“在a類火星菌的無效規律基因中,其實有兩個門檻,只有全部正確的找到它,并且解開它,才能得到治療感染的遺傳基因編碼。”
略微停頓了一下,他看向常華祥院士,笑著問道:“你知道宇宙中最多的原子是什么嗎?”
“氫?”
“還是你發現的暗物質?”
常華祥思索了片刻后,最終給出了兩個不太確定的答案。
如果是在暗物質沒有被證實之前,那么宇宙中最多的原子毫無疑問是氫。
氫占據了宇宙中所有普通物質(不包括暗物質和暗能量)的約75%質量,以及約90%的原子數量。
它的豐富程度遠遠超過了其他任何元素,是宇宙起源和演化最為重要的組成部分。
不過伴隨著暗物質的發現與確認,氫是否還是宇宙中最多的元素和原子,就無法確定了。
畢竟從目前對宇宙的觀察來看,宇宙中暗物質占全部物質總質量的85%以上,而常規物質可見的世界只占宇宙物質的10%不到。
而如果構成暗物質的暗物質粒子也可以被視為一種粒子和元素的話,那么氫粒子是否還能保證它的地位就不知道了。
聽到常華祥將暗物質也拉了出來,徐川笑著搖了搖頭,道:“不用考慮那么深。”
“除非是從暗物質與暗能量中衍生出來的特別生命形式,亦或者是天生就具有對暗物質粒子觀察的生命,否則正常宇宙演化的文明,要想觀測到暗物質,并清楚的了解它的粒子、結構、物質等等東西是非常困難的。”
“用暗物質粒子當門檻的話,這個難度也太大了。”
“別看咱們現在已經知道了宇宙中的確存在著由不同暗物質粒子構成的暗物質,但實際上我們對它的了解依舊微乎其微,少之又少。”
“所以用暗物質當門檻,這也太高了,不符合能夠讓其他文明都能夠破開加密系統的必備要素。”
常華祥院士點了點頭,若有所思的開口道:“所以只能是‘氫’?”
徐川笑道:“是的!”
“通過在a類火星菌中插入規律性排列的遺傳基因,可以做到告訴另一個文明這里有‘蹊蹺’。”
“而真正的答案隱藏在遺傳基因中的核苷酸結構高分子物以及遺傳堿基中。”
“眾所周知,碳基生命的遺傳基因是含特定遺傳信息的核苷酸序列。”
“而除某些病毒的基因由核糖核酸(rna)構成以外,多數生物的基因由脫氧核糖核酸(dna)構成,并在染色體上作線狀排列。”
“這是隱藏在a類火星菌種的第一個解密需要的信息,通過特定的核苷酸序列排序方式,可以構成相應的表達信息。”
“而我們可以對核苷酸序列再做進一步細分,它是由堿基、脫氧核糖和磷酸構成的結構。”
“這些結構每一種都含有不同數量的氫原子,比如腺嘌呤,其化學式為5,里面就有五個氫原子。”
“通過對核苷酸序列中的堿基、脫氧核糖、磷酸等二級結構進行氫原子數量排序,則可以構成第二個解密需要的信息。”
“再對其進行組合,利用第一個解密信息傳遞的信號對第二級結構中氫原子數量排序進行處理,可以得到最終的答案。”
“即·一個波雷爾集構造的測度等價猜想數學難題。”
“至此,隱藏在a類火星菌規律性無效基因中秘密的兩個門檻之一就已經解開一個了!”
說到這,徐川眼神中充滿了興趣,他感慨著繼續道:“不得不說,這的確是一種非常精妙的手段。”
“通過自身對宇宙的觀察,利用宇宙結構中最普通與最共同的特性來將信息隱藏在一種微生物的遺傳基因中。”
“并且還能做到讓這種微生物在漫長的時間中一直都保持穩定遺傳,這種技術手段和想法,老實說,以人類科技的發展速度,恐怕至少還需要半個世紀的漫長時間才有可能做到。”
不得不說,第一個門檻的條件并不高。