如果這個世界上真的存在矽基生物,那麼它們的生存條件是什麼?

時間 2021-05-06 15:01:23

1樓:王時舟

那就先要找到這個矽基生物,看看它吃什麼,拉拉什麼,才能知道它需要什麼條件。如果它不吃不拉,與周邊環境沒有物資交流,那就什麼都不需要。如果有物資交流,最便於進進出出的莫過於水和空氣了,這是一定要的。

2樓:無心

不是如果,本來就存在,只不過它們身形巨大,動作遲緩,你沒發現而已。

身形巨大,反正比太陽系大。

行動遲緩,乙個動作上億年。

我們的生存的家園,正在發生著某些變化,這就是這個矽基生物的乙個動作的乙個瞬間……

什麼,說的這些沒意義?巨集大的宇宙做的事,需要對人類有意義嗎?

人類的動作,需要對路邊石頭上的細菌有意義嗎?

世界不但有矽基生物,還有磁性生命體,它們的存在形式根本不是物質的,而是能量的。

什麼,純能量的存在,也算生命體嗎?

磁性生命體回答:必須依附於物質的生命體,脫離物質就不能存在的過程性生命,也算生命?

就像人類看待病毒:它們也算生命嗎?

好吧……

3樓:栗子束

地球上所有的生命都是以碳為基礎的,因為碳在生命體的化學反應中起到了最關鍵的作用。而所謂矽基生物就是以矽元素為基礎的生命形式。

矽基生物的概念最早是德國化學家在2023年提出來的,理由是,碳和矽屬於同一類元素,外層都有4個電子,它們的化學性質相似,於是矽可以在一定條件下取代碳的地位。

儘管矽和碳的化學性質相似,但是並不相同的。

碳原子和矽原子外層都有4個電子,但是碳原子更容易拉住其他元素的原子,結合成多種多樣的穩定物質。而矽原子只要溫度稍高或有光線照射,就拉不住其他元素的原子,從而形成不了穩定的物質(除了二氧化矽,那是因為氧原子結合矽原子的能力太強)。

碳和碳之間可以形成穩定的碳碳雙鍵,但是矽與矽之間就很難形成雙鍵。碳碳雙鍵可以讓碳原子形成長鏈、環或者網狀、層狀結構,在這些結構上再接上其他的元素,就可以極大提公升有機物的多樣性。但是因為矽與矽之間很難形成雙鍵,因此以矽為基礎的物質中,就很難生出具有複雜化學結構的有機物,從而極大地限制了有機物的多樣性。

但是,凡事都有但是,如果是在高壓環境下,矽與矽之間還是可以形成雙鍵的。因此,如果非要說這個世界上真有矽基生物的話,那他們的生存條件應該至少是乙個高壓、低溫、黑暗的環境。想想地球上有哪些環境符合這個條件呢?

或者只有海洋深處了。

4樓:六點二十八

生命不止矽基碳基。

一切能自我完成能量迴圈的,都是生命。

影響生命形態的,是能量級數。

哦,現在是科學時代,那就申明一下,我是民科,請勿信。

5樓:唐大師

以我有限的生物學知識推斷,矽基生物能出現的概率約等於用風吹沙子,吹出個CPU,初代賽揚都行,還是太難?486也行啊,隨你用多少億年時間來吹。

6樓:走吧

因為生物是碳基的,所以呼吸呼出二氧化碳,人需要的能量由葡萄糖提供,氧化以後自然就生成二氧化碳。

Si基生物,也用氧化反應為生物體提供能量嗎?氧化以後生成二氧化矽?二氧化矽常溫是固體,一邊呼吸一邊吐石頭?

如果在高溫的情況下,二氧化矽熔點1600℃沸點2200℃如此高的溫度才可以有益於排出的情況,在矽發生反應之前,氧化物很容易就與其他物質反應了吧。

並且生物體是乙個穩定的維持化學反應的過程,溫度太高的話不利於維持化學反應的穩定。

Si基生物應該吃什麼呢?si單質?生態系統還需要有與碳迴圈相對應的矽迴圈。

這麼看的話矽基條件有些苛刻。

7樓:by6409317

它們生存條件可以比碳基生物惡劣的多。以後的智慧型機械人就是矽基生物,當然外部組織還是金屬塑料等等,不過處理器是矽基的。機器比人的適應性強多了,而且還可以針對性的開發適應各種環境的機械人。

8樓:趙泠

矽基生物依存的環境有兩個方向:極其炎熱,極度寒冷。

其餘條件便沒什麼特別:生物可以承受相當大程度上激變的、有害的環境,只要有能量梯度而不是單純的高能量。

基於高溫的矽基生物

2023年,德國化學家 Julius Scheiner描述了矽基生命的可能性。

2023年,英國化學家James Emerson Reynolds向英國科學促進協會發表的開幕詞[1]中提到矽可能支援生命在極其炎熱的環境裡誕生和發展。

2023年,羅伯特·鮑爾也提出了類似的想法[2]。

2023年,H.G.威爾斯[3]寫道:

One is startled towards fantastic imaginings by such a suggestion: visions of silicon-aluminium organisms – why not silicon-aluminium men at once? – wandering through an atmosphere of gaseous sulphur, let us say, by the shores of a sea of liquid iron some thousand degrees or so above the temperature of a blast furnace.

2023年,英國遺傳學家霍爾丹提出,在行星地下可能發現基於半熔融狀態矽酸鹽的生命,通過鐵元素的氧化作用獲取化學能。

科學上對矽基生命的研究不溫不火地發表過一些,現在也還在繼續,例如這篇:

阿西莫夫曾經在《並非我們所知的:論生命的化學形式》中從生化上描述過6種生命形態:

一、以氟化矽酮為介質的氟化矽酮生物;

二、以硫為介質的氟化硫生物;

三、以水為介質的核酸/蛋白質生物;

四、以氨為介質的核酸/蛋白質生物;

五、以甲烷為介質的類脂化合物生物;

六、以氫為介質的類脂化合物生物。

這些物質是液體的溫度範圍是很不相同的,對應著許多不同的自然環境和那種條件下化合物的活性、化學反應的激烈程度。

常壓下硫熔點115.2攝氏度、沸點444.6攝氏度。

常壓下氟化矽酮通常在零下100攝氏度到250攝氏度之間穩定,可以期待在零下70攝氏度到220攝氏度之間的環境裡支援生命活動。

如果你希望二氧化矽處於液態,那需要2000攝氏度以上的環境溫度。

矽不能代替碳產生許多我們熟悉的化合物,而且二氧化矽對呼吸來說非常難以處理,不得不借助矽酮這樣的東西。我們目前沒有在地球以外的宇宙裡找到含有可被測出的量的矽酮的任何場所——而甲烷和水蒸氣似乎蠻多的。當然,你可以直接訴諸等離子體裡的二氧化矽灰塵來支援生命,儘管那事實上談不上什麼矽基不矽基就是了。

迪金森和斯凱勒爾認為,矽基生物可能看起來像晶體。這是他們在《Extraterrestrials: A Field Guide for Earthlings》裡想象的乙隻徜徉在矽基植物叢中的矽基動物:

這種生物體的結構件可能被類似玻璃纖維的生物矽連線在一起,形成靈活、精巧、透明的結構。

在地球上,海綿的骨針就是生物矽的典範,具有光纖效能和良好機械效能,可以傳遞光並發揮生理功能。

生長在1000公尺以上深海中的單根海綿動物的根鬚骨針長達3公尺,是世界上已知最長的生物矽,為生物矽化機制和仿生應用研究不多見的載體。骨針的光傳輸實驗表明,該巨大根鬚骨針用作光纖可傳輸波長600nm至1400nm範圍的光,而濾掉波長小於600nm的光和波長大於1400nm的紅外光。

如果採用海綿這樣的架構的生物發展得更加複雜、獲得高機動性,可以想象其神經系統與光纖系統配合來高效傳輸資訊,讓身體的活動附肢以一般生命形式無法想象的超級反應速度與精度發起攻擊和防禦。

這完全不需要是矽基生物——海綿是碳基生物,它可以有效利用矽。

基於低溫的矽基生物

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