THE elämän alkuperä maaplaneetalla on epäilemättä aihe, joka kiehtoo koko ihmiskuntaa. Useat ovat jo olleet hypoteeseja luotu selittämään tällainen tapahtuma, mutta toistaiseksi yksikään ei ole täysin todistettu. Tässä tekstissä lähestymme joitain elämän syntymisen pääideoita.
Lue myös:Abiogeneesi ja biogeneesi: teoriat, jotka yrittävät selittää elämän alkuperää
kreacionismi
Mukaan kreacionismi, kaikki elävät olennot ilmestyivät maapallolle a luominenjumalallinen. Tämän ajatuksen mukaan Jumala loi kaikki elävät olennot, myös ihmiset, kuten Raamatussa kerrotaan. Tämä ajatus elämän alkuperästä on yksi vanhimmista, ja monet uskovat ympäri maailmaa hyväksyvät sen. Jos olet kiinnostunut tästä aiheesta, lue teksti: kreacionismi.
Älä lopeta nyt... Mainonnan jälkeen on enemmän;)
panspermia
panspermia on a hypoteesi joka väittää, että elämä planeetalla on saatettu aloittaa avaruuden kautta maan päälle saapuneiden elämän hiukkasten perusteella. Kreikkalaisen filosofin mukaan Anaxagoras, oli olemassa elämän siemenet
Kaikissa Maailmankaikkeus. Siksi elämä ei ehkä ole syntynyt täältä, vaan saapunut planeetalle myöhemmin.Tämä idea sai vauhtia 1800-luvulla, kun kemistit sitten, Vauquelin ja Berzelius saada selville yhdisteetLuomu näytteissä a meteoriitti. Vuonna 1871 fyysikko William Thomson ehdotti, että meteorit tai asteroidit törmätessään elämää sisältäviin planeetoihin voisivat laukaista eläviä olentoja sisältäviä kiviä. Elämää sisältävät kivet ovat siis saattaneet tuoda tai tehdä yhteistyötä maan alkuperän kanssa.
Panspermia-teorian mukaan elämä on saattanut saapua planeetalle meteoriitin kautta.
Katkelmat Murchisonin meteoriittiesimerkiksi sisältävät yli 80 erilaista aminohappoa. Lisäksi nämä sirpaleet, jotka putosivat Australiassa vuonna 1969, sisältävät lisäksi aminohappoja, muut orgaaniset perusmolekyylit. Jos olet kiinnostunut aiheesta enemmän, lue teksti: panspermia.
Lue myös:Aurinkokunta - alkuperä, planeetat, tähdet, uteliaisuudet
Oparin ja Haldane-teoria
Itsenäisesti, tutkijat opariini ja Haldane nosti hypoteesin, joka on tänään pidetään lisäähyväksytty elämän alkuperä. He ehdottivat, että maapallon primitiivinen ilmakehä sisälsi yhdisteitä, jotka kärsivät säteiden ja ultraviolettisäteilyn vaikutus, synnyttää yksinkertaisia molekyylejä. Nämä orgaaniset molekyylit pysyivät primitiivisissä valtamerissä muodostaen eräänlaisen "primitiivisen keiton".
Tutkijoiden mukaan ilmapiiriprimitiivinen maanpäällinen koostui periaatteessa ammoniakki, vety, metaani ja vesihöyry. Veden höyry ilmapiiri se tiivistyi ja aiheutti sateita. Laskeutuessaan vesi haihtui nopeasti, koska maan pinta oli vielä kuuma, mikä aloitti sateet. Tässä skenaariossa sitä havaittiin edelleen päästötsähköinen ja säteilyultravioletti auringon aiheuttama elementtejäilmakehän reagoineet ja muodostuneet yhdisteet, aminohappoja.
Sadevesi otti nämä aminohappoja maan pinnalle. Nämä, kun he löytävät olosuhteissasuotuisa, alkoi muodostaa samanlaisia rakenteita kuin proteiineja. Merien muodostuessa nämä "primitiiviset proteiinit" vedettiin näihin paikkoihin ja muodostivat coacervate, joka voidaan määritellä proteiiniaggregaateiksi, joita ympäröi Vesi. Jonkin ajan kuluttua näistä koaservaateista tuli vakaita ja monimutkaisempia.
Tutkijat testasivat myöhemmin Oparin-Haldane-ideaa Miller ja Urey, vuonna 1953. He loivat a koe kun se oli mahdollista simuloida olosuhteita alkukantainen maa. Tulos oli vaikuttava, sillä se oli pystynyt tuottamaan aminohappoja ja muita orgaanisia yhdisteitä. Täten molemmat päättelivät, että orgaanisia molekyylejä voitaisiin luoda spontaanisti olosuhteissa, jotka vastaavat maan varhaisen maan olosuhteita.
Millerin tekemän kokeen esitys.
Myöhemmin kuitenkin havaittiin, että primitiivinen ilmakehä ei todennäköisesti ollut ympäristö, kuten Oparin ja Haldane ehdottivat. Silti, vaikka otetaan huomioon Uusilöytöjä varhaisen Maan ilmakehän ominaisuuksien kannalta oli mahdollista tuottaa orgaanisia molekyylejä.
On myös syytä huomata, että primitiivinen ilmakehä voitaisiin vähentää pieninä annoksina, kuten tulivuoren aukkojen lähellä. Näissä olosuhteissa suoritetut kokeet tuottivat myös aminohappoja.
Ensimmäisen elävän olennon ruokinta: autotrofiset ja heterotrofiset hypoteesit
Sen lisäksi, että tiedetään, kuinka elävät olennot tulivat, tutkijat pyrkivät myös selvittämään, kuinka he selviytyivät niin kaukaisessa ympäristössä. Ensimmäisestä elävästä olennasta on edelleen paljon keskustelua autotrofinen tai heterotrofinen, oppikirjojen kirjoittajien välillä on mahdollista havaita paljon erimielisyyksiä tältä osin. Katso alla nämä kaksi hypoteesia:
Heterotrofinen hypoteesi: väittää, että ensimmäinen elävä olento ei kyennyt tuottamaan omaa ruokaa. Siten nämä ensimmäiset olennot ruokkivat orgaanisia molekyylejä, joita oli läsnä ympäristössä. Ne, jotka puolustavat tätä ajatusta, väittävät, että primitiiviset elävät olennot olisivat hyvin yksinkertaisia ja kykenemättömiä tuottamaan omaa ruokaa. Nämä organismit todennäköisesti ottavat energiaa ruoasta käymällä.
Autotrofinen hypoteesi: väittää, että ensimmäiset elävät olennot pystyivät tuottamaan omaa ruokaa. Kirjoittajat, jotka tukevat tätä ajatusta, uskovat, että maapallolla ei ollut tarpeeksi orgaanisia molekyylejä näiden ensimmäisten olentojen ruokkimiseksi. On kuitenkin syytä huomata, että ensimmäiset organismit onnistuivat todennäköisesti saamaan ruokansa kemosynteesiprosessin kautta, joka ei vaadi valoenergiaa, kuten fotosynteesi. Kemosynteesissä elävät olennot tuottavat orgaanisia molekyylejä käyttämällä epäorgaanisten yhdisteiden kemiallista energiaa.
Lue myös:Erot autotrofisten ja heterotrofisten organismien välillä
Kirjoittanut Ma Vanessa Sardinha dos Santos
On olemassa prosessi, jossa ruokaa ja juomia, kuten maitoa, kuumennetaan ihanteellisessa lämpötilassa mikro-organismien tuhoamiseksi, jotka voivat aiheuttaa sairauksia, jos niitä ei eliminoida. Tämä prosessi ei muuta elintarvikkeiden ja juomien ominaisuuksia. Mikä nimi se tunnetaan?
(1) Teoria, jossa elävä olento on peräisin samankaltaisista olennoista
(2) Hypoteesi, jossa eläimet nousivat paljaalla silmällä näkymättömistä munista
(3) Prosessi jälkeläisten sukupolvelle
(4) Teoria, jossa elämä syntyy elottomasta aineesta
() Kopiointi
() Redi-koe
() Biogeneesi
( ) Spontaani sukupolvi