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世界上最早的生物大约出现在什么时候?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 。
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 。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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生命究竟是怎样起源的?这个问题存在着多种臆测和假说,并有很多争议,是现代自然科学正在努力解决的重大问题 。现在学术界普遍接受的是由《物种起源》和米勒实验为理论基础的化学起源说随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题将会有更深入的研究 。
古生物生存在地球历史的地质年代中、而现已大部分绝灭的生物 。包括古植物(芦木、鳞木等)、古无脊椎古生物(三叶虫)动物(货币虫、三叶虫、菊石等)、古脊椎动物(恐龙、始祖鸟、猛犸等) 。
古生物死后,除极少数(如冻土中的猛犸,琥珀中的昆虫)由于特殊条件,仍保存原有的组织结构外,绝大多数经过钙化、碳化、硅化,或其他矿化的填充和交替石化作用,形成仅具原来硬体部分的形状、结构、印模等的化石 。
地球上最早出现的异养型原核生物细菌,经过不断地分化和发展,终于又出现了能够进行光合作用、从无机物合成有机养料的自养型原核生物蓝藻 。蓝藻和细菌作为早期生物界的合成者和分解者,组成物质循环的两个基本环节,形成了一个完整的生态系统 。从异养到自养是早期生物演化的另一次重大的飞跃 。
蓝藻是最早出现的放氧生物,使得地球上原始大气中氧气浓度不断增加,形成含氧大气层 。在高空出现的臭氧层,吸收了太阳的紫外辐射,改变了整个生态环境,为喜氧生物提供了有利的生活环境 。于是生物便由厌氧转入喜氧,提高了能量代谢的效能 。在加拿大甘弗林组中,发现了完好的距今约20亿年的细菌和蓝藻化石 。
参考资料百度百科 。古生物
地球各个时期的代表生物有哪些?看下面的地球地质年代表,其中有两栏就是当时的代表性生物 。
地质年代表
地质学家和古生物学家根据地层自然形成的先后顺序,将地层分为4宙14代12纪 。即早期的冥古宙、太古宙和元古宙,以后显生宙的古生代、中生代和新生代 。古生代分为寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪和二叠纪,共6个纪;中生代分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪,共3个纪;新生代分为古近纪、新近纪和第四纪,共3个纪 。每个地质年代单位为开始于距今多少年前,结束于距今多少年前,这样便可计算出共延续多少年 。例如,中生代始于距今2.3亿年前,止于6700万年前,延续1.2亿年 。
在各个不同时期的地层里,大都保存有古代动、植物的标准化石 。各类动、植物化石出现的早晚是有一定顺序的,越是低等的,出现得越早,越是高等的,出现得越晚 。
地球大约诞生于46亿年前,当时地球上没有生物 。
目前发现的最古老的生物化石是类似于现在细菌的单细胞生物化石,其地质年代大约在距今36亿年前 。属于元古代 。
此后直到距今约25亿年前,才出现了能够进行光合作用的原始藻类,地球上才出现了游离氧气 。它们是地球上所有植物的祖先 。另外的单细胞生物没有进化出光合作用能力,其中的一部分好氧生物成为现在所有动物的祖先 。它们仍都是单细胞生物 。
到距今约12亿年前地球上出现了多细胞生物,主要是多细胞藻类植物和海洋中的多细胞动物,类似于现在的海绵动物和腔肠动物 。
到距今约6亿年前,地球进入古生代,在古生代震旦纪,海洋中出现了数量和种类众多的藻类植物 。进入寒武纪后,由于地球上氧气含量剧增,发生了“寒武纪生命大爆发”,出现了以三叶虫为代表的海洋节肢动物,还有鹦鹉螺、菊石、海百合等 。这个时代是无脊椎动物的时代 。
在距今4亿多年前的古生代奥陶纪和志留纪时,藻类植物开始进军陆地,进化为原始陆生植物,也就是苔藓类植物 。志留纪时原始脊椎动物出现,它们是各种原始鱼类,但海洋节肢动物依旧占据优势,并开始随着植物向陆地迁移 。
在距今4.05亿年至3.5亿年前的泥盆纪时,低矮的苔藓类植物已经进化为高大的蕨类植物,并形成了茂密的森林 。动物中出现了大量的陆生节肢动物 。海洋中珊瑚、菊石、节肢动物繁盛,鱼类大量出现,使泥盆纪成为鱼类的时代,并开始尝试登陆 。到泥盆纪后期,最早的两栖动物出现了 。
此后是石炭纪 。石炭纪距今3.55亿年至2.95亿年,延续了6500万年 。石炭纪时陆地面积不断增加,陆生生物空前发展 。当时气候温暖、湿润,沼泽遍布 。大陆上出现了大规模的森林,给煤的形成创造了有利条件 。陆生脊椎动物进一步繁盛,两栖动物占到了统治地位 。生活在陆上的昆虫,如蟑螂类和蜻蜓类,是石炭纪突然崛起的一类陆生动物,它们的出现与当时茂盛森林密切相关,其中有些蜻蜓个体巨大,两翅张开大者可达70cm 。巨型马陆、巨型蜘蛛等也出现在这一时期 。
石炭纪之后是二叠纪 。二叠纪是古生代的最后一个纪,也是重要的成煤期 。二叠纪开始于距今约2.99亿年,延至2.5亿年,共经历了4500万年 。植物中仍以节蕨、石松、真蕨、种子蕨类为主 。晚二叠世出现了银杏、苏铁、松柏类等裸子植物,开始呈现中生代的面貌 。动物中,鱼类继续发展;两栖类进一步繁盛 。爬行动物在二叠纪有了新发展;出现了似哺乳动物的兽孔类爬行动物 。在二叠纪晚期,发生了二叠纪大灭绝事件,是有史以来最严重的大灭绝事件,估计地球上有90%的物种灭绝,其中96%的海洋生物和70%的陆地脊椎动物灭绝 。三叶虫就是在这时完全灭绝了 。由此,地球进入了中生代 。
中生代(距今约2.5亿年至6500万年)包括三叠纪、侏罗纪和白垩纪 。总体来说,整个中生代是爬行动物横行的时代,其中最具代表性的是海洋中的鱼龙、天空中的翼龙,和陆地上各种各样的恐龙 。因此又称为爬行动物时代 。
中生代植物,以真蕨类和裸子植物最繁盛 。到中生代末,被子植物得到了很大的发展,而裸子植物仍占据着重要地位 。动物中,除了占据绝对优势地位的爬行动物外,躲过了二叠纪生物大灭绝的一部分两栖动物仍然存在;哺乳动物出现;鸟类也进化完成 。
到6500万年前,按照最流行的说法,随着一颗直径约10千米的小行星撞击地球,地球生态发生巨变,包括恐龙在内的所有大型爬行动物完全灭绝,为哺乳动物的进化腾出了巨大的空间 。
新生代(距今6500万年至今)是地球历史上最新的一个地质时代 。随着恐龙的灭绝,中生代结束,新生代开始 。新生代被分为三个纪:古近纪和新近纪和第四纪 。总共包括七个世:古新世、始新世、渐新世、中新世、上新世、更新世和全新世 。
新生代以哺乳动物和被子植物(开花植物)的高度繁盛为特征,由于生物界逐渐呈现了现代的面貌,故名新生代,即现代生物的时代 。新生代时地球的面貌逐渐接近现代,植被带分化日趋明显,哺乳动物,鸟类,真骨鱼和昆虫一起统治了地球 。
新生代中的第四纪(可划分为更新世和全新世)开始于大约二百万或三百万年前,具体时间并未确定,如今仍然是第四纪 。第四纪有两件大事,一件是发生大规模的冰期,一件是人类和现代动物的出现 。到全新世时,人类成为地球的主宰 。
地球生命出现于什么时候?如果从最早的猿人开始计算,人类已经有了二三百万年的历史 。众所周知,如果把地球46亿年的演化史比做24小时的话,人类的出现则只有半分钟 。早在人类出现之前,各种生命就出现了,它们诞生、死亡,一种动物灭绝,另一种动物形成,就这样新陈代谢,相互交替活跃在地球的舞台上 。地质学家在一些地方发现了它们死后留下的遗骨和遗迹,这就是古生物化石,根据化石可以推断古代生命的生成时间和当时的地球环境,因此这种石头被称为记载地球历史的特殊文字 。
地质学家最先在澳大利亚这样的石头中,发现埃迪卡拉动物群,后来又在前苏联发现了里菲生物群 。我国的古生物学者也曾在陕南的化石中发现有生物活动的遗迹 。通过对这些生物化石的年龄测定,确认它们是在距今5~6亿多年的寒武纪时代形成的 。地质学家的研究结果证明,这些化石中的生物还不是最原始的生命,它们已经是较高阶段的生命代表了 。在它们之前还应该有更古老的生命存在 。
后来,人们把一些留有生物遗迹的化石送到电子显微镜下观察,在一些“年龄”为二三十亿年的化石中发现了更为原始的生命遗迹 。
1940年,麦克格雷尔在津巴布韦的石灰岩中,发现了可能是藻类留下的碳质遗迹,岩石年龄为27亿年 。
1966年,巴洪和肖夫在南非德特兰士瓦的浅隧石中,发现了0.24×0.56微米的棒状细菌结构物,年龄确定为31亿年 。两年之后,恩格尔也在南非年龄为32亿年的前浮瓦乞系的堆积岩中,发现了直径为10微米的球状体,并认为是一种微生物化石 。不过,当时人们普遍怀疑这些研究成果,认为这些只不过是一种无机物或胶状有机物,因为人们不相信生命的出现能有如此之早 。
20世纪60年代以后,巴洪等人终于又在距今34亿年的斯威士兰系的古老堆积物中,用显微镜发现了200多个直径约为2.5微米的椭圆形古细胞化石,其中有1/4的古细胞处于分裂状态 。这个发现为证明30多亿年前的生物遗迹的存在,提供了有力的证据 。
美洲的古老化石最初发现于加拿大安大略的肯弗林特的黑色浅燧石中 。这些微化石的形态同蓝藻相似,经岩石年龄测定为19亿年,显然不是最老的生物化石 。后来又在美国明尼苏达州的苏堂页岩中的黄铁矿中,发现了0.1~1.5微米的椭圆状细菌结构物,据推测,其年龄大约为27亿年 。
我国1975年在鞍山含铁岩系中发现了化石细菌,年代确定为24亿年 。与现代细菌对比,其中有4种属于铁细菌,外形有杆状、纤毛状和球状等 。
但是,在已发现的古老化石中,年代最久远的还是1980年左右在澳大利亚西部发现的细菌化石,据测定,它的年代约在35亿年之前 。它们中有一半呈深灰色球状,直径在1.2~4微米之间,许多个体都成对或多个连在一起;也有的呈椭球状、空心球状等形态 。这些发现足以证明,35亿年前不仅生命早已存在,而且已开始有了不同种类的分化 。
前几年,美国科学家对来自格陵兰岛伊苏亚地方海洋和冰帽间狭窄的无冰地带年龄为38亿年的古老岩石进行详细的碳、硫等元素的测定,发现这些岩石中含有机碳 。他们根据这种同生命密切相关的有机碳的发现,提出了38亿年前就已有生命存在的新观点 。
地球上生命的出现会不会早于38亿年呢?人们还没有在比38亿年更古老的岩石中找到证据 。生命起源的时间之谜,还有待人类的进一步探索 。
科学家有没有研究,地球上第一次出现生物是什么时期?34亿年前 。
约在39亿年前,地球上出现了原始的海洋 。几乎完全是淡水的原始海水中溶入了大量的有机质,如氨基酸、核苷酸等 。在太阳及地球其它物理作用下,一些有机质出现了肽键并进而形成蛋白质 。在随后的几亿年中,这些蛋白质越来越复杂,终于在34亿年前生命开始出现了 。
从距今34-18亿年前这漫长的16亿年中,原始无真核细胞在不断地进化 。从距今18亿年前开始,地球进入震旦纪,大约又经过了12亿年到6亿年前,有细胞核、细胞器分化的真核生物出现了,从此地球进入了一个生命大发展的阶段 。
这时期的海洋生物主要是蓝藻、红藻和绿藻,原生动物大概也是在这个时期出现的,到距今6亿年前时,已经有浮游动物、杯海绵和腔肠动物了 。
扩展资料:
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 。
【邢台最近的旅游景点 邢台附近的旅游点旅游景点】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 。