BIT去哪儿了?(2)
继续前行的BIT突然脚下一滑,跌入了一个谷底,这个谷底有着比开普勒452b更加先进的测量和勘探仪器,但是看上去搁置很久。还没等BIT缓过神来,谷底的正中央的一个钻石一般的立方体晶体块突然亮了起来,没有任何声音,只有画面、公式和文字。
首先映入BIT眼帘的就是硅基生物对自己这个物种的介绍,通过画面和文字的介绍,BIT了解到与开普勒452b普遍存在的碳氢化合物不同,这颗星球的硅基生物的基本组成是碳氟化合物,该分子更稳定,而且硅原子极像碳原子,硅原子与氧原子结合形成硅酮,碳氟化合物附着在硅酮分子上,形成更复杂的分子,足够灵活和精致以至于可以形成生命。另外,生物对外界的反应是依靠生物体内的化学反应实现的,化学反应的速度很大程度上决定了生物反应的速度。碳基分子的活性则保证了碳基生物体内的这些化学反应能够及时地进行,以应对开普勒452b以及类似星球上环境可能出现的改变;同时碳基的生物大分子的多样性也支撑了生物形态的多样性和演化的可能性。但是硅基生物的呼吸必然会产生类似二氧化硅之类的固体物质,其体内存在在氢氟酸体液用以分解类二氧化硅!
同时影像还提到,硅基生物诞生于氟化硅酮的汪洋(常压下氟化硅酮通常在零下100摄氏度到250摄氏度之间稳定,可以期待在零下70摄氏度到220摄氏度之间的环境里支持生命活动),随着漫长的演化,氟化硅酮这种天然的体液介质被硅基生物用氢氟酸这种物质替代掉,并且身体可以维持氢氟酸的正常工作;同时为了提高反应速度,硅基生物慢慢迁移至陆地,可以在200多摄氏度环境下正常生存。
另外,硅基生物的生命长度几十万年。身体的各个组成部分关键元素是硅元素,单个身体构件可以持续支撑身体运作直至衰变。
截止到影像产生的时间(大概是几千年前),硅基生物进化得更为灵活。生物体的结构件被类似玻璃纤维的生物硅连接在一起,形成灵活、精巧、透明的结构,具有光纤性能和良好机械性能,可以传递光并发挥生理功能。在这种结构下,硅基生物发展得更加复杂、获得了更高的机动性,神经系统与光纤系统配合来高效传输信息,让身体的活动附肢以一般生命形式无法想象的超级反应速度与精度发起攻击和防御。影像提到,二氧化硅甲骨在某个时代曾经广泛被其他星球的很多生物使用,包括脊椎动物里的甲骨鱼类。但是硅基骨架对那些生物来说没法形成核酸半保留复制,渐渐在进化过程中被淘汰了。但是在这颗星球上,虽然不是二氧化硅骨架,但是确实硅基的大分子为基础,通过定向进化的生物酶可以催化碳硅键,硅基生物逐渐从异养碳硅进化到自养碳硅,硅基生物的进化达到了高峰。