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假如我在地外宜居行星上拉一泡屎,几十亿年后那里会发展出智慧生物吗? 第1页

  

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这是普罗米修斯的剧情吧……


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什么啥问题都有


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当然可以!而且大概率可能比地球发展的更快!

既然题主可以在这个地外宜居行星上存活并且顺利的拉出一泡屎,那么可以认定这个行星的环境是和地球类似的,至少不会差距太远。因为穿着密封宇航服是没办法拉出屎的。

只可能是这样的情况:

好滴,我们暂且将题目放一放,来回顾下我们人类这种智慧生命(竟然会跑去其他行星拉屎,肯定算了)最初是怎么来的,也就是:生命的起源


在45亿年前,在地球的海洋中就产生了存在有机分子的“原始汤”,这些有机分子是闪电等能源对原始大气中的甲烷、氨和氢等的化学作用而形成的。

1871年,达尔文在一封信里这样写道:“生命最早很可能在一个热的小的池子里面。这也是目前普遍接受地球生命起源理论,来自于45亿年前的一锅“原始汤”。

“原始汤”中的有机分子是生命最初的原料,它是由当时地球上的甲烷、氨和氢、磷以及一些金属元素,在地球上昼夜不停的闪电击打下,形成了这种生命所需的最初的有机分子,这些有机分子包括氨基酸和氰化氢、甲醛、RNA、腺嘌呤等,这些有机分子在高温下有机组合,便足以形成最初的原始生命(原胞)。

而地球上的所有生物——从病毒到细菌,从人类到蓝鲸——都源自这些漂浮在“原始汤”周围的原胞。

50年代初有科学家做了一个放电实验,方法是用电火花穿过类似原始大气的一种混合气体,结果奇迹出现了,甲烷中的碳有15%发生转移,形成了水溶性有机小分子,其中包括四种氨基酸和氰化氢、甲醛等。这是形成生命的一些基本物质,氨基酸是组成蛋白质的成分,而蛋白质是生命体不可缺少的有机物;甲醛分子则可以结合生成组成RNA的一种核糖,而RNA是生命体中决定蛋白质性质的物质;氰化氢也可以进一步结合成腺嘌呤(这已为60年代初奥罗的实验所证明),而腺嘌呤是生命体中遗传物质DNA的组成成分。

这个实验说明,生命确实可以在“原始汤”中通过一些机缘巧合(比如闪电)和简单的化学反应产生。


好了,让我们回到题目,看看题主这泡屎意味着什么?

假定题主是一个正常的人类个体,那么他拉的屎大概是这样的:

人的粪便的成分中3/4为水,1/4为固体;固体中30%为细菌,10%~20%为脂肪, 2%~3%为蛋白质,10%~20%为无机盐,30%为未消化的残存食物及消化液中的固体成分如脱落的上皮细胞,粪便的黄色是由胆红色的衍生物粪胆色素和尿胆色素形成的,气味则由细菌作用的产物所致,主要有吲哚、粪臭素、硫醇和硫氢化物。

细菌!脂肪!蛋白质!上皮细胞!

对于一个没有生命的星球来说,这已经不是简单的一泡屎了, 这是造物主的馈赠,是神的礼物!

这一坨东西,为了和地球区分开,我们就叫它原屎汤吧。

拜题主所赐,原屎汤就这样不费吹灰之力,突然出现在一个和地球类似的宜居星球,不需要等玄幻的闪电来撞大运。

衍哥大胆猜测,不用50亿!不用40亿!只需给它区区20亿年的时间!就可以诞生出璀璨的文明!

毕竟地球上第一次出现细菌还是在23亿年前的第一次大氧化作用下才诞生的,而且远不如原屎汤里的细菌和细胞高级。

这个文明,我们称之为原shi文明,而题主,将是这个文明至高无上的神,被尊称为

原shi天尊


不过题主表示,更喜欢自己的另一个低调有内涵的头衔:

工程shi

少年,不给自己来一坨shi吗。



*突然想到,科学届对地球原始汤的准确来源没有定论。会不会是某外星文明开飞船上高速路过太阳系没找到服务区,尿急了到地球方便……

细思恐极


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应该用不着几十亿年的时间,几亿年到十几亿年就足够发展出智慧生物了。

人的肠道微生物已经在地球上演化多年,比地球早期生物需要的试错少得多,而且人类目前认定行星宜居的条件是适合地球型碳基生命的,可能该行星上已经有生物圈。

天文学家和物理学家还是比较看好智慧生物的出现率的,他们一般认为,只要行星上出现了生命,那么智能生命就不远了:智能对物种在竞争中取得优势具有很大的意义,只要生物圈维持的时间够长,该性状一定可以出现。而且,我们的题目没要求出现“高”智慧生物或无线电广播文明,从肠道微生物演化至社会性昆虫不会太困难——这排除了下面的截图里提到的非常重要的偶然事件。

以下截图来自查尔斯·阿德勒的《巫师、外星人和星舰:科幻与奇幻中的物理数学》第210页:

其它的偶然事件其实也不那么站得住脚。

在地球生物演化史上,从单细胞到多细胞的飞跃似乎独立发生了46次。根据研究,真菌很可能在十几种不同的情况下以子实体形式演化出复杂的多细胞生物,红藻、褐藻和绿藻在过去10亿年左右的时间里演化出多细胞形态。这说明这件事的发生实在是非常正常的。

剑桥大学古生物学家Nicholas Butterfield在2015年提出,远古地球的低氧水平有利于多细胞生物出现。更大的多细胞生物有多个鞭毛,在单位时间内可以将更多的水从细胞膜上扫过以获取营养物质和氧气或二氧化碳。多细胞生物的个体生物量增长时能量消耗的增长并非线性,而是按0.6~0.75次方的关系,古代海洋中营养物质的匮乏推动了这演化。出现多细胞生物所用的时间反映的是随机产生复杂的基因调控机制所需的时间。

但是,后续研究发现一些单细胞生物早已具备许多曾被认为是多细胞动物独有的基因和行为,而且调控机制并不复杂。

变形虫Capsaspora owczarzaki可以随时间改变细胞形态结构,研究发现其含有4个过去被认为是多细胞生物特有的基因、在不同条件下改变表达,但它的启动子比多细胞动物所使用的要短得多,表明其调控并不复杂。相关成果2016年5月发表于《细胞》杂志。
鞭毛藻似乎正在我们眼皮底下迈向多细胞生物,研究发现21种鞭毛藻含有350个过去被认为是多细胞生物特有的基因族。
2019年6月13日,自然杂志在线发表了澳大利亚科学家对海绵的研究
[1],他们提出了多细胞生物起源新说:单细胞祖先在进化中发展出了单一细胞转换为多类型多状态细胞机制,使得细胞具有类似于现代细胞转分化和干细胞分化多能性的功能。关键信号通路和转录因子家族的起源和扩展、DNA和RNA的调控子等可能允许细胞在多种分化状态下共存,从而产生了多细胞生物。

在演化地位上比海绵更接近地球动物共同祖先的栉水母的神经系统和其它动物有明显差异,可能是独自演化出来的。这说明神经系统的出现也不是多么罕见。

RNA结合蛋白PTBP1(多聚嘧啶道结合蛋白)在2015年被认定可能参与决定不同脊椎动物之间的大脑差异。由于选择性剪接,PTBP1在哺乳类细胞中的形式与其它脊椎动物不同,丢失了一个小片段。

2020年6月25日,《自然》杂志封面文章称,研究人员在体外的人类细胞和小鼠中找到了只需一个步骤就将星形胶质细胞转化为神经元的方法:

星形胶质细胞产生的PTBP1阻止了这种细胞变成神经元,去除PTBP1就可以解决该问题。

研究人员首先从小鼠和人类脑中分离出星形胶质细胞,降低这些细胞中PTBP1基因的表达水平。经过四个星期,不同样本中50~80%的星形胶质细胞转化为神经元,来自中脑的星形胶质细胞所转化的神经元表达了多巴胺神经元特异性表达的基因。
然后,研究人员为小鼠注射可降低PTBP1基因表达的病毒。经过12个星期,感染病毒的星形胶质细胞有超过30%转化为多巴胺神经元、具备正常生理功能,将患有帕金森病的小鼠纹状体的多巴胺含量从25%提高到65%,改善了症状。
最后,研究人员尝试向小鼠中脑注射可干扰PTBP1的反义寡核苷酸,短暂抑制其水平,发现也有治疗效果。这比病毒更适合临床使用,不过该疗法在用于人类之前仍需开展大量研究。

似乎可以认为,脑在地球生物演化史中的跃进其实也只是一个并不复杂的偶然事件。

参考

  1. ^ https://www.nature.com/articles/s41586-019-1290-4

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要说对警察的记忆,最深的就是当年红遍大江南北的电视剧《便衣警察》了,再加上欢哥那一曲激昂慷慨的少年壮志不言愁,今生都难以忘怀。

几度风雨,几度春秋,风霜雪雨搏激流。

历尽苦难痴心不改,少年壮志不言愁。

金色盾牌热血铸就,危难之处显身手,显身手。

为了母亲的微笑,为了大地的丰收,峥嵘岁月何惧风流。

这一首歌词,短短几行而已,却写尽了中国公安的风采,是对人民警察无悔付出与牺牲奉献的最好褒扬。




  

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