地球生命的起源演化和宇宙的起源演化息息相关大约46亿年前,太阳系在银河系的一片星云中产生,星际物质在引力的互相作用下发生碰撞旋转运动,形成了一个运动的旋转星云盘原始星云盘中大约97%的物质,通过引力坍缩而在中心聚集成为恒星太阳,我来为大家科普一下关于生命的本源解读?下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!

生命的本源解读(生命的起源和演化)

生命的本源解读

地球生命的起源演化和宇宙的起源演化息息相关。大约46亿年前,太阳系在银河系的一片星云中产生,星际物质在引力的互相作用下发生碰撞旋转运动,形成了一个运动的旋转星云盘。原始星云盘中大约97%的物质,通过引力坍缩而在中心聚集成为恒星太阳。

其余物质则通过相互碰撞和引力吸引聚集成为行星,其中一颗行星就是地球,也大致形成于46亿年前。

地球形成之初是一个由炽热液体组成的炽热的球,随着时间的推移地球地表的温度不断的下降,固态的地核逐渐形成。密度大的物质向地心移动,密度小的物质浮在地球表面,这就形成了一个表面主要由岩石组成的地球。

目前地球上最古老的生物化石,被发现在格陵兰岛的古老岩石中,距今大约38亿年。关于地球原始生命的起源有多种说法,有人认为生命是由太空中的陨石带到地球上来的,有人则认为生命就是在地球上产生的。

目前来看,地球的生命更可能是在地球上产生的,因为人们从未在地球以外的地方和太空陨石上,发现过生命存在的痕迹。目前所知的地球以外的地方和太空中环境非常严酷,温度极低或极高,还有很多杀伤力巨大的各种宇宙射线,因此很可能没有保存生命存在的条件。

科学家普遍认为,生命化学起源说是最有可信度的生命起源理论。这一学说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间里由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的。即生命起源的化学进化过程是在原始的地球环境下进行的。

生命化学起源说将生命的起源分为四个阶段。第一个阶段,从无机小分子物质生成有机小分子物质阶段。

第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质,这一过程可能是在原始海洋中发生的。即氨基酸、核苷酸等有机小分子物质,经过长期积累、相互作用,在适当的条件下如黏土的吸附作用等条件下,通过缩合作用或聚合作用,从而形成了原始的蛋白质分子和核酸分子。

第三个阶段,即从生物大分子物质生成有机多分子体系。

第四个阶段,即从有机多分子体系演变为原始生命,包括以生化系统和遗传系统的建立为标志的细胞的诞生。这一阶段是在原始海洋中形成的,是生命起源过程中最复杂和最有决定意义的阶段,目前人们还不能在实验室里验证这一过程。

原始生命诞生的标志就是生命具有新陈代谢和繁殖的功能。

从地球生命出现的38亿年前到距今25亿年的这段时间,在地球地质史上被称为太古宙时期。生命刚出现的时候,生命的组成非常简单原始,都是只有一个细胞组成的单细胞生物。最先出现的生物是没有细胞核的原核生物,以细菌的蓝藻为代表。

在太古宙结束后的元古宙时代,单细胞原核生物开始向单细胞真核生物演化,拥有细胞核的真核生物开始走向繁盛。元古宙大约持续了19亿年,大约于5.4亿年前结束。

在元古宙末期,出现了少量的多细胞生物和极少量的无脊椎动物,这些元古宙末期出现的少量的多细胞生物和无脊椎生物,为下一个地质时代寒武纪的生物种类的爆发式增长打下了基础。

在太古宙和元古宙存在的漫长的32亿年里,单细胞生物一直在地球上居于统治地位。可以说在地球生命出现后的漫长的时间里,生命演化的速度都是非常缓慢的。在元古宙结束后,地球地质时代进入到了距今5.4亿年的寒武纪。

在寒武纪,生物演化的速度突然加速,大量不同种类的多细胞生物和无脊椎动物开始出现,地球生命的种类开始变的热闹起来了,这个现象被称为寒武生命大爆发。寒武纪生命的种类突然多样和繁盛的原因,至今仍众说纷纭而没有一个统一的答案。

寒武纪后地球上生命的种类开始变的繁多,且生物的演化方向越来越高级。植物方面,由多细胞藻类到苔藓植物,再到蕨类植物,裸子植物,和被子植物。

动物方面,由无脊椎动物到以鱼类为代表的脊椎动物,再到两栖类动物,爬行动物,鸟类动物,和哺乳动物,直到人类的出现。

在地球漫长的生命演化时期,在生命和地球环境的关系中,生命既在努力的适应环境,也在影响和改造地球的生态环境,使地球的环境变得更加适合生命的生存。

地球的环境一开始并不适宜生命的生存,在漫长的时间里生命通过种种活动和作用,渐渐的影响和改造了地球的气候和环境,使得地球的气候和环境变得适宜生命生存起来。

总体而言,地球生命的演化方向就是从无到有,从少到多,从简单到复杂,从低级到高级,从水生到陆生。

以进化论的观点来看地球生命的演化,基本特点就是遗传突变、自然选择,物竞天择、适者生存。

关于太阳和地球生命的未来。地球生命的主要能量来源就是恒星太阳,而太阳是一颗典型的黄矮星。太阳主序星阶段的寿命约为100亿年,大约50亿年后,当太阳的主序星阶段结束后,太阳自身会发生巨大的膨胀而成为一颗红巨星。

红巨星阶段的太阳,半径可能会变为现在的几百倍左右,太阳的体积会膨胀为现在体积的千万倍,因此红巨星阶段的太阳很可能会吞没掉地球。

太阳的红巨星阶段结束后,体积会大幅的坍缩,成为一颗低光度,高密度,高温度,和体积较小的恒星即白矮星。

当前主序星阶段的太阳的光度仍在缓慢的增加,大约每10亿年增加百分之十左右。因此在未来十亿年地球表面可能会变得很热,使水不能再以液态的形式存在于地球表面,从而会使地球表面上的生物趋于灭绝。

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