完整28生命起源课件.ppt
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1、第六篇第六篇?28 生物多样性的进化生物多样性的进化生命起源及原核和原生生物多样性的进化生命起源及原核和原生生物多样性的进化29 植物和真菌多样性的进化植物和真菌多样性的进化30 动物多样性的进化动物多样性的进化31 人类的进化人类的进化主讲人:杨丽英主讲人:杨丽英2009年年5月月28 生命起源及原核和原生生物多样性的进化生命起源及原核和原生生物多样性的进化28.1 生命的起源生命的起源28.1.1 关于生命起源的众多假说和争论关于生命起源的众多假说和争论?1.神创论神创论统治世界统治世界6000年年,和现代科学无法调和和现代科学无法调和,更无事更无事实依据。实依据。2.宇生论宇生论(cos
2、mozoa theory)?地球上的生命来自宇宙间其他星球地球上的生命来自宇宙间其他星球,某些微生物孢某些微生物孢子可附着在星球尘埃颗粒上而落入地球子可附着在星球尘埃颗粒上而落入地球,从而使地从而使地球有初始的生命球有初始的生命。?氨基酸、嘌呤、嘧啶氨基酸、嘌呤、嘧啶 等分子可在尘埃的表面产生等分子可在尘埃的表面产生,光光谱分析证明确实如此。谱分析证明确实如此。?尘埃的温度尘埃的温度10K左右左右,尘埃的直径大的有尘埃的直径大的有0.6um,小的只有小的只有0.04um。3.自然发生说自然发生说(spontaneous generation)?19世纪前认为生命是从无生命物质直接自然发生的。世
3、纪前认为生命是从无生命物质直接自然发生的。?“腐草化为萤腐草化为萤,腐肉生蛆腐肉生蛆,破布或烂泥生蛙或鼠破布或烂泥生蛙或鼠”。19世纪世纪60年代法国微生物学家巴斯德年代法国微生物学家巴斯德(Louis Pasteur)的精确的精确“鹅颈瓶鹅颈瓶”实验。实验。?(1)为什么腐肉会生蛆为什么腐肉会生蛆?蛆从哪里来蛆从哪里来?观察并提出问题。观察并提出问题。(2)作出假设和预测作出假设和预测:讨论讨论?第一种假设是第一种假设是:“蛆是由苍蝇产生的蛆是由苍蝇产生的”,作进一步推作进一步推理。理。?如有腐肉才会苍蝇,苍蝇需要与腐肉接触才会产如有腐肉才会苍蝇,苍蝇需要与腐肉接触才会产生蛆;生蛆;?如有腐
4、肉而无苍蝇就不会产生蛆;如有腐肉而无苍蝇就不会产生蛆;?如有腐肉也有苍蝇,当苍蝇不和腐肉接触也不会如有腐肉也有苍蝇,当苍蝇不和腐肉接触也不会产生蛆。产生蛆。第二种假设是第二种假设是:?“蛆的产生和苍蝇没有关系蛆的产生和苍蝇没有关系”,进一步推理。进一步推理。?如腐肉不和苍蝇接触也会产生蛆;如腐肉不和苍蝇接触也会产生蛆;即使有苍蝇存在即使有苍蝇存在,腐肉也不会产生蛆;腐肉也不会产生蛆;?蛆的产生和其他因素有关等。蛆的产生和其他因素有关等。(3)(3)设计实验设计实验,检验假设检验假设:?包括制定计划、实验或观察、调查及收集证据等方包括制定计划、实验或观察、调查及收集证据等方面。面。?如对腐肉生蛆
5、的探究实验可以将两块大小相同的猪如对腐肉生蛆的探究实验可以将两块大小相同的猪肉分别放在同样大小的容器中肉分别放在同样大小的容器中,其中一个容器用纱其中一个容器用纱布覆盖布覆盖,而另一个容器口敞开。而另一个容器口敞开。(4)得出结论得出结论:?腐肉不接触苍蝇不会产生蛆。腐肉不接触苍蝇不会产生蛆。?法国微生物学家巴斯德法国微生物学家巴斯德(Louis Pasteur)的精确的精确“鹅鹅颈瓶颈瓶”实验,才证明无论是小的微生物,还是大的实验,才证明无论是小的微生物,还是大的生物,在今天的地球上都不能从无生命的物质中自生物,在今天的地球上都不能从无生命的物质中自发地产生出来。发地产生出来。巴斯德提出了生
6、源说巴斯德提出了生源说:“生命来自生命生命来自生命”。?4.生命进化起源说:生命进化起源说:?认为生命起源是一个自然的历史事件。认为生命起源是一个自然的历史事件。?生命是在宇宙进化的某一阶段(地球先经历约生命是在宇宙进化的某一阶段(地球先经历约10亿亿年进化史),在特殊的环境条件下,由无生命的物年进化史),在特殊的环境条件下,由无生命的物质经历一个自然的、长期的化学进化过程而产生的。质经历一个自然的、长期的化学进化过程而产生的。在生命起源前,经历过地球进化、生命的化学进化在生命起源前,经历过地球进化、生命的化学进化和生命进化。生命进化起源说因为有比较充分的根和生命进化。生命进化起源说因为有比较
7、充分的根?据和实验证明,所以为多数科学家所承认。据和实验证明,所以为多数科学家所承认。28.1.2生命的摇篮生命的摇篮地球的进化地球的进化?初形成的地球是由热的氢和氦以及一些固体尘埃聚初形成的地球是由热的氢和氦以及一些固体尘埃聚合的内核和外面包围的一层气体构成的,称初级大合的内核和外面包围的一层气体构成的,称初级大气圈。地球有一个内核,是固体尘埃聚合形成的,气圈。地球有一个内核,是固体尘埃聚合形成的,外面包围着一层气体:外面包围着一层气体:氢气、氦气氢气、氦气。?第二次大气层称为次生大气圈:地球内部的物质分第二次大气层称为次生大气圈:地球内部的物质分解产生大量的气体,主要由氢的化合物,如氢和氧
8、解产生大量的气体,主要由氢的化合物,如氢和氧结合生成的结合生成的水蒸气,水蒸气,氢和氮合成的氢和氮合成的氨,氨,氢和碳结合氢和碳结合的甲烷的甲烷,氢和硫合成的氢和硫合成的硫化氢硫化氢等组成。等组成。28.1.3生命的化学进化生命的化学进化?1.有机小分子的非生物合成有机小分子的非生物合成 有机小分子的有机小分子的前生物合成前生物合成(prebiotic synthesis)?20种氨基在内的复杂有机物;在太阳系的星际分子种氨基在内的复杂有机物;在太阳系的星际分子中也发现有很多如氨水、硫化氢、甲醛、甲酸、甲中也发现有很多如氨水、硫化氢、甲醛、甲酸、甲酮、乙醛、乙醇、苯醌、羧酸、胺、酰胺、碱基等酮
9、、乙醛、乙醇、苯醌、羧酸、胺、酰胺、碱基等有机化合物存在。有机化合物存在。2.生物大分子的非生物合成生物大分子的非生物合成第一个聚合体第一个聚合体极有可能在黏土或岩浆上经热聚合而形成极有可能在黏土或岩浆上经热聚合而形成?将混合的氨基酸溶液倒入将混合的氨基酸溶液倒入 160200 的热沙粒或热黏的热沙粒或热黏土中,溶液中的水蒸汽蒸发,氨基酸浓缩,再经土中,溶液中的水蒸汽蒸发,氨基酸浓缩,再经0.53.0h后,混合氨基酸形成后,混合氨基酸形成“类蛋白类蛋白”;单核苷;单核苷酸高温加热也可聚合成多聚核苷酸。酸高温加热也可聚合成多聚核苷酸。?由此推测,溶解在原始海洋中的氨基酸与核苷酸经由此推测,溶解在
10、原始海洋中的氨基酸与核苷酸经过长期的积累与浓缩,波涛或大雨可将有机单体分过长期的积累与浓缩,波涛或大雨可将有机单体分子飞溅到新生的岩浆或滚烫的石块上,从而发生这子飞溅到新生的岩浆或滚烫的石块上,从而发生这种聚合作用。种聚合作用。3.核酸核酸蛋白质等分子体系的建成蛋白质等分子体系的建成非细胞形态原始生命的诞生非细胞形态原始生命的诞生?(1)蛋白质起源说)蛋白质起源说“团聚体小滴团聚体小滴”具有原始代谢的特性,能从周围介具有原始代谢的特性,能从周围介质中吸取不同的物质,是团聚体的体积或总量增大质中吸取不同的物质,是团聚体的体积或总量增大(表现(表现“生长生长”),到一定程度还),到一定程度还“发芽
11、发芽”分出小分出小团聚体(表现团聚体(表现“生殖生殖”)。)。(2)核酸起源说)核酸起源说?大多数生物细胞靠大多数生物细胞靠DNA的自我复制在细胞世代间传的自我复制在细胞世代间传递遗传信息,递遗传信息,DNA将遗传信息转录给将遗传信息转录给 RNA为模板翻为模板翻译成蛋白质,包括各种酶类。译成蛋白质,包括各种酶类。?由于由于RNA有多重功能,现在多数学者认为地球上出有多重功能,现在多数学者认为地球上出现的第一批基因和酶,不是现的第一批基因和酶,不是 DNA和具催化功能的蛋和具催化功能的蛋白质,而是在非生物世界中能开始自我复制的短链白质,而是在非生物世界中能开始自我复制的短链RNA。?实验也证明
12、核苷酸单体在黏土表面可形成短链实验也证明核苷酸单体在黏土表面可形成短链 RNA分子,新合成的分子,新合成的RNA分子还可与原始分子还可与原始RNA分子互补分子互补配对。人们推测某些混合的核苷酸单体,可自发结配对。人们推测某些混合的核苷酸单体,可自发结合成短链合成短链RNA,短链,短链RNA 作为第一基因,又以自作为第一基因,又以自身编码的信息为模板,依靠身编码的信息为模板,依靠 RNA的催化。的催化。?这种以这种以RNA同时作为第一个基因和唯一具有催化功同时作为第一个基因和唯一具有催化功能的分子的学说,被称为能的分子的学说,被称为“RNA世界假说世界假说”(RNA world theory)。
13、)。4.原始细胞的起源原始细胞的起源?RNA的基因组出现后,可存在与现在不同的没有的基因组出现后,可存在与现在不同的没有mRNA和和tRNA参与的原始形式的参与的原始形式的RNA基因转录和基因转录和翻译系统,它们利用翻译系统,它们利用“原始汤原始汤”中的氨基酸合成出中的氨基酸合成出第一批蛋白质(或多肽)。第一批蛋白质(或多肽)。28.2 原核生物多样性及其进化原核生物多样性及其进化28.2.1 地球上独领风骚十几亿年的原核生物地球上独领风骚十几亿年的原核生物?现已查明多细胞动物和植物的化石出现于大约现已查明多细胞动物和植物的化石出现于大约6亿亿年前,也就是说,太古宙和元古宙的时期是原核生年前,
14、也就是说,太古宙和元古宙的时期是原核生物的世界,原核生物曾是地球上唯一的生命形式,物的世界,原核生物曾是地球上唯一的生命形式,原核生物占优势的时期近达原核生物占优势的时期近达30亿年。亿年。?如今它们还是很兴盛,而且在物质的循环上扮演着如今它们还是很兴盛,而且在物质的循环上扮演着重要角色。重要角色。1.微生物的概念:微生物的概念:?细菌分真细菌和古生菌,细菌、病毒和真核生物中细菌分真细菌和古生菌,细菌、病毒和真核生物中的真菌、原生生物等构成微生物世界。的真菌、原生生物等构成微生物世界。?微生物常指个体微小、结构简单、进化地位低等的微生物常指个体微小、结构简单、进化地位低等的微小生物的统称。微小
15、生物的统称。2.原核生物的结构和种类:原核生物的结构和种类:?原核生物(原核生物(Procaryotic organism)是一种由原核是一种由原核细胞组成的生物,无细胞核的单细胞生物,它们的细胞组成的生物,无细胞核的单细胞生物,它们的细胞内没有任何带膜的细胞器。细胞内没有任何带膜的细胞器。?原核生物包括细菌和以前称作原核生物包括细菌和以前称作“蓝绿藻蓝绿藻”的蓝细菌,的蓝细菌,是现存生物中最简单的一群,以分裂生殖繁殖后代。是现存生物中最简单的一群,以分裂生殖繁殖后代。还包括古细菌、放线菌、立克次氏体、螺旋体、支还包括古细菌、放线菌、立克次氏体、螺旋体、支原体和衣原体等原体和衣原体等4000种
16、生物。种生物。28.2.2 原核生物进化的两个主要分支原核生物进化的两个主要分支古生菌和真细胞古生菌和真细胞?最初先分成两支:最初先分成两支:?1.真细菌原界(发展为今天的真细菌)真细菌原界(发展为今天的真细菌)2.古生菌古生菌-真核生物,它在进化过程中进一步分叉真核生物,它在进化过程中进一步分叉为古生菌原界(发展为今天的古细菌)和真核生物为古生菌原界(发展为今天的古细菌)和真核生物原界(发展为今天的真核生物)。原界(发展为今天的真核生物)。1.古生菌的形态:古生菌的形态:?古生菌微小,一般小于古生菌微小,一般小于 1 1微米,虽然在高倍光学显微米,虽然在高倍光学显微镜下可以看到它们,但最大的
17、也只像肉眼看到的微镜下可以看到它们,但最大的也只像肉眼看到的芝麻那么大。虽然它们很小,但是它们的形态多种芝麻那么大。虽然它们很小,但是它们的形态多种多样。用电子显微镜能够让我们区分它们的形态。多样。用电子显微镜能够让我们区分它们的形态。?有的像细菌那样为球形、杆状,但也有叶片状或块有的像细菌那样为球形、杆状,但也有叶片状或块状。特别奇怪的是,古生菌有呈三角形或不规则形状。特别奇怪的是,古生菌有呈三角形或不规则形状的,还有方形的,像几张连在一起的邮票。状的,还有方形的,像几张连在一起的邮票。2.古生菌的结构:古生菌的结构:?古生菌是原核生物,像细菌一样没有核膜,它们的古生菌是原核生物,像细菌一样
18、没有核膜,它们的DNA也以环状形式存在。也以环状形式存在。?不过,它的不过,它的tRNA分子(转移分子(转移RNA)有些不同于其)有些不同于其它生物的特征。它生物的特征。?转移转移RNA分子是一种相对比较小的核糖核酸分子,分子是一种相对比较小的核糖核酸分子,它对解读它对解读DNA的遗传密码、合成蛋白质至关重要。的遗传密码、合成蛋白质至关重要。28.2.3 真细菌的多样性及其进化真细菌的多样性及其进化?1.1.根据碳的来源、能量来源及电子供体性质的不同,根据碳的来源、能量来源及电子供体性质的不同,可分为可分为4种营养类型:种营养类型:?(1)光能自养型:以)光能自养型:以CO2为唯一或主要碳来源
19、、以为唯一或主要碳来源、以光为能量来源的称为光能自养型。如光合细菌。光为能量来源的称为光能自养型。如光合细菌。?(2)化能自养型:以)化能自养型:以CO2为主要碳来源、自无机物为主要碳来源、自无机物氧化获得能量的来源称为化能自养型。氧化获得能量的来源称为化能自养型。?(3)光能异养型:能源来自日光、碳来源为有机物光能异养型:能源来自日光、碳来源为有机物的称为光能异养型。的称为光能异养型。?(4)化能异养型:大多数微生物只能依靠有机物氧化能异养型:大多数微生物只能依靠有机物氧化获得能源和碳源,均为化能异养型。化获得能源和碳源,均为化能异养型。2.根据微生物生长对氧的需求,分为根据微生物生长对氧的
20、需求,分为5大类:大类:?(1)好氧菌:有氧才能生长)好氧菌:有氧才能生长?(2)厌氧菌:有氧不能生长,如破伤风杆菌。)厌氧菌:有氧不能生长,如破伤风杆菌。(4)兼性厌氧菌:不需氧,有氧生长更好)兼性厌氧菌:不需氧,有氧生长更好?(4)微好氧菌:低氧生长更好)微好氧菌:低氧生长更好(5)耐氧菌:不需氧,有氧无毒害)耐氧菌:不需氧,有氧无毒害3.真真细菌细菌的形态和结构的形态和结构?微生物中的最大一类。多数为单细胞,呈球状、卵微生物中的最大一类。多数为单细胞,呈球状、卵圆形、杆状或螺旋状,有的含细菌色素,具有坚韧圆形、杆状或螺旋状,有的含细菌色素,具有坚韧的细胞壁,外形较固定。的细胞壁,外形较固
21、定。?有非运动型或极生鞭毛和周生鞭毛运动型。如链球有非运动型或极生鞭毛和周生鞭毛运动型。如链球菌、芽孢杆菌、大肠杆菌、乳酸杆菌等。菌、芽孢杆菌、大肠杆菌、乳酸杆菌等。4.真细菌的特殊结构真细菌的特殊结构?鞭毛、芽胞、荚膜等。除古细菌以外的所有细菌均鞭毛、芽胞、荚膜等。除古细菌以外的所有细菌均称为真细菌。称为真细菌。?最初用于表示最初用于表示“真真”细菌的名词主要是为了与其他细菌的名词主要是为了与其他细菌相区别。细菌相区别。?真细菌包括紫细菌、黄细菌、革兰氏阳性菌、绿色真细菌包括紫细菌、黄细菌、革兰氏阳性菌、绿色非硫细菌。非硫细菌。28.2.4 古生菌的多样性及其进化古生菌的多样性及其进化?20
22、世纪世纪70年代,卡尔年代,卡尔乌斯(乌斯(Carl Woese)博士率先)博士率先研究了原核生物的进化关系。研究了原核生物的进化关系。?他没有按常规靠细菌的形态和生物化学特性来研究,他没有按常规靠细菌的形态和生物化学特性来研究,而是靠分析由而是靠分析由DNA序列决定的另一类核酸序列决定的另一类核酸核糖核糖核酸(核酸(RNA)的序列分析来确定这些微生物的亲缘)的序列分析来确定这些微生物的亲缘关系。关系。1.古生菌的古生菌的tRNA分子的结构分子的结构?古生菌的转移古生菌的转移RNA的许多特征更近似真核生物的,的许多特征更近似真核生物的,倒不太像细菌的。倒不太像细菌的。?细菌、动物、植物、真菌的
23、转移细菌、动物、植物、真菌的转移 RNA的结构特征是的结构特征是相同的,但是古生菌的相同的,但是古生菌的tRNA分子的结构却很特别,分子的结构却很特别,所以要区分古生菌和细菌,搞清楚这种所以要区分古生菌和细菌,搞清楚这种 tRNA分子分子的结构有关键性的意义。的结构有关键性的意义。2.古生菌的核糖核蛋白体的许多特征更像高等古生菌的核糖核蛋白体的许多特征更像高等真核生物(如动物和植物)的核糖核蛋白体的真核生物(如动物和植物)的核糖核蛋白体的许多特征。许多特征。?核糖核蛋白体的主要成分是核糖核蛋白体的主要成分是 RNA,RNA和和DNA分分子非常相似,组成它的分子也有自己的序列。子非常相似,组成它
24、的分子也有自己的序列。?并且蛋白质的合成必须在一种叫做核糖核蛋白体的并且蛋白质的合成必须在一种叫做核糖核蛋白体的结构上进行。结构上进行。?因此细胞中最重要的成分是核糖核蛋白体,它是细因此细胞中最重要的成分是核糖核蛋白体,它是细胞中一种大而复杂的分子,它的功能是把胞中一种大而复杂的分子,它的功能是把 DNA的遗的遗传信息转变成化学产物。传信息转变成化学产物。?我们知道,我们知道,DNA是通过指导蛋白质合成来表达它是通过指导蛋白质合成来表达它决定某个生物个体遗传特征的,其中必须通过一个决定某个生物个体遗传特征的,其中必须通过一个形成相应形成相应RNA的过程。的过程。3.古生菌和真核生物之间的亲缘关
25、系:古生菌和真核生物之间的亲缘关系:?古生菌的转移古生菌的转移RNA的许多特征更近似真核生物的,的许多特征更近似真核生物的,倒不太像细菌的。同样,古生菌的核糖核蛋白体的倒不太像细菌的。同样,古生菌的核糖核蛋白体的许多特征也更像高等真核生物(如动物和植物)的许多特征也更像高等真核生物(如动物和植物)的核糖核蛋白体。核糖核蛋白体。?例如细菌的核糖核蛋白体对某些化学抑制剂敏感,例如细菌的核糖核蛋白体对某些化学抑制剂敏感,而古生菌和真核生物却对这些抑制剂无动于衷。而古生菌和真核生物却对这些抑制剂无动于衷。这使我们觉得古生菌和真核生物的亲缘关系更近。这使我们觉得古生菌和真核生物的亲缘关系更近。?28.2
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