解读地球生命

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探究地球生命的起源与演化

探究地球生命的起源与演化

探究地球生命的起源与演化地球上的生命已经存在了数十亿年的时间,并通过漫长的进化过程不断地变得更加复杂和多样化。

对于生命的起源和演化过程,人类已经进行了长时间的研究,但仍有许多未知的事实和未被解决的谜题。

起源地球上第一个生命形式是在距今约40亿年前,出现在海洋中的单细胞生物。

然而,关于生命起源的最初过程仍然是一个争议颇多的问题。

一种理论认为,生命可能是由简单化学物质组成的,这些物质在时空中的特定条件下形成了自组织的开端。

另一种理论则认为,生命可能从其他星球到达地球,并接收了地球上的基础生命条件,导致了初始的演化。

无论生命的起源来自何处,早期的生命形式都面临着严峻的挑战。

在那个时候,地球气候极端恶劣,弱酸性的海洋中存在着大量的化学物质,包括有毒的金属和氨等物质。

此外还有冰川时期和大规模海洋撞击等自然灾害,给生命的起步带来了巨大的挑战和不确定性。

演化经过一段时间后,地球的生命进化到了远古时期,开始出现多细胞生物。

这时,生命进化开始加速,大量生物重塑了地球的环境与生态系统,诞生了包括恐龙、海蛇和巨型青蛙等许多已经灭绝的物种。

现代时代的生命形式逐渐成型,人类也在此过程中应运而生。

随着时间的推移,人类通过对自然的掌握和科学技术的进步,开始对生命起源和演化进行更为深入的研究。

例如,通过遗传学研究,人们可以更加深入地了解生物在演化进程中所面临的挑战,从而揭示了许多神秘的问题。

结论总的来说,生命起源和演化过程是一个复杂而多样化的过程。

尽管人类已经有了一些关于生命起源和演化的基本认识,但仍有很多未解决的问题等待我们去探索和发现。

在未来,随着科技的不断进步和研究的发展,相信人们能更加全面地了解生命起源和演化的过程,创新让我们对生命之迷更进一步解答。

科普中国中小学了解地球的生命之源

科普中国中小学了解地球的生命之源

科普中国中小学了解地球的生命之源地球是我们生活的家园,而地球上的生命之源则是一个让人充满好奇的话题。

了解地球的生命之源不仅可以增加我们对地球的认识,还能让我们更好地保护和利用地球资源。

在中国的中小学教育中,科普地球生命之源的教育尤为重要。

本文将为大家科普中国中小学了解地球的生命之源。

一、太阳——地球的能量来源太阳是地球上生命形成与存在的关键。

太阳不仅提供了地球上的光线,也是地球上能量的主要来源。

太阳能被植物通过光合作用转化为化学能,而植物则成为其他生物的食物来源。

同时,太阳还影响了地球的气候和季节变化,为地球上的生物提供了生存的条件。

二、水——地球的润泽之源水是地球上最重要的物质之一,也是生命必不可少的资源。

地球上的生命大部分是在水中孕育和生长起来的。

水不仅为生物提供生存所需的湿度和温度条件,还是生物体内重要的组成成分。

水还在地球的循环中发挥着重要作用,保持了地球上的水量平衡。

三、土壤——地球的基础土壤是地球上生命生长和繁衍的基础。

土壤中富含各种有机物和矿物质,提供了植物生长所需的养分和支撑。

同时,土壤还为动物提供了生存的栖息地和食物来源。

了解土壤的结构和成分,对于保护土壤资源和合理利用土地具有重要意义。

四、空气——地球的呼吸空气是地球上生物呼吸的来源。

地球的大气层中含有氧气,供生物体进行呼吸和新陈代谢。

空气中还含有二氧化碳等气体,对于植物的光合作用和生长也起到重要作用。

保持地球上空气的纯净对于保护生物的健康和生态平衡至关重要。

五、生物多样性——地球的宝藏地球上的生物多样性是地球生命之源的重要组成部分。

地球上的生物种类众多,每个物种都在地球的生态系统中扮演着特定的角色。

生物多样性不仅体现了地球的丰富性和独特性,还为人类提供了各种资源和生态服务。

保护和维护生物多样性是我们应对全球变化和气候变化的重要途径。

总结:通过科普中国中小学了解地球的生命之源,可以帮助学生全面了解地球上的生命形成和存在的重要因素。

地球生命的起源

地球生命的起源

地球生命的起源地球是我们人类赖以生存的家园,而地球上的生命是我们最为关注的话题之一。

那么,地球上的生命是如何起源的呢?这是一个引人深思的问题,科学家们通过长期的研究和观察,提出了一些关于地球生命起源的理论。

一、化学起源理论化学起源理论认为,地球上的生命起源于无机物质逐渐演化为有机物质的过程。

据科学家的研究,地球诞生后的几亿年里,地球表面充满了各种各样的无机物质,如水、氨、甲烷等。

在这些无机物质的作用下,一些简单的有机分子开始形成,如氨基酸、核苷酸等。

这些有机分子进一步结合形成了更复杂的有机物质,如蛋白质、核酸等。

最终,这些有机物质组合成了细胞,从而诞生了地球上的生命。

二、外源性起源理论外源性起源理论认为,地球上的生命并非在地球上起源,而是通过陨石、彗星等外来物质带到地球上的。

据科学家的研究,地球上存在着大量的陨石和彗星,它们可能携带了一些生命的种子,当它们撞击地球时,这些生命的种子就会释放出来,并在适宜的环境下生长繁衍。

这一理论得到了一些实验证据的支持,如在陨石中发现了一些微生物的化石。

三、深海热液喷口理论深海热液喷口理论认为,地球上的生命起源于深海热液喷口。

深海热液喷口是地球深海中的一种特殊环境,它们能够提供适宜的温度、化学物质和能量,为生命的起源提供了条件。

据科学家的研究,深海热液喷口中存在着丰富的无机物质和有机物质,这些物质可以为生命的起源提供必要的原料。

此外,深海热液喷口还能提供稳定的环境,保护生命的起源不受外界环境的干扰。

四、原核生物起源理论原核生物起源理论认为,地球上的生命起源于原核生物。

原核生物是地球上最早出现的生物形式,它们没有细胞核和细胞器,具有简单的细胞结构。

据科学家的研究,原核生物具有自我复制和自我修复的能力,它们能够适应各种恶劣的环境条件。

原核生物的起源可能是地球上最早的生命起源事件,它们通过自我复制和演化,最终形成了地球上的其他生物形式。

综上所述,地球生命的起源是一个复杂而神秘的过程,目前科学家们提出了多种理论来解释这一问题。

古生物学研究揭示地球生命起源和演化过程

古生物学研究揭示地球生命起源和演化过程

古生物学研究揭示地球生命起源和演化过程

人类对于地球上生命的起源和演化过程一直抱有浓厚的兴趣。古生物学作为一门研究古代生物化石的学科,为我们揭示了地球上生命的起源和演化过程提供了重要的线索。通过对古代生物化石的研究,我们可以了解到生命在地球上的形成和发展历程,从而更好地理解我们的起源和未来。本文将着重探讨古生物学研究在揭示地球生命起源和演化过程方面的重要意义。

首先,古生物学为我们提供了地球上生命演化的时间尺度。通过对不同地层中的化石进行研究,古生物学家们可以利用不同的化石特征进行对比,确定化石的相对年龄和地层分布。这为我们构建生命演化的时间轴提供了重要的依据。例如,在地球上最早的生命形式是何时出现的、古代生物群落的组成以及不同生命形式的出现顺序等问题,通过古生物学的研究,我们可以初步了解到这些重要时间节点。

其次,古生物学为我们揭示了生命的多样性和演化规律。地球上的生命具有极高的多样性,从细菌、藻类、植物到动物等,形形色色的生物体构成了地球上不同的生态系统。通过对不同类型化石的研究,古生物学家们可以重建不同时期地球上的生物群落组成,从而了解到生物的多样性和分布规律。古生物学的研究还可以揭示生物的演化规律,通过分析不同时期不同种类化石的形态特征以及其在演化树中的位置,可以推断出物种的起源和演化路径,进一步理解生命的多样性和演化机制。

此外,古生物学为我们研究生命适应环境的能力提供了重要证据。在地球演化的过程中,生命形式不断适应和适应地球环境的变化,这种适应能力也成为生命体能够生存和繁衍的关键。通过对古生物化石的研究,可以了解到不同时期地球环境的变化以及不同生命形式对环境变化的适应方式。例如,古生物学家研究发现,在过去的地球历史上,地球气候发生过多次重大变化,从冰河期到温暖期的交替。通过对化石记录的分析,可以了解到不同生物群落对这些环境变化的响应和适应方式,从而为我们更好地理解和预测未来的气候变化提供重要依据。

总结地球上存在生命的条件

总结地球上存在生命的条件

总结地球上存在生命的条件地球上的生命,就像一颗颗闪亮的星星,在宇宙的浩瀚中闪烁着。

它们有的像太阳一样温暖而明亮,有的像月亮一样温柔而神秘。

这些生命,有的来自遥远的星球,有的则诞生于我们脚下的这片土地。

地球是生命的摇篮。

这里的水、大气和土壤都为生命提供了必要的条件。

水是生命之源,它滋润着万物,让它们茁壮成长。

大气中的氧气和二氧化碳则是生命的呼吸之源,它们共同维持着地球上的生命活动。

土壤则提供了养分,让植物能够吸收并利用这些养分进行光合作用,从而制造出能量。

地球的温度也是生命存在的重要因素。

地球的气候系统通过调节温度和湿度,为生命提供了适宜的生存环境。

在炎热的夏季,地球会释放大量的热量,使得地表温度升高。

这时,一些耐热的生物就会在高温下繁衍生息,如沙漠中的仙人掌等。

而在寒冷的冬季,地球会释放大量的寒气,使得地表温度降低。

这时,一些耐寒的生物就会在低温下生存下来,如北极熊等。

地球的引力也是生命存在的必要条件。

地球的引力使得地球上的一切物体都受到重力的作用,从而保持其稳定的形状。

如果没有引力,那么地球上的一切物体都会漂浮在空中,无法稳定地存在。

而引力的存在,也使得地球上的生物能够依靠自身的重量来维持平衡,从而进行各种活动。

地球的环境也是生命存在的重要保障。

地球上的生态系统是一个复杂的网络,各种生物相互依存、相互制约。

在这个系统中,每个生物都在发挥着自己的角色,共同维护着生态平衡。

如果某个环节出了问题,那么整个生态系统都可能崩溃,导致生命无法继续存在。

因此,保护环境、维护生态平衡对于生命来说至关重要。

地球是生命的家园,它为我们提供了丰富的资源和优越的条件。

我们应该珍惜这个家园,爱护每一个生命,共同创造一个美好的未来。

地球上的生命起源

地球上的生命起源

地球上的生命起源地球上的生命起源是一个令科学家们长期探索和研究的话题。

尽管至今我们还无法完全确定生命是如何在地球上诞生的,但是通过对化石记录、遗传学、生态学以及实验室实验的研究,人们已经形成了一些关于生命起源的假说和理论。

本文将探讨相关的发现和观点,以期能够更好地理解地球上生命的起源。

一、化石记录的启示化石记录是研究地球上生命起源的重要依据之一。

通过对化石的分析,科学家们可以推断早期生命的特征和演化过程。

目前已知的最早的化石来自澳大利亚,它们是3.7亿年前生物形成的证据。

这些微生物化石表明早期地球上存在一种叫做原生质体(prokaryotes)的生命形式。

但是,化石记录只能提供有限的信息,而且化石的保存并不常见。

这导致科学家们对于生命起源的了解仍然有限,需要进一步从其他方面来探索。

二、遗传学的线索遗传学的研究是理解生命起源的又一重要途径。

通过对地球上不同生物的基因组分析,科学家们可以揭示生命起源的一些密码。

基因是生命的基本单位,是传递遗传信息的分子。

通过比较不同生物的基因组,科学家们发现许多生物都有共同的基因起源,这表明它们可能拥有共同的祖先。

例如,在人类基因组中发现了许多与其他生物共享的基因片段,这进一步支持了进化论的观点。

此外,还有一类被称为“原核生命”的微生物,它们拥有比较简单的细胞结构和基因组,被认为具有更早期生命形式的特征。

通过对这些微生物的研究,科学家们希望能够揭示早期生命起源的更多信息。

三、实验室实验的探索为了更好地理解地球上生命的起源,科学家们还进行了一系列实验室实验。

其中最著名的是斯坦利·米勒的实验。

斯坦利·米勒在上世纪五十年代进行了一系列实验,试图重现早期地球环境下的化学反应。

他将模拟的原始大气环境与电火花等能源结合起来,最终合成了一些有机分子,包括氨基酸等生命所需的基本成分。

这一实验结果表明,在早期地球上的合适环境条件下,有机分子的合成是可能的,为生命的起源提供了一种可能性。

地球科学知识:了解地球和生命的相互关系

地球科学知识:了解地球和生命的相互关系地球科学是一门探索和研究地球及其内部构造、表层特征、气候环境、地球化学等各个方面的知识。

地球科学的研究有助于我们深入了解地球上的自然现象和资源,同时也对我们的生活以及未来的发展产生着深远的影响。

而其中一个与我们息息相关的主题,便是地球和生命的相互关系。

对于生命而言,地球是其存在和繁衍的环境。

无论是现在,还是远古时期,地球上都充满了不同形式的生命。

从最原始的单细胞生物,到今天的人类,生命在地球上经历了漫长的生命史。

与此同时,地球的构造和环境也在不断地塑造和影响着生命的演化。

地球是一个生命支持系统。

地球上的氧气、水、氮及其他化学元素和化合物等,提供了必需的物质基础,支持着这个星球上无数生命形态的存在。

例如,氧气在呼吸和新陈代谢过程中扮演着至关重要的角色。

水的存在、流动和循环,维持着地球上多种生命所需的水分环境和水循环系统。

而生命活动本身也会对地球环境产生影响。

植物的光合作用、动物的呼吸和排泄,都会对地球大气和气候环境产生一定的作用。

然而,地球的环境也反过来影响着生命的演化。

地球的物理、化学和生物环境都在不断变化着,而这种变化可能直接或间接影响生命的生存和繁衍。

例如,地球的形态、地壳的运动和地震,可以影响到地球气候和环境。

环境的变化,如气候的变化、海平面上升等等,也会导致生物多样性的改变,甚至是生物灭绝事件的发生。

对于人类而言,我们也是地球上的一种生命形态。

我们的活动和发展,也在改变着地球环境。

例如,我们的能源消耗和工业制造活动,导致了大量的温室气体的排放和大气污染物的增加,这些都可以对地球的气候和环境带来重大的影响。

同时,我们的消费和生产活动也加剧了生物多样性的减少和生态平衡的破坏。

这些环境问题和影响不仅会对我们的生存和发展产生问题,也会直接或间接影响着其他生物和整个地球系统的发展和演变。

了解地球和生命的相互关系,能够促进我们对地球环境的了解和保护,同时也有助于探索我们的自然世界和生命的奥秘。

地球生命的环境起源和演化

地球生命的环境起源和演化地球是宇宙中的一个独特的星球,它拥有丰富的自然资源和多样的生命体系。

但是,人们关心的却不仅仅是现存的生命,还有生命的起源和演化过程。

现代科学研究表明,生命的起源和演化是一个极为复杂和漫长的历程,需要多方面知识的参与和探索。

本文将从地球环境的起源、生命的起源和生命的演化三个方面展开讨论。

地球环境的起源据现有的科学研究成果和考古资料表明,地球约诞生于46亿年前,经历了地壳、大气、水和生物的不断演化过程。

但直到20世纪才有了现代化学的支持,地球环境的起源才有了初步的阐释。

据史前地质学研究人员的观测和彩光分析原始岩石,大气的化学构成可以推测自20亿年前左右的地球上,首次形成了一个反映自然环境的稀薄大气层。

此时的大气层主要是由氨、甲烷、水蒸气、二氧化碳等简单物质组成的。

在这个时候,地球的温度十分高,大气中的化学物质经过数亿年的辐射反应和大气降温后,逐渐演化成像现在一样的大气层。

同时,水的产生和演化也是地球环境起源的关键之一。

据来自法国亚利克山德罗斯特的一份研究发布,目前地球上的水可能来自于流星体和小行星的碰撞。

这些天体历经亿万年的演化和辐射反应,生成了水和其它的有机物质。

这些物质随后被吸附在地球表面,在20亿年后,地球上的水和其他有机物演化为不同生命形式的基础。

生命的起源在地球上,大多数生命形式都需要营养、水分和氧气等条件才能生存和繁衍。

然而,生命是如何起源的呢?科学家们对这个问题的研究,已经进行了数十年的探索,但至今还没有完整的答案。

据地质学家和生命科学家研究指出,生命的起源最早可能是发生在数十亿年前的地球上。

这个时期,地球环境是相当恶劣和极端的,但具有生命需要的条件,如水、碳、氢、氮等。

这些物质的结合,随着时间的推移,逐渐演化成有机物质,之后再和独特的地球环境结合,形成了生命。

在此过程中,最为关键的可能是生命的建构分子,这些分子能够通过分子自组装的方式产生一定的自聚集反应,形成一个独特的生命结构。

探索地球的生命生命起源和演化

探索地球的生命生命起源和演化地球上的生命起源和演化是一个复杂而令人着迷的话题。

几亿年的演化过程塑造了我们所见到的多样性和复杂性。

本文将探讨地球上生命的起源以及演化的各个阶段,从单细胞生物到多细胞生物的进化过程。

一、生命起源的理论关于生命起源的理论有很多,其中最有代表性的是化学进化理论和原核细胞起源理论。

1.化学进化理论化学进化理论认为最初的生命起源于非生物物质。

在早期地球,存在着丰富的无机化合物,如氨、甲烷和水。

通过闪电、紫外线等自然能量的作用下,这些无机化合物逐渐发生化学反应,产生了有机物质,如氨基酸和核酸碱基。

进一步的反应使得这些有机物聚合形成了蛋白质和核酸等生物大分子,使得原始的生命形式得以诞生。

2.原核细胞起源理论原核细胞起源理论认为最初的生命形式是由原核细胞演化而来的。

原核细胞是一种简单的细胞结构,拥有细胞膜和一些必要的细胞器。

在早期地球上,由于环境的原因,一些化合物可能会在原核细胞内形成囊泡结构,这些囊泡内的化合物逐渐发展并演化为原核细胞。

原核细胞的出现是生命进化的重要一步。

二、生命的演化过程生命的演化过程可以大致分为三个阶段:单细胞生物的演化、多细胞生物的演化以及物种的分化和发展。

1.单细胞生物的演化最早的生命形式是单细胞生物,如细菌和蓝藻等。

这些生物通过无性繁殖或简单的性繁殖方式进行繁殖,适应了各种不同的环境和生存条件。

在漫长的时间里,单细胞生物逐渐演化出了多样的形态和功能,形成了不同的细菌群体。

2.多细胞生物的演化多细胞生物的演化是生命演化的重要里程碑。

多细胞生物的出现使得生命更加多样化和复杂化。

最早的多细胞生物为海藻和珊瑚等,它们通过细胞的分化和组织的形成实现了协同工作和专业化分工。

随着时间的推移,多细胞生物进一步发展,形成了更加复杂的器官系统和生殖方式。

3.物种的分化和发展物种的分化和发展是生命演化的另一个重要方面。

在地球的不同环境中,生命演化出了各种各样的物种。

这些物种通过自然选择、基因突变等机制,适应了不同的生境和生存挑战。

地球生命我们的责任

地球生命我们的责任地球是我们生存的家园,我们的责任是保护并照顾好这片美好而宝贵的土地。

作为地球上最智慧的生物,我们拥有环保的责任与义务,通过积极的行动来保护地球上的生命。

第一节:认识地球上的生命地球上的生命形式多种多样,包括植物、动物、微生物等。

它们在构建和维持生态系统中起着重要的作用。

植物通过光合作用吸收二氧化碳,释放出氧气,为我们提供新鲜的空气。

动物是生态链的重要一环,它们在食物链中起着捕食和被捕食的作用。

微生物则在维持土壤肥沃、分解有机物和调节生态平衡方面发挥作用。

第二节:地球面临的挑战然而,当前地球面临着一系列的挑战。

环境污染、气候变化以及物种灭绝等问题严重影响了地球上的生命。

工业化带来的空气、水和土壤污染,不仅危害人类健康,还破坏了许多物种的栖息地。

气候变化导致了极端天气事件的增加,给生态系统和生物多样性带来巨大威胁。

同时,物种灭绝的速度也前所未有地加快,这意味着地球上的生态平衡正面临严重破坏。

第三节:保护地球的生命面对这些挑战,保护地球上的生命已经迫在眉睫。

每个人都应该为此负起责任。

以下是我们每个人可以做的一些事情,以保护地球上的生命:1. 减少能源消耗:使用能源高效的电器设备,尽量减少能源消耗,减少二氧化碳的排放,缓解气候变化。

2. 节约用水:合理利用水资源,减少排放废水,保护水体生态系统的健康。

3. 减少污染物排放:限制燃烧化石燃料,减少大气污染物释放,改善空气质量。

4. 推广可持续发展理念:倡导可持续的农业、能源和城市发展模式,促进生态环境的修复和改善。

5. 尊重动植物生命:不滥捕滥杀动物,保护野生动植物的栖息地,促进生物多样性的保护。

6. 推广环保教育:加强环保教育,提高公众的环保意识和行动力,推动整个社会的环境保护。

第四节:共同努力打造美丽地球保护地球上的生命是我们每个人的责任,也需要全球各国的共同努力。

政府应加大环境保护的力度,制定更为严格的环保法律和政策,并鼓励和支持可持续发展。

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解读地球生命
一、地球生命是如何产生的?
我们知道,地球上一切生命的构成都有着相同的规则:
蛋白质由氨基酸构成,基因则由核甙酸分子构成。问题的关
键在于这些物质是如何出现在地球上的。根据计算,地球生
命诞生于45.5-34.5亿年前。或许,就是在这一时期内有一颗
像“坦普尔-1号”彗星这样的天体将生命的种子带到了地球
上。科学家们在详细分析了“深度撞击”探测器提供的资料
后得出结论称,探测器与“坦普尔-1号”彗星撞击后激起大
量彗星物质并喷洒在周围空间,其中有大量的有机物分子。
根据这一事件可以推测,彗星中本来就含有大量构成生命所
必需的物质。
另外有科学家认为,地球生命的构成物质是地球自主生
产的。两年前,科学家们就人工合成了核糖,这是构成DNA
的重要物质之一。在人工合成核糖实验中,科学家们还模拟
出了地球早期荒漠中的化学条件。
在这一研究领域,最令科学家们头痛的问题是这些生命
构成的基本物质是如何发展成最原始的生物个体的。一些研
究人员认为,是海浪将富含有机物的水份带到了周围的沼泽
地中,那里有充足的阳光和定期的水份供应,这为最原始的
生物化学反应起到了类似于催化剂的作用。另一些研究人员
认为,生命起源于海底山脉周围的淤泥中,因为这些地区的
地壳裂缝可以保证生命形成所必需的矿物质和能量供应。
相信在不久的将来,随着科学技术的发展和太空探测技
术的不断进步和完善,人们距离地球生命起源之谜的谜底将
越来越近。
二、生命存在必需要有水吗?
我们都知道,生命的诞生和繁衍需要某种液体做媒介。
在气态的环境里,分子飘逸的速度非常快,因此它无法参与
生命存在所必需的足够复杂的化学反应。在固态媒介中则正
好相反,分子运动受到极大限制无法自由活动。而只有液体
才是最佳的生命诞生媒介,只有在液态环境下,分子才可能
完成各种很必要的移动以完成相互结合。那么是不是只有地
球生命的存在需要水的支持呢?
这是天体生物学研究的重要问题之一。从理论上讲,以
碳原子为基础的其它外星生命形式可能会以其它液态天然
气或烃类物质作为生存媒介。而如果这些生命形式并不是由
碳原子构成的,而是由其它元素(如硅)构成的,那么这种液
态媒介也可以是其它类型的液体。
今天,科学家们在寻找外星生命的过程中就将主要目标
集中在那些可能存在水或者其它液体的星球上。然而,也有
部分天体生物家认为,也许某些外星生命的存在根本就不需
要水。火星是目前唯一一颗被证实有水存在过的星球,另外
木卫一、木卫二上也完全有可能存在水。在另外一些天体上
尽管不存在水,但有可能那里的其它液体同样也能维持生命
的存在和发展。如金星上的硫酸,木星上的液态氨,土卫六
上的液态甲烷海洋等等。
三、 生命存在靠太阳吗?
普林斯顿大学的地质微生物学家图里斯-温斯托特曾去
南非的矿井中寻找以核能作为生命动力的生命。他和他的同
事们悼念了大量沉积在古老矿井中的水并将其运送到实验
室,化验结果显示,地下5000米深的这些古老矿井中生存
的微生物与地面水中的微生物几乎没有任何联系。据图里斯
-温斯托特表示:“我们研究的这一地区与地面隔绝了已经有
数千万年了”。
科学家们称,根据种种迹象判断,这些微生物生活在无
太阳光条件下,它们依赖一氧化碳和水生成的碳化物生存。
发生这一化学反应的能量来源便是氢,而这里的氢则由岩石
中的放射性物质破坏水分子生成。图里斯-温斯托特表示:“我
们可以看得出,这里存在微生物是毫无疑问的,只不过它们
得依靠核能生存”。
这一发现说明,火星或着是土星和木星的卫星上都有可
能存在生命。按照这一推理,我们可以猜测,太阳系其它行
星及其卫星深处或表面都可能存在着生命,甚至某些星体上
的生命至今依然在繁衍。
四、 寒冷和酷热是影响生命存在的要素吗?
如果你在海上漂流或者遭遇暴风雪,你就会深刻体会到
我们的地球并不那么好客,然而与太阳系其它星球相比而
言,我们的地球却能够让我们生活得那么舒适。地球表面的
温度相对稳定,同时地球表面的各大洲也都有液态水供应,
地球上空的臭氧层也在时刻保护着地球免受宇宙射线的强
烈辐射,同时还让足够的太阳光来照射在地球表面以满足生
物光合作用之需。我们感恩这一切让地球陆地拥有森林和草
原,让海洋长满数十亿吨的藻类。
然而,地球之外哪里还会有地球这样的生命温床呢?就
拿地球的近邻火星来说吧,尽管科学家们还没有搞清楚其表
面液态水到底是如何形成的,但火星没有能够防宇宙射线的
臭氧层,暴风而轻而易举地将其表面的砂石和尘埃吹到数千
公里远的地方,那里的温度最低可达零下数百度,而温室效
应尤其明显的金星表面温度却能够高达数百摄氏度。
科学家们根据最近几年的研究发现,就是在地球这张生
命的温床上,生命也可以在一些极端条件下生存,尤其是那
些所谓的好热性微生物。这类微生物在热喷泉和海底裂谷中
可轻易地找到,尽管这些裂谷时不时喷发出炽热的熔岩,但
这里的微生物自身特殊的化学构成已经足以让它们经受住
如此高温的考验。如,这些微生物体内一种特殊的酶就能够
保护蛋白质分子免受热作用的破坏。
同样,生命也能够在极端酷冷条件下生存。美国宾夕法
尼亚州立大学的微生物学家吉恩-布伦奇利在厚达3000米的
格陵兰冰川下取得一块12万年前形成的冰块。通过现代科
学研究手段,科学家们发现这里也存在微生物。据吉恩-布伦
奇利称:“我们发现这块冰上长满了微生物,而且还不只一
种”。
五、 生命存在必需要DNA是吗?
据科学家们称,在我们决定去哪里寻找生命之前,先应
该考虑我们到底要寻找什么。如果说地球之外真的存在着某
种生命,那么它们很有可能都是些微生物。因此,我们应该
使用分子水平上的微生物探寻方法。据该校从事此方面研究
的大卫-维特格林称:“我们曾深度研制一套仪器,让它在同
一地点同时识别出碳氢化合物、蛋白质、DNA和其它生物标
识。如果我们同时发现了这些物质,那么我们就可以肯定这
个地方存在着生命”。
如果说生命只能在DNA的基础上形成,那么生命就只
能在那些拥有磷、氮和各类糖份的星球上存在。按照这样的
推理,火星、木星等这类行星上存在生命的可能性就会很小。
如果科学家们能够培养出DNA的替代品,那么从原则上来
讲,其它星球上存在生命的可能性就会大大提高。
当然,在目前这个阶段,有关外星生命的存在形式讨论
最多的并不是生物学家,而是好莱坞的电影剧本作者。幸运
的是,人类现已经开始勇敢地实施各类太空探险计划,同时
人类至少认识到我们的探测器应该飞向哪里、我们在地外之
外会遇到什么东西。在地球上环境最恶劣的地区都会有生命
存在至少让人类看到了在外星找到生命痕迹的希望。下一
步,科学家们要做的事就是不断努力去飞越各颗星球、去寻
找想寻找的东西。

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