小宇宙

提到“进化”,你的脑中是否浮现出猿猴转变成人,或是鱼长出脚爬上陆地的画面?其
实,我们都看错了演化舞台上的主角。细菌,才是主宰地球生命进化的关键。
马古利斯在《小宇宙》中,将前所未有的演化思维呈现在我们面前:动植物细胞中的线粒体和叶绿体,竟然曾经是独立生存的细菌?单细胞生物间互相捕食的过程,也许是多细胞结构的起源,甚至形成了复杂的动物,例如人类。这究竟是怎么一回事?
《小宇宙》是回顾生命进化的时光机,带领我们回到创世之初,看充满岩浆的炙热的不毛大地,
如何冷却成浩瀚的原始海洋;而最早的无生命物质,又如何生成有秩序的生命结构?《小宇宙:细菌主演的地球生命史》让我们看见细菌如何引领地球的生命,从简单到复杂,从无序到有序,从微生物到我们。
我们是怎样的一种生灵?从细菌的角度看这个世界,我们会得到新的答案。
《小宇宙:细菌主演的地球生命史》,不仅首次从细菌的角度描绘了波澜壮阔的进化历程,更以丰富的例证与有力的说明,继达尔文的《物种起源》之后,进一步将自诩为万物主宰的人类拉下了进化的神坛。
以为凭借高度的智能与堪比造物主的创造能力称霸了地球的人类,或许不过是小小细菌的殖民地。《小宇宙》通过对生物进化史的全新解读,为我们提供了审视人类在进化历程中地位的新视角。
林恩•马古利斯(Lynn Margulis,1938—2011),出生于芝加哥,美国著名生物学家和科普作家,加州大学伯克利分校生物学博士,曾任波士顿大学生物学教授,现任马萨诸塞大学荣誉教授、美国航空航天总署行星生物计划共同主持人。她以研究真核生物的进化备受推崇,是现今生物学界普遍接受的“内共生学说”的主要建构者,此学说解释了细胞中某些胞器,如线粒体的由来。马古利斯发表过上百篇学术论文,出版著作十余本,曾获选美国国家科学院与俄罗斯科学院,并在2000年获颁美国国家科学奖章。
多里昂•萨根(Dorion Sagan),天文学家卡尔•萨根与马古利斯之子,美国著名科普作家,出版著作20余部。他擅长以优美的文笔描摹科学理论与观点,写作主题围绕着生物学、科学哲学与人类文化,作品被译为13种语言。萨根与纽约大学生物系教授沃克(Tyler Volk)的合著《死亡与性...
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伤感菌2019-02-04没有最后两章就完美了……
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中微子2018-12-13书有点老是86年出版的,但是很多内容并不过时。尤其是对于微生物的早期进化,很多观点我是认同的。比如现代生命不过是微生物的各种排列组合。这让我重新审视生物圈中各个物种间的联系。电影《阿凡达》里面各个物种都是可以通过触角联系起来。当时我还嗤之以鼻。现在看来,这个设定是有道理的。在我们这个世界,物种和物种的关系,也许比我们想象的要紧密的多。
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润青2017-12-26把引注统统删除,真是要骂人了,漓江出版社是没有出过科普学术类图书吗?另外翻译确实问题很多,但是不影响理解大意。科技文献翻译本来就是流水线作业,不能强求太多。
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圆圆2024-11-19当一条碳氢链与一个磷酸基及氧原子连结时,磷酸基的一端会带电荷,而另一端则不带电荷。这整个化合物会在带电端吸引水分子,并且在不带电的一端排斥水分子。这样的化学物质叫作磷脂质(phospholipid),它们彼此肩并肩排列在一起,不带电的一端会远离水分子,而带电端则指向水层。这就是为什么油滴入水中,会迅速形成一层膜的原因。所有这类脂质都具有自动卷折成滴的倾向,以隔离内外的物质。当脂质受到水分子两面包夹时,它们会形成双层膜结构。此时,不带电的疏水性尾巴朝内互向,两个亲水性的带电端则指向水层。借着这种方式,第一个膜便产生了一介于“内”与“外”之间的半透性界限;这是“自己”与“外界”之间的第一次区别。现今生物的膜由数种不同的脂质、蛋白质及碳水化合物所构成。它们的功能是那么复杂且经过精确划分,以至于我们到现在仍不能完全了解。但是第一个磷脂膜,并不像自然界所形成的其他囊状构造:它特别能聚集其他碳化物溶液,使彼此具有交互作用潜力的化学成分,保持在极接近的距离范围内。同时,它还有允许“养分”进入,并阻止水分跑掉的功能。这种“膜”使小宇宙的个别单位的细菌细胞的产生变得更有可能。大部分的科学家相信,在生命本身开始之前,脂质便已经结合蛋白质,制造出类似生命物质的半透明小包裹。没有任何生命可以在缺乏膜的情况下存在。
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圆圆2024-11-19也许不只一次,可能是很多次,氨基酸、核苷酸、简单的糖类、磷酸盐以及它们的衍生物,在脂质的保护下,借着太阳提供的能量而成形、复杂化,并从外界吸收ATP和其他碳氮化合物当作“食物”。已经有实验室得到由脂类混合物自发产生的特殊复杂构造。例如,加州大学的迪玛(David Deamer)曾观察到:在适当条件下混合正确的组合成分,将使有些核苷酸遭脂球抓住并包围起来。脂球会因为表面张力先一分为二,每一半都各自进行内部的活动。接着,里面的触媒分子开始活跃地维持着脂膜。也许当局部小范围内的有用营养成分供给耗尽时,将造成原始细胞崩溃解散:但其他的原始细胞则可能同时于其他潮湿的环境中形成。由发散型生命结构及超循环所产生的核苷酸、核糖和磷酸盐的组合大分子链,可以自行复制并催化化学反应。这种分子链,核糖核酸(即RNA),是自然语言中的第一个句子。这些尚无法自我维生、但已高度结构化的早期RNA分子,处在由脂质缠绕的球体内,它们聚集于早期气候温和的地球上、温暖且富含有机物的水域中,在没有掠食者并有足够能量来源的情况下,持续向更复杂的形式进化。
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圆圆2024-11-19RNA是一种多才多艺的单股分子链。它可以与另一条相当长的RNA互相配对或是和一小段附着氨基酸的核苷酸配对而产生所有的蛋白质,使有机物具有不同的形状及形态。RNA的组成是由四种不同的碱基(腺嘌呤、鸟粪嘌呤、胞嘧啶及尿嘧啶)个别再与磷酸以及核糖(一种五碳糖)结合成的。RNA主要分为三类,其中一种形式的RNA核苷酸序列,是第二种形式的信号(接收信号的RNA携带着氨基酸,且可与第一种形式配对)。在氨基酸一个接一个连接起来的时候,它们就排列成蛋白质,然后,这个蛋白质再反过头来加速RNA分子的进一步配对,产生更多的RNA。第一个具有薄膜的“自我维生物体”可能只是由RNA所主控。它们可以借着制造蛋白质,以产生更多的RNA而自我复制。较长的双螺旋状且较不易发生变异的DNA,则可能发展得较晚:它们逐渐产生铸模的功能,用来拷贝出一份份的RNA。DNA的基本单位也是四种核苷酸。每个核苷酸分子都是由碱基、糖及磷酸所组成。但DNA是以胸腺嘧啶代替RNA的尿嘧啶,而它的糖则是以脱氧核糖代替核糖。两股互相缠绕的DNA分子,都是腺嘌呤与胸腺嘧啶配对,鸟粪嘌呤与胞嘧啶配对。即使最小的细菌也有数十万这种成对的组成,即所谓的碱基对(base pair);而动物及植物细胞则有上百万的碱基对。排列成串的核苷酸密码导致蛋白质的形成,制造了更多的核苷酸,使它也加人了复制的阵线。这种化学物质的排列方式不只是散漫而自求生存的,它更是地球上所有生命生殖形式的祖先。
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