1樓:夏末微涼
隨著遺傳密碼(核酸)的出現,產生的細胞。
根據化石記錄,可以確定原核生物出現在35億年前,比真核生物早。在此之前,地球原始大氣中的氮、nh₃、nh₃,ch₄,在高溫、強紫外線輻射下形成含有碳化合物和生物大分子(如氨基酸、核酸鹼基等)的前體。
離子或放電條件下,再經聚合形成複雜的生物大分子並在原始狀態下。大分子複合體,稱為聚集體或蛋白質樣體,存在於海水中;隨著遺傳密碼(核酸)的出現,有可能產生自我繁殖的細胞。
2樓:匿名使用者
古生物學家告訴我們,大約在 36 億年前,第一個有生命的細胞產生。
生命的起源和細胞的起源的研究不僅有生物學的意義,而且有科學的宇宙觀的意義。細胞的起源包含三個方面;①構成所有真核生物的真核細胞的起源;②與生命的起源相伴隨的原核細胞的起源;③最新發展的三界學說,即古核細胞的起源。
生命的起源應當追溯到與生命有關的元素及化學分子的起源.因而,生命的起源過程應當從宇宙形成之初、通過所謂的「大**」產生了碳、氫、氧、氮、磷、硫等構成生命的主要元素談起。
大約在66億年前,銀河系內發生過一次大**,其碎片和散漫物質經過長時間的凝集,大約在46億年前形成了太陽系。作為太陽系一員的地球也在46億年前形成了。接著,冰冷的星雲物質釋放出大量的引力勢能,再轉化為動能、熱能,致使溫度升高,加上地球內部元素的放射性熱能也發生增溫作用,故初期的地球呈熔融狀態。
高溫的地球在旋轉過程中其中的物質發生分異,重的元素下沉到中心凝聚為地核,較輕的物質構成地幔和地殼,逐漸出現了圈層結構。這個過程經過了漫長的時間,大約在38億年前出現原始地殼,這個時間與多數月球表面的岩石年齡一致。
生命的起源與演化是和宇宙的起源與演化密切相關的。生命的構成元素如碳、氫、氧、氮、磷、硫等是來自「大**」後元素的演化。資料表明前生物階段的化學演化並不侷限於地球,在宇宙空間中廣泛地存在著化學演化的產物。
在星際演化中,某些生物單分子,如氨基酸、嘌呤、嘧啶等可能形成於星際塵埃或凝聚的星雲中,接著在行星表面的一定條件下產生了象多肽、多聚核苷酸等生物高分子。通過若干前生物演化的過渡形式最終在地球上形成了最原始的生物系統,即具有原始細胞結構的生命。至此,生物學的演化開始,直到今天地球上產生了無數複雜的生命形式。
38億年前,地球上形成了穩定的陸塊,各種證據表明液態的水圈是熱的,甚至是沸騰的。現生的一些極端嗜熱的古細菌和甲烷菌可能最接近於地球上最古老的生命形式,其代謝方式可能是化學無機自養。澳大利亞西部瓦拉伍那群中35億年前的微生物可能是地球上最早的生命證據。
原始地殼的出現,標誌著地球由天文行星時代進入地質發展時代,具有原始細胞結構的生命也開始逐漸形成。但是在很長的時間內尚無較多的生物出現,一直到距今5.4億年前的寒武紀,帶殼的後生動物才大量出現,故把寒武紀以後的地質時代稱為顯生宙
太古宙(archean)是最古老的地史時期。從生物界看,這是原始生命出現及生物演化的初級階段,當時只有數量不多的原核生物,他們只留下了極少的化石記錄。從非生物界看,太古宙是一個地殼薄、地熱梯度陡、火山—岩漿活動強烈而頻繁、岩層普遍遭受變形與變質、大氣圈與水圈都缺少自由氧、形成一系列特殊沉積物的時期;也是一個矽鋁質地殼形成並不斷增長的時期,又是一個重要的成礦時期。
元古宙(proterozoic)初期地表已出現了一些範圍較廣、厚度較大、相對穩定的大陸板塊。因此,在岩石圈構造方面元古代比太古代顯示了較為穩定的特點。早元古代晚期的大氣圈已含有自由氧,而且隨著植物的日益繁盛與光合作用的不斷加強,大氣圈的含氧量繼續增加。
元古代的中晚期藻類植物已十分繁盛,明顯區別於太古代。
震旦紀(sinian period)是元古代最後期一個獨特的地史階段。從生物的進化看,震旦系因含有無硬殼的後生動物化石,而與不含可靠動物化石的元古界有了重要的區別;但與富含具有殼體的動物化石的寒武紀相比,震旦系所含的化石不僅種類單調、數量很少而且分佈十分有限。因此,還不能利用其中的動物化石進行有效的生物地層工作。
震旦紀生物界最突出的特徵是後期出現了種類較多的無硬殼後生動物,末期又出現少量小型具有殼體的動物。高階藻類進一步繁盛,微體古植物出現了一些新型別,疊層石在震旦紀早期趨於繁盛,後期數量和種類都突然下降。再從岩石圈的構造狀況來看,震旦紀時地表上已經出現幾個大型的、相對穩定的大陸板塊,之上已經是典型的蓋層沉積,與古生界相似。
因此,震旦紀可以被認為是元古代與古生代之間的一個過渡階段。
2023年10月,科學家再南非34億年前的史瓦濟蘭系的古老沉積裡發現了200多個古細胞化石,便將生命起源的時間定在34億年前。不久,科學家又在35億年的岩石層中驚詫地找到最原始的生物藍藻,綠藻化石,不得不將生命源頭繼續上溯。
因為8億年前地球上就出現了真核生物,那時候是震旦紀。而只有地球上有了充足的氧氣之後,真核細胞才可能出現.
而在此之前都是厭氧的原核生物 :)
3樓:林肯阿媽
其實這個問題能很好地知道一個人對認知的理解,在地球上任何含碳有機物都是生物產生的,排除生物以外其實只剩下無機物,地球上的空氣,水,石頭,砂礫,金屬這些東西都是死的,任何的高溫化學反應,都是不可能產生能夠自我複製的生物體。最原始的生命體來自於外太空,通過隕石墜落來到地球。
4樓:匿名使用者
據《新科學家》報道,最早的生命實體應該是一種自我複製能力的分子,據認為可能出現在大約43億年前。它或許是逐漸進化成多種原生細胞的。可能是細菌。
5樓:量土微臣
43.2億年前,首批細菌將細胞核組合起來加上了雙層磷脂膜變異為真核細胞,細胞就確定了自己的地位,以前的細胞是沒有核的和膜的一堆高分子,叫原核細胞,他們不是真的細胞,只是一個細胞的區間,但是他們是有生命的系統。
6樓:抗鵬池
海洋形成時,就有了細胞。
地球上第一個細胞是怎樣誕生的
7樓:美麗的呼啦啦
第一個細胞是由核糖核酸rna不斷的新陳代謝演變而來的.
根據地球物質放射活性測定推算,地球誕生於46億~48億年之前.
地球誕生時是個大火球,其核心溫度高達4500c0以上,地球周圍空間的溫度亦很高,各種物質元素的原子或離子處於不規則的高速熱運動之中,不可能進行化學反應,沒有化學物質,因此這個時期不可能有生命.
隨著熱量耗散地球溫度逐漸下降,距今約40~45億年,地球進入化學反應期,各種生命相關物質元素,例如,氫(h)、氧(o)、碳(c)、氮(n)、磷(p)、硫(s)等,由於其各自不同的量子物理學特徵,首先是氫和氧結合形成氣態水(h2o),所以當時看上去,地球就像一個大霧氣團.在水蒸氣的介入下,由上述物質元素相互結合,形成一些小的有機物,如氨、乙酸、核苷酸、嘌呤鹼等
8樓:小卡觀世界
地球上第一個人,是如何誕生的,真是經過600萬年進化來的嗎?
地球上第一個細胞是怎麼出現的?
9樓:老徐叨比叨
所以說地球上第1個細胞的出現是十分巧合的,但是在時間的積累沉澱下出現細胞也是大自然創造生命的必然
地球本身就是一顆十分具有巧合性的星球
。它正好富含了水氧氣以及適宜生物生存的溫度,在太陽系中作為唯一一顆與太陽保持了不近不遠的距離的星球,讓自己的溫度處於一個合理適宜的溫度,至今人類還未發現有能夠孕育出其他生命的星球,所以說人類是孤獨的。但是又有很多人相信,無數光年之外必然存在,有生命的星球,就像地球上會出現第1個細胞是偶然也是必然一樣,在無窮無盡的宇宙中肯定也會有另一顆同樣充滿巧合並且適宜生命生存的星球。
10樓:小熊小餅乾
第一個細胞是由核糖核酸rna新陳代謝演變而來,在生物學的角度各種生命物質都是由一些生物大分子rna演變而成,其中主要包括了細胞。
11樓:墨陌老師
一般認為地球上第一個細胞的出現是由於早期各種不同的化學反應共同促成的,其遺傳物質為rna,通過rna直接來合成蛋白質。
12樓:璩顏駿
地球上第一個細胞是由磷脂組成的膜包圍自我複製rna產生的。磷脂是現代生物膜的基本成分,包括原核細胞和真核細胞的細胞膜。
世界上的第一個細胞是怎樣誕生的?
13樓:蘇素
這個有很多種學說,但個人比較支援進化學說,既是有無細胞結構的生物進化而來的
14樓:匿名使用者
生物大分子進化而來的
世界上第一個細胞怎麼來的?
15樓:匿名使用者
化學進化說
核酸和蛋白質等生物分子是生命的物質基礎,生命的起源關鍵就在於這些生命物質的起源,即在沒有生命的原始地球上,由於自然的原因,非生命物質通過化學作用,產生出多種有機物和生物分子.因此,生命起源問題首先是原始有機物的起源與早期演化.化學進化的作用是造就一類化學材料,這些化學材料構成氨基酸,糖等通用的"結構單元",核酸和蛋白質等生命物質就來自這結"結構單元"的組合.
2023年,生物化學家奧巴林第一個提出了一種可以驗證的假說,認為原始地球上的某些無機物,在來自閃電,太陽國徽的能量的作用下,變成了第一批有機分子.時隔31年之後的2023年,美國化學家米勒首次實驗證了奧巴林的這一假說.他模似原始地球上的大氣成分,用氫,甲烷,氨和水蒸氣等,通過加熱和火花放電,合成了有機分子氨基酸.
繼米勒之後,許多通過模擬原始地球條件的實驗,又合成出了其他組成生命體的重要的生物分子,如嘌呤,嘧定,核糖,脫氧核糖,核苷,核苷酸,脂肪酸,卟啉和脂質等.2023年和2023年,我國又在世界上首次人工合成胰島素和酵母丙氨酸轉移核糖核酸.蛋白質和核酸的形成是由無生命到有生命的轉折點,上述兩種生物分子的人工合成成功,開始了通過人工合成生命物質去研究生命起源的新時代.
一般說來,生命的化學進化過程包括四個階段:從無機小分子生成有機小分子;從有機小分子形成有機大分子;從有機大分子組成能自我維持穩定和發展的多分子體系;從多分子體系演變為原始生命.
宇宙胚種說
過去和現在,已經提出了許多屬於宇宙胚種說的假說,如在2023年7月的第十次生命起源國際會議上,有人提出,"造成化學反應並導致生命產生的有機物,毫無穎問是與地球碰撞的彗星帶來的";還有人推斷,是同地球碰撞在其中一顆彗星帶著一個"生命的胚胎",穿過宇宙,將其留在了剛剛誕生的地球之上,從而有了地球生命.幾年前一位空間物理學家和一位天體物理學家也把地球生命的起源解釋為:地球生命之源可能來自40億年前墜入海洋的一顆或數顆彗星,他們也認為是彗星提供了地球生命誕生需要的原材料(他們將之謂"類生命生物").
儘管有科學家對此類假說持強烈的反對意見(他們認為:"彗星是帶來了某些物質,但它們不是決定性的,生命所必需的物質在地球上已經存在 "),儘管諸如此類的觀點仍是一些尚需進一步證明的問題,但通過對隕石,彗星,星際塵雲以及其他行星上的有機分子的探索與研究,瞭解那些有機分子形成與發展的規律,並將其與地球上的有機分子進行比較,都將為地球上生命起源的研究提供更多的資料.
細胞起源
具有原始的新陳代謝和自我繁殖能力的原始生命的誕生,標誌著生命起源化學進化階段的結束,生物進化階段的開始.
生命活動的基礎是一系列化學變化,而這些化學變化都是在酶的催化作用下完成的,生命體的遺傳依賴於dna(脫氧核糖核酸)的複製過程.原始生命是自催化的,要發展成棧催化需要一定的物質基礎,也需要一定的形態結構.細胞就是生命體具備包括酶催化和dna複製在內的完整功能的基本結構單位和功能單位.
原始生命先是非細胞形態,而後不斷演化和發展成為細胞形態,這又是一次質的飛躍,這一過程就是生命起源中的細胞起源.細胞起源是生命起源的重要一環.
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