距离火星15🋢🛁🙗号探测器,下钻任务已经过去了两个星期,钻头也早就打到了81😯🄼🂺0米的极限深🀵度。

    对于钻探🅎过🅏🅢🈒程中,采集到的岩石样本分析,到没有什么超🖟📷🟜出意料之外的发现。

    但那436~454🞬🗍🚕米之间的地下🕳🍬🋉🕳🍬🋉暗河,却给科学界带来非常新发现。

    在🎉这个小生态圈中,目前🕅🇑🗲一共发现了5种多细胞生物、24种微生物。

    其中的5种多🋢🛁🙗细胞生物,包括一开始发现的“火星蝌蚪鱼”,其他4种分别是“热泉褐藻”、“红水母”、“🔦透明水螅”👹、“吸石虫”。

    这些多🐆♊细胞生物,和二十几种微生物,共同组成这个小生态圈。

    其中的热泉褐藻,可以利用🉮🊪📆地🃒🗎热能和水体中的矿物质进行生长,在该生态圈中,承担着生产者的生态位。

    吸石虫,形态类似于珊瑚,本身🂇是动物,但属🁸🊦于自养型动物,在该生态系统🌏♬🋡中,属于也生产者的生态位。

    红水母则以吸石虫的幼体🕅🇑🗲为食物,透明水🛚🜿🇻螅则吃热泉褐藻为生,占据初级消费者的生态位。

    最后的火星蝌蚪鱼,则以🕅🇑🗲红水母、吸石虫幼体、透明水螅为食物,是该生态系统😯🄼🂺中的📰🞟🕗顶级消费者。

    那些微生物则承担着分解者的生态位。

    不过🛴☼🄯荧惑真菌似乎不太适应这种环境,并没有在该生态系统中,发现荧惑真菌的存在。

    其实在也在意料🀿🂡🐔之中,在一系列研究中,封闭的液态水环境中,荧惑真菌是不会繁殖的。

    也就是说,荧惑真菌并不喜🉮🊪📆欢🃒🗎海洋环境,它们喜欢的环境,是相对湿润的地表,但不能太🛿⚟💪过于湿润。

    在以往的上百次火星地表勘测中,联邦的科学家们发现,荧惑真菌的生存区域,往往是🃘😆在地面的沟壑、山沟、断裂谷地等区域。

    它们通常隐藏在地表到地下35~58米的区域,等🞻🙒到🂪夏季的中午,最阳光最猛烈的📰🞟🕗时候,就冒出菌丝进行光合作用。

    没有错,荧惑真菌本身是有类似于叶绿体的细胞器的,这也是它们存在🎰🔱的手段之一。

    荧惑真菌🅎的繁殖,就是每年夏季,通常都是在中午阳光猛烈的时候,一边利用菌丝扎根地下深处,吸收地下深处的地下水;一边在地表,长出黄褐色的菌毯,进行光合作用。

    但是荧惑真菌🋢🛁🙗的光🊡合作用,并🃒🗎不会产生氧气。

    它们的光合作用模式,是吸收火星大气🃴🛼层中的二氧化碳,利用🄛♷🍃微弱的太阳能,产生有机物和氧气。

    这是第一步。

    当有机物和氧气产生后,荧惑真菌并不直接释放氧气,而是继续吸收空气👓🈞中的二氧化硫和甲烷,产生类似于氧化反应的行为,将氧气消耗掉。