DET livets oprindelse på planeten Jorden er uden tvivl et emne, der fascinerer hele menneskeheden. Flere har allerede været hypoteser oprettet for at forklare en sådan begivenhed, men til dato er ingen blevet bevist fuldstændigt. I denne tekst vil vi nærme os nogle af hovedideerne i livets oprindelse.
Læs også:Abiogenese og biogenese: teorier, der forsøger at forklare livets oprindelse
kreationisme
Ifølge kreationisme, alle levende væsener dukkede op på jorden gennem en skabelseguddommelig. Ifølge denne idé skabte Gud alle levende væsener, inklusive mennesker, som det er rapporteret i Bibelen. Denne idé om livets oprindelse er en af de ældste og accepteres stadig af mange troende rundt omkring på planeten. Hvis du er mere nysgerrig efter dette emne, kan du læse vores tekst: kreationisme.
Stop ikke nu... Der er mere efter reklamen;)
panspermi
panspermia er en hypotese der hævder, at livet på planeten kan være startet på basis af livspartikler, der ankom jorden gennem rummet. Ifølge den græske filosof
Anaxagoras, eksisterede livets frø I alle de Univers. Således kan livet muligvis ikke stamme her, men ankom til planeten senere.Denne idé fik fart i det 19. århundrede, da kemikere daard, Vauquelin og Berzelius fandt ud af forbindelserøkologisk i prøver af en meteorit. I 1871 foreslog fysikeren William Thomson, at meteorer eller asteroider, når de kolliderede med planeter, der indeholdt liv, kunne have kastet sten ud, der indeholder levende væsener. Således kan sten, der indeholder liv, have bragt eller samarbejdet med livets oprindelse på Jorden.
Ifølge panspermia-teorien kan livet være ankommet på planeten via en meteorit.
Fragmenter af Murchison meteoritindeholder for eksempel mere end 80 forskellige aminosyrer. Desuden indeholder disse fragmenter, der faldt i Australien i 1969, ud over aminosyrerandre grundlæggende organiske molekyler. Hvis du er mere interesseret i emnet, kan du læse vores tekst: panspermi.
Læs også:Solsystem - oprindelse, planeter, stjerner, nysgerrigheder
Oparin og Haldane teori
Uafhængigt forskere oparin og Haldane rejste en hypotese, der er i dag betragtes som mereaccepteret livets oprindelse. De foreslog, at Jordens primitive atmosfære indeholdt forbindelser, der led af virkning af stråler og ultraviolet stråling, giver anledning til enkle molekyler. Disse organiske molekyler blev i de primitive oceaner og dannede en slags "primitiv suppe".
Ifølge forskerne er den stemningprimitiv jordbaseret var grundlæggende sammensat af ammoniak, hydrogen, metan og vanddamp. Vanddampen fra stemning det kondenserede og gav anledning til regn. Når det faldt til jorden, fordampede vandet hurtigt, da jordens overflade stadig var varm og startede således en cyklus på regn. I dette scenario blev det stadig observeret udledningerelektrisk og strålingultraviolet af Solen, som forårsagede elementeratmosfærisk reagerede og dannede forbindelser, aminosyrer.
Regnvandet tog disse aminosyrer til jordens overflade. Disse, når de finder betingelsergunstig, begyndte at danne strukturer svarende til proteiner. Med dannelsen af havene blev disse "primitive proteiner" trukket til disse steder og dannet coacervate, som kan defineres som proteinaggregater omgivet af Vand. Efter nogen tid blev disse coacervater stabile og mere komplekse.
Oparin-Haldane-ideen blev senere testet af forskerne Miller og Ureyi 1953. De skabte en eksperiment når det var muligt simulere betingelserne for primitiv jord. Resultatet var imponerende efter at have været i stand til at producere aminosyrer og andre organiske forbindelser. Således konkluderede begge, at organiske molekyler spontant kunne genereres under betingelser, der svarer til dem fra den tidlige jord.
Repræsentation af eksperimentet udført af Miller.
Imidlertid blev det senere opdaget, at den primitive atmosfære sandsynligvis ikke var et miljø som foreslået af Oparin og Haldane. Stadig selv i betragtning af nyopdagelser for egenskaberne ved atmosfæren på den tidlige jord var det muligt at producere organiske molekyler.
Det er også værd at bemærke, at den primitive atmosfære kunne reduceres i små portioner, såsom dem nær vulkanernes åbninger. Eksperimenter udført under disse betingelser genererede også aminosyrer.
At fodre det første levende væsen: autotrofe og heterotrofe hypoteser
Ud over at forstå, hvordan levende ting blev til, søger forskere også at finde ud af, hvordan de overlevede i et så fjerntliggende miljø. Der er stadig meget debat om, hvorvidt det første levende væsen var autotrofisk eller heterotrofisk, det er muligt at observere meget uenighed blandt forfattere af lærebøger i denne henseende. Se nedenfor disse to hypoteser:
Heterotrof hypotese: hævder, at det første levende væsen ikke var i stand til at producere sin egen mad. Således fodrede disse første væsener med organiske molekyler, der var til stede i miljøet. De, der forsvarer denne idé, hævder, at primitive levende væsener ville være meget enkle og ude af stand til at producere deres egen mad. Disse organismer trækker sandsynligvis energi fra mad ved at udføre gæring.
Autotrof hypotese: hævder, at de første levende væsener var i stand til at producere deres egen mad. Forfatterne, der støtter denne idé, mener, at Jorden ikke havde nok organiske molekyler til at fodre disse første væsener. Det er dog værd at bemærke, at de første organismer sandsynligvis formåede at få deres mad gennem kemosyntese processen, som ikke kræver lysenergi, såsom fotosyntese. I kemosyntese producerer levende væsener organiske molekyler ved hjælp af kemisk energi fra uorganiske forbindelser.
Læs også:Forskelle mellem autotrofe og heterotrofe organismer
Af Ma Vanessa Sardinha dos Santos
Der er en proces, hvor mad og drikkevarer, såsom mælk, opvarmes til en ideel temperatur for at ødelægge mikroorganismer, der kan forårsage sygdom, hvis de ikke elimineres. Denne proces ændrer ikke egenskaberne for mad og drikkevarer. Hvilket navn er det kendt af?
(1) Teori, hvor et levende væsen stammer fra lignende væsener
(2) Hypotese, hvor dyrene opstod fra æg, der var usynlige for det blotte øje
(3) Process til generering af afkom
(4) Teori, hvor liv opstår fra livløs materie
() Reproduktion
() Redi-eksperiment
() Biogenese
() Spontan generation