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。除了
藻,科学家们还在大量向陆地,投放草籽和地衣。
空气
地温度,降得尤其的快。作为回报,真菌又尽量从空气中
收
分,供给藻类生长。
藻是最原始的光合作用生
,也是今天地球所有生
的大功臣。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。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
。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
。几个年轻的科学家耸了耸肩膀。向重力舱飘去。
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。
或许,未来的火星大海中,藻类将成为一
灾难。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。
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。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。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。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。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
。公里的小行星撞击,冲击并不大。这不像星球刚形成地时候。
“再有…半年左右,大气差不多就基本稳定了吧。”
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。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。”这个温度,一些


藻类,已经能在海
中生存繁
。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。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
。也许,就有些有机
,会随着时间的
逝,向
等生命的方向发展。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。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。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。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
。地衣其实也是一
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。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
。寰宇人要
的,就是阻止这
情况的发生!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
。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!从第三个月起,科学家们就惊喜地发现,火星上开始下雨了!
草和藻类。作为低级生
,它们的光合作用效率是很低的。唯一值得称
的,是它们地数量。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!但是这
生
的生长极其缓慢。数年才能长几厘米。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。二零一九年,星际货运飞船再次来到火星。
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。