一、什么是地球上最强的生物?
我是来补充匿名用户的答案的。
以下内容摘自杨志军的小说《藏獒》三部曲。
它把主要精力放在防御上,耐心地用力气压住对方,不让对方咬住自己的要害,等到性情暴躁的金钱豹乱扑乱咬露出破绽时,它就第二次把利牙对准了对方的脖子。这次不是插入而是切割,它割破了对方脖子上的大血管。当血一下子滋出来喷了它一脸时,它后腿一弯,跳到了一边。藏獒就是这样一种猛兽:把职守看得比生命更重要。永远不想着自己,只想着使命;不想着得到,只想着付出;不想着受恩,只想着忠诚。它们是品德高尚的畜生,是人和一切动物无可挑剔的楷模。一年中它沒吃过一口死肉,吃的都是活肉,是野兽的肉。野兽一來,照例先是战斗,后是吃肉。它跟雪豹斗过,跟金钱豹斗过,跟藏马熊斗过,次数最多的当然是跟狼斗,有荒原狼,豺狼,还有极端狡猾的雪狼。送鬼人达赤为了从猎人手里得到这些野兽,付出了头人们送给他的大部分财产----一大片羊群和一大片牛群。的确如此,它一直在琢磨冈日森格的特点:出其不意,攻其不备,速度快得惊人;而且扑杀蛮野,力重千钧,牙刀飞快,割皮割肉断筋断骨就像酥油里抽毛一样容易。它也一直在琢磨冈日森格的缺点:是不是睫毛太长了,比一般藏獒多遮出了一些盲点呢?它的盲点在哪里?是不是鼻子太宽了,咬不着脖子咬它的鼻子,也会让它血肉模糊丢尽脸面吧?是不是尾巴太大了,咬断它的尾巴不也是可以让它身名俱裂吗?獒王冈日森格甩着眼泪,四处走动着,好像是在视察战场,清点狼尸,多吉来吧竟然杀死了这么多狼,十五匹,二十匹,那边还有五六匹。它边数边走,渐渐离开了寄宿学校,沿着狼群逃遁的路线,咬牙切齿地走了过去。立马就有了雪烟白浪,吼声响成一片,猛兽与猛兽的决一死战突然爆发了,人眼暂时看不到的雪谷里,白浪霎时变成了血潮。果然就是骁勇异常的雪豹群。藏扎西看到,已经有两只藏獒倒下了,雪豹也有倒下的,厮杀还在激烈进行,四十多只雪豹如同一盘棋上的棋子,有条不紊地围攻着剩下的七只藏獒。每一只藏獒的倒下,都会换来两只甚至三只四只雪豹的死亡或者重伤。
十獒创世纪,果然不错。
二、地球上最强的生物是什么?
你要啥生物也算的话,恐怖直立猿。
原因很简单,人类在20世纪之后发起的任何一场战役都不是哪个地球生物能够参与进来的。你觉得什么品种的碳基生物能抗住人类的大炮燃烧弹蘑菇蛋?
要是不算恐怖直立猿,地表最强生物那就是成年非洲象。力量和体重上对其他陆地生物的绝对碾压。海洋里的不能很确定,因为海洋各深度的霸主一般不会相遇,比如在深海活动的抹香鲸、大王乌贼和在较浅海域活动的虎鲸、大白鲨。当然要是忽视存活问题,抹香鲸和大王乌贼应该是海中霸主的级别了。
三、如何识别化石上的生物
<p><strong>如何识别化石上的生物</strong></p>
<p>化石是生物学家和古生物学家重要的研究对象,它们是过去生命的遗迹,可以揭示地球上生命的进化历史。但是,对于大部分人来说,如何识别化石上的生物仍然是一项挑战。本文将向您介绍一些在识别化石上生物方面的基本知识和技巧。</p>
<h2>化石的类型</h2>
<p>化石可分为三种类型:化石残骸、化石印迹和化石化石。化石残骸是由物种的骨骼、牙齿、壳或其他硬组织形成的。化石印迹包括足迹、植物叶子的印记和其他生物活动的遗迹。化石化石则是原来有机材料(如木材)被矿物物质所取代,并保存下来的化石。在识别化石上的生物时,我们首先要确定它属于哪种类型。</p>
<h2>形态特征</h2>
<p>化石上的生物在形态上会有一些特征,这些特征可以帮助我们确定该生物的物种和类别。对于化石残骸而言,骨骼的形态特征尤为重要。我们需要注意骨骼的大小、形状、结构和连接方式等。例如,鸟类的化石上有空心骨,这是它们飞行能力的特征之一。对于植物化石来说,我们需要注意叶子的形状、纹理和排列方式等特征。</p>
<h2>化石记录</h2>
<p>化石记录是指已知化石的种类和时期的总和。它们是古生物学家进行研究和分类的基础。根据化石记录,我们可以确定一种化石可能属于哪个地质时期,进而推测该生物的特征和生活方式。化石记录可以帮助我们了解地球上生命的多样性,以及不同生命形式在不同时期的变化。</p>
<h2>对比分析</h2>
<p>对比分析是识别化石上生物的一种重要方法。通过对比已知物种的化石与待识别化石的相同点和不同点,我们可以得出结论。这种方法需要我们对已知物种的化石具有一定的了解,包括其形态特征、地质时期和生活方式等。对比分析可以帮助我们缩小待识别化石的范围,并确定其可能的物种。</p>
<h2>参考资料</h2>
<p>在识别化石上的生物时,参考资料是非常重要的工具。我们可以借助于书籍、科学期刊和在线数据库等资源,以获取更多关于特定物种和地质时期的信息。其中一些参考资料可能包含生物的插图、描述和分类信息。通过与参考资料中的化石进行对比和参考,我们可以更准确地识别待识别化石上的生物。</p>
<h2>专家咨询</h2>
<p>如果您在识别化石上的生物时遇到困难,不妨寻求专家的帮助。古生物学家和化石专家对于化石的识别和分类具有丰富的经验和知识,并且可以提供更准确的解释和建议。他们可以通过观察化石的形态特征、结构和年代确定该生物的分类,并解答您的问题。通过与专家的咨询,我们可以更好地理解化石上的生物。</p>
<h2>结论</h2>
<p>识别化石上的生物需要一定的知识和技巧。了解化石的类型、形态特征和化石记录是识别化石上生物的关键。对比分析和参考资料也能提供有价值的信息。当遇到困难时,寻求专家的帮助是值得推荐的。通过不断学习和实践,我们可以更好地认识化石上的生物,揭示地球上生命的奥秘。</p>
四、地球上哪的生物最多?
地球上的浮游生物应该最多,其生存时间很短,但繁殖速度极快,繁殖量极大,在一代浮游生物即将死亡时,其子代、孙代早已成熟并接掌繁衍生息的重任。
同时浮游生物作为生物链的最低端,也为高端生物逐级提供食物来源,从而保障了生命的多样化与持续性。
五、地球上最恐怖的生物?
世界上最恐怖的五大生物:
1.世界上最可怕的蚂蚁:红火蚁。他是人类最大的敌人之一,他们生存的地方植物一定会遭到严重破坏,而且他们繁殖速度快,很难杀光,可以说是世界上最可怕的蚂蚁了。
2.世界上最可怕的蜗牛:锥形蜗牛。蜗牛虽小,爬行虽慢,但它是世界上牙齿最多的动物,而且它族群中的锥形蜗牛更是世界十大毒王之一,其毒液可以令人瞬间死亡,所以也被人称为世界上最可怕的蜗牛。
3.世界上最可怕的猪:完齿猪。无论是从杀伤力还是战斗力方面都远超普通猪,特别是他们的咬合力,分分钟将你的骨肉给咬的稀烂,可谓是世界上最可怕的猪,不过完齿猪生存于3,000万年至2,000万年之前,已经灭绝,所以大家不用害怕。
4.世界上最可怕的熊:北极熊。北极熊有很大的杀伤力,在打架的时候北极熊会使用很难碰的力量,一般北极熊的嗅觉比狗的嗅觉还要好,智齿是埋在一两米,地下北极熊也能轻松找出它,可以说是世界上最可怕的熊了。
5.世界上最可怕的毒蜂:非洲杀人蜂。非洲杀人蜂是十大最毒昆虫之一,其毒性很强,对于人与畜牧动物来说,被它们叮咬是致命的威胁,全世界每年都有不少人因为被非洲杀人蜂叮咬而丧命。
六、地球上的所有生物?
地球上所有的生物大约有200多万种。现在生物学家普遍认为生物包括动物,植物,细菌,真菌,病毒。
七、地球上骨头最多的生物?
海参是世界上骨头最多的动物,全身骨头多达2060多万块,只是这些骨头小得用肉眼看不见,要在显微镜下放大几十甚至几百倍才能看见。由于骨头这么小,所以我们吃的时候就不会有感觉了。
海参的体壁内,分布有数量繁多的骨针和骨片。这些骨针形似钩锚状,骨片如车轮筛网形态万千。据不完全统计,一个海参标本有两千多万个骨片,这个数字是相当惊人的。但这些骨片太小了,需要在显微镜下放大数十倍甚至数百倍才能看清楚。在我们用海参做美味佳肴时,这些骨片已在高温下软化或溶解掉了,因此不会感到海参也会长有骨头。
八、地球上最常见的生物?
鸡,鸭,鱼,猪,狗,羊,鸟,牛,蛇,蚂蚁,壁虎,鹦鹉,猫 ,青蛙,乌龟,兔子,猴子,虾,虫类,蝴蝶,蜈蚣,蜻蜓,老鼠
九、地球上可能存在的最大生物是什么?
蓝鲸是一种海洋哺乳动物,长度达29.9米(98英尺),最大记录重量为173 吨,它是迄今为止已知的最大的动物。
蓝鲸有一个长锥形的身体,与其他鲸鱼的较长的构造相比,显得更加紧绷。
头部是扁平的U形,并且具有从气孔延伸到上唇顶部的突出脊。嘴的前部是厚的鲸须板; 大约300个板,每个大约一米(3.3英尺)长。
蓝鲸最常见的是单独生活或与另一只生活在一起。在食物浓度高的地方,人们看到多达50只蓝鲸散落在一个小区域。它们不会形成其他鲸鱼物种中看到的大型的紧密结合的群体。
蓝鲸是有史以来最大的动物。
蓝鲸因其体型巨大而难以称重。它们从未被称重整体,但切成0.5-0.6米(1.6-2.0英尺)的块,并按部件称重。
这导致大量血液和体液流失,估计约占总重量的6%。
总的来说,来自北大西洋和太平洋的蓝鲸平均比来自南极水域的蓝鲸小。成人体重通常为45-136吨(50-150短吨)。
有史以来发现的最大的蓝鲸也有一些不确定性,因为大多数数据来自二十世纪上半叶在南极水域死亡的蓝鲸,这些蓝鲸是由不熟悉标准动物测量技术的捕鲸者收集的。
标准测量技术是从上颚到尾部吸虫中的凹口以直线测量。这是因为尾部吸虫的边缘通常被切断,并且下颚经常在死亡时打开。
捕鲸记录中的许多较大的鲸鱼(特别是那些超过100英尺(30.5米)的鲸鱼)可能被错误地测量,甚至被故意夸大。
据报道,最重的重量为173吨;
对于1947年的南半球雌性,最大的蓝鲸很可能体重超过181吨。
有史以来记录的最长的鲸鱼是两只雌性,分别为33.6和33.3米(110和109英尺),但在这些情况下都没有收集零碎的重量。
十、地球上的生物怎么来的?
生命是一种最为奇妙、最富魅力的自然现象。在现在的地球上,生活着150多万种动物、40多万种植物和20多万种微生物,构成了一个蜂飞蝶舞、鸟语花香、山清水秀、绚丽多彩的生命世界,繁衍进化,生生不息。从高山到平原,从沙漠到草原,从空中到江河湖海,从地表到地下,到处都有生命的踪迹。
然而,在46亿年前,当地球在宇宙中形成之初,地球不仅受到亿万颗替星和陨石的撞击,而且用了大约1亿年的时间,才把高达数千摄氏度的温度降了下来。那时的地球是一个无生命的荒凉沉寂的世界。过了大约10亿年,地球上似乎才有了简单的蓝藻类微生物。那么,地球上最初的生命是何时、何地又是如何诞生的呢?这就是人们普遍关心的地球生命起源的问题。
生命起源是当代的重大科学课题,然而却又是至今依旧了解甚少的最基本的生物学问题。在这篇文章里,我们将介绍有关生命起源的几种学说。
关于生命的起源,历史上曾经有过种种假说,如“神创说”(认为生命是由上帝或神创造的)、“自然发生说”(认为生命,尤其是简单生命是由无生命物质自然发生的)等。这些假说多出于臆测,已被人们所否定。从近年召开的国际生命起源学术会议提出的研究论文看,当代关于生命起源的假说可归结为两大类:一是“化学进化说”,一是“宇宙胚种说”。
化学进化说主张,生命起源于原始地球条件下从无机到有机、由简单到复杂的一系列化学进化过程。宇宙胚种说则认为,地球上最初的生命是来自地球以外的宇宙空间,只是后来才在地球上发展了起来。
化学进化学说
核酸和蛋白质等生物分子是生命的物质基础,生命的起源关键就在于这些生命物质的起源,即在没有生命的原始地球上,由于自然的原因,非生命物质通过化学作用,产生出多种有机物和生物分子。因此,生命起源问题首先是原始有机物的起源与早期演化。化学进化的作用是造就一类化学材料,这些化学材料构成了氨基酸、糖等通用的“结构单元”,核酸和蛋白质等生命物质就来自这些“结构单元”的组合o
1922年,生物化学家奥巴林第一个提出了一种可以验证的假说,认为原始地球上的某些无机物,在来自闪电、太阳辐射的能量的作用下,变成了第一批有机分子。时隔31年之后的1953年,美国化学家米勒首次实验验证了奥巴林的这一假说。他模拟原始地球上的大气成分,用氢、甲烷、氨和水蒸气等,通过加热和火花放电,合成了有机分子氨基酸。继米勒之后,许多通过模拟原始地球条件的实验,又合成出了其他组成生命体的重要的生物分子,如嘻吟、啼暖、核糖、脱氧核糖、核昔、核昔酸、脂肪酸、叶琳和脂质等。1965年和1981年,我国又在世界上首次人工合成出了胰岛紊和酵母丙氨酸转移核糖核酸。蛋白质和核酸的形成是由无生命到有生命的转折点,上述两种生物分子的人工合成成功,开始了通过人工合成生命物质去研究生命起源的新时代。
一般说来,生命的化学进化过程包括四个阶段:从无机小分子生成有机小分子;从有机小分子形成有机大分子;从有机大分子组成能自我维持稳定和发展的多分子体系;从多分子体系演变为原始生命。
宇宙胚种说
过去和现在,已经提出了许多属于宇宙胚种说的假说,如在1993年7月的第十次生命起源国际会议上,有人提出,“造成化学反应并导致生命产生的有机物,毫无疑问是与地球碰撞的誊星带来的”;还有人推断,是同地球碰撞的其中一颗茎星带着一个“生命的胚胎”,穿过宇宙,将其留在了刚刚诞生的地球之上,从而有了地球生命。几年前,一位空间物理学家和一位天体物理学家也把地球生命的起源解释为:地球生命之源可能来自40亿年前坠人海洋的一颗或数颗营星,他们也认为是营星提供了地球生命诞生需要的原材料(他们将之谓“类生命生物”)。
尽管有科学家对此类假说持强烈的反对意见(他们认为:“劳星是带来了某些物质,但它们不是决定性的,生命所必需的物质在地球上已经存在”),尽管诸如此类的观点仍是一些尚需进一步证明的问题,但通过对陨石、茎星、星际尘云以及其他行星上的有机分子的探索与研究,了解那些有机分子形成与发展的规律,并将其与地球上的有机分子进行比较,都将为地球上生命起源的研究提供更多的资料。
细胞起源说
具有原始的新陈代谢和自我繁殖能力的原始生命的诞生,标志着生命起源化学进化阶段的结束、生物进化阶段的开始。
生命活动的基础是一系列化学变化,而这些化学变化都是在酶的催化作用下完成的,生命体的遗传依赖于DNA(脱氧核糖核酸)的复制过程。原始生命是自催化的,要发展成酶催化需要一定的物质基础,也需要一定的形态结构。细胞就是生命体具备包括酶催化和DNA复制在内的完整功能的基本结构单位和功能单位。原始生命先是非细胞形态,而后不断演化和发展成为细胞形态,这又是一次质的飞跃,这一过程就是生命起源中的细胞起源。细胞起源是生命起源的重要一环。
研究生命起源的意义
研究生命起源是要弄清几十亿年前生命诞生的历史,然而其意义远不止追根溯源,还在于可以了解生命与环境、整体与部分、结构与功能、微观与宏观、个体发育与系统发育以及物质和能量与信息之间的辩证关系,可以进一步阐明遗传变异、生长分化、复制繁殖、新陈代谢、运动感应和调节控制等生命活动的机制,从而认识和阐明生命的本质,以实现人类控制和改造生命的目标。
虽然,生命起源和细胞起源问题的研究是在试图重建一个遥远的历史过程,有别于大多数其他研究领域,完整的起源过程不可能在实验室里得以重复。但是,它是可以分阶段、一步一步地在实验室去模拟、去检验的。因此,研究起源问题,一方面要到大自然中去寻找答案,另一方面也是更重要的是在实验室进行各个演化阶段的模拟研究,开展人工合成生命物质、人工合成细胞的研究。这些研究不仅有助于生命起源和细胞起源问题的阐明,反过来,其研究成果又可以指导人们根据需要去人工合成生命物质、人工合成细胞甚至人工合成生命,实现生命科学的最终目标——控制生命和改造生命。