『壹』 動物是怎樣產生的
動物的進化無不是經歷由簡單到復雜、由水生到陸生、由低等到高等這樣一個漫長的演化過程。
地球上最初的動物都是生活在海洋里的原生動物;到距今6億年前才出現水母、珊瑚蟲和蠕蟲等軟體動物;又經過幾百萬年的進化,海洋中才出現魚類;大約距今3.6億年前,兩棲動物才首次登上陸地,進而有了爬行動物;
又過了約1億年,恐龍才出現,地球上呈現出最繁榮的景象;到第三紀時,地球上的物種豐富起來,跟現代的物種差不多;到了第四紀時,原始人類出現了,他們聰明能幹,不僅會用語言交流思想感情,還會使用和製造工具。
(1)原始時代動物是從哪裡出來的擴展閱讀:
史前動物:
1、三葉蟲:最初出寒武紀初期(大約5.7億年前),當時居海洋的統治地位,但到了中生代已完全滅絕,我們只能看到它們的化石。三葉蟲的樣子奇特,身體分成頭、胸、腹三部分。貝殼則有3個葉體,二葉位於縱向軸葉的每一側,因此被稱為「三葉蟲」。
2、甲胄魚:是最古老的脊椎動物。它們生活在距今4億多年到5億多年的古生代時期。他們中的大多數身體前段都包著堅硬的骨質甲胄,形似魚類,但沒有成對的鰭,活動能力很差。
3、水龍獸:生活於約2億年前的地史上的三疊紀初期,它也被許多的科學家認為是地球上所有哺乳動物的祖先,因此也算是人類的祖先。
『貳』 動物是怎樣誕生的它的祖先是哪來的石頭里竄出來的嗎
所有生命都是由一個原始生命進化而來。當地球還是比較混沌(環境比較胡亂)的時候,海洋里(當時空氣中只有氮氣)一些分子湊巧組合在一起,正好形成了那個牛逼的原始生命(所以有生命是多麼的不容易,我們應該珍愛生命),那就是最初的細胞,或許還不能算細胞,它能分裂,一直分裂,它的復製品越來越多,接著就有個別的細胞由於環境作用(如輻射,高溫)而變異了,有的細胞形成了最原始的植物,如藻類,有的形成了最原始的動物,如草履蟲,接著又由於環境變化,這些動植物接著變異,慢慢地由低級變高級,最後形成各種生物。這一切都是為了適應環境。想像現在,非典,甲流,污染,也都淘汰了不適應者,活的都是適應環境的。
『叄』 人是由古猿進化來的,那麼古猿又是從哪裡來的呢
現在隨著科學技術的發展,很多的科學家都開始紛紛探討人類的起源,目前國際上統一的標准就是人是由古猿進化而來的,這是一個最有說服力的答案。既然人是由古猿進化而來的,古猿又是由南方古猿進化而來的,古猿和南方古猿兩者之間是有著非常大的外在差別的。
南方古猿
人是從古猿進化而來的,那麼古猿又是從何進化而來的呢?南方古猿是最早的古猿祖先,古猿和南方古猿雖然在名字上聽起來差不多,但是他們是屬於兩種類別的生物。人科與古猿是有著很大的區別的,也決定了它們的進化方向是不同的。人科是可以能夠獨立行走的生物,所以南方古猿慢慢的進化成為了古猿,古猿又繼續進化,成為了現在的人類。
『肆』 動物都是從海洋里進化出來的嗎
是的,最初的生命誕生在海洋里,然後慢慢進化成各種動物
至於海洋的形成
http://..com/question/79373463.html?fr=ala0
。。。。在很長的一個時期內,天空中水氣與大氣共存於一體;濃雲密布。天昏地暗,隨著地殼逐漸冷卻,大氣的溫度也慢慢地降低,水氣以塵埃與火山灰為凝結核,變成水滴,越積越多。由於冷卻不均,空氣對流劇烈,形成雷電狂風,暴雨濁流,雨越下越大,一直下了很久很久。滔滔的洪水,通過千川萬壑,匯集成巨大的水體,這就是原始的海洋。
原始的海洋,海水不是鹹的,而是帶酸性、又是缺氧的。水分不斷蒸發,反復地形雲致雨,重又落回地面,把陸地和海底岩石中的鹽分溶解,不斷地匯集於海水中。經過億萬年的積累融合,才變成了大體勻的鹹水。同時,由於大氣中當時沒有氧氣,也沒有臭氧層,紫外線可以直達地面,靠海水的保護,生物首先在海洋里誕生。大約在38億年前,即在海洋里產生了有機物,先有低等的單細胞生物。在6億年前的古生代,有了海藻類,在陽光下進行光合作用,產生了氧氣,慢慢積累的結果,形成了臭氧層。此時,生物才開始登上陸地。
『伍』 動物是從哪裡來的
動物界的歷史,就是動物起源、分化和進化的漫長歷程;是一個從單細胞到多細胞,從無脊椎到有脊椎,從低等到高等,從簡單到復雜的過程。
1、最早的單細胞的原生動物進化為多細胞的無脊椎動物,逐漸出現了海綿動物門、腔腸動物門、扁形動物門、紐形動物門、線形動物門、環節動物門、軟體動物門、節肢動物門、棘皮動物。由沒有脊椎的棘皮動物往前進化出現了脊椎動物,最早的脊椎動物是圓口綱,圓口綱在進化的過程中出現了上下頜、從水生到陸生。兩棲動物是最早登上陸地的脊椎動物。
2、雖然兩棲動物已經能夠登上陸地,但它們仍然沒有完全擺脫水域環境的束縛,還必須在水中產卵繁殖並且度過童年時代。從原始的兩棲動物繼續進化,出現了爬行類。
3、爬行動物可以在陸地上產卵、孵化,完全脫離了對水的依賴性,成為真正的陸生動物。爬行類及其以前的動物都屬於變溫動物,它們的身體會變得冰冷僵硬,這個時候它們不得不停止活動進入休眠狀態。
4、然後爬行類動物進化為鳥類,成為了恆溫動物,不必進入休眠狀態,最後進化成胎生動物哺乳類動物,而人是哺乳類動物中最高級的動物。
(5)原始時代動物是從哪裡出來的擴展閱讀
早期動物
1、最早的海洋動物
地球早期的生命只在有水的環境中生存,最早的海洋動物是無脊椎動物。直到5億年前,最早的脊椎動物之一——頭甲魚才在海洋中出現。
2、最早的兩棲動物
最早的兩棲動物是從魚類進化而來的脊椎動物,身體還長著尾巴和類似魚鱗的鱗片。它們主要在海洋中生活,有時也會到陸地上行走。
3、早期爬行類動物
最早的爬行類出現在石炭紀,是由兩棲動物進化而來的。它們偏好生活在乾燥的地方,並且快速地擴大活動范圍,地球上隨處可見它們的身影,如恐龍。
4、哺乳動物的出現
早期的哺乳動物與爬行類相比,體型小、不強壯。但是,當恐龍和其他爬行類動物滅絕後,哺乳動物就擴大棲息地,逐漸統治陸地,它們的體態也開始向多樣化方向發展
『陸』 人是從哪來的動物又是從哪裡來的
早先地球出現了水和氧氣,後來出現了單細胞生物,到了寒武紀,出現生命大爆發,突然出現了多樣性多細胞生物,逐漸形成水生生命,再後來部分地方出現陸地,一部分水生物種離開海洋,形成了陸地動物,其中靈長類的一部分逐漸學會使用工具,學會直立行走,並且形成了語言,這就是人類的始祖
『柒』 地球上的最原始生物,從何而來
答: 地球上最原始的生物實際上就是RNA,這比任何原核細胞拉,真核細胞拉都要早, 總而言之來之於地球當時環境中的化學反應.
地球生命的形成
在40億年前的地球水環境中,原子組合成分子,形成新的四力平衡體,而且地球在形成過程中,已聚合了極多的星際有機分子,這些分子組合成大分子,利用彼此的引力場和反引力場來尋找合適的組合對象。大分子、分子、原子三間也是依靠彼此形成的力場來尋找合適的組合對象,形成新的復雜四力平衡體,其中引力場起到遠距吸引作用(5-20個原子直徑),這也就限制了大分子在大范圍獲得所需的組合對象,因此大分子彼此組合成一種能移動的組織形式,即最原始的海洋微生物。能移動的大分子團主要採用定向釋放電磁力的方法,逐漸發展成能在水中游動的原始組織,因此它們能獲得大量所需的食物(四力平衡體),並在體內積存了一些分子,這些分子在原始微生物母體力場導引下,組合成與母體相似的新微生物,這些原始微生物實質上就是一些復雜大分子團形成的四力平衡體,這也是生物基因復制的雛形。
這些大分子團還不是現代意義上的蛋白質與核酸的聚合體,只是多種氨基酸、核苷、磷酸、碳水化合物及其它一些有機小分子的無序聚合體,當核苷和磷酸組成成核苷酸,並逐漸形成核苷酸鏈,這些核苷酸鏈形成的力場就對周邊的氨基酸形成力場束縛作用,進而組裝出肽鏈。或者先由多種氨基酸組合成肽鏈所形成的力場對周邊的核苷酸形成力場束縛作用,進而組裝出核苷酸鏈,隨著形成的肽鏈和核苷酸鏈越來越長,分子量越來越大,最終形成核酸和蛋白,核酸與蛋白的形成是彼此相互作用的產物,是同時產生的。
筆者認為,如果融合奧巴林的團聚體理論、福克斯的類蛋白微球理論和趙玉芬的「核酸與蛋白共同起源」理論,就能較清楚解釋地球有機生命的起源。
上述「大分子團」就相當於團聚體或類蛋白微球,只不過其中有機物成分更復雜一些,除了多種氨基酸外,還有構成核苷酸鏈的組件(核苷、磷酸)及一些如碳水化合物之類的有機分子。
有機生命的產生過程大致分為三步:先是原始地球簡單的無機化合物形成原始的有機物質(碳氫化合物及其最簡單的衍生物),二是在第一步基礎上,逐漸發展為復雜的有機化合物(糖、核苷酸、氨基酸)和它們的聚合物多糖、核酸和蛋白質,以及其它有機物質,三是隨著地球上自然條件的演變,上述物質進行復雜的相互作用,最後產生具有新陳代謝特徵、能生長、繁殖、遺傳、變異的原始的有機生物。
在各種「類太陽系」的類地行星上,其擁有的碳、氫、氧、氮、硫、磷等有機生物演化必需的化學元素都是相同的,地球有機生物的演化模式在其它類地行星上也適用,那些外星有機生物必然經歷從RNA到DNA,從單細胞到多細胞的演化過程。因為在36—40億年前的地球上,各種有機生物進化繁演模式之間進行著激烈地競爭,最終是最具適應力的RNA繁演模式勝出,這種模式從單一的源擴展到全球,其它有機生物繁演模式被淘汰。也就是說,地球上最初的有機生物繁演模式是最佳的,這種模式可以推廣到宇宙中其它類地行星上;當然,核苷酸和氨基酸的種類可能有所不同,而且由於類地行星環境各有不同,有機生物此後的演化之路是大相徑庭的,特別是在DNA的基因編碼與蛋白質種類上是豐富多彩、千奇百怪的。
各種生物DNA中都有很多不表達的、似乎無用的基因,但生物的進化是非常注意節約的,在生物體最重要的部位(DNA)卻有如此多的無用之物,這是不合常理的。筆者認為,這些「無用基因」實際上是「備用基因」-+,這些都是生物經過35億年進化的結晶,它伴隨著生物經歷了無數風雨(如生存環境、食物來源的變化),這是生物的最大財富,正是這些「備用基因」使生物具有極強的適應力,保留這些舊的基因編碼比重新建立要快速得多,使生物具有更強的適應力,也許當地球某些區域極度乾旱時,某些哺乳動物會重新演化出爬行動物的抗旱鱗片,也許在未來的水世界中,某些陸地動物會重新演化出鰓。在人類新生兒中,會出現一些反祖現象,如多毛、長尾巴,這是因為在胚胎的基因復制過程中出錯,將某段「備用基因」表達出來。
生物進化的原動力就是為了維持自身的復雜四力平衡,不斷地從外界獲取所需的四力平衡體(能量、營養)。在競爭中,大分子團比小分子團有競爭力,因為前者的力場強,單細胞生物又比大分子團有競爭力,多細胞生物比單細胞生物有競爭力;能先敵發現的生物更有競爭力,因此進化出眼睛,有鋒利牙齒或爪子的生物更有競爭力,體積大的生物更有競爭力,因為他們在搏鬥中產生的電磁力大。隨體積增大,它們發展出一種通訊機制,使體內的大小分子團能充分協同,因此進化出神經系統和原始的腦;能學會捕食技巧的生物更有競爭力,因此進化出更大容量的腦。復雜的競爭環境促成生物進化。
地球生物圈就是幾百億種四力平衡體互相競爭、互相協同的統一體。地球微生物之所以進化出植物和動物兩大類不同的四力平衡體,是因植物和動物奪取的是不同類型的小四力平衡體,兩者是互補的,即食草動物奪取的是植物的四力平衡體,食肉動物奪取的是食草動物的四力平衡體,而微生物奪取的是植物、動物的四力平衡體,植物則吸收經微生物分解後的四力平衡體,這就構成一種循環,三者都有生存的空間。動物、植物、微生物實質上就是一種聚合了幾萬――幾億億個大分子團的「集成四力平衡體」,這種聯合的目的就是為了更好地奪取外界的四力平衡體,這是生物進化的原動力。生物體就象一種聯合作戰的分子集團軍,各種分子各司其職,部分分子聚合成接收可見光的眼睛,用於尋找有用的四力平衡體(食物),部分分子聚合成能定向釋放電磁力的肌肉,用於捕獲食物,部分分子聚合成神經細胞,用於聯絡機體內各種協同作戰的分子兵團(組織、器官),部分分子聚合成消化系統,將捕獲的各種「集成四力平衡體」(動物、植物),分解成可供體內分子使用的小分子(氨基酸、糖等)。生物體獲得的各種四力平衡體也由各種分子合理分配。
在行星上只要有液態水存在,加上碳、氮、磷等元素,就能形成有機分子,並進一步聚合成最原始的生物,而宇宙大部分恆星的最終產物正是上述化學元素,星際中飛舞著極多的生命種子—「有機分子」,另外一小部分大質量恆星最終產生的是金屬類重元素,也是生物進化所必需,宇宙及生命的演化是經過設計的,這就是宇宙程序。
宇宙就是一種超級的信息處理交換系統,在運行奇子級、引力子級、粒子級、原子級、分子級、生物級程序的過程中,各種信息編碼(引力子、反引力子、粒子、原子、分子)進行著非常頻繁的交換和處理,在協同和自組織中演化出紛紜復雜的宇宙萬物,生物體可說是這種信息處理交換系統的一種小集成,它們頻繁地輸入宇宙中的各種粒子、原子、分子、引力子、反引力子,經復雜處理後,轉換成對自身有用的信息編碼(如各種生化反應),獲得有用能量,維持生物級程序的運行,並將無用的編碼通過各種渠道排泄出來(肺、皮膚、排泄口)。生物進化是生物基因程序通過與外界的粒子級、原子級、分子級、引力子級程序的信息交換來實現的,當自然環境發生變化,即上述宇宙程序的協同運行環境發生變化,生物基因程序通過接收上述程序的信息編碼(粒子、原子、分子、引力子、反引力子),使部分生物基因發生變異,修改生物基因程序,以適應新的自然環境,即新的宇宙程序協同運行環境,形成生物的進化。
自然界中的自組織、協同現象,本質上就是眾多四力平衡體從競爭(混沌)中逐漸建立秩序的過程。
自然界的有些混沌現象是因地球引力場使地球自轉,而使地球上的流體(如水、空氣)呈現螺旋形運動。分子、原子、粒子世界出現的混沌現象是因微觀物質中的各種引力場和反引力場的相互干擾造成的。
經濟學、社會學領域的混沌現象,是因地球上的每一種物質如動物(人)、植物、微生物、礦物、水、空氣都是四力平衡體,這種混沌現象與生物體內的混沌現象是類同的,將人比作生物體內的每種分子,將城鎮比作細胞、器官、組織,將道路比如血管,將政府比作中樞神經系統,將地球的自然資源比作生物體所需的能量和營養,差別在於每個人都擁有獨立思考的大腦,而生物體內的分子卻沒有,所以社會的運行不及生物體有序。
『捌』 動物是怎麼出來的
胎生或孵化出的,若要問第一個動物是怎麼來
的這種極限問題,科學界也說不清楚,有一種說法是外星物質落到地球上與地球上的物質發生了反應,形成了最初的原始生命,也有神創論,像牛頓,愛因斯坦和霍金這樣的大科學家都不敢完全否認神創論,可見上帝創造人類的故事還是有一定的說服力的,不然終極問題如何回答?
『玖』 世界上最早出來的動物都是怎麼出來的
據英國新科學家雜志報道,最新研究顯示,地球最原始動物可能倖存於幾乎沒有氧氣的水中,該項發現表明,伴隨著動物進化發展,形成了現代富氧海洋環境,而不是富氧海洋環境促使動物進化。
海綿類似於地球最早生活在低氧水域的動物,該發現顛覆了之前的觀點——缺少充足呼吸氧氣延誤了動物進化,同時,符合另一種觀點——最早地球動物的出現可能促進氧氣水平升高。
南丹麥大學丹尼爾-米爾斯(Daniel Mills)和同事在丹麥海灣含氧水域中採集「麵包屑海綿(Halichondria panicea)」,之後將該海綿放在水族箱中,並逐漸去除水中氧氣,甚至氧氣含量低於大氣層氧氣含量200倍,在實驗末期氧含量下降10天之後,海綿仍在倖存下來。如果現代海綿生活在低氧環境,地球早期動物也能如此。
米爾斯解釋稱,早期海洋含氧量非常低,可能是由於充滿死亡微生物所致,伴隨著微生物死亡腐爛,水中氧氣逐漸減少。目前一些地質學家認為,像以死亡微生物為食的海綿,作為地球早期動物將有助於清除水中的腐爛雜物,促進氧氣水平升高,引發需要更多氧氣的復雜動物進化發展。
德國杜塞爾多夫大學威廉-馬汀(William Martin)稱,這項研究結果與基因證據相符,雖然動物化石僅出現在大約6億年前,當時海洋充滿氧氣,但是最早動物進化形成至少要早1億年,從而促使現代動物DNA具有遺傳多樣性,當時海洋氧氣含量較低。
此外,許多簡單動物細胞中的線粒體可產生能量,大量進化時期缺少氧氣,研究低氧狀況下海綿線粒體表現將揭曉它們如何倖存。美國范德堡大學安東尼斯-羅卡斯(Antonis Rokas)稱,目前並不清楚海綿是否是最早期地球動物,2013年一項研究表明櫛水母生存時期更早。他希望知道是否櫛水母也能倖存於低氧環境中。
美國加州大學河濱分校蒂莫西-萊昂斯(Timothy Lyons)稱,很可能是海綿出現時間更早,它的出現有助於海洋氧氣含量增高,但這並不意味著海洋為了獲得氧氣而需要動物。
『拾』 地球上的動物最先是怎樣生出來的滅絕的種類為什麼不會再生
現在,我們人類和動物賴以生存的地球環境已經在越來越惡化,許多野生動物都瀕臨滅絕,我們也會感到非常惋惜,科學家也在研究地球究竟是如何孕育出豐富多彩的動物,同時也想了解如何能讓滅絕的種類再生,但其實是不可能的。那麼地球上的動物最先是怎樣生出來的呢?滅絕的種類又為什麼不會再生了呢?接下來就跟著小編一起來探討一下這兩個問題吧!
一、各種環境成就了動物的生成地球孕育生物的機制是非常神奇的,最開始地球上有一些大分子物質,這些大分子物質自發在表面形成了膜結構,於是,地球上就出現了單細胞生物,這些單細胞生物在環境的影響下,通過不斷地進化和分化,最終形成了多細胞生物。接著多細胞生物也不斷進化和分化,形成了我們現在的動物、植物和微生物。
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