地球上出现什么最早?微生物还是植物?

作者&投稿:荣祥 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
微生物有哪些特征?是属于植物还是动物啊?~

微生物的5大共性:
1体积小,面积大
2吸收多,转化快
3生长旺,繁殖快
4适应强,易变异
5分布广,种类多 微生物没有植物/动物之分。微生物是指那些个体体积直径一般小于1mm的生物群体,它们结构简单,大多是单细胞,还有些甚至连细胞结构也没有。人们通常会借助显微镜或者电子显微镜才能看清它们的形态和结构。需要说明的是微生物是一个比较笼统的概念,界线有时会非常模糊。如单细胞藻类和一些原生动物也应算是微生物,但通常它们并不放在微生物中进行研究。
按我国学者提出的分类法将生物分成六界:病毒界、原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和动物界。不难看出微生物在六界中占了四界,因此微生物在自然界中的重要地位是显而易见的,其研究的对象也是十分广泛而丰富的。 它的生命形式详细分为以下内容:微生物是一切肉眼看不见或看不清楚其个体的所有生物的总体,是形体微小,结
构简单,分类地位低等的所有生物的总称。
微生物具有以下五个共性:体积小,表面积大;吸收多,转化快;生长旺,繁殖
快;适应性强,易变异;分布广,种类多——这五大共性决定了微生物生命形式
的多样性,主要表现在以下几方面:
一、 微生物生活环境和种类的多样性
地球上,除了火山中心区域外,从土壤圈、水圈、大气圈直至岩石圈,到处都有
微生物的踪迹。在动植物体内、土壤、河流、空气、平原、高山、深海、冰川、
海底淤泥、盐湖、沙漠、油井、地层下以及酸性矿水中,都有微生物生活着。甚
至在极其恶劣的环境中也可找到微生物,如万米高空中,万米海底,数百米岩石
中均有微生物生存。
微生物能如此强的适应环境,原因主要有如下几点:首先是微生物个体小,比面
积大,与外界环境接触面积大,因而有利于微生物个体吸收营养、排泄废物,导
致代谢作用迅速,活动力强。微生物细胞与环境直接接触,所以易受环境影响,
同时通过他们的活动又能改变他们所处的环境。其次,微生物因生殖率大和世代
时间短,必然能在较短时间内建成大的群体,而群体大和世代短,在一定时间内
将产生较多的突变体,有利于适应变化剧烈的新环境,抵抗不适合的以及极端的
条件,并能在不同环境中生长繁殖。
目前发现的微生物物种共有10万种,随着分离、培养方法的改进和研究工作的深
入,微生物的新物种、新属、新科甚至新目、新纲屡见不鲜。这不但在生理类型
独特、进化地位较低的种类中常见,就是最早发现的较大的微生物——真菌,至
今还以每年约1500个新种不断地递增着。可以相信,随着人类的认识和研究工作
的深入,总有一天微生物的总数会超过动植物的总和。
二、 微生物形态、结构的多样性
微生物的形态、结构多种多样。从有无细胞及细胞组成可将微生物分为三大类:
原核生物、真核生物和病毒。
(一)、原核生物
原核生物包括细菌、防线菌、衣原体、支原体、立克次氏体和蓝细菌。这里以细
菌为代表说明说明原核生物形态结构的多样性:
1、细胞壁
原核生物经过革兰氏染色,可分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。放线菌属于革
兰氏阳性菌,衣原体、支原体、立克次氏体属于革兰氏阴性菌,细菌一部分属于
革兰氏阳性菌,一部分属于革兰氏阴性菌。革兰氏染色反映的是细胞壁结构的差
异。
革兰氏阳性菌(以金黄色葡萄球菌为例)细胞壁主要由肽聚糖和磷壁酸组成,其
中肽聚糖是细菌特有的成分,而磷壁酸则是革兰氏阳性菌所特有。
革兰氏阳性菌的细胞壁中的肽聚糖分子是由小分子单体聚合而成,小分子单体有
三个组成部分:a、双糖单位:N—乙酰葡萄糖胺与N—乙酰胞壁酸通过β—1,4糖
苷键相连而成。b、N—乙酰胞壁酸在乳酸位置上连接的四个氨基酸(L—丙氨酸→
D—谷氨酸→L—赖氨酸→D—丙氨酸)形成的短肽尾。 c、肽链间经甘氨酸五肽作
“肽桥”交联,形成网格状结构。(甘氨酸五肽一端的—NH2与一肽聚糖分子肽尾
的D—丙氨酸上的—COOH形成肽键,另一端的—COOH与下一肽聚糖分子肽尾的L—
赖氨酸上的—NH2形成肽键,从而形成交联)
革兰氏阳性菌的细胞壁中,有40个肽聚糖分子,细胞壁可厚达80mm。
革兰氏阳性菌细胞壁中的磷壁酸主要是作为基质填充于肽聚糖网格内。主要包括
两类:壁磷壁酸(与肽聚糖分子共价结合)、膜磷壁酸(与细胞膜上的磷脂共价
结合)。
革兰氏阴性菌(以大肠杆菌为例)的细胞壁主要是由肽聚糖和脂多糖(LPS)组成
。其中脂多糖为革兰氏阴性菌特有。
革兰氏阴性菌细胞壁中的肽聚糖含量仅占10%左右,由1—2层网状分子组成,厚度
仅为2—3nm。它的结构与革兰氏阳性菌中的肽聚糖基本一致,差别仅是:肽尾的
第三个氨基酸为内消二氨基酸庚二酸(m—DAP);没有特殊肽桥,而是由一肽聚
糖分子肽尾的D—丙氨酸直接与另一肽聚糖分子的m—DAP直接相连。
革兰氏阴性菌细胞壁中的脂多糖主要集中于细胞壁外层,较厚。LPS主要由“O”
特异侧链(“O”抗原侧链),核心多糖及类脂A组成。“O”特异侧链中4个单糖
构成了抗原决定簇,决定菌体细胞抗原性。类脂A是决定LPS内毒素分子的毒性部
分,决定致病菌的致病性。
革兰氏阴性菌细胞壁外层中还有许多蛋白质,主要有:基质蛋白、外壁蛋白、脂
蛋白等。
2、细胞膜
细胞壁的内侧是细胞膜,它是磷脂外侧紧贴细菌细胞壁,而内侧包围细胞质的一
层柔软而富有弹性的半透性薄膜。它是划分细胞内外环境的界限膜,使细菌细胞
有个稳定的内环境。在细菌细胞与环境进行物质交换、能量交换、信息传递过程
中起决定性作用。
细菌细胞膜的结构有如下几个特点:磷脂双分子层构成膜的基本骨架;磷脂分子
多种运动方式使膜呈现流动性;膜蛋白无规则的以不同深度镶嵌在膜磷脂分子中
;膜蛋白,磷脂的种类和数量随细菌生理状态而变化。细菌细胞膜有如下功能:
抑制细胞内外物质交换和运输;壁多糖和荚膜等大分子物质合成场所;氧化磷酸
化或光合磷酸化产能基地;鞭毛着生点并提供运动所需能量。
有些细菌细胞膜内褶特异形成一种管状、层状或囊状的结构,一般位于细胞分裂
部位,取名中体。中体可促进细胞间隔形成,有利于细胞分裂。它是细菌DNA复制
的部位。
3、核质体和质粒
核质体是细菌等原核生物特有的无核膜、核仁,无固定形态的原始核,是原核生
物与真核生物的主要区别。核质体是DNA性质的,是细菌所有遗传信息的载体。细
菌DNA带很多负电荷,被镁离子、有机碱中和,而真核生物染色体DNA可备组蛋白
、鱼精蛋白等碱性蛋白中和,这是原核生物与真核生物DNA的又一区别。
细菌还具有核外遗传物质——质粒。质粒具有如下生物学特性:它是小的环状DN
A,碱基对约是核质体的2-3%;可独立复制而不受DNA复制的影响,一个细菌细胞
内可有几种不同质粒,每种质粒可有一个或多个拷贝,稳定遗传;质粒可独立存
在,也可附加在细菌染色体上,不同种质粒,可实现基因重组;有些质粒可在细
胞间转移;质粒往往携带某些特殊遗传信息表现出特殊形状;失去质粒不影响细
菌细胞的生命活动。
4、细胞质及其内含物
细胞质是指有膜包围着的除核质体以外的透明,胶状,颗粒状物质,总称细胞质
。其内含物主要包括:
核糖体,是蛋白质合成的场所,沉降系数为80s。
载色体,质膜内线形成囊状载色体,属内膜系统。是光合细菌光合作用的场所。

羧化体,在化能自养细菌中常发现由膜内陷包裹形成的羧化体。是将CO2还原成糖
的场所。
气泡,水生,无鞭毛的光合细菌细胞内所含众多充满气体的小泡囊,由蛋白质膜
包围而成。
5、 菌细胞的特殊结构
荚膜,某些细菌细胞壁外包裹的一层胶状结构,统称荚膜。荚膜的化学组成多是
胞外多糖类,少量蛋白质,常呈粘稠状。
鞭毛,某些细菌在体表长出的波曲的长丝状物,一般球菌无鞭毛,杆菌多有一至
数十根鞭毛,孤菌,螺旋菌一般皆有鞭毛,鞭毛长度为菌细胞数倍。
菌毛,革兰氏阴性菌体表的一种纤细、中空、外直、数量多的蛋白质附属物,功
能是使菌体细胞粘连在宿主各器官表面。
性菌毛,F因子编码性菌毛,比菌毛稍长,细菌结合时靠性菌毛形成中空管或接合
桥而传递DNA片段。多见于革兰氏阴性菌。
芽孢,某些细菌在生长发育后期,在营养体细胞内形成一个圆形或椭圆型抗逆休
眠体,叫芽孢或内生孢子。
6、 形态
细菌形态基本上分为球状、杆状、和螺旋状三大类。球菌按其相互连接方式又可
分为单球菌、双球菌、四联球菌、八叠球菌、链球菌和葡萄球菌等。杆菌形态较
复杂,常有短杆菌、棒杆菌、梭状杆菌、分枝菌等。按其排列方式则有链状、栅
状、“八”字状以及有鞘衣的丝状等。螺旋菌一般可分为弧菌(螺旋不满一环)
和螺菌(满2-6环的小型、坚硬的螺旋状细菌)。
(二)真核生物
凡是细胞核具有核膜、能进行有丝分裂、细胞质中存在线粒体或同时存在叶绿体
等细胞器的微小生物,就称真核微生物。这里以真菌中的酵母菌和霉菌为例说明
真核生物形态结构的多样性:
1、酵母菌
酵母菌在自然界分布很广,主要生长在偏酸性的含糖环境中,例如,在水果、蔬
菜、蜜饯的表面和在果园土壤中最为常见。
酵母菌的形态通常有球状、卵圆状、柱状或香肠状等多种,当他们进行一系列的
芽殖后,如果长大的子细胞与母细胞并不立即分离,其间仅以极小的面积相连,
这种节状的细胞串就称假菌丝;反之称真菌丝。
酵母菌细胞结构如下:
细胞壁,主要分三层:外层为甘露聚糖,内层为葡聚糖,中间夹有一层蛋白质分
子。
细胞膜,也是一种三层结构,主要成分为:蛋白质、类脂、和少量糖类。细胞膜
是由上下两层磷脂分子以及镶嵌在其间的缁醇和蛋白质分子所组成的。其功能主
要有:调节细胞外溶质运送到细胞内的渗透屏障;细胞壁等大分子成分的生物合
成和装配基地;部分酶的合成和作用场所。
细胞核,酵母菌具有用多孔核膜包裹起来的定型细胞核——真核。核膜是一种双
层单位膜,其上存在着大量直径为40—70nm的核孔,用以增大核内外的物质交换

酵母菌其他细胞结构包括液泡、质粒(“2μm”质粒)、核糖体(沉降系数为80
s)、线粒体(双层膜构成的产能细胞器,能量代谢的场所)……
2、霉菌
霉菌菌体由分枝或不分枝的菌丝构成,许多菌丝交织在一起,称为菌丝体。菌丝
体白色,无隔膜,单细胞,多核,气生性强,交织成疏松的雾状菌落。
霉菌菌丝的细胞结构和化学组成如下:
细胞壁,少数低等霉菌细胞壁由纤维素组成,大部分高等霉菌细胞壁由几丁质组
成。
内质网,由膜形成的内膜系统,存在于原生质内,是细胞中各物质运送的一种循
环系统。
膜边体,某些真菌菌丝细胞中的一种特殊的微网结构,形状和位置类似细菌中体
,内含水解酶或与细胞壁合成有关。
菌丝隔膜与隔膜孔,有隔膜菌丝虽是多细胞,但隔膜孔使临近细胞物质相通,使
细胞功能基本一致。
菌丝体,可分为营养菌丝体(分布于营养基质内,吸取营养的菌丝体)和气生菌
丝体。营养菌丝体可特化为假根、吸器、附着胞、菌核、菌环和菌网;气生菌丝
体可特化为各种孢子的子实体。
(三)、非细胞生物
非细胞生物是指一类无细胞结构,无酶体系,无代谢机制的生物,它包括病毒(
即“真病毒”)和亚病毒两大类。亚病毒又分为类病毒、拟病毒和月元 病毒。
下面详细介绍它们的形态、结构及化学组成。
1、 病毒
病毒有杆状、球状、蝌蚪状、少数线状。由蛋白质构成衣壳(蛋白质亚基构成衣
壳粒),由一种核酸(DNA或RNA)、病毒基因组构成核心。包括螺旋病毒、腺病
毒、复合对成病毒、有包膜(囊膜)病毒。在某些感染病毒的宿主细胞内,大量
的病毒粒子聚在一起并使宿主细胞发生病变,出现光学显微镜下可见的大小,形
态和数量不同的小体称包涵体。
2、 噬菌体
噬菌体是细菌的病毒,它的繁殖可分为五个阶段:吸附(噬菌体特异性吸附在细
菌表面受体)、侵入(噬菌体遗传物质进入细菌细胞)、增殖(核酸复制与蛋白
质合成)、成熟(核酸与蛋白质衣壳组装成完整的噬菌体)、释放。噬菌体可分
为烈性噬菌体(侵入宿主细胞后,立即进入复制裂解期,导致宿主细胞裂解释放
子代噬菌体)和温和噬菌体(侵染宿主细胞后,不立即进入裂解循环,其遗传 物
质DNA整合进细胞染色体基因组,并稳定遗传;但在诱导条件下,其遗传物质DNA
离开宿主基因组,立即进入裂解周期,宿主细胞裂解)。
3、类病毒
类病毒是当今所知道的最小的,只含RNA一种成分,专性细胞内寄生的分子生物。
类似DNA双股螺旋的Viroid RNA二级结构进入核内,以此为模板复制,利用宿主
细胞的RNA聚合酶。类病毒只有亲染性RNA,无衣壳蛋白质,为单链共价闭环形的
核酸分子。
4、拟病毒
拟病毒侵染的是植物病毒,拟病毒在植物病毒体内,可影响其复制数量,在宿主
上的症状和反应程度。拟病毒是依赖于病毒基因组才能复制的包于病毒衣壳内的
小分子RNA。
5、 月元 病毒
它是一类侵染动物并在宿主细胞体内复制的无免疫性的小分子疏水蛋白质,简称
蛋白质侵染因子。
三、 微生物生殖方式的多样性
细菌、立克次氏体、支原体、衣原体一般以二分裂法繁殖; 放线菌以横割分裂形
成的无性孢子进行繁殖,横割分裂可通过两种途径实现:1、细胞膜内陷,并由外
向内逐渐收缩,最后形成一个完整的横膈膜。通过这种方式可把孢子丝分割成许
多分生孢子。2、细胞壁和细胞膜同时内陷,并逐步向内缢缩,最终将孢子缢裂成
一串分生孢子。
酵母菌的无性繁殖方式有芽殖、裂殖、掷孢子、后垣孢子,其有性繁殖则形成子
囊,内形成四个子囊孢子(单倍体);霉菌以孢子进行繁殖,其无性孢子有游动
孢子(单倍体、内生、有鞭毛、如水生真菌)、孢囊孢子(单倍体、内生、水生
型有鞭毛、如根霉)、分生孢子(单倍体、外生、如青曲霉)节孢子(单倍体,
外生、菌丝体断裂而成、如白地霉),有性孢子有卵孢子(双倍体、内生、一到
几个、厚壁、休眠)、接合孢子(双倍体、内生、一个、厚壁休眠如根霉、毛霉
)、子囊孢子(单倍体、内生、一般八个、如子囊菌)、 担孢子(单倍体、外生
、四个、长在担子上、如担子菌)。

微生物在地球陆地生态系统及水体生态生态系统中有何作用微生物在生态系统中扮演的角色有:生产者:例如硝化细菌,能够通过化能合成来生产有机物,还有硫化细菌、铁细菌.消费者:寄生细菌(正常皮肤表面寄生的细菌有小球菌、棒状杆菌、糠秕孢子菌等,它们可将皮脂分解成游离脂肪酸,对皮肤表面的致病菌有抑制作用.)分解者:真菌(一大类)如果要知道什么是生态系统,我们得从地球上的生物物种说起.在地球生物圈中,有很多很多种生物.关于物种的数量还没有明确答案,众说不一.科学家们已经发现并命名的生物有100万种.有人说地球上有500万种生物,但又有人报告,光亚马孙河流域的原始森林中,就可能有800万种生物,由此,估计全球现存的物种大约有1000万种.还有一些科学家认为全球有3700万种生物.如果追算已经灭绝的物种,地球从其诞生之日至今共约出现过5-10亿种生物.这些生物都必须存在于一定的环境中,如一片森林,一块草原,一条河流.人们把某一种生物所有个体的总和叫做“种群”,把生活在某一特定区域内由种群组成的整体叫“群落”,群落与它相互作用的环境合起来就是生态系统.所以说,生态系统是指一定时间内存在于一定空间范围内的所有生物与其周围环境所构成的一个整体.例如一片森林就是一个生态系统.森林中有狼有虎,有鹿有兔,有松有柏,有花有草,还有各种微生物.狼有狼的种群,鹿有鹿的种群,也就是说各种动物都有各自的种群;松有松的种群,花有花的种群,即各种植物有各自的种群;各种微生物也有各自的种群.所有的动物种群、植物种群和微生物种群合起来构成群落,群落中的所有生物和环境合起来就构成森林生态系统.不光森林,草原、沙漠、湖泊、海洋、农田、城市都是生态系统,整个地球生物圈也是一个大的生态系统.任何生态系统都是由生物因素和非生物因素两部分组成.非生物部分包括阳光、空气、水分、土壤等各种物理的和化学的因素;生物部分又可分为生产者、消费者和分解者三类.生产者是指绿色植物,包括草、树、庄稼、藻类,它们能够吸收空气中的二氧化碳,汲取土壤中的水分和矿物营养元素,借助太阳光能来合成有机物,并提供给其他生物.消费者是指各种动物和人.它们自己不会由太阳光合成有机物,只靠吃生产者为主.分解者是细菌和酶,它们把生态系统中消费者和生产者的尸体分解成水、二氧化碳和营养元素,还给大气和土壤,再供生产者使用.地球上的生态系统的分类很多,如可以简单地分为陆地生态系统和水域生态系统.陆地生态系统又可分为森林生态系统、农田生态系统、荒漠生态系统、草原生态系统以及冻原生态系统等等.水域生态系统又可分为海洋生态系统和淡水生态系统

地球上最先出现厌氧型微生物
接着出现蓝藻,注意蓝藻不是藻类是一种可以光合作用的需氧微生物
接着出现需氧微生物,接着植物,动物

微生物 植物是后来进化来的

当然是微生物啊!微生物等级比植物低多了

微生物,只有蛋白质,然后RNA+蛋白质,再然后DNA+RNA+蛋白质

先出现微生物


地球上的第一个生命什么时候出现
据科学家研究,生命的起源约始于38亿年前,大约35亿年前,地球上出现了细菌,蓝藻等原核生物,大约19至20亿年前,地球上出现了最早的单细胞真核生物.大约5.4至8.5亿年前,海洋中出现多细胞真核生物。

地球上的是什么东西最早在地
在距今约33亿年前,形成了地球上最古老的沉积岩,大气圈中已含有一定的二氧化碳,并出现了最早的、与生物活动相关的叠层石;到 31亿年前,地球上开始出现比较原始的藻类和细菌.在29亿年前,地球上出现了大量蓝绿藻形成叠层石,这表明这一时期地球上已经出现了游离氧以及行光合作用的原核生物.

最早地球上有什么
2. 微生物堪称地球上最早的生命形式。地球的年龄大约为46亿年,而根据化石记录,细菌的存在可追溯至大约32亿年前。推算显示,细菌大约在35亿年前就开始在地球上繁衍生息。3. 原生动物和植物的出现时间晚于细菌。这些生命形态在大约十亿年前才开始在地球上出现。4. 细菌是地球上最古老的生命之一,包括...

地球上最早出现是哪类植物?
1. 地球上的植物生命起源于海洋,最早出现的植物是海洋中的藻类,这些藻类在大约32亿年前出现。2. 陆生植物的出现时间晚于海洋藻类,大约在3.5亿年前,当时地球的气候适宜,羊齿类植物开始在陆地上生长。3. 初期的羊齿类植物较为矮小,只有大约20厘米高,它们的茎直立,有趣的是,这些植物最初没有根...

地球上最早出现的是什么生命
地球上第一个生命诞生于35亿年前的原始海洋中,是蓝藻。蓝藻也叫蓝细菌、蓝绿藻,是单细胞生物(只有一个细胞的生物),也是原核生物(原核细胞构成的生物)。↑地球上最早的生命——蓝藻 在地球诞生之初,地球上的大气中是没有氧气的,不过有很多二氧化碳。蓝藻通过光合作用吸入二氧化碳,释放氧气,也是...

科学家研究发现地球上最早的生物到底是什么?
早期的地球氧含量极低,所以最开始出现的一些生物都是厌氧型的。生物进化至寒武纪时期,生物种类如雨后春笋一般讯然增多,海洋生命形式进化历程出于黄金时期,海洋生物的生命结构变得极为复杂,这就是地球历史上第一次寒武纪生命大爆发。一直到奥陶纪初期一些带有坚硬硬壳类生物成为海洋佼佼者,但到奥陶纪末期...

地球上最早出现的生物是( )A.原始单细胞生物B.原始藻类C.原始多细胞...
蓝藻近似.有些简单细胞结构的生物进化为具有细胞核的单细胞生物.后来,这些单细胞生物的营养方式发生复杂变化,一部分进化为含有叶绿素的原始绿藻,另一部分则进化为古代原生动物.因此,地球上最早出现的生物是原始单细胞生物,它们的结构简单,整个身体都只由一个细胞构成.故选:A....

地球上最早的生物出现在距今几年前
大约在36亿年前,地球上出现了最早的生命细胞。这一发现不仅对生物学具有重要意义,也对宇宙观有着深远的影响。生命的起源可以分为三个层面:真核细胞的起源、原核细胞的起源,以及古核细胞的起源。元素的起源可以追溯到宇宙大爆炸,那时产生了构成生命的主要元素,如碳、氢、氧、氮、磷和硫。大约66亿...

地球史上最早出现的植物
地球史上最早出现的植物是蓝藻,它是地球上最早出现的绿色植物。已知最早的蓝藻类化石,被发现在南非的古沉积岩中。这是34亿年前,在地球上已有生命的证据。古代蓝藻的样子和现代的篮球藻有些相似。蓝藻的出现,在植物进化史上是一个巨大的飞跃。因为蓝藻含有叶绿素,能制造养分和独立进行繁殖。今天地球上...

地球上最早出现的真正陆生的动物类群是( )A.节肢动物B.爬行类C.两栖类...
动物的进化历程大致是:生活在海洋中的原始单细胞动物,经过极其漫长的年代,逐渐进化成为种类繁多的原始无脊椎动物,包括腔肠动物、扁形动物、线形动物、软体动物和环节动物等,这几类动物的结构越来越复杂,但它们都不能脱离水环境.后来发展成了原始的节肢动物,它们有了外骨骼和分节的足,脱离了水生环境...

赤峰市19550051641: 地球的最开始地球最开始是先有植物还是还有微生物 -
原闹益平: 我认为是先有微生物,因为当时的地球是一个充满水的地方,全个地球都是水,还有当时的氧气含量极低,所以当时地球上不可能先有植物.

赤峰市19550051641: 世界上第一种生物是什么?? -
原闹益平: 细菌很小,我们肉眼看不到,必须要放大几百倍我们才能看到他们.实际上这就是微生物.微生物是我们地球上最早的微生物,地球的年龄是46亿年左右,可是现在人们从化石中发现,大概在32亿年前的化石中有了细菌,据推算,大概在35亿年前,细菌就在我们地球上出现了.而在原生动物和植物上,在地球上什么时间出现的?在十亿年前,那么细菌在我们地球上是最古老的生物,包括我们人,大概都是细菌的后代.

赤峰市19550051641: 地球上最早出现的生物是什么? -
原闹益平: 地球上最早出现的生物是生活在原始海洋里的没有细胞结构的原始生命.经过漫长岁月,原始生命进化为有简单细胞结构的生物,这些生物的细胞结构与现存的细菌、蓝藻近似.有些简单细胞结构的生物进化为具有细胞核的单细胞生物.后来,这些单细胞生物的营养方式发生复杂变化,一部分进化为含有叶绿素的原始绿藻,另一部分则进化为古代原生动物.

赤峰市19550051641: 请问地球上出现最早的生物是什么?
原闹益平: 实际上这就是微生物.微生物是我们地球上最早的微生物,地球的年龄是46亿年左右,可是现在人们从化石中发现,大概在32亿年前的化石中有了细菌,据推算,大概在35亿年前,细菌就在我们地球上出现了.

赤峰市19550051641: 世界上最先出现的动物和植物分别是什么? -
原闹益平: 一般以为最早的动物是在4.5亿-5亿年前出现的.海绵动物门出现比较早,和别种大不一样.海绵有不同种类的细胞,但是细胞不分化为不同功能的组织.通过不断的演化,动物也经历了从单细胞到多细胞,从水生到陆生,从简单到复杂的过程....

赤峰市19550051641: 世界上最早出现的是什么生物? -
原闹益平: 世界上最早的生物是是蓝藻 蓝藻是藻类生物,又叫蓝绿藻;大多数蓝藻的细胞壁外面有胶质衣,因此又叫粘藻.在所有生物中,蓝藻是最简单、最原始的一种. 科属分类 蓝藻属蓝藻门 分为两纲:色球藻纲和藻殖段纲. 色球藻纲藻体为单细胞体...

赤峰市19550051641: 最早在地球上的生物是什么? -
原闹益平: 地球上的第一个生物,许多人认为是病毒一类的非常简单的生物,他只是有核酸和蛋白质外壳组正的物质. 而组成他的是基础的生物大分子,它是由自然界中的无机分子在一定的条件下偶然形成生物小分子,进而发展而来的,从此地球上有了生...

赤峰市19550051641: 世界上最早的物种是什么呢?如果是猿,那猿是从那来的呢? -
原闹益平:[答案] 最早出现的是生命之源--蛋白质.以后才有单细胞生命. 5亿年前的陆地上,到处是光秃秃的山脉和大地,除了石头就是沙子,没有任何生命,也没有生命赖以生存的土壤.直到4亿2千5百万年前,海藻才在地球大气中积累了足够的氧,形成臭氧层来保...

赤峰市19550051641: 我们地球最早的生物是什么? -
原闹益平:[答案] 古生物学家告诉我们,大约在 36 亿年前,第一个有生命的细胞产生. 生命的起源和细胞的起源的研究不仅有生物学的意义,... 澳大利亚西部瓦拉伍那群中35亿年前的微生物可能是地球上最早的生命证据. 原始地壳的出现,标志着地球由天文行星时代...

赤峰市19550051641: 地球的第一个植物是什么? -
原闹益平: 动物应该算是草履虫吧,这个是最早的单细胞动物 最早陆地植物出现在七亿年前 第一批从海洋“迁移并落户”到曾经是一片荒芜、满是岩石的陆地上的植物和真菌类要比我们以往所设想的还要早上几亿年.这是8月10日美国宾夕法尼亚州立大学...

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