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第一個生命出現在多少年以前

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地球上最早的生命出現在45億年前。

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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系上部不斷髮現軟軀體動物化石,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。儘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瞭解相當少。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巖石已經嚴重變質,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。

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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。對動物界來説,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。寒武紀動物的活動範圍只限於海洋,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。

動物羣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。中生代最早是由意大利地質學家Giovanni Arduino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。中生代的氣候非常温暖,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。

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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 。隨着恐龍的滅絕,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.阿爾杜伊諾把巖石分成3個紀:第一紀為結晶巖;

第二紀為含化石的成層巖石;第三紀是半膠結的層狀巖石,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、陸分佈比現代大,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佈。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,中新世中期那裏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。

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近日研究人員表示,生命可能在地球產生之前就已經存在,並且很有可能起源於太陽系以外。基因學家使用了一種解釋電腦速度增加的理論並將其應用於生命科學研究中。結果表明,最早的生命出現在100億年前,遠遠早於地球產生的時間,後者現在大約45億年曆史。

摩爾定律是在對計算機性能的觀察中提出來的,指的是電腦的複雜性會以指數形式增加,也即集成電路芯片上所集成電路的'數目每隔兩年就會增加一倍,性能也將提升一倍。如果將摩爾定律應用在過去幾年的計算機性能上並向前反推,我們可以追溯到20世紀60年代,那時候第一個微芯片才剛剛發明出來。

來自美國巴爾的摩國家老齡問題研究所的科學家阿列克謝·沙羅夫(Alexei Sharov)和美國佛羅里達州海灣標本海洋實驗室的理論生物學家理查德·戈登(Richard Gordon)將摩爾定律應用於生命科學研究。

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兩人稱可以利用此理論測量生命從原核生物發展到真核生物到更加複雜的生物,諸如蠕蟲、魚類和哺乳動物,演化速率和生命複雜性的增加。

“遺傳複雜性反推回來到一個基本的鹼基對錶明,生命的起源大約在97 ± 25億年之間。”這篇發表在arXiv網站電子預刊上的文章這樣寫道。這一理論支持了“有生源説”或“胚種論” (Panspermia) ,這種理論認為能夠在太空空間效應下存活下來的生命形式, 例如極端微生物,將會被圍困在小行星和行星碰撞後噴射入太空的殘骸裏。

這種生命形式可能會在相當長的時間內處於休眠狀態,然後與其它行星碰撞或者與原行星盤相混合。如果新行星表面的條件非常理想,這些細菌會變得活躍,從而引發進化過程的開始。

然而,研究人員也承認他們的研究過於理論化。“我們的論點中存在太多假設性條件,但從長遠開來,我們需要一些假設。” 沙羅夫説道。“來自太空細菌孢子可能是解釋地球上生命出現的最可信的假設。”

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