在上世紀20年代,人們在礦井開采和深井取水等工程活動中,發現了一個奇怪的現象,那就是從地下數百米深處的抽上來的地下水中,居然存在著生命活動的跡象。
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之所以說這件事“奇怪”,是因為按照當時的科學認知,在如此深的地下,根本就不具備生命存在的基本條件,因為那里沒有陽光,溫度和壓力都遠超地表,氧氣也極為稀缺,也沒有什么可利用的營養物質。
不過這種現象當時并沒有掀起太大波瀾,因為大家普遍認為,這應該是樣本被污染了。但隨著時間的流逝,同樣的現象卻在不斷地發生,這使得越來越多的科學家開始懷疑,難道說地球內部真的存在生命?
到了上世紀70年代,科學家設計了嚴格的取樣流程(比如使用無菌鉆探、密封采樣、同位素示蹤等手段),在確保樣本沒被污染的情況下提取了多種地下深處的樣本,結果依然發現了生命活動的痕跡。
而這也就意味著,之前懷疑對了,地球內部果然存在生命,于是相關的研究就此正式開始。
進入21世紀之后,相關研究迎來了真正意義上的系統化發展。隨著深海鉆探技術、超深井工程以及分子生物學快速進步,科學家得以從全球尺度對地下生命進行全面調查,并逐漸發現了一個規模龐大的地下生物圈。
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這些地下生物并不是我們想象中那種隱藏在地底的怪獸,實際上,它們基本都是以細菌和古菌為主的微生物,除此之外,還有少量的真核生物。
研究表明,這些地下生物分布的范圍非常廣,從大陸深處的巖層,到海底沉積物之下,再到洋殼內部的裂隙系統,到處都存在著它們的身影,其范圍在大陸之下可以延伸到大約10公里深的地方,而在海洋區域,如果從海面算起,最深可以達到約21公里。
更引人注目的是,這個地下生物圈的生物多樣性以及生物量遠超預期,根據近年來多項綜合研究的估算,其生物種類有數百萬之多,總生物量可達150億至230億噸(大概相當于地表細菌和古菌總生物量的9倍)。
科學家發現,這些微小的生命不依賴陽光進行光合作用,也不需要從外界攝取現成的有機物,而是直接利用無機化學反應來獲取能量和構建自身,其中最主要的能量來源是氫氣。
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要知道地下環境中,氫氣并不是稀有物質,反而來源相當豐富。比如說巖石中天然存在的放射性元素在衰變過程中,會分解水分子,釋放出氫氣,某些礦物與水發生反應時,也會生成氫氣(其中一個典型過程是橄欖石轉化為蛇紋石),而在地殼受力發生剪切和摩擦時,也能通過機械作用產生氫氣。
而這些微生物則進化出了一個專門利用氫氣的工具——氫化酶,這種蛋白質可以高效捕捉氫氣并參與能量轉換,研究表明,在深層樣本中,氫化酶的基因數量明顯高于地表微生物,說明它們在這里是“主力裝備”。
有了氫氣之后,這些微生物會把二氧化碳作為碳源,通過一套自身的代謝路徑將其還原,生成有機分子,同時釋放能量。
除了氫氣,一氧化碳和甲酸鹽也是常見的能量來源。在高溫條件下,巖石與水的界面可以自然生成這些小分子,微生物可以直接加以利用,與此同時,硫酸鹽、硝酸鹽以及各種金屬氧化物可以作為電子受體,參與類似呼吸鏈的反應,幫助完成能量釋放。
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有意思的是,這些微生物往往會形成小規模的群落,通過代謝互補來提高整體效率。
比如說一些產甲烷的古菌會與硫酸鹽還原菌形成共生關系,一個產生中間產物,另一個繼續利用,把能量鏈條串聯起來,而病毒在這里也不是“旁觀者”,它們通過感染和基因轉移,幫助微生物快速適應環境變化。
科學家還發現,這些微生物的新陳代謝速率遠低于地表生物,有的細胞可能幾年甚至幾十年才分裂一次,但慢并不等于脆弱,相反,這是一種極端穩定的生存策略,這使得它們可以在持續但微弱的能量輸入下,長期維持生命活動。
科學家表示,就目前的情況來看,我們對地下生物圈的了解還極為有限,但可以肯定的是,這些生活在地球內部的生命一直在參與地球的基本運作,它們影響著碳循環、硫循環和氮循環,在地下深處緩慢但持續地改變著礦物組成和化學環境。
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而更有意義的,則是它們對外星生命研究領域的啟發,畢竟過去我們尋找地外宜居環境時,往往優先考慮類似地球表面的條件,比如有陽光、有液態水、溫度適中,但現在看來,只要有水、有基本的化學能量來源,哪怕在高溫高壓的地下環境中,生命依然可以存在。
或許我們一直尋找的外星生命,可能就藏身于某顆星球的地下深處,即使是太陽系中也存在著它們的身影(比如說火星、土衛六、木衛二等等)。
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