普通的蓝星生物遇到这种高温,内部的分子结合键,都会出现崩解和变质。
这也是我们常说的“烧糊了”,就是生物体的蛋白质不耐高温,出现分解的情况。
但是噬热真菌却可以承受500~600摄氏度高温,从核电池上摄取需要的热能。
这其中必然有秘密。
经过研究后,噬热真菌的耐高温特性,其根本原因终于水落石出。
原因在于噬热真菌是一种拥有“拟态”的生物,它们每一个真菌之间,看似是独立的个体,实际上它们却有分工协作的社会性。
遇到高温环境时,噬热真菌会随机应变,如果环境温度适宜,它们会直接进入繁衍模式。
如果高温环境的高温,超过了本身的承受极限,它们会做出另一个改变。
根据研究获得的数据,噬热真菌的极限承受温度,是183.6摄氏度,超过就会出现有机体变质、分解。
那噬热真菌是如何承受500~600摄氏度的核电池高温?
原因在于高温变质上,一旦遇到超过极限的高温,它们会不断通过自杀式的方式,逼近高温区域。
然后那些被高温杀死的噬热真菌,会因为高温变质,变成一种特殊的纳米结构,这种纳米结构可以阻挡高温,同时将高温区的热量,定向转移到外面,形成热能传递通道。
这就是之前,在核电池周围看到的灰暗蜘蛛丝状物质,那些蜘蛛丝状的物质,就是热能转移通道。
至于为什么,噬热真菌要用这种方式,牺牲一部分个体,用于搭建热能转移通道,其实也是有原因的。
研究员们猜测,这应该和火星的环境有关系,对于火星地表而言,热能的主要来源有三个。
一是太阳能,二是局部地热能,三是天然高浓度的放射性矿物。
由于火星距离太阳相对比较远,每天可以获得的热能,是非常有限的。
因此局部的地热能、高浓度放射性矿物,就成为非常宝贵的热源。
噬热真菌为了最大限度的利用这种热源,必须采用特殊的方式,最大限度的“保温”。
这也是为什么,33号探测器会出现散热失灵的原因。
因为噬热真菌将33号探测器当成了一个热源,然后激活了保温功能,它们在阻止热能向空气散热,然后就可以最大限度的利用其中的热能。
正是因为这种保温功能,让33号探测器的散热板,出现了无法正常散热的情况。
同时也因为33号,会不断的移动,导致噬热真菌无法构筑出热能转移通道,没有出现明显的丝状物,让常海涛等人没有发现其中的问题。
而33号探测器扔下核电池后,噬热真菌在没有热源的情况下,很快就自然脱落,让散热板重新恢复正常。
同时被丢弃的核电池,也成为噬热真菌的新目标,在周围迅速繁殖,然后用保温层包裹住核电池,实现保温功能。
在搭建了热能转移通道后,核电池周围就变成了噬热真菌繁衍生息的栖息地。
这才有了常海涛等人,看到的那一幕,黑灰色丝状物覆盖了核电池。
临时组建的研究团队,利用电场合成技术,经过一个多月的尝试,终于成功复刻了噬热真菌构造出来的那种耐高温纳米结构。
几名研究员兴奋不已的测试着,在化验室内,这种特殊纳米材料,其神奇的特性,让众人露出不可思议的神情。
“竟然可以抵抗中子照射,它们利用了锂和碳,加上火星地表丰富的铁和硅,打造出这种神奇的材料。”一名研究员赞叹不已的说道。
某种程度上,噬热真菌的这种行为,是在人造放射性物质,然后实现热能的可持续发展。
毕竟碳和锂被中子照射后,有可能会衰变成为有放射性的同位素,然后噬热真菌就会利用这些人造的放射性物质,再次形成新的核电池。
对于热能稀少的火星而言,噬热真菌的生存模式,就是超出了人类的想象力。
一名研究员无奈的笑道:“没有想到,我们人类竟然不是太阳系中,最先利用核能的生物。”
“是呀!大千世界,真是无奇不有。”
虽然噬热真菌的这种纳米结构,对于人类的借鉴意义不大,但是这何尝不是另一种生存模式。
为人类进一步了解外星生物,提供了一些全新的方向。
第七百四十九章 危险的火星
另一边,航天部下属的火星探索局,对于新发现的噬热真菌,也专门召开了一次座谈会。
很多参与研究的研究员,以及宇宙生态学的学者,还可以社会发展研究的相关学者,都参与到这一次座谈会之中。
作为火星33号探测器的负责人,王安全向众人介绍了噬热真菌的发现,以及相关的研究。
众人听完之后,表情都略带一丝凝重。
显然火星地表发现的噬热真菌,让所有人都明白一个道理,那就是火星生态圈的危险性,比之前评估的还要危险很多。
之前发现的荧惑真菌,加上近期发现的噬热真菌,两者都是危险性极大的微生物。
荧惑真菌对于碳基生物的威胁非常大,而噬热真菌则对于发电站、核电池之类的高发热设备,具有致命的威胁。
“先不说噬热真菌的衍生物,具备的一些科研价值,现在就说一下它的威胁性吧!”主持座谈会的一名新晋院士,表情凝重的说道。
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