新浪科技訊 北京時間4月25日消息,據(jù)國外媒體報道,當(dāng)宇宙學(xué)家試圖理解宇宙及其起源時,他們關(guān)注的是熵,以及宇宙可能有多少種不同的形成方式。通常認(rèn)為,黑洞和暗能量對宇宙的熵增貢獻最大,但最近,幾位不同領(lǐng)域的研究者,包括天體物理學(xué)家瑪麗娜·科爾特斯和安德魯·利德爾,醫(yī)生兼理論生物學(xué)家斯圖爾特·考夫曼以及理論物理學(xué)家李·斯莫林等,對生命的復(fù)雜性進行了量化,并首次將其與宇宙的復(fù)雜性進行比較。
生物學(xué)和宇宙學(xué),這是兩個通常認(rèn)為沒有任何共同之處的領(lǐng)域,彼此之間似乎也沒有什么可以相互借鑒的。現(xiàn)在,上述幾位研究者試圖結(jié)束這一切。通過重新構(gòu)建包含生物系統(tǒng)的宇宙物理學(xué),他們已經(jīng)開發(fā)出一種“通用貨幣”,可以用來計算并比較各自的系統(tǒng)。換句話說,這種“貨幣”能夠量化生物系統(tǒng)的價值,并與宇宙學(xué)的不同部分——包括星系、暗能量和黑洞等——進行比較。
這種對生物學(xué)和宇宙學(xué)的整合要求思維方式的轉(zhuǎn)變,不再拘泥于還原論,以及所有系統(tǒng)都可以通過分解成不同組元的方式來理解的信念。相反,這種新的思維方式將考慮所有這些系統(tǒng)未來可能狀態(tài)的數(shù)量,從而理解復(fù)雜系統(tǒng)及其演化。
從技術(shù)意義上說,這種整合運用了系統(tǒng)可能結(jié)果的空間不斷擴展的概念;斯圖爾特·考夫曼將這一概念明確為鄰近可能性理論(Theory of the Adjacent Possible,簡稱TAP)。在一般意義上,這一理論可能會對理解我們生活的許多方面,尤其是經(jīng)濟、創(chuàng)新和災(zāi)難性的氣候變化等,產(chǎn)生至關(guān)重要的影響。
那么,以這種新的“貨幣”來計算,地球生物圈的價值是多少?回答這個問題的嘗試將為理論物理學(xué)提供深刻的啟示。
宇宙的可能狀態(tài)
在試圖理解宇宙的起源時,宇宙學(xué)家希望計算出它是如今這個樣子,而不是以其他形式存在的可能性。根據(jù)簡單的熱力學(xué)理論,無序度和熵會隨著時間的推移而增加,今天的宇宙應(yīng)該只是一個巨大的、毫無特征的、不冷不熱的氣體團。但事實恰恰相反,我們在宇宙中看到了無數(shù)不一樣的東西:從行星到恒星,從星系到黑洞。為了了解我們的宇宙有多少可能性(或多少不可能),就需要數(shù)一數(shù)像今天這樣的宇宙產(chǎn)生的方式有多少種(用術(shù)語來說就是有多少種“微觀狀態(tài)”)。
直到大約20年前,人們還認(rèn)為黑洞,尤其是在星系中心發(fā)現(xiàn)的超大質(zhì)量黑洞,是宇宙的熵和可能狀態(tài)的主要貢獻者。使用雅各布·貝肯斯坦和斯蒂芬·霍金發(fā)現(xiàn)的公式,羅杰·彭羅斯計算出,黑洞貢獻了驚人的10^(10^101)個宇宙可能狀態(tài)。[數(shù)字10^101意味著1后面跟著101個0,這個數(shù)字已經(jīng)比我們整個可觀測宇宙中所有粒子的數(shù)量還要多。但這里說的是1后面跟著10^101個0 !]但即便如此,這與暗能量的發(fā)現(xiàn)相比也相形見絀,暗能量被認(rèn)為是導(dǎo)致宇宙目前加速膨脹的原因。根據(jù)計算,暗能量使宇宙可能的狀態(tài)數(shù)增加了10^(10^124)。這是我們在自然界中遇到的最大數(shù)量。
生命的可能狀態(tài)
到目前為止,物理學(xué)家們在計算像今天這樣的宇宙的形成方式時,都忽略了生命的存在。傳統(tǒng)的物理學(xué)家,尤其是那些深信還原論的物理學(xué)家會爭辯說,生命的貢獻顯然是微不足道的,以至于這個問題甚至都沒有必要提出,更不用說回答了。瑪麗娜·科爾特斯等研究者提出了不同的看法。
物理學(xué)和生物學(xué)之間的一個關(guān)鍵區(qū)別是,盡管物理學(xué)包含一個實現(xiàn)其現(xiàn)象的基本標(biāo)準(zhǔn)模型,,但生物學(xué)中并沒有這樣的東西。生命以無法預(yù)知的方式不斷創(chuàng)新,不斷創(chuàng)造新的生態(tài)位和可能性,以及無數(shù)的相互作用。與物理學(xué)不同,在生物學(xué)中,可能性空間永遠在不可預(yù)測地擴展著。
“組合創(chuàng)新”是一種新的理論發(fā)展,可以解釋這種區(qū)別,并將物理學(xué)和生物學(xué)結(jié)合在一起。組合創(chuàng)新將系統(tǒng)元素的每一個新組合視為新元素的創(chuàng)造。隨著系統(tǒng)的發(fā)展,它會通過這些新的組合創(chuàng)造新的可能性,并變得更加復(fù)雜(“組合創(chuàng)新”的一個非技術(shù)性應(yīng)用描述了如何通過組合并測試已有想法來產(chǎn)生新的想法)。
鄰近可能性理論設(shè)想了這種創(chuàng)造新狀態(tài)的涌現(xiàn)過程,并用TAP方程對這一過程進行了描述。一個關(guān)于TAP方程的一般性預(yù)測是,在突然增加之前,一個進化中的復(fù)雜系統(tǒng)的狀態(tài)數(shù)量往往會經(jīng)歷一段漫長而緩慢的平臺期。
“組合創(chuàng)新”對于地球上生命可能狀態(tài)的復(fù)雜性和數(shù)量意味著什么?碳、氫、氮、氧、磷和硫這六種元素(通常稱為CHNOPS)的組合構(gòu)成了絕大多數(shù)生物分子?,旣惸取た茽柼厮沟妊芯空邔⑦@些化學(xué)元素作為正在建模的復(fù)雜系統(tǒng)的組成部分。然后,他們使用TAP方程來模擬生物圈在演化過程中可能的配置狀態(tài)的數(shù)量。35億年前,當(dāng)?shù)谝粋€核糖核酸(RNA)分子出現(xiàn)時,生物圈可能的狀態(tài)數(shù)量為10^(10^237)。
這是一個令人震驚的發(fā)現(xiàn)?;叵胍幌?,今天宇宙可能狀態(tài)的總數(shù)量只有10^(10^124)。這意味著,在35億年前剛剛出現(xiàn)RNA的世界中,生命的復(fù)雜性已經(jīng)超過了宇宙本身。宇宙學(xué)家或許永遠都不可能預(yù)料到這樣一個源于生物演化的數(shù)字?,旣惸取た茽柼厮沟热嘶巳陼r間進行計算,不斷修改并反復(fù)檢查數(shù)學(xué)模型,最終獲得了這一結(jié)果。
生物宇宙學(xué)的未來
這一切意味著什么?這么多可能的狀態(tài)又有什么意義?以往普遍認(rèn)為,宇宙中的黑洞等事物對熵和多樣性的貢獻最大,而我們所在的地球?qū)嶋H上沒有什么貢獻。但是,在瑪麗娜·科爾特斯等人的新研究中,地球生命蘊含的熵和多樣性讓宇宙實體的貢獻相形見絀。
瑪麗娜·科爾特斯等人正致力于建立一個新的學(xué)科領(lǐng)域:生物宇宙學(xué)(Biocosmology,又稱有機宇宙論)。他們提出了一種新的方法,可以量化宇宙中生命的價值,而這種價值無疑是巨大的。宇宙中一個微不足道的、幾乎可以忽略不計的角落,卻可以創(chuàng)造出與宇宙中其他一切事物相媲美的多樣性和復(fù)雜性。通過這種方式,宇宙學(xué)或許可以為氣候變化的爭論提供意見,因為這傳達了一種觀念,即生命的價值有多大,我們可能的損失有多大。換言之,生命是對宇宙物質(zhì)多樣性最有價值的貢獻,即使是黑洞也無法與其競爭。
上一篇:科普:接種疫苗為何益處多