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三、關(guān)于地球生物誕生演化的探討
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三、關(guān)于地球生物誕生演化的探討 關(guān)于地球有機(jī)生命誕生起源與演化歷程的探討,首先應(yīng)探討地球星體形成與演化歷程。因為,地球有機(jī)生命是完全依賴地球表面自然生態(tài)環(huán)境的演化活動而孕育誕生和演化發(fā)展的。有機(jī)生命現(xiàn)象即是地球表面自然自然物質(zhì)世界活動與演化的結(jié)果,也是地球星體“生命”活力的重要組成部分。地球所擁有的異彩紛呈的有機(jī)生命現(xiàn)象并不是什么“超自然神力”創(chuàng)造的,而應(yīng)是地球表面物質(zhì)自然活動的產(chǎn)物。所以,探討地球有機(jī)生命的誕生起源與演化活動,不應(yīng)將地球有機(jī)生命現(xiàn)象置于地球表面物質(zhì)自然演化活動之外,只孤立地圍繞有機(jī)生命自身活動來探尋答案。地球有機(jī)生命現(xiàn)象的所有奧秘都應(yīng)蘊(yùn)藏于地球表面物質(zhì)世界自然演化活動中。探尋地球有機(jī)生命的起源誕生與演化活動,必須應(yīng)與對地球表面物質(zhì)自然演化活動的探討相結(jié)合。 在前面第一部分“關(guān)于太陽系誕生起源與演化的探討”章節(jié)中,曾探討過太陽恒星體、太陽行星系和太陽系大行星的誕生起源與演化過程。由“能量場核構(gòu)造星盤”誕生形成的初始太陽恒星體表面可能不劇烈燃燒,也就沒有對周圍宇空的強(qiáng)烈光熱輻射。所以,初始誕生形成的太陽恒星體、太陽行星系可能是黑暗的;而地球等太陽系大行星則可能是在黑暗期的太陽系宇空中誕生形成的。地球等太陽系大行星應(yīng)是完全依附公轉(zhuǎn)運(yùn)動系統(tǒng)中心太陽恒星體的“能量場核”有序能量活動孕育誕生的。地球等大行星星體的形成與演化進(jìn)程,就應(yīng)受太陽恒星體中心“能量場核”能量活動與星體外部物質(zhì)能量活動演化進(jìn)程的直接作用和影響。 在黑暗太陽與太陽系時期誕生形成的地球行星體,應(yīng)完全不是后來演化形成至今的固態(tài)行星體,而應(yīng)是與現(xiàn)在天王星、海王星相似,是由松散顆粒塵埃物質(zhì)構(gòu)成的中心凸起的圓盤形星體。星體外部不僅沒有陸地與大氣層之分,其溫度也非常低。星體外部物質(zhì)中所含的水物質(zhì)應(yīng)是以冰雪顆粒形態(tài)存在;并且初期形成的地球星體中心“能量場核”能量活動應(yīng)極不穩(wěn)定。外部星體物質(zhì)則還沒有形成較明顯強(qiáng)烈的能量活動,這樣的星體外部物質(zhì)環(huán)境中是不可能孕育誕生有機(jī)生命的。所以,在黑暗太陽系期形成的初期地球星體上還不能孕育誕生有機(jī)生命。 當(dāng)太陽恒星內(nèi)部“能量場核”的能量活動增強(qiáng)至使星體外部表面物質(zhì)產(chǎn)生劇烈燃燒等能量活動時,太陽恒星則開始由黑暗轉(zhuǎn)為光芒四射。太陽表面恒久劇烈的燃燒不僅照亮了原黑暗的太陽系宇空,同時還對太陽系宇空產(chǎn)生強(qiáng)烈的光熱輻射。太陽表面劇烈燃燒所產(chǎn)生的強(qiáng)烈光熱輻射,加速了形成初期的地球等內(nèi)行星外部表層物質(zhì)的演化進(jìn)程;也為有機(jī)生命在地球上孕育誕生提供了持久強(qiáng)大的能量作用源。人們熟知“水是生命之源”這句話,但卻忽略了太陽強(qiáng)烈的光熱輻射應(yīng)是與水同等重要的地球生命之源(孕育生命能量源)。 在構(gòu)成地球初期星體外部物質(zhì)成分中,可能含有一定量的水物質(zhì)——也即地球原生水物質(zhì)。在黑暗太陽與太陽系時期,地球星體外部所含有的水物質(zhì)應(yīng)是以冰雪顆粒形態(tài)存在的。且冰雪顆粒水物質(zhì)應(yīng)是與構(gòu)成地球初期星體的宇宙塵埃顆粒物質(zhì)混合在一起隨地球高速自轉(zhuǎn)運(yùn)動。這個時期的地球星體外部物質(zhì)還沒有形成固態(tài)整體性的地殼,也就沒有明確陸地與大氣層之分;并且星體外部表面溫度也應(yīng)很低。這樣的星體外部表面天體物理環(huán)境與條件,是不可能孕育誕生任何形式的有機(jī)生命的。因此,在黑暗太陽與太陽系時期的初期地球上應(yīng)沒有任何形式的有機(jī)生命孕育誕生。 當(dāng)太陽表面產(chǎn)生恒久劇烈燃燒照亮太陽系宇空后,不僅直接影響了太陽行星系的演化活動與進(jìn)程,同時,也直接促使地球等內(nèi)行星星體外部物質(zhì)演化活動與進(jìn)程的加速。地球星體外部物質(zhì)被太陽強(qiáng)烈的光熱輻射能量活動持續(xù)快速加熱升溫,使初期地球星體外部松散顆粒物質(zhì)加速運(yùn)動,重物質(zhì)在地球自身增強(qiáng)的引力作用下向地球“能量場核”中心墜落聚集,輕物質(zhì)則隨地球外部表面溫度升高而轉(zhuǎn)為氣態(tài)形式上升聚集。初期地球外部物質(zhì)經(jīng)過一個時期這樣活動后,最終形成了初始的地球陸地與大氣層。初始形成的地球陸地與大氣層應(yīng)是極不穩(wěn)定的,因為,初期的太陽“能量場核”與初期的地球“能量場核”都處于膨脹增長期,其各自的能量活動也都是不穩(wěn)定的。而這兩大天體物理因素則間接或直接綜合作用于初始形成的地球陸地與大氣層,使地球初始形成的陸地與大氣層極不穩(wěn)定。 地球初始形成的陸地和大氣環(huán)境條件應(yīng)與現(xiàn)在截然不同。首先,地球初始形成的陸地表面環(huán)境即不穩(wěn)定,可能也沒有像現(xiàn)在這樣擁有大量液態(tài)水,多為不斷移動變化的荒漠。其次,地球初始形成的大氣層也完全不是現(xiàn)在這樣的富氧結(jié)構(gòu)大氣層,而可能主要是由二氧化碳?xì)怏w、氮?dú)狻⒙葰饧吧倭克魵獾瘸煞謽?gòu)成,只含有微量氧氣。初始形成的的地球大氣成可能只具有持續(xù)不斷的風(fēng)暴活動,沙塵彌漫大氣層,大氣層的陽光透射性很差。因此,陸地表面上所存留的少量水物質(zhì)應(yīng)主要是以冰雪形態(tài)存在。由于初始形成的地球表面陸地與大氣層中沒有大量的水物質(zhì),所以,初始形成的地球大氣層中也就不具有強(qiáng)烈的云雨雷電活動。 因為初始形成的地球陸地表面有少量的水物質(zhì),通過這些水物質(zhì)在初始形成的陸地表面各種劇烈能量活動作用下,與其它物質(zhì)被合成某些最初始的有機(jī)物質(zhì)。這些有機(jī)物質(zhì)又被大氣層活動帶到大氣層高空,再經(jīng)強(qiáng)烈的太陽光熱輻射能量活動進(jìn)一步合成某些最初始的有機(jī)大分子,并最終合成誕生地球最初始的有機(jī)生命(原核生物)。地球最初始的有機(jī)生命應(yīng)誕生于大氣層,并生存活動于大氣層中。由于地球初始形成的大氣層是貧氧大氣環(huán)境,所以,初始誕生的有機(jī)生命只能是最簡單初級的厭氧有機(jī)生命(原核生物)。 誕生形成之初可能沒有大量的原生性水物質(zhì)的,而后來地球表面所擁有的大量水物質(zhì)是哪里來的呢?這個問題應(yīng)只有一種答案:那就是有宇宙中奇特的彗星天體以不同方式逐步輸入的。彗星在向地球輸入大量生命之源的水物質(zhì)時,可能還同時輸入了某些其它宇宙物質(zhì);其中可能還有某些宇宙原始性有機(jī)物質(zhì)。由彗星輸入的宇宙原始有機(jī)物質(zhì)應(yīng)直接參與了地球有機(jī)生命的合成與孕育誕生。在太陽系誕生形成早期,太陽系宇空可能運(yùn)行著大量的彗星體。這些運(yùn)行于早期太陽系宇空的慧星,以不同的方式向太陽系內(nèi)誕生形成的地球等大行星逐漸輸入水物質(zhì),從而逐漸地改變地球等大行星外部自然環(huán)境。早期缺乏水物質(zhì)的地球如同進(jìn)入青春期的動物,雖然具有了孕育誕生有機(jī)生命的基本的綜合性自然條件,但由于缺乏生命之源的水物質(zhì),因而,還不能形成有機(jī)生命規(guī)律性的大量的誕生過程。而使早期地球表面自然環(huán)境發(fā)生巨大改變的則應(yīng)是宇宙中較特殊的彗星天體。 奇特的彗星天體不僅其星體主要物質(zhì)構(gòu)成、星體外觀較特殊,其在宇空中的運(yùn)行軌跡也是較特殊的;大部分彗星都是穿越大行星公轉(zhuǎn)軌道運(yùn)行。彗星天體在宇空中較特殊的運(yùn)行方式,使其能夠有機(jī)會向其它天體輸送自身攜帶的水物質(zhì)。從已獲得的相關(guān)天文觀測資料來看,慧星向地球等大行星輸送水物質(zhì)的方式可能存在兩種形式:一是整個彗星體分解碎裂成多塊分別撞入大行星;二是巨大彗星與大行星發(fā)生超近距離的交匯碰撞。據(jù)觀測現(xiàn)在運(yùn)行于太陽系宇空的多為星體較小的彗星體,大彗星極少,而現(xiàn)在太陽系內(nèi)周期回歸運(yùn)行的大彗星唯有哈雷彗星。早期的太陽系宇空彗星的運(yùn)行情況可能也類似。 較小彗星體分解碎裂撞入大行星可向大行星注入水物質(zhì),但其輸入水物質(zhì)量相對來講是較少的。而大行星若與巨大彗星發(fā)生超近距離交匯碰撞,則情況就有所不同了。特別是若發(fā)生大行星鉆進(jìn)巨大彗星彗核外部松散的冰雪混合星體里被短時裹挾運(yùn)行,大行星則可通過較強(qiáng)引力從大彗星體一次獲得大量冰雪形態(tài)的水物質(zhì)。地球在形成陸地與獨(dú)立大氣層外部自然環(huán)境后的某個時期,可能就發(fā)生過與運(yùn)行于太陽系早期某顆大彗星的親密交匯碰撞過程,從此使地球陸地表面獲得了大量生命之源的水物質(zhì);為地球后來能夠孕育誕生絢麗多彩的有機(jī)生命群體提供與儲備了了不可替代的自然物質(zhì)條件。 當(dāng)?shù)厍虮砻娅@得了大量冰雪水物質(zhì)后,很快在形成不久的陸地上形成了江河湖海形式的大面積水域自然環(huán)境。同時,大氣層中也很快形成劇烈的云雨雷電活動。大氣層中強(qiáng)大的雷電能量活動的形成,構(gòu)成了地球表面自然環(huán)境中三大自然能量活動共同綜合作用效應(yīng)。地球表面三大自然能量活動分別為:太陽強(qiáng)烈的光熱等能量輻射,大氣層中強(qiáng)大的雷電能量活動,地表層熾熱巖漿噴發(fā)形成的火山能量活動。其中大氣層中的雷電能量活動應(yīng)最為強(qiáng)大多變,并應(yīng)是地球更復(fù)雜有機(jī)生命群體孕育誕生的最關(guān)鍵自然條件要素之一。 早期的地球表面雖然獲得了大量生命之源的水物質(zhì),大氣層中也形成了劇烈的云雨雷電活動,也逐漸形成了相對較穩(wěn)定的自然生態(tài)環(huán)境;但在此之后的二十億左右漫長歲月里,地球上卻依然不能孕育誕生更高級復(fù)雜的喜氧生物。因為,獲得大量水物質(zhì)后的地球早期大氣層依然是以二氧化碳?xì)怏w為主要成分的貧氧大氣環(huán)境。早期的貧氧大氣生態(tài)環(huán)境只能孕育誕生并維持相應(yīng)的低級簡單厭氧生物的生命形式與生命活動,而不能孕育誕生及維持更高等復(fù)雜喜氧生物的生命形式與生命活動。然而,地球早期低級厭氧生物的漫長生命活動歷程,卻為后來地球上更高級的絢麗多姿的喜氧生物的孕育誕生與繁衍生息創(chuàng)造了必需且非常良好的自然條件,為地球有機(jī)生命現(xiàn)象異彩紛呈地演化發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。因為,是早期低級簡單生命形式的厭氧生物,在二十多億年的漫長生命活動歷程中,將地球早期以二氧化碳?xì)怏w為主要構(gòu)成的貧氧大氣環(huán)境,緩慢地改造成后來至今的富氧大氣環(huán)境。 只是,早期低級厭氧生物通過自己二十億多億年漫長的生命活動歷程,將地球低空大氣環(huán)境徹底改造成良好的富氧大氣環(huán)境后,自身卻難以在改造后形成的富氧大氣環(huán)境中繼續(xù)生存下來,最終不得不退出地球表面自然生態(tài)環(huán)境大舞臺。這是沒有任何選擇性的自然生態(tài)法則,也是“生物進(jìn)化論”無法改變與拯救的事實。無論是地球自然生態(tài)環(huán)境中,還是現(xiàn)在人類創(chuàng)建的先進(jìn)的生物實驗室,都不能促使厭氧生物在生存過程中直接或間接轉(zhuǎn)變進(jìn)化為喜氧生物。在富氧大氣環(huán)境中,厭氧生物只有被滅絕的唯一歸宿。早期的厭氧生物是地球表面自然生態(tài)環(huán)境中,有機(jī)生命現(xiàn)象演化歷程的重要起始生物,但絕不是“生物進(jìn)化論”所推論的“地球生物進(jìn)化的始祖性生物”。 據(jù)考古生物學(xué)研究發(fā)現(xiàn),在距今大約15億年前,地球上出現(xiàn)了最初級的喜氧生物——真核生物。喜氧真核生物同樣是經(jīng)地球表面自然生態(tài)環(huán)境中三大自然能量活動綜合合成、獨(dú)立誕生的。與之前的厭氧生物沒有任何直接或間接進(jìn)化關(guān)系。只是參與合成喜氧真核生物的某種或某些有機(jī)大分子、有機(jī)信息物質(zhì),可能有與之前合成厭氧生物的某種或某些有機(jī)大分子、有機(jī)信息物質(zhì)相同。這是地球表面自然生物工廠在創(chuàng)造不同形式有機(jī)生命過程中,必然會有相同有機(jī)信息物質(zhì)、有機(jī)大分子參與生命因子合成,而不是“生物進(jìn)化論”所論述的前后不同生命形式生物直接進(jìn)化結(jié)果。 距今大約15億年前,地球表面自然生態(tài)環(huán)境中之所以孕育誕生了不同生命活動形式的喜氧生物,是因為自然生態(tài)環(huán)境中的重要要素發(fā)生了改變:即由原來的貧氧大氣層變成了富氧大氣層。近地低空富氧大氣環(huán)境的形成,徹底改變了地球早期表面自然生態(tài)環(huán)境的重要生態(tài)要素,也改變了地球有機(jī)生命的生理組織結(jié)構(gòu)與生命活動方式。由考古生物學(xué)研究來看,地球早期的貧氧大氣生態(tài)環(huán)境雖持續(xù)了漫長的二十多億年時間,卻始終只有低級簡單的厭氧生物生存與活動,而未有更高級復(fù)雜的厭氧生物生存與活動。這可能說明在自然生態(tài)環(huán)境中沒有更高級復(fù)雜的厭氧生物,或者以二氧化碳?xì)怏w為主要構(gòu)成的貧氧大氣環(huán)境不支持高級復(fù)雜厭氧生物的生命活動。而低空富氧大氣生態(tài)環(huán)境則完全不同,不僅能夠孕育誕生更高級復(fù)雜的喜氧生物,同時也能夠支持高級復(fù)雜喜氧有機(jī)生命的持久生存活動。 那么,地球早期最初的喜氧生物是在之前的厭氧生物完全退出生態(tài)環(huán)境后誕生的嗎?不是的,當(dāng)厭氧生物將原來貧氧大氣環(huán)境改造到某種程度有氧環(huán)境時,最初最低級簡單的喜氧生物便開始誕生了;并與厭氧生物共生于地球早期自然生態(tài)環(huán)境中。只是初期地球表面自然生態(tài)環(huán)境較長時期仍以厭氧生物為主宰,后來喜氧生物才逐漸占據(jù)優(yōu)勢,并最終主宰了地球表面自然生態(tài)環(huán)境至今。厭氧生物與喜氧生物沒有進(jìn)化關(guān)系,是地球早期表面自然生態(tài)環(huán)境生物工廠分別創(chuàng)造生產(chǎn)的兩種不同生命活動形式的有機(jī)生命,但卻曾共生共存于地球早期表面自然生態(tài)環(huán)境中。 現(xiàn)在生物學(xué)界許多生物學(xué)家依據(jù)“生物進(jìn)化論”認(rèn)為:距今約15億年前所出現(xiàn)或誕生的喜氧生物——真核生物,是后來至今地球上所有喜氧生物進(jìn)化的初始生物,這樣的認(rèn)為可能是完全錯誤的。真核生物應(yīng)只是地球早期表面富氧大氣生態(tài)環(huán)境初始階段性生物,不存在什么始祖性進(jìn)化使命與特殊性。初始喜氧真核生物的誕生與生存,主要為后來更高級復(fù)雜喜氧生物的生存活動提供了豐富的有機(jī)營養(yǎng)物質(zhì),并不是什么后來更高級復(fù)雜喜氧生物的進(jìn)化祖先。 距今約15億年前,地球表面自然生態(tài)環(huán)境孕育誕生了初始喜氧真核生物之后,喜氧有機(jī)生命便開始在地球富陽大氣生態(tài)環(huán)境里,由低級到高級,由簡單生理組織結(jié)構(gòu)到復(fù)雜生理組織結(jié)構(gòu)的不同生命活動形式演化至今,盡情綻放著喜氧有機(jī)生命群體璀璨的生命光輝。然而,地球喜氧有機(jī)生命15億年前至今的演化歷程,絕不是“生物進(jìn)化論”推論認(rèn)為的從某種初始生物開始,由低級到高級、由簡單到復(fù)雜地不間斷地改變生理組織器官進(jìn)化過程。而應(yīng)是由地球表面自然生態(tài)工廠不同時期的不同生態(tài)要素,決定了喜氧生物由低級到高級、由簡單生命形式到復(fù)雜生命形式的逐漸各自獨(dú)立孕育誕生過程。 地球任何形式有機(jī)生命即不是外太空輸入的,也不是什么超自然“神”創(chuàng)造的,而應(yīng)是地球自身表面自然生態(tài)工廠合成生產(chǎn)的。地球表面自然界中的各種可合成有機(jī)物質(zhì)、有機(jī)大分子、有機(jī)生命的原始物質(zhì),在地球表面自然界三大能量活動(火山、陽光、雷電)作用下,被不斷地合成誕生出各種形式的有機(jī)生命體。當(dāng)然,地球表面自然界三大能量活動在合成創(chuàng)造有機(jī)生命過程中的作用效應(yīng)可能不盡相同。同時,低級簡單生命活動形式的有機(jī)生命可能也較簡單容易被合成誕生,而越高級復(fù)雜生命活動形式的有機(jī)生命也就需要相應(yīng)較為復(fù)雜的合成誕生過程。在地球表面水域里所發(fā)生的火山能量活動,可能能夠合成出某些原始性的有機(jī)物質(zhì)、有機(jī)大分子;可能還不能直接合成誕生有機(jī)生命體。而經(jīng)由火山能量活動合成的有機(jī)物質(zhì)、有機(jī)大分子會有機(jī)會被大氣層云雨活動帶入高空后,再經(jīng)太陽強(qiáng)烈的光熱等能量輻射作用,可能就會直接合成誕生低級簡單生命形式的有機(jī)生命。這些低級簡單生命形式的有機(jī)生命即可在大氣層中生存,也可隨云雨活動降落到水域或陸地生存。早期的厭氧原核生物與喜氧真核生物可能就是經(jīng)這樣過程合成誕生的。 而喜氧真核生物之后的高級復(fù)雜生命形式的各種有機(jī)生命,應(yīng)不是只經(jīng)過火山活動與太陽輻射就可合成誕生,可能需要經(jīng)過更復(fù)雜合成過程才能孕育誕生。而最終完成合成任務(wù)的則應(yīng)是大氣層中強(qiáng)大的雷電能量活動。大氣層中孕育活動可聚集更多的原始有機(jī)信息物質(zhì)和有機(jī)大分子,為綜合合成高級復(fù)雜生命形式的有機(jī)生命創(chuàng)造了必需條件。而大氣層中強(qiáng)大變幻莫測的雷電能量活動則是實現(xiàn)最后綜合合成的唯一自然有效活動能量。越高級、生理組織結(jié)構(gòu)越復(fù)雜的有機(jī)生命,其最初在自然界中被合成的過程越復(fù)雜,參與合成的原始性有機(jī)信息物質(zhì)、有極大分子的種類也越多。在此,將最后經(jīng)雷電綜合合成的初始有機(jī)生命稱為生物的初始生命因子。 地球表面自然生態(tài)環(huán)境的不同時期、不同時間、不同區(qū)域,所具有的原始性有機(jī)信息物質(zhì)、有機(jī)大分子等合成有機(jī)生命的原始物質(zhì)應(yīng)是不盡相同的。因此,在不同時期、不同時間、不同區(qū)域自然生態(tài)環(huán)境中經(jīng)雷電最終合成的初始生命因子也應(yīng)是不盡相同的。經(jīng)雷電最終合成的初始生命因子,如同現(xiàn)代生物克隆技術(shù)中被激活的細(xì)胞,不能直接形成有機(jī)生命體,還需要經(jīng)過一個借體繁育過程才能夠孕育誕生出具有獨(dú)立生命活動的有機(jī)生命體。不同生命形態(tài)的初始生命因子其借體繁育過程也應(yīng)不同。由雷電合成的低級簡單生命形式的初始生命因子,隨云雨活動落到地球表面水域或陸地,較容易借助以生存于水域或陸地某種生物細(xì)胞體繁育誕生。特別是水域中的低等水生動物,基本都是排卵體外受精孕育,這為水生動物(魚類)初始生命因子獲得合適的借助孕育細(xì)胞(卵)體提供了方便。所以,低等水生生物(魚類)初始生命因子的借體繁育誕生比較容易實現(xiàn)。因此,在地球表面自然生態(tài)環(huán)境中,較早大量孕育誕生的應(yīng)是低等水生有機(jī)生命群體。并且,低等水生有機(jī)生命群體在地球有機(jī)生命演化歷程中,至始至今占據(jù)絕對優(yōu)勢。 地球表面存在明確區(qū)分的水域與陸地兩大自然生態(tài)環(huán)境。這兩大自然生態(tài)環(huán)境中擁有各自獨(dú)立生命活動形式的有機(jī)生命群體——水生生物與陸地生物。水生生物以水生動物(魚類、貝類)為主,水生植物(藻類等)處于弱勢。而陸地生物則不同于水生生物,陸地生物分為兩大類——陸地植物與陸地動物。陸地植物應(yīng)先于陸地動物占領(lǐng)了地球表面陸地自然生態(tài)環(huán)境,并一直占絕對優(yōu)勢。陸地動物絕大多數(shù)是依附于陸地植物而生存的,特別是陸地大型哺乳動物、禽鳥類等的生存,不僅需要陸地植物提供有機(jī)營養(yǎng)物質(zhì),同時,還需要通過陸地植物的生存提供適宜的生存環(huán)境。因此,陸地動物不可能先于陸地植物誕生,也不能脫離陸地植物而獨(dú)立生存。而陸地植物的生存則不需緊密依附陸地動物的生存,完全可自我獨(dú)立生存于陸地自然生態(tài)環(huán)境中。陸地動植物各自對生存條件的要求決定了在陸地自然生態(tài)環(huán)境中,陸地植物的孕育誕生相對較容易,而陸地動物的孕育誕生相對較難;特別是陸地大型哺乳動物、禽鳥類的初始孕育誕生應(yīng)是最為困難的。所以,也是地球有機(jī)生命孕育誕生最晚的群體。 地球陸地大量低等植物的初始生命因子在大氣層中較容易被合成,隨大氣層云雨活動落到陸地上進(jìn)入土壤中可能也較容易孕育誕生出有機(jī)生命活體。陸地蟻蟲等微小動物的初始生命因子在大氣層中的合成可能也較容易。其隨大氣層云雨活動降落地面后,雖需要一個借體繁育過程誕生,但其所需求的承孕體可能不難尋。陸地以生存某些真核生物細(xì)胞體或某些植物細(xì)胞體就能承孕微小陸地動物的初始生命因子。但陸地哺乳動物、禽鳥類在地球表面自然生態(tài)環(huán)境中的初始孕育誕生就沒有水生物、陸地植物那么容易了。首先,陸地哺乳動物、禽鳥類的初始生命因子在大氣層中被合成的過程要比水生物、陸地植物復(fù)雜。最關(guān)鍵問題是被合成的初始生命因子隨大氣層云雨活動落到地面后所需承孕生物體,即使鼠類、禽鳥類等小型陸地動物的初始生命因子也不能借助已誕生生存的蟻蟲等微小陸地動物體或細(xì)胞體繁育,更不可能借助任何常態(tài)的陸地植物體或細(xì)胞體孕育誕生。可以這樣講,即使陸地哺乳動物、禽鳥類的初始生命因子在大氣層中被復(fù)雜合成,又隨大氣層云雨活動降落地面,但是否能夠孕育誕生為有機(jī)生命體,其機(jī)會是非常少的;其關(guān)鍵在于陸地上是否有能夠承載孕育的再生生物體。自然,地球陸地自然生態(tài)環(huán)境中,一定生存過能夠承載孕育陸地哺乳動物、禽鳥類初始生命因子的神奇生物。否則,地球上就不會有多樣性的陸地哺乳動物、禽鳥類,更不會有高等智慧生命——地球人類。 地球表面低空富氧生態(tài)環(huán)境的形成,是地球喜氧有機(jī)生命能夠孕育誕生與旺盛演化的首要自然條件。而先期大量誕生與生存的低級簡單生物,又為后來誕生的高級復(fù)雜生物的生命活動提供與儲備了豐富的有機(jī)營養(yǎng)物質(zhì)。特別是陸地大型動物,不僅需要較高的自然生態(tài)環(huán)境,還需要生態(tài)環(huán)境中具備相應(yīng)的自然物質(zhì)條件。低級簡單生物是維持高級復(fù)雜生物生命活動重要自然條件與要素。在缺乏相應(yīng)的低等簡單生物生存的自然生態(tài)環(huán)境中,高等復(fù)雜生物即使孕育誕生了也難以持久生存下來。所以,生物的由低級簡單到高級復(fù)雜的演化過程,是沒有選擇性不可違背的自然生態(tài)法則。 在地球表面自然生態(tài)環(huán)境中,任何形式與種類的有機(jī)生命都是相應(yīng)時期性自然生態(tài)環(huán)境所具有的創(chuàng)生條件的產(chǎn)物,不會有超越時期性自然生態(tài)環(huán)境所具有條件要素的生物孕育誕生,也不可能有超越自然生態(tài)環(huán)境條件要素而能夠孕育誕生并生存下來的生物。地球表面水域與陸地兩大自然生態(tài)環(huán)境只具有時期性相對良好穩(wěn)定性,而絕不是持久永恒不變的。誕生并生存于水域與陸地兩大自然生態(tài)環(huán)境中的生物,只是各自生態(tài)環(huán)境中有機(jī)物質(zhì)活動的載體,其生命活動只是各自生態(tài)環(huán)境有機(jī)物質(zhì)自然演化活動的組成部分;不具有什么特殊性,更不具有超越性。所以,任何生物的孕育誕生與持久生存都是嚴(yán)格受其所依附自然生態(tài)環(huán)境條件要素制約的,沒有任何可選擇性,更不會具有超越自然生態(tài)環(huán)境條件要素制約的能力。 在距今約15億年前地球表面低空形成富氧大氣生態(tài)環(huán)境之后,喜氧有機(jī)生命便開始在地球表面自然生態(tài)環(huán)境大舞臺上持久綻放著生命異彩。然而,這只是針對地球喜氧有機(jī)生命總體性演化過程而言,并不是說自約15億年前喜氧真核生物誕生之后就持續(xù)不間斷地綻放著生命異彩。因為,在漫長的15億年時間里,地球表面水域與陸地兩大自然生態(tài)環(huán)境在地球表層火山、地殼運(yùn)動等活動過程中,發(fā)生過許多次轉(zhuǎn)換性改變。還曾多次發(fā)生過地球表面自然生態(tài)環(huán)境短期全球災(zāi)難性改變的歷程。在自然生態(tài)環(huán)境發(fā)生災(zāi)難性徹底改變過程中,沒有什么原生存生物能夠通過改變生理組織器官進(jìn)化而繼續(xù)生存下來;即使具有聰明智慧與創(chuàng)造力的人類也同樣是無法實現(xiàn)的。所以,自距今約15億年前喜氧真核生物誕生后,地球表面自然生態(tài)環(huán)境的時期性變化無法支持喜氧生物以真核生物為始祖的不間斷進(jìn)化過程。真核生物只是地球喜氧有機(jī)生命初期階段生物,不是地球喜氧有機(jī)生命什么不間斷進(jìn)化的始祖生物。 在喜氧真核生物之后的各個生態(tài)時期,地球表面水域與陸地兩大自然生態(tài)環(huán)境都是被水生物與陸地林木植物所長期主宰。這些早期喜氧生物雖曾長期大量生存,最終卻并沒有依照“生物進(jìn)化論”推論的發(fā)生生理組織器官改變進(jìn)化而繼續(xù)生存下來,而是整體性滅絕了。這些早期水生物與陸地林木植物滅絕后有機(jī)物質(zhì)生物體的轉(zhuǎn)化物質(zhì),為億萬年后地球最高等級智慧生物人類所追求的科技文明生活做出了巨大貢獻(xiàn)。這即是現(xiàn)在人類五彩繽紛科技文明生活所依賴的深深埋藏于地下的自然能源礦物質(zhì)——石油、煤炭、天然氣。 通過考古生物學(xué)研究可了解到,地球上自15億年前喜氧真核生物出現(xiàn)之后,曾發(fā)生過多次全球性生物大滅絕現(xiàn)象。距今最近的為人們熟知的6500萬年前恐龍代生物大滅絕。是什么自然因素造成地球表面生態(tài)環(huán)境中生存生物全球性大滅絕呢?對于這個問題,現(xiàn)在生物學(xué)與考古生物學(xué)界還沒有明確答案。地質(zhì)運(yùn)動、火山活動等可以造成區(qū)域性生物滅絕災(zāi)害,但不可能造成全球性生物大滅絕。小行星撞擊災(zāi)害說是現(xiàn)在生物學(xué)界較受支持的,但依然存在疑問?脊派飳W(xué)研究發(fā)現(xiàn),6500萬年前恐龍代生物的滅絕過程經(jīng)過了百萬年漫長時間,這與小行星撞擊災(zāi)害造成的結(jié)果相矛盾。無論多大的小行星撞擊地球,都不可能造成長達(dá)百萬年的災(zāi)害影響。 恐龍代生物大滅絕后,地球表面自然生態(tài)環(huán)境還經(jīng)歷了幾次冰川期的短時期影響。而每次經(jīng)歷冰川期,都會使在生生物遭受部分或絕大部分滅絕災(zāi)害。距今最近的是200萬年前第四紀(jì)冰川期,第四紀(jì)冰川期幾乎滅絕了之前在生的全球生物。現(xiàn)代地球絕大部分生物包括智慧人類都是第四紀(jì)冰川期結(jié)束后誕生的。對于冰川期的形成,現(xiàn)在地質(zhì)學(xué)界與考古生物學(xué)界同樣還沒有明確解答。 恐龍代生物的大滅絕與冰川期的多次發(fā)生,都說明地球表面自然生態(tài)環(huán)境絕不是封閉永恒穩(wěn)定不變的。地球表面自然生態(tài)環(huán)境可以創(chuàng)造美麗的有機(jī)生命,也可以毀滅自身創(chuàng)造的美麗生命。造成毀滅災(zāi)害的天體物理因素可來自太空,也可能是來自地球自身。只是在毀滅性災(zāi)害發(fā)生過程中,在生生物能夠通過改變生理組織器官進(jìn)化為繼續(xù)生存的新生物嗎?可以明確回答:這樣的生物進(jìn)化過程在地球表面自然生態(tài)環(huán)境的任何時期、任何情況下都不會發(fā)生。 |
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