① 生物歷史可分為多少個時代
代:古生代指古老生物時代,時間從距今5.7億年至2.25億年,標志著生物己開始大量發育;中生代是指中期生物時代,時間從距今2.25億年至0.65億年,這個時期以爬行動物繁盛為特點,爬行動物主要生活在陸地,而在此以前的生物主要生活在水中;新代是指近代生物時代,時間從距今0.65億年至今,其生物種屬與近代生物密切相關,哺乳類大量繁衍。
紀:代又分為紀,每個代又可進一步劃分為若干個紀。如古生代分為寒武紀、奧陶紀、志留紀、泥盆紀、石炭紀,二疊紀共六個紀;中生代分為三疊紀、侏羅紀、白堊紀三個紀;新生代分為第三紀和第四紀。紀的名稱大部分來源於研究較早的地層標准剖面所在地區的地名或古代民族的名稱。
② 為什麼說100年後是生物科技時代
生科學發展至今,物學是最有前景的科學 , 科學發展至今,很多領域在取得突飛猛進的成績後,就很難在有所進步了,隨著科學的發展,越來越多的生物之迷都被解開,生物學發展迅猛, 21世紀是生物的世紀,生物科技經濟發展起來是必然趨勢。據了解,目前在全國年產值過億元的生物技術企業已蓬勃發展起來各地把生物技術作為經濟發展的突破口。新型人但生物技術的開發需要具有獨立工作能力和良好科學素質,特別是具有創造能力和付諸實現能力的才。生物科研人才近年來一直是國際人才競爭的焦點之一。我國目前無論是生物技術的研究人員,還是生物技術產品開發的人才,都存在嚴重不足的問題,新型人但生物技術的開發需要具有獨立工作能力和良好科學素質,特別是具有創造能力和付諸實現能力的才。生物科研人才近年來一直是國際人才競爭的焦點之一。未來一段時期我國對生物技術人才有極大需求,很多問題都有待解決,它是人類可持續發展的必經之路
③ 學霸請:什麼是「生物時代」
生物科技占據科技發展主流,人類涉及上帝領域。這是生物時代。
④ 有人認為21世紀將是「生物時代」 為什麼
現代生物技術中包含基因工程、細胞工程、發酵工程和酶工程。其中基因工程、細胞工程是核心技術。1997年2月22日英國羅斯林研究所正式宣布"多莉"克隆綿羊問世。這是科學家們首次將高度分化的體細胞無性繁殖應用於哺乳動物。被當成生物時代的里程碑。同年美國ABS公司宣布克隆出"基因"牛,其技術更加先進、效率更高。同年12月羅斯林研究所在"多莉"的基礎上又克隆出"波莉"綿羊,它具有人的基因,既是克隆羊、又是轉基因羊,能產生治療血友病的人體Ⅸ凝血因子。
當前生物技術尚處於研究開發的初階段,但孕育著新的生產力飛躍,預計到下世紀將會充分顯示出巨大威力。隨著生物技術的發展將會使產業結構、工藝方法、產品結構發生一系列的變化。科學家斷言,21世紀將是以生物工程為代表的生命科學的世紀。
先進製造技術將是工業現代化的保障
機械製造是現代工業工藝裝備的基礎條件,它的發展和先進程度標志著一個國家或地區工業現代化的水平。先進製造技術是在傳統製造技術的基礎上,將計算機等多種現代科學技術,綜合集成地應用於製造,實現優質、高效、低耗、清潔、文明生產。因此研究開發和推廣應用先進製造技術已成為現代經濟發展中的重要任務,也是各國工業現代化追求的目標。先進製造技術將是21世紀信息、材料和生物技術等發展和產業化保障。
從信息技術發展實踐歷程實際上主要是微加工技術的進步史。因此,微加工技術的進步成為計算機、通訊和全球網路等信息產業發展的主要推動力,使得信息技術滲透到工廠、商業、金融、國防、機關、學校等方面成為可能,並使信息產業將成為全球產值最高產業。當前國際上微加工技術正朝向更精層次的納米級加工技術發展,納米技術將是下世紀機械革命的基礎。計算機速度增長,將會大推動納米技術向產業化方向發展。納米技術是由納米微米微加工技術、納米微機械、量子線及量子點制備技術和單電子器件製造技術組成。21世紀初葉納米技術的產業化的實現,成套的納米加工設備將得到廣泛的應用。
專家們指出,先進材料的合成與加工也是依靠先進製造技術來保障的,而新材料的合成與加工是新材料發展的關鍵。因此,先進製造技術的發展是新材料從理論研究到工程材料的必由之路。例如,高溫超導體從發現至今已有10餘年,電纜產業化至今難以實現,原因是沒有理想的合成與加工方法,再加碳60及納米碳管是近年發現另一類有發展前景的先進材料,除拓寬用途外,必須探索一條合成與加工製造的方法,才能使產品質量穩定、擴大規模,達到廣泛應用的目的。生物技術的應用也離不開先進的儀器設備和工藝。就是傳統的工業要實現高技術改造,也離不開先進製造技術中的先進技術集成系統和現代管理技術等,因此,先進製造技術是21世紀的關鍵技術。
科學技術的進步是現代化立國的基礎,是推動世界經濟和社會發展的強大動力,是衡量一個國家綜合國力的重要標志。 人類正生活在一個高度科學技術化了的新時代。正在進行著一場以信息科學領先,生物科學、材料科學、能源科學等為主要內容的科學技術革命,並正以前所未有的規模和力度,呈現出一派加速發展的趨勢。科學家們估算:人類在最近30年來所獲得的知識等於過去2000年中所創造的總和。按科學技術的發展預測,下個世紀的前15年中科學技術將在許多領域,特別是在信息、先進製造、先進材料、生物、能源技術等高新技術領域將會出現爆炸性的突破和擴展。
今天,人們談論國家的科學技術進步,已不再是就科學技術論科學技術,而是從國家綜合國力、經濟社會發展、產品在國際市場上的競爭力和安全的深度層次上來考慮科學技術發展戰略。因此,即將跨入21世紀之際,世界科學技術的發展趨勢,無疑是世界各國最為關注的問題。
信息技術將成為世界競爭的關鍵
目前人類已進入信息化社會,人們已開始認識到信息是比物質和能源更為重要的可以再生的資源。信息既可壓縮、擴散,也可以光速傳播,並滲透到各個方面。它在時間和空間上,使世界變小、科學變大,為人類共享精神財富創造了客觀條件。信息技術把傳統產業從擴大外延推 向增加內涵的發展道路。由於數字化革命已使信息技術發展到了一個嶄新的階段,它必將成為21世紀經濟、社會發展的火車頭。同時,以數字革命為先導,以信息高速公路為主要內容的信息技術將引發一場世界性的經濟大戰。因此,信息技術將成為各國競爭的關鍵領域。 據美國官方估計,21世紀初葉,隨著信息高速公路的實現,美國工業部門每年可多創造3000億美元的銷售額,生產效率將提高20-40%。銀行的收入4/5來自於信息,只有1/5來自存貸利差。科學家們可在網路上如居一室地合作研究開發,創造出更加豐碩的成果。學生們可以學習分布在各地的最好教師的課程,並可節省40%的時間和30%的費用。病人可通過遠程的名醫會診和遙控治療。得到最好的醫療,信息技術將為人們提供一個方便、多樣、舒適協調的生存環境。
先進材料技術成為科學技術發展的突破口
人類歷史發展證明, 先進材料是人類文明的階梯,時代的發展需要新材料。而新材料又推動著時代的進一步發展。因此,人們把材料視為時代文明的支柱之一,先進材料技術已成為世界各國科技競爭的焦點。
新材料中最具活力的是信息功能材料、高溫、高比強度、高比剛度的結構材料、超導材料、納米材料、能源材料和生物材料等。信息功能材料是指用於信息的獲取、傳輸、存儲、顯示及處理有關的材料,品種多、涉及面廣。其中由於單晶矽片直徑愈來愈大(目前直徑300mm,2010年將達到450mm)、線寬度小、得率高、性能好、價格低,成為發展最快的先進信息材料。目前占硅集成電路中的95%,下一世紀上半葉仍將佔主導地位。專家測算汽車每減輕100公斤則每升要多行0.5公里。美國計劃2003年將每升靠新型結構材料來實現。新型結構材料對航空航天事業有著更重要的意義。從1986年高溫超導體被發現以來,就引起人們超常重視,專家們估算,高溫超導電纜2010年內將會達到工業化水平,2020年世界產值可達12220億美元。納米材料具有很多異乎尋常特點,納米技術已成為先進材料的前沿技術。例如近年發現的乙烯球,不僅就材料本身,也為新材料合成開辟一條新途徑。納米碳管的強度比鋼高100倍,密度僅為鈉的1/10,可作強劑。其中電性超過銅,有可能成為下世紀納米級電子線路的主要材料。用於診斷、治療、修復人體器官或組織更換的生物材料和稱為綠色材料的環保材料等,都將成為有發展前景的新材料。
現代生物技術將成為革命性技術
現代生物技術又稱生物工程,它是利用生物有機體或其組織部分發展的新產品或新工藝的一系列技術群。它將同信息技術、先進材料技術並列,成為決定未來的三大最重要高技術。現代生物技術所以成為起主導作用的高技術,不僅在於依據其建立起的涉及工程、農業、醫葯、食品、能源和環保等諸多方面的產業群,到下世紀將創造出數千億乃至上萬億美元的巨大產值,帶動整個國民經濟的發展;更重要的還在於當今人類面臨的許多難題的解決途徑非現代生物技術莫屬,使人類生命和生活將發生一場革命性變化。
⑤ 生物技術起源於什麼年代
有史可查的就是酒了。酒就是利用生物技術轉化糧食或含糖物質得到的一類含酒精飲品。是最早的生物技術產品。人類使用穀物製造酒類飲料已有8000多年的歷史。已知最古老的酒類文獻,是公元前6000年左右巴比倫人用黏土板雕刻的獻祭用啤酒製作法。公元前4000年美索不達米亞地區已有用大麥、小麥、蜂蜜製作的16種啤酒。在距今約6500—4500年的大汶口文化時期,就發現有酒器,說明那時的中國人已經知道如何釀酒了。大約在3000多年前的商周時代,中國人獨創出酒麴復式發酵法,開始大量釀制黃酒。即,生物技術起源於約8000多年以前。在我國,起源於6000多年以前。⑥ 生物進化經歷了哪幾個時期
地球的生命史分為四個時期:
1)前寒武紀時期(自地球誕生到6億年前)
前寒武紀(Precambrian)是地質年代中,對於顯生宙之前數個宙(Eon)所使用的非正式名稱,原本正式的名稱是隱生宙(Cryptozoic eon,其後來被拆分成冥古宙、太古宙與元古宙三個時代)。1930年,G.H.查德威克將地史時期劃分為兩個階段——寒武紀以前稱為隱生宙,寒武紀迄今稱為顯生宙——作為地質年代的最高級單位,其相應地層分別稱為隱生宇和顯生宇。由於在隱生宇即前寒武繫上部不斷發現軟軀體動物化石,使其部分地層的劃分具備了古生物的依據,而且所謂「隱生」,已逐漸不符合實際情況。1977年,國際地層委員會前寒武紀地層分會在開普敦第四次會議上,將前寒武紀分為太古宙和元古宙,其界線放在25億年前,而隱生宙及顯生宙這兩個年代地質單位和年代地層單位,已逐漸棄而不用。
前寒武紀開始於大約45億年前的地球形成時期,結束於約5億4200萬年前——大量肉眼可見的硬殼動物誕生之時。盡管前寒武紀佔了地史中大約八分之七的時間,但人們對這段時期的了解相當少。這是因為前寒武紀少有化石記錄,且其中多數的化石,如疊層石,只適合用作生物地層學研究。此外,許多前寒武紀時期的岩石已經嚴重變質,使其起源變得隱晦不明。而其他的不是已經腐蝕毀壞,就是還埋藏在顯生宙地層底下。
2)古生代(距今約5.7億年至2.3億年前)
古生代(Paleozoic,符號PZ)是地質時代中的一個時代,開始於同位素年齡542±0.3百萬年(Ma),結束於251±0.4Ma。古生代屬於顯生宙,上一個代是新元古代,下一個代是中生代。古生代是顯生宙的第一個代,上一個代是元古宙的新元古代,下一個代是中生代。古生代包括寒武紀、奧陶紀、志留紀、泥盆紀、石炭紀、二疊紀。其中寒武紀、奧陶紀、志留紀又合稱早古生代,泥盆紀、石炭紀、二疊紀又合稱晚古生代。
古生代意為遠古的生物時代,持續約3億年。對動物界來說,這是一個重要時期。它以一場至今不能完全解釋清楚的進化拉開了寒武紀的序幕。寒武紀動物的活動范圍只限於海洋,但在古生代的廷續下,有些動物的活動轉向乾燥的陸地。古生代後期,爬行動物和類似哺乳動物的動物出現,古生代以迄今所知最大的一次生物絕滅宣吿完結。
早古生代稱為無脊椎動物時代。 晚古生代稱為魚類及兩棲類時代。
動物群以海生無脊椎動物中的三葉蟲、軟體動物和棘皮動物最繁盛。在奧陶紀、志留紀、泥盆紀、石炭紀,相繼出現低等魚類、古兩棲類和古爬行類動物。魚類在泥盆紀達於全盛。石炭紀和二疊紀昆蟲和兩棲類繁盛。古植物以海生藻類為主。
3)中生代(距今約2.5億年~6500萬年)
中生代(Mesozoic)是顯生宙的三個地質時代之一,可分為三疊紀,侏羅紀和白堊紀三個紀。中生代最早是由義大利地質學家Giovanni Arino所建立,當時名為第二紀(Secondary),以相對於現代的第三紀。在希臘文中,中生代意為「中間的」+「生物」。中生代介於古生代與新生代之間。由於這段時期的優勢動物是爬行動物,尤其是恐龍,因此又稱為爬行動物時代。
中生代也是板塊、氣候、生物演化改變極大的時代。在中生代開始時,各大陸連接為一塊超大陸-盤古大陸。盤古大陸後來分裂成南北兩片,北部大陸進一步分為北美和歐亞大陸,南部大陸分裂為南美、非洲、印度與馬達加斯加、澳洲和南極洲,只有澳洲沒有和南極洲完全分裂。中生代的氣候非常溫暖,對動物的演化產生影響。在中生代末期,已見現代生物的雛形。
中生代的年代為2.51億年前至6600萬年前,開始於二疊紀-三疊紀滅絕事件,結束於白堊紀-第三紀滅絕事件為止,前後橫跨1.8億年。中生代可以分為以下三個紀:
三疊紀:2億5220萬年前到2億130萬年前侏羅紀:2億130萬年前到1億4500萬年前白堊紀:1億4500萬年前到6600萬年前
中生代的上界限是二疊紀-三疊紀滅絕事件,滅絕了當時的90%到96%的海洋生物,與70%的陸生生物,也是地質年代中最嚴重的生物大滅絕事件,因此又稱為大死亡。
中生代的下界限是白堊紀-第三紀滅絕事件,可能是由猶加敦半島的希克蘇魯伯撞擊事件造成,此次滅絕事件造成當時的50%物種消失,包含所有的非鳥類恐龍。
4)新生代(約6500萬年前至今)
新生代(距今6500萬年,Cenozoic Era)是地球歷史上最新的一個地質時代 。隨著恐龍的滅絕,中生代結束,新生代開始。新生代被分為三個紀:古近紀和新近紀和第四紀。總共包括七個世:古新世、始新世、漸新世、中新世、上新世、更新世和全新世。這一時期形成的地層稱新生界。新生代以哺乳動物和被子植物的高度繁盛為特徵,由於生物界逐漸呈現了現代的面貌,故名新生代,即現代生物的時代。
新生代有地球歷史6500萬年的地質時代。是繼古生代、中生代之後最新的一個代。新生代形成的地層稱新生界 。1760年,G.阿爾杜伊諾把岩石分成3個紀:第一紀為結晶岩;第二紀為含化石的成層岩石;第三紀是半膠結的層狀岩石,常含海相貝殼。1829年,J.德努瓦耶研究巴黎盆地時,把地層之上的鬆散沉積層稱為。第一紀、第二紀已廢棄,第一紀大致相當,第二紀相當古生代和中生代。新生代包括古近紀、新近紀和第四紀,古近紀、又分為古新世、始新世、漸新世,新近紀又分為中新世、上新世;第四紀又分為更新世、全新世紀 。
新生代開始時,地球上的海、陸分布比現代大,古歐亞大陸比現代小;古中國和古印度為古地中海所隔,古土耳其和古波斯為古地中海中的島嶼,這些陸塊尚未與古歐亞大陸連接;紅海尚未形成,古阿拉伯半島是古非洲的一角;古南美洲和古北美洲相距遙遠,而古北美洲與古歐亞大陸接近,有時相連。
新生代開始後,地表各個陸塊此升彼降,不斷分裂,緩慢漂移,相撞接合,逐漸形成今天的海陸分布。印度與亞洲大陸結合發生在距今5000萬年前的始新世;喜馬拉雅山聳起則是200~300萬年的事,與此同時或稍早,歐洲升起了阿爾卑斯山,美洲升起了落基山。
古近紀氣候較此前的冷,晚始新世和漸新世南極大陸出現小型冰蓋,中新世中期那裡形成的冰蓋已相當於現代的2/3,更新世初北半球出現格陵蘭冰蓋,其後200萬年間曾有多次冰期,冰川曾見於幾個大陸。
⑦ 真核生物時代是什麼
到了距今18億年前,由原先單細胞的藻類演化出較復雜的多細胞藻類,它們的細胞隔壁也清楚可見了,並形成了真正的細胞核,進入到「真核生物時代」。
自從出現了多細胞藻類以後,生物的繁殖方式除了細胞的分裂以外,還可能進行營養繁殖。以後,這些藻類就逐漸繁盛起來了。因此,把距今18億~6億年前這段時間稱之為「藻類時代」。最有名的是保存在岩石中的這些大型藻類化石,統稱為「疊層石」(圖13)。疊層石並非生物體的本身化石,而是由一層層的藻類和碳酸鈣沉積及其他沉積物的固結作用造成的生物沉積結構。
圖13疊層石縱斷面我國的震旦紀地層中,疊層石非常豐富,人們就利用這些天然的藻類花紋作為良好的裝飾性建築石材,如北京人民大會堂和南京長江大橋橋頭堡的牆壁上就能看到這些美麗如畫的疊層石。
與藻類繁榮的同時,也出現了若干原始的動物化石,例如美國和加拿大形成於距今10億年前的地層中除了藻類、菌類化石以外,還發現了單細胞的原生動物——鞭毛蟲和有孔蟲。到了距今7.6億年前的元古宙晚期,開始出現了許許多多細胞的後生動物,諸如海綿動物、原始的腔腸動物、蠕形動物、軟體動物以及節肢動物等,目前在澳大利亞、英國、原蘇聯、南非、瑞典各地均有發現,被稱之為「埃迪卡拉動物群」(圖14)。近年來,我國的雲南、四川、湖南、湖北、陝西等地也陸續發現了這類動物化石。研究這個動物群,對於了解此後出現的大量古生代動物群十分重要。
圖14埃迪卡拉動物群
⑧ 生物時代的大蒜油到現在已經多少年了
25年
1997年升級為生物時代開始使用大蒜油,到2022年已經25年了
⑨ 科學家將生物發展的進程劃分為哪幾個代
科學家將生物發展的進程劃分為哪幾個代
摩爾根的人類歷史三段時期是:蒙眛時期、野蠻時期、文明時期。
以下幾位是從思想領域來劃分:
維科的分法是:神之時代、英雄時代、凡人時代
康德的分法是:幼年期、青年期、成年期
黑格爾的分法是:東方民族優勢時代(東方時代),地中海民族優勢時代(西方時代)、北方民族優勢時代(日爾曼時代)。
孔德的分法是:神學階段、形而上學階段、科學階段
從思想變革來劃分的三段時期為:古希臘—先秦時期(東西方思想體系的初始化),十五世紀到二戰時期(文藝復興、啟蒙運動和宗教改革),戰後至今(現代與後現代思潮、網路時代)。
以技術變革劃分時代可分為:石器時代,青銅器與鐵器時代、工業與科技時代(從第一次工業革命算起)。
技術社會形態上的分法還有::漁獵社會時期(原始時代)、農業社會時期、工業社會時期、信息社會時期
經濟形態上劃分(馬的三大歷史形態):自然經濟時期、資本主義市場經濟時期、社會主義市場經濟和知識經濟時期
馬克思的人類歷史三大社會形態是:封建社會、資本主義社會、社會主義社會。
各國歷史學家對歷史的時期劃分方法有很多,比如
1原始社會、奴隸社會、封建社會、資本主義社會、社會主義社會。:
2神話時代、傳說時代、半信史時代、信史時代(以歷史資料可信度和可證性劃分)
3史前時代、古典文明時代、中世紀文明時代、全球化時代
4遠古、上古、中古、近代、現代
⑩ 什麼叫生物時代
生物科技占據科技發展主流,人類涉及上帝領域叫生物時代。根據查詢相關公開信息顯示,生物技術孕育著新的產業革命,目前人類60%以上的生物技術成果都應用於制葯工業,生物科技占據科技發展主流,人類涉及上帝領域叫生物時代。