太空|科学家警告:太空任务导致“外星生物”入侵,我们完全没有准备!( 二 )


另外在NASA用于航天器组装的‘洁净室’中 , 分离出了对电离辐射、干燥和消毒剂表现出极端抵抗力的细菌菌株 。 如果这些危险的微生物搭便车进入太空 , 它们就有可能在微重力环境中变得更加剧毒 。
所以我们有必要制定一个更规范的行星生物安全国际协议——包括地球和可能包含生命的外星天体 。 从一开始就阻止这种情况的发生 , 比在变异生物到达火星后试图解决它们要容易得多 。
宇宙胚种论有可能吗?
微生物在太空环境下依然能够长期存活 , 甚至变得更强 , 这对宇宙胚种论的支持者来说无疑是个福音 。
多年来 , 地球上大约有10亿吨火星岩石 , 这些岩石是通过陨石撞击从这颗红色星球上解放出来的 。 这种行星际交换 , 在我们的太阳系或其他地方 , 理论上也可以转移微生物--宇宙胚种论认为生命的种子无处不在 , 可从一个世界到另一个世界旅行 , 并在每个新环境中启动进化 。
一项新的研究报告称 , 像大肠杆菌等几种不同种类的微生物可以在比地球强4万倍的“超重力”中生存和繁殖 。 这一发现表明 , 外星生命可以在各种条件下扎根--并且它可以在陨石撞击和抛射所施加的高重力作用下幸存下来 , 这使得行星之间的生命交流成为一种明显的可能性 。
不过这里存在最大的未知数之一 , 就是生命形式可以在星际物体上存活多久 。 寿命非常关键 , 因为它决定了它可以从离开的系统中旅行多长时间 。 不管是陨石彗星上发现的有机分子 , 还是太空里维持几年的实验 , 都不能验证 , 我们需要更冒险的探索--登陆火星或者进入更远的恒星 。
结语:
事实上 , 在谈到微生物时 , 似乎唯一不变的就是微生物本身的韧性 。 无论环境条件如何 , 它们都会找到成功的方法 。 尽管我们已掌握了更智能、更快地进入太空的能力 , 不过它对包括我们在内的生物物质的影响仍有很多未知 , 但我们的脚步不会停......
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