科學是從測量開始的??茖W儀器是信息的源頭,是信息產業的重要組成部分,對促進國民經濟、科學技術、公共安全、國防建設的發展都有巨大的推動作用,是經濟社會發展支柱性、戰略性的產業?,F代科學儀器既是知識創新和技術創新的前提,也是創新研究的主體內容之一和創新成果的重要體現形式。許多學科分支都是以某種科學儀器的發明而發展起來的??茖W儀器及其技術是現代科學與工業的基石??茖W儀器的發展水平標志著國家創新能力和科學技術發展的水平。
近兩年,隨著信息科學、生命科學、材料科學、納米科學等深入發展,促使世界科學儀器學科與技術的進展突飛猛進,新技術異彩紛呈,新產品不斷涌現。另一方面,全球經濟和社會發展不斷對技術和儀器提出許多新的需求,使科學儀器研究和應用進入一個前所未有的高速發展期。
眾所周知,微生物是地球上所有生命的“先行者”。38億年前,地球上形成了穩定的陸塊,各種證據表明液態的水圈是熱的,甚至是沸騰的。而現生的一些極端嗜熱的古細菌和甲烷菌可能接近于地球上古老的生命形式,經推斷,微生物出現的時間可能就是地球上生命起源時間的證據。因此,某個環境中存在著微生物就可能會存在復雜生命,或者發展成適合復雜生命生存的沃土。
所以,科學家們在探索生命的奧秘中,大多著手與微生物的研究。4月3日,科技日報發布消息稱,英國《通訊·生物學》雜志上發表了一項關于微生物學的新研究,或許能幫助人們確認其他星球是否存在生命。研究報告中指出,日本科學家發現在海洋底以下100多米的古老火山巖中,生活著高度密集的微生物群落,細胞密度甚至是年輕玄武質熔巖的100萬倍以上。
事實上,在2013年,科學家曾在地球上非常深的馬里亞納海溝深處,發現了活躍的微生物群落,它們的棲息地在壓力比海平面高幾乎1100倍的沉積物溝槽中;而就在上個月,美國科學家于海底以下750米處,也發現了通過“激烈競爭”才能存活的微生物。此次日本科學家在年齡3300萬至1.04億年的玄武質熔巖樣本中也發現了微生物的存在。這些在極端的環境下,還可以高度活躍或高度密集的微生物群落,它們的存活方式以及競爭形式,都賦予了生命新的答案。
在研究中,必不可少的還有分析儀器等科學設備。尤其是面對人類肉眼所無法觀察到的微生物,顯微鏡可以說是研究的門檻,還有研究物質的采樣、鑒別、檢測、分離、培養等步驟,也需要借助基因探針或者其他多種多樣的分析技術。此前,也有科學家利用拉曼光譜來分析從地底深處采集的巖石樣本,研究其中的礦物成分、結構和相互關系,從而去了解那些人類足跡難以到達的地底生命,是如何演化發展的。
其實,有90%以上的地球洋殼都超過了1000萬年的歷史,但人們對古老玄武質熔巖中的微生物生命卻知之甚少。此番,科學家對微生物的研究又拓展到了新的環境中,相關的科學儀器也需要跟上研究的步伐,行業內的企業應創新技術,更新產品,為人類進一步了解生命的存在形式提供強有力的技術支撐。
人類執著于在其他行星上尋找生命,哪怕發現的那顆星上,生態條件一點都不理想,也不會輕易斷言它沒有孕育生命的可能。這次新發現中,就有人認為,在次表層環境類似的其他行星上,可能也存在微生物生命,比如火星。這樣猜測不僅是因為人類認為,浩瀚宇宙中人類不可能是獨特的,還緣于在那些極端的環境下,人們見證過生命的存在,盡管是溫度、氧氣、壓力等都不符合生命的生存基本條件下,依然存在微生物的頑強生息。然而,想要繼續深入了解生命的真諦或是尋找地外生命,人類的科技力量還需不懈加強。
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