换言之,氨基酸是构成蛋白质的基本单位,是“碳基生命”这座大厦的“砖石”。
2020年12月6日,隼鸟2号顺利将装载小行星样品的返回舱送回地球,之后动身前往下一个探测目标——直径约30米,快速自转的小行星1998KY26(计划2031年7月抵达)。
隼鸟2号原本计划采回100毫克小行星龙宫样品,但实际“开箱”称重结果显示共采回了5.4克,是计划采样量的50多倍。
本次新发现的氨基酸,均来自编号A0106的样品颗粒,这是隼鸟2号第一次着陆采集到的龙宫表面样品中的一部分。
一方面,隼鸟2号的采样非常成功,样品封装完好,全程没有发生样品污染事件;样品回收后一直处于严格与地球物质隔绝的状态,也从来不曾暴露在地球空气中过[6]。
如果我们认同,地球之外的生命形式依然是碳基生命,氨基酸也同样是构成外星“生命大厦”的“关键性积木”的话,那我们也不得不承认:
之后的70年里,众多科学家们或重现、或改进过这个实验,但结果无一例外都证实了:简单无机物和有机物,不需要多么苛刻的实验条件,甚至不需要太长反应时间,就完全有可能产生包括氨基酸在内的各种复杂有机物。
那么我们又回到了这个关键性的问题:如果宇宙中有大把星球手握着“生命积木”,那为什么我们至今还没有发现任何地外生命的痕迹呢?
费米悖论:它们都在哪里呢?
1950年的一天,在一群物理学家关于地外生命的闲聊中,恩里科·费米想到:既然宇宙中有这么多星球,这些星球又有如此长的时间来演化出生命甚至文明,那从概率上来说,地外文明早该遍布宇宙了。
然后提出了一个问题:它们都在哪里呢?
为什么我们至今没有探测到任何地外文明,也从来没有地外文明来寻找我们呢?
这个悖论随着之后几十年的天文发现,变得愈发发人思考。
一方面,米勒-尤里实验和不断在地外星球上发现的复杂有机分子都告诉我们,一颗星球上产生氨基酸甚至更复杂的有机物并不困难和少见;
另一方面,随着开普勒号、苔丝号这样的系外行星探测器投入使用,人们已经发现了超过5000颗各色各样的系外行星系统,而且这个数字还在飞速增长。
如果地球生命这样诞生演化之路并非特例,那我们或许确实应该相信,宇宙中这么多星球上,总有概率产生地外生命甚至地外文明。
如果没有其他星球诞生过生命,那我们的地球为何如此特殊?生命诞生的关键到底是什么?
诚然,拥有“砖石”不代表能造出“房子”,那么真正的生命起源问题,或许不在于如何产生组成生命的砖石,而是如何将这些砖石组装成生命大厦。
我们在地外星球上寻觅的下一个关键性的证据会是什么?是承载有效遗传信息的DNA和RNA吗?是微生物这样简单生命的残骸或者代谢产物吗?直到现在,我们还没有答案。(拓展阅读:我们离火星生命还有多远?)
但可以确定的是,如今我们的还怀抱着希望,还在不断派出探测器,去火星和木星、土星冰卫星这样的“宜居卫星”上寻找生命存在(过)的证据。
无论是否真的能找到生命,在下一个十年里,我们对太阳系中的生命和宜居环境,一定会有更深刻的认知。
致谢
本文感谢Lotte Huang、小铖老师的审稿,感谢知友潘潘、大风、梁昊对本文提升所做的帮助~
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