有研究团队提出 , 由于泰坦星上存在着大量的氮气 , 因此有可能形成构成细胞的重要组件-氮质体 , 这种特殊的结构 , 由氮、氢和碳所构成 , 由它们组装形成特殊的细胞膜结构 。 通过认真的筛选 , 最有可能在泰坦星上存在的这种组成模式的是丙烯腈分子 。
这种分子拥有独特的化学性质 , 其中的一个分子可以吸引另外一个分子 , 从而组合成膜质结构 , 而不是像地球生命那样 , 与周围的液体发生强烈的相互作用 。 由丙烯腈分子构成的膜 , 可以在泰坦星的自然状态下 , 既能保护膜的统一性 , 又能保持足够的柔韧性 , 可以维持细胞的稳定形态而不至于冻结或者分解 。
计算机模拟的结果
在2017年 , 智利阿塔卡玛大型毫米波天线阵天文台 , 通过巨大的天文望远镜 , 在泰坦星上发现了丙烯腈分子存在的直接证据 , 而且丙烯腈分子的数量 , 多到足以从理论上支持数百万个单细胞生命的程度 。 所以 , 科学家们认为 , 在泰坦星上 , 如果存在生命形式的话 , 那么将会基于丙烯腈分子来构成特殊的形状 , 而且这种生命存在的可能性 , 在理论上存在的 。
接下来 , 科学家们就需要论证 , 在泰坦星上 , 由丙烯腈组成的细胞膜 , 能否结合在一起 。 也就是说 , 地球上的细胞脂质膜 , 可以在水中自发地形成 , 对应在泰坦星上 , 这种由丙烯腈分子构成的氮质体 , 是否在甲烷或者乙烷冻结时 , 依然能够组合形成基膜 。
研究团队借助了计算机模拟的方式来回答这个问题 , 首先创建一个计算机程序模型 , 将泰坦星的自然、地理状况输入模型中 , 包括温度、大气组成和浓度 , 同时输入模型的还有丙烯腈分子的特性 。 结果发现 , 丙烯腈分子-180摄氏度环境下 , 在撞击甲烷分子时 , 丙烯腈分子分呈现出类似水冰或者食盐的晶体状态 , 这与地球上包裹细胞的平实而柔软的薄片完全不同 。
最后 , 科学家们得出初步结论 , 如果泰坦星上存在生命 , 其组成细胞并不会具备类似地球生物那样的细胞膜“软壳”结构 , 而是呈现低温下的丙烯腈刚性晶体状态 , 其外壳也相当于一种韧性极强的刚体 , 在冰冻的环境中结构在一起 , 缓慢地从周围液体有机湖泊中汲取能量和营养物质 。
当然 , 以上都是基于理论假设和计算机模拟的结果 , 如果要验证泰坦星上是否存在这样的生命体 , 还需要近距离去探测 。 这个目标 , 在不久将会实现 , 美国宇航局计划在2030年 , 将发射新的探测器接近泰坦星 , 并且准备在泰坦星上释放“蜻蜓”无人机 , 届时肯定会带给我们全新的答案 。 希望美国这个计划能够成真吧!
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