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地球上第一次出现生物,是什么时期?

zhao_admin8个月前 (09-08)地理课件35

此问题有点难回答,试着说说。

首次生命如果从单细胞算起应该是近四十亿年了。自46年前地球形成。此时地球是个火球,几亿年后又遇宇宙大轰炸,大量天外陨石砸向地球由此温度递减,大量水汽由天而下就是几百万年,地球成了一个大水球。此时温度适合,海水溶合各种原素形成了一种原始生命汤,有说是海底黑烟囱是合成生命DNA的地方,也有说是浅海小水坑在太阳光的照射下合成DNA,初始它们就是一段分子的组合,无生无死,随便地漂于海水中,逐步它们被一种膜给包住了,这样它们就比较稳定了,几千万年过去什么也没有变化,有一天,有一个这样的分子包开始自己断裂形成另一个与它一模一样的分子包,这种断裂叫细胞分裂,分裂依靠的是太阳能,这种单细胞分裂速度很慢,所以近二十几亿年没有什么变化,也就是大概十亿前也有人说是十五亿前,个别细胞开始不耐心了,开始呑食同胞,这比靠晒太阳来的快,获得能量多,复制进入到快车道,细胞一多就开始胡吃海喝了。也就是某一天某一个细胞吃了另一个细胞,想消化它有点难,被吃的细胞也不反抗不闹腾,反而把自己的能量多少给吃它主人,这种良心的配合令主人很高兴,咱俩风雨同舟共渡难关,细胞就这样依靠太阳能获得能量,一部分自用,另外的给点一叫线粒体的内生细胞吃,于是地球上仅此一次的一种内共生生命形成。这就发生了翻天覆地的变化,由于有了内能这个发动机,细胞分裂大大加速,真核细胞形成,把古生,原生细胞也包括现今的病毒等抛在后面。真核细胞由于有了发动机这个内能系统,不断发展壮大拉邦结伙只等天赐良机。此前几十亿的篮藻细胞产生了大量的氧气这个付产品,早期大多用于氧化海水中的铁原素,所以海水含氧量不高,细胞分裂慢,不能结合成体,如今海水中铁原素氧化完毕(这就是我们的铁矿形成机制)氧含量升高,再加上六亿年前雪球地球事件,大量细胞死的死伤的伤,蓝藻类细胞也大量死亡(澳洲的沙鱼湾叠层石就是见证),由此真核细胞得到了发展机会,开始手拉手,肩并肩形成了初始的多细胞生物。由此而来从几个细胞结合到成千上万个结合,从自生复制到异性复制,终于在伍亿六千万年前产生我们称之为埃迪卡拉生物群,在伍亿叁仟万年前产生了我国云南省澄江帽天山生物群,在伍亿贰仟万年前世界著名生物起源发现地:布尔吉斯生物群。我们统称寒武纪生命大爆发!由此从单细胞经过几十亿的进化终于进化了我们所有生物门,大部分的生物类,即门类齐全。它们有的走了,象奇虾,三叶虫,怪蛋虫等,有的历经万千磨难登上陆地,象现今所有昆虫,植物就最早登陆舰的先锋,接下来有一种叫皮卡虫的后代有额鱼登陆了,它是所有脊椎动物祖先,产生一代霸主恐龙,统治地球一亿六千万年之久,要不是天要灭牠不会有我们。正是六千五佰万年前陨石轰炸地球灭绝了一代霸主恐龙,由此哺乳类动物登上舞台,产生了一个两脚动物,这个动物自言不惭地称自己为智人。统治地球才刚刚开始四万多年。当我们回望生命进程,他们有的走了,有的来了,生生不息,它们把生命的DNA遗传给我们,我们是他们的后代,由此让你我敬畏地球上的每一个生命,敬畏生命的摇篮:地球!

古生物学家告诉我们,大约在 36 亿年前,第一个有生命的细胞产生.

生命的起源和细胞的起源的研究不仅有生物学的意义,而且有科学的宇宙观的意义.细胞的起源包含三个方面;①构成所有真核生物的真核细胞的起源;②与生命的起源相伴随的原核细胞的起源;③最新发展的三界学说,即古核细胞的起源.

生命的起源应当追溯到与生命有关的元素及化学分子的起源.因而,生命的起源过程应当从宇宙形成之初、通过所谓的“大爆炸”产生了碳、氢、氧、氮、磷、硫等构成生命的主要元素谈起.

大约在66亿年前,银河系内发生过一次大爆炸,其碎片和散漫物质经过长时间的凝集,大约在46亿年前形成了太阳系.作为太阳系一员的地球也在46 亿年前形成了.接着,冰冷的星云物质释放出大量的引力势能,再转化为动能、热能,致使温度升高,加上地球内部元素的放射性热能也发生增温作用,故初期的地球呈熔融状态.高温的地球在旋转过程中其中的物质发生分异,重的元素下沉到中心凝聚为地核,较轻的物质构成地幔和地壳,逐渐出现了圈层结构.这个过程经过了漫长的时间,大约在38亿年前出现原始地壳,这个时间与多数月球表面的岩石年龄一致.

生命的起源与演化是和宇宙的起源与演化密切相关的.生命的构成元素如碳、氢、氧、氮、磷、硫等是来自“大爆炸”后元素的演化.资料表明前生物阶段的化学演化并不局限于地球,在宇宙空间中广泛地存在着化学演化的产物.在星际演化中,某些生物单分子,如氨基酸、嘌呤、嘧啶等可能形成于星际尘埃或凝聚的星云中,接着在行星表面的一定条件下产生了象多肽、多聚核苷酸等生物高分子.通过若干前生物演化的过渡形式最终在地球上形成了最原始的生物系统,即具有原始细胞结构的生命.至此,生物学的演化开始,直到今天地球上产生了无数复杂的生命形式.

38亿年前,地球上形成了稳定的陆块,各种证据表明液态的水圈是热的,甚至是沸腾的.现生的一些极端嗜热的古细菌和甲烷菌可能最接近于地球上最古老的生命形式,其代谢方式可能是化学无机自养.澳大利亚西部瓦拉伍那群中35亿年前的微生物可能是地球上最早的生命证据.

原始地壳的出现,标志着地球由天文行星时代进入地质发展时代,具有原始细胞结构的生命也开始逐渐形成.但是在很长的时间内尚无较多的生物出现,一直到距今5.4亿年前的寒武纪,带壳的后生动物才大量出现,故把寒武纪以后的地质时代称为显生宙

太古宙(Archean)是最古老的地史时期.从生物界看,这是原始生命出现及生物演化的初级阶段,当时只有数量不多的原核生物,他们只留下了极少的化石记录.从非生物界看,太古宙是一个地壳薄、地热梯度陡、火山—岩浆活动强烈而频繁、岩层普遍遭受变形与变质、大气圈与水圈都缺少自由氧、形成一系列特殊沉积物的时期;也是一个硅铝质地壳形成并不断增长的时期,又是一个重要的成矿时期.

元古宙(Proterozoic)初期地表已出现了一些范围较广、厚度较大、相对稳定的大陆板块.因此,在岩石圈构造方面元古代比太古代显示了较为稳定的特点.早元古代晚期的大气圈已含有自由氧,而且随着植物的日益繁盛与光合作用的不断加强,大气圈的含氧量继续增加.元古代的中晚期藻类植物已十分繁盛,明显区别于太古代.

震旦纪(Sinian period)是元古代最后期一个独特的地史阶段.从生物的进化看,震旦系因含有无硬壳的后生动物化石,而与不含可**动物化石的元古界有了重要的区别;但与富含具有壳体的动物化石的寒武纪相比,震旦系所含的化石不仅种类单调、数量很少而且分布十分有限.因此,还不能利用其中的动物化石进行有效的生物地层工作.震旦纪生物界最突出的特征是后期出现了种类较多的无硬壳后生动物,末期又出现少量小型具有壳体的动物.高级藻类进一步繁盛,微体古植物出现了一些新类型,叠层石在震旦纪早期趋于繁盛,后期数量和种类都突然下降.再从岩石圈的构造状况来看,震旦纪时地表上已经出现几个大型的、相对稳定的大陆板块,之上已经是典型的盖层沉积,与古生界相似.因此,震旦纪可以被认为是元古代与古生代之间的一个过渡阶段.

1977年10月,科学家再南非34亿年前的斯威士兰系的古老沉积里发现了200多个古细胞化石,便将生命起源的时间定在34亿年前.不久,科学家又在35亿年的岩石层中惊诧地找到最原始的生物蓝藻,绿藻化石,不得不将生命源头继续上溯.

因为8亿年前地球上就出现了真核生物,那时候是震旦纪.而只有地球上有了充足的氧气之后,真核细胞才可能出现.

而在此之前都是厌氧的原核生物

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