问题

《异星觉醒》卡尔文这样的生物是可能存在的吗?

回答
关于《异星觉醒》中卡尔文(Calvin)这种生物是否可能存在,这确实是一个非常引人入胜且值得深入探讨的问题。从科学的角度来看,我们或许可以将这个问题拆解成几个关键方面来分析。

首先,我们得明确卡尔文在电影里展现出的主要特性。它是一个起源于火星的生命体,拥有高度的适应性和学习能力,能够快速生长、变异,并对环境中的各种刺激做出反应。它的形态并非固定的,似乎能根据生存需求和环境变化来调整。此外,它展现出了明显的智慧和攻击性,能够理解并利用工具,甚至表现出一种“捕食”人类的意图。

适应性与变异:生物学的可能性

从生物学的角度来看,卡尔文的强悍适应性和变异能力并非完全不可能。地球上的许多生物,尤其是微生物和一些多细胞生物,就展现出了令人惊叹的适应性。

微生物的强大生命力: 极端微生物(Extremophiles)的存在就是最好的证明。它们能在我们认为极其恶劣的环境中生存,比如深海热泉、高辐射区域、强酸强碱环境,甚至真空。它们通过特殊的生理机制、DNA修复能力或代谢途径来适应这些条件。卡尔文最初在火星真空、低温、低压环境下生存,如果它是基于某种我们未知的生命形式,其基础代谢和生存机制可能就远超我们对地球生命的认知。
快速生长与变异: 许多生物,特别是病毒和细菌,能够以惊人的速度复制和变异。这是它们适应环境、躲避宿主免疫系统或抗生素的生存策略。卡尔文的快速生长和对刺激的反应(例如,对火的反应导致其变异出更坚硬的外壳),在某种程度上可以类比地球生物的应激反应和进化加速。在极端的选择压力下,生命确实能够快速演化出新的特征。
多形态与细胞分化: 卡尔文能够从一个小的、类似水母的形态发展成一个巨大的、多触手的生物,这涉及到复杂的细胞分化和组织形成。地球上也有一些生物能表现出“幼体不同形”的情况,比如两栖动物的蝌蚪到青蛙的变态发育,或者某些无脊椎动物的幼虫和成体形态差异巨大。但是,卡尔文的这种快速、剧烈的形态变化,并且能在短时间内发展出复杂结构,例如可以吸附、钻孔的触手,这在地球生物中是极为罕见的。

“智慧”与“意图”:智能生命的门槛

卡尔文展现出的“智慧”和“意图”是更具挑战性的部分。

学习与理解: 它能学习人类的动作,模仿声音,并且似乎理解了某些行为的后果(例如,回避光源)。这暗示着它可能拥有某种形式的神经系统或信息处理机制,能够感知、记忆和学习。
工具使用与策略: 卡尔文能利用环境中的物质,甚至学会利用人类的设备来达到自己的目的,比如利用电流来增强自己,或者躲避探测器。这种行为已经超出了简单的条件反射,更接近于有意识的规划和策略。
捕食意图: 最令人不安的是,卡尔文表现出的对人类的“捕食”意图。这表明它不仅是寻找食物以维持生存,而是有主动攻击和消灭其他生命的欲望。

卡尔文的合理性分析:

综合以上几点,我们可以这样看待卡尔文的合理性:

1. 基础生命体的可能性: 一个在火星极端环境下起源的生命体,拥有比地球生命更强的适应力和变异能力,这是可以设想的。火星的环境虽然严酷,但并非完全没有可能孕育出生命,尤其是我们现在还未完全理解的生命形式。
2. 智能的演化: 生命的演化路径是多样化的。如果卡尔文的生命形式拥有一个高度发达的信息处理系统(即使不是我们熟悉的神经元网络),并且在漫长的演化过程中面临着复杂的生存挑战,那么发展出一定的“智慧”和“学习能力”并非不可能。比如,一种高度集成的细胞团或者一种能量场的交互模式,都可以作为信息处理的基础。
3. “意图”的界定: “意图”这个词带有人类中心主义的色彩。卡尔文的攻击行为,从生物学角度来看,可能只是其生存本能和捕食策略的表现,是为了获取生存资源(比如生物质)而采取的必然行动,而非出于人类意义上的“仇恨”或“恶意”。它只是在执行一个高效的生存和繁殖程序。
4. 形态的极端性: 卡尔文形态上的快速、剧烈且功能化的变异,确实是科幻作品中最具想象力的部分。在地球生命中,我们还未发现能够如此快速且灵活地重塑自身结构的生物。这更像是对生物工程和合成生物学领域未来可能突破的想象,或者基于一种完全不同于地球生命DNA/RNA遗传机制的生命。

总结一下,卡尔文在很多方面都触及了我们对生命认知边界的挑战。

一个在火星上拥有强大适应性和变异能力的生命体基础,是 plausible 的。 如果我们假设火星生命遵循完全不同的化学基础和演化规则,那么它展现出的某些生存能力是有理论空间的。
它展现出的“智慧”、“学习能力”和“策略性”,如果将其理解为一种高度进化的生物信息处理能力和生存本能,并非完全无法想象,但确实会远远超出地球上已知的生物智能水平。 这需要一种我们尚未发现的、更高效或更基础的信息组织和传递方式。
其形态上的快速、剧烈变异,是科幻作品中为了戏剧性而进行的一种艺术夸张。 如果要让它在科学上更站得住脚,可能需要解释这种变异是如何通过基因调控、蛋白质合成或一种我们未知的物质重组机制实现的,并且能解释为何这种能力如此普遍且高效。

总的来说,卡尔文更像是科幻作者基于科学的可能性进行的一次大胆而富有想象力的“二次创作”。它借鉴了地球生命的某些原理,但又在此基础上进行了极端的、甚至可以说是“突破性”的设想,特别是关于智能和形态可塑性方面。在没有发现火星生命本身之前,我们很难断言它是否“可能”存在,但可以肯定的是,它描绘了一种在现有科学认知下非常罕见,但在理论上留有一定想象空间的新型生命形态。它极大地激发了我们对宇宙生命多样性和潜在生命形式的思考。

网友意见

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这样的生物是可能存在的,至少地球上存在类似牛掰的生物。

换句话:这个电影还是有一定的可靠性,而非纯粹脑洞。当然非要说就是没有卡尔文,咋不说一下电影里还是在摄影棚拍的呢。

又不是看纪录片去了。

————前排回答几个问题————

1,水熊虫和黏菌是否真实存在

真实,我一般答案都会附上文献,这些文献我都会亲自去看。

2,为什么这么牛的生物不会成为地球之王?

事实上,翻开生命科学历史,你会发现,成为地球之王的,从来都不是极端生物,而是那些比较均衡的生物。

太极端了,往往意味着放弃更多的生命特征。

3,水熊虫是否无法消灭?

当然不是。无论是它耐多少极端条件,但是这是有前提的,比如时间限制。消灭的办法很多,比如你用火烧就没问题。


—————正文—————


本文分两部分回答

1,每个细胞都可以当眼睛,脑子和肌肉细胞使 ?可以!

2,有这么耐极端环境的细胞吗?有!

———— 每个细胞都可以当眼睛,脑子和肌肉细胞————

其实文中提到了这种生命的智能性,应该参考了著名的黏菌。

黏菌是一群类似霉菌的生物,由于其生存期有一段黏黏的时期,因而得名(slime molds)。


黏菌的一个著名特征是身体可以任意变形,有点像变形虫。

而更有意思的是,黏菌的超常“智力”

2000年,Nature杂志发表了一篇研究,题为《Maze-solving by an amoeboid organism》,即,通过变形虫生物解决迷宫实验。


在该研究中,这个生物在迷宫中,可以轻松的找到最短的路径来解决迷宫。

图a表示的是理论上最短的路径。

图b表示黏菌的探索路径

图c表示黏菌找到了最佳的路径

然而,黏菌并不是我们传统意义上的智慧,它没有大脑器官。

然而它却可以灵活的感受外界环境的变化,然后快速的调整,从而找到合适的解决办法。

更有意思的是,有人还利用黏菌的特点来看看他们规划地铁如何

2010年,Nakagaki与英国牛津大学植物科学系Fricker等科学家们搭建了一个东京附近城市的模型,模仿日本在太平洋的海岸线搭建了模型的边界,将黏液菌置于东京位置,每一个大城市则以一块食物作为标志,并以黏液菌不喜的灯光强度来模仿地形起伏与障碍。黏液菌依然先以藤蔓状弥漫开来,再收归为“城市”间的管状通道,其建筑“交通系统”的效率,与凝结无数人类智慧结晶的日本交通系统对比居然不相上下。 与拥有中央控制系统的日本交通规划相比,黏液菌完全没有调控意识,它的生长扩散仅可靠局部判断。由于它没有大脑或神经系统,科学家们推断,它的判断规则也许相当简单。由于没有中央控制,它的运行系统无需事先规划,可以随机适应环境的变化,这都是人类的交通系统所求不得的优点。

上图是黏菌的路线,下图是东京铁路系统。

牛哄哄的黏菌,获得了2010年搞笑诺贝尔奖(其实这个奖也蛮有分量的)



———耐极端环境的生物———

题主提到了特点:它也需要水和氧气,却耐火耐真空耐电耐辐射。那样的细胞真的能那么强大吗

答案是肯定的。

地球上就有现成的生物——水熊虫

有哪些拥有特别牛逼能力,技能的生物? - 回答作者: 李雷 zhihu.com/question/4835

它是地球上最顽强的生物之一,学名叫缓步动物(Tardigrade),俗称水熊虫(water bears)。
我们来看看这种生物到底有多强大。
热不死 我们常说加热灭菌之类的。是的,100度的开水足以杀死绝大多数生物了,包括我们实验室用的高温高压灭菌,也就是121℃。 而水熊虫呢?151 °C不死!!!
冻不死 在大雪纷飞的南方艳阳天里,有多冷? 可是水熊虫呢,-20℃,不悲不喜活30年。 在降温,地球目前有记录以来最低温度是-91.2℃。在这个温度下,基本几分钟人就冻僵了。水熊虫呢,不惧,你把这温度再翻个倍。-200℃的液氮里,水熊虫依然可以存活。 最可怕的是,-272℃,大家都知道,绝对0度是-273℃,而水熊虫,在-272℃下依然可以存活!
压不死 水熊虫曾经在1200个大气压下存活。这个压力有多大,额,大家知道轮胎吧,一般常见的轮胎气压不超过10个大气压。1200个大气压,大概地球最深的马里亚纳海沟也达不到。 一头六吨的大象,全部重量踩在一只脚上,大概是10个大气压,也就是说,120头大象全部集中在一只脚上,才能达到这个压强。
不惧辐射 水熊虫可以承受5000Gy的辐射,这个值有多大?人类的致命辐射为5-10.大概是人类的500-1000倍。
不怕真空 把水熊虫丢到太空里,面对太阳以及宇宙的直接辐射,再加上真空,水熊虫依然可以存活。
不怕干燥 在干燥情况下,水熊虫依然可以存活,它们会缩成一坨,进入一种类似休眠的状态,然后活个几十年甚至上百年。

这简直就是超级小强加强版啊!!!

水熊虫大小大概是0.05-1.5毫米,这个大概是一根头发粗细。
而且,水熊虫的分布,可谓上天入地下海,无处不在! 在喜马拉雅山脉(Himalaya mountains)(6000m 以上,曾在5546米处发现过)、温泉、南极和深海(4000m 以下)都能生存

答案是,地衣,苔藓等地方,都有水熊虫的存在。

————小结————

从上述内容可以看出,可以耐受极端环境的生物,在地球上是真实存在的。

而不少人认为的智能有时候不见得是传统意义上的神经组织,甚至黏菌这种低级生物都可以完成。

把二者结合起来,造出个更加恐怖的生物,未尝不可。

或者,至少,可以说,科幻是有一定原型基础的。


部分参考:

黏菌迷宫 Nakagaki T, Yamada H, Tóth Á. Intelligence: Maze-solving by an amoeboid organism[J]. Nature, 2000, 407(6803): 470-470.

黏菌设计地铁Brainless Slime Mold Builds a Replica Tokyo Subway - 80beats

Tardigrade - Wikipedia

“杀不死”的水熊虫是何方神圣? | 科学人 | 果壳网 科技有意思 比如水熊虫可以忍受极低温度 Becquerel, P. (1950). "La suspension de la vie au dessous de 1/20 K absolu par demagnetization adiabatique de l'alun de fer dans le vide les plus eléve". C. R. Hebd. Séances Acad. Sci. Paris (in French) 231: 261–263. 在这篇文章里也对水熊虫进行了一个介绍:水熊虫作为太空模式生物 Horikawa D D. The tardigrade Ramazzottius varieornatus as a model animal for astrobiological studies[J]. Biological Sciences in Space, 2008, 22(3): 93-98.

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