生命在地球上的起源精选课件.ppt
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1、关于生命在地球上的起源第一页,本课件共有45页对生命起源的思考,就象对宇宙起源的思考一样,构成人类理性思维中最富有挑战性,亦最有吸引力的问题之一。自古以来,杰出的思想家、哲学家和科学家,都试着 提出/回答 下面这些问题。第二页,本课件共有45页 什么是生命?什么时候开始形成生命?生命是如何形成的?生命世界又何以如此千姿百态?这些问题都尚未解决,就如同生命科学还没有走到终极。第三页,本课件共有45页1.什么是生命?什么是生命?生命主要由核酸和蛋白质组成的,具有不断自我更生命主要由核酸和蛋白质组成的,具有不断自我更新能力的,以及向多方向发生突变并可复制自身的多分新能力的,以及向多方向发生突变并可复
2、制自身的多分子体系子体系。一、一、生命的本质生命的本质 第四页,本课件共有45页v生物体化学成分的同一性构成元素的同一性构成元素的同一性 自然界中有自然界中有109种元素,其中生物体包含近种元素,其中生物体包含近60种元素,主要有种元素,主要有C、H、O、N、P和和S,其次是,其次是Ca、Mg、Na和和Cl等等2.生命的物质基础生命的物质基础分子组成的同一性分子组成的同一性 70%的水的水 无机物无机物 有机物有机物核酸核酸蛋白质蛋白质糖类糖类脂类脂类维生素维生素dATP,dTTP,dCTP,dGTP(ATP,UTP,CTP,GTP)20种氨基酸(种氨基酸(L型)型)第五页,本课件共有45页v
3、结构的有序性和功能的复杂性蛋白质的一级、二级、三级、四级结构蛋白质的一级、二级、三级、四级结构第六页,本课件共有45页核酸(核酸(DNA,RNA)第七页,本课件共有45页细胞、组织、器官、系统、个体、种群、细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统群落、生态系统第八页,本课件共有45页2.生命活动的基本特征生命活动的基本特征 (1)自我更新第九页,本课件共有45页(2)自我复制分子水平分子水平细胞水平细胞水平个体水平个体水平(3)自我调控(4)自我突变第十页,本课件共有45页3.生命与熵生命与熵熵熵:是用来表示某个体系混乱程度的物理量。是用来表示某个体系混乱程度的物理量。熵产生:生物体
4、内部由于化学反应和扩散等不可逆的过程熵产生:生物体内部由于化学反应和扩散等不可逆的过程所产生的混乱。熵产生总是大于所产生的混乱。熵产生总是大于0,为正值。,为正值。熵流:生物体与外界环境之间的物质和能量的交换。熵熵流:生物体与外界环境之间的物质和能量的交换。熵流有正、负熵流之分。流有正、负熵流之分。有机体熵熵生物体分解作用大于合成作用,正熵流生物体分解作用大于合成作用,正熵流正熵流正熵流能量生物体分解作用小于合成作用,负熵流生物体分解作用小于合成作用,负熵流负熵流负熵流能量第十一页,本课件共有45页耗散结构耗散结构:当开放系统远离平衡态时出现的有序结构生物体正常生长发育的条件:熵变生物体正常生
5、长发育的条件:熵变0 生命作为一个开放系统,本身就是一种耗散结构。它需要不生命作为一个开放系统,本身就是一种耗散结构。它需要不断从环境汲取负熵用以克服自身不得不产生的熵。断从环境汲取负熵用以克服自身不得不产生的熵。熵变:生物体在与外界进行物质和能量的交换过程中,自身熵变:生物体在与外界进行物质和能量的交换过程中,自身的熵处在不断的变化之中,这种变动为熵变。的熵处在不断的变化之中,这种变动为熵变。熵变熵变=熵流熵流+熵产生熵产生第十二页,本课件共有45页二、生命在地球上的起源二、生命在地球上的起源(一)人类对生命起源的几种认识(一)人类对生命起源的几种认识2 2、自生论、自生论 十七世纪初,比利
6、时化学家,生物学家Van.Helmont(赫尔蒙特),开出了制造老鼠的处方:“腐草为萤”“白石化羊”“腐肉生蛆”1 1、天创论(神创论)、天创论(神创论)第十三页,本课件共有45页3 3、生生论(生源论)、生生论(生源论)1669年意大利医生F.Redi1864年法国微生物学家巴斯德第十四页,本课件共有45页5、新自然发生论新自然发生论4、天外胚种论(泛胚种论、宇生论)、天外胚种论(泛胚种论、宇生论)瑞典化学家阿列纽斯宇宙的形成(1907)1959年9月澳大利亚碳质陨石(D型,L型消旋氨基酸)1809年,德国自然哲学家奥肯年,德国自然哲学家奥肯(Oken):无机物质无机物质 原始粘液原始粘液
7、有机物质有机物质 生命生命尿素(1828)、脂肪(1854)的人工合成1953年,米勒年,米勒(Miller S.L.)模拟生命起源模拟生命起源v最早的生命不是由生物而来,而是无生命的物质经过化学途径最早的生命不是由生物而来,而是无生命的物质经过化学途径逐步演化而来。逐步演化而来。地球生命源于宇宙太空存在的生命胚种孢子地球生命源于宇宙太空存在的生命胚种孢子宇宙太空存在组成生命的基本有机物质宇宙太空存在组成生命的基本有机物质第十五页,本课件共有45页(二)(二)生命起源的环境条件生命起源的环境条件1、地球的诞生、地球的诞生 康德康德拉普拉斯星云假说拉普拉斯星云假说第十六页,本课件共有45页2、早
8、期地球条件、早期地球条件(1)初生大气(氢和氦)初生大气(氢和氦)(2)次生大气(原始大气)次生大气(原始大气)CO2、CH4、N2、H2O、H2S、NH3、HCN(还原性大气)(还原性大气)(3)原始海洋诞生)原始海洋诞生(4)早期地球上可利用能源)早期地球上可利用能源热能热能 太阳能太阳能放电放电CH4、N2、NH3 HCN第十七页,本课件共有45页(三)生命起源的过程(三)生命起源的过程生命起源的化学演化学说生命起源的化学演化学说20世纪世纪70-80年代,澳大年代,澳大利亚西部地区发现距今利亚西部地区发现距今35亿年的叠层石亿年的叠层石,其中含有其中含有丝状蓝绿藻微化石。丝状蓝绿藻微化
9、石。推测,原始生命诞生的时间可能在距今推测,原始生命诞生的时间可能在距今37-38亿年前后。亿年前后。在此之前是生命起源的化学演化阶段,之后为生物学进在此之前是生命起源的化学演化阶段,之后为生物学进化阶段。化阶段。46亿亿 38 37 35 30 20 10 现在现在生生 物物 进进 化化化化 学学 演演 化化第十八页,本课件共有45页1、由无机小分子生成有机小分子、由无机小分子生成有机小分子 化学演化阶段:化学演化阶段:无机小分子 有机小分子 生物大分子 多分子体系 原始生命(1)第一次化学反应第一次化学反应(2)碳氢化合物、含氮衍生物的生成碳氢化合物、含氮衍生物的生成氨基酸的形成氨基酸的形
10、成H、C、O、N、S、P NH3、H20、CH4、CN、C2、CO、C02、N03第十九页,本课件共有45页甘氨酸甘氨酸丙氨酸丙氨酸天冬氨酸天冬氨酸缬氨酸缬氨酸1953年第二十页,本课件共有45页核苷酸的形成核苷酸的形成19601960年年OroOro利用氰化氢利用氰化氢和浓氨溶液发生反应,和浓氨溶液发生反应,合成了腺嘌呤。合成了腺嘌呤。甲烷和氮气经辐射作用甲烷和氮气经辐射作用产生的丙炔腈与氰酸盐产生的丙炔腈与氰酸盐直接反应,生成了胞嘧直接反应,生成了胞嘧啶。啶。第二十一页,本课件共有45页19631963年以甲醛为原料,人工合成核糖和脱氧核糖得以实现。年以甲醛为原料,人工合成核糖和脱氧核糖得
11、以实现。据报道,有人用腺嘌呤、核糖和磷酸二氢铵经紫外线照射可获得腺苷类似据报道,有人用腺嘌呤、核糖和磷酸二氢铵经紫外线照射可获得腺苷类似物。有人曾将物。有人曾将5 5种核苷,即腺苷、鸟苷、胞苷、尿苷和胸腺苷,分别与磷酸二氢钠种核苷,即腺苷、鸟苷、胞苷、尿苷和胸腺苷,分别与磷酸二氢钠混合仅仅加热到混合仅仅加热到160160,保持,保持2h2h,即可生成,即可生成5 5种单核苷酸。种单核苷酸。卟啉的生成卟啉的生成甲醛和吡咯甲醛和吡咯金属卟啉复合物金属卟啉复合物84 84 金属离子金属离子 卟啉,核苷酸,氨基酸卟啉,核苷酸,氨基酸原始海洋原始海洋 总之,经过第二次化学反应,氨基酸、核苷酸和总之,经过
12、第二次化学反应,氨基酸、核苷酸和卟啉卟啉等简单有机物在等简单有机物在自然界中合成,并随着倾盆大雨落在地面,进入原始海洋,为蛋白质和核自然界中合成,并随着倾盆大雨落在地面,进入原始海洋,为蛋白质和核酸等生物大分子的起源奠定了基础。酸等生物大分子的起源奠定了基础。卟啉是生物体内某些重要色素的组成部分,如叶绿素、血红素卟啉是生物体内某些重要色素的组成部分,如叶绿素、血红素.卟啉对自然界光卟啉对自然界光合作用的产生至关重要合作用的产生至关重要.第二十二页,本课件共有45页2、由有机小分子生成生物大分子、由有机小分子生成生物大分子蛋白质首先起源蛋白质首先起源:奥巴林和原田馨奥巴林和原田馨细菌短杆菌肽和酪
13、杆菌肽的合成以蛋白质为模板定向酶促合成。细菌短杆菌肽和酪杆菌肽的合成以蛋白质为模板定向酶促合成。蛋白质首先起源蛋白质首先起源核酸首先起源核酸首先起源核酸与蛋白质共同起源核酸与蛋白质共同起源 生命起源的化学演化的实质是蛋白质的形成与演化,在功能上是生命起源的化学演化的实质是蛋白质的形成与演化,在功能上是先有代谢,后有复制,认为蛋白质首先起源。先有代谢,后有复制,认为蛋白质首先起源。1982年普什纳(年普什纳(Prusiner)发现)发现27KD的的Prion或朊病毒。或朊病毒。在原始海洋中氨基酸和核苷酸经过长期的积累,互相作用,在适当的条件下在原始海洋中氨基酸和核苷酸经过长期的积累,互相作用,在
14、适当的条件下(例如,吸附在无机矿物粘土上例如,吸附在无机矿物粘土上),分别通过缩合作用或聚合作用,形成了原始,分别通过缩合作用或聚合作用,形成了原始的蛋白质和核酸分子。的蛋白质和核酸分子。问题是究竟蛋白质首先起源,还是核酸首先起源?问题是究竟蛋白质首先起源,还是核酸首先起源?第二十三页,本课件共有45页1996年年David等在等在Nature上首次报道了能自我复制的肽。上首次报道了能自我复制的肽。1994年年Peler等明确提出蛋白质自剪接是从前体蛋白质内切除内含肽等明确提出蛋白质自剪接是从前体蛋白质内切除内含肽(intein),并将外显肽并将外显肽(extein)以肽键相连,从而产生成熟蛋
15、白质。以肽键相连,从而产生成熟蛋白质。核酸首先起源核酸首先起源:里奇和奥格尔里奇和奥格尔 生命起源的化学演化实质就是核酸分子的形成与演化,生物体在功能上是生命起源的化学演化实质就是核酸分子的形成与演化,生物体在功能上是先有复制,后有代谢。认为核酸首先起源,因为核酸是遗传信息的载体,它控先有复制,后有代谢。认为核酸首先起源,因为核酸是遗传信息的载体,它控制着蛋白质的合成等等。制着蛋白质的合成等等。1983年年Altman和和Pace发现大肠杆菌和枯草杆菌的发现大肠杆菌和枯草杆菌的Rnase P上的上的RNA部分可独自加工部分可独自加工tRNA前体。前体。1990年年Hirata在酵母液泡膜在酵母
16、液泡膜H+-ATPase的的a亚基亚基(VMAl)中首次发现了蛋中首次发现了蛋白质自我剪接现象白质自我剪接现象。此后,在古细菌、真细菌和真核细胞中陆陆续。此后,在古细菌、真细菌和真核细胞中陆陆续续发现了这种现象。续发现了这种现象。第二十四页,本课件共有45页1986年,年,Cech及其同事发现了嗜热四膜虫的内含子具有自我剪接活性及其同事发现了嗜热四膜虫的内含子具有自我剪接活性,从而从而发现了核酶(发现了核酶(Ribozyme)。)。1995年年Cuenoud等发现等发现DNA也具有酶活性,也具有酶活性,最著名的脱氧核酶被最著名的脱氧核酶被命名为命名为“10-23”,它的催,它的催化核心由化核心
17、由15个核苷酸组成,个核苷酸组成,两个底物识别臂由两个底物识别臂由6-12个核个核苷酸组成。它具有高度的序列苷酸组成。它具有高度的序列特异性,可以切割任何嘌呤和特异性,可以切割任何嘌呤和嘧啶之间的键。嘧啶之间的键。第二十五页,本课件共有45页核酸与蛋白质共同起源核酸与蛋白质共同起源:迪肯森迪肯森 蛋白质合成的中间产物氨基酸腺苷酸盐既可以使氨基酸缩合成多肽,又因蛋白质合成的中间产物氨基酸腺苷酸盐既可以使氨基酸缩合成多肽,又因为它含有碱基又可形成多核苷酸。为它含有碱基又可形成多核苷酸。1994年,赵玉芬、曹培生年,赵玉芬、曹培生两人发表了两人发表了“磷酰化氨基酸磷酰化氨基酸核酸与蛋白质的共同起源核
18、酸与蛋白质的共同起源”论文,提出磷酰化氨基酸是核论文,提出磷酰化氨基酸是核酸和蛋白质最小单元的结合体。酸和蛋白质最小单元的结合体。1996年年7月在法国召开的月在法国召开的第第11届国际生命起源大会上,届国际生命起源大会上,他们发表了全面阐述新学说他们发表了全面阐述新学说的论文的论文“生命化学进化的基生命化学进化的基本模型本模型”,其共同起源理,其共同起源理论被尊称为论被尊称为“赵玉芬赵玉芬曹培曹培生理论生理论”。第二十六页,本课件共有45页(2)核酸和蛋白质起源地点的分支学说)核酸和蛋白质起源地点的分支学说陆地火山起源陆地火山起源原始海洋起源原始海洋起源 在大陆火山附近水池里生成的大量氨基酸
19、,被强烈的高温蒸发干枯,剩在大陆火山附近水池里生成的大量氨基酸,被强烈的高温蒸发干枯,剩下的氨基酸发生热聚合脱水而成高聚物下的氨基酸发生热聚合脱水而成高聚物多肽,雨水把多肽带到原始海洋多肽,雨水把多肽带到原始海洋中,在海水的条件下,多肽经过自我装配形成蛋白质。核苷酸经过类中,在海水的条件下,多肽经过自我装配形成蛋白质。核苷酸经过类似的过程也在火山区形成核酸。似的过程也在火山区形成核酸。1955年,美国学者年,美国学者Fox及其同事模拟早期地球条件,将若干种氨基酸及其同事模拟早期地球条件,将若干种氨基酸按一定比例混合,在无水条件下高温加热,合成了一种琥珀色的类蛋白按一定比例混合,在无水条件下高温
20、加热,合成了一种琥珀色的类蛋白质。质。氨基酸和核苷酸可以被吸附在粘土、蒙脱石一类物质的活性表面,在适当的氨基酸和核苷酸可以被吸附在粘土、蒙脱石一类物质的活性表面,在适当的缩合剂缩合剂(如羟胺类化合物等如羟胺类化合物等)存在时,可以发生脱水,缩合成高分子量的聚合物存在时,可以发生脱水,缩合成高分子量的聚合物 1967年霍罗维茨,甘氨酰腺嘌呤核苷酸在碱性溶液中被吸附到蒙脱石年霍罗维茨,甘氨酰腺嘌呤核苷酸在碱性溶液中被吸附到蒙脱石的活性表面,经聚合产生了多聚甘氨酸的活性表面,经聚合产生了多聚甘氨酸(类蛋白质类蛋白质)。第二十七页,本课件共有45页深海烟囱起源深海烟囱起源 1985年美国古生物学家斯坦
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