Гипотезы происхождения жизни на земле

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Августа 2013 в 10:35, реферат

Краткое описание

Вопрос о том, когда на Земле появилась жизнь, всегда волновал не только учёных, но и всех людей. Ответы на него содержатся в священных писаниях практически всех религий. Хотя точного научного ответа на него до сих пор нет, некоторые факты позволяют высказать более или менее обоснованные гипотезы. В Гренландии исследователями был найден образец горной породы с крошечными вкраплениями углерода. Возраст образца более 3,8 млрд. лет. Источником углерода, скорее всего, было какое-то органическое вещество - за такое время оно полностью утратило свою структуру. Учёные полагают, что этот комочек углерода может быть самым древним следом жизни на Земле.

Содержание

1.Введение………………………………………………………………………..2
2.Развитие жизни на земли……………………………………………..……..2
3.Образование земли……………………………………………………..……21
4.Гипотезы происхождения жизни на земле…............................................25
5.Список литературы…………………………………………………….……30 

Прикрепленные файлы: 1 файл

естествознание.docx

— 381.03 Кб (Скачать документ)

Содержание:

1.Введение………………………………………………………………………..2

2.Развитие жизни  на  земли……………………………………………..……..2

3.Образование  земли……………………………………………………..……21

4.Гипотезы происхождения  жизни на земле…............................................25

5.Список литературы…………………………………………………….……30 

1.Введение

Вопрос  о том, когда на Земле появилась  жизнь, всегда волновал не только учёных, но и всех людей. Ответы на него содержатся в священных писаниях практически  всех религий. Хотя точного научного ответа на него до сих пор нет, некоторые  факты позволяют высказать более  или менее обоснованные гипотезы. В Гренландии исследователями был  найден образец горной породы с крошечными вкраплениями углерода. Возраст образца  более 3,8 млрд. лет. Источником углерода, скорее всего, было какое-то органическое вещество - за такое время оно  полностью утратило свою структуру. Учёные полагают, что этот комочек  углерода может быть самым древним  следом жизни на Земле.

Происхождение жизни, возникновение живых существ - одна из центральных проблем естествознания, которая представляет как познавательный, так и научный интерес. Живые  организмы в отличие от неживых  имеют совокупность признаков: обмен  веществ и энергии, способность  к росту и развитию, размножению, к поддержанию определённого  состава. Кроме того, для них характерно наличие саморегулирующейся метаболической системы (обмен веществ) и они  обладают способностью к точному  самовоспроизведению собственной  метаболической системы (репликация ДНК, её матричное копирование и специфически детерминированный синтез белков-ферментов) и др.

Согласно  современным представлениям, жизнь - это одна из форм существования  материи, закономерно возникающая  при определённых условиях в процессе её развития. Однако такая концепция  появилась в ожесточённой многовековой борьбе материализма с различными идеалистическими течениями. Суть различных представлений  о происхождении жизни можно  выразить в трёх главных концепциях. Одна из них - идеалистические религиозные  представления о сотворении всего  живого из неживого Творцом, другая - абиогенез Абиогенез - образование органических соединений, распространённых в живой природе, вне организма без участия ферментов; возникновение живого из неживого. и третья - биогенез Биогенез - образование органических соединений живыми организмами; эмпирическое обобщение, утверждающее, что всё живое происходит от живого..

 

2.Развитие жизни на земле.

Перенесемся на 4 млрд лет назад. Атмосфера не содержит свободного кислорода, он находится только в составе окислов. Почти никаких звуков, кроме свиста ветра, шипения извергающейся с лавой воды и ударов метеоритов о поверхность Земли. Ни растений, ни животных, ни бактерий. Может быть, так выглядела Земля, когда на ней появилась жизнь? Хотя эта проблема издавна волнует многих исследователей, их мнения на этот счет сильно различаются. Об условиях на Земле того времени могли бы свидетельствовать горные породы, но они давно разрушились в результате геологических процессов и перемещений земной коры.

Есть несколько гипотез возникновения жизни, отражающих современные научные представления. Как считает известный специалист в области проблемы возникновения жизни Стэнли Миллер, о возникновении жизни и начале ее эволюции можно говорить с того момента, как органические молекулы самоорганизовывались в структуры, которые смогли воспроизводить самих себя. Но это порождает другие вопросы: как возникли эти молекулы; почему они могли самовоспроизводиться и собираться в те структуры, которые дали начало живым организмам; какие нужны для этого условия?

Согласно одной из гипотез  жизнь началась в кусочке льда. Хотя многие ученые полагают, что присутствующий в атмосфере углекислый газ обеспечивал  поддержание тепличных условий, другие считают, что на Земле господствовала зима. При низкой температуре все  химические соединения более стабильны  и поэтому могут накапливаться  в больших количествах, чем при  высокой температуре. Занесенные из космоса осколки метеоритов, выбросы  из гидротермальных источников и  химические реакции, происходящие при  электрических разрядах в атмосфере, были источниками аммиака и таких  органических соединений, как формальдегид и цианид. Попадая в воду Мирового океана, они замерзали вместе с  ней. В ледяной толще молекулы органических веществ тесно сближались и вступали во взаимодействия, которые  приводили к образованию глицина  и других аминокислот. Океан был  покрыт льдом, который защищал вновь  образовавшиеся соединения от разрушения под действием ультрафиолетового  излучения. Этот ледяной мир мог  растаять, например, при падении  на планету огромного метеорита (рис. 1).

Рис.1. 
Океан был покрыт льдом, который служил защитой от сильного ультрафиолетового излучения. В ледяной толще молекулы органических соединений могли тесно сближаться и взаимодействовать друг с другом с образованием новых, более сложных соединений


Чарлз Дарвин и его современники полагали, что жизнь могла возникнуть в водоеме. Этой точки зрения многие ученые придерживаются и в настоящее  время. В замкнутом и сравнительно небольшом водоеме органические вещества, приносимые впадающими в  него водами, могли накапливаться  в необходимых количествах. Затем  эти соединения еще больше концентрировались на внутренних поверхностях слоистых минералов, которые могли быть катализаторами реакций. Например, две молекулы фосфатальдегида, встретившиеся на поверхности минерала, реагировали между собой с образованием фосфорилированной углеводной молекулы – возможного предшественника рибонуклеиновой кислоты (рис. 2).

Рис.2.  
Вода, а вместе с ней различные химические соединения, поступающие из ледников, вулканов, гейзеров и осколков метеоритов, скапливаются в неглубоких водоемах


А может быть, жизнь возникла в районах вулканической деятельности? Непосредственно после образования  Земля представляла собой огнедышащий  шар магмы. При извержениях вулканов и с газами, высвобождавшимися  из расплавленной магмы, на земную поверхность  выносились разнообразные химические вещества, необходимые для синтеза  органических молекул. Так, молекулы угарного газа, оказавшись на поверхности минерала пирита, обладающего каталитическими  свойствами, могли реагировать с  соединениями, имевшими метильные группы, и образовывать уксусную кислоту, из которой затем синтезировались  другие органические соединения (рис. 3).

 
Рис.3. 
В местах вулканической активности при извержениях, выделении и выбросах газов из коры и магмы на земную поверхность попадали жизненно важные вещества, которые вступали в химические реакции, давая начало органическим соединениям


Впервые получить органические молекулы – аминокислоты – в  лабораторных условиях, моделирующих те, что были на первобытной Земле, удалось американскому ученому  Стэнли Миллеру в 1952 г. Тогда эти эксперименты стали сенсацией, и их автор получил всемирную известность. В настоящее время он продолжает заниматься исследованиями в области предбиотической (до возникновения жизни) химии в Калифорнийском университете. Установка, на которой был осуществлен первый эксперимент, представляла собой систему колб, в одной из которых можно было получить мощный электрический разряд при напряжении 100 000 В.

Миллер заполнил эту колбу  природными газами – метаном, водородом  и аммиаком, которые присутствовали в атмосфере первобытной Земли. В колбе, расположенной ниже, было небольшое количество воды, имитирующей  океан. Электрический разряд по своей  силе приближался к молнии, и Миллер ожидал, что под его действием  образуются химические соединения, которые, попав затем в воду, прореагируют друг с другом и образуют более  сложные молекулы.

Результат превзошел все  ожидания. Выключив вечером установку  и вернувшись на следующее утро, Миллер обнаружил, что вода в колбе  приобрела желтоватую окраску. То, что  образовалось, оказалось бульоном из аминокислот – строительных блоков белков. Таким образом этот эксперимент  показал, как легко могли образоваться первичные ингредиенты живого. Всего-то и нужны были – смесь газов, маленький океан и небольшая  молния.

Другие ученые склонны  считать, что древняя атмосфера  Земли отличалась от той, которую  моделировал Миллер, и состояла, скорее всего, из углекислого газа и  азота. Используя эту газовую  смесь и экспериментальную установку  Миллера, химики попытались получить органические соединения. Однако их концентрация в  воде была такой ничтожной, как если бы растворили каплю пищевой краски в плавательном бассейне. Естественно, трудно себе представить, как могла  возникнуть жизнь в таком разбавленном растворе.

Если действительно вклад  земных процессов в создание запасов  первичного органического вещества был столь незначителен, то откуда оно вообще взялось? Может быть, из космоса? Астероиды, кометы, метеориты  и даже частицы межпланетной пыли могли нести на себе органические соединения, включая аминокислоты. Эти внеземные объекты могли  обеспечить попадание в первичный  океан или небольшой водоем достаточного для зарождения жизни количества органических соединений.

Последовательность и  временной интервал событий, начиная  от образования первичного органического  вещества и кончая появлением жизни  как таковой, остается и, наверное, навсегда останется загадкой, волнующей многих исследователей, равно как и вопрос, что. собственно, считать жизнью.

В настоящее время существует несколько научных определений  жизни, но все они не точны. Одни из них настолько широки, что под  них попадают такие неживые объекты, как огонь или кристаллы минералов. Другие – слишком узки, и в  соответствии с ними мулы, не дающие потомства, не признаются живыми.

Одно из наиболее удачных  определяет жизнь как самоподдерживающуюся химическую систему, способную вести  себя в соответствии с законами дарвиновской эволюции. Это значит, что, во-первых, группа живых особей должна производить подобных себе потомков, которые наследуют признаки родителей. Во-вторых, в поколениях потомков должны проявляться последствия мутаций – генетических изменений, которые наследуются последующими поколениями и обуславливают популяционную изменчивость. И в-третьих, необходимо, чтобы действовала система естественного отбора, в результате которого одни особи получают преимущество перед другими и выживают в изменившихся условиях, давая потомство.

Какие же элементы системы  были необходимы, чтобы у нее появились  характеристики живого организма? Большое  число биохимиков и молекулярных биологов считают, что необходимыми свойствами обладали молекулы РНК. РНК  – рибонуклеиновые кислоты –  это особенные молекулы. Одни из них могут реплицироваться, мутировать, таким образом передавая информацию, и, следовательно, они могли участвовать  в естественном отборе. Правда, они  не способны сами катализировать процесс  репликации, хотя ученые надеются, что  в недалеком будущем будет  найден фрагмент РНК с такой функцией. Другие молекулы РНК задействованы  в “считывании” генетической информации и передаче ее на рибосомы, где происходит синтез белковых молекул, в котором  принимают участие молекулы РНК  третьего типа.

Таким образом самая примитивная  живая система могла быть представлена молекулами РНК, удваивающимися, подвергающимися  мутациям и подверженными естественному  отбору. В ходе эволюции на основе РНК  возникли специализированные молекулы ДНК – хранители генетической информации – и не менее специализированные молекулы белка, взявшие на себя функции  катализаторов синтеза всех известных  в настоящее время биологических  молекул.

В некий момент времени  “живая система” из ДНК, РНК и белка  нашла приют внутри мешочка, образованного  липидной мембраной, и эта более  защищенная от внешних воздействий  структура послужила прототипом самых первых клеток, давших начало трем основным ветвям жизни, которые  представлены в современном мире бактериями, археями и эукариотами. Что касается даты и последовательности появления таких первичных клеток, то это остается загадкой. Кроме  того, по простым вероятностным оценкам  для эволюционного перехода от органических молекул к первым организмам не хватает  времени – первые простейшие организмы  появились слишком внезапно.

В течение многих лет ученые полагали, что жизнь вряд ли могла  возникнуть и развиваться в тот  период, когда Земля постоянно  подвергалась столкновениям с большими кометами и метеоритами, а завершился этот период примерно 3,8 млрд лет тому назад. Однако недавно в самых древних на Земле осадочных породах, найденных в юго-западной части Гренландии, были обнаружены следы сложных клеточных структур, возраст которых составляет по крайней мере 3,86 млрд лет. Значит, первые формы жизни могли возникнуть за миллионы лет до того, как прекратилась бомбардировка нашей планеты крупными космическими телами. Но тогда возможен и совсем другой сценарий (рис. 4).

 
Рис.4.  
Органическое вещество попадало на Землю из космоса вместе с метеоритами и другими внеземными объектами, бомбардировавшими планету в течение сотен миллионов лет с момента ее образования. Ныне столкновение с метеоритом – событие довольно редкое, но и сейчас из космоса вместе с межпланетным материалом на Землю продолжают поступать точно такие же соединения, как и на заре жизни

Информация о работе Гипотезы происхождения жизни на земле