Anong panahon ng panahon ng Archean. Panahon ng Archean, Panahon ng Archean, Panahon ng Areean, Panahon ng Archean sa kasaysayan ng mundo, Panahon ng Archean

Hinahati ng mga siyentipiko ang kasaysayan ng Earth sa mahabang panahon - mga panahon. Ang mga panahon ay nahahati sa mga panahon, mga panahon - sa mga kapanahunan, mga panahon - sa mga siglo.

Ang paghahati sa mga panahon ay hindi sinasadya. Ang pagtatapos ng isang panahon at ang simula ng isa pa ay minarkahan ng isang makabuluhang pagbabago sa mukha ng Earth, isang pagbabago sa ratio ng lupa at dagat, at masinsinang proseso ng pagbuo ng bundok.

Ang pangalan ng mga panahon ng pinagmulang Griyego, ang kanilang kahulugan ay ang mga sumusunod: Archean - ang pinaka sinaunang, Proterozoic - pangunahing buhay, Paleozoic - sinaunang buhay, Mesozoic - gitnang buhay, Cenozoic - bagong buhay.

Archean - ang pinaka sinaunang panahon, nagsimula higit sa 3.5 bilyong taon na ang nakalilipas at tumagal ng halos 1 bilyong taon. Kaunti ang nalalaman tungkol sa buhay sa Archean, halos walang mga bakas ng organikong buhay ang nananatili: ang mga sedimentary layer ng edad ng Archean ay malakas na binago sa ilalim ng impluwensya ng mataas na temperatura at presyon. Ang pagkakaroon ng mga bato ng organikong pinagmulan - limestone, marmol ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng bakterya at asul-berdeng algae sa panahon ng Archean.

Sa panahon ng Archean, naganap ang mga pangunahing aromorphoses: ang paglitaw ng mga cell na may cell nucleus, ang proseso ng sekswal, photosynthesis at multicellularity.

Sekswal na proseso - nagpapalawak ng mga posibilidad ng natural na pagpili, pinatataas ang posibilidad na umangkop sa mga kondisyon sa kapaligiran dahil sa paglikha ng hindi mabilang na mga kumbinasyon sa mga chromosome. Ang bagong paraan ng pagpaparami, bilang kapaki-pakinabang sa pag-iingat ng mga species, ay naayos sa pamamagitan ng natural na pagpili, at ngayon ito ay nananaig sa mga kaharian ng hayop at halaman.

Ang paglitaw ng photosynthesis ay minarkahan ang simula ng paghahati ng isang solong puno ng buhay sa dalawa - mga halaman at hayop - ayon sa paraan ng nutrisyon at ang uri ng metabolismo. Ang saturation ng tubig na may oxygen, ang akumulasyon nito sa kapaligiran at ang pagkakaroon ng pagkain ay lumikha ng mga kinakailangan para sa pagpapaunlad ng mga hayop sa tubig, na nagpoprotekta sa mga nabubuhay na organismo mula sa nakakapinsalang ultraviolet radiation. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang mabuo ang ozone sa atmospera, sumisipsip ng halos lahat ng ultraviolet radiation - pinoprotektahan ang buhay sa ibabaw ng tubig at lupa.

Ang paglitaw ng isang multicellular na istraktura ay humantong sa isang komplikasyon sa samahan ng mga nabubuhay na nilalang: ang pagkakaiba-iba ng mga tisyu, organo at sistema, ang kanilang mga pag-andar. Ang mga landas ng ebolusyonaryong pagbabago ng mga unang multicellular na organismo ay iba. Ang ilan ay lumipat sa isang laging nakaupo at naging mga organismo tulad ng mga espongha. Ang iba ay nagsimulang gumapang kasama ang substrate sa tulong ng cilia - flatworms. Ang iba pa ay nagpapanatili ng isang lumulutang na pamumuhay. Nakakuha sila ng isang bibig at nagbunga ng mga coelenterates.

Pag-unlad ng buhay sa panahon ng Proterozoic.

Ang panahon ng Proterozoic ay ang pinakamatagal sa kasaysayan ng Daigdig. Tumagal ito ng halos 2 bilyong taon. Sa hangganan ng mga panahon ng Archean at Proterozoic, naganap ang unang mahusay na panahon ng pagtatayo ng bundok. Ito ay humantong sa isang makabuluhang muling pamamahagi ng mga lugar sa lupa at dagat sa Earth. Ang mga pagbabagong ito sa mukha ng Earth ay hindi nakatiis sa lahat ng uri ng mga organismo, marami sa kanila ang namatay. Karamihan sa mga labi ng fossil ay nawasak, bilang isang resulta kung saan napakakaunti ang nalalaman tungkol sa buhay sa panahon ng Archean.


Sa panahong ito, ang bakterya at algae ay umuunlad nang pambihira. Ang isang lubhang masinsinang proseso ng sedimentation ay nagpatuloy sa paglahok ng mga organismo. Nabatid na ang sedimentary iron ay isang waste product ng iron bacteria. Kasama sa Proterozoic ang pagbuo ng pinakamalaking deposito ng mga iron ores sa Earth (Kursk, Krivoy Rog ores, iron ore ng Lake Superior sa USA, atbp.). Ang pangingibabaw ng mga asul na berde ay pinalitan ng isang kasaganaan ng berdeng algae, kabilang ang mga multicellular na nakakabit sa ilalim. Nangangailangan ito ng paghihiwalay ng katawan sa mga bahagi. Ang pinakamahalagang aromorphosis ay ang hitsura ng bilateral symmetry, na humantong sa pagkita ng kaibahan ng katawan sa anterior at posterior na mga dulo, pati na rin ang ventral at dorsal side.

Ang nauuna na dulo ay ang lugar kung saan ang mga organo ng pandama, mga nerve node, at kalaunan ay nabuo ang utak. Ang dorsal side ay gumaganap ng isang proteksiyon na function, na may kaugnayan sa kung saan ang iba't ibang mga glandula ng balat, mga mekanikal na pormasyon (bristles, buhok), proteksiyon na kulay ay nabuo dito. Karamihan sa mga hayop na Proterozoic ay multicellular. Hindi lamang mas mababang multicellular na mga organismo ang naninirahan sa mga dagat - mga espongha at radially symmetrical coelenterates; ay bilaterally simetriko din. Kabilang sa mga huli, kilala ang mga annelids - ang mga mollusc at arthropod ay nagmula sa kanila. Sa pagtatapos ng Proterozoic, ang pinaka sinaunang mga kinatawan ng mga arthropod, ang mga crustacean scorpion, ay lumitaw sa mga dagat.

Ang akumulasyon ng oxygen sa atmospera ay humantong sa pagbuo ng isang ozone screen sa atmospera. Ang lupa ay walang buhay, ngunit ang mga proseso ng pagbuo ng lupa ay nagsimula sa mga pampang ng mga anyong tubig bilang resulta ng aktibidad ng bakterya at microscopic algae.

Pag-unlad ng buhay sa panahon ng Paleozoic.

Ang panahon ng Paleozoic ay mas maikli kaysa sa mga nauna, tumagal ito ng halos 340 milyong taon. Sa pagtatapos ng Proterozoic, ang lupain ay kumakatawan sa isang solong supercontinent, na nahati sa magkakahiwalay na mga kontinente, na pinagsama malapit sa ekwador. Ito ay humantong sa paglikha ng isang malaking bilang ng mga lugar sa baybayin na angkop para sa pag-areglo ng mga nabubuhay na organismo. Sa simula ng Paleozoic, ang ilang mga hayop ay may panlabas na organiko o mineral na balangkas. Ang mga labi nito ay napanatili sa mga sedimentary na bato. Kaya naman, simula sa unang panahon ng Paleozoic-Cambrian, ang paleontological record ay medyo kumpleto at medyo tuluy-tuloy.

Mga panahon:

Cambrian;

Ordovician;

Cambrian (80 20 Ma)

Ang klima ng Cambrian ay mapagtimpi, ang mga kontinente ay mababa. Sa Cambrian, ang mga hayop at halaman ay pangunahing naninirahan sa mga dagat. Ang mga bakterya at asul-berdeng algae ay nabubuhay pa rin sa lupa.

Ang buhay sa dagat ng Cambrian ay pinaka-magkakaibang at mayamang kinakatawan. Ang kanilang lugar ay mas malaki kaysa sa mga modernong dagat. Halos lahat ng Europe ay nasa ilalim ng dagat. Ang mga dagat na ito ay pinangungunahan ng berde at kayumangging algae na nakakabit sa ilalim; Ang mga diatom, aureus at euglena algae ay lumangoy sa column ng tubig.

Sa mga unicellular na hayop, mayroong maraming mga foraminifers - mga kinatawan ng protozoa, na mayroong isang calcareous o shell na nakadikit mula sa mga butil ng buhangin. Ang mga espongha ay lubhang magkakaibang. Kasama ng mga sessile benthic na hayop, ang mga mobile na organismo ay magkakaiba din. Kabilang sa mga ito ay bivalves, gastropods at cephalopods at annelids, kung saan ang mga arthropod ay umunlad na ng Cambrian. Ang pinaka sinaunang mga arthropod - trilobites sa hugis ng katawan ay kahawig ng mga modernong crustacean - mga kuto sa kahoy. Ang katawan ng trilobites ay nakapaloob sa isang chitinous shell at hiniwa sa 40-50 na mga segment. Ang bilang ng mga segment ng katawan sa modernong crustacean ay kilala na mas kaunti.

Ordovician(5510 Ma)

Sa Ordovician, humupa ang mahahalagang lugar sa lupain ng Cambrian, na ang lawak ng lupain ay lumiliit nang karamihan sa Siberia sa North America. Sa bingit ng Cambrian at Ordovician, naganap ang matinding tectonic na paggalaw, na nagpatuloy hanggang sa bingit ng Ordovician at Silurian.

Sa mga dagat ng Ordovician, ang mga eukaryote ay napaka-magkakaibang - siphon berde, kayumanggi at pulang algae. Mayroong masinsinang proseso ng pagbuo ng mga bahura sa pamamagitan ng mga korales. Sa pagtatapos ng Ordovician, lumilitaw ang mga unang halaman sa lupa - psilophytes. Naunahan sila ng aromorphosis, lumitaw ang mga tisyu: integumentary na may stomata, mekanikal, sumusuporta sa halaman sa kalawakan, at conductive.

Ang karagdagang ebolusyon ng mga halaman ay napunta sa direksyon ng paghahati ng katawan sa mga vegetative na organo at mga tisyu, pagpapabuti ng vascular system (tinitiyak ang mabilis na paggalaw ng tubig sa isang mahusay na taas). Ang mga psilophyte ay mga transisyonal na anyo mula sa mas mababa, avascular spores hanggang sa mas mataas, mga vascular (lycopsids, horsetails, at ferns). Ang mga ito ay transitional mula sa aquatic hanggang sa mga terrestrial na halaman. Ang kanilang pamamahagi sa lupa ay inihanda na ng mahahalagang aktibidad ng mga prokaryotes, algae, fungi, na lumikha ng unang lupa.

Ang malaking pagkakaiba-iba ay sinusunod sa mga cephalopod at gastropod. Ang mga trilobite ay napakarami. Ang pagkakaiba-iba ng foraminifera, sponges at ilang bivalve ay bumababa.

Sa mga hayop, ang isang malaking aromorphosis ay nangyayari - ang hitsura ng isang mahigpit na aparato sa bibig, na naging sanhi ng muling pagsasaayos ng buong organisasyon ng mga vertebrates.. Ang kakayahang pumili ng pagkain ay nag-ambag sa pagpapabuti ng oryentasyon sa espasyo sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga pandama. Ang mga unang panga ay walang mga palikpik at gumagalaw sa tubig sa pamamagitan ng mga galaw na parang ahas. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ng paggalaw, kung kinakailangan, upang mahuli ang gumagalaw na biktima ay naging hindi epektibo.

Samakatuwid, upang mapabuti ang paggalaw sa tubig, ang mga fold ng balat ay mahalaga, sa hinaharap, ang ilang mga bahagi ng fold na ito ay higit na bubuo at nagbubunga ng mga palikpik, na ipinares at hindi ipinares. Ang hitsura ng magkapares na palikpik - limbs - ay ang susunod na pangunahing aromorphosis sa ebolusyon ng mga vertebrates. Kaya, ang mga jawed vertebrates ay nakakuha ng prehensile mouthparts at limbs. Sa kanilang ebolusyon, nahahati sila sa cartilaginous at bony fish.

Silurus(35 10 Ma)

Bilang resulta ng masinsinang paggalaw ng tectonic, ang mainit na mababaw na dagat ng Ordovician ay pinalitan ng mga makabuluhang lugar sa lupa; Napansin ang makabuluhang pagkatuyo ng klima.

Sa pagtatapos ng Silurian, ang pag-unlad ng mga kakaibang arthropod - mga crustacean - ay sinusunod. Ang pamumulaklak ng mga cephalopod sa mga dagat ay kabilang sa Ordovician at Silurian (mga modernong kinatawan ng klase na ito ay mga pusit, cuttlefish, octopus). Lumilitaw ang mga bagong kinatawan ng mga invertebrates - mga korales (coelenterates), na nagsisimulang unti-unting palitan ang mga sea urchin (echinoderms).

Sa mga dagat ng Silurian, lumilitaw ang mga unang kinatawan ng mga vertebrates - ang tinatawag na nakabaluti na isda. Ang kanilang panloob na balangkas ay cartilaginous, at sa labas ng katawan ay nakapaloob sa isang bony shell, na binubuo ng mga scutes. Ang mga nakabaluti na isda lamang sa hugis ng katawan ay kahawig ng tunay na isda. Nabibilang sila sa ibang klase ng mga vertebrates - walang panga, o cyclostomes. Wala silang totoong magkapares na palikpik, mayroon silang isang butas ng ilong (ang modernong kinatawan ng klase na ito ay ang lamprey).

Sa pagtatapos ng Silurian ay ang simula ng masinsinang pag-unlad ng mga halaman sa lupa. Ang mga unang halaman ng lupa psilophytes - ay binawian ng mga tunay na dahon, ang kanilang istraktura ay halos kapareho sa istraktura ng multicellular green algae, kung saan sila nagmula. Ang mga pako ay lumalaki.

Ang hitsura ng mas matataas na halaman sa lupa ay inihanda ng mas maagang paglabas ng bakterya at asul-berdeng algae mula sa tubig, ang pagkakaroon ng isang biogenic na layer ng lupa sa lupa, kung saan ang mga psilophyte at ferns ay maaaring kumuha ng mga mapagkukunan ng pagkain. Sa pagbuo ng mga mosses, ferns, horsetails, at club mosses, ang yugto ng motile flagellar gametes ay napanatili, na nangangailangan ng isang aquatic na kapaligiran. Kaya, ang paglabas sa lupa at paghihiwalay mula sa aquatic na kapaligiran ng mga halaman ng Silurian ay hindi pa pinal.

Ang akumulasyon ng isang malaking bilang ng mga organikong nalalabi sa lupa ay lumikha ng mga kinakailangan para sa paglitaw sa lupain ng mga heterotrophic na organismo gamit ang mga organikong sangkap na ito. Sa katunayan, ang mga non-chlorophyll heterotrophic na organismo, fungi, ay lumilitaw sa Silurian.

Ang pagkakaroon ng mga makabuluhang reserba ng biomass ng halaman ay nag-ambag sa paglitaw ng mga hayop sa lupa. Ang isa sa mga unang lumipat mula sa kapaligiran ng tubig ay mga kinatawan ng uri ng arthropod - mga spider.

Sa pagtatapos ng Silurian, nagsimula muli ang tinatawag na Caledonian orogeny period. Ang mga bundok na bumangon sa panahong ito ay nakaligtas hanggang sa araw na ito - ito ang mga bundok ng Scandinavian, ang mga tagaytay ng arko ng bundok ng Sayano-Baikal. Mga bundok ng Scotland atbp.

Ang gusali ng bundok na ito ay muling binago ang mga contours ng lupa at dagat, binago ang klima at ang mga kondisyon para sa pagkakaroon ng mga organismo.

Devonian(55 10 Ma)

Bilang resulta ng pagtaas ng lupa at pagbabawas ng mga dagat, ang klima ng Devonian ay mas matalas na kontinental kaysa sa Silurian. Sa Devonian, ang mga glaciation ay naobserbahan din sa bulubunduking mga rehiyon ng South Africa. Sa mas maiinit na mga rehiyon, ang klima ay nagbago patungo sa mas malaking pagkatuyo, lumitaw ang mga disyerto at semi-disyerto.

Sa mga dagat ng Devonian isda maabot ang mahusay na kasaganaan. Ang mga inapo ng mga nakabaluti na isda ay nagbibigay ng pinaka magkakaibang mga kinatawan ng mga tunay na isda. Kabilang sa mga ito ang mga cartilaginous na isda (modernong kinatawan - mga pating), at lumilitaw din ang mga isda na may balangkas ng buto. Kabilang sa mga ito, ang lungfish ay naninirahan sa mababaw na anyong tubig, kung saan, kasama ng paghinga ng hasang, ang paghinga ng baga ay lumitaw (ang baga ay nabuo mula sa swim bladder), gayundin ang mga isda na may lobe-finned, na karaniwang mga hayop sa tubig, ngunit nakakalanghap ng hangin sa atmospera. sa tulong ng mga primitive na baga.

Upang maunawaan ang karagdagang ebolusyon ng isda, kinakailangang isipin ang mga kondisyon ng klima sa panahon ng Devonian. Karamihan sa lupain ay walang buhay na disyerto. Sa kahabaan ng mga bangko ng mga freshwater reservoirs, sa mga siksik na kasukalan ng mga halaman, annelids at arthropod ay nanirahan. Ang klima ay tuyo, na may matalim na pagbabagu-bago ng temperatura sa araw at panahon. Ang antas ng tubig sa mga ilog at imbakan ng tubig ay madalas na nagbabago. Maraming mga reservoir ang ganap na natuyo at nagyelo sa taglamig. Namatay ang mga halaman sa tubig kapag natuyo ang mga anyong tubig, naipon ang mga nalalabi ng halaman at pagkatapos ay nabulok. Ang lahat ng ito ay lumikha ng isang napaka hindi kanais-nais na kapaligiran para sa mga isda.

Sa ilalim ng mga kundisyong ito, tanging ang paghinga ng hangin sa atmospera ang makapagliligtas sa kanila. Kaya, ang paglitaw ng mga baga ay maaaring ituring bilang isang idioadaptation sa kakulangan ng oxygen sa tubig. Kapag natuyo ang mga anyong tubig, ang mga hayop ay may dalawang paraan ng pagtakas: pagbabaon ng kanilang sarili sa banlik o paglipat sa paghahanap ng tubig. Ang lungfish, na ang istraktura ay halos hindi nagbago mula noong panahon ng Devonian, at naninirahan ngayon sa mababaw, natutuyo na mga anyong tubig ng Africa, ay sumama sa unang landas. Ang mga isdang ito ay nabubuhay sa tag-araw sa pamamagitan ng paglubog sa banlik at paglanghap ng hangin sa atmospera.

Tanging ang lobe-finned fish lamang ang maaaring umangkop sa buhay sa lupa, dahil sa istruktura ng magkapares na palikpik. Hanggang kamakailan lamang, pinaniniwalaan na ang mga crossopteran ay halos mamatay sa dulo ng Paleozoic at ganap na nawala sa pagtatapos ng Mesozoic. Ngunit noong 1938, 1952 at sa mga sumunod na taon, ang modernong lobe-finned fish ay nahuli sa baybayin ng South Africa at Madagascar - mga tunay na "buhay na fossil" na nakaligtas sa bahagyang binagong anyo hanggang ngayon.

Sa dulo ng Devonian, ang mga inapo ng lobe-finned fish ay dumarating, na bumubuo sa unang terrestrial na klase ng mga vertebrates - amphibian o amphibian. Ang pinaka sinaunang mga amphibian - stegocephals - ay natatakpan ng isang shell ng buto na nagbibihis sa kanilang mga ulo, ang hugis ng kanilang mga katawan ay medyo kahawig ng mga newt at salamander. Ang mga Stegocephalian ay naiiba sa iba't ibang laki (mula sa ilang sentimetro hanggang 4 m ang haba). Pinagsama ng mga Stegocephalian ang mga palatandaan ng isda, amphibian at reptilya. Stegocephalus - "pinagsama" na anyo. Ang pagpaparami ng mga stegocephal, tulad ng lahat ng iba pang mga amphibian, ay naganap sa tubig. Ang larvae ay may gill breathing at nabuo sa tubig.

Sa lupa, lumilitaw ang mga unang kagubatan ng higanteng pako, horsetail at club mosses, nawawala ang mga psilophyte. Ang mga bagong pangkat ng mga hayop ay nagsimulang masakop ang lupain. Ang mga kinatawan ng mga arthropod na nakakuha ng paghinga ng hangin ay nagdudulot ng mga centipedes at ang mga unang insekto.

Ang paghihiwalay ng mga amphibian mula sa kapaligiran ng tubig ay hindi pa pinal. Nakasalalay sila sa kapaligiran ng tubig sa parehong lawak ng mga pako. Samakatuwid, ang unang terrestrial na mas mataas na mga halaman at hayop ay hindi maaaring lupigin ang panloob na masa ng lupain na matatagpuan malayo sa mga anyong tubig.

Sa dulo ng Devonian, ang isang malaking aromorphosis ay nangyayari sa mga halaman - ang hitsura ng isang buto na natatakpan ng isang shell na pinoprotektahan ito mula sa pagkatuyo, isang bagong pangkat ng gymnosperms ang lumitaw. Ang mapagpapalit na pagpaparami ay nagbibigay ng isang bilang ng mga pakinabang: ang embryo ay protektado mula sa masamang kondisyon ng mga lamad, na binibigyan ng pagkain, at nagsimulang magkaroon ng isang diploid na bilang ng mga chromosome. Sa mga buto ng halaman, ang pagpapabunga ay nangyayari nang walang paglahok ng tubig.

Carbon(65 10 Ma)

Sa panahon ng Carboniferous, o Carboniferous, nagkaroon ng kapansin-pansing pag-init at humidification ng klima. Sa mababang kontinente, ang marshy lowlands ay karaniwan. Malaki (hanggang 40 m ang taas) na pako, horsetail at club mosses ay tumubo sa mainit, tropikal na latian na kagubatan. Bilang karagdagan sa mga halaman na ito na nagpaparami sa pamamagitan ng mga spores, ang mga gymnosperma, na bumangon sa pagtatapos ng Devonian, ay nagsimulang kumalat sa Carboniferous. Ang pamumulaklak ng makahoy na mga halaman sa Carboniferous ay humantong sa pagbuo ng malalaking tahi ng karbon. Kasama sa panahong ito ang paglitaw ng Donbass coals at ang coal basin malapit sa Moscow.

Sa mahalumigmig at mainit na marshy na kagubatan, ang pinaka sinaunang amphibian, stegocephals, ay umabot sa pambihirang kasaganaan at pagkakaiba-iba. Lumilitaw ang mga unang order ng mga pakpak na insekto - mga ipis, na ang haba ng katawan ay umabot sa 10 cm, at mga tutubi, ang ilang mga species ay may pakpak na hanggang 75 cm.

Ang buhay sa mga dagat ng Carboniferous ay hindi gaanong naiiba sa buhay ng Devonian.

Sa pagtatapos ng Carboniferous, nagsisimula ang isang bahagyang pagtaas sa lupa, ang ilang pagkatuyo ng klima at paglamig, hindi kanais-nais na mga kondisyon para sa mga amphibian ay nalikha. Ang isang tiyak na grupo ng mga amphibian ay naging may kakayahang higit pang pagsakop sa lupain, na sumailalim sa napakalaking pagbabago na kapaki-pakinabang sa mga bagong kondisyon. Ang paraan ng pagpaparami ay nagbago: ang panloob na pagpapabunga ay lumitaw: ang itlog ay may malaking supply ng pula ng itlog, isang siksik na shell at isang panloob na lukab na may likido, na nagpoprotekta sa embryo mula sa pagkatuyo. Ang pag-unlad ng embryo ay naganap sa itlog sa lupa.

Permian(50 10 Ma)

Sa Permian, ang karagdagang pagtaas ng lupa ay humantong sa pagbuo ng isang tuyo na klima at paglamig. Maghahalo ang basa at malalagong kagubatan patungo sa ekwador, unti-unting namamatay ang mga pako. Ang mga ito ay pinalitan ng gymnosperms. Sa kanilang pag-unlad, walang mga flagellar na yugto, para sa pagkakaroon ng kung saan ang tubig ay kinakailangan. Ang adaptasyong ito ang nagbigay-daan sa mga gymnosperm na matagumpay na makatiis sa kumpetisyon sa mga spore na halaman sa Permian at maalis ang mga ito. Ang mga namamatay na kagubatan mula sa mga sinaunang pako ay nabuo ang mga uling ng Kuzbass at ang Pechora-Vorkuta basin.

Ang pagkatuyo ng klima ay nag-ambag sa pagkawala ng mga amphibian stegocephalian. Ang isang makabuluhang bahagi ng malalaking amphibian ay namatay. Ang mga maaaring magtago sa mga natitirang latian at latian ay nagbunga ng maliliit na amphibian. Ngunit ang pinaka sinaunang mga reptilya ay umabot sa isang makabuluhang pagkakaiba-iba. Kahit na sa Carboniferous, isang grupo ang namumukod-tangi sa mga stegocephalian, na may maayos na mga limbs at isang mobile system ng unang dalawang vertebrae. Ang mga kinatawan ng grupo ay dumami sa tubig, ngunit nagpunta sa lupa nang higit pa kaysa sa mga amphibian, pinakain sa mga hayop sa lupa, at pagkatapos ay mga halaman. Ang pangkat na ito ay tinatawag na cotylosaurs. Kasunod nito, nagmula sa kanila ang mga reptilya at mammal.

Ang mga reptilya ay nakakuha ng mga ari-arian na nagpapahintulot sa kanila na tuluyang masira ang koneksyon sa kapaligiran ng tubig. Ang panloob na pagpapabunga at ang akumulasyon ng pula ng itlog sa itlog ay naging posible sa pagpaparami sa lupa. Ang keratinization ng balat at ang mas kumplikadong istraktura ng bato ay nag-ambag sa isang matalim na pagbaba sa pagkawala ng tubig ng katawan at isang malawak na pamamahagi. Ang dibdib ay nagbigay ng mas mahusay na uri ng paghinga - pagsipsip. Ang kakulangan ng kumpetisyon ay nagdulot ng malawakang pamamahagi ng mga reptilya sa lupa at ang pagbabalik ng ilan sa kanila sa kapaligiran ng tubig.

Mga tanong ng pagpipigil sa sarili

1. Anong mga hypotheses para sa pinagmulan ng buhay ang alam mo?

2. Ano ang kakanyahan ng teorya ng panspermia?

3. Sino ang nagpatunay na "ang buhay ay maaaring bumangon mula sa buhay"?

4. Ano ang geological age ng Earth?

5. Ang unang yugto ba sa daan patungo sa paglitaw ng buhay sa Mundo?

6. Sino ang nagmungkahi ng teorya ng coocervate?

7. Ano ang coocervates?

8. Posible ba sa kasalukuyang yugto ng paglitaw ng buhay sa Earth?

9. Basahin ang materyal sa pag-aaral sa ibaba.

10. Sagutin ang mga tanong sa pagpipigil sa sarili.


Panahon ng Archean- ang pinakaluma, ang pinakamaagang panahon sa kasaysayan ng crust ng mundo. AT panahon ng archean lumitaw ang mga unang nabubuhay na organismo. Sila ay mga heterotroph at gumamit ng mga organikong compound bilang pagkain. Tapusin panahon ng archean- ang oras ng pagbuo ng core ng lupa at isang malakas na pagbaba sa aktibidad ng bulkan, na nagpapahintulot sa pag-unlad ng buhay sa planeta.
Panahon ng Archean na nagsimula mga 4 bilyong taon na ang nakalilipas ay tumagal ng humigit-kumulang 1.5 bilyong taon. Panahon ng Archean nahahati sa 4 na panahon: Eoarchean, Paleoarchean, Mesoarchean, Neoarchean


Ang crust ng lupa

Ang mas mababang panahon ng panahon ng Archean - Eoarchean 4 - 3.6 bilyong taon na ang nakalilipas
Mga 4 na bilyong taon na ang nakalilipas nabuo ang mundo bilang isang planeta. Halos ang buong ibabaw ay natatakpan ng mga bulkan at ang mga ilog ng lava ay umaagos sa lahat ng dako. Ang Lava, na sumabog sa maraming dami, ay bumuo ng mga kontinente at karagatan, mga bundok at talampas. Ang patuloy na aktibidad ng bulkan, pagkakalantad sa mataas na temperatura at mataas na presyon ay humantong sa pagbuo ng iba't ibang mga mineral: iba't ibang mga ores, gusali ng bato, tanso, aluminyo, ginto, kobalt, bakal, radioactive mineral at iba pa. Humigit-kumulang 3.8 bilyong taon na ang nakalilipas ang unang mapagkakatiwalaang nakumpirma na igneous at metamorphic na mga bato tulad ng granite, diorite at anorthosite ay nabuo sa Earth. Ang mga batong ito ay matatagpuan sa iba't ibang uri ng mga lugar: sa isla ng Greenland, sa loob ng Canadian at Baltic na mga kalasag, atbp.

Ang Paleoarchean ay sinusundan ng Mesoarchean 3.2 - 2.8 bilyong taon na ang nakalilipas.
Humigit-kumulang 2.8 bilyong taon na ang nakalilipas, ang unang supercontinent sa kasaysayan ng Earth ay nagsimulang masira.

Heoarchean 2.8 - 2.5 bilyong taon na ang nakalilipas - ang huling panahon ng archean era, nagtatapos 2.5 bilyong taon na ang nakalilipas, ay ang oras ng pagbuo ng pangunahing masa ng crust ng kontinental, na nagpapahiwatig ng pambihirang antiquity ng mga kontinente ng Earth.

Atmospera at klima ng panahon ng Archean.

Sa simula panahon ng archean mayroong maliit na tubig sa Earth, sa halip na isang karagatan, mayroon lamang mga mababaw na pool na hindi konektado sa isa't isa. Atmospera panahon ng archean, higit sa lahat ay binubuo ng carbon dioxide CO2 at ang density nito ay mas mataas kaysa sa kasalukuyang. Dahil sa carbonic na kapaligiran, ang temperatura ng tubig ay umabot sa 80-90°C. Ang nilalaman ng nitrogen ay mababa, sa pagkakasunud-sunod ng 10-15%. Halos walang oxygen, methane at iba pang mga gas. Ang temperatura ng atmospera ay umabot sa 120°C.

Flora at fauna ng panahon ng Archean

Panahon ng Archean Ito ang panahon ng kapanganakan ng mga unang organismo. Ang mga unang naninirahan sa ating planeta ay anaerobic bacteria. Ang pinakamahalagang yugto sa ebolusyon ng buhay sa Earth ay nauugnay sa paglitaw ng photosynthesis, na humahantong sa paghahati ng organikong mundo sa flora at fauna. Ang mga unang photosynthetic na organismo ay prokaryotic (pre-nuclear) cyanobacteria at blue-green algae. Ang eukaryotic green algae na pagkatapos ay lumitaw ay naglabas ng libreng oxygen mula sa karagatan patungo sa atmospera, na nag-ambag sa paglitaw ng mga bakterya na may kakayahang manirahan sa isang kapaligiran ng oxygen.
Kasabay nito - sa hangganan ng panahon ng Archean Proterozoic, dalawa pang pangunahing kaganapan sa ebolusyon ang naganap - lumitaw ang proseso ng sekswal at multicellularity. Ang mga haploid na organismo (bacteria at blue-greens) ay may isang set ng chromosome. Ang bawat bagong mutation ay agad na nagpapakita ng sarili sa kanilang phenotype. Kung ang mutation ay kapaki-pakinabang, ito ay pinananatili sa pamamagitan ng pagpili; kung ito ay nakakapinsala, ito ay inaalis sa pamamagitan ng pagpili. Ang mga haploid na organismo ay patuloy na umaangkop sa kapaligiran, ngunit hindi sila bumubuo ng mga bagong tampok at katangian. Ang prosesong sekswal ay kapansin-pansing pinapataas ang posibilidad na umangkop sa mga kondisyon sa kapaligiran, dahil sa paglikha ng hindi mabilang na mga kumbinasyon sa mga chromosome.

Panahon ng Archean (Archaean) - mula 4.0 hanggang 2.5 bilyong taon na ang nakalilipas

archean eon, archaean(sinaunang Griyego ρχαος - sinaunang) - isa sa apat na eon (ang panahon ng kasaysayang geological kung saan nabuo ang eonoteme ay pinagsasama ang ilang mga panahon) ng kasaysayan ng Daigdig, na sumasaklaw sa panahon mula 4.0 hanggang 2.5 bilyong taon na ang nakalilipas.

Ang terminong archaea ay likha noong 1872 ng American geologist na si James Dana.

Ang archaean ay nahahati sa apat na panahon (mula sa pinakabago hanggang sa pinakaunang panahon):

neoarchean,
Mesoarchean,
paleoarchaean,
Eoarchaeus.

Sa oras na iyon, ang Earth ay wala pang oxygen na kapaligiran, ngunit ang mga unang anaerobic na organismo ay lumitaw. Sa parehong panahon, maraming kasalukuyang umiiral na mga deposito ng asupre, grapayt, bakal at nikel ang aktibong nabuo.

Ang archaean at ang kasunod na Proterozoic ay pumasok sa yugto ng panahon Precambrian.

Hydrosphere at kapaligiran. Klima

Sa pinakadulo simula ng panahon ng Archean, mayroong kaunting tubig sa Earth; sa halip na isang karagatan, mayroon lamang nakakalat na mababaw na palanggana. Ang temperatura ng tubig ay umabot sa 70-90°C, na maaari lamang maobserbahan kung ang Earth ay may siksik na carbon dioxide na kapaligiran sa panahong iyon. Pagkatapos ng lahat, sa lahat ng posibleng gas, CO2 lamang ang maaaring lumikha ng mas mataas na presyon ng atmospera (para sa Archaean - 8-10 bar).

Napakakaunting nitrogen sa kapaligiran ng Early Archean (10-15% ng volume ng buong Archean atmosphere), halos walang oxygen, at ang mga gas tulad ng methane ay hindi matatag at mabilis na nabubulok sa ilalim ng impluwensya ng matigas. solar radiation (lalo na sa pagkakaroon ng hydroxyl ion, habang lumalabas din sa isang mahalumigmig na kapaligiran).

Ang temperatura ng kapaligiran ng Archean sa panahon ng greenhouse effect ay umabot sa halos 120°C. Kung, sa parehong presyon, ang kapaligiran sa Archaean ay binubuo, halimbawa, lamang ng nitrogen, kung gayon ang temperatura sa ibabaw ay magiging mas mataas at umabot sa 100 ° C, at ang temperatura sa panahon ng greenhouse effect ay lalampas sa 140 ° C.

Humigit-kumulang 3.4 bilyong taon na ang nakalilipas, ang dami ng tubig sa Earth ay tumaas nang malaki at ang Karagatan ng Daigdig ay bumangon, na nagsasapawan sa mga taluktok ng mga tagaytay sa kalagitnaan ng karagatan. Bilang isang resulta, ang hydration ng basaltic oceanic crust ay kapansin-pansing tumaas, at ang rate ng pagtaas sa bahagyang presyon ng CO2 sa Late Archean na kapaligiran ay medyo nabawasan. Ang pinaka-radikal na pagbaba sa presyon ng CO2 ay naganap lamang sa pagliko ng Archean at Proterozoic pagkatapos ng paglabas ng core ng Earth at ang nauugnay na matalim na pagbaba sa tectonic na aktibidad ng Earth.

Dahil dito, sa Maagang Proterozoic, ang pagkatunaw ng mga basalt ng karagatan ay nabawasan din nang husto. Ang basaltic layer ng oceanic crust ay naging kapansin-pansing mas manipis kaysa sa Archean, at sa ilalim nito nabuo ang serpentinite layer sa unang pagkakataon - ang pangunahing at patuloy na na-renew na reservoir ng nakagapos na tubig sa Earth.

Flora at fauna

Walang skeletal fauna sa mga deposito ng Archean, na nagsisilbing batayan para sa pagbuo ng Phanerozoic stratigraphic scale; gayunpaman, mayroong maraming iba't ibang mga bakas ng organikong buhay dito.

Kabilang dito ang mga basurang produkto ng asul-berdeng algae - stromatolites, na parang coral na sedimentary formations (carbonate, mas madalas na silicic), at ang mga basurang produkto ng bacteria - oncolites.

Ang mga unang maaasahang stromatolite ay natuklasan lamang sa pagliko ng 3.2 bilyong taon na ang nakalilipas sa Canada, Australia, Africa, Urals at Siberia. Bagaman may katibayan ng pagkatuklas ng mga labi ng mga unang prokaryote at stromatolite sa mga sediment na may edad na 3.8-3.5 bilyong taon, sa Australia at South Africa.

Gayundin, sa mga siliceous na bato ng unang bahagi ng Archean, natagpuan ang kakaibang filamentous algae, na mahusay na napanatili, kung saan ang mga detalye ng cellular na istraktura ng organismo ay maaaring sundin. Sa maraming stratigraphic na antas, mayroong pinakamaliit na bilugan na katawan (hanggang 50 m ang laki) ng algal na pinagmulan, na dati ay kinuha para sa mga spores. Ang mga ito ay kilala sa ilalim ng pangalang "akritarch", o "spheromorphids".

Ang fauna ng Archean ay mas mahirap kaysa sa flora. Ang magkakahiwalay na mga indikasyon ng pagkakaroon ng mga labi ng hayop sa mga batong Archean ay tumutukoy sa mga bagay na, tila, ay inorganic na pinagmulan (Aticocania Walcott, Tefemar kites Dons, Eozoon Dawson, Brooksalla Bassler) o mga produkto ng stromatolite leaching (Carelozoon Metzger). Maraming Archean fossil ang hindi ganap na natukoy (Udokania Leites) o walang eksaktong reference (Xenusion querswalde Pompecki).

Kaya, ang mga prokaryote ng dalawang kaharian ay mapagkakatiwalaan na matatagpuan sa Archean zone: bacteria, higit sa lahat chemosynthetic, anaerobic at photosynthetic oxygen-producing cyanobionts. Posible na ang mga unang eukaryote mula sa kaharian ng fungi, morphologically katulad ng yeast fungi, ay lumitaw din sa Archaean.

Ang pinakalumang bacterial biocenoses, i.e. ang mga komunidad ng mga nabubuhay na organismo, na kinabibilangan lamang ng mga producer at mga destructors, ay parang mga mold film (ang tinatawag na bacterial mat) na matatagpuan sa ilalim ng mga reservoir o sa kanilang coastal zone. Ang mga rehiyon ng bulkan ay madalas na nagsisilbing mga oasis ng buhay, kung saan ang hydrogen, sulfur at hydrogen sulfide, ang pangunahing mga donor ng elektron, ay dumating sa ibabaw mula sa lithosphere.

Sa halos buong panahon ng Archean, ang mga buhay na organismo ay mga single-celled na nilalang na lubos na umaasa sa mga natural na salik. At sa pagliko lamang ng Archean at Proterozoic dalawang pangunahing mga kaganapan sa ebolusyon ang naganap: ang proseso ng sekswal at multicellularity ay lumitaw.

Ang mga haploid na organismo (bakterya at asul-berdeng algae) ay may isang hanay ng mga chromosome. Ang bawat bagong mutation ay agad na nagpapakita ng sarili sa kanilang phenotype. Kung ang mutation ay kapaki-pakinabang, ito ay pinapanatili ng natural na seleksyon; kung ito ay nakakapinsala, ito ay inalis.

Ang mga haploid na organismo ay patuloy na umaangkop sa kapaligiran, ngunit hindi sila bumubuo ng mga bagong tampok at katangian. Ang prosesong sekswal ay kapansin-pansing pinapataas ang posibilidad na umangkop sa mga kondisyon sa kapaligiran, dahil sa paglikha ng hindi mabilang na mga kumbinasyon sa mga chromosome.

Ang diploidy, na lumitaw nang sabay-sabay sa nabuong nucleus, ay ginagawang posible upang mapanatili ang mga mutasyon at gamitin ang mga ito bilang isang reserba ng namamana na pagkakaiba-iba para sa karagdagang mga pagbabagong ebolusyon.


Ang panahon ng Archean ay ang pinakaluma, ang pinakamaagang panahon sa kasaysayan ng crust ng mundo. Sa panahon ng Archean, lumitaw ang mga unang nabubuhay na organismo. Sila ay mga heterotroph at gumamit ng mga organikong compound bilang pagkain. Ang pagtatapos ng panahon ng Archean ay ang oras ng pagbuo ng core ng lupa at isang malakas na pagbaba sa aktibidad ng bulkan, na nagpapahintulot sa pag-unlad ng buhay sa planeta.




Earth's crust Lower period of the Archean era - Eoarchean 4 - 3.6 billion years ago Mga 4 na bilyong taon na ang nakalilipas nabuo ang mundo bilang isang planeta. Halos ang buong ibabaw ay natatakpan ng mga bulkan at ang mga ilog ng lava ay umaagos sa lahat ng dako. Ang Lava, na sumabog sa maraming dami, ay bumuo ng mga kontinente at karagatan, mga bundok at talampas. Ang patuloy na aktibidad ng bulkan, pagkakalantad sa mataas na temperatura at mataas na presyon ay humantong sa pagbuo ng iba't ibang mga mineral: iba't ibang mga ores, gusali ng bato, tanso, aluminyo, ginto, kobalt, bakal, radioactive mineral at iba pa. Humigit-kumulang 3.8 bilyong taon na ang nakalilipas ang unang mapagkakatiwalaang nakumpirma na igneous at metamorphic na mga bato tulad ng granite, diorite at anorthosite ay nabuo sa Earth. Ang mga batong ito ay matatagpuan sa iba't ibang uri ng mga lugar: sa isla ng Greenland, sa loob ng Canadian at Baltic na mga kalasag, atbp.


Ang susunod na yugto ng panahon ng Archean ay Paleoarchean 3.6 - 3.2 bilyong taon na ang nakalilipas. Ito ang oras ng pagbuo ng unang supercontinent sa kasaysayan ng Earth - Valbaru at ang pinag-isang World Ocean, na nagbago sa istraktura ng mga crests ng oceanic ridges, na humantong sa proseso ng pagtaas ng dami ng tubig sa Earth, at ang halaga ng CO2 sa atmospera ay nagsimulang bumaba.







Atmospera at klima ng panahon ng Archean Sa simula pa lang ng panahon ng Archean, kakaunti ang tubig sa Earth, sa halip na isang karagatan, mayroon lamang mababaw na pool na hindi konektado sa isa't isa. Ang kapaligiran ng panahon ng Archean ay pangunahing binubuo ng carbon dioxide CO2 at ang density nito ay mas mataas kaysa sa kasalukuyang. Dahil sa carbonic na kapaligiran, ang temperatura ng tubig ay umabot sa 80-90°C. Ang nilalaman ng nitrogen ay mababa, sa pagkakasunud-sunod ng 10-15%. Halos walang oxygen, methane at iba pang mga gas. Ang temperatura ng atmospera ay umabot sa 120°C



Flora at fauna ng panahon ng Archean Ang panahon ng Archean ay ang panahon ng pagsilang ng mga unang organismo. Ang mga unang naninirahan sa ating planeta ay anaerobic bacteria. Ang pinakamahalagang yugto sa ebolusyon ng buhay sa Earth ay nauugnay sa paglitaw ng photosynthesis, na humahantong sa paghahati ng organikong mundo sa flora at fauna. Ang mga unang photosynthetic na organismo ay prokaryotic (pre-nuclear) cyanobacteria at blue-green algae. Ang eukaryotic green algae na pagkatapos ay lumitaw ay naglabas ng libreng oxygen sa atmospera mula sa karagatan, na nag-ambag sa paglitaw ng mga bakterya na may kakayahang manirahan sa isang kapaligiran ng oxygen. Kasabay nito - sa hangganan ng panahon ng Archean Proterozoic, dalawa pang pangunahing kaganapan sa ebolusyon ang naganap - lumitaw ang proseso ng sekswal at multicellularity. Ang mga haploid na organismo (bacteria at blue-greens) ay may isang set ng chromosome. Ang bawat bagong mutation ay agad na nagpapakita ng sarili sa kanilang phenotype. Kung ang mutation ay kapaki-pakinabang, ito ay pinananatili sa pamamagitan ng pagpili; kung ito ay nakakapinsala, ito ay inaalis sa pamamagitan ng pagpili. Ang mga haploid na organismo ay patuloy na umaangkop sa kapaligiran, ngunit hindi sila bumubuo ng mga bagong tampok at katangian. Ang prosesong sekswal ay kapansin-pansing pinapataas ang posibilidad na umangkop sa mga kondisyon sa kapaligiran, dahil sa paglikha ng hindi mabilang na mga kumbinasyon sa mga chromosome.

Ang pinaka sinaunang labi ng mga organismo at ang mga sangkap na nilikha kasama ng kanilang pakikilahok ay bumaba sa amin mula sa mga deposito ng Archean ng crust ng lupa.

Ang mga deposito na ito ay napakalakas (makapal): malinaw na daan-daang milyong taon ang lumipas habang sila ay naipon. Ang pinaka sinaunang, mas mababang mga deposito, na pinipiga ng napakalaking bigat ng nakapatong na mga layer, ay nagbago nang malaki: mula sa layered, sila ay naging mala-kristal. Bilang karagdagan sa presyon, nakatulong din ito sa pagkilos ng panloob na init ng globo. Ang mga labi ng mga organismo na maaaring nasa kanila, habang nagbago din nang hindi nakikilala. Hindi natin malalaman kung may buhay noon o wala, kung hindi dahil sa ilang mga sangkap na naipon sa mga layer ng Archean; ang mga sangkap na ito, gaya ng alam natin, ay mabubuo sa crust ng lupa lamang sa pamamagitan ng pagkilos ng mga organismo. Sila ay talagang nabuo mula sa mga labi ng mga sinaunang halaman at hayop. Ngunit hindi namin mahanap ang mga labi na ito mismo sa mga mala-kristal na bato ng panahon ng Archean.

Ang sitwasyon ay mas mahusay sa mga archean deposito na bumaba sa amin sa anyo ng mga layered na bato na hindi pa nagkaroon ng oras upang muling mag-rekristal. Ito ang mga mas batang layer. Natagpuan nila ang mga labi ng bakterya na mukhang maliliit na bola sa mikroskopiko. Ang mga labi ng iba pang bakterya, ang tinatawag na iron bacteria, na ang mga kamag-anak ay nabubuhay pa sa Earth, ay napanatili. Ang bakterya ng bakal ay gumaganap ng isang malaking gawaing kemikal, na nakikibahagi sa paglikha ng mga iron ores. Nakatira sila sa mga tubig na iyon na naglalaman ng mga asing-gamot (nitrous) ng bakal, at napapalibutan ng pinakamanipis na filamentous na mga tubo na bumangon mula sa uhog na kanilang inilalabas; kinukuha nila ang mga asing-gamot (nitrous) ng bakal mula sa tubig, pinoproseso ang mga ito sa kanilang maliit na katawan at pinapagbinhi ang mga tubo sa kanila (ginagawa ang mga ito sa mga oxide salt). Ang mga bakteryang ito ay naninirahan sa mga kolonya. Kapag ang mga tubule ay ganap na puspos ng bakal, iniiwan sila ng bakterya at nagsimulang bumuo ng mga bagong tubule. Bilang resulta ng kanilang aktibidad, nag-iipon ang mga compound ng bakal, na, pagkatapos ng daan-daang libo at milyon-milyong taon, ay nagiging malakas na deposito ng mga iron ores.

Malaki ang papel ng bacteria sa buhay ng Earth. Maging si Pasteur ay hindi masyadong naunawaan. Ang bakterya ay nanalo para sa kanilang sarili ng higit at higit pang mga bagong mapagkukunan ng pagkain; napuno nila ang lupa, tubig at hangin. Ang isang gramo ng lupa sa kagubatan ay naglalaman ng humigit-kumulang 3 bilyong bakterya; kahit na sa isang gramo ng mabuhanging lupa ay may humigit-kumulang 1 bilyon sa kanila.

Naninirahan sila sa mga dagat sa napakaraming bilang. Sa kailaliman ng Black Sea ay may malalaking akumulasyon ng hydrogen sulfide, na ginagawang imposible ang buhay dito para sa mga halaman at hayop. Ang hydrogen sulfide na ito, gayunpaman, ay hindi tumagos sa ibabaw ng mga layer ng tubig, at samakatuwid ang buhay ay umunlad sa mga dagat na ito hanggang sa lalim na 200 metro. Saan napupunta ang hydrogen sulfide? Nakukuha pala ito ng sulfuric bacteria na nabubuhay sa lalim na 200 metro at pinoproseso ito sa mga compound ng sulfuric acid. Humigit-kumulang ang parehong larawan ay sinusunod sa Dagat Caspian. Ilang bakterya ang gumagana sa isang higanteng laboratoryo ng kemikal? Ang kanilang bilang ay hindi maisip.

Dahil ang bakterya ay maaaring umangkop sa mga pinaka-magkakaibang kondisyon ng buhay, maaari silang magbunga ng iba pang mga grupo ng mga organismo. Mula sa kanila, sa katunayan, ang ilang mga algae ay nakuha ang kanilang pinagmulan. Ang paglipat mula sa bakterya patungo sa algae ay isang malaking hakbang pasulong sa ebolusyon. Totoo, ang algae, sa karamihan, ay nabibilang pa rin sa mundo ng mga maliliit na nilalang na may mikroskopiko, ngunit mayroon silang mas tiyak na organisasyon at nabibilang sa mas kumplikadong mga nilalang, kasama ang pinakasimpleng mga organismo ng hayop. Tulad ng bakterya, ang mga single-celled na halaman at hayop ay kumakalat saanman sa mundo, at sila ay unang natuklasan ni Leeuwenhoek sa stagnant na tubig. Sa mga unicellular na katawan ng mga nilalang na ito ay makikita natin ang isang dibisyon sa protoplasm at nucleus; bilang karagdagan, madalas silang may proteksiyon na shell o isang uri ng balangkas, kung minsan ay kapansin-pansin sa kapitaganan at kagandahan ng istraktura.

Sa katawan ng algae, bilang karagdagan sa nucleus, mayroong isa pang mahalagang pagbuo, na katangian na ng lahat ng tipikal na halaman. Ito ang tinatawag na pigment, isang bagay na pangkulay na puro sa mga espesyal na butil (kung minsan ay nasa ibabaw na mga layer ng protoplasm). Hindi lahat ng algae ay may parehong pigment. Ayon sa kulay nito, maraming mga grupo ng algae ang nakikilala: asul-berde, berde, pulang-pula, kayumanggi.

Ang isang espesyal na grupo sa mga algae ay flagella. Ito ay mga unicellular na organismo na nilagyan ng movable flagellum, salamat sa kung saan sila ay gumagalaw sa tubig. Nakatayo sila sa hangganan ng mundo ng halaman at hayop. Ang ilan sa kanila ay may pigment spot at inuri bilang algae, ang iba ay walang pigment at nakakakuha ng pagkain, na kanilang natutunaw. Ito ang mga pinakasimpleng hayop.

Ang berdeng pigment na katangian ng isang selula ng halaman, ang tinatawag na chlorophyll, ay isang espesyal na sangkap na kumukuha ng enerhiya ng sikat ng araw at ginagamit ito para sa aktibidad ng kemikal. Ang aktibidad na ito ay binubuo, una, sa paghahati ng carbon dioxide sa hangin sa mga bahaging bumubuo nito - carbon at oxygen, at pangalawa, sa pagsasagawa ng malikhaing gawain: sa pagbuo ng mga organikong compound - asukal, almirol, at iba pang carbohydrates - mula sa inilabas na carbon at tubig. ., mga katawan ng taba at protina. Ang lahat ng mga kumplikadong kemikal na ito ay lumabas sa selula ng halaman mula sa mga di-organikong sangkap dahil sa aktibidad ng chlorophyll. Ang isa pang inilabas na bahagi ng carbon dioxide - oxygen - ay bumalik sa hangin sa dalisay nitong anyo. Sa gayon, ang hangin ay patuloy na napupunan ng oxygen.

Alalahanin na ang mga hayop ay kumakain lamang ng mga handa na kumplikadong mga organikong compound - carbohydrates, taba at protina. Hindi maaaring ihanda ng mga hayop ang mga compound na ito para sa kanilang sarili. Nakuha nila ang mga ito mula sa mundo ng halaman. Kung walang halaman, mamamatay ang mga hayop sa gutom. Samakatuwid, ang mga hayop ay maaaring lumitaw lamang sa Earth pagkatapos ng paglitaw ng mga halaman. Naghanda ang mga halaman ng suplay ng sustansya para sa kanila. Bilang karagdagan, lumikha sila ng isa pang kondisyon na kinakailangan para sa buhay ng hayop. Ang mga hayop ay nangangailangan hindi lamang ng pagkain, kundi pati na rin ng paghinga. At para doon kailangan nila ng oxygen. Sa kasalukuyan, ang hangin, tulad ng alam natin, ay naglalaman ng humigit-kumulang 21% na oxygen. Ang dami nito ay pare-pareho, at ang katatagan na ito ay pinananatili ng aktibidad ng mga halaman, na patuloy na nagpapayaman sa hangin ng oxygen. Hindi ganoon sa panahon ng Archean.

Ang komposisyon ng atmospera sa mga unang araw ng buhay ng lupa, gaya ng nabanggit na natin kanina, ay maliwanag na naiiba sa kasalukuyan. Una, halos walang oxygen sa hangin; pangalawa, ang hangin noon ay naglalaman ng maraming carbon dioxide. Ginawa ng gas na ito ang hangin na hindi tinatablan ng sikat ng araw; samakatuwid, ang pag-init ng araw ay hindi masyadong malakas. Ngunit ang pagkakaroon ng gas at singaw ng tubig na ito sa hangin ay lubhang naantala ang paglamig ng hangin sa gabi. Ang lupa ay, kumbaga, nababalot ng isang shell na halos hindi natatagusan ng init, na nagpapanatili ng sarili nitong init sa lupa at nagpapataas ng average na temperatura ng lupa. Kinakalkula ng isang siyentipiko na kung ang dami ng carbon dioxide sa hangin ay triple na ngayon, ang average na temperatura sa Earth ay tataas ng halos 10 degrees. Ang pagtaas na ito ay higit pa sa sapat upang matunaw ang yelo sa mga polar na rehiyon at alisin ang niyebe mula sa matataas na taluktok ng bundok. Ang klima ng Daigdig ay kailangang magbago nang husto: ang matagal na pagyelo ay mangyayari lamang paminsan-minsan, ang taglamig ay paikliin, ang tag-araw ay magiging mas mahaba at mas mainit; sa pangkalahatan, sa ating mga lugar ang klima ay magiging katulad ng nakikita natin ngayon, halimbawa, sa ating Transcaucasia. At sa dulong hilaga, kung saan ang permafrost na rehiyon ay umaabot na ngayon, isang medyo banayad na mapagtimpi na klima ang itatatag.

Mayroong lahat ng dahilan upang isipin na sa panahon ng Archean ang klima ay mas mainit, kapwa dahil sa mataas na nilalaman ng carbon dioxide sa hangin, at dahil sa ang katunayan na ang Earth ay hindi pa nilustay ang orihinal na init nito, at, sa wakas. , dahil sa ang katunayan na ang Araw mismo ay kumikinang na puti, maliwanag at nagpadala ng mas mainit na sinag sa Earth. Ang buhay ay umunlad sa mainit na tubig ng mga dagat at karagatan noon. Ang mga bagong anyo ng mundo ng halaman ay nilikha, at bilang resulta ng gawain ng mga halaman, ang kapaligiran ng lupa ay nagsimulang unti-unting naalis sa carbon dioxide at pinayaman ng oxygen. Ang oxygen sa dissolved form ay lumitaw din sa dagat. Lumikha ito ng mga kondisyon kung saan naging posible ang buhay ng hayop. Ito ay bumangon pagkatapos ng halaman.

Gayunpaman, mas kaunti pa ang nalalaman natin tungkol sa mga hayop noong panahon ng Archean kaysa sa mga halaman. Sa ilang mga lugar, ang mga shell ng unicellular na hayop, ang tinatawag na rootlets, ay napanatili. Tila, ang mga hayop noong mga araw na iyon ay gumaganap pa rin ng maliit na papel sa buhay ng Earth. Ang higit na interes ay ang iba pang mga anyo ng buhay na lumitaw sa panahon ng Archean, at marahil kahit na mas maaga.

Ang modernong agham ay mas interesado sa pinakamaliit na organismo kaysa sa malalaking organismo. Hindi mga elepante o balyena ang pinagtutuunan ng pansin ng mga siyentipiko, ngunit ang pinakamaliit, halos hindi nakikita o ganap na hindi nakikitang mga nabubuhay na particle. Ang praktikal na buhay ay nangangailangan ng pinakadetalyadong pag-aaral ng mga tiyak na pinakamaliit na organismo na ito. Ang pagtuklas at pag-aaral ng mga ito ay maaaring magsilbi upang ipaliwanag ang mahiwagang kalikasan ng maraming mga sakit: pagkatapos ng lahat, maraming mga sakit ay batay sa isang pag-atake sa isang tao ng mga microscopic o ultramicroscopic na organismo. Sa agrikultura, ang mga katangian ng mga nilalang na ito ay nauugnay sa mga isyu ng pagtaas ng produktibo at pagtaas ng pagkamayabong ng lupa. Ang agham ay abala sa pag-aaral ng mga hindi gaanong maliliit na nilalang na ito at sa pag-asa na matugunan ang solusyon sa tanong ng mga unang yugto ng ebolusyon at ang simula ng buhay.

Sa dulo ng aming kaalaman ay ang mga organismo na napakaliit na ang pinakamahusay na modernong ultramicroscope ay walang kapangyarihan upang gawin itong nakikita. Sila ay pumasa (filter) sa pamamagitan ng pinakamahusay na mga filter at hindi maaaring nakulong at ihiwalay mula sa iba pang mga sangkap upang gawin silang mas madaling pag-aralan. Ito ay natural na magtanong kung paano ito posible na malaman ang tungkol sa kanilang pag-iral kung sila ay umiiwas sa ating pinaka-advanced na mga instrumento? Bagama't sila mismo ay hindi nakikita, pareho nating nakikita at napag-aaralan ang kanilang mga kilos. Ang pinakamaliit sa "mga nilalang na nagsasala" ay tinatawag na bacteriophage. Nalaman natin ang kanilang presensya dahil nilalamon o sinisira nila ang mga buhay na bakterya. Ang agham ay hindi pa nagtatag ng pangwakas na pagtingin sa kalikasan ng mga bacteriophage na ito. Itinuturing ng maraming siyentipiko na sila ang pinakasimple sa lahat ng nabubuhay na organismo. Ang iba ay mas hilig na makita sila hindi bilang mga organismo, ngunit bilang mga kemikal. Ngunit anuman ang kanilang kalikasan, malinaw na narito ang pakikitungo natin sa gayong mga particle na nakatayo sa hangganan ng buhay at walang buhay na mundo.

Medyo mas malaki kaysa sa bacteriophage ay mga ultramicroscopic na nilalang na tinatawag na mga virus (ang salitang "virus" ay Latin at sa Russian ay nangangahulugang "lason").

Ang mga virus na ito ay nagdudulot ng maraming malalang sakit sa mga tao, hayop at halaman. Ang sakit sa kuko ng mga baka at baboy, canine distemper, bulutong, tipus, yellow fever, rabies, tigdas at trangkaso sa mga tao, maraming sakit ng patatas, tabako at iba pang mga halaman ay sanhi ng pagkakaroon ng mga virus. Bagaman mas malaki ang mga ito kaysa sa mga bacteriophage, napakaliit pa rin nila na malaya silang dumaan sa mga filter, kung saan natanggap nila ang kanilang pangalan na "mga na-filter na virus".

Posible na ang mga bacteriophage at mga virus ay ang mga labi ng mga sinaunang organismo. Nagbago din sila sa panahon ng kasaysayan ng Earth, na umaangkop sa pagkakaroon sa mga bagong kondisyon. Ang mga Bacteriophage ay nakabuo ng kakayahang labanan ang bakterya, ang mga virus ay nagsimulang sirain ang mga halaman at hayop. Ngunit para sa lahat ng iyon, hindi pa sila tumaas sa parehong antas ng organisasyon bilang ang bakterya. Samakatuwid, sa kanila makikita ang mga labi ng mga pangunahing organismo na umiral sa panahon ng Archean.

Kung makakita ka ng error, mangyaring i-highlight ang isang piraso ng teksto at i-click Ctrl+Enter.