Форум » Прочие биологические темы » Проект "Пустота" (продолжение) » Ответить

Проект "Пустота" (продолжение)

Мех: Жизнь возможна не только на планетах. Условия открытого космоса могут выдержать даже хрупкие углеродные организмы- причём не только корочки плесени и одноклеточные, но даже весьма крупные тихоходки. Грибы растут даже на месте печально известного четвёртого энергоблока. Что же говорить о животных, миллионы лет адаптировавшихся к невесомости и жёсткому излучению? Космос заполнен разнообразнейшими видами энергии- от света и радиоволн до реликтового излучения. В состав комет входят вода и сложные органические молекулы. Воду также можно найти среди астероидных поясов и в кольцах газовых гигантов. С этого момента прошло четыре миллиарда лет. Жизнь давным-давно приспособилась к межпланетным и даже межзвёздным путешествиям, создав удивительное разнообразие форм и экосистем. Вся галактика стала подобием огромной планеты со своими регионами и борьбой за существования. Эта жизнь- суть проекта. http://wandervoid.forum24.ru/

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 All

Мех: Юный биолог пишет: Короче, полгода обсуждений к чёрту. Не рефлексируй Х) Концепты вандервоидов весьма изменились за последнее время, к одноклеточным мы перешли только сейчас, а всё это обсуждение нормальным темпом уместилось бы в неделю, если не меньше =)

Юный биолог: Кстати, все твои проекты кроме Анорги активизировались, может и ей заняться?

Мех: Анорга - это биохимия, мне надо ещё кое-что про неё сперва разузнать %) Пока хорошо идут другие проекты - надо этим пользоваться, Аноргой я займусь сразу же, как буду морально готов к этому без ущерба для других миров. Амбарра тоже простаивает =) Фиолетовый и розовый - внешние оболочки и защитная цитоплазма. Жёлтый - собственно батарея, голубой и зелёный - клетка с "нервом".


Юный биолог: Мех пишет: Амбарра тоже простаивает =) Им ты голос разрабатываешь.

Мех: Ещё раз напоминаю, что Анорга - это в первую очередь биохимия, а у меня генетика пока не так хорошо идёт Х) Помог бы лучше - куда в ДНК или аналогичные структуры можно впихнуть, например, атомы железа?

Юный биолог: А зачем???

Мех: По приколу %) Хотя бы затем, что это палюбому придаст молекулам новые свойства, что в свою очередь повлияет на экосистемы и их составляющие.

Юный биолог: Мех пишет: Хотя бы затем, что это палюбому придаст молекулам новые свойства Вопрос, какие...

Мех: Так што с моей схемой? Нормально? В принципе, если возможно совместить различные типы генетических материалов (несколько видов нуклеиновых кислот, кремниевые элементы, разнообразные защитные механизмы) в одной "макроклетке", то нерешаемых проблем точно не будет. ПРитом важен сам принцип - точных формул никто не просит, наука сама может до этого дойти только через много десятилетий (даже если вандервоид случайно упадёт на Землю и оставит пригодный к изучению материал, то пока его изучат и рассекретят данные мы успеем сами догадаться как оно должно быть). Я думаю вот о чём: Верхний слой подвергается наибольшим нагрузкам (хотя бы испарение), но ему очень трудно регенерировать. Это может быть или изначально устойчивое вещество (напыление атомов металла, как предлагал товарищ Биолог в аноржской теме), или что-то, что приобретает прочность (замерзает?) при попадании в открытый вакуум. Притом оболочка не обязательно должна быть постоянной - если их много, то ядро может "сбрасывать кожу", становящуюся новым внутренним слоем, а верхние пусть разрушаются - их место займут нижние. Можно ещё сделать систему наращивания "ракушки" из космической пыли и отходов жизнедеятельности - такую терять не жалко, пущай испаряется. Алсо, можно использовать разные варианты в разных царствах/типах одноклетков. В промежуточных слоях цитоплазмы могли бы водиться особые симбиотические бактерии, занимающиеся хемосинтезом - например, по цепочке превращая поступающие вещества в радиозащитные смеси, в которых и живут. Перемещаться между уровнями они могут через многочисленные трубчатые поры - через них, в частности, я планирую выводить отходы из ядра (некоторые могут стать реактивными двигателями - есть бактерии, выбрасывающие струи слизи для движения, но в космосе можно и гораздо меньшее количество вещества тратить), перемещать на поверхность зрительные и солнечнобатарейные бактерии, и по ним же прокладывать электропроводные каналы от них к ядру. ДНК (или какая там нужна кислота) в ядре является не длинной цепью, а максимально защищённой короткой кольцевой молекулой, каждая из которых ответственна за синтез небольшого количества белков (а то и вообще одного), и имеет множество копий (например, по десятку одинаковых молекул в каждую ядерную органеллу или сегмент большого ядра). Так в случае повреждения даже половины клетки она не погибнет (разве что её разорвёт к чертям и заморозит нафиг, но это ещё постараться надо). Плюс весь комплекс, и без того изолированный от радиации, холода (слоями вещества), жара (зеркальный слой оболочки) и смертельных мутаций (надо выбрать оптимальное число букв в коде - я приводил примеры из 2, 3, 4, 5 и 6), хотя и эволюция будет замедленной - при всём своём совершенстве у самых последних видов вандервоидов, как у лавкрафтовых Старцев, будет много архаичных черт. Если с общей схемой всё будет хорошо, я выложу свои концепты отдельных частей. Кстати, как вам название "Эстадия"? Это для той планеты, где будут потомки вандервоидов; поскольку этот мир создан, по сути, искуственно (вандервоид упал по наводке ASB, о которых я скажу пару слов когда понадобится), в качестве языка для составления названия я выбрал эсперанто: слово Estadia образовано смешением полудюжины различных слов и основано на цели ASB - выращивания внутри планеты самого большого вандервоида в мире - Deusphaera behemecoatyl, который будет почитаться местными разумными формами как что-то среднее между божеством и стихией и разнообразными путями влиять на всё происходящее на планете (он как отдельный геологический слой, покрывает под землёю почти всю планету, и за счёт низкой геологической активности вполне мог бы дорасти до ядра - при таких размерах, будучи теплокровным, он технически мог бы обогревать всю планету самостоятельно *--* как получится, в общем). Сначала надо будет разработать самих вандервоидов, конечно, но Мех не может не забегать вперёд %)

Юный биолог: Мех пишет: Можно ещё сделать систему наращивания "ракушки" из космической пыли и отходов жизнедеятельности - такую терять не жалко, пущай испаряется. Мне это больше всего нравится(-: Мех пишет: есть бактерии, выбрасывающие струи слизи для движения Так как это должно помочь?

Мех: Юный биолог пишет: Мне это больше всего нравится(-: А-а-аналогично! Ко всему прочему, астрономы будут считать их обычной космической пылью или астероидами %) Так как это должно помочь? В расширениях выводящих пор есть особые мешочки, в которых скапливаются отходы. Выбрасывая их с большой силой, клетка получает реактивный толчок.

Юный биолог: Мех пишет: Выбрасывая их с большой силой, клетка получает реактивный толчок. Мизерный в масштабах большого пустотника..

Мех: А если задействуется одновременно сотня-другая таких? И в космосе с нулевым сопротивлением среды большего и не требуется)

ворон: а можно все соединить в спец.сосудах-вспомните капиллярную систему

Мех: Так а за счёт чего будут работать сосуды?

Zenitchik: На голой механике или гидравлике УИ будет совсем вялый. Надо как-то химию прикрутить. Разложение пероксида водорода, например. Потом можно усилить вторым веществом, которое будет горючим. Ещё лучший вариант - использовать какой-то электрический эффект для ускорения заряженных частиц, но тут уж ума не приложу, каким образом могут развиться сразу два органа - для сброса катионов и электронов. Впрочем, ускорителем может быть только один из них.

Юный биолог: Вроде, ионные двигатели давно предлагались.

Мех: Да, но не на одноклеточных же. И вообще, им нужно что-то такое, что придаст ускорение достаточно быстро, пока другой объект не улетел.

Юный биолог: А разве они не пассивны???

Мех: Но кушать-то они должны?



полная версия страницы