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宇宙和生命-第1375章

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  与“有生命的”相联系)与无机物(总是与“无生命的”联系

  着)之间的界限实际上是一个概念问题。

  凯恩斯-史密斯指出,就像利用DNA和RNA的生物化学系

  统一样,复杂的无机系统也可以复制和传递信息——虽然是以

  简单得多的方式。让我们回顾一下现代生物圈的运转过程,DNA

  携带着一整套复杂得令人难以置信的复制蓝图——遗传密码。

  我们已详加讨论的RNA和蛋白质则为此各司其职。现在,凯恩

  斯-史密斯提出的全新观点却是:40亿年前某种更简单的系统

  在运转,它最初并不需要DNA和RNA,甚至不需要蛋白质。

  在这个系统中(在有史以来最受欢迎的科学书籍之一——

  《生命起源的七条线索》中有很精彩的描写),凯恩斯-史密

  斯展现了地球生命的两条迥然不同的演化途径。第一步是利用

  存在于粘土中的晶体结构产生他所称的“低技术”组织,这种

  晶体在当时应该(和现在一样)相当普遍。这些粘土在结构上

  虽然远不及DNA分子来得复杂,但却能产生自我复制系统,以

  此将信息从一“层”传到下一“层”。这与DNA的复制过程有

  着异曲同工之妙。

  凯恩斯-史密斯相信,从这种“低技术”开始,渐渐演化

  出了结合成有机分子的更为复杂的系统。它有可能就像米勒、

  尤里和其他人主张的那样,是在早期的地球上产生的,或者也

  有可能从另一个已有生命的世界远道而来。这些不甚复杂的结

  构经过漫长的时间,进化到今天这种包含了DNA、RNA和蛋白

  质的“高技术”组织,从而促成了目前这样通过自然选择不断

  进化的遗传机制。凯恩斯-史密斯把从“低技术”迈向“高技

  术”的转折点称为“1号基因”诞生。自此之后,地球上生命

  的进一步发展都以其为原始模板。这种理论超越了达尔文的生

  命起源于“温暖的小池塘”的假说,将我们引向一个甚至不是

  有机物的共同祖先。

  凯恩斯-史密斯的想法相当大胆,它处在人们通常接纳的

  科学范畴的边缘,但事实上它并不见得比RNA世界假说更令人

  惊讶,而且也有相当多的证据支持它。关于通往“生命”之途

  的最终思考与这两个过程都有联系。

  图 6 粘土的“复制”

  化石记录告诉我们,在很久以前地球上就开始出现生命了。

  1980年,在澳大利亚的沙漠中发现了一种名叫叠层岩或“活石

  头”的生物化石,这种生物大约生活在35亿年前,在过去16年

  中它一直被视为地球上最古老的生命形式。然而,在1996年底,

  圣迭戈斯克里普斯海洋学研究院的科学家们又将这一时间往回

  推了一些,他们成功地分离出一种碳的同位素的混合物⑧。据称

  这种同位素是由38亿年前的生物产生的。我们知道,地球上的

  环境是在大约40亿年前才开始变得适宜生物形成的,所以,这

  样看来,在此之后仅仅过了几亿年时间,最简单的生命就已经

  出现了。

  当然,所有这些并没有给出在地球外的其他行星上也有生

  命进化的证据,但它至少向我们表明,一旦有合适的条件生命

  就会出现。卡尔·;萨根曾经写道:“现有的证据充分表明,只

  要给出初始条件和10亿年的演化时间,就应该会出现生命。在

  适宜的行星上产生生命似乎构成了宇宙化学的一部分。”他在

  这里所描述的就是自组织原理。

  最近的研究表明,某些物理或化学系统可以自发地从较简

  单的状态跃变为高度复杂或高度有组织的结构。有些人认为这

  种组织原理是“反熵”(一种从有序转化为无序的过程之逆过

  程)的一种表现,而且有可能与生命有着某种神秘的联系。

  熵是一个系统中的“无序程度”,在自然界中它总是增长

  的——放着的水果会渐渐腐败,它的细胞分解开来,“干净”、

  “有组织”的新鲜水果就变成了一堆无组织的物质。据信自组

  织原理是宇宙中熵不断增长这一趋势的逆过程。由此看来,由

  太空中的简单分子或“低技术”无机系统发展出有机分子;尔

  后又由这些有机分子最终形成生命的可能性就大大增加了。

  由于宾夕法尼亚州立大学的物理学家斯莫林(Lee Smolin)

  教授最近的一项提议,生物学界和物理学界正陷入一场激烈的

  辩论之中。引起这场骚动的具体原由是斯莫林教授提出,宇宙

  也有可能像生命那样通过达尔文的自然选择而演化。他称这项

  原理为“宇宙学选择”。按照这一理论,我们所处的宇宙乃是

  从时间开端以来一直在演化着的一系列宇宙中年代最近的一个。

  更有甚者,我们宇宙中的生命则是黑洞的副产品。在这个达尔

  文式的系统中,黑洞的创生乃是真正的动力,斯莫林指出这样

  说的依据是:一个宇宙拥有的黑洞数量越多,这个宇宙就越稳

  定。

  不过最值得注意的是,该理论表明只有存在碳的宇宙才有

  可能形成黑洞。根据宇宙学选择理论,生命恰巧也依赖于碳纯

  粹只是一种巧合。'3'

  很显然,要找到生命起源——甚至只是找到地球上生命起

  源的确切答案仍有很长一段路要走。假若我们在不久的将来真

  能有幸研究外星生命,这就能使我们有更多的机会揭开简单生

  命在地球或其他地方发生发展的奥秘。不论最后究竟会是哪一

  种理论获胜,也不论最终的解答是本书中已经提及的或是至今

  尚未出现的,要解开这个科学史上最大的疑谜之一,找到切实

  的证据把现时尚属臆测的想法变为真实的答案,我们要做的工

  作还很多很多。

  _________

  ①这自然引起了许多伦理上的思考,特别是近期在遗传方面

  关于克隆技术的一些突破。比方说,根据上面的说法,克隆羊

  “多利”算不算是有生命的呢?克隆出来的子代和它们的亲代

  完全相同。这虽然非常有趣,但却不是一个章节的内容可以涵

  盖的,如此复杂的、谜一样的问题完全可以写一本书来讨论一

  番。

  ② 你们中的有些人也许仍然无法相信,并怀疑这不过是我们

  一厢情愿的想法罢了。要想真正地论证这个复杂的问题恐怕需

  要整整一个章节才行。不过在这里将给出一个例子,我希望这

  已经足够说明问题了。运用一种叫做“光谱分析”的技术,天

  文学家可以探恻遥远恒星的光波并分析它们的组成。研究结果

  表明,它们的光与我们的太阳光相似(主要区别在于不同颜色

  成分的比例)。光的差异由组成这些恒星的化学元素所确定,

  这些元素都可以在我们的太阳中或在地球上找到。就像前面提

  及的莱维所说的那样。从根本上来讲,所有的东西——从高楼

  大厦的砖瓦,到我们眼睛的细胞和这本书的每一张纸——都是

  从恒星而来;而所有恒星的基本组成都是相同的。

  ③ 根据最近的统计,元素周期表中共有109种元素。 随着对

  核反应的进一步研究,这个数字还在不断增长。这些新增的不

  稳定元素叫做超铀元素,它们的寿命很短,很快分解成原子量

  较小的其他元素。最重要的是,它们都是元素周期表尾部的重

  元素,与那些主要构成元素周期表的稳定元素相比,它们的原

  子序数大,原子量也大。

  ④ 对有些人来说,这样的断言听起来有些过于主观。这样的

  意见在此时此刻应该说是有一定道理的,毕竟,在浩瀚宇宙中

  存在某些以目前我们还不甚了解的机制进化而来的生命形式也

  是有可能的。不过这样的情况不在眼下讨论的范围之内,它将

  在第四章中讨论。

  ⑤ 最后的这一点正是含水的环境对于生命的出现和维持
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