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地球上的生命是如何産生

生活 更新时间:2024-08-23 13:22:45

地球上的生命是如何産生?地球上最原始的生物實際上就是RNA,這比任何原核細胞拉,真核細胞拉都要早, 總而言之來之于地球當時環境中的化學反應,我來為大家科普一下關于地球上的生命是如何産生?以下内容希望對你有幫助!

地球上的生命是如何産生(地球上第一個生命是怎麼出現的)1

地球上的生命是如何産生

地球上最原始的生物實際上就是RNA,這比任何原核細胞拉,真核細胞拉都要早, 總而言之來之于地球當時環境中的化學反應。

地球生命的形成

在40億年前的地球水環境中,原子組合成分子,形成新的四力平衡體,而且地球在形成過程中,已聚合了極多的星際有機分子,這些分子組合成大分子,利用彼此的引力場和反引力場來尋找合适的組合對象。

大分子、分子、原子三間也是依靠彼此形成的力場來尋找合适的組合對象,形成新的複雜四力平衡體,其中引力場起到遠距吸引作用(5-20個原子直徑),這也就限制了大分子在大範圍獲得所需的組合對象,因此大分子彼此組合成一種能移動的組織形式,即最原始的海洋微生物。

能移動的大分子團主要采用定向釋放電磁力的方法,逐漸發展成能在水中遊動的原始組織,因此它們能獲得大量所需的食物(四力平衡體),并在體内積存了一些分子,這些分子在原始微生物母體力場導引下,組合成與母體相似的新微生物,這些原始微生物實質上就是一些複雜大分子團形成的四力平衡體,這也是生物基因複制的雛形。

這些大分子團還不是現代意義上的蛋白質與核酸的聚合體,隻是多種氨基酸、核苷、磷酸、碳水化合物及其它一些有機小分子的無序聚合體,當核苷和磷酸組成成核苷酸,并逐漸形成核苷酸鍊,這些核苷酸鍊形成的力場就對周邊的氨基酸形成力場束縛作用,進而組裝出肽鍊。

或者先由多種氨基酸組合成肽鍊所形成的力場對周邊的核苷酸形成力場束縛作用,進而組裝出核苷酸鍊,随着形成的肽鍊和核苷酸鍊越來越長,分子量越來越大,最終形成核酸和蛋白,核酸與蛋白的形成是彼此相互作用的産物,是同時産生的。

筆者認為,如果融合奧巴林的團聚體理論、福克斯的類蛋白微球理論和趙玉芬的“核酸與蛋白共同起源”理論,就能較清楚解釋地球有機生命的起源。

上述“大分子團”就相當于團聚體或類蛋白微球,隻不過其中有機物成分更複雜一些,除了多種氨基酸外,還有構成核苷酸鍊的組件(核苷、磷酸)及一些如碳水化合物之類的有機分子。

有機生命的産生過程大緻分為三步:先是原始地球簡單的無機化合物形成原始的有機物質(碳氫化合物及其最簡單的衍生物),二是在第一步基礎上,逐漸發展為複雜的有機化合物(糖、核苷酸、氨基酸)和它們的聚合物多糖、核酸和蛋白質,以及其它有機物質,三是随着地球上自然條件的演變,上述物質進行複雜的相互作用,最後産生具有新陳代謝特征、能生長、繁殖、遺傳、變異的原始的有機生物。

在各種“類太陽系”的類地行星上,其擁有的碳、氫、氧、氮、硫、磷等有機生物演化必需的化學元素都是相同的,地球有機生物的演化模式在其它類地行星上也适用,那些外星有機生物必然經曆從RNA到DNA,從單細胞到多細胞的演化過程。

因為在36—40億年前的地球上,各種有機生物進化繁演模式之間進行着激烈地競争,最終是最具适應力的RNA繁演模式勝出,這種模式從單一的源擴展到全球,其它有機生物繁演模式被淘汰。也就是說,地球上最初的有機生物繁演模式是最佳的,這種模式可以推廣到宇宙中其它類地行星上;當然,核苷酸和氨基酸的種類可能有所不同,而且由于類地行星環境各有不同,有機生物此後的演化之路是大相徑庭的,特别是在DNA的基因編碼與蛋白質種類上是豐富多彩、千奇百怪的。

各種生物DNA中都有很多不表達的、似乎無用的基因,但生物的進化是非常注意節約的,在生物體最重要的部位(DNA)卻有如此多的無用之物,這是不合常理的。筆者認為,這些“無用基因”實際上是“備用基因”- ,這些都是生物經過35億年進化的結晶,它伴随着生物經曆了無數風雨(如生存環境、食物來源的變化),這是生物的最大财富,正是這些“備用基因”使生物具有極強的适應力,保留這些舊的基因編碼比重新建立要快速得多,使生物具有更強的适應力,也許當地球某些區域極度幹旱時,某些哺乳動物會重新演化出爬行動物的抗旱鱗片,也許在未來的水世界中,某些陸地動物會重新演化出鰓。

在人類新生兒中,會出現一些反祖現象,如多毛、長尾巴,這是因為在胚胎的基因複制過程中出錯,将某段“備用基因”表達出來。

生物進化的原動力就是為了維持自身的複雜四力平衡,不斷地從外界獲取所需的四力平衡體(能量、營養)。在競争中,大分子團比小分子團有競争力,因為前者的力場強,單細胞生物又比大分子團有競争力,多細胞生物比單細胞生物有競争力;能先敵發現的生物更有競争力,因此進化出眼睛,有鋒利牙齒或爪子的生物更有競争力,體積大的生物更有競争力,因為他們在搏鬥中産生的電磁力大。

随體積增大,它們發展出一種通訊機制,使體内的大小分子團能充分協同,因此進化出神經系統和原始的腦;能學會捕食技巧的生物更有競争力,因此進化出更大容量的腦。複雜的競争環境促成生物進化。

地球生物圈就是幾百億種四力平衡體互相競争、互相協同的統一體。

地球微生物之所以進化出植物和動物兩大類不同的四力平衡體,是因植物和動物奪取的是不同類型的小四力平衡體,兩者是互補的,即食草動物奪取的是植物的四力平衡體,食肉動物奪取的是食草動物的四力平衡體,而微生物奪取的是植物、動物的四力平衡體,植物則吸收經微生物分解後的四力平衡體,這就構成一種循環,三者都有生存的空間。

動物、植物、微生物實質上就是一種聚合了幾萬――幾億億個大分子團的“集成四力平衡體”,這種聯合的目的就是為了更好地奪取外界的四力平衡體,這是生物進化的原動力。生物體就象一種聯合作戰的分子集團軍,各種分子各司其職,部分分子聚合成接收可見光的眼睛,用于尋找有用的四力平衡體(食物),部分分子聚合成能定向釋放電磁力的肌肉,用于捕獲食物,部分分子聚合成神經細胞,用于聯絡機體内各種協同作戰的分子兵團(組織、器官),部分分子聚合成消化系統,将捕獲的各種“集成四力平衡體”(動物、植物),分解成可供體内分子使用的小分子(氨基酸、糖等)。

生物體獲得的各種四力平衡體也由各種分子合理分配。

在行星上隻要有液态水存在,加上碳、氮、磷等元素,就能形成有機分子,并進一步聚合成最原始的生物,而宇宙大部分恒星的最終産物正是上述化學元素,星際中飛舞着極多的生命種子—“有機分子”,另外一小部分大質量恒星最終産生的是金屬類重元素,也是生物進化所必需,宇宙及生命的演化是經過設計的,這就是宇宙程序。

宇宙就是一種超級的信息處理交換系統,在運行奇子級、引力子級、粒子級、原子級、分子級、生物級程序的過程中,各種信息編碼(引力子、反引力子、粒子、原子、分子)進行着非常頻繁的交換和處理,在協同和自組織中演化出紛纭複雜的宇宙萬物,生物體可說是這種信息處理交換系統的一種小集成,它們頻繁地輸入宇宙中的各種粒子、原子、分子、引力子、反引力子,經複雜處理後,轉換成對自身有用的信息編碼(如各種生化反應),獲得有用能量,維持生物級程序的運行,并将無用的編碼通過各種渠道排洩出來(肺、皮膚、排洩口)。

生物進化是生物基因程序通過與外界的粒子級、原子級、分子級、引力子級程序的信息交換來實現的,當自然環境發生變化,即上述宇宙程序的協同運行環境發生變化,生物基因程序通過接收上述程序的信息編碼(粒子、原子、分子、引力子、反引力子),使部分生物基因發生變異,修改生物基因程序,以适應新的自然環境,即新的宇宙程序協同運行環境,形成生物的進化。

自然界中的自組織、協同現象,本質上就是衆多四力平衡體從競争(混沌)中逐漸建立秩序的過程。

自然界的有些混沌現象是因地球引力場使地球自轉,而使地球上的流體(如水、空氣)呈現螺旋形運動。分子、原子、粒子世界出現的混沌現象是因微觀物質中的各種引力場和反引力場的相互幹擾造成的。

經濟學、社會學領域的混沌現象,是因地球上的每一種物質如動物(人)、植物、微生物、礦物、水、空氣都是四力平衡體,這種混沌現象與生物體内的混沌現象是類同的,将人比作生物體内的每種分子,将城鎮比作細胞、器官、組織,将道路比如血管,将政府比作中樞神經系統,将地球的自然資源比作生物體所需的能量和營養,差别在于每個人都擁有獨立思考的大腦,而生物體内的分子卻沒有,所以社會的運行不及生物體有序。

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