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      揭開生命的序章:前寒武紀

      2021-03-03 07:43:22葉山
      科學Fans 2021年2期
      關(guān)鍵詞:寒武紀時期生物

      葉山

      地球形成之初想象圖

      從誕生至今,地球經(jīng)歷了漫長的成長歲月,生命的孕育和衰亡不斷上演著。嚴謹?shù)牡刭|(zhì)學家們通過研究不同年代的巖層和化石來了解地球的各個時期,并將其劃分為冥古宙、太古宙、元古宙和顯生宙四個時期。

      顯生宙,顧名思義就是生命活躍的時期,始于5.4 億年前的寒武紀,一直持續(xù)至今,地球上的無數(shù)生命在顯生宙譜寫出了華麗的樂章。

      而在顯生宙之前的時期,由于時間太久遠,生命形態(tài)也遠不如顯生宙興盛,給我們留下的巖層和化石線索寥寥無幾,但它卻占據(jù)了地球歷史長河中的絕大多數(shù)時間,這一時期也被籠統(tǒng)地稱為地球的“前寒武紀”。

      冥古宙地貌想象圖

      冥古宙

      一場“交通事故”引發(fā)的后期重轟炸

      最初的6億年被稱作冥古宙,也叫作地球的“天文時期”。在這一段時間里,初生的地球沒有留下任何地質(zhì)記錄,因此,人們只能通過一些天文知識去推測那個時期地球上發(fā)生了什么。

      地球形成之初,整個星球混沌一體,它的總體成分和構(gòu)造與太陽系里的球粒隕石①類似,沒有地核、地幔和地殼等圈層結(jié)構(gòu)。那時,太陽系內(nèi)部的各行星還沒有形成現(xiàn)在這樣有序的公轉(zhuǎn)運行規(guī)則,所以在宇宙空間中經(jīng)常會發(fā)生一些“交通事故”。

      大約44億年前,發(fā)生了一場非常嚴重的“事故”:一顆火星大小的行星(西方科學家將其命名為忒亞星)撞上了地球。在這場天地大沖撞里,這顆“忒亞星”直接灰飛煙滅,地球也遭到重創(chuàng)——在碰撞產(chǎn)生的熱量里,地球從表面到內(nèi)部幾乎都被熔融。

      早期行星撞擊想象圖

      直到40億年前,后期重轟炸結(jié)束,地球終于迎來了安全穩(wěn)定的宇宙環(huán)境。沒有了隕石的轟炸,地球表面安靜下來,在撞擊中被熔融的地表也開始凝固,形成了地球上保存最古老的巖石,比如加拿大東部的火成巖。這意味著什么呢?有了確切年齡的巖石,就有了關(guān)于這個年代的地質(zhì)記錄,也就意味著地球告別了“天文時期”,進入了一個新階段——太古宙。

      在太古宙的初期,除了巖石圈的形成以外,地球還誕生了兩個重要的寶貝——海洋和生命。地球上的水來自何處,目前科學家們并無定論,比較主流的觀點是冥古宙時期被含水的隕石和彗星帶到地球上的。不過不管怎樣,這一時期地球上的水匯聚于地表,形成了最初的海洋,而海洋又孕育了最初的生命。

      生命的誕生是個奇跡。形成于冥古宙的有機物在海里不斷發(fā)生化學反應,結(jié)構(gòu)越來越復雜,終于在一次機緣巧合下,新形成的有機物分子擁有了利用周圍的物質(zhì)進行自我復制的能力,便成為最初的生命。當然,它們都是極簡單的微生物,類似今天的病毒,因為那時的地球環(huán)境遠比現(xiàn)在惡劣,并不支持復雜的生物生存。目前科學家們所公認最早的生命痕跡,是澳大利亞西部的一處疊層石,它們形成于35億年前。

      太古宙地貌想象圖

      疊層石是一種特殊的分層沉積物堆積構(gòu)造,是微生物在巖層里留下的杰作。

      條帶狀鐵礦

      過了3~5億年,生命完成了升級,藍細菌等生物學會了光合作用。此后,生命獲得了改變地球大氣環(huán)境的能力,開始為大氣層供氧。到了太古宙后期,大氣層中的氧含量明顯上升,充足的氧氣和溶解在水中的二價鐵離子發(fā)生化學反應,讓其轉(zhuǎn)換成了難溶于水的三價鐵,析出了紅褐色的氧化鐵沉淀物。這些氧化鐵和硅酸鹽沉積物交錯沉積,并固結(jié)為巖石,在世界各地形成了漂亮的條帶狀鐵礦。

      元古宙生物想象圖

      元古宙

      從“亂發(fā)脾氣”到“自我調(diào)節(jié)”

      如果說冥古宙時期的地球是個愛發(fā)脾氣,情緒不穩(wěn)定的小孩子,那么到了元古宙,地球就是學會自我調(diào)節(jié),慢慢長大的青少年。大氣層含氧量的上升和條帶狀鐵礦的大規(guī)模出現(xiàn),標志著地球歷史來到了元古宙。隨著地表的氧含量繼續(xù)上升,大氣成分發(fā)生了變化,地球的溫度開始下降,并在約24 億年前進入了一次大規(guī)模的冰川期。在這段被稱為“休倫大冰期”的時間里,全球多數(shù)地區(qū)都覆蓋在冰雪之下,因此這一時期也被稱為“第一次雪球地球事件”。冰層之下的地球開始了自我調(diào)節(jié)。在同一時期,板塊構(gòu)造活動開始進行,它促發(fā)了火山活動,并由此釋放出了二氧化碳,增加了地球的溫室效應,最終讓地球慢慢地解了凍。獲得了更多二氧化碳的大氣層能夠更好地為地球保溫,讓地球的環(huán)境趨于穩(wěn)定。約20 億年前,臭氧層形成,從此地表不再直接暴露在強烈的紫外線下。此時,地球的基本條件已經(jīng)準備好孕育出更高級的生命形態(tài)了。

      19億年前,細胞內(nèi)擁有細胞器的真核生物出現(xiàn),這在生命進化史上是一個重要的里程碑,它為后來的動植物、真菌的分化奠定了基礎,讓生命有機會演化出繽紛多樣的形式。元古宙中期,地球上已經(jīng)出現(xiàn)了肉眼可見的多細胞生物,并且它們開始了有性繁殖。

      直到8 億年前,板塊運動讓原本聚合在一起的羅迪尼亞超級大陸發(fā)生分裂,在熱帶地區(qū)形成了許多較小的大陸。這次分裂使得熱帶地區(qū)增添了許多新的海岸線。熱帶沿海地區(qū)氣溫高、濕度大,容易促進巖石中硅酸鹽礦物的化學風化,而化學風化會吸收掉大量的二氧化碳,這會削弱地球的溫室效應。地球氣溫驟降,進入“成冰紀大冰期”,冰川在陸地上形成并不斷擴大。

      雪球地球想象圖

      冰川擁有較高的反照率,能夠反射掉更多的太陽能,從而讓地球獲得的熱量減少。終于,地球陷入了一個變冷、變冷、再變冷的循環(huán)里,連熱帶地區(qū)也被完全冰封,這便是比前一次更加嚴重的“第二次雪球地球事件”。即便是在這樣極端的條件下,生命進化的步伐也沒有停下。雖然數(shù)千米厚的冰層讓大部分生物無法生存,但少部分生活在深海熱泉、火山口附近或其他特殊區(qū)域的生物得以幸免,這其中包括在中國發(fā)現(xiàn)的淮南生物群。這場大冰期持續(xù)了近2 億年,之后,地球靠著火山釋放出的溫室氣體逐漸解凍。而那些頑強存活下來的生物也迎來了新一輪的綻放。

      當冰川融化、海平面上升的時候,海水中幸存的生物迅速擴散到更加廣闊的生存空間。地質(zhì)學家在澳大利亞南部發(fā)現(xiàn)了約6 億年前的埃迪卡拉生物群,那里的生物已經(jīng)有了更高級的形態(tài),為生命在顯生宙的精彩歷程拉響了啟航的汽笛。5.4 億年前“寒武紀生命大爆炸”事件的發(fā)生,標志著前寒武紀的故事告一段落了。

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