早期地球氧气产生新机制发现

在无生命迹象的地球早期,存在少量氧气,即稳定的基态氧分子。显然这些氧气不可能是通过现在所熟知的光合作用而来。那么它来自何方?中国科学技术大学田善喜教授研究组的一项研究,揭示了早期地球上氧气产生的全新机制。研究论文1月4日发表在《自然·化学》上。 在早期大气环境中,存在较多的二氧化碳和低能量电子。田善喜研究组提出,这些二氧化碳分子可以捕获低能电子,而后可能发生两种解离反应,即产生碳原子负离子和自由氧原子或者氧分子。他们利用自主研制的负离子速度时间切片成像谱仪,检测到了上述两个反应,并发现在特定的能量范围内才能有效产生氧分子,而且作为反应产物的自由氧原子也可能结合产生氧分子。 “低能电子贴附或捕获”过程对星际化学成分的演化至关重要。由于在许多星球如地球、火星、土星、木星六等的上空,存在大量二氧化碳气体和能量在20电子伏特左右的低能量自由电子,田善喜研究组认为,“电子贴附解离”对原始氧气起源的贡献,可能较以前公认的......阅读全文

早期地球氧气产生新机制发现

  在无生命迹象的地球早期,存在少量氧气,即稳定的基态氧分子。显然这些氧气不可能是通过现在所熟知的光合作用而来。那么它来自何方?中国科学技术大学田善喜教授研究组的一项研究,揭示了早期地球上氧气产生的全新机制。研究论文1月4日发表在《自然·化学》上。    在早期大气环境中,存在较多的二氧化碳和低能

早期地球氧气产生新机制发现

  在无生命迹象的地球早期,存在少量氧气,即稳定的基态氧分子。显然这些氧气不可能是通过现在所熟知的光合作用而来。那么它来自何方?中国科学技术大学田善喜教授研究组的一项研究,揭示了早期地球上氧气产生的全新机制。研究论文1月4日发表在《自然·化学》上。   在早期大气环境中,存在较多的二氧化碳和低能量电

科学家揭开地球早期大气氧气起源之谜

  据英国《独立报》报道,引起大气中氧含量增加的“大氧化事件”是地球大气层发生的最重大的一次改变,它使我们现在能够呼吸到赋予生命的氧气。现在加拿大科学家揭开了早期大气里的氧气为什么会突然增多之谜。   如果没有氧气,地球上就不会有我们现在已知的生命存在。它所提供的超级动力空气,促使地球上的生物多样

穴居动物对地球早期大气层内氧气稳定作用大

  据《每日科学》网站报道,科学家经过研究提出如此假说:距今约5.4亿年前,首批穴居动物在巩固地球早期氧气保有方面起到了重要作用。穴居动物显著提高了含氧水与海洋沉积物接触的机会。暴露在含氧条件下导致居住在这些海底沉积物中的细菌将磷酸存储在细胞内。经过一段时间,穴居动物将海底沉积物混合,海底沉积物中的

地球向月球输送氧气

  1969年至1972年,12位宇航员将足迹印在了月球上。但一项新研究显示,亿万年以来,地球还在源源不断地将另一种生命的痕迹——氧气送到月球表面。  日本大阪大学等机构的研究人员近日在《自然—天文学》上报告说,太阳风把地球氧气“吹到”了距离地球约38万公里的月球。研究人员表示,在过去24亿年里,约

地球将氧气“送到”月球

宇航员Alan Bean踏上月球1969年至1972年,12位宇航员将足迹印在了月球上,但一项新研究显示,亿万年以来,地球还在源源不断地将另一种生命的痕迹送到月球表面:氧气。日本大阪大学等机构的研究人员近日在上报告说,太阳风把地球氧气吹到了距离地球约38万公里的月球。研究人员表示,在过去24亿年,约

Nature:氧气剧增或促进早期动物演化

  近日,包括中国地质大学(北京)(以下简称“地大”)科研人员在内的国际研究团队发现,在距今约6.3亿年的新元古代,极端寒冷气候之后的氧气剧增促进了早期动物演化。相关研究成果日前发表于英国《自然》杂志。   据了解,在地球历史上超过3/4的时间里,大气圈和海洋中的氧气含量都很低,难以维持动物生存。

科学家发现地球深处氧气“工厂”

纽卡斯尔大学的科学家们在地壳深处发现了一个氧气来源,它可能在光合作用出现之前影响了生命的进化。这个开创性的研究项目发现了一种机制,可以在地质断层的运动中从岩石中产生过氧化氢。这项研究由纽卡斯尔大学自然与环境科学学院领导,今天(8月8日)发表在《自然通讯》杂志上。虽然高浓度的过氧化氢可能对生命有害,但

早期地球生命为何会变大

英国剑桥大学发布的一项新研究显示,地球早期存在的一些复杂的有机体在进化过程中变得更高、更大,其原因并不是为觅食,而是要把后代散布到更广阔区域,从而更好地繁衍。 研究人员通过分析化石记录,探讨了数亿年前生命的生存状况。 刊登在英国期刊《自然·生态学与进化》上的研究报告说,在比震旦纪(约6

早期地球生命为何会变大

  6月30日电,英国剑桥大学发布的一项新研究显示,地球早期存在的一些复杂的有机体在进化过程中变得更高、更大,其原因并不是为觅食,而是要把后代散布到更广阔区域,从而更好地繁衍。 研究人员通过分析化石记录,探讨了数亿年前生命的生存状况。 刊登在英国期刊《自然·生态学与进化》上的研究报告说,在比

《科学》:地球大气中氧气出现早于“大氧化事件”

美加两国科学家研究发现,在“大氧化事件”之前0.5亿至1亿年间,在大气中就开始有氧气存在,这也导致了在此之后大气中氧气含量的大幅度增加。 以前许多科学家认为,由于通过光合作用产生氧气的生物突然进化而导致了“大氧化事件”的发生。但这项新的研究认为,能够通过光合作用产生氧气的生物进化过程 远早于“大氧化

地球早期可合成出氨基酸

  地球早期可合成出氨基酸。化学家斯坦利·米勒曾在1953年发表了具有里程碑式意义的实验成果,揭示了幼年期地球上,部分生命分子是如何形成的,但同时,他也留下了许多他本人都从未分析过的实验样本。近日,科学家们对米勒的部分旧实验样本进行了分析,首批样本为我们提供了许多新的信息,如地球早期关键分子的其他形

岩石孔隙气泡或是早期地球生命摇篮

  近日,德国科研人员在生命起源的相关研究中取得新进展。他们开发了一个模拟早期地球火山活动产生的不平衡环境,验证了加热的岩石孔隙内的气泡能够驱动凝聚层微滴的生长、融合、分裂和选择,为早期地球上无膜凝聚层微滴的演化提供了令人信服的场景。相关论文6日发表在《自然·化学》杂志上。  35亿年前,地球早期的

科学家揭示地球大气氧气含量演化的奥秘

  南京大学地球科学与工程学院国际同位素效应研究中心教授彭永波、鲍惠铭和曹晓斌与成都理工大学教授李超团队等,通过建立高分辨率硫酸盐叁氧同位素数据记录,结合系统生物地球化学模型定量分析,揭示了地球大气由无氧向富氧转变的阶段性演化历史和控制机制,为理解地球生命起源与演化和地球宜居性的形成与演化提供了关键

新研究显示地球的内部核心可能富含氧气

氧气是生命的关键物质,是地球上最丰富的元素之一。然而,在几乎由纯铁组成并处于极端高压和高温条件下的内核中,氧气是否存在以及以何种形式存在仍然是一个未知数。现在,科学家揭示,富含铁的Fe-O合金在近300GPa的极端压力和超过3000K(约5000华氏度)的高温下是稳定的。该结果证明了氧气可以存在于固

Nature子刊:行星早期氧气或来自水分子光解

  氧气是生命起源和进化的重要条件,天文学家已在地球等少数行星的大气中观测到氧气,但对于这些氧气的来源,业界的争议很大。记者从中国科学院大连化学物理研究所获悉,该所杨学明院士、袁开军研究员团队,与南京大学教授谢代前合作,发现水分子在极紫外波段光照下能够三体解离产生氧原子,两个氧原子结合生成氧分子,为

-揭秘地球早期的有毒海洋:抑制复杂生命演化

  据国外媒体报道,科学家在一项新的早期地球生命研究中发现,硫化物含量丰富的水域可能延缓复杂生命形式的诞生,这一研究成果可适用于早期地球上存在的远古海洋中。在距今5.5亿至7亿年的地球海洋中,不仅溶解氧的含量较小,而且水体中存在“毒性”,这样的生存环境难以适应早期生命的演化,在一定程度上推迟了地球生

研究揭示地球氮元素起源与早期演化之谜

近日,中国科学技术大学特任教授王文忠与国际学者合作,揭示了早期星胚熔融挥发和晚期富挥发份物质的增生两个关键阶段共同决定了硅酸盐地球中氮元素的丰度,为理解地球挥发份的起源提供了新的认识。相关成果日前发表于《自然-通讯》。早期星胚熔融挥发和晚期增生对挥发份的影响氮是地球上生命的基本组成元素之一,广泛存在

研究揭示地球氮元素起源与早期演化之谜

近日,中国科学技术大学特任教授王文忠与国际学者合作,揭示了早期星胚熔融挥发和晚期富挥发份物质的增生两个关键阶段共同决定了硅酸盐地球中氮元素的丰度,为理解地球挥发份的起源提供了新的认识。相关成果日前发表于《自然-通讯》。早期星胚熔融挥发和晚期增生对挥发份的影响。中国科大供图氮是地球上生命的基本组成元素

孕育地球早期生命的硫可能来自太空

研究示意图。图片来源:《自然·通讯》杂志美国夏威夷大学科学家开展的一项最新研究显示,在没有生命存在的情况下,含硫有机分子烷基磺酸能在太空中自然形成,并由彗星和小行星携带到地球。这表明地球上最初生命形式的关键元素硫可能来自太空。相关论文发表于新一期《自然·通讯》杂志。含硫有机分子对于维持蛋白质结构与功

逆向TCA循环,提示地球上早期生命线索

  深海热液喷口能够释放大量二氧化碳,生活在那里的微生物成为了代谢适应的绝佳例子。这一代谢途径为极端环境中的微生物生态学带来了启示,提示了地球上早期生命的线索。  很少有化学物质能像二氧化碳(CO2)一样频繁上头条,让自己的分子式广为人知。二氧化碳对于理解气候变化至关重要,以至于我们觉得CO2是个未

最早期动物或仅需少量氧气-生命起源或有新认知

图为实验室中的面包屑软海绵  据物理学家组织网2月17日报道,科学最强大的定律之一,即在地球上当大气中氧气含量上升至接近现代水平时,复杂的生命才能得以进化。而南丹麦大学和美国加州技术研究所的科学家对此理论提出了挑战,他们通过对丹麦奥胡斯峡湾处捕获的一种常见小海绵研究发现,这个酷似最早期动物的物种在生

最早期动物可能仅需少量氧气-生命起源或有全新认知

图为实验中的面包屑软海绵。   据物理学家组织网2月17日报道,科学最强大的定律之一,即在地球上当大气中氧气含量上升至接近现代水平时,复杂的生命才能得以进化。而南丹麦大学和美国加州技术研究所的科学家对此理论提出了挑战,他们通过对丹麦奥胡斯峡湾处捕获的一种常见小海绵研究发现,这个酷似最早期动物的物种

我国科研团队在早期地球研究领域取得重要进展

地球区别于太阳系其他岩石行星的一个重要特征是表面的海陆二分。海陆格局控制着地表的物质循环,是形成动态、多样的地表环境的关键因素,对支撑复杂生命系统至关重要。地球之所以有海陆二分是因为其地表高程变化足够大,且呈双峰式分布。海陆二分是否伴随着地球的整个演化?目前越来越多的证据显示,在地球的早期(25—3

地球早期环境模拟条件下合成类RNA

  英国化学家13日宣布,他们开发出一个实验模型,可展示40亿年前地球生命如何以一种自我复制的分子形式起源。研究人员在早期地球环境模拟条件下首次合成了一种中间物质,该物质可纯化合成RNA所需的核糖和碱基,并最终形成一种类RNA。相关研究发表在当日出版的《自然》杂志上。   众所周知,脱氧核糖核酸(

海洋浮游生物-产生地球一半氧气-微小却重要

  法国国家科学研究中心科学家搭乘“塔拉”号科考帆船漂洋过海,历时三年半时间在全球210处海洋科考点采集了大约35000种浮游生物标本。   通过对所采集标本深入分析,科学家们首次明确了各种浮游生物的全球分布情况,并完成了对其基因分析工作,这是迄今科学家们对全球浮游生物最全面的认识。   提起海洋浮

科学家揭示地球早期岩浆洋结晶新机制

  1月21日,西北工业大学材料学院、凝固技术全国重点实验室教授牛海洋团队在《自然》上发表论文。研究发现,在地球早期深部岩浆洋缓慢冷却的条件下,布里奇曼石(bridgmanite)并非以传统假设的微小颗粒结晶,而有机会长成厘米至米尺度的“巨晶”。这些巨晶一旦形成,可能显著改变岩浆洋凝固方式,进而驱动

中国科研人员揭示早期地球海洋维持漫长缺氧原因

记者6月1日从成都理工大学获悉,该校沉积与生物地球化学国际研究中心李超教授研究团队利用能够直接追踪古海洋磷含量的碳酸盐结合态磷酸盐(简称CAP)技术,重建了地质关键期埃迪卡拉纪(距今约6.35亿年至5.39亿年之间)古海洋溶解磷含量波动,发现了埃迪卡拉纪海洋生命营养元素磷含量和海洋氧化程度之间具有不

地球氧气起源难题终于有解了:小行星撞击或点燃了生命之火

大约24亿年前,地球大气中的氧气浓度经历了一次戏剧性的飙升——这一被称为大氧化事件(GOE)的转折,为复杂生命的出现铺平了道路。但氧气从何而来?韩国地质资源研究院(KIGAM)的研究团队在朝鲜半岛唯一确认的小行星撞击坑——陕川撞击坑内部发现了古代叠层石,为这个长期未解之谜提供了一个引人入胜的新答案

研究显示地球最早期动物能够生存在无氧环境中

  图中是面包屑海绵,最新研究显示,类似海绵的地球早期动物可能存活于无氧环境中。   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