巨卵內(nèi)部相當(dāng)于一個生命重塑空間
杰頓跨越生物學(xué)極限的進化也將要進入一個新的階段。
此時的巨卵直徑遠(yuǎn)超三百米,表面那縱橫交錯的紋理,如同生命鑄造模具。
紅色的地球之光與綠色的艾美拉魯?shù)V石能源在此處交織。
十個斯非亞球體已經(jīng)干癟,其中的能源在這三十年里已經(jīng)被盡數(shù)吸收。
巨卵的內(nèi)部環(huán)境更是如同宇宙中的極端地帶,溫度在零下兩百五十度至近千攝氏度之間周期性震蕩,這種極端的溫度變化,正是新細(xì)胞周期性的吸能與放能所導(dǎo)致的。
而杰頓的體內(nèi)新細(xì)胞,還有內(nèi)臟,也將會在此處進化成適應(yīng)極端溫度的形態(tài)。
畢竟,若是在極端環(huán)境下,生物所面臨的溫度挑戰(zhàn)極為嚴(yán)峻。
就拿地球生物學(xué)來說:
短時間內(nèi),生物憑借自身的調(diào)節(jié)機制進行抵抗,這充其量只能暫時維系體內(nèi)溫度,不至于使其過快攀升。
然而,若要實現(xiàn)長時間生存,身體與外部環(huán)境的溫度終究會不可避免地趨向一致。
要在高熱環(huán)境中確保生物體的蛋白質(zhì)不發(fā)生遇熱變性,這需要極為特殊的生存特性。
畢竟,蛋白質(zhì)是生命活動的主要承擔(dān)者,一旦變性,諸多生物功能便會受損。
而維持生物正常生命活動的各類酶,對溫度的要求更為苛刻,它們能夠正常工作的溫度范圍極為狹窄。
酶作為生物化學(xué)反應(yīng)的催化劑,其活性在適宜溫度范圍內(nèi)才能得到有效發(fā)揮,一旦超出這個范圍,尤其是在高熱環(huán)境下,酶的結(jié)構(gòu)會遭到破壞,進而喪失催化功能,導(dǎo)致生物體內(nèi)的各種代謝活動無法正常進行。
這也正是鳥類和哺乳類生物為何要不遺余力地將體溫維持在三十幾到四十度左右的關(guān)鍵原因。
這個溫度區(qū)間,既能保證生物體內(nèi)的各種生理過程,如新陳代謝、細(xì)胞呼吸等,能夠高效有序地進行,又能確保蛋白質(zhì)和酶的結(jié)構(gòu)與功能穩(wěn)定,從而維持生命的正常運轉(zhuǎn)。
在漫長的進化過程中,鳥類和哺乳類生物發(fā)展出了一套完善的體溫調(diào)節(jié)機制,以適應(yīng)復(fù)雜多變的環(huán)境,保持體溫的相對恒定,這無疑是它們在生存競爭中脫穎而出的重要依仗。
另外,還有一種極端案例。
在深海的海底熱液噴口處,那里相當(dāng)于地球內(nèi)核熾熱力量的宣泄口,其溫度之高更是極端。
最高時,能達(dá)到海水沸騰溫度的三四倍之多。
然而,深海自帶的超高壓環(huán)境,將這些本應(yīng)因高溫而氣化升騰的海水緊緊束縛,使其保持液態(tài),呈現(xiàn)出一種穩(wěn)固又危險的平衡。
在這樣極端的環(huán)境下,生命的生存似乎成為了一道難以逾越的鴻溝。
那么生物又該如何在這片熾熱的“煉獄”中尋得生機?
現(xiàn)實給出的答案,似乎在宣告著這片高溫區(qū)域是生命的禁區(qū)。
絕大多數(shù)生物體內(nèi)的蛋白質(zhì),在溫度達(dá)到60度左右時,便開始悄然改變自身性質(zhì)。