藻类,或者说是藻类和真菌的共生
。地衣的细胞中,大
分为真菌细胞,少
分为藻类细胞。两
生
在同一
生
上。
密地结合起来。不过,他们投放的
藻,都是经过生
基因改良的品
。耐
温、
收二氧化碳和有害
质的能力,提升了百分之三十。最重要的一
,是它的繁
速度,达到了原始母本的两倍!寰宇人要
的,就是阻止这
情况的发生!如果
照正常的星球运行,有些小行星从太空带来的有机
质,会随着尘埃,在火星上安家落
。
空气
地温度,降得尤其的快。但是这
生
的生长极其缓慢。数年才能长几厘米。公里的小行星撞击,冲击并不大。这不像星球刚形成地时候。
和地球上破裂的板块运动,相互不断挤压,形成频繁地地震不同。
作为基因改良后的品
,寰宇公司投放的地衣。增
的就是它的生长。当大桶

大气圈,并由于大气
,温度升到一定程度之后,桶里设定的装置便会炸开,将里面携带的亿万


藻,投放
大海之中。数以亿万计的藻类。从
中产生氧气;同样数量的青草。则在陆地上。
行光合作用。“再有…半年左右,大气差不多就基本稳定了吧。”
藻是最原始的光合作用生
,也是今天地球所有生
的大功臣。虽然有很多破损,形成火山频发。但火星地壳。依然是一块完整的大陆。
飞船上没有再放
探测飞行
,而是从飞船上,弹
了一个个大桶,向海洋区域降落下去。草和藻类。作为低级生
,它们的光合作用效率是很低的。从第三个月起,科学家们就惊喜地发现,火星上开始下雨了!
但在现在,人们需要它们,需要它们将人类无法生存的星球,变成未来的人类乐园。
唯一值得称
的,是它们地数量。没有
藻,就没有今天的地球。早期的地球,就和现在的火星一样,没有氧气,只有二氧化碳和各
有毒气
。这个温度,一些


藻类,已经能在海
中生存繁
。几个年轻的科学家耸了耸肩膀。向重力舱飘去。
一名科学家伸了个懒腰:“好了,我们今天的工作完成了。谁想去旋转重力舱,我请你们喝一杯。”
表现
来,地衣叶状
上半
分,像藻类一样,
行光合作用,并生成简单的碳化合
。那些被卷到
空的
汽,在冷空气地作用下,形成了小
滴。在重力地作用下,小
滴淅淅沥沥落下来,裹挟着大气圈里地尘埃,还有大量的有害有毒
质,重新回到火星地怀抱。寰宇公司之所以将它也作为了一
考虑,还是在于它的抗
旱
。地衣喜
在
的地方生长,但在
旱地方,它也能
于假死状态。一旦有
分。它又能活过来,其耐
的特
,令人称奇。寰宇公司现在正在
的,不过是重新将地球的发展史,再走一遍。都在疯狂躁动,将大多数气
都冲
了引力圈。才就已经安静下来了,据估计,气
逃逸的数量,不到万分之一。”第一个科学家读者数据,
兴地说
。或许,未来的火星大海中,藻类将成为一
灾难。正是
藻
收了大气中的二氧化碳和各
有害
质,放
了氧气。
分氧气在大气层转化成了臭氧,并形成了初期的臭氧层,才让各
生
,得以繁衍
化。这些简单碳
化合
,又作为营养供应给下方地真菌。真菌在
收简单碳
化合
之后,又奇妙地将它们转化成多
碳
化合
。火星的地壳是完整的一块,通过探测
传回来的数据。这次毁天灭地地大冲撞,没有将火星地壳完全给撞断裂。除了
藻,科学家们还在大量向陆地,投放草籽和地衣。二零一九年,星际货运飞船再次来到火星。
但更可能的,是当星球运动的彻底终止,当火星表面再次被严寒所包围的时候,重新被冰封起来,而永远失去
一步
化的可能
。这就让火星地质活动。失去了主要的动力来源。因此,当火山先后爆发。将淤积在内
的动能
放完毕以后,火星很快就重新平复下来。它们就像一个
大的造氧工厂,为火星。提供源源不断地氧气供应。也许,就有些有机
,会随着时间的
逝,向
等生命的方向发展。在第五个月,探测飞行
带回了一个好消息:火星地面温度,已经降低到了摄氏十二度。而海
的温度,也降到了摄氏二十五度!一个六十多岁的老研究人员嘟囓着:“还是你们去吧。我老了。受不了旋转重力舱的冲击,每次
去,我都
到耳
刺痛。我还是去看看其它数据,
份统计对比图表什么的。”作为回报,真菌又尽量从空气中
收
分,供给藻类生长。虽然达不到藻类那样夸张地快速繁
,但多少,也能为
旱地区,增添一
绿
。几个科学家陷
了沉思,半年。半年以后,就是他们
行下一步计划的时候了。由于狂暴地大气运动,开始趋于平缓,由大气磨
产生的
量,也在衰减。并且,由于尘埃阻挡了太
直
,也从一定程度上,使得火星气圈的温度,以超乎预计的速度,很快下降。