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《寒武纪生命大爆发》解释
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1859年,达尔文完成了他的著作《物种起源》,他认为自己几乎解释了所有有关进化的问题,但有一个问题一直费解,就是5亿年前的“寒武纪生命大爆发”的奇特现象。 许多动物突然出现在了寒武纪的化石记录中,而在更早期岩层中却没有明显的祖先痕迹,这个问题也被称为“达尔文之惑”。达尔文在《物种起源》中承认,自己无法解释寒武纪突然出现大规模生命的这一事实。 达尔文以及后来的生物学家都没有想到,这些动物都是彗星携带而来。进化是在别的星球上完成的。卵生动物的卵在冷冻的环境中得以保存,被彗星携带到地球孵化繁衍,所以一夜之间就出现了所有的动物。而之前没有进化的痕迹,之后这些动物也没有继续进化。那一批动物中没有哺乳动物,因为哺乳动物不能在冷冻环境中存活。所以哺乳动物不能这样在星际中传播 生命物质如细菌病毒,不怕低温,只怕高温。通常温度50°C以上就死亡,但在极低温的条件下却可以生存。 在宇宙中最冷不过零下274°C。真空是没有温度的。温度取决于星球自己的气体挥发。天王星海王星表面零下224°C,土星表面零下213°C。其他小的卫星温度稍高,因为有地下热源的缘故,比如土卫六表面温度零下172°C,甲烷汽化的温度。 彗星跟土星环上的冰块构成相同,是脏雪球,上面携带着各种有机物、蛋白质、细菌、病毒以及其他生命体。这些细菌、病毒、植物种子、鱼类的卵、昆虫的卵、卵生动物的蛋,都可以得到保存,就与在冰箱中保存一样,并会在温度适宜的时候孵化复活, 所以生命体可以经过彗星在宇宙中传播,并也会在低温条件下长期保存。 一个植物的种子、鱼类的卵、昆虫的卵,可以在低温下保存几万年甚至更久远,被彗星携带到几光年之外,在极其遥远的地方孵化。 《宇宙起源》 链接: https://pan.baidu.com/s/1R7DIi1nOLi0AxHzcAUDkUw 提取码: m5bp 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦 |
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以下是《deepdeek》帮忙整理的《生命起源链条》。 整体框架性先让大家把握。 生命起源的完整链条——从太阳喷发到DNA的密码子拼图 一、原油的启示——太阳喷发的有机物合成证据 原油中天然含有呋喃、各种苯环结构以及大量实验室常用的、 复杂有机化合物。石油化工的本质并非“合成”, 而是从原油中分离、提纯这些已经存在的有机物。 由此推知:在太阳喷发过程中,有机物合成区域规模极为庞大 ——可达数亿公里范围。在如此广阔的空间内,温度、压力、 物质浓度等条件千差万别,各种化学反应类型同时发生。 在这一过程中,事实上诞生了所有可能的复杂有机物, 乃至它们的聚合物——包括DNA和RNA。 二、地下海的普遍性与原始汤的存在 无论是类地行星还是类木行星,数百颗星体均存在地下海, 且形态各异——有的以水为主,有的以有机物为主, 有的半水半有机物。地下海是太阳系中最普遍的环境之一。 结合原油成分的复杂性,可以合理推论:在如此众多的地下海中, 必然存在与原始汤成分相近或相同的环境 ——其中含有DNA、RNA、核苷酸、氨基酸、嘌呤、嘧啶、 磷酸基团等全部生命所需物质。 三、DNA早期活动——密码子拼图,无需化学 在原始汤环境中,DNA的最初活动极其简单: 它直接从环境中获取现成的DNA片段进行链接加长 它从游离核苷酸中夺取嘌呤和嘧啶用于复制自身 这两者都是纯粹的密码子拼图行为 ——一个DNA片段通过密码子识别与另一个DNA片段对接, 或者从核苷酸链上夺取需要的碱基单元。这个过程中, 不需要任何生物化学,也不需要任何化学反应。 DNA只是在进行“积木拼接”式的物理操作。 四、细胞膜的起源——DNA复制的分泌物 当DNA的食品(现成DNA片段和游离核苷酸)逐渐减少时, DNA开始从磷酸与碱基的中和物中夺取碱基用于复制。 在这个夺取碱基的过程中,磷酸基团作为副产物被剥离出来。 这些磷酸基团与环境中的甘油等物质结合, 形成了磷酸甘油酯——细胞膜的核心成分。 细胞膜是DNA夺取碱基过程中的分泌物。 内质网等细胞内部膜结构,也是这一过程的衍生物。 DNA“获取食品”的活动,自动产生了包裹自身的膜结构 ——这就是为何所有DNA必然存在于细胞之中。 五、RNA与生物化学——DNA在贫瘠环境中的次级适应 在原始汤资源充沛时,RNA和蛋白质并非必需。 DNA可以单纯通过密码子拼图进行复制和加长。 当DNA面临食品匮乏时,它才“饥不择食”地链接了一些 “低级碱基”——这些碱基携带着某些不需要的化学功能。 正是这些携带化学功能的碱基进入DNA体系后, 才逐渐演化出RNA合成蛋白质的机制以及 细胞内各类生物化学反应。 生物化学是DNA在贫瘠条件下产生的补救措施 ——它利用细胞内的一些化学反应,将更简单的有机物: (如氨基酸、糖类)合成为DNA可直接利用的碱基和核苷酸。 但即使发展到今天,生命的本质依旧未变: RNA合成蛋白质,不过是为DNA提供复制所需的工具和原料 细胞中的一切生物化学反应,最终都服务于DNA的复制和链接加长 细胞的生长、分裂、分化,全部是DNA密码子拼图活动的延伸 六、生命的本质——DNA的活动 只有DNA的活动才是生命。 细胞、RNA、蛋白质、生物化学反应 ——它们都是DNA活动的支撑系统或副产物。 生命的本质始终是那两种活动: DNA复制自己——遗传 DNA链接加长——变异 无论是最原始的原始汤中的裸DNA片段, 还是今天人类细胞中复杂的基因组, 其生命活动的本质完全一致:密码子拼图。 一切其他生命现象——细胞膜的包裹、细胞器的分工、 蛋白质的合成、代谢网络的形成 ——都是DNA在亿万年的演化过程中为了更有效地复制、 和链接所发展出来的辅助手段。 生命从一开始就是密码子拼图,现在依旧是密码子拼图。 从未改变。 |
10楼2026-08-06 19:14:42
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人体立体打印机 要理解任何一个学科,都必须要走到该学科的最高点,然后回头研究其细节,才能够掌握该学科。经济学也是如此,物理学也是如此。 比如理解人类起源的生物学机制问题,就要长时间思考,这人体如何从一个受精卵发育成为一个完整的人体,而且这么神奇,父子如此相像,人的生物钟如此准确,人体结构如此一致,每个人痦子长哪儿、几块骨头都如此一致。 这是怎么回事呢? 那就找到了这个学科的最高点了。人体会不会是一台精准的打印机打印出来的呢? 受精卵=打印机。 打印活动是细胞分裂。 打印材料是细胞分裂得到的细胞。 打印针头也是卵细胞。 这个打印机雏形就有了。 那么打印程序在哪儿了?DNA。 这个程序哪里来的呢? |
3楼2026-08-06 18:13:52
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继续的合乎逻辑的去推论,就慢慢明白了,当然了,得对这个学科有长时间的研究。 原来,远古时期,都是简单的单细胞生物。DNA很简单。这些简单细胞生物互相吞噬,取得营养,又不能消化,就出现了DNA共生的情形,两个细胞合并了。比如两个DNA链接一块儿了,或者两个DNA并列成对儿了。 这都让DNA共生,形成一个新的物种。这个物种再细胞分裂的时候呢?两个物种又都分开了,出现了原来的两个物种。 这里由于DNA总是共生一起,就让这两个物种一直生存在一起了。 可以想象,会有无穷无尽的单细胞DNA链接一起,形成一个大的DNA,这大的DNA在细胞分裂的时候会把里面所有共生的物种全部复现出来,这个新的物种就一下子成为多细胞生物,有好多物种联合一起生存。 然后这些细胞在分裂的时候都有一定的速度,这就给出了生物钟,也给出了每一个细胞群的具体位置。 这样,原来那些物种就成为一个整体的器官。 所有物种作为器官联合成为一个整体,就是人体。 这样就使用打印机原理完美解释了人体多细胞起源。并顺利理解了DNA共生所产生的神奇的进化途径。也理解了何以人体细胞如此多样。等等这样一些问题。并一下子解决了多细胞动物如何从单细胞发展而来的问题。这里重要的是: 打印机。 DNA共生发生新物种。 吞噬与共生。 人体器官的起源。 然后,从前生物学那些理论比如基因翻录顺序决定细胞多样性之类的思考,一看就看明白他们什么地方搞错了。 |
4楼2026-08-06 18:18:18
5楼2026-08-06 18:20:28










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