第4章(第4页)
吞噬尸体?不稳定,得等别人死。
王岩很快有了明确的目标,他把主意打到了阳光上。
太古宙早期,能产氧的蓝藻还未诞生。
但这片海洋里,绝对已经存在能利用硫化氢进行无氧光合作用的原始生物。
比如紫硫细菌的先驱。
这些原始细菌的叶绿素结构与现代植物不同,经过演化的微调,专攻红外线和近红外线。
为什么要选红外光?
因为浅水区的可见光极易被悬浮颗粒遮挡,而且紫外线相当致命,普通生物根本扛不住。
但红外光不一样。长波长的红外光穿透力极强,能直达水下几十米甚至更深,连泥沙缝隙都能渗入。
这意味着,紫硫细菌不需要冒险待在表层水域,它们只需躲在安全的微光地带,吸收红外光,然后夺走海底硫化氢中的电子,就能完成物质转化。
二氧化碳+硫化氢+红外光→(叶绿素作用下)→糖类+硫+水
只要拿到紫硫细菌的完整光合基因,他就能实现光能异养!
只要有光有硫化氢,就能无限合成有机物,这是真正的可持续发展。
而且,2号细胞死前获得了紫外线抗性,有了这个技能,他完全有资本重返浅水区,去寻找这些食粮。
当然,风险还是有的。
紫外线抗性不是无敌,只是能扛住低剂量的紫外线辐射。
浅水区的高强度紫外线仍然致命。
但只要小心行事,避开正午光照最强的时段,在阴层和微光带活动,问题不大。
如今是太古宙的始太古代,40亿年前,就算是有这种能够进行无氧光合作用的原始细菌,怕是也不多,得好好找一下。
王岩下定决心,要去浅水区。
但在开启新远征之前,必须先做一件事。