一个很大的缺陷就是硅同氧的结合力非常强 。当碳在地球生物的呼吸过程中被氧化时 , 会形成二氧化碳气体,这是种很容易从生物体中移除的废弃物质;但是,硅的氧化会形成固体,因为在二氧化硅刚形成的时候就会形成晶格,使得每个硅原子都被四个氧原子包围,而不是象二氧化碳那样每个分子都是单独游离的,处置这样的固体物质会给硅基生命的呼吸过程带来很大挑战 。
只要是生命形态,就必须从外界环境中收集、储存和利用能量 。在碳基生物这里,储存能量的最基本的化合物是碳水化合物 。在碳水化合物中,碳原子由单键连接成一条链,而利用酶控制的对碳水化合物的一系列氧化步骤会释放能量,废弃物产生水和二氧化碳 。这些酶是些大而复杂的分子,它们依照分子的形状和左旋右旋对特定的反应进行催化,这里说的左旋右旋是因分子含有的碳的不对称使得分子出现左旋或者右旋 , 而多数碳基生物体内的物质都显示这个特征,正是这个特点使得酶能够识别和规范碳基生物体内的大量不同新陈代谢进程 。然而,硅没能象碳这样产生众多的具有左旋右旋特征的化合物 , 这也让它难以成为生命所需要大量相互联系的链式反应的支持元素 。
此外 , 硅链在水中不稳定 , 容易断掉,不象碳链这样在干湿环境下都保持稳定 。虽然这点不会因此排除硅基生命存在的可能,但存在大量液态水的星球肯定是排斥硅基生命的 。
存在硅基生命,甚至存在硅基生命出现前的早期生命化学演化的低可能性也被天文观测所验证 。不管天文学家向哪里搜寻——陨星、彗星、巨行星的大气、星际物质、冷却恒星的外层——他们都只能找到氧化的硅(二氧化硅和硅酸盐),而找不到类似硅烷和硅酮这样的作为硅生物化学存在预兆的物质 。相反,当我们寻找碳基生命的迹象时会发现,在陨星中不难找到氨基酸这样的碳基有机分子,至于甲烷,不仅在太阳系的众多行星和卫星中很容易找到 , 而且在星际物质和星云中也能找到 , 甚至连甲基乙炔和氰基癸五炔这样的复杂分子都能从星际物质中找到 。
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即使如此,也有必要指出,硅可能曾在地球生命的起源过程中扮演过一定的角色 。有一个奇怪的现象是,地球生命特别喜欢利用右旋的糖和左旋的氨基酸 。对此的一个理论解释是,生命演化初期的第一批碳化合物在一片有着特定旋性(旋光性)硅石表面上的“原始汤”内形成 , 而这种硅化合物的旋性决定了我们现在从地球生命体内找到的碳化合物的旋性 。
尽管从生化角度看,找到硅基生命的可能性很渺茫 。但硅基生命在科幻小说中则很兴盛,而且科幻作家的许多描述会提出不少有关硅基生命的有益构想 。在斯坦利维斯鲍姆(Stanley Weisbaum)的《火星奥德赛》(A Martian Odyssey)中,该生命体有1百万岁,每十分钟会沉淀下一块砖石,而这正是维斯鲍姆对硅基生命所面临的一个重大问题的回答 , 文中进行观察的科学家中的一位观察到:
“那些砖石是它的废弃物……我们是碳组成,我们的废弃物是二氧化碳,而这个东西是硅组成 , 它的废弃物是二氧化硅——硅石 。但硅石是固体 , 从而是砖石 。这样它就把自己覆盖进去 , 当它被盖?。鸵贫揭桓鲂碌牡胤街匦驴?。”
在星际旅行系列片的“黑暗中的恶魔”中,Janus IV的矿工发现了一种硅基生命形态——Horta 。每过5万年,所有的Horta就都死去,只剩下一个个体活着照看将会孵化下一代的那些蛋 。
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