考察光合作用之前的世界

来源 :大科技·科学之谜 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hmtllgh
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  数十亿年前,一个藻青菌分解了一个水分子,这犹如打开了潘多拉之盒,把毁灭和死亡带给了世界。因为这个微生物所完成的不是别的,正是光合作用。光合作用分解水,释放氧气,而对于地球上早期无氧呼吸的居民来说,氧气无异于毒气。
  可是有的东西对别人是毒药,对我们却是香膏。动物,包括我们人类,须臾都离不开氧气,倘若没有光合作用,地球上也就不会有高级生命。对一种于我们如此攸关的生命活动,花点时间考察一下光合作用之前的世界总不为过吧。
  谁在帮助锰氧化?
  光合作用是用光和电子来产生能量,从而为有机体提供动力的。就现代的光合作用而言,电子来自水分子,氧气是这一过程的副产品。但这并不是说,光合作用一开始出现就如此的。比如说,光合作用大约是在34亿年前出现在地球上的,但并没有迹象表明,那个时候就已经有氧气产生了。所以有些科学家猜测,最早的光合作用很可能是靠分解别的物质,譬如说二氧化硫,而不是水,来获得电子的。
  但到了大约24亿年前,这一情况发生了变化。这一时期地质层中沉积的大量氧化物矿物告诉我们,此时氧气开始在大气中积聚起来,所以,光合作用直到这个时候才进化出现代的形式,即靠分解水来获得电子。
  那么这一过程是如何实现的?换句话说,早期的光合作用是如何找到水这一替代物的?
  为了搞清楚这一问题,美国地质学家伍德沃德·费歇尔和他的同事考察了南非的一些岩石。这些岩石形成于大约24亿年前,形成的时间正好处于地球环境大转折——以分解水、释放氧气为特征的现代光合作用出现的前夕。研究表明,尽管这些岩石是在无氧的环境下形成的,但令人匪夷所思的是,岩石里的锰元素却都以氧化物的形式存在。
  从化学中了解到,在大气中缺少氧气的情况下,金属锰需要一些催化剂才能形成氧化物,换句话说,没有一点别人的帮助,这个反应就不可能发生。那么帮助锰氧化的是谁呢?
  光合作用也在进化
  费歇尔提出一个大胆的猜想:这个帮手就是无氧呼吸同时又进行光合作用的有机生命!但这种生命的光合作用有点奇怪,电子“采自”金属锰。锰失去电子之后变成离子,而锰离子是不稳定的,很快会跟周围的水反应生成锰的氧化物。这样,在大气缺氧的情况下,通过这种方式也可以形成锰的氧化物。
  这个猜想可谓石破天惊,因为现代的光合作用是从水中获得电子的,而猜想中提到的光合作用却是从锰那儿获得电子的。水和锰是多么不一样的东西啊!可是,偏偏有很多证据表明这一猜测很可能是对的。
  譬如说,我们仔细考察今天的植物就会发现,锰的氧化依然是光合作用必不可少的一个环节。在植物的叶绿体中,有着很多含锰的催化剂。在催化过程中,它们先为光合作用提供电子,然后又从周围的水中把电子“捞回”来,从而恢复原形(这正是催化剂的本意,它虽参与化学反应,但反应一完,就恢复原形)。而正是在这些含锰催化剂从水分子中夺取电子的过程中,水被分解了,产生了我们呼吸的氧气。
  所以进化史上发生的事情可能是这样:早期的一些细菌以锰为能源进行光合作用,但因为锰是一种相对比较稀缺的资源,不可能在任何地方都能找到,所以后来它们就进化出了一种不同的策略。它们干脆把锰“整合”到自己的叶绿体内(也就是叶绿体中那些含锰催化剂),当作可随身携带、不断充电的“电池”。这个“电池”一边为光合作用消耗掉电子,一边又从环境中别的、更富足的物质中“抢夺”电子。这个更富足的物质就是水。
其他文献
本论文针对汽车V带高性能化、长寿命化的发展趋势,提出以天然硅酸盐纳米纤维替代传统有机短纤维增强橡胶的技术思路,围绕针状硅酸盐(FS)在HNBR、EPDM中的分散工艺与纤维—橡胶
硬度是材料力学性能中最常用的一个性能指标,它反映了材料抵抗压入塑性变形、划痕、切削或磨损的能力。常用来评价材料的强度和耐磨性以及在冷成形过程中的可锻性。目前的研究主要针对冷成形过程中材料的硬度随等效应变的变化规律,而材料的硬度不仅取决于材料的变形程度、冷热加工条件等宏观状态,而且与材料的微观组织结构、金属晶体的点阵类型、晶格常数等有密切关系。因此,研究冷成形过程中材料微观组织参数对硬度变化的影响规
本文以Al-12 wt.%Si-4 wt.%Cu-2 wt.%Mn新型耐热铝合金中粗大的初生富Mn相为研究对象,通过控制凝固冷却速度、添加Al-2La-1B中间合金细化剂以及添加合金元素Cr对初生富Mn相进行了组织调控。使用OM、SEM-EDS、TEM-EDS/SAD、DSC以及拉伸实验等分析测试手段研究了不同形态初生富Mn相的结构特征以及初生富Mn相组织调控对合金力学性能的影响。通过控制凝固冷却
学位
两亲聚合物网络(Amphiphilic copolymer conetworks, APCN)是由亲水链段和疏水链段通过共价键连接而成的聚合物网络体系。APCN作为一种新材料其具有很多独特的性能,比如微相分离
锂硫电池被认为极有可能替代传统锂离子电池成为下一代被广泛应用的电池体系。为了解决锂硫电池存在的问题,研究者们提出了许多改进的方案,包括对正极材料的结构设计与性能优化等。其中,yolk-shell型复合材料制备作为一种很好的解决方案受到研究者们的关注,一些研究者合成了yolk-shell型TiO2-S或yolk-shell型聚合物-S等复合材料,用作锂硫电池正极材料。yolk-shell型结构由于壳
作为锂离子电池的负极材料,炭材料具有可逆性好、结构稳定、导电率高和放电平台低等特征,但目前商业化广泛使用的石墨电极材料的理论容量仅为372mAh g-1,限制了其在高性能锂离子