‘壹’ 动物是怎样产生的
动物的进化无不是经历由简单到复杂、由水生到陆生、由低等到高等这样一个漫长的演化过程。
地球上最初的动物都是生活在海洋里的原生动物;到距今6亿年前才出现水母、珊瑚虫和蠕虫等软体动物;又经过几百万年的进化,海洋中才出现鱼类;大约距今3.6亿年前,两栖动物才首次登上陆地,进而有了爬行动物;
又过了约1亿年,恐龙才出现,地球上呈现出最繁荣的景象;到第三纪时,地球上的物种丰富起来,跟现代的物种差不多;到了第四纪时,原始人类出现了,他们聪明能干,不仅会用语言交流思想感情,还会使用和制造工具。
(1)原始时代动物是从哪里出来的扩展阅读:
史前动物:
1、三叶虫:最初出寒武纪初期(大约5.7亿年前),当时居海洋的统治地位,但到了中生代已完全灭绝,我们只能看到它们的化石。三叶虫的样子奇特,身体分成头、胸、腹三部分。贝壳则有3个叶体,二叶位于纵向轴叶的每一侧,因此被称为“三叶虫”。
2、甲胄鱼:是最古老的脊椎动物。它们生活在距今4亿多年到5亿多年的古生代时期。他们中的大多数身体前段都包着坚硬的骨质甲胄,形似鱼类,但没有成对的鳍,活动能力很差。
3、水龙兽:生活于约2亿年前的地史上的三叠纪初期,它也被许多的科学家认为是地球上所有哺乳动物的祖先,因此也算是人类的祖先。
‘贰’ 动物是怎样诞生的它的祖先是哪来的石头里窜出来的吗
所有生命都是由一个原始生命进化而来。当地球还是比较混沌(环境比较胡乱)的时候,海洋里(当时空气中只有氮气)一些分子凑巧组合在一起,正好形成了那个牛逼的原始生命(所以有生命是多么的不容易,我们应该珍爱生命),那就是最初的细胞,或许还不能算细胞,它能分裂,一直分裂,它的复制品越来越多,接着就有个别的细胞由于环境作用(如辐射,高温)而变异了,有的细胞形成了最原始的植物,如藻类,有的形成了最原始的动物,如草履虫,接着又由于环境变化,这些动植物接着变异,慢慢地由低级变高级,最后形成各种生物。这一切都是为了适应环境。想象现在,非典,甲流,污染,也都淘汰了不适应者,活的都是适应环境的。
‘叁’ 人是由古猿进化来的,那么古猿又是从哪里来的呢
现在随着科学技术的发展,很多的科学家都开始纷纷探讨人类的起源,目前国际上统一的标准就是人是由古猿进化而来的,这是一个最有说服力的答案。既然人是由古猿进化而来的,古猿又是由南方古猿进化而来的,古猿和南方古猿两者之间是有着非常大的外在差别的。
南方古猿
人是从古猿进化而来的,那么古猿又是从何进化而来的呢?南方古猿是最早的古猿祖先,古猿和南方古猿虽然在名字上听起来差不多,但是他们是属于两种类别的生物。人科与古猿是有着很大的区别的,也决定了它们的进化方向是不同的。人科是可以能够独立行走的生物,所以南方古猿慢慢的进化成为了古猿,古猿又继续进化,成为了现在的人类。
‘肆’ 动物都是从海洋里进化出来的吗
是的,最初的生命诞生在海洋里,然后慢慢进化成各种动物
至于海洋的形成
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。。。。在很长的一个时期内,天空中水气与大气共存于一体;浓云密布。天昏地暗,随着地壳逐渐冷却,大气的温度也慢慢地降低,水气以尘埃与火山灰为凝结核,变成水滴,越积越多。由于冷却不均,空气对流剧烈,形成雷电狂风,暴雨浊流,雨越下越大,一直下了很久很久。滔滔的洪水,通过千川万壑,汇集成巨大的水体,这就是原始的海洋。
原始的海洋,海水不是咸的,而是带酸性、又是缺氧的。水分不断蒸发,反复地形云致雨,重又落回地面,把陆地和海底岩石中的盐分溶解,不断地汇集于海水中。经过亿万年的积累融合,才变成了大体匀的咸水。同时,由于大气中当时没有氧气,也没有臭氧层,紫外线可以直达地面,靠海水的保护,生物首先在海洋里诞生。大约在38亿年前,即在海洋里产生了有机物,先有低等的单细胞生物。在6亿年前的古生代,有了海藻类,在阳光下进行光合作用,产生了氧气,慢慢积累的结果,形成了臭氧层。此时,生物才开始登上陆地。
‘伍’ 动物是从哪里来的
动物界的历史,就是动物起源、分化和进化的漫长历程;是一个从单细胞到多细胞,从无脊椎到有脊椎,从低等到高等,从简单到复杂的过程。
1、最早的单细胞的原生动物进化为多细胞的无脊椎动物,逐渐出现了海绵动物门、腔肠动物门、扁形动物门、纽形动物门、线形动物门、环节动物门、软体动物门、节肢动物门、棘皮动物。由没有脊椎的棘皮动物往前进化出现了脊椎动物,最早的脊椎动物是圆口纲,圆口纲在进化的过程中出现了上下颌、从水生到陆生。两栖动物是最早登上陆地的脊椎动物。
2、虽然两栖动物已经能够登上陆地,但它们仍然没有完全摆脱水域环境的束缚,还必须在水中产卵繁殖并且度过童年时代。从原始的两栖动物继续进化,出现了爬行类。
3、爬行动物可以在陆地上产卵、孵化,完全脱离了对水的依赖性,成为真正的陆生动物。爬行类及其以前的动物都属于变温动物,它们的身体会变得冰冷僵硬,这个时候它们不得不停止活动进入休眠状态。
4、然后爬行类动物进化为鸟类,成为了恒温动物,不必进入休眠状态,最后进化成胎生动物哺乳类动物,而人是哺乳类动物中最高级的动物。
(5)原始时代动物是从哪里出来的扩展阅读
早期动物
1、最早的海洋动物
地球早期的生命只在有水的环境中生存,最早的海洋动物是无脊椎动物。直到5亿年前,最早的脊椎动物之一——头甲鱼才在海洋中出现。
2、最早的两栖动物
最早的两栖动物是从鱼类进化而来的脊椎动物,身体还长着尾巴和类似鱼鳞的鳞片。它们主要在海洋中生活,有时也会到陆地上行走。
3、早期爬行类动物
最早的爬行类出现在石炭纪,是由两栖动物进化而来的。它们偏好生活在干燥的地方,并且快速地扩大活动范围,地球上随处可见它们的身影,如恐龙。
4、哺乳动物的出现
早期的哺乳动物与爬行类相比,体型小、不强壮。但是,当恐龙和其他爬行类动物灭绝后,哺乳动物就扩大栖息地,逐渐统治陆地,它们的体态也开始向多样化方向发展
‘陆’ 人是从哪来的动物又是从哪里来的
早先地球出现了水和氧气,后来出现了单细胞生物,到了寒武纪,出现生命大爆发,突然出现了多样性多细胞生物,逐渐形成水生生命,再后来部分地方出现陆地,一部分水生物种离开海洋,形成了陆地动物,其中灵长类的一部分逐渐学会使用工具,学会直立行走,并且形成了语言,这就是人类的始祖
‘柒’ 地球上的最原始生物,从何而来
答: 地球上最原始的生物实际上就是RNA,这比任何原核细胞拉,真核细胞拉都要早, 总而言之来之于地球当时环境中的化学反应.
地球生命的形成
在40亿年前的地球水环境中,原子组合成分子,形成新的四力平衡体,而且地球在形成过程中,已聚合了极多的星际有机分子,这些分子组合成大分子,利用彼此的引力场和反引力场来寻找合适的组合对象。大分子、分子、原子三间也是依靠彼此形成的力场来寻找合适的组合对象,形成新的复杂四力平衡体,其中引力场起到远距吸引作用(5-20个原子直径),这也就限制了大分子在大范围获得所需的组合对象,因此大分子彼此组合成一种能移动的组织形式,即最原始的海洋微生物。能移动的大分子团主要采用定向释放电磁力的方法,逐渐发展成能在水中游动的原始组织,因此它们能获得大量所需的食物(四力平衡体),并在体内积存了一些分子,这些分子在原始微生物母体力场导引下,组合成与母体相似的新微生物,这些原始微生物实质上就是一些复杂大分子团形成的四力平衡体,这也是生物基因复制的雏形。
这些大分子团还不是现代意义上的蛋白质与核酸的聚合体,只是多种氨基酸、核苷、磷酸、碳水化合物及其它一些有机小分子的无序聚合体,当核苷和磷酸组成成核苷酸,并逐渐形成核苷酸链,这些核苷酸链形成的力场就对周边的氨基酸形成力场束缚作用,进而组装出肽链。或者先由多种氨基酸组合成肽链所形成的力场对周边的核苷酸形成力场束缚作用,进而组装出核苷酸链,随着形成的肽链和核苷酸链越来越长,分子量越来越大,最终形成核酸和蛋白,核酸与蛋白的形成是彼此相互作用的产物,是同时产生的。
笔者认为,如果融合奥巴林的团聚体理论、福克斯的类蛋白微球理论和赵玉芬的“核酸与蛋白共同起源”理论,就能较清楚解释地球有机生命的起源。
上述“大分子团”就相当于团聚体或类蛋白微球,只不过其中有机物成分更复杂一些,除了多种氨基酸外,还有构成核苷酸链的组件(核苷、磷酸)及一些如碳水化合物之类的有机分子。
有机生命的产生过程大致分为三步:先是原始地球简单的无机化合物形成原始的有机物质(碳氢化合物及其最简单的衍生物),二是在第一步基础上,逐渐发展为复杂的有机化合物(糖、核苷酸、氨基酸)和它们的聚合物多糖、核酸和蛋白质,以及其它有机物质,三是随着地球上自然条件的演变,上述物质进行复杂的相互作用,最后产生具有新陈代谢特征、能生长、繁殖、遗传、变异的原始的有机生物。
在各种“类太阳系”的类地行星上,其拥有的碳、氢、氧、氮、硫、磷等有机生物演化必需的化学元素都是相同的,地球有机生物的演化模式在其它类地行星上也适用,那些外星有机生物必然经历从RNA到DNA,从单细胞到多细胞的演化过程。因为在36—40亿年前的地球上,各种有机生物进化繁演模式之间进行着激烈地竞争,最终是最具适应力的RNA繁演模式胜出,这种模式从单一的源扩展到全球,其它有机生物繁演模式被淘汰。也就是说,地球上最初的有机生物繁演模式是最佳的,这种模式可以推广到宇宙中其它类地行星上;当然,核苷酸和氨基酸的种类可能有所不同,而且由于类地行星环境各有不同,有机生物此后的演化之路是大相径庭的,特别是在DNA的基因编码与蛋白质种类上是丰富多彩、千奇百怪的。
各种生物DNA中都有很多不表达的、似乎无用的基因,但生物的进化是非常注意节约的,在生物体最重要的部位(DNA)却有如此多的无用之物,这是不合常理的。笔者认为,这些“无用基因”实际上是“备用基因”-+,这些都是生物经过35亿年进化的结晶,它伴随着生物经历了无数风雨(如生存环境、食物来源的变化),这是生物的最大财富,正是这些“备用基因”使生物具有极强的适应力,保留这些旧的基因编码比重新建立要快速得多,使生物具有更强的适应力,也许当地球某些区域极度干旱时,某些哺乳动物会重新演化出爬行动物的抗旱鳞片,也许在未来的水世界中,某些陆地动物会重新演化出鳃。在人类新生儿中,会出现一些反祖现象,如多毛、长尾巴,这是因为在胚胎的基因复制过程中出错,将某段“备用基因”表达出来。
生物进化的原动力就是为了维持自身的复杂四力平衡,不断地从外界获取所需的四力平衡体(能量、营养)。在竞争中,大分子团比小分子团有竞争力,因为前者的力场强,单细胞生物又比大分子团有竞争力,多细胞生物比单细胞生物有竞争力;能先敌发现的生物更有竞争力,因此进化出眼睛,有锋利牙齿或爪子的生物更有竞争力,体积大的生物更有竞争力,因为他们在搏斗中产生的电磁力大。随体积增大,它们发展出一种通讯机制,使体内的大小分子团能充分协同,因此进化出神经系统和原始的脑;能学会捕食技巧的生物更有竞争力,因此进化出更大容量的脑。复杂的竞争环境促成生物进化。
地球生物圈就是几百亿种四力平衡体互相竞争、互相协同的统一体。地球微生物之所以进化出植物和动物两大类不同的四力平衡体,是因植物和动物夺取的是不同类型的小四力平衡体,两者是互补的,即食草动物夺取的是植物的四力平衡体,食肉动物夺取的是食草动物的四力平衡体,而微生物夺取的是植物、动物的四力平衡体,植物则吸收经微生物分解后的四力平衡体,这就构成一种循环,三者都有生存的空间。动物、植物、微生物实质上就是一种聚合了几万――几亿亿个大分子团的“集成四力平衡体”,这种联合的目的就是为了更好地夺取外界的四力平衡体,这是生物进化的原动力。生物体就象一种联合作战的分子集团军,各种分子各司其职,部分分子聚合成接收可见光的眼睛,用于寻找有用的四力平衡体(食物),部分分子聚合成能定向释放电磁力的肌肉,用于捕获食物,部分分子聚合成神经细胞,用于联络机体内各种协同作战的分子兵团(组织、器官),部分分子聚合成消化系统,将捕获的各种“集成四力平衡体”(动物、植物),分解成可供体内分子使用的小分子(氨基酸、糖等)。生物体获得的各种四力平衡体也由各种分子合理分配。
在行星上只要有液态水存在,加上碳、氮、磷等元素,就能形成有机分子,并进一步聚合成最原始的生物,而宇宙大部分恒星的最终产物正是上述化学元素,星际中飞舞着极多的生命种子—“有机分子”,另外一小部分大质量恒星最终产生的是金属类重元素,也是生物进化所必需,宇宙及生命的演化是经过设计的,这就是宇宙程序。
宇宙就是一种超级的信息处理交换系统,在运行奇子级、引力子级、粒子级、原子级、分子级、生物级程序的过程中,各种信息编码(引力子、反引力子、粒子、原子、分子)进行着非常频繁的交换和处理,在协同和自组织中演化出纷纭复杂的宇宙万物,生物体可说是这种信息处理交换系统的一种小集成,它们频繁地输入宇宙中的各种粒子、原子、分子、引力子、反引力子,经复杂处理后,转换成对自身有用的信息编码(如各种生化反应),获得有用能量,维持生物级程序的运行,并将无用的编码通过各种渠道排泄出来(肺、皮肤、排泄口)。生物进化是生物基因程序通过与外界的粒子级、原子级、分子级、引力子级程序的信息交换来实现的,当自然环境发生变化,即上述宇宙程序的协同运行环境发生变化,生物基因程序通过接收上述程序的信息编码(粒子、原子、分子、引力子、反引力子),使部分生物基因发生变异,修改生物基因程序,以适应新的自然环境,即新的宇宙程序协同运行环境,形成生物的进化。
自然界中的自组织、协同现象,本质上就是众多四力平衡体从竞争(混沌)中逐渐建立秩序的过程。
自然界的有些混沌现象是因地球引力场使地球自转,而使地球上的流体(如水、空气)呈现螺旋形运动。分子、原子、粒子世界出现的混沌现象是因微观物质中的各种引力场和反引力场的相互干扰造成的。
经济学、社会学领域的混沌现象,是因地球上的每一种物质如动物(人)、植物、微生物、矿物、水、空气都是四力平衡体,这种混沌现象与生物体内的混沌现象是类同的,将人比作生物体内的每种分子,将城镇比作细胞、器官、组织,将道路比如血管,将政府比作中枢神经系统,将地球的自然资源比作生物体所需的能量和营养,差别在于每个人都拥有独立思考的大脑,而生物体内的分子却没有,所以社会的运行不及生物体有序。
‘捌’ 动物是怎么出来的
胎生或孵化出的,若要问第一个动物是怎么来
的这种极限问题,科学界也说不清楚,有一种说法是外星物质落到地球上与地球上的物质发生了反应,形成了最初的原始生命,也有神创论,像牛顿,爱因斯坦和霍金这样的大科学家都不敢完全否认神创论,可见上帝创造人类的故事还是有一定的说服力的,不然终极问题如何回答?
‘玖’ 世界上最早出来的动物都是怎么出来的
据英国新科学家杂志报道,最新研究显示,地球最原始动物可能幸存于几乎没有氧气的水中,该项发现表明,伴随着动物进化发展,形成了现代富氧海洋环境,而不是富氧海洋环境促使动物进化。
海绵类似于地球最早生活在低氧水域的动物,该发现颠覆了之前的观点——缺少充足呼吸氧气延误了动物进化,同时,符合另一种观点——最早地球动物的出现可能促进氧气水平升高。
南丹麦大学丹尼尔-米尔斯(Daniel Mills)和同事在丹麦海湾含氧水域中采集“面包屑海绵(Halichondria panicea)”,之后将该海绵放在水族箱中,并逐渐去除水中氧气,甚至氧气含量低于大气层氧气含量200倍,在实验末期氧含量下降10天之后,海绵仍在幸存下来。如果现代海绵生活在低氧环境,地球早期动物也能如此。
米尔斯解释称,早期海洋含氧量非常低,可能是由于充满死亡微生物所致,伴随着微生物死亡腐烂,水中氧气逐渐减少。目前一些地质学家认为,像以死亡微生物为食的海绵,作为地球早期动物将有助于清除水中的腐烂杂物,促进氧气水平升高,引发需要更多氧气的复杂动物进化发展。
德国杜塞尔多夫大学威廉-马汀(William Martin)称,这项研究结果与基因证据相符,虽然动物化石仅出现在大约6亿年前,当时海洋充满氧气,但是最早动物进化形成至少要早1亿年,从而促使现代动物DNA具有遗传多样性,当时海洋氧气含量较低。
此外,许多简单动物细胞中的线粒体可产生能量,大量进化时期缺少氧气,研究低氧状况下海绵线粒体表现将揭晓它们如何幸存。美国范德堡大学安东尼斯-罗卡斯(Antonis Rokas)称,目前并不清楚海绵是否是最早期地球动物,2013年一项研究表明栉水母生存时期更早。他希望知道是否栉水母也能幸存于低氧环境中。
美国加州大学河滨分校蒂莫西-莱昂斯(Timothy Lyons)称,很可能是海绵出现时间更早,它的出现有助于海洋氧气含量增高,但这并不意味着海洋为了获得氧气而需要动物。
‘拾’ 地球上的动物最先是怎样生出来的灭绝的种类为什么不会再生
现在,我们人类和动物赖以生存的地球环境已经在越来越恶化,许多野生动物都濒临灭绝,我们也会感到非常惋惜,科学家也在研究地球究竟是如何孕育出丰富多彩的动物,同时也想了解如何能让灭绝的种类再生,但其实是不可能的。那么地球上的动物最先是怎样生出来的呢?灭绝的种类又为什么不会再生了呢?接下来就跟着小编一起来探讨一下这两个问题吧!
一、各种环境成就了动物的生成地球孕育生物的机制是非常神奇的,最开始地球上有一些大分子物质,这些大分子物质自发在表面形成了膜结构,于是,地球上就出现了单细胞生物,这些单细胞生物在环境的影响下,通过不断地进化和分化,最终形成了多细胞生物。接着多细胞生物也不断进化和分化,形成了我们现在的动物、植物和微生物。
最后,各位读者,您还有什么意见和建议吗?欢迎一起在评论区讨论一下!