在场的,除了他的学生苏菲之外,没人能理解。
“不过,”沈言开心地笑起来,“虽然我们现在没法得到这种微生物,不代表以后不能得到,要知道生命的自适应能力是很强的,这些微生物有比我们更为强大的繁殖能力和变异能力,多培养个几百代、上千代,估计就能产生我们需要的了。”
还有一点是让沈言的内心感到慰藉的:
他们并不是这个星球上唯一孤独的碳基生命。
我们并不孤单。
还有陪伴着他们来到这个星球上的微生物。
它们是地球最古老的原生生命,也是人类诞生的基础。
只要这些家伙们能存活下来,哪怕是在他们死亡之后,也许会有那么一天,它们能再次进化成智慧生物。
现在,沈言的想法是,尽可能把种类繁多的微生物保存下来。
再将它们投放到这个星球的自然环境中去。
看它们能进化成什么样子。
如果运气好的话,也许过个一两百万年,这个星球上就有了第一批多细胞的复杂结构的碳基生命体,然后形成相对稳定的食物链和生态环境。
只不过,人类肯定是没法看到那一天了。
……
两天后,沈言他们存在的北极圈内终于迎来了这个星球上漫长的极夜。
这段时间将持续一个地球年,相当于金属星的730天。
极夜中,阳光很难照射到这个冰冷的表面,所以世界会笼罩在极度的黑暗之中。
幸好在这个金属星上,还存在着电磁现象,它们充当着太阳无法照射到的这片土地中的最后光亮。
当然,这个光亮所在地也是极其危险的。
这说明在那里进行着非常剧烈的电磁反应,很有可能是重金属反应。
比如核磁爆。
所以,尽管人类利用这些微弱而辽远的光亮来探测星球,可是时刻警惕。
在丧失了母船和大部分的金属工具(包括武器)之后,他们现在能依赖的只有简单的工具和他们大脑中的知识。
在现有的技术层面上,可以说是一次大衰退。
洞穴外的温度降到了零下140度的低温。
当然,这是一个非常粗略的估算值。
估算的标准是通过元素的基本熔沸点来判断的。
比如氧气的熔点是-222摄氏度,现在外界的氧气还是气状,所以并没有到达这个温度。
而二氧化碳的熔点是-78.5摄氏度。
外界的二氧化碳早就变成了干冰的形式。
氯气的熔点是-100.84摄氏度。
氪气熔点是-157.22摄氏度。
现在偶尔能看到液态氪的现象。
分离元素和建立元素周期表是个漫长的过程,这是人类科技历史上一次伟大而重要的发现。
但是在掌握元素周期表和里面的元素性质之后,再去寻找相对应的元素和进行分离,这个过程会简单得多。
化学家费杰斯的工作就是为提纯元素,并为人们打造一个更适合这个星球的温度计。
之后再用各种化学元素建造一座人工的加工厂。
他跟沈言的工作是相辅相成的。
沈言掌握着生物底层的大门钥匙,他知道如何从生物体内提取各种酶,也知道如何培养生命,甚至于只要条件成熟,他可以通过简单的方式,用基础的元素和大脑还留存着不多的基因记忆来合成最简单的氨基酸,而氨基酸是构成蛋白质的基础。
但是,这个科技桥想要搭建起来非常困难。
从费杰斯的基础化学元素的提纯和组合,到真正能在微观层面上通过基因编码来合成对应的化学有机物,之间还差着几个世纪。
……
粮食问题迫在眉睫。
他们断粮之后,最多能再依靠水分多活10天。
这段时间,是他们的生命线。