㈠ 地球在多少年前才有生命
太古代
生命產生於大約30億年前
【太古宙】tàigǔzhòu
地質年代分期的第一個宙。約開始於40億年前,結束於25億年前。在這個時期里,地球表面很不穩定,地殼變化很劇烈,形成最古的陸地基礎,岩石主要是片麻岩,成分很復雜,沉積岩中沒有生物化石。晚期有菌類和低等藻類存在,但因經過多次地殼變動和岩漿活動,可靠的化石記錄不多。舊稱太古代,原屬隱生宙(隱生宙現已不使用,改稱太古宙和元古宙)。
1、幾十億年前的地球的大氣中存在大量的二氧化碳,氮氣等氣體和一部分水蒸氣,後來地球溫度下降,水蒸氣變成水,形成海。經過閃電,火山噴發等過程,經過一系列化學反應,形成氨基酸,最終產生蛋白質,當時的海洋就像一鍋熱湯,孕育著原始生命。原始生命是微生物,後來,生物演化成兩種類型,一種是含有葉綠素的職務,另一種是異養的動物。
2、另一說是地球生命來自宇宙空間。據科學及研究隕石發現,有的隕石上有糖類化合物,有的還是地球上沒有的。也許是偶然的機會,隕石帶給了地球生命。
㈡ 38億年前的人骨化石已被發現,地球生物史到底是怎樣的
剛看到這個問題的時候,我和很多小夥伴們都驚呆了。地球的歷史才有46億年,而地球上最原始的生命誕生也才有40多億年的歷史,如果發現了距今38億年的人骨化石,那不但會完全刷新對地球生物演化史的認知,肯定還會刷新對地球本身演化發展歷史的認知,無異於在全球的科學界投放一顆「超級炸彈」,引發無數人對之頂禮膜拜。
在距今4.6億年的奧陶紀中期,在現今的北美地區落基山脈地區以及澳大利亞,最原始的脊椎動物-異甲魚類才開始出現,奠定了動物界繼續向結構更加復雜、生理功能更加完備、適應性更強方向發展的基礎。到了距今3.8億年的泥盆紀中期,脊椎動物得到了飛速發展,海洋魚類空間繁盛,成為統治海洋的「霸主」。
在距今3億年的石炭紀,魚類的雙鰭逐漸演化成四肢,魚類開始脫離海洋登上海岸,最終演化為兩棲動物,此時的兩棲動物以堅頭類和殼椎類為主。後來到了距今2.6億年的二疊紀,海洋中的軟骨魚類和硬骨魚類又實現了跨越式發展,陸地上的動物則從兩棲類發展形成大型爬行動物,恐龍的祖先槽齒類動物也得到迅猛的發展。後來的歷史大家就非常清楚了,在三疊紀、件侏羅紀和白惡紀,恐龍成為地球上的主宰,共「統治」了地球1.6億年之久。
現如今的哺乳動物,其祖先正是起源於恐龍時代,從目前來看極有可能是當時的獸亞綱動物,包括齒獸目、完獸目和蜀獸目等種類,那個時期受到恐龍的壓制,早期的哺乳動物身型往往非常小,一直到中生代晚期其體型最大也沒有現在的兔子大小。直到6500萬年前,恐龍因受小行星撞擊地球的影響,而集體滅絕之後,才騰出了生態位,給了哺乳動物迅猛發展的有利條件,並依靠它們強大的適應能力熬過了此後的幾次大小冰河時期,成為新時代的統治者,為後來更加高級的靈長類動物的出現打下了堅實的基礎。
在大約1000萬年前,人類的祖先-拉瑪古猿開始嘗試從樹上來到樹下,逐漸從猿類中分離出來,到了500萬年前,南方古猿拿到接力棒,實現了直立行走,徹底走出森林,開始形成了與類人猿的正式分離,形成了地球上獨一無二的生物種類-人種。在人類的進化發展中,人類祖先開始學會製造和使用工具、學會保存和利用火種,為早期人類的智力水平提升、文明程度的發展又奠定了里程碑。後來,人類的祖先-智人又3次走出非洲,然後完全取代了其它人種,慢慢發展成為世界各個種族的現代人。
以上就是地球生物史特別是動物史的一個簡單的發展歷程,從中我們不難看出,在地層中如果發現有類似骨骼的化石,理論上最早也只能是1.6億年左右,而類似人類骨骼的化石,則最早也只能是幾萬年以前,所以,文中最開始提到的38億年前發現人類骨骼化石的報道,完全沒有任何依據可言。
㈢ 1.7億年前,兩只正在交配的史前昆蟲如何變成化石
這兩只史前沫蟬確實夠倒霉,交配時還趕上了這樣的意外。要知道,昆蟲的交配時間都非常短暫,往往只有幾十秒。但不湊巧地,鄰近的火山卻在這個時候噴發了,原本短暫的交配時間卻變成了尷尬的永恆,而且還要被1.7億年後的人類圍觀。
通過這塊罕見的化石,科學家得以進一步了解將近侏羅紀中期的古生物交配行為。盡管這對於那兩只沫蟬來說是個悲劇,但對於科學家來說卻是意外的驚喜。
㈣ 化石能形成多久
一萬年以上,生物分界一般以一萬年前為界限,一萬年前的生物為古生物,一萬年前以後的為現生生物。
化石就是生活在遙遠的過去的生物的遺體或遺跡變成的石頭。在漫長的地質年代裡,地球上曾經生活過無數的生物,這些生物死亡之後的遺體或是生活時遺留下來的痕跡。
許多都被當時的泥沙掩埋起來。在隨後的歲月中,這些生物遺體中的有機質分解殆盡,堅硬的部分如外殼、骨骼、枝葉等與包圍在周圍的沉積物一起經過石化變成了石頭。
化石形成條件:
(1)有機物必須擁有堅硬部分,如殼、骨、牙或木質組織。然而,在非常有利的條件下,即使是非常脆弱的生物,如昆蟲或水母也能夠變成化石。
(2)生物在死後必須立即避免被毀滅。如果一個生物的身體部分被壓碎、腐爛或嚴重風化,這就可能改變或取消該種生物變成化石的可能性。
(3)生物必須被某種能阻礙分解的物質迅速地埋藏起來。而這種掩埋物質的類型通常取決於生物生存的環境。海生動物的遺體通常都能變成化石,這是因為海生動物死亡後沉在海底,被軟泥覆蓋。
軟泥在後來的地質時代中則變成頁岩或石灰岩。較細粒的沉積物不易損壞生物的遺體。在德國的侏羅紀的某些細粒沉積岩中,很好地保存了諸如鳥、昆蟲、水母這樣一些脆弱的生物的化石。
(4)被埋藏的生物屍體還必須經歷長時間的石化作用後才能形成化石。有時生物死後雖然被迅速埋藏,但不久因沖刷等各種因素暴露出來而遭到破壞,也不能形成化石。有一些保存在較古老岩層中的化石,因岩層的變形和變質作用,使化石遭到破壞。
(5)沉積物在固結成岩的過程中,壓實作用和結晶作用都會影響化石的石化作用和保存。
㈤ 生物起源距今多少億年各方說辭為什麼有差異
在46億年前。
迄今為止,發現了最古老的生物化石是來自澳大利亞西部,距今約三十五億年前的岩石,這些化石類似於現在的藍藻,它們是一些原始的生命,是肉眼看不見的。它的大小隻有幾個微米,到幾十個微米。因此可以說,生命起源它不晚於三十五億年。同時地球形成的年齡大約在46億年前,有這兩個數據就可以看到生命起源的年齡,大致可以界定在46億年到35億年之間。今天,隨著科學的發展,地質學家認為,在地球形成的早期,地球受到了大量的小行星和隕石的撞擊,它不適合生命的生存。與其說當時地球上有生命,還不如說它在毀滅生命,因此地球上生命起源的時間,不早於40億年。另外,在格陵蘭的38.5億年的岩石中發現了碳,我們知道,碳分兩種,一個無機碳、一個有機碳。另外,碳有重碳和輕碳之分,因此可以根據碳之中的輕碳和重碳之比,就可以推測這些碳的來源。科學家根據碳的同位素分析,推測這些碳是有機碳,是來源於生物體。也就是說,生命起源的時間大大縮短了,就是在距今40億年到38億年之間,自從地球上生命起源之後,一直到現在45億年,就是生生不息的生命演化史。
㈥ 16億年前的標本可能是最古老的類植物化石
化石線狀紅藻的X射線斷層照片(假彩色)。(Stefan Bengtson)科學家在印度中部的沉積岩中發現了可能是世界上最古老的類植物化石。保存下來的標本估計有16億年的歷史,並且含有類似於紅藻中發現的結構。「KdSPE」「KDSPs」地球早期生命的舊化石存在,可追溯到35億年前。但它們代表了缺乏細胞核的單細胞生物和其他被稱為細胞器的特殊細胞結構。
研究人員最近發現的兩種化石類似於紅藻——一種由細絲組成,另一種由更堅固的結構組成。這些遠古的標本比以前發現的藻類化石要早4億年,並暗示地球上的多細胞生物進化的時間遠早於人們曾經認為的。[在圖片中:地球上最古老的化石]
藻類屬於一個被稱為真核生物的類群,其中包括所有具有包含細胞核的高度組織細胞的有機體。與植物一樣,藻類也能進行光合作用,但它們不屬於植物。相反,它們是原生生物,包括單細胞和多細胞生命。
紅藻,或紅藻,發現在沿海地區和沿大陸架在世界各地的海洋。它們以引起臭名昭著的「赤潮」而聞名,當海洋條件允許某些種類的藻類繁殖到足以改變水的外觀,使其呈紅色。與這種失控的藻類生長相關的毒素,被稱為「開花」,會導致魚類和食用它們的動物大量死亡。「KDSPE」「KDSPs」研究人員在以前被稱為淺海的地區保存在岩石中的微生物化石中發現了新的化石。利用同步輻射產生的X射線斷層顯微鏡(本質上是非常高能的X射線)進行掃描,獲得了與藻類非常相似的樣本中細胞組成的3D視圖,特別是與藻類用於光合作用的細胞部分相似的菱形結構,這項研究的作者報告說,
之前,已知最古老的藻類化石標本可追溯到12億年前,使這些新發現成為真核生物最古老的證據。早期真核生物的化石極為罕見,解釋它們可能是一個挑戰——這也解釋了為什麼研究合著者、瑞典自然歷史博物館古生物學系研究員特蕾絲·薩爾斯特德(Therese Sallstedt)在發現藻類獨特結構時如此熱情。
「我太激動了!」薩爾斯特特在一份聲明中說我不得不繞著大樓走了三圈,然後我去找我的主管告訴他我看到了什麼。
這些發現今天(3月14日)發表在《公共科學圖書館生物學》雜志的網上。
是關於生命科學的原始文章。
㈦ 目前為止最早的電鰻化石距今幾億年
考古學家在加拿大頁岩層發現的如史前鰻魚一樣的生物化石經過科學家長時間的證實,這種生物最終被確定為人類已知的最早祖先。
這種如鰻魚的動物已被證實為人類已知的最早祖先
據考古學家研究,這種化石可以追溯至5億零500萬年前,這種微小的生物僅有5厘米長,是已發現的最古老的原始脊髓滑行動物,作為脊椎動物的前身,它們被認為是脊索動物系的直接祖先,脊索動物系裡包括魚類、鳥類、爬行類、兩棲類以及哺乳動物,所以,這種小生物可以說是人類已知的最早祖先。
這種化石被發現於加拿大的頁岩層中,早在100年前,美國古生物學家Charles Doolittle Walcott發現了這種岩層,並認為它們和早期的水蛭和蠕蟲屬於一個類型。 科學家曾經推測,這種生物可能已經進化為脊索動物,因為它們似乎有簡單的脊索形式和靈活的"枝幹",這種"枝幹"是脊椎動物骨幹得重要組成部分。但由於它缺少一個發展全面的骨幹,所以它們屬於哪一種動物類型一直沒有定論。
由英國劍橋大學和加拿大科學家共同對114份標本的研究發現,它們擁有骨骼肌組織,也就是俗稱的肌節。研究者西蒙-康威-莫里斯說:「肌節是我們一直在尋找的突破口,現在肌節、神經弦、脊索和血管系統都已找出,這項研究已經非常明確的表明,它們就是地球上已知最早的脊索動物。」
研究人員介紹稱,它們的小腦袋上有兩個觸須和薄背鰭,但沒有眼睛,靠擺動自己的身體沿著海底前進~
㈧ 青藏高原發現55億年前生物群化石,這些化石在55億年前到底是什麼生物
中科院南京地質古生物研究的科研人員在青藏高原柴達木盆地發現了埃迪卡拉生物群化石。這次是在中國境內發現的第二個埃迪卡拉生物群化石,也是迄今為止在青藏高原發現的最古老的化石生物群。此生物化石群可以追溯到距今約5.5億年前。
埃迪卡拉紀對地球的演化和生物多樣的研究具有非常重要的意義,當時地球全部都是海洋沒有陸地,這也揭示了青藏高原在寒武紀生命大爆發的時候,還是在海底。陸地的出現要遠遠晚於生命體的出現,也更加證實了生命的起源就是來自於海洋。
㈨ 地球上最早生命細胞據說可追溯到三十八億年前的海洋,這種說法對不對
很難說對不對,因為地球上最早的生命是如何產生的,目前還不知道。
「生命誕生於海洋」這一說法早已有之,幾乎已經成為一個學說,畢竟地球上最早的細胞生物化石都存在於海相地層,且年齡最大的化石已經有大約35-38億年了。
目前認為,很可能最早的生命並不是誕生在海洋中,而是誕生於近海的湖泊,甚至是某些小型水體中。因為海洋面積太大了,有機物質在海洋中的濃度不足以使有機物質濃縮到一定程度,並通過酯類物質形成自我封閉的微型結構,即細胞。
而在某些「溫暖的小池塘」中則不然。小型封閉水體中的水能夠通過蒸發而濃縮其中的物質,如果水體濃縮到足夠小,其中的有機物質濃度足夠高,就有可能通過酯類物質形成一些微小的封閉膜結構,把有機物質封閉在裡面。如果這些有機物質能夠互相作用,出現新陳代謝過程,那麼這個微型封閉膜結構就可以看做是一個「類細胞」結構。假如這個結構還能通過膜與外界實現物質和能量的交換,那它幾乎就是一個生命體了。
與「生命誕生於海洋」相比,至少「生命誕生於溫暖的小池塘」似乎更合理一些。但誰知道呢?畢竟目前還不能重復生命誕生的過程。
㈩ 古生物化石文化的歷史有多久具體形式有哪些
早在6000年前的新石期時代,我們的先民們即已著手以化石為原料製作各種文具和裝飾品等,在一些新石器時代的遺址中發現了煤精製作的首飾。漢代初期,人們就把琥珀視為珍品,將它與翡翠等並列為重要的首飾原料。晉代,有人用含三葉蟲化石的石灰岩製作硯台。清代,利用猛獁象的牙齒製作朝珠或各種工藝品。
圖10-3 2012年日本恐龍文化博覽會展館一角(攝影/王麗霞)
從世界范圍來看,化石文化形成於20世紀中葉,80年代以後迅速擴展到各個領域。化石文化除了包含上文提到的化石工藝品、化石觀賞品和以化石為主題的旅遊資源外,還向影視、繪畫、圖書、剪紙、雕塑藝術等方面延伸。美國著名導演斯皮爾伯格導演的以恐龍為題材的電影《侏羅紀公園》轟動了全球,創造了當時電影票房的一個神話。《侏羅紀公園》之後的《迷失的世界》更加點燃了公眾了解和探索史前生命世界的熱情。化石也進入了郵票世界,尤其是恐龍郵票。我國最早的化石郵票是1958年4月15日發行的特種郵票,一套三枚,票面圖案分別是三葉蟲、祿豐龍和腫骨鹿。化石雕塑藝術起源於19世紀50年代,英國藝術與解剖學家霍金斯曾用石塊、水泥、鋼筋製造出恐龍形象,放置在錫德納水晶廣場上,引起行人莫大的興趣。我國一些博物館也製作了恐龍和大型哺乳動物及古人類雕塑,備受參觀者歡迎。1995年,在中國古動物館展出的原角龍、霸王龍等著名恐龍的雕塑,有些能活動,有些能發出吼叫聲,大大增強了人們對恐龍形象的認識。如今,從博物館的恐龍、猛獁象玩具到日本兩年一度的恐龍文化博覽會,化石文化已經作為一種產業成為新的經濟增長點。
圖10-4 化石剪紙藝術(楊帥斌設計製作)