人类可以用光速在星际间迁徙?这实际上这是不可能的

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类对地球上的生命进行了长期而广泛深入的研究,目前人类已经走出地球。

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人类的信息已经跨越太阳系进入宇宙深处,

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而外星生物或者其信息进入地球的可能性也正在被人类关注和解读。有关的研究被不同学者命名为外星生物学、空间生物学、太空生物学、天体生物学、宇宙生物学、外星胚种学等等,这表明传统意义上的生物学研究范围确实有必要重新界定。但上述生物学新学科的命名,笔者认为都不够准确。有鉴于此,笔者建议生物学的总称采用宇宙时空生物学,其主要分支学科包括地球生物学、地外生物学、生命起源与分布学和生命星际迁徙学。

之所以强调宇宙时空生物学,意在表明生物现象在宇宙的许多空间和许多时间都普遍地发生和存在着。有鉴于此,确立宇宙时空生物学及其分科的研究对象,有助于我们更好地探索宇宙中生命的奥秘。

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地球生物学的研究对象是地球上所有生命现象以及地球上生物的演变和进化。为了学术研究的准确和严谨,此前学术界使用的生物学应当更名为地球生物学。毋庸置疑,地球生物学乃是我们人类研究宇宙时空生物学的基础和出发点。

生命起源及分布学的研究对象,是宇宙所有时空的生命起源现象和生命分布规律,它主要有如下分支:

生命起源学众所周知,生命起源与生命定义相关。目前学术界对生命的定义,实际上是针对地球生命特征的定义,诸如是否有DNA

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(包括RNA等)和蛋白质的新陈代谢。显然,上述定义并不总是能够适用于宇宙各个时空的生命现象,而且也不一定能够适用于未来的生命现象。

为此,笔者提出一种普遍适用的生命定义:生命是一种智力系统结构,其特征是能够使用间接信息,从而实现自身结构和外在结构的重构。所谓间接信息,是指一种结构物能够通过中间结构物去改变其他结构物(包括其自身),这些中间结构物就是间接信息的载体,而这种能够使用中间结构物去达到目标结构物的结构物就是智力系统结构。

对比之下,非生命物质结构之间是通过直接信息建立的。所谓直接信息即各种自然力的直接作用,例如太阳与地球之间的引力,

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质子与电子之间的电磁力,

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其特点是信息的传输无须经过中间过渡状态就能够直接送达和接收。显然,从直接信息到间接信息,从非生命到生命,这种物质结构功能的跳跃性变化,其基础在于物质世界存在着形形色色的催化剂,以及某些能够对催化剂进行编码的信息存储和自我完善结构。

对于地球上的生物来说,RNA和酶(蛋白质)就是催化剂,DNA(包括某些RNA)就是对催化剂进行编码的信息存储和自我完善的智力系统结构;这里既包括对生命结构、生命能量的信息编码,也包括对生命行为(包括细胞和器官行为)的信息编码,更重要的是还有对DNA自身结构完善的信息编码。根据笔者创建的智因设计进化论,DNA主要是由基因和智因构成的,基因承担着制造和运行生命躯体的工作;智因是制造新基因的母基因,它承担着生命根据环境变化而不断自我完善的工作。

据此可知,生命行为具有智力性质,随着间接信息量的不断增加,生命信息库的内容也越来越丰富,生命的智力水平也在不断提高,其标志就是生命不断重构出新的生命、创造出新的生命形式(包括与自己相同的、相似的或者有差异的、不同的)。生命体的结构也随之不断地多样化和复杂化,这就是生物多样化和物种进化的原因所在,也是生命的最高秘密所在,同时也意味着生命在宇宙的许多时空都有发生和存在。

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生命分类学A、水基生命,即生命体的结构都是经由水而形成的。B、半水基生命(不完全水基生命),即生命体的结构既有经由水(细胞内外的水环境或水载体)而形成的,也有不经由水而形成的,例如人体使用的假肢、心脏起搏器等。对于水基生命(包括半水基生命)又可划分出两个小类:即DNA(包括RNA)类生命和非DNA(包括RNA)类生命。对于DNA(包括RNA)类生命可以进一步划分出两种类型,第一种类型即地球类DNA生命,第二种即非地球类DNA生命。所谓地球类DNA生命,是说这类生命的遗传密码与地球生命的遗传密码相同,即用相同的核苷酸分子对氨基酸进行编码,显然这标志着它们有着共同的起源。所谓非地球类DNA生命,是说该类生命虽然也有DNA和RNA,但是却有着与地球生命不同的遗传密码,即同样的核苷酸分子却编码着不同的氨基酸,显然这标志着它们有着不同的起源。c、非水基生命,即生命体的结构和运行不需要水或者不依靠水。目前人类制造的智能机器人正在接近成为非水基生命。D、其他类型生命,例如微观生命(由比原子更微小的基本粒子构成)、宏观生命(由比分子大得多的宏观结构物构成)、信息生命(由比目前电脑病毒更复杂的信息功能结构组成,它们能够表现出更完善的生命功能)等等。

生物分布学根据不同的生命类型,生物在宇宙的不同空间和不同时间,应当有着不同的分布。由于宇宙中存在多种多样的生命形式,有理由指出,生命在宇宙中有着多次起源,而且生命的起源和演变也同时或者不同时地发生在宇宙的多个空间。这也就同时意味着,即使有外星生物,地球上的生命也仍然可能是原生的。

生物关系学由于存在着许多不同的生命形态,因此当不同生命形态的生物相遇时,必然会产生各种各样的相互关系。具体来说,生物关系学可以划分为两个课题,一是同类生物关系学,二是异类生物关系学。显然,生物关系学与生命星际迁徙有着密切的相关性。

生命星际迁徙学的研究对象是生命在不同星际之间迁徙的过程中所发生的各种现象,既包括活体生物或者其休眠状态的迁徙,也包括生命遗传物质的迁徙、生命活动信息的传播、生命的自然星际迁徙和生命的主动星际迁徙,它主要有如下分支学科和研究课题:

地球生命星际迁徙人类已经踏上月球,

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并可能在若干年后踏上火星,人类的宇宙飞船已经到达太阳系边缘,

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人类的活动信息(无线电波)已经传播到太阳系之外(属于生命星际主动迁徙)。有鉴于此,开展地球生命星际迁徙的理论研究和实践工作,必将成为21世纪最热门的新学科之一。

地外生命向地球的迁徙彗星、陨石携带的地外生命及其遗迹(属于生命星际自然迁徙),外星人到访地球(属于生命星际主动迁徙),地外文明信息传播到地球:凡此种种都涉及地外生命向地球的迁徙,也是我们地球人类目前获取地外生命信息的主要途径。

地外生命间的星际迁徙这种情况可能是经常发生的,只是我们人类目前还没有条件去研究。

星际生命相遇时的反应如果存在着星际生命的迁徙,那么就会出现不同星际生命相遇的情况。显然不同生命形式的生物彼

此相遇时,也会表现出各种各样的反应。这是因为,生命是智力系统,而生命智力系统对环境(包括其他生命)有着博弈和对策(改变自己或者改变环境)。显然,研究星际生命相遇时的反应,对于人类向其他星际迁徙以及人类应对地外生命向地球迁徙,都是极其重要的。道理很简单,地外生物对地球生物可能是善意的,也可能是恶意的;地外生物的结构及其行为方式,在客观上对地球生物既可能是无害的,也可能是有害的。

星际生命相遇的条件实现星际生命相遇的条件很多,其中最重要的条件包括:生命活体能够经受星际迁徙的环境并存活下来,生命遗传物质能够经受星际迁徙的环境并在适当的环境中复制出活的生命体,并且这种活的生命体所迁徙的目的地(包括途中)有着其他的生命。

不可相遇的星际生命由于生命的寿命是有限的,而提供生命生存的载体也是有时间段的,因此不同时间段的生命,彼此之间是难以相遇的,甚至是不可相遇的。

由于星际之间的距离遥远,而生命的寿命是有限的,生命迁徙的速度也是有限的,因此,距离足够远的星际之间的生命是难以相遇的,甚至是不可相遇的。

这里有必要纠正一个广泛存在的误解,即人类可以用光速在星际间迁徙。实际上这是不可能的,原因不在于我们是否能够制造出“光速宇宙飞船”,而是因为“以光速运动的物体就变成了光”,也就是说,以光速迁徙的人实际上只不过是一束光而已,这种光束早已没有生命可言。

有必要指出的是,生物分布学和生命星际迁徙学可以成为检验宇宙大爆炸假说是否正确的评判依据。这是因为,宇宙大爆炸假说认为所有的星系都在彼此远离,而这种远离基本上排除了生命在不同星系之间自然迁徙的可能性(不完全排除星系内的生命星际迁徙)。

地外生物学的研究对象是地球之外的所有生命现象,以及地球外生物的演变和进化。为了学术研究的准确,此前学术界使用的空间生物学、太空生物学、天体生物学、宇宙生物学等等都应当更名为地外生物学。

由于人类目前还不知道宇宙中什么时间、什么空间曾经有过生命现象,所以,构建宇宙时空生物学的时机已经成熟,对宇宙时空生物学分科的研究也应该进入到一个新的阶段和一个更高的层次,我们中国人应该努力走在宇宙时空生物学研究的前沿。