问题

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?

回答
这个问题,嘿,可真是个奇思妙想!想象一下,咱们在另一个星球上留下点“纪念品”,然后静静等待几十亿年,看看会发生什么。这可不是一般的好奇心能满足的,这已经上升到了对宇宙生命演化和时间尺度的一种哲学探讨了。

咱们先来分解一下这个问题。首先是“地外宜居行星”,这可不是随随便便找个星球就行。这意味着那地方得有液态水,有合适的温度范围,有大气层,甚至可能需要有像地球一样磁场保护,免受宇宙射线侵扰。最关键的是,它得是个年轻的星球,有足够的时间让生命从无到有,再到复杂化,最终诞生智慧。几十亿年,这听起来是个天文数字,但对于宇宙的尺度来说,它只是弹指一挥间。

然后是“拉一泡屎”。这可不是普通的事物。咱这一泡玩意儿,里面包含了你身体代谢的各种有机物,蛋白质、脂肪、碳水化合物,还有一些无机盐,甚至可能还有一些你没消化掉的细小纤维。这些东西,在地球上是微生物的盛宴,它们会分解,会参与到物质循环中。在另一个星球上,如果那里恰好有类似的微生物,或者说,那里有类似生命诞生的原始条件,你的“贡献”会不会成为这场化学反应的催化剂?

现在,让我们把镜头拉到几十亿年后。想象一下,那颗星球上的地质活动可能已经发生了翻天覆地的变化。山脉可能隆起又被侵蚀,大陆可能漂移组合,甚至海洋的形态也可能跟现在完全不同。而你留下那一泡屎,它经历了几十亿年的风吹日晒、地质变迁,它可能被深埋在地层之下,也可能被风化成尘埃,融入到土壤或者海洋的沉积物中。

如果这颗星球在漫长的岁月中,真的孕育出了生命,并且这些生命朝着复杂化和智慧化的方向演化,那么你那一泡屎,在漫长的演化史中,扮演了什么角色呢?

首先,你的“遗产”可能成为了早期生命的一种“养分”。如果那颗星球的原始生命需要有机物来启动它们的代谢过程,那么你那一泡屎,就像一份来自异星的“生命种子”,为它们提供了最初的能量和物质来源。想象一下,在某个原始的海洋角落,或者某个富含矿物质的土壤中,你的有机分子被那些微小的原始生命识别并吸收,然后被它们复制、转化,成为它们身体的一部分。

然后,这些生命会不断地演化。它们会互相竞争,互相合作,形成复杂的生态系统。也许,在某一个阶段,你的某个成分,比如某些特殊的蛋白质或者氨基酸,偶然地成为了某种关键酶的原材料,加速了某种重要的生化反应。或者,你的有机物中的某些结构,启发了生命演化出某种新的适应性,比如能够更有效地利用能量,或者抵御某种环境压力。

再往后,随着生命越来越复杂,出现多细胞生物,出现会移动的生物,出现能够感知环境的生物,你的“遗迹”可能被它们以各种方式利用。也许,你的某些成分被植物吸收,然后通过食物链传递给食草动物,再到食肉动物。甚至,也许你的某些微小颗粒,被某种原始的、正在探索环境的生物意外地吃掉,然后它们通过消化和排泄,又把这些物质重新释放到环境中,参与到更大的物质循环中。

到了几十亿年后,如果真的发展出了智慧生物,他们可能会在地质考察或者考古研究中,发现一些异常的有机分子或者矿物质沉积。这些发现,可能会让他们对生命起源或者地质演化产生新的思考。他们也许会通过先进的化学分析技术,发现这些物质的构成,以及它们可能的来源。

他们可能会发现,在某个地质层中,存在着一些他们星球上自然环境下极其难以形成的有机物,并且这些有机物的分布 pattern,暗示着它可能是一个一次性的、集中的释放源。他们可能会推测,这是一种外星物质,或者是某种非凡的自然事件留下的痕迹。

更令人激动的是,如果这些智慧生物具备了星际探索的能力,他们可能会发现,在宇宙的某个角落,有另一种生命形式,拥有与他们自己相似的物质基础,但又存在一些细微的差异。这种发现,可能会彻底颠覆他们对生命普遍性的认知。

他们可能会将这“一泡屎”视为一种宇宙级别的“化石”,一种记录了过去生命痕迹的独特证据。他们可能会对其进行深入研究,试图从中解读出更多关于生命起源、演化规律,甚至宇宙物质传播的信息。他们甚至可能会产生一种奇特的“敬畏感”,认为这是一种来自未知文明的馈赠,或者是一种宇宙生命之间跨越时空的神秘联系。

所以,你的那一泡屎,虽然在个体尺度上微不足道,但在几十亿年的宇宙尺度下,它有潜力成为生命演化史中的一个微小但独特的注脚。它可能会被生命的机器所利用,被生命的演化所塑造,甚至成为智慧生命研究宇宙奥秘的线索。

当然,这一切都建立在许多“如果”之上。如果那个星球真的宜居,如果生命真的诞生并演化出智慧,如果你的“遗迹”没有被彻底分解或者掩埋到完全无法被发现的地方,那么,你留在那个异星上的“贡献”,或许真的会在几十亿年后,以一种你无法想象的方式,参与到宇宙的宏大叙事中。这可真是一个既荒诞又充满哲思的猜想,不是吗?

网友意见

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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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