1樓:筱離
據日媒報道:科學家在小行星探測器「隼鳥2號」採集的樣本中,檢測到20多種氨基酸,而且該樣本可以直接證明:在地球外州納也存在氨基酸,甚至是其他生命的存在。
地球外首次確認「生命之源」氨基酸,這意味著什麼?
從該次採集的樣本當中,很可能意味著在無限的茫茫宇宙中,一定改輪存在著其它形式的生命。氨基酸是蛋白質的組成部分,也是形成生命不可或缺的有機分子。雖然至今經過很多方面的研究,現在還沒有辦法解開氨基酸是如何到達古代地球的,但是有一種理論可以認為,46億年前地球形成時,氨基酸就已經大量存在。
但是地球被岩漿覆蓋,變得極其炎熱之後,便不復存在。後期很可能又被流星帶入地球。還有一些人認為,氨基酸本身就存在於地球表面。
這一次發現是否可以讓霍金的預言成真?
其實在很早之前霍金就有該預言:他曾說過,在無限的茫茫宇宙當中,一定存在著其他形式的生命。甚至霍金之前還表明過,或許外星生命正盯著我們看。
日本隼鳥二號在小行星上發現氨基酸,不得不承認或是猜想霍金的預言是真的。其實,除了霍金認為在外太空會有其他生命的存在。在現實生活中也有很多人是這樣認為的,同時這個觀念已經是科學界的共識。
首先要知道宇宙是非常大的,而地球在宇宙當中可以說是微小冊殲沒的一粒沙,而在一粒沙當中都會有生命的存在,那麼在浩瀚宇宙當中,怎麼可能只有地球存在著生命。從地球進化的程式來看,似乎每一樣東西都有它的用處。那麼在宇宙進化過程中,就怎麼可能浪費這麼浩瀚的宇宙空間呢?
2樓:沒結婚呢
這是第1個在地球外存在氨基酸的證據,理解這些有機分子,對地球的生存和發展有著隱者非常重要的蔽冊意義,說明很巨集攜巨集可能在宇宙中生命的誕生,擁有更加多的存在。
3樓:小長學姐
意味著在其他的星球上面也可能存在著人類的遺蹟,也可廳裂能有其他的生命存在,有其他的文化存在,你可能會有其他的文明存在,可能地告伏世襪肢球並不是唯一存在文明的地方。
4樓:小徐說民生
這意味著地球之外很有可能會存在生命,而且也很有可能會存在新的物種。
地球以外首次確認存在氨基酸,這有什麼意義?
5樓:奚雲慈
6月6日,日本經濟新聞一則報道引起了全世界的關注,那就是日本宇宙航空尺段改研究開發機構的乙個小行星探測器,從地球之外帶回來的沙子樣本中,發現了氨基酸,這也是首次燃巨集確認地球以外存在氨基酸的事實。由於氨基酸是一切生命的起源,它是構成細胞的最小組織,這就意味著地球之外很有可能存在其他生命體,也有學者認為,這一發現從側面證實了地球的生命誕生,但是具體的研究資料並沒有公佈,所以到底是怎樣的結果目前還不得而知
2020年底,日本這所宇宙航空研究開發機構開始分析探測器帶回的岩石樣本,其中發現了20多種氨基酸,因為氨基酸是構成蛋白質的物質,所以也可以認為氨基酸和生命的誕生形成有密不可分的關係,這一方面說明地球之外很有可能存在其他生命,這就需要科學家和生物學家對已經發現的這些氨基酸進行資料分析,確認在地球之外的環境下,這些氨基酸是否有形成生命體的可能
也有一部分學者認為,這些氨基酸就是地球初期生命體誕生的基礎元素,只不過是經過時間、溫度的不斷變化,這些氨基酸在地球上逐漸減少甚至消失不見了,此次發現可能正好說明地球生命起源的陵判論證。但這些猜想目前都沒有得到切實論證,據日本廣播協會電視臺的報道,從開始分析樣本至今,已經有一年多的時間,相關的研究成果已經進入了彙總階段,之後就會以**的形式公開分析的資料和最終的猜想結論
6樓:肖艾斯的旅行日誌
證逗畝明瞭地球之外也有生命之源,將探索宇宙的腳步向前推進了一步,同時還帶回了岩石樣本旁肢,對探索生命資源提供了依據,這些氨基酸可能與地球的生命起源有運指世一定的關聯。
7樓:喜歡萌寵的歪歪
氨基酸是生命的起源,有氨基酸這是證明地球以外的星球上有生命體啊,意義超級遠大的!
8樓:沒結婚呢
這一發現可能推動了科學家對於地球之外的絕困舉其他生命存在的研究邁出了巨大的一步,因為氨基酸就是蛋白質的基本並碧單位,氨基酸的蟲在也一定程度上證明了生命的存在,對於我們人類去發現其他適合人類生存的地方,做出了尺帆最大的貢獻。
是否存在不以氨基酸構成的「生命」?
9樓:飛冰的生活
是否存在不以氨基酸構成的「生命」?地外的有機物,是瞭解宇宙其他生命存在,生命起源的關鍵。當然存在不以氨基酸構成的「生命」,有很多種,目前科學家還在研究中。
那麼就由來解說一下宇宙中不以氨基酸構成「生命」的研究吧!
日本宇宙航空研究開發機構的小行星探測器「隼鳥2號」從小行星「龍宮」帶回地球的沙子樣本中,發現了「生命之源」——氨基酸。這是首次在地球以外確認氨基酸的存在。
地外有機物,是瞭解宇宙其他生命存在,生命起源的關鍵。地球生命物質是基礎蛋白質,也是科學家研究物件。半世紀以前,科學家就對基本單元氨基酸開始了注意。
1953年,芝加哥的公尺勒、尤里兩個科學家,通過模擬實驗,成功的將無機物轉換成了氨基酸。之後,11名科學家又復現了實驗,結果直接得到22種氨基酸。
除了生成氨基酸,科學家還完成了分子云合成多肽的實驗。根據宇宙地球科普博主表示,通過真空模擬,科學家於零下263攝氏度的環境下,將一氧化碳和氨分子合成了各種形式的聚甘氨酸,鏈長達10或11個亞基。
除了模擬合成的思路,另外,就是地外物質檢測。1990年,阿爾及利亞acfer 086號隕石也曾檢測出氨基酸。2017年,科學家在1969年墜落murchison隕石*中發現了十個新氨基酸,並補充實驗表明,這樣的氨基酸直接由隕石上的醛和氨生成。
2020年,哈佛以及兩家公司plex、布魯克科的科學家,第一次在隕石中發現了蛋白質。對acfer 086號隕石進行了重新的檢測,通過質譜分析,甘氨酸的訊號比之前檢測的更強,還帶有額外的氧和鋰原子。通過模型實驗,甘氨酸形成了類似於蛋白質的聚合物,命名hemolithin。
除了氨基酸多肽,科學家們還從有機分子、rna入手。2021年,天文學家研究表明,銀河系大概存在著大量外星生命。科技**報道,繪製的原行星盤中顯示,充滿18種有機分子,其中,很多跟地球生命的起源有關,比如腈。
今年3月,科學家在行星發現了迄今為止最大的分子,有9個原子。而rna方向,@寒武紀來客分享,最近有項實驗表明, 遺傳物質rna在玄武熔岩玻璃上自發形成。玄武熔岩玻璃這樣的物質,除了遍佈地球外,也在火星表面上也存在。
總而言之,大量的科學研究證明,宇宙中存在著不以氨基酸構成的「生命
10樓:網友
聖傳的太歲應該是吧,未知領域太多了。
人體必需氨基酸的**
11樓:北京新東方烹飪學校
人體必需的八種氨基酸。
1、賴氨歲大酸。
奶、蛋、肉、大豆、花生、小麥、公尺、胡蘿蔔、甜菜、黃瓜、芹菜、菠菜、黃豆芽、番木瓜、蘋果、梨、杏、葡萄。
2、亮氨酸:奶、蛋、肉、麥、玉公尺、大豆、番木瓜、梨、橄欖、椰子、各種核仁。
3、異亮氨酸:奶、蛋、肉、麥、玉公尺、大豆、番木瓜、梨、橄欖、椰子、各種核仁。
4、蛋氨酸:奶、肉、棉籽、花生、大豆、公尺、麥、甘籃、花椰菜。
香蔥、大蒜、水田嫌念芹、菠蘿、蘋果。
5、苯丙氨酸。
麻仁、花生、大豆、公尺、燕麥芹雀困、胡蘿蔔、甜菜、菠菜、歐芹。
番茄、菠蘿、蘋果。
6、蘇氨酸:奶、蛋、花生、公尺、胡蘿蔔、葉菜類、番木瓜、苜蓿。
7、色氨酸:奶、蛋、肉、大豆、小麥、公尺、胡蘿蔔、甜菜、芹菜、苣蕒菜。
茴香、甘籃、香蔥、菠菜、苜蓿。
8、纈氨酸:奶、芝麻、大豆、胡蘿蔔、萵苣、南瓜、芹菜、甜菜、歐芹、蕃茄、蘋果、石榴、杏仁。
12樓:匿名使用者
氨基酸的種類有20種,大致可以分為三類:必需氨基酸、半必需氨基酸和非必需氨基酸。其中,發現組氨酸為嬰 兒所必需,因此嬰兒 的必需氨基酸為9種(其餘為八種)而且這些氨灶中基酸都非常重要,必須通過食 物來攝取,這些 氨基酸就稱為必需氨基酸。
此外,人體合成精氨酸、組氨酸的能力不足以滿 足自身的需知局要,需要從食物 中攝取一部隱猛山分,我們稱之為半必需氨基酸。
另外的10種 氨基酸,人體可以 自己合成,不必靠食物補充,我們稱為非必需氨基酸。
人體氨基酸的主要**途徑
13樓:怎麼談戀愛
人體內的氨基酸分為必需氨基酸和非必需氨基酸。
必需氨基酸的**有2個,1、來自食物中的消化吸收。
2、來自體內自身組織蛋白的分解。
非必需氨基酸的**有3個。
1、來自食物中的消化吸收。
2、來自體內自身組織蛋白的分解。
3、來自體內的氨基轉換作用。
它們的去路都是3個:
1、合成各種蛋白質、酶、激素。
2、脫氨基作用。
3、氨基轉換作用 。
14樓:共同成長的家
主要從食物中攝取。你可試試氨康源氨基酸飲料,富含八種人體必需氨基酸,而且有六種不同人群使用的產品。
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15樓:改天你還來不
人體氨基酸有必需氨基酸和非必需氨基酸之分。非必需氨基酸是指人體內能自我合成的,這類氨基酸包括穀氨酸、丙氨酸、甘氨酸、天門冬氨酸、胱氨酸、脯氨酸、絲氨酸和酪氨酸。而必需氨基酸指的是人體自身不能合成或合成速度不能滿足人體需要,必須從食物中攝取的氨基酸。
這類氨基酸有8種,包括賴氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、異亮氨酸、蘇氨酸、纈氨酸、色氨酸、苯丙氨酸。
16樓:網友
主要從食物中攝取啊。。。
急急。一種氨基酸可以由多個密碼子決定,這對生物生存和發展的重要意義是?
17樓:匿名使用者
一般乙個密碼子的第三個鹼基沒有特異性,密碼的簡併對於有害突變的可能性降低有重大大意義,也就是說即使密碼子改變了,也有可能合成原來的氨基酸。
密碼子簡併性具有重要的生物學意義,它可以減少有害突變。若每種氨基酸只有乙個密碼子,61個密碼子中只有20個是有意義的,各對應於一種氨基酸。剩下41個密碼子都無氨基酸所對應,將導致肽鏈合成終止。
由基因突變而引起肽鏈合成終止的概率也會大大增加。簡併性使得那些即使密碼子中鹼基被改變,仍然能編碼原來氨基酸的可能性大為提高。密碼的簡併也使dna分子上鹼基組成有較大余地的變動,例如細菌dna中g+c含量變動很大,但不同g+c含量的細菌卻可以編碼出相同的多肽鏈。
所以遺傳密碼的簡併性在物種的穩定上起著重要的作用。
18樓:匿名使用者
對於保持生物性狀的穩定具有重要意義。
19樓:匿名使用者
降低了基因突變對生物個體的影響。
氨基酸是生命系統嗎
20樓:m阿百川
生命系統。自然系統的最高階形式,是指能獨立與其所處的環境進行物質與能量交換,並在此基礎上實現內部的有序性、發展與繁殖的系統。
上述文字來自百科。
生命系統首先得跟生命有關,我的理解是,生命系統要麼是生物體的系統(是細胞、組織、器官、系統裡的系統),要麼是裡面有生物。氨基酸只是個小分子,都不是生命,更別說生命系統了。
未確認生物吧諮詢好大夫 確認是病因
半月板損傷常用檢查法 半月板損傷是由於膝關節運動中引起的半月板矛盾運動及膝關節運動中的突然變化所導致的,多由膝關節屈曲負重狀態下強力旋轉所致。半月板損傷後均有不同程度的關節腫脹 疼痛及關節彈響,自覺關節不穩,上下樓時有滑落感,腿打軟,部分患者有關節交鎖現象。承德醫學院附屬醫院骨科杜志峰現簡單介紹幾種...
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