现代生命科学导论.ppt
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1、第二章第二章 生命的起源与早期演化生命的起源与早期演化主要内容主要内容1、前生命物质的演化过程、前生命物质的演化过程(元素的诞生)(元素的诞生)2、从化学演化到生物学演化的过渡、从化学演化到生物学演化的过渡(细胞的诞生)(细胞的诞生)3、早期的生物学进化与地球生物圈的形成、早期的生物学进化与地球生物圈的形成(多细胞生物体的诞生)(多细胞生物体的诞生)4、生命与地球的相互依存、和谐同一、生命与地球的相互依存、和谐同一生命是怎样产生的?生命是怎样产生的?人并不是上帝以自己为模子造出来的,构成我人并不是上帝以自己为模子造出来的,构成我们肉体的元素可能是几十亿年前在恒星的热核们肉体的元素可能是几十亿年
2、前在恒星的热核反应炉里产生的,曾经历过超新星爆发等种种反应炉里产生的,曾经历过超新星爆发等种种剧烈的天文事件。剧烈的天文事件。生命的种子也可能是天外来客播洒到地球上的,生命的种子也可能是天外来客播洒到地球上的,这个听上去很科幻的假说近年来正越来越受到这个听上去很科幻的假说近年来正越来越受到科学家的认真对待。播种的使者可能是陨石、科学家的认真对待。播种的使者可能是陨石、彗星,甚至可能是地外智慧生命派遣的飞船。彗星,甚至可能是地外智慧生命派遣的飞船。生命起源于非生命物质,构成生命的基生命起源于非生命物质,构成生命的基本元素与非生命物质的基本元素是同一本元素与非生命物质的基本元素是同一的,所不同的是
3、生命物质在长期演化进的,所不同的是生命物质在长期演化进程中具有了不同于非生命物质的结构。程中具有了不同于非生命物质的结构。从广义的角度讲,生命的起源实际还包括元素从广义的角度讲,生命的起源实际还包括元素的起源,甚至可以追溯到宇宙的起源。的起源,甚至可以追溯到宇宙的起源。目前,一般把生命起源的过程划分为两个阶段:目前,一般把生命起源的过程划分为两个阶段:化学演化化学演化(大分子生命物质的形成)过程(大分子生命物质的形成)过程生物演化生物演化(结构形成)过程(结构形成)过程1.前生命物质的演化过程前生命物质的演化过程前生命物质的演化过程是指物质的元是指物质的元素演化和生命分子形成的演化阶段。素演化
4、和生命分子形成的演化阶段。物质的元素演化可以追溯到宇宙的形物质的元素演化可以追溯到宇宙的形成之初,即所谓的宇宙成之初,即所谓的宇宙“大爆炸大爆炸”(big bang)big bang)。根据现代物理学的观点:根据现代物理学的观点:现在的宇宙处于急剧膨胀的状态,膨胀之现在的宇宙处于急剧膨胀的状态,膨胀之初是很小的,通过大爆炸开始漫长的宇宙初是很小的,通过大爆炸开始漫长的宇宙演化历史。演化历史。在漫长宇宙的演化进程中,经过核力、电在漫长宇宙的演化进程中,经过核力、电磁力、重力的共同反复作用,逐渐产生了磁力、重力的共同反复作用,逐渐产生了现代世界上的各种现代世界上的各种元素元素,包括,包括C、H、O
5、、S、P等构成生命的基本元素。等构成生命的基本元素。元素诞生后,在宇宙空间的复杂因素作用元素诞生后,在宇宙空间的复杂因素作用下,不断发生物理学的变化和化学反应,下,不断发生物理学的变化和化学反应,产生了产生了新的物质分子新的物质分子,包括生命小分子,包括生命小分子,如氨基酸、嘌呤、嘧啶、糖类、脂类等。如氨基酸、嘌呤、嘧啶、糖类、脂类等。生物小分子在合适的条件下逐渐聚合为生生物小分子在合适的条件下逐渐聚合为生命大分子,如多肽、多糖、多核苷酸等,命大分子,如多肽、多糖、多核苷酸等,为生命的诞生奠定了物质基础。为生命的诞生奠定了物质基础。宇宙起源宇宙起源(大爆炸)(大爆炸)生物构生物构成元素成元素生
6、物生物单分子单分子生物生物大分子大分子遗传信遗传信息载体息载体前生物前生物系统系统原始生原始生物系统物系统复杂先复杂先进的生进的生物系统物系统元素演化元素演化化学演化化学演化生物学演化生物学演化生命起源的四种模式生命起源的四种模式(1)发生在地球大气圈的前生命化学发生在地球大气圈的前生命化学演化演化尤里米勒实验展示了这个演化的模拟过程。尤里米勒实验展示了这个演化的模拟过程。米勒米勒著名化学家尤里著名化学家尤里(1893-1981)的研究生)的研究生1953年,年,23岁的他在实验室中模拟原始地球的大气成岁的他在实验室中模拟原始地球的大气成分和电闪雷鸣的自然环境,将甲烷、氨气、氢气、水蒸气分和电
7、闪雷鸣的自然环境,将甲烷、氨气、氢气、水蒸气等泵入密闭容器,进行连续一个星期的火花放电,得到了等泵入密闭容器,进行连续一个星期的火花放电,得到了组成生命不可缺少的蛋白质原料组成生命不可缺少的蛋白质原料氨基酸。氨基酸。米勒实验表明,在原始地球的条件下,大气中的无机米勒实验表明,在原始地球的条件下,大气中的无机小分子完全可能生成有机小分子物质。小分子完全可能生成有机小分子物质。米勒实验模式图米勒实验模式图19591959年,德国科学家格罗特和维斯霍夫设计了一个用年,德国科学家格罗特和维斯霍夫设计了一个用年,德国科学家格罗特和维斯霍夫设计了一个用年,德国科学家格罗特和维斯霍夫设计了一个用紫紫紫紫外线
8、外线外线外线代替放电的实验,同样得到了氨基酸;代替放电的实验,同样得到了氨基酸;代替放电的实验,同样得到了氨基酸;代替放电的实验,同样得到了氨基酸;19611961年,美年,美年,美年,美 国的生物化学家奥洛把氰化物加入实验混国的生物化学家奥洛把氰化物加入实验混国的生物化学家奥洛把氰化物加入实验混国的生物化学家奥洛把氰化物加入实验混合物中,得到了很多种氨基酸及一些短链的肽,还制成合物中,得到了很多种氨基酸及一些短链的肽,还制成合物中,得到了很多种氨基酸及一些短链的肽,还制成合物中,得到了很多种氨基酸及一些短链的肽,还制成了一种重要的生命物质了一种重要的生命物质了一种重要的生命物质了一种重要的生
9、命物质嘌呤;嘌呤;嘌呤;嘌呤;19621962年,奥洛又制成了核糖和脱氧核糖;年,奥洛又制成了核糖和脱氧核糖;年,奥洛又制成了核糖和脱氧核糖;年,奥洛又制成了核糖和脱氧核糖;19631963年,美国人波南佩鲁马做了同米勒相似的实验,他年,美国人波南佩鲁马做了同米勒相似的实验,他年,美国人波南佩鲁马做了同米勒相似的实验,他年,美国人波南佩鲁马做了同米勒相似的实验,他用用用用电子电子电子电子作能源,制成了腺嘌呤;作能源,制成了腺嘌呤;作能源,制成了腺嘌呤;作能源,制成了腺嘌呤;1919世纪世纪世纪世纪7070年代,组成蛋白质的年代,组成蛋白质的年代,组成蛋白质的年代,组成蛋白质的2020种氨基酸已
10、能够全部种氨基酸已能够全部种氨基酸已能够全部种氨基酸已能够全部通过人工模拟自然条件的方法合成。通过人工模拟自然条件的方法合成。通过人工模拟自然条件的方法合成。通过人工模拟自然条件的方法合成。(2)起始于宇宙空间的前生命化学演化)起始于宇宙空间的前生命化学演化现在科学界达成的一个共识是,生命现在科学界达成的一个共识是,生命出现在地球上的时间可能要比原先知出现在地球上的时间可能要比原先知道的早。地球在道的早。地球在45亿年前形成,大约亿年前形成,大约7亿年后地球上出现了生命,虽然这看亿年后地球上出现了生命,虽然这看似一段不短的时间,但却是生命起源似一段不短的时间,但却是生命起源的最快极限,生命的起
11、源可能比科学的最快极限,生命的起源可能比科学家所能想象的快得太多。所以,尽管家所能想象的快得太多。所以,尽管越来越多的科学家倾向于越来越多的科学家倾向于“化学进化化学进化论论”,但仍有不少科学家试图从另一,但仍有不少科学家试图从另一个视角解释生命起源问题。个视角解释生命起源问题。19691969年年年年9 9月月月月2828日,一块陨石在日,一块陨石在日,一块陨石在日,一块陨石在澳大利亚墨尔本的默奇逊小镇澳大利亚墨尔本的默奇逊小镇澳大利亚墨尔本的默奇逊小镇澳大利亚墨尔本的默奇逊小镇上空解体,它改变了我们对宇上空解体,它改变了我们对宇上空解体,它改变了我们对宇上空解体,它改变了我们对宇宙有机分子
12、的认识。宙有机分子的认识。宙有机分子的认识。宙有机分子的认识。首次找到了氨基酸可产生于地首次找到了氨基酸可产生于地首次找到了氨基酸可产生于地首次找到了氨基酸可产生于地球之外的有力证据球之外的有力证据球之外的有力证据球之外的有力证据,它所含有,它所含有,它所含有,它所含有的氨基酸竟然以左手型的占多的氨基酸竟然以左手型的占多的氨基酸竟然以左手型的占多的氨基酸竟然以左手型的占多数,与地球生命现象类似。而数,与地球生命现象类似。而数,与地球生命现象类似。而数,与地球生命现象类似。而米勒的实验中是左手型与右手米勒的实验中是左手型与右手米勒的实验中是左手型与右手米勒的实验中是左手型与右手型氨基酸几乎等量。
13、型氨基酸几乎等量。型氨基酸几乎等量。型氨基酸几乎等量。理查德胡佛博士通过对一种名为“CI1碳基球粒陨石”的罕见陨石进行研究(这种陨石在地球上仅有九枚),他发现这种陨石上竟然有微生物的化石痕迹。化石生物残留中没有氮的痕迹或者说氮的含量低于检测范围化石生物残留中没有氮的痕迹或者说氮的含量低于检测范围(3)在地球原始海洋中的前生命化学演化在地球原始海洋中的前生命化学演化最早的生命可能产生于水热环境,例如,人最早的生命可能产生于水热环境,例如,人们发现的深海洋脊的水热喷口,温度很高,们发现的深海洋脊的水热喷口,温度很高,有大量的硫、硫化物、氢、甲烷、二氧化碳有大量的硫、硫化物、氢、甲烷、二氧化碳等为早
14、期的生命行硫呼吸所必需的元素。等为早期的生命行硫呼吸所必需的元素。由于新生大洋地壳或海底裂谷地壳的温度由于新生大洋地壳或海底裂谷地壳的温度较高,海水沿裂隙向下渗透可达几公里,较高,海水沿裂隙向下渗透可达几公里,在地壳深部加热升温后,淋滤并溶解岩石在地壳深部加热升温后,淋滤并溶解岩石中多种金属元素后,又沿着裂隙对流上升中多种金属元素后,又沿着裂隙对流上升并喷发在海底。由于矿液与海水成分、温并喷发在海底。由于矿液与海水成分、温度的差异,形成浓密的黑烟,海底及其浅度的差异,形成浓密的黑烟,海底及其浅部通道内则堆积这些硫化物的颗粒沉积。部通道内则堆积这些硫化物的颗粒沉积。大量海底调查发现,黑烟囱周围广
15、泛存在大量海底调查发现,黑烟囱周围广泛存在古细菌古细菌,它们极端嗜热,可直接生存于,它们极端嗜热,可直接生存于摄氏度的环境中。这种细菌最摄氏度的环境中。这种细菌最初发现于美国黄石公园的高温热泉中。初发现于美国黄石公园的高温热泉中。它们在现在海底生存的环境,类似地球早它们在现在海底生存的环境,类似地球早期环境的极端高温环境期环境的极端高温环境:热泉水温可达:热泉水温可达摄氏度,周围为摄氏度海水、水深摄氏度,周围为摄氏度海水、水深两三千米,缺氧,遍布还原性的有毒气体两三千米,缺氧,遍布还原性的有毒气体和金属离子。和金属离子。基因组测序发现,这些黑烟囱周围的古细菌非常原基因组测序发现,这些黑烟囱周围
16、的古细菌非常原基因组测序发现,这些黑烟囱周围的古细菌非常原基因组测序发现,这些黑烟囱周围的古细菌非常原始,处于生命树源头的位置上。科学家因此提出原始,处于生命树源头的位置上。科学家因此提出原始,处于生命树源头的位置上。科学家因此提出原始,处于生命树源头的位置上。科学家因此提出原始生命起源于海底黑烟囱周围的理论,认为地球早始生命起源于海底黑烟囱周围的理论,认为地球早始生命起源于海底黑烟囱周围的理论,认为地球早始生命起源于海底黑烟囱周围的理论,认为地球早期的生命可能就是嗜热微生物。正因为如此,寻找期的生命可能就是嗜热微生物。正因为如此,寻找期的生命可能就是嗜热微生物。正因为如此,寻找期的生命可能就
17、是嗜热微生物。正因为如此,寻找古老的海底古老的海底古老的海底古老的海底“黑烟囱黑烟囱黑烟囱黑烟囱”,将可能为生命演化提供重,将可能为生命演化提供重,将可能为生命演化提供重,将可能为生命演化提供重要的科学证据。要的科学证据。要的科学证据。要的科学证据。我国首次环球科学考察的我国首次环球科学考察的“大洋一号大洋一号”科考船,科考船,航行期间中国将对西、中太平洋海山区的富钴航行期间中国将对西、中太平洋海山区的富钴结壳和全球三大洋洋中脊上几个关键热液活动结壳和全球三大洋洋中脊上几个关键热液活动区的区的海底硫化物系统海底硫化物系统及其周边的及其周边的极端生命极端生命现象现象开展考察。(开展考察。(200
18、5.4.2青岛)青岛)奥巴林假说中关于生命起源的有机物产生阶奥巴林假说中关于生命起源的有机物产生阶段已多次为实验所证实,大的分歧出现在蛋段已多次为实验所证实,大的分歧出现在蛋白质与生命物质产生阶段。白质与生命物质产生阶段。在奥巴林生命起源假说中,在奥巴林生命起源假说中,海水海水是不可或缺是不可或缺的,它被认为是生命的摇篮。奥巴林派坚持的,它被认为是生命的摇篮。奥巴林派坚持认为,认为,如果没有原始海洋,有机物质难以储如果没有原始海洋,有机物质难以储存聚集存聚集,最终形成有自我复制功能的生命单,最终形成有自我复制功能的生命单体。体。(4)起源于火山爆发过程中的前生命化学演化)起源于火山爆发过程中的
19、前生命化学演化团聚体学说团聚体学说微球体学说微球体学说由于温度高,地球上水量少,其间可能发生各由于温度高,地球上水量少,其间可能发生各种化合物反应。而局部的种化合物反应。而局部的火山作用造成的高温火山作用造成的高温条件是解决氨基酸或核苷酸缩合的理想场所。条件是解决氨基酸或核苷酸缩合的理想场所。把一定比例的氨基酸混合物在无氧的条件下加把一定比例的氨基酸混合物在无氧的条件下加热到热到160170度,可以得到相对分子量很高的度,可以得到相对分子量很高的聚合物,进而形成团聚体或微球体,演化为原聚合物,进而形成团聚体或微球体,演化为原始的生命。始的生命。生命是一个小概率事件,在海量的分子生命是一个小概率
20、事件,在海量的分子反应中产生了极微量的活性分子,组成反应中产生了极微量的活性分子,组成有复制能力的分子体系,并不断地进化有复制能力的分子体系,并不断地进化和分化和分化2.从化学演化到生物学演化的过渡非生命非生命生命生命最复杂的化学分子最复杂的化学分子最简单的生命最简单的生命实验室内无法逾越的鸿沟实验室内无法逾越的鸿沟推想:前生物条件下,原始地球积累了丰富的构成生命所必前生物条件下,原始地球积累了丰富的构成生命所必前生物条件下,原始地球积累了丰富的构成生命所必前生物条件下,原始地球积累了丰富的构成生命所必需的有机生物分子。需的有机生物分子。需的有机生物分子。需的有机生物分子。随着时间推移,生物小
21、分子间发生多种反应,碳链日随着时间推移,生物小分子间发生多种反应,碳链日随着时间推移,生物小分子间发生多种反应,碳链日随着时间推移,生物小分子间发生多种反应,碳链日益增长,分子结构更加复杂,形成包括类蛋白、类核益增长,分子结构更加复杂,形成包括类蛋白、类核益增长,分子结构更加复杂,形成包括类蛋白、类核益增长,分子结构更加复杂,形成包括类蛋白、类核酸等多分子体系的团聚体。酸等多分子体系的团聚体。酸等多分子体系的团聚体。酸等多分子体系的团聚体。它们在磷酸化酶和淀粉酶参与下,以足够的葡萄糖它们在磷酸化酶和淀粉酶参与下,以足够的葡萄糖它们在磷酸化酶和淀粉酶参与下,以足够的葡萄糖它们在磷酸化酶和淀粉酶参
22、与下,以足够的葡萄糖1 1磷酸作为食物,它们既可以合成又能分解,若合磷酸作为食物,它们既可以合成又能分解,若合磷酸作为食物,它们既可以合成又能分解,若合磷酸作为食物,它们既可以合成又能分解,若合成速度大于分解速度,团聚体就可以成速度大于分解速度,团聚体就可以成速度大于分解速度,团聚体就可以成速度大于分解速度,团聚体就可以生长生长生长生长,并通过分,并通过分,并通过分,并通过分裂而裂而裂而裂而繁殖繁殖繁殖繁殖。生物体又如何实现核酸碱基顺序与氨基酸生物体又如何实现核酸碱基顺序与氨基酸的顺序的相互识别的呢?的顺序的相互识别的呢?并且产生出与环境分隔的界膜,并且产生出与环境分隔的界膜,“组织化组织化”
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