
研究小组将重点放在两种生物上,看它们是否能在100%氢气的环境中存活:简单的原核生物大肠杆菌和更复杂的真核生物酵母 。两者都是科学家们研究了很长时间的很好理解的生物体 。这使得设计实验更容易 。
研究小组分别培养了酵母和大肠杆菌 。然后,他们把培养物放在瓶子里,瓶子里装着一种富含营养物质的汤,这种物质可以让生物体进食 。然后,他们从瓶子里取出氧气,换成不同的感兴趣的气体,例如100%的氢气 。

每小时,他们从瓶子里提取一个样本,然后计数活的微生物 。取样过程长达80小时 。起初,随着微生物迅速吸收营养,种群数量激增 。然后人口趋于平稳 。当新的微生物取代死亡的微生物时,它保持稳定 。
一直以来,科学家认为纯的100%H2大气是一个控制因素;如果生命能在100%H2大气中生存,那么它也能在H2主导的大气中生存 。试验表明,100%的氢大气对通常不居住在富含氢环境中的微生物没有有害影响 。在自然界中,很可能没有100%氢大气的行星 。
团队中没有人对结果感到惊讶,他们也没想到其他人会感到惊讶 。氢对生物体没有毒性,尽管它不是惰性气体 。不过,这个实验对证明这一点很重要 。

大肠杆菌(左)和酵母(右)的生长曲线 。
当然,氢本身并不是微生物的食物来源 。那不是实验的目的 。研究人员想证明,只要有食物来源,生命就可以存在于氢环境中,而氢气氛并不排除生命存在的可能性 。
这项研究的关键不是氢支持生命 。用望远镜更容易看到氢的大气,因为它们更膨胀 。因此,在寻找寻找生物信号的目标时,最好对有氢大气层的行星进行观测 。

氦是人类已知第二轻的气体,仅次于氢气 。但是氦有许多应用,这使得它非常有用和实用 。氦比空气轻得多和是惰性的,这意味着当你将它与空气和能量结合时,它不会燃烧 。除了比空气轻之外,氦在科学上非常有用 。液氦的沸点只有4开尔文,用来冷却地球上一些最强大的电磁体,包括费米实验室和大型强子对撞机的电磁体 。

液态氦作为超流体,这种流体有许多有趣的特性,包括绝对没有粘性,一旦开始运动,它永远不会停止或失去能量! 但是氦在地球上非常罕见,我们快用完了 。虽然氦是宇宙中第二常见的元素(仅次于氢),但它在地球上是罕见的 。只有两个地方可以找到氦 。首先是地球的大气层 。外层——大气层的最上层含有少量氦 。与大气层的其他部分相比,百万分之五是氦,这意味着从大气中提取氦非常低效和昂贵,所以我们人类不会去做 。

那么,我们从哪里得到氦呢?信不信由你,我们从地下! 放射性!你看,当地球形成时,它充满了一系列不稳定的元素,包括元素周期表上所有比铅重的元素,如铀、钍、镭和氡 。由于这些元素不稳定,它们会放射性衰变 。尽管这些元素中的一些(平均)需要数十亿年才能衰变,但地球已经存在了数十亿年了!不仅如此,粒子还有三种衰变方式 。发现的第一种类型-α衰变-是当放射性粒子发射出氦核! 氦气 。
推荐阅读
- 酿酒过程中的生物化学原理是什么
- 酿酒过程中的微生物
- 酒精是乙醇,白醋中的食用酒精是什么意思
- 表格中的数字怎么全部显示出来
- 硅基生物是指什么,地球唯一的硫基生物
- 有道云笔记怎么识别图片中的文字?有道云笔记OCR功能讲解
- windows记事本在哪里打开 windows中的记事本在哪
- word表格中的字怎么竖着写 word表格文字怎么竖着
- ps中的海绵工具什么用途 ps中海绵工具的用途
- 以下哪种烹饪方式有助于保留紫薯中的花青素
