谁首先阐明了生命来自于非生命物质
答案:1 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-03-24 07:47
- 提问者网友:且恨且铭记
- 2021-03-23 18:26
谁首先阐明了生命来自于非生命物质
最佳答案
- 五星知识达人网友:不如潦草
- 2021-03-23 19:09
地球不光维持自身存在,而要面对太阳的吸引,侵袭,干扰,地球的自我发挥作用,采取一系列措施。一方面以椭圆形的轨道绕太阳公转,同时,进行自转,以减轻公转中的能量消耗,减轻在摩擦中对地球的损伤。另一方面,也吸引和捕捉着宇宙空间的残片,不断的增大自身的质量和体积。通过一系列物理变化和化学变化改善自身的表面环境,以减轻太阳发出的能量对其产生的侵害,在这种条件下,生物产生了。 随着地球的自转和公转,地球表面的的温度变化很大,地球表面的物质为了适应这种变化,以气态、液态、固态的三种形态,将自己以分子的结构维持着一种形式的稳定,但当有温度和压力达到一定程度时,分子的结构破坏了,物质以原子或离子的形式存在着。在这种情况下,物质原子的自我发挥着明显的作用。物质尽可能保持自己的原状原性,但时时有外力作用于它,它还是为了保存自己,同外力进行抗争,在抗争过程中,部分的改变了自己,随着外力的作用,还是将自身全部毁灭,产生新的物质,以新的物质的自我又维持自身的存在。最容易变化的物质(二氧化碳和水),为了实现自身存在的稳定,适应外界的变化,进行有机化合,产生了蛋白质。所有的蛋白质中都含有碳、氢、氧、氮,大多数蛋白质含有硫,有些蛋白质含有磷,少数蛋白质还含有铁、铜、锌、锰、钴、钼等到金属元素,个别蛋白质还含有碘。相对于水和二氧化碳,以及非金属物质和金属物质结构复杂,状态稳定,能有效的适应地球表面的温度变化,并能产生简单的新陈代谢。 我们从原子的内部开始,来研究自我。原子的内部有质子、中子和电子。质子和中子形成原子核,电子受原子核的吸引围绕原子核旋转。形成核外电子。中子是中性的,质子带负电荷,电子带正电荷,共同形成一个原子。原子核为了维持一个原子的存在,总有对电子的吸引力,而电子为了自身的存在,以及存在状态,总有摆脱原子核吸引的力。这两种力产生的合力决定了电子的运动方向和运动轨迹。电子的自我的作用是保持自身的运动状态,而原子自我的作用是将电子吸引住,维持原子自身的稳定。在其它外力作用下,电子可以摆脱原子核的控制,在一定的条件下转化为光子。(这个外力是物理反应、化学反应和核聚变或裂变反应造成的)在化学反应中,相当的质子和中子受到破坏,电子不受控制而外逃,根据惯性定律,电子在不受外力作用的情况下,或外力的作用无法控制它的运动时,向空间产生射线。同时失掉电子的原子核随时将接收到的光子吸收,转化为核外电子,剩余的电子以热的形式表现出来。在物质基层的电子,由于小巧玲珑,而身手不凡,有着无孔不入的能力。光子进行节律性传导,或者可以说是推动。就是说一个推动一个,一个激活一个,一个传递一个,形成光;光子由于其来源不同,而种类各异。 我们主要研究的是生物是如何形成的,那就要揭示蛋白质的秘密。蛋白质是生命的物质基础,没有蛋白质就没有生命。氨基酸是组成蛋白质的基本单位。蛋白质是由氨基酸通过肽键相连形成的生物大分子。蛋白质的分子量均较大,蛋白质的结构几乎是无穷无尽的。蛋白质的分子结构分为一级、二级、三级和四级结构,后三种结构统称为高级结构或空间构象。蛋白质分子结构的不同决定了蛋白质的理化性质和生物学性质的不同。蛋白质的一级结构是指蛋白质分子中氨基酸的排列顺序。肽键是蛋白质一级结构的主要化学键。蛋白质的一级结构是蛋白质的基本结构,也是蛋白质的空间结构及其生物学活性的基础。蛋白质的二级结构是指其分子中主链骨架原子的相对空间位置,并不涉及氨基酸残基侧链的构象。肽键平面是构成二级结构的基本单位,维系蛋白质二级结构的化学键是氢键。蛋白质的三级结构是指多肽链在二级结构的基础上再进一步盘曲折叠所形成的空间结构,即整条肽链所有原子的空间排布。蛋白质的三级结构的形成和稳定主要靠次级键——离子键、疏水作用、氢键和范德华力等。蛋白质的四级结构是几个具有独立三级结构的多肽链进一步结合在一起,形成蛋白质的四级结构。在四级结构中各亚基间的结合力主要是疏水作用,其次是氢键和离子键。 蛋白质的特定功能是由其特定的构象决定的,而其特定的构象又是由其一级结构决定的。蛋白质特定的构象是表达生物学活性的基础。构象发生变化。其功能和活性也随之改变。比如:血红蛋白的功能是运输氧和二氧化碳。它有两种能互变的天然构象即紧密型(T型)和松弛型(R型)。T型对氧亲和力低,不易与氧结合,R型则相反,对氧的亲和力比T型高数百倍。血红蛋白随红细胞在血液循环中往返于肺和其它组织之间,随条件的变化,其构象不断的互变。在肺毛细血管中,氧分压很高,氧作为别构效应剂促使T型转变成R型,有利于血红蛋白饱和的携带氧,在其它组织的毛细血管中氧分压较低,而另一些血红蛋白的别构效应剂如二氧化碳浓度较高,促使血红蛋白从R型转变为T型,有利于释放氧气。血红蛋白两型构象的变化,引起结合氧与释放氧的变化,有效地完成了运输氧的功能。氧或二氧化碳与血红蛋白结合后,引起的构象变化称为别构效应。小分子氧或二氧化碳称为别构效应剂。 太阳的光子源源不断的流向地球,地球表面的物质由电子引起原子的核外电子随时出现长余或短少的现象,呈现出不稳定状态,原子的自我为了原子自身的稳定,尽可能的少遭受到太阳光子的破坏,从自身出发,同时,也经受不住其它原子的相同目的的迫切要求的吸引,通过优胜劣汰的办法,结合在一起,原子与原子的结合也是尽可能的表现出优势互补。在这种情况下分子就出现了。这样的阐述给不同意见的人制造了破绽,因为对物质的原子带了点感性,但这的确是感性的最基础的基础,因为物质保持原状的倾向,在自身所处的条件下,面对周围环境的反应就是存在,接连被动的产生维护其存在状态的一系列活动,在活动中自然而然的出现了小物质与小物质在求同存异的条件下相互联合,就形成了相对小物质的体识和能量较大的物质,这成为它们存在的一种形式。一切可能形成的新事物都出自于主体的需要,对于一个阴离子,就迫切需要一个阳离子的结合,从而形成一个稳定的分子。一个小分子经常受到来自外力的合并、吸收、分解等破坏的活动,小分子与小分子利用自身的优势条件相互合并,有机化合产生了,一步一步的,经过漫长的过程,形成大分子,大分子一步一步的,再经过漫长的过程,形成了蛋白质。在这个过程中,从电子,原子,分子,还有大分子及蛋白质,都有自身存在以及维持自身存在状态的渴望,每时每刻都为自身的生存而奋斗着,每时每刻都有追求稳定的倾向,但每向自己向往的方向前进一步,就意味着离自身的消灭更接近一步,或者就意味着自身的消灭。但产生的新物质虽然不是自身,但有自身原来存在的成分,有自身的向往和追求。对它们来说,这就足够了。任何个体物质在产生、发展变化、灭亡的过程中,存在着同外界的矛盾和抗争,它的存在的继续,或灭亡而生成的新物质,有它的特征,同时也有它所处的外界自然的特征,这就是个体物质同其所处的客观存在的自然斗争而折衷的结果,在新生的个体物质中,可能会出现代表两方倾向的不同的个体,这就产生了该物质的亚体,如阴性代表客体,而阳性代表个体主体,从而,一步步在亚体子代中,形成同一类物质的两种不同的异形。产生这种现象的原因就是主体物质自我的主体愿望同客观存在的自然斗争而折衷的结果。
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯