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格陵兰岛岩石中发现地球最古老化石——37亿年前叠层石

格陵兰岛岩石中发现地球最古老化石——37亿年前叠层石

格陵兰岛岩石中发现地球最古老化石——37亿年前叠层石

格陵兰岛岩石中发现地球最古老化石——37亿年前叠层石

格陵兰岛岩石中发现地球最古老化石——37亿年前叠层石

格陵兰岛岩石中发现地球最古老化石——37亿年前叠层石(神秘的地球uux.cn配图)

(神秘的地球uux.cn报道)据台湾“中央社”:科学家9月1日表示,已在格陵兰岛37亿年前的石头中发现生命存在迹象,该石头是迄今所发现地球最古老的化石。这意味着数十亿年前,火星上可能也曾有生命存在。

科学家在格陵兰西南部伊苏阿(Isua)的石头中发现1个介于1到4公分高的小小突起物,他们指出,那是微生物群形成的化石,跟从百慕达至澳洲海底都发现过的化石类似。

报道称,若确定真的是被称为叠层石的细菌群化石,而非畸形的天然构成物,那么这块化石可追溯的时间将超过澳洲发现的化石。

原先在澳洲发现的化石本来被认为是代表生命存在最古老的化石,可追溯至2.2亿年前。

澳洲卧龙岗大学的领衔作者纳特曼对路透社说明这项刊载在《自然》期刊的研究:“这证明37亿年前,地球已非一片荒凉寂寥。”纳特曼说,那时的地球已经是足以让生命繁盛的地方。

报道称,地球约在46亿年前形成。

相关报道:37亿岁!迄今最古老化石现身格陵兰岛

(神秘的地球uux.cn报道)据科技日报:澳大利亚的一个研究小组报告称,他们在格陵兰岛发现了一些叠层石化石,其历史可追溯到37亿年前,比目前地球上最早的生命化石还要早2.2亿年。

负责此项研究的澳大利亚伍伦贡大学的艾伦·奈德曼称,他和他的同事是在格陵兰岛西南部伊苏阿的变质岩中发现这些高1—4厘米的化石的。岩石的化学特性、沉积构造和所含矿物组成等多种证据表明,该叠层石由活有机体形成,时间可追溯至约37亿年前。

叠层石,是一种“准化石”,一般由原核生物产生的有机物沉积形成。由于蓝藻等低等微生物的生命活动会引起周期性的矿物沉淀,加之其对沉积物的捕获和胶结作用,由其形成的化石一般具有叠层状的结构特征,叠层石的命名也因此而来。叠层石是藻类繁衍生息形成的生物遗迹,记录下了丰富的古环境信息,具有重要的科学研究价值。

格陵兰岛是世界上最大的岛屿,面积约216.6万平方公里,常住人口约5.7万,地处北极地区,气候寒冷,超过80%的土地被冰雪覆盖,环境从未被污染,被誉为“世界最后一片净土”和“地球上的自然博物馆”。

研究人员称,这些化石被认为曾沉积在浅海环境中,是在近期常年积雪带融化后才裸露出来被发现的。此前有关基因分子钟的研究认为,地球生命起源时间是40多亿年前,新发现与其吻合,在某种程度上证实了这一点,为其提供了化石证据。

相关论文发表在最新一期的《自然》杂志上。

相关报道:迄今最古老化石现身格陵兰岛 其历史可以追溯到37亿年前

(神秘的地球uux.cn报道)据腾讯科学(悠悠/编译):英国每日邮报报道,在地球遭受小行星轰击的早期阶段,地球早期生命在浅海域寻找避难所。近期,科学家在格陵兰岛暴露的岩石中发现一些小型圆锥结构,证实这是地球最古老的生物化石。

这些微型结构保存在37亿年前的沉积岩中,是由史前细菌形成的,或将提供生命如何出现在地球的新线索。微生物化石结构叫做“叠层岩”,暗示在地球历史的早期喧嚣阶段,复杂生命形式就已旺盛存活。

地质学家发现它们嵌入格陵兰岛西南海域的裸露岩石上,生活在远古海洋的微生物种群通过物质沉积和结合作用,最终形成这种微型圆锥结构。这些细菌化石的历史早于之前发现最古老的生命证据,澳大利亚皮尔巴拉-克拉顿发现一些叠层岩样本,其历史可追溯至2.2亿年前。

这项研究表明,在地球较早历史时期,生命形式能够快速形成。科学家长期以来努力思考是否地球早期一个较长时间段内生命无法孕育,当地球进化形成适宜环境,生命才得以旺盛繁殖。一些人认为,生命实际形成于地球较早时期,此后它们对于地球生态系统的形成具有至关重要的作用。

澳大利亚伍伦贡大学地质学家艾伦-努特曼(Allen Nutman)教授和同事发现了这种生物化石,他们指出,格陵兰岛生源叠层岩的历史可追溯至37亿年前,表明它接近于地球沉积记录的起始时期,当时由于生物活动性,大气层二氧化碳开始隔绝分离。

之前基因研究表明,地球生命起源大概是40亿年前,这表明大约3亿年的时间里,相对复杂的微生物群体出现在较早的“原始汤”中。伴随着地球大气层氧气逐渐增多,微生物进化进一步加速。目前,这项最新研究报告发表在近期出版的《自然》杂志上。

美国宇航局喷气推进实验室地球科学家阿比盖尔-阿尔伍德(Abigail Allwood)博士称,这项发现将暗示是否生命可能存活在其它行星上。37亿年前地球表面曾是一个喧嚣的环境,遭受大量小行星轰击,仍处于形成阶段。如果生命拥有立足之地,将留下相关的痕迹,即使是微小的变质岩小片,火星很可能是最有希望潜在远古生命形式的星球,37亿年前火星与早期地球的环境差异性很小,并且火星表面潜在着水。





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