A. 地球上第一次出現生物,是什麼時期
此問題有點難回答,試著說說。
首次生命如果從單細胞算起應該是近四十億年了。自46年前地球形成。此時地球是個火球,幾億年後又遇宇宙大轟炸,大量天外隕石砸向地球由此溫度遞減,大量水汽由天而下就是幾百萬年,地球成了一個大水球。此時溫度適合,海水溶合各種原素形成了一種原始生命湯,有說是海底黑煙囪是合成生命DNA的地方,也有說是淺海小水坑在太陽光的照射下合成DNA,初始它們就是一段分子的組合,無生無死,隨便地漂於海水中,逐步它們被一種膜給包住了,這樣它們就比較穩定了,幾千萬年過去什麼也沒有變化,有一天,有一個這樣的分子包開始自己斷裂形成另一個與它一模一樣的分子包,這種斷裂叫細胞分裂,分裂依靠的是太陽能,這種單細胞分裂速度很慢,所以近二十幾億年沒有什麼變化,也就是大概十億前也有人說是十五億前,個別細胞開始不耐心了,開始呑食同胞,這比靠曬太陽來的快,獲得能量多,復制進入到快車道,細胞一多就開始胡吃海喝了。也就是某一天某一個細胞吃了另一個細胞,想消化它有點難,被吃的細胞也不反抗不鬧騰,反而把自己的能量多少給吃它主人,這種良心的配合令主人很高興,咱倆風雨同舟共渡難關,細胞就這樣依靠太陽能獲得能量,一部分自用,另外的給點一叫線粒體的內生細胞吃,於是地球上僅此一次的一種內共生生命形成。這就發生了翻天覆地的變化,由於有了內能這個發動機,細胞分裂大大加速,真核細胞形成,把古生,原生細胞也包括現今的病毒等拋在後面。真核細胞由於有了發動機這個內能系統,不斷發展壯大拉邦結伙只等天賜良機。此前幾十億的籃藻細胞產生了大量的氧氣這個付產品,早期大多用於氧化海水中的鐵原素,所以海水含氧量不高,細胞分裂慢,不能結合成體,如今海水中鐵原素氧化完畢(這就是我們的鐵礦形成機制)氧含量升高,再加上六億年前雪球地球事件,大量細胞死的死傷的傷,藍藻類細胞也大量死亡(澳洲的沙魚灣疊層石就是見證),由此真核細胞得到了發展機會,開始手拉手,肩並肩形成了初始的多細胞生物。由此而來從幾個細胞結合到成千上萬個結合,從自生復制到異性復制,終於在伍億六千萬年前產生我們稱之為埃迪卡拉生物群,在伍億叄仟萬年前產生了我國雲南省澄江帽天山生物群,在伍億貳仟萬年前世界著名生物起源發現地:布爾吉斯生物群。我們統稱寒武紀生命大爆發!由此從單細胞經過幾十億的進化終於進化了我們所有生物門,大部分的生物類,即門類齊全。它們有的走了,象奇蝦,三葉蟲,怪蛋蟲等,有的歷經萬千磨難登上陸地,象現今所有昆蟲,植物就最早登陸艦的先鋒,接下來有一種叫皮卡蟲的後代有額魚登陸了,它是所有脊椎動物祖先,產生一代霸主恐龍,統治地球一億六千萬年之久,要不是天要滅它不會有我們。正是六千五佰萬年前隕石轟炸地球滅絕了一代霸主恐龍,由此哺乳類動物登上舞台,產生了一個兩腳動物,這個動物自言不慚地稱自己為智人。統治地球才剛剛開始四萬多年。當我們回望生命進程,他們有的走了,有的來了,生生不息,它們把生命的DNA遺傳給我們,我們是他們的後代,由此讓你我敬畏地球上的每一個生命,敬畏生命的搖籃:地球!
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「大爆炸」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爆炸,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「大爆炸」後元素的演化.資料表明前生物階段的化學演化並不局限於地球,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復雜的生命形式.
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,標志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;也是一個硅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范圍較廣、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**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、數量很少而且分布十分有限.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.高級藻類進一步繁盛,微體古植物出現了一些新類型,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.
1977年10月,科學家再南非34億年前的史瓦濟蘭系的古老沉積里發現了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
自從盤古開天地,三皇五帝就誕生。
遠古時代,天地成型,水分中的微生物開始復制繁殖!
B. 地球最早是什麼時間出現生物的
寒武紀。
寒武紀是地質年代劃分中屬顯生宙古生代的第一個紀,距今約5.7億至5.1億年,寒武紀是現代生物的開始階段,是地球上現代生命開始出現、發展的時期。寒武紀對我們來說是十分遙遠而陌生的,這個時期的地球大陸特徵完全不同於今天。寒武紀常被稱為「三葉蟲的時代」,這是因為寒武紀岩石中保存有比其他類群豐富的礦化的三葉蟲硬殼。
此外,寒武紀還產生了進化史上的一個重要事件「寒武紀生命大爆發」,在很短(地質意義上的很短,其實也有數百萬年之久)時間內,生物種類突然豐富起來,呈爆炸式的增加。
C. 世界上最早的生物大約出現在什麼時候
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。
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。 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。
拓展資料
生命究竟是怎樣起源的?這個問題存在著多種臆測和假說,並有很多爭議,是現代自然科學正在努力解決的重大問題。現在學術界普遍接受的是由《物種起源》和米勒實驗為理論基礎的化學起源說 隨著認識的不斷深入和各種不同的證據的發現,人們對生命起源的問題將會有更深入的研究。
古生物生存在地球歷史的地質年代中、而現已大部分絕滅的生物。包括古植物(蘆木、鱗木等)、古無脊椎古生物(三葉蟲)動物(貨幣蟲、三葉蟲、菊石等)、古脊椎動物(恐龍、始祖鳥、猛獁等)。
古生物死後,除極少數(如凍土中的猛獁,琥珀中的昆蟲)由於特殊條件,仍保存原有的組織結構外,絕大多數經過鈣化、碳化、硅化,或其他礦化的填充和交替石化作用,形成僅具原來硬體部分的形狀、結構、印模等的化石。
地球上最早出現的異養型原核生物細菌,經過不斷地分化和發展,終於又出現了能夠進行光合作用、從無機物合成有機養料的自養型原核生物藍藻。藍藻和細菌作為早期生物界的合成者和分解者,組成物質循環的兩個基本環節,形成了一個完整的生態系統。從異養到自養是早期生物演化的另一次重大的飛躍。
藍藻是最早出現的放氧生物,使得地球上原始大氣中氧氣濃度不斷增加,形成含氧大氣層。在高空出現的臭氧層,吸收了太陽的紫外輻射,改變了整個生態環境,為喜氧生物提供了有利的生活環境。於是生物便由厭氧轉入喜氧,提高了能量代謝的效能。在加拿大甘弗林組中,發現了完好的距今約20億年的細菌和藍藻化石。
D. 地球上出現最早的生命,到底是什麼時期
早在遙遠的46億年前,地球就已經誕生,可是
在那個時候
,地球是
一片荒蕪
,沒有任何生命形態出現,據說地球上最早的
生命形式
是在大約40億~35億年前出現的,也就是科學家經過研究所命名的
寒武紀
時期,具體理由是在1977年
哈佛大學
的化石研究專家,在南非發現了34億年前的某塊石頭中含有
細菌化石
。
一、寒武紀時期早在遙遠的寒武紀時期,成千上萬種
新生物
在海里誕生,或許是因為它們渴望海洋才在海洋里誕生,最早出現的生物形狀是像我們現在看到的香檳酒杯一樣的動物,有些動物是生活在管狀結構里的。緊接著,出現了身上長有硬殼的草食動物和最早的捕食性
肉食動物
,或許在
我們現代人
看來,這個時期的動物看上去很詭異,很奇怪,那是因為它們沒有現生的近親。那其中的有一些生物成了我們現在所常見的蠕蟲和有殼動物以及脊椎動物的祖先,
不得不說
大自然真是非常神奇。海洋中
含氧量
的增加可能就是在寒武紀時期生命大量出現的最主要原因,畢竟在地球剛剛
出現的時候
,是一個不適合任何生物存在的環境。
二、
生命進化
的階段性在澳大利亞以及南非的
太古宙
化石以及比較穩定的同位素方式表明,
地球上的生命
就和地球上最古老的岩石一樣,
他們的存在
時間非常相似,或許
可以這么說
,在太古宙早期,也就是35~38億年前,已經出現了比較簡單的單細胞形式生命。當地球上最簡單的
細胞生命
誕生之後,也就是我們現在所熟知的與外界分離的
生物膜
和內膜的生命最開始的形態,他們具有非常有特色的形態特徵,標志著生命前期的演化,
生物進化
最早是在細胞
生命的出現
,而這樣的生命形態持續了38億年,大概到了6億年前的
顯生宙
時期,地球上的人類進入了文明階段,從這個時候起,地球上的各種生物進化以及演變受到了人類活動的影響,最後隨著
時間長河
的流逝,出現了像
我們這樣
的高級人類。
不得不說,如果你有興趣了解遙遠的遠古時期,你就會發現大自然的神器有多美妙,從一個
單細胞生物
到一個環節,生物再到一個脊椎生物,最後演變成各種各樣的動物,有的動物
因為渴望
海洋化出
魚鰭
,有的動物因為渴望天空長出了翅膀,隨著地球上
生物形態
的發展和變化,
我們人類
發展到了
現在這樣
的水平。
E. 地球最早是什麼時間出現生物的
如果從最早的猿人開始計算,人類已經有了二三百萬年的歷史。眾所周知,如果把地球46億年的演化史比做24小時的話,人類的出現則只有半分鍾。早在人類出現之前,各種生命就出現了,它們誕生、死亡,一種動物滅絕,另一種動物形成,就這樣新陳代謝,相互交替活躍在地球的舞台上。地質學家在一些地方發現了它們死後留下的遺骨和遺跡,這就是古生物化石,根據化石可以推斷古代生命的生成時間和當時的地球環境,因此這種石頭被稱為記載地球歷史的特殊文字。地質學家最先在澳大利亞這樣的石頭中,發現埃迪卡拉動物群,後來又在前蘇聯發現了里菲生物群。我國的古生物學者也曾在陝南的化石中發現有生物活動的遺跡。通過對這些生物化石的年齡測定,確認它們是在距今5~6億多年的寒武紀時代形成的。地質學家的研究結果證明,這些化石中的生物還不是最原始的生命,它們已經是較高階段的生命代表了。在它們之前還應該有更古老的生命存在。後來,人們把一些留有生物遺跡的化石送到電子顯微鏡下觀察,在一些「年齡」為二三十億年的化石中發現了更為原始的生命遺跡。1940年,麥克格雷爾在辛巴威的石灰岩中,發現了可能是藻類留下的碳質遺跡,岩石年齡為27億年。1966年,巴洪和肖夫在南非德特蘭士瓦的淺隧石中,發現了0.24×0.56微米的棒狀細菌結構物,年齡確定為31億年。兩年之後,恩格爾也在南非年齡為32億年的前浮瓦乞系的堆積岩中,發現了直徑為10微米的球狀體,並認為是一種微生物化石。不過,當時人們普遍懷疑這些研究成果,認為這些只不過是一種無機物或膠狀有機物,因為人們不相信生命的出現能有如此之早。20世紀60年代以後,巴洪等人終於又在距今34億年的史瓦濟蘭系的古老堆積物中,用顯微鏡發現了200多個直徑約為2.5微米的橢圓形古細胞化石,其中有1/4的古細胞處於分裂狀態。這個發現為證明30多億年前的生物遺跡的存在,提供了有力的證據。美洲的古老化石最初發現於加拿大安大略的肯弗林特的黑色淺燧石中。這些微化石的形態同藍藻相似,經岩石年齡測定為19億年,顯然不是最老的生物化石。後來又在美國明尼蘇達州的蘇堂頁岩中的黃鐵礦中,發現了0.1~1.5微米的橢圓狀細菌結構物,據推測,其年齡大約為27億年。我國1975年在鞍山含鐵岩系中發現了化石細菌,年代確定為24億年。與現代細菌對比,其中有4種屬於鐵細菌,外形有桿狀、纖毛狀和球狀等。
但是,在已發現的古老化石中,年代最久遠的還是1980年左右在澳大利亞西部發現的細菌化石,據測定,它的年代約在35億年之前。它們中有一半呈深灰色球狀,直徑在1.2~4微米之間,許多個體都成對或多個連在一起;也有的呈橢球狀、空心球狀等形態。這些發現足以證明,35億年前不僅生命早已存在,而且已開始有了不同種類的分化。前幾年,美國科學家對來自格陵蘭島伊蘇亞地方海洋和冰帽間狹窄的無冰地帶年齡為38億年的古老岩石進行詳細的碳、硫等元素的測定,發現這些岩石中含有機碳。他們根據這種同生命密切相關的有機碳的發現,提出了38億年前就已有生命存在的新觀點。地球上生命的出現會不會早於38億年呢?人們還沒有在比38億年更古老的岩石中找到證據。生命起源的時間之謎,還有待人類的進一步探索。
F. 地球上什麼時候開始出現生命體的
地球從形成到現在,已經有46億年的歷史了。目前發現的最早的、有細胞結構的生物化石為距今約35億年前。
科學家估計,地球上誕生出生命,應該比這個時間更早,有可能是距今38億年前左右。
就是說,在地球形成後只有幾億年的時間,地殼剛剛穩定下來,原始海洋也剛剛形成時,地球生命就出現了。
別一種據說是在36億年前的一次彗星撞擊地球帶來了生命的基因-核酸,即可以進行生命復制的DNA,從此地球上開始出現生物,並在海洋上形成了最早的生物-藍藻,水母等生命體,經過億萬年的進化,生物也開始由低級向高級進化,由海洋走向陸地發展,並最終形成過千萬種的不同種類的動物和植物.
據科學家研究,生命的起源約始於38億年前,大約35億年前,地球上出現了細菌,藍藻等原核生物,大約19至20億年前,地球上出現了最早的單細胞真核生物.大約5.4至8.5億年前,海洋中出現多細胞真核生物
G. 最早的生物是在什麼時候出現的
地球上動物最早出現的時間不早於5.8億年
附: 《科學》發表南古所專家的合作論文
美國《科學》雜志的網路版「科學快訊」於2月24日發表了由一個中美聯合研究小組根據宜昌三峽地區的岩石樣品測得的一組同位素年齡和系統的碳同位素數據,對寒武紀大爆發之前的全球性冰期、海水化學成份異常變化、多細胞動物起源與演化過程等科學問題提出了新的解釋。 這些科學家們認為,地球歷史上規模最大的一次冰期以非常快的速度在各個大陸幾乎同時於6億3千5百萬年前結束,在5億8千萬年前又發生一次小冰期,而後地球上才出現原始的動物。多細胞生物,特別是動物的出現和繁盛是5億5千萬年之前全球一次規模巨大的海水成份異常事件的直接原因,生物加速繁盛致使大氣層氧含量的急劇增加為隨後的寒武紀生命大爆發奠定了基礎。
據悉,這個研究研究小組由中國科學院南京地質古生物研究所與美國麻省理工學院的專家組成。論文的第二作者朱茂炎博士指出,探索生命與環境演變的相互關系是人類求知和生存所面臨的最基本科學問題之一。發生在距今7. 5億到5.3億年這一段地質時期的環境和生命演化是倍受地球和生命科學家關注的熱門科學話題。因為這一時期是地球歷史上一段非常關鍵的轉折發展時期,科學界稱之為隱生宙和顯生宙的轉換時期,也就是說地球從沒有可見生命的荒蕪狀態向環境適宜、生物繁茂的現代藍色星球狀態轉變的關鍵階段。在此期間萌發了復雜的多細胞生物以及動物,隨後又發生了動物多樣性的快速增加,即常說的「寒武紀大爆發」。在動物出現之前,地球環境極端寒冷,至少發生了3次大的冰期。其中規模最大的一次冰川居然延伸到了赤道地區,這是地球上空前絕後的極端氣候異常。同時,地質記錄表明這一時期內全球海水化學成份發生異常變化的頻率高、規模大。階段性規模巨大的冰期與多細胞生物的出現和異常的海水化學條件變化等環境地質事件之間可能存在著必然的內在聯系,這也就是近些年來科學界廣泛關注的「雪球假說」。然而,科學界關於這段時間內冰期的次數和持續時間、動物起源模式和精確年代、海水成份和大氣氧的變化等環境地質事件的發生過程存在著很大爭議。原因在於目前科學界的研究結果來自世界各地不同岩石地層,已經發現的各種事件在地質時間坐標上的先後關系一直不清楚。因此,可靠且精確的同位素年齡測定是尋找地球上發生在距今7. 5億到5.3億年這一段地質時期的環境和生命演化相互關系正確答案的最基本科學依據。
地質年齡可以通過測定放射性同位素的母元素和子元素在礦物中的含量計算出來,這是由於放射性同位素的衰變半周期是固定不變的。目前,科學界根據研究目的和研究對象的不同,可以採用不同的同位素定年方法。地質時期火山噴發產生的火山灰中含有一種非常穩定的礦物「鋯石」(ZrSiO4)是精確測定地質年齡最好的材料。研究人員可以通過測定其中鈾同位素238U和鉛同位素206Pb 的含量來計算鋯石形成的年齡,也就是火山灰的年齡(* 238U衰變到206Pb的半周期為45億年)。美國麻省理工學院的熱離子質譜實驗室一直以來是國際上公認開展這一測年研究的實驗室。
碳在自然界物質循環過程中的變化影響著地球環境的變化,因為碳是溫室氣體二氧化碳的兩種組成元素之一,而二氧化碳在大氣中含量的變化是地球氣候發生改變的關鍵。研究自然界中碳的循環規律是揭示地球環境因子變化的重要方法。大家知道,碳是生命物質最基本元素之一,生命活動是碳元素在自然界進行循環最重要的影響因素。由於生命有機物質中碳元素中「輕碳」(12C同位素)比「重碳」(13C同位素)含量高,因此科學家們可以通過研究岩石中碳的同位素組成比例的變化來了解地質時期生命活動與碳循環的關系,從而揭示大氣和海洋環境因子的變化過程。
那麼,為什麼選擇華南作為研究地區呢?因為華南具備這一地質時期完整的地質記錄,擁有典型的冰期地層,地質學家稱之為南沱冰磧雜礫岩,也具有生物化石豐富的各種地層。目前已發現了含有最早動物化石的「甕安生物群」,代表寒武紀大爆發的 「澄江動物群」,以及富含大型多細胞藻類的「廟河生物群」、具有大型動物遺跡和弱骨骼化動物化石的「高家山生物群」和「小殼動物群」等等國際著名的化石產地。因而華南地區是全球開展這一時期生命演化和環境變化的關鍵地區之一。然而,無論是華南地區冰期地層,還是這些化石群包括最早的動物化石的年齡都缺乏依據,同時環境變化事件(包括碳同位素變化)與冰期和生物群之間的時間先後順序也不確定。以致確定其地質年齡成為分清冰期的期次、生物和環境演化過程的關鍵。
據朱博士說,並非所有火山灰樣品中的鋯石都可以用來測定年齡,有的鋯石是來自更老的地層,其年齡不能代表火山噴發的時間。幸運的是研究小組終於在宜昌三峽地區的2個地質剖面上,在3個層位的火山灰中發現大量同生的鋯石,用於測定年齡的鋯石晶體長度一般只有80~150微米左右。熱離子質譜分析的結果獲得高精度的年齡。首先,覆蓋在南沱冰磧雜礫岩之上的碳酸鹽岩石中部的火山灰年齡值為6.352億年。這一年齡與發現於南非納米比亞北部同期冰磧雜礫岩頂部的年齡非常接近(6.355億年)。由於當時華南地區處於低緯度,與納米比亞分別處於南北半球,兩者相隔甚遠,但是兩個年齡的比較表明:華南地區的南沱冰期在全球各大陸上是同時的,證明了南沱冰期是地球歷史上最大的一次冰期;這一規模巨大的冰期是在6.35億年前在全球各地同時快速結束的;覆蓋在世界各地南沱冰期雜礫岩之上的碳酸鹽岩(常稱之為「帽碳酸岩」)是由大氣中CO2濃度急劇增加而引起溫室效應的環境下海洋中快速的碳酸鹽岩沉積物,這種溫室效應正是快速結束冰期的直接原因。
第二,新的岩石同位素研究揭示了「廟河生物群」 之下發生了一次規模巨大的碳同位素負異常事件,而「廟河生物群」之上的一層火山灰5.51億年的年齡值徹底改變了人們以往對這一階段生物和環境變化過程的認識。過去認為「廟河生物群」 之下碳同位素負異常事件與南沱冰期之後的發生於5.8億年前又一次冰期相關。新的年齡表明:這次碳同位素巨大負異常事件是全球性事件,與其它大陸(北美、澳大利亞和非洲等地)類似的碳同位素負異常事件是同時的,與全球冰期無關,而是5.51億年之前多細胞生物,特別是動物的出現和繁盛所引起的。多細胞生物的興起與繁盛使大量的有機碳得以庫存,生物的加速繁盛致使大氣層氧含量的急劇增加,又使庫存的大量有機碳得以氧化進入大氣和海水參與新的碳循環,輕碳(12C同位素)在海水中急劇增加,以致在5.55億年左右全球海水中發生了一次規模巨大的碳同位素負異常事件,同時生物繁盛帶來充裕的大氣氧為隨後的寒武紀生命大爆發奠定了基礎。
令人驚訝的是,研究結果得出一個非常重要的科學結論:地球上動物最早出現的時間不早於5.8億年。因為發現含有動物最早化石的「甕安生物群」介於6.35億年到5.51億年之間的岩石地層中,「甕安生物群」之下的地層具有一個明顯的「岩溶喀斯特」面,它代表了一次大的海平面下降事件,推測是由南沱冰期之後又一次冰期所引起的。這個冰期就是5.8億年前在加拿大紐芬蘭和歐洲等地區的有典型地質記錄的一次冰期。這一結論不僅得到了用其它方法做出的綜合地層時代對比結果想吻合。如果這一結論可靠,那麼地球上動物最早出現於南沱大冰期之後的一次冰期結束之後,表明華南代表最早動物化石記錄的「甕安生物群」與當時地球其它地區大量繁盛的「埃迪卡拉生物群」差不多是同時的,改變了「甕安生物群」早於「埃迪卡拉生物群」認識。這樣一來,動物起源和早期演化的模式和過程將需要在新的時間坐標上重新認識。
朱博士表示,地質年代測定的精度和密度愈高,對不同地質環境和生物演化事件之間關系的認識就愈高。這次他們發表的年齡才僅僅確認了發生於距今7. 5億到5.3億年這一關鍵地質時期一系列重要環境和生物演變事件其中的幾個年齡,這一時期還有許多重要事件需要用不同的研究方法去揭示,事件的年齡和時間先後需要等待確定,例如:這一階段3次冰期每次冰期持續時間和它們之間的間隔時間還未確定,動物首次出現時間的確定還是通過與其它地區的年齡對比所獲得的等等問題。同時新的年齡將促使地質家家對地球歷史上這一關鍵轉折階段內的時間劃分重新提出方案,因此相關的研究還將繼續。
中國科學院
H. 地球上最早的生物是何時出現的
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。 大約在66億年前,銀河系內發生過一次大爆炸,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。 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。 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
I. 地球上最早的動物出現在什麼時候
生命演化中的需要一步更是這些生物的演化它們不僅具有細胞,也起支配特化作用的細胞。前寒武紀的這些海洋生物化石被埋在早期海洋的岩石層里,在澳大利亞的埃迪阿卡拉海邊被發現。
地球上最早的動物
最古老的動物生命痕跡可追溯到距今10億年前,而最早的動物化石出現在6億年前,也就是震旦紀。最原始的低等動物生活在海底及附近區域,身體柔軟,只有在顯微境下才能看見。這些動物幾乎均未形成化石,只留下了一些痕跡,如洞穴、蹤跡等。
漂浮的生命
志留紀海洋中大量繁育著另一種極小的浮游動物,它們分量很輕,漂浮在水中,筆石在寒武紀出現,繁盛了兩億年,然後整個族群滅絕。單個筆石一般不超過幾毫米,但群居的筆石可長達20厘米,甚至更長。它們有各種形狀的;有的像葉子或樹枝,有的像音叉、輪子,有的甚至像蜘蛛網。
腕足動物
腕足動物是處於「原口」「後口」中間的又一類動物。它們的身體不分節而有體腔,以肉質的足固定在泥沙或其他物體上,腕足動物具有兩片開頭不同的貝殼,以此與瓣鰓動物區別開來;口兩旁有兩條螺旋形的口腕,口腕上有纖毛溝和生有纖毛的觸手。口腕最早被誤認為是類似河蚌的斧足,所以得到「腕足」名稱。腕足動物的原始種類在寒武紀以前已出現,古生代時極其繁盛,以後日趨衰落。它們在海洋中的優勢地位,現在已被軟體動物所取代。