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硅基生物依存的环境有两个方向:极其炎热,极度寒冷。
其余条件便没什么特别:生物可以承受相当大程度上激变的、有害的环境,只要有能量梯度而不是单纯的高能量。
基于高温的硅基生物
1891年,德国化学家 Julius Scheiner描述了硅基生命的可能性。
1893年,英国化学家James Emerson Reynolds向英国科学促进协会发表的开幕词[1]中提到硅可能支持生命在极其炎热的环境里诞生和发展。
1894年,罗伯特·鲍尔也提出了类似的想法[2]。
1894年,H.G.威尔斯[3]写道:
One is startled towards fantastic imaginings by such a suggestion: visions of silicon-aluminium organisms – why not silicon-aluminium men at alt="如果这个世界上真的存在硅基生物,科学家推测硅基生命" src="http://p3.toutiaoimg.com/large/pgc-image/32bfad9f18f748f1bd7a0372e14373e1" />
这种生物体的结构件可能被类似玻璃纤维的生物硅连接在一起,形成灵活、精巧、透明的结构。
在地球上,海绵的骨针就是生物硅的典范,具有光纤性能和良好机械性能,可以传递光并发挥生理功能。
生长在1000米以上深海中的单根海绵动物的根须骨针长达3米,是世界上已知最长的生物硅,为生物硅化机制和仿生应用研究不多见的载体。骨针的光传输实验表明,该巨大根须骨针用作光纤可传输波长600nm至1400nm范围的光,而滤掉波长小于600nm的光和波长大于1400nm的红外光。
如果采用海绵这样的架构的生物发展得更加复杂、获得高机动性,可以想象其神经系统与光纤系统配合来高效传输信息,让身体的活动附肢以一般生命形式无法想象的超级反应速度与精度发起攻击和防御。
这完全不需要是硅基生物——海绵是碳基生物,它可以有效利用硅。
基于低温的硅基生物
科幻作品里烂大街的强人工智能机器不必多说。
在寒冷的流浪行星上,低温下超导的物质允许复杂的电磁现象自发地积累直到出现智能。
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