A. 真核细胞有丝分裂分为哪几个时期,各有什么特点
这个内容太多,我建议你参考高中生物教材在细胞那一章中很详细,还有配图。
B. DNA复制过程发生在真核细胞的什么时期
DNA分子的复制发生在真核生物细胞的有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期。
C. 地球上出现了最早的真核生物是在()A.新元古代B.古生代C.中生代D.新生
新元古代属于前寒武纪元古宙,上一个代是中元古代,下一个代是古生代,新元古代期间出现化石.大约8亿年前地球上就出现了真核生物,那时候是震旦纪.震旦纪为地质年代名称,元古宙晚期的一个纪,属于新元古代的晚期,A正确;
B、古生代约始于5.44亿年前,古生代早期地壳平静,浅海扩大,气候温和,地球上出现了大量的无脊椎动物类群和高等藻类植物类群,古生物学家称之为“寒武纪生物大爆发”B错误;
C、中生代始于2.45亿年前,这个时期地壳平静而气候温暖,裸子植物(尤其是苏铁类)是主要的陆地植物,早期出现的爬行动物是主要的陆地脊椎动物,恐龙和翼龙非常繁盛.在这个时期,哺乳动物和鸟类开始出现,它们是由古爬行动物进化形成的.中生代末期地球上曾发生了某种事件,导致恐龙和其他许多物种的灭绝.最早的哺乳动物是从三叠纪的似哺乳爬行动物中分化出来的,C错误;
D、新生代始于6640万年前,由于板块的分离或聚合,气候的分化,被子植物的迅速发展和广泛分布,促使哺乳动物迅速分化、辐射,得到了空前发展,取代了爬行动物,在地球上居于优势.从而脊椎动物的演化又进入了一个更高级的阶段──哺乳动物时代,D错误.
故选:A.
D. 地球上曾经有哪些时代比如说什么生物出现在哪个纪
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.生命的起源和细胞的起源的研究不仅有生物学的意义,而且有科学的宇宙观的意义.细胞的起源包含三个方面;①构成所有真核生物的真核细胞的起源;②与生命的起源相伴随的原核细胞的起源;③最新发展的三界学说,即古核细胞的起源.生命的起源应当追溯到与生命有关的元素及化学分子的起源.因而,生命的起源过程应当从宇宙形成之初、通过所谓的“大爆炸”产生了碳、氢、氧、氮、磷、硫等构成生命的主要元素谈起.大约在66亿年前,银河系内发生过一次大爆炸,其碎片和散漫物质经过长时间的凝集,大约在46亿年前形成了太阳系.作为太阳系一员的地球也在46 亿年前形成了.接着,冰冷的星云物质释放出大量的引力势能,再转化为动能、热能,致使温度升高,加上地球内部元素的放射性热能也发生增温作用,故初期的地球呈熔融状态.高温的地球在旋转过程中其中的物质发生分异,重的元素下沉到中心凝聚为地核,较轻的物质构成地幔和地壳,逐渐出现了圈层结构.这个过程经过了漫长的时间,大约在38亿年前出现原始地壳,这个时间与多数月球表面的岩石年龄一致.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.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.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.原始地壳的出现,标志着地球由天文行星时代进入地质发展时代,具有原始细胞结构的生命也开始逐渐形成.但是在很长的时间内尚无较多的生物出现,一直到距今5.4亿年前的寒武纪,带壳的后生动物才大量出现,故把寒武纪以后的地质时代称为显生宙 太古宙(Archean)是最古老的地史时期.从生物界看,这是原始生命出现及生物演化的初级阶段,当时只有数量不多的原核生物,他们只留下了极少的化石记录.从非生物界看,太古宙是一个地壳薄、地热梯度陡、火山—岩浆活动强烈而频繁、岩层普遍遭受变形与变质、大气圈与水圈都缺少自由氧、形成一系列特殊沉积物的时期;也是一个硅铝质地壳形成并不断增长的时期,又是一个重要的成矿时期.元古宙(Proterozoic)初期地表已出现了一些范围较广、厚度较大、相对稳定的大陆板块.因此,在岩石圈构造方面元古代比太古代显示了较为稳定的特点.早元古代晚期的大气圈已含有自由氧,而且随着植物的日益繁盛与光合作用的不断加强,大气圈的含氧量继续增加.元古代的中晚期藻类植物已十分繁盛,明显区别于太古代.震旦纪(Sinian period)是元古代最后期一个独特的地史阶段.从生物的进化看,震旦系因含有无硬壳的后生动物化石,而与不含可靠动物化石的元古界有了重要的区别;但与富含具有壳体的动物化石的寒武纪相比,震旦系所含的化石不仅种类单调、数量很少而且分布十分有限.因此,还不能利用其中的动物化石进行有效的生物地层工作.震旦纪生物界最突出的特征是后期出现了种类较多的无硬壳后生动物,末期又出现少量小型具有壳体的动物.高级藻类进一步繁盛,微体古植物出现了一些新类型,叠层石在震旦纪早期趋于繁盛,后期数量和种类都突然下降.再从岩石圈的构造状况来看,震旦纪时地表上已经出现几个大型的、相对稳定的大陆板块,之上已经是典型的盖层沉积,与古生界相似.因此,震旦纪可以被认为是元古代与古生代之间的一个过渡阶段.1977年10月,科学家再南非34亿年前的斯威士兰系的古老沉积里发现了200多个古细胞化石,便将生命起源的时间定在34亿年前.不久,科学家又在35亿年的岩石层中惊诧地找到最原始的生物蓝藻,绿藻化石,不得不将生命源头继续上溯.因为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
E. 在真核生物细胞周期的四个时期中,用于
A、真核生物的细胞周期中,分裂间期时间长,分裂期时间短,A正确;
B、生物体中已分化的细胞不再分裂,不处于细胞周期之中,B正确;
C、细胞周期包括分裂间期和分裂期,分裂期可分为前、中、后、末四个时期,C错误;
D、因分裂间期进行了DNA的复制,故利用药物抑制DNA合成,细胞将停留在分裂间期,D正确.
故选:C.
F. 真核生物时代是什么
到了距今18亿年前,由原先单细胞的藻类演化出较复杂的多细胞藻类,它们的细胞隔壁也清楚可见了,并形成了真正的细胞核,进入到“真核生物时代”。
自从出现了多细胞藻类以后,生物的繁殖方式除了细胞的分裂以外,还可能进行营养繁殖。以后,这些藻类就逐渐繁盛起来了。因此,把距今18亿~6亿年前这段时间称之为“藻类时代”。最有名的是保存在岩石中的这些大型藻类化石,统称为“叠层石”(图13)。叠层石并非生物体的本身化石,而是由一层层的藻类和碳酸钙沉积及其他沉积物的固结作用造成的生物沉积结构。
图13叠层石纵断面我国的震旦纪地层中,叠层石非常丰富,人们就利用这些天然的藻类花纹作为良好的装饰性建筑石材,如北京人民大会堂和南京长江大桥桥头堡的墙壁上就能看到这些美丽如画的叠层石。
与藻类繁荣的同时,也出现了若干原始的动物化石,例如美国和加拿大形成于距今10亿年前的地层中除了藻类、菌类化石以外,还发现了单细胞的原生动物——鞭毛虫和有孔虫。到了距今7.6亿年前的元古宙晚期,开始出现了许许多多细胞的后生动物,诸如海绵动物、原始的腔肠动物、蠕形动物、软体动物以及节肢动物等,目前在澳大利亚、英国、原苏联、南非、瑞典各地均有发现,被称之为“埃迪卡拉动物群”(图14)。近年来,我国的云南、四川、湖南、湖北、陕西等地也陆续发现了这类动物化石。研究这个动物群,对于了解此后出现的大量古生代动物群十分重要。
图14埃迪卡拉动物群
G. 原生生物最早生活在哪个时期
最早的时期应该是两亿多年前那个时候地球还没没有其他的一些生物,那时候这个是比较低等的一些生物大部分是厌氧生物。
H. DNA复制过程发生在真核细胞的什么时期
DNA复制过程发生在真核细胞的分裂间期.
I. 真核细胞染色体DNA复制发生在什么时期
在有丝分裂的间期
望采纳,谢谢
J. 科学家有没有研究,地球上第一次出现生物是什么时期
早期厌氧型藻类以及厌氧细菌,地球的形成约在45亿年前,大约10亿年后地球的环境才适宜孕育生命。从外太空中坠落的陨石为我们带来了磷,硫等生命组成必备元素,随着时间的推移这些物质的不断碰撞与组合形成了DNA,生命的起源正式开始。
早期的地球氧含量极低,所以最开始出现的一些生物都是厌氧型的。生物进化至寒武纪时期,生物种类如雨后春笋一般讯然增多,海洋生命形式进化历程出于黄金时期,海洋生物的生命结构变得极为复杂,这就是地球历史上第一次寒武纪生命大爆发。
(10)真核生物出现在哪个时期扩展阅读:
到奥陶纪末,地球上的海洋已经冷却到百分之八十五,生命再次减速。直到泥盆纪早期,地球开始西方体育,退去土地形成,蕨类植物,光合作用产生大量的氧气,中间开始一些土地生物,珊瑚昆虫和两栖类动物,在石炭系迟到,75%的物种大灭绝物种灭绝,但无可否认,泥盆纪是地球的海洋变成陆地生活的里程碑。
在二叠纪末,由于太阳的影响,地球的气候发生了变化,陆地面积增加,但大多数动物未能适应,导致90%的海洋动物和70%的陆地动物大规模灭绝。到三叠纪末期,地球上的生命开始休息,地球上的生命变得更加多样化。
但到那个时期结束时,由于地球地貌的急剧变化和海平面的上升,海洋生物再次遭到大量毁灭,但大多数的大灭绝是海洋生物,陆地生物没有受到太大的影响。随着时间的推移,恐龙的崛起逐渐统治了地球,生物圈正式进入了丛林时代。