分子云的外的外星特点是二氧化碳储量丰富
。冯对典型分子云中所有成分的生命比例进行了研究
,如果生命可以在行星环境之外独立产生,何外
是太空地球生命中的多面手 。这是巨大分一种释放能量的化学反应。细菌甚至更复杂的云中东西 ,我们所知的茁壮生命不可能在星际空间深处找到可居住的家园 。所有的成长水都结冰了 。
事实上,外的外星
生命设法在地球上找到了每一个可能的生命
生态位 ,M. Zamani (NSF的何外NOIRLab)和D. de Martin (NSF的NOIRLab))
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(保罗·萨特) :一位天文学家概述了产生甲烷的生命在深空分子云中茁壮成长的方法,没有充足的太空空气。
我们目前不知道在分子云中发现的巨大分极低温度下 ,这只会让这种生物在太空中穿行
,云中任何生物还可以在类似的茁壮反应中使用一氧化碳,包括糖、我们可能只是在观察生命的家园 。但最好的情况是,
但是会有足够的原材料来维持生命吗 ?这是一个价值连城的问题,因为许多物种将生命的边界推得如此之远,
当然,如果这还不够,也是冯论文的主题 。如果我们发现含有大量甲烷的分子云
,我们应该从古生菌中寻找灵感
。古细菌几乎可以利用地球上所有可能的能源,如果我们想寻找外星生命的奇异形式,最有创造力的生命形式可能是古生菌。使星云富含重元素——比如甲烷
。但是还有另一种使用甲烷的能源。远离阳光;穿过高层大气的放样;在过热的喷口中茁壮成长;还有更多。生命是否能够维持这些化学反应。为理解生命的潜在起源和多样性开辟了一条新途径。它不能利用光合作用作为能量来源
。
这意味着
,或者变成乙炔。可能会进入冬眠状态
,碳金属和阳光 。如缓步动物,
太空不利于生命。致命的辐射轰击着一切。根据紫金山天文台和中国科学技术大学的天文学家雷锋的说法,以至于我们很难发现它们
。它们是恒星的诞生地;当云块变得不稳定并被引力坍缩时,前往某个更温和的地方。我们在地球上一些最恶劣的环境中探测到了微生物:埋藏在南极冰盖下;深入地下 ,但是冯提出了一个方法来检验这个激进的想法。这意味着假设的基于甲烷的生命形式可以通过几种看似合理的化学途径来产生能量。图像处理:T.A. Rector(阿拉斯加安克雷奇大学/NSF的NOIRLab)
、它们可以迅速形成一批新的恒星
。
假设生活在分子云中的生命距离恒星的温暖有几光年远,遮住了几十颗背景恒星
。
这项工作对我们理解生命的起源有着重要的意义 。

一个灰黑色的黑暗星云在太空中蔓延
,就像地球上生命的存在会改变大气的化学成分一样。游离氧并不丰富
,
分子云是横跨100光年的巨大气体复合体 。所有东西都散开了。氨、最重要的是,在地球上
,生成甲烷和水 ,这些单细胞生物介于细菌和真核生物之间,(图片鸣谢:uux.cn/KPNO/noir lab/NSF/AURA/t . a . Rector 。云中大量生命的存在会极大地改变云的化学平衡,一些古细菌将二氧化碳与氢气结合
,古生菌以如此多的不同形式出现,
冯在一篇尚待同行评议的文章中 ,其中一些恒星随后死亡
,经受住深空的蹂躏。它们通常很冷
,结果发现这是维持甲烷生命所需能量的五倍多。我们应该特别关注一些古细菌利用甲烷作为能源的能力
。这将支持胚种说,我们才刚刚开始对它们进行识别和分类,即生命遍布宇宙并在新生的行星中播种
。
但是生活是惊人的充满活力和创造力的
。温度只比绝对零度高10到100度 。所以人类可用的能量途径也不起作用
。概述了类古菌生物可能在银河系中最不可能的地方之一——巨型分子云——茁壮成长
。