Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом

Страница 9

Один из способов поиска ВЦ - радиоастрономический, заключается в подаче радиосигналов из земли в определенные участки Вселенной. Сигналы содержат информацию о землянах и нашей цивилизации и вопросы о характере другой цивилизации и предложение установить взаимный контакт.

Второй способ продемонстрирован при запуске автоматических межпланетных станций для исследования внешних планет Солнечной системы, “Пионеров” и “Вояджеров”, которые при предполагаемой встрече с ВЦ (пролетев мимо внешних планет и оказавшись в межзвездном пространстве) несли подробные сведения о нашей цивилизации, дружественные пожелания инопланетянам, то есть делалось предположение, что при возможной встречи земных аппаратов ВЦ сможет расшифровать послание землян, и, возможно, пожелает вступить с нами в контакт.

4. Выводы.

1. Поиск чужеродных форм вне Земли имеет большое значение для разработки фундаментальных проблем, связанных с выяснением происхождения и сущности жизни.

2. При сохранении планетарного карантина планеты будут сохранены как биологические заповедники для дальнейших научных исследований, а Земля будет защищена от опасных пришельцев из космоса.

3. Трудно переоценить вклад в развитие науки, который будет сделан при обнаружении инопланетных форм жизни, однако и отсутствие жизни на других планетах Солнечной системы не только исключает развитие экзобиологических исследований, но и является препятствием на пути дальнейшего совершенствования методов автоматического и с помощью человека обнаружения и снятия характеристик живых систем. Результаты в этой области, являющейся частью биологического приборостроения, несомненно, найдут широкое применение в современной биологии и других областях человеческой деятельности, не говоря уже о задачах освоения космического пространства.

4. В настоящее время мы знаем только нашу жизнь, и от нее мы должны исходить в суждениях о других возможных формах биологической организации.

5. Люди должны быть готовы к встрече с возможно неоднозначной, непредсказуемой, доселе невиданной другой жизнью, а значит и разумом.

6. Поиски жизни вне Земли являются лишь частью стоящего перед наукой более общего вопроса о возникновении жизни во Вселенной.

Список использованной литературы.

1. О. Г. Газенко, М. Кальвин. Основы космической биологии и медицины, т. 1. Москва, Наука, 1976.

2. Ю. Колесников. Вам строить звездолеты. Москва, Наука, 1990.

3. Р. О. Кузьмин, И. Н. Галкин. Как устроен Марс. Серия “Космонавтика и астрономия”. Москва, Знание, 1989.

4. Б. П. Константинов. Населенный космос. Москва, Наука, 1978.

5. В. А. Алексеев, С. П. Минчин. Венера раскрывает тайны. Москва, Машиностроение, 1975.

6. Ю. Г. Мизгун. Внеземные цивилизации. Москва, Экология и здоровье, 1993.

7. Освоение космического пространства в СССР. Академия наук СССР. Москва, Наука, 1977.

Дополнительно о проблемах жизни

Так как закон о превращении и сохранении материи энергии имеет универсальный характер, заманчивой является следующая гипотеза .

1.Наряду с биологической земной существует, еще пять классов внеземной жизни.

1.1 Плазмоиды (плазменная жизнь) - существуют в звездных атмосферах, образованы магнитными силами, связанными с группами подвижных электрических зарядов.

1.2 Радиобы (лучевая жизнь) - живут в межзвездных облаках, представляют собой сложные агрегаты атомов, находящихся в разных степенях возбуждения

1.3 Лавобы (от слова “лава” - кремниевая жизнь) - организованные структуры из кремния, живут в озерах расплавленной лавы на очень горячих планетах

1.4 Водоробы (жизнь при низких to) - имеют вид амебообразных форм, плавающих в жидком метане и извлекающие энергию из превращения ортоводорода в пароводород.

1.5 Термофаги - вид космической энергии, которые извлекают жизненную энергию из градиента температур в атмосфере или океанов планеты.

Из объектов Солнечной системы, кроме планет земной группы, подходящими, космическими телами для внеземной жизни является спутники Юпитера - Европа, Ганимед, Калисто, а также спутник Сатурна - Титан.

2. Одновременно существуют несколько параллельных миров с разумной и живой самоорганизацией материи, которые иногда переплетаются и тогда проявляют себя в виде “чудес” (НЛО, гуманоиды, приведения и тогда и т. п.).

3. Согласно учениям Диагнетики (dia - посредством, noos - душа), как система анализа и развития человеческого мышления и управления им и саентологии (от scio - знания и logos - изучение), как в прикладной религиозной философии и технологии разрешения проблем духа, материи и мышления, человек живет не одной телесной жизнью, в любой из которых он может быть как низшим представителем флоры и фауны, так и человеком. Материальная телесная оболочка отмирает, а его духовная суть вечна.

4. Отсюда: существует Высший Разум, владеющий секретами превращения духовной сущности, волновой в материальную телесную, могущий со скоростью световых волн и быстрее переноситься в любую точку Вселенной, после чего материализоваться либо в биообъект (человек, животное, растения на Земле), либо существовать в любом из выше названных пяти видов.

Если на планете есть подходящие условия, для такого биообъекта станут действовать эволюционные законы наряду с другими законами материалистического и духовного мира.

5. (Как продолжение п. 4). В своем развитии человек овладеет тайнами превращения биологической сущности в волновую, после чего сможет переноситься со световой скоростью в виде волновой энергии на любые расстояния и материализоваться там (в необходимом месте) в любой биологический или материальный объект (как результат взаимодействия с окружающей средой). Вид материи может меняться, но сама материя при этом вечна.

Таблица 1. Устойчивость различных микроорганизмов к ультрафиолетовой радиации

Микроорганизм

Доза ультрафиолетовой радиации ЭПГ (см2*104)

 

[9]

[31]

[8,10]

Actinomyces sp.

Aspergillus nidulas

Aspergillus niger

Bacillus megaterium

Bacillus megaterium

Bacillus pyocyaneum

Bacillus subtilis

Bacillus subtis

Bacterium aertrycke

Escheriehia coli

Micrococcus candicans

Micrococcus lysodeilchicus

Micrococcus pyogenes aureus

Micrococcus nadiodurans

Micrococcus sphaeroides

Oospora loctis

Penicillum digitatus

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas fluorescens

Saccharomyces sp.

Saccharomyces ceresisial

Saccharomyces (гаплоид)

Saccheromyces turbidans

Saccharomyces vini (диплоид)

Salmonella typbimurium

Sarcina latea

Serratina mercescens

Staphylococens albus

Streptococcus lactis  

-

-

-

2.9

6.0

4.4

-

-

0.048

1.55

3.67

-

-

-

-

-

-

-

-

14.7

6.5

-

9.0

-

-

-

0.7

-

-  

-

-

-

-

-

-

7

12

-

3

-

-

-

-

-

5

44

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-  

4.0-8.0

54

90-100

1.13

2.73

-

6-7

12

-

1-2.5

-

27-50

6.0

80-160

10

-

-

1.8-3.6

3.0-3.5

-

-

8.4

-

30

1.9

19.7

1.8-4.0

1.84-4.0

6.15  

Таблица 2. Приборы для обнаружения жизни.

Прибор

Принцип действия

Оценка результатов

Радиоволновый определитель

Микроскопы

Телевизионное устройство

Обнаружитель оптической активности

Эксперименты с окраской

Инфракрасный спектрометр

Ультрафиолетовый спектрометр

Масс - спектрометр

Хроматографы (газовые и жидкостные)

Окислительно - восстановительный потенциал

Помутнение (ловушка Вольфа)

Измеритель рН (ловушка Вольфа)

Детекторы обмена веществ (“Гулливеры”)

Кислородный обмен

Обнаруживает искусственные радиосигналы

Линзы увеличивают объект, видиконовая камера передает изображение

Видиконовая камера передает изображение планеты и топографию

Оптически активные молекулы в растворе вращают плоскость поляризованного света

Некоторые красители дают спектры поглощения белков в видимом спектре, затемненные полосы измеряются обычным спектрометром

Инфракрасная эмиссия и отражательная способность образца зависят от его структуры

Ультрафиолетовое излучение поглощается селективно различными центрами в молекуле

Возможность обнаружения концентрации различных молекул

Сорбционные колонки отделяют продукты пиролиза по компонентам

Электроды в клетке культуры измеряют разность потенциалов при наличии окислительно - восстановительных реакций.

Может применяться фотоэлемент для измерения интенсивности помутнения раствора культуры

При помощи рН - метра со стеклянными электродами

Образцу в качестве питания дается радиоактивное меченное вещество. Выделения радиоактивного СО2 будет обнаружено счетчиками - частиц

Радиоактивные меченные атомы кислорода в солях, растворенных в воде, должны обмениваться с кислородом в организмах, при наличии ферментов. Масс - спектрометр сможет обнаружить вновь меченные соединения  

Наличие цивилизации

Обнаружение форм микрожизни, искусственных сооружений, ископаемых

Обнаружение крупных форм жизни, искусственных сооружений

Оптическая активность в растворе, возможно, является единственной в своем роде для связанных с жизнью молекул

Динамика интенсивности спектра позволит решить вопрос о природе молекул

--- “ ---

Динамика интенсивности спектра дает возможность решать вопрос о природе молекул

Зависимость концентрации от молекулярного веса фрагментов аминокислот дает ключ к структуре

Характеристики компонентов позволяют определить структуру

Реакции и их потенциалы могут быть типичными для процессов жизни

Динамика мутности среды может обозначать увеличение числа организмов и, следовательно, их рост

Изменение рН со временем могут указывать на генерирование продуктов обмена (следовательно, на жизнь)

Выделение СО2 в окультуренной жидкости укажет на наличие обмена веществ (следовательно, наличие жизни)

Обнаружение ферментов служит доказательством жизни