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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 484 毫秒
1.
生命从何而来?我们生存的这个地球已经有46亿年的历史了。它最初暴露在约1022赫兹的高能紫外线与宇宙射线之下,使原始大气层中的气体能够合成一些简单的有机化合物。在漫长岁月里,广大原始海洋中进行着数不清的化学反应(即使用电脑也算不出来)。开始时,形成简单单体(氨基酸、核旮酸、单糖等),进而合成多聚体(蛋白质、核酸、多糖。类脂),从而开始构成细胞前体。35亿年前,地球上出现原始菌藻类的生命体;27亿年前出现了可以进行先合作用的绿色植物(蓝绿藻);比亿年一17亿年前开始有了真核植物;而在20亿年一10亿年前,地球上出…  相似文献   

2.
宗华  张珂  森凤 《飞碟探索》2010,(6):26-28
我们是谁?我们从哪里来?我们到哪里去?我们人类的历史不过短短200多万年,而在地球长达46亿年的历史中,直到距今38亿年前,才在海洋中出现了构造极为简单的原核单细胞菌藻类生物。之后又是茫茫30亿年,地球经历了太古宙、元古宙以及冰封地球的雪球事件,仅孕育出蓝藻、绿藻等低等生命。直到距今5. 45亿年的前寒武纪,生命的奇迹才在这一刻突然发生了。  相似文献   

3.
微生物是地球上最早的生命,它们遍布于土壤、水和空气中。在地球上,微生物无处不在,无处没有。微生物包括细菌、放线菌、支原体、衣原体、病毒等一群构造简单、形体微小的单细胞或多细胞生物。大多数微生物只能在电子显微镜下观察,但是这并不会妨碍它们成为生命大家庭中的重要一员。而且越来越多的迹象显示:微生物不仅在地球演化史上扮演了重要角色,在茫茫宇宙中,它们很可能起着生命播种机的作用,四处播撒生命的种子。地球生命的种子现代科学已经揭示,海洋是地球生命的孵化器,起着脱氧核糖核酸即DNA溶液的作用。在38亿年前,…  相似文献   

4.
正金星大气压是地球的90倍,表面温度高达462℃,被认为是太阳系最后可能存在生命的星球。然而,巴黎-沙克雷大学研究人员最新的一项模拟表明,远古金星的表面可能存在液态海洋,甚至可能存在过生命形式,那时金星上空覆盖大量云层,足以使金星表面降温,维持海洋的存在。科学家指出,金星存在厚云层和浅海洋的时期可能是数十亿年前。模拟实验显示,依据金星  相似文献   

5.
地球上的生命起源于海洋,目前所知最早出现的生命是距今35亿年的最低等的植物——蓝藻和细菌类。到了距今19亿年前,真核细胞才开始出现,即细胞内有了细胞核。到了距今约12亿年前,多细胞的藻类终于出现了,最早的化石产于河北蓟县假铁岭叠层石中。从原核细胞到多细胞藻类、到植物登陆整整花了近30亿年,这是多么漫长的时间。  相似文献   

6.
巨尤 《太空探索》2002,(1):40-41
我们寻找天外朋友,不可不了解生命的起源。地球上生命的起源,或许可以作为了解地外高级文明起源的借鉴。 20世纪20年代,科学家提出一种理论,认为在45亿年前,在地球的海洋中就产生了存在有机分子的“原始汤”,这些有机分子是闪电等能源对原始大气中的甲烷、氨和氢等的化学作用而形成的。  相似文献   

7.
正最新一项研究表明,太阳光线对于地球最早期生命的孕育起到关键作用。美国卡内基研究所科学地球物理实验室的地球物理学家罗伯特·哈森指出,这项研究非常有趣,铁硫簇的形成很可能是生命起源的一个重要步骤。40多亿年前,地球原始海洋上漂浮着许多重要酶物质,其中心存在铁硫簇,它们是原始生物分子、  相似文献   

8.
每月小抄     
《飞碟探索》2012,(11):6-7
【2012年9月24日】 [生命]大家都知道6500万年前恐龙是如何被一颗巨大的小行星消灭掉的故事。但是,美国哥伦比亚大学的古生物学家保罗·奥尔森和地质学家丹尼斯·肯特研究称,恐龙能够幸存下来,可能还要感谢一颗小行星:2.01亿年前,一颗小行星可能为恐龙扫除了所有竞争者,让它们升级到食物链的最顶层。地球从此进入恐龙时代。  相似文献   

9.
我们的地球     
<正>地球过去与现在是一样的吗?今天的地球和46亿年前的地球是不同的,46亿年前地球没有大气、没有海洋、没有河流、没有高山,也没有生命。今天地球的外壳是由几个巨大的板块组成的,1912年,魏格纳在不经意间发现了美洲大陆和非洲大陆的轮廓如此之契,之后他通过反复的实地考察和研究,提出了大陆漂移学说。根据魏格纳的推测,在10  相似文献   

10.
在生命演化的悠悠历程中,我们习惯将地质史划分为570万年之前的“隐生宙”与之后的“显生宙”。事实上,生命起源于35亿年前那炙热的原汤之中,那时生命五界的“原核生物界”(或称细菌者)已翩然起舞;而“原核生物界”的生命第二界,也在17亿年前留下了古生物学...  相似文献   

11.
李祥 《飞碟探索》2001,(6):37-38
说到天体撞击事件,人们不禁联想到1994年7月“苏梅克-利维9”号彗星与木星相撞时惊天动地的一幕。这颗被木星引力拉开分裂的彗星,首块碎片以每小时20万千米的速度和2000亿吨TNT当量的威力猛撞木星大气层,掀起了高达3000千米的羽状光柱。彗星的21个亚核相继撞击着木星,使得这个大行星伤痕累累,其中的一个创面黑斑直径达数万千米,大大超过了地球。而6500万年前的一颗直径约10千米的天外来客撞击地球后,竟使统治地球生命舞台长达1.6亿年的恐龙及地球上80%的生物遭受了灭顶之灾。足见天体撞击是何等的…  相似文献   

12.
地球生命是否来自宇宙美国一个射电天文学小组,在银河系中心附近稠密的星际气体和尘埃云层中,发现了蛋白质分子的重要成分,一种最简单的氨基酸——甘氨酸。这一发现是该小组负责人、伊利诺州大学的刘易斯·施赖德尔在美国天文协会一次例会上通报的。它是天文学家们利用...  相似文献   

13.
远古核遗迹之谜关于地球生命的起源,现在也有了新说法。欧美的一些科学家提出,地球生命源于火星,其理由是:比地球小且离太阳更远的火星,早在地球冷却前,就已经适合生命的存在。此后由于火星陨石跌落地面,从而将生命的种子传到了地球上。这种说法虽然还需进一步的科学数据来支持,但是,下面的事实却不能忽视。1972年,科学家在加蓬共和国境内发现了一个古老的核反应堆。经考证,该反应堆功率很小,仅有10千瓦~100千瓦,它由6个区域组成,结构合理、完善,是于20亿年前建成的,并投入运行约50万年。此发现令科学家瞠目…  相似文献   

14.
火星陨石中的发现[日]天宫清○武国芯译40亿~45亿年前火星上曾存在有微生物,这是美国宇航局和斯坦福大学最近共同研究的结论。从南极大陆的火星陨石中发现的显示火星生命体存在的物质看,地球外存在有生命体的迹象第一次被公布于世。美国宇航局长可鲁把火星上可能...  相似文献   

15.
在探索地球生命起源的进程中,科学家们始终感到迷茫的是:维持生命所必需的分子是怎样获得它们的独特扭曲的?在蛋白质中,几乎所有的氨基酸都是“右旋”,在碳核心周围,原子的2个镜像成为一个标示。而今,美国科学家提出的新的证据认为,这种一致的手偏性或同一手征性,可能先于生命起源之前。日前天文学家报告,在猎户星云中,从强星产生的一个区域里,发现了一种高水平的偏振光流。50亿年前,这种光可能把左旋氨基酸也播洒到了初期的太阳系中,然后又洒向地球周围的彗星、陨星和尘埃。这项研究成果,有助于解释同一手征的神秘成因。…  相似文献   

16.
绚丽的星炼     
在晴朗宁静的夜晚,当我们置身于大自然的怀抱里仰望繁星密布的天空时,很多人都会提出这样的疑问——宇宙中究竟还有没有地外生命存在?  2000年8月4日,一个国际天文小组发现了一颗围绕波江座恒星运转的行星,这是人类直接观测到的第一颗太阳系外行星。它的体积比木星还大,主要由气体组成,距地球10.5亿光年。科学家们说,这颗星可能并不适宜生命生存,但他们认为在离波江座更近的地方,极有可能存在一颗更稳定的与地球相似的行星。在这颗行星上,完全可能有生物特别是高等生物的存在。  对地球人来说,寻找地外生命已经是个再不能古…  相似文献   

17.
美国航空航天局定于2003年发射一艘名为毕加索-塞勒的宇宙飞船,它将对全球范围内的云层进行观测,测量云底高度。通过搜集到的数据,我们便可进一步了解气候变暖导致云层变薄这一现象是否具有全球性。  据2000年10月1日的《气候》杂志所载,美国航空航天局的一份研究报道称,云层并不能使地球脱离当前气候持续变暖的险境。我们知道,云层好比一道天然屏障,它可将阳光反射回太空,从而对地球气温的变化造成一定影响。但云层又如一张巨大的毛毯,阻止热量的散发。  在大气变暖的情况下云的这些特征具体将做出怎样的反应,目前还不甚清…  相似文献   

18.
最近,405名世界著名科学家参加了在巴塞罗那召开的有关生命起源的国际性会议,提出了不少关于生命起源的新理论.使人类对生命起源的认识又有了进一步的提高.现就几种较有代表性的新理论介绍如下.一、生命是否是由彗星带来的?出席这次会议的300名科学家认为,一切都是45亿年前,在一个没有大气层并受过亿万颗彗星和陨石撞击的世界上开始的.当时,地球的温度达数千度,首批实体结构刚刚开始形成.地球再用31亿年  相似文献   

19.
地球的未来     
据数学计算证明:假如地球距离太阳再近5%的话,人类赖以生存的这颗蓝色星球在37亿年前就会变成类似金星那样炽热的天体,其温度足以使铅熔化;或者地球再远离太阳1%的距离,在17亿年前地球就会变成像火星那样冰冻的天体了,火星夜间温度通常在零下100℃左右。...  相似文献   

20.
钱丹 《飞碟探索》2011,(10):32-33
会合点38:欢迎古细菌! 时间:在20亿年前到38亿年前生命起源的某个时刻。地点:可能在海洋中,或者可能在今天我们发现大多数古细菌的地方,即地壳深处的高温生物圈中。  相似文献   

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