地球生命的诞生本来就跟星球本身的呼吸节奏分不开

大伙都知道,地球早期的海洋从缺氧变到富氧,以前大家都以为是个慢吞吞、直来直去的过程。但最近我国高校牵头,联合英国的研究团队,还有南京大学的科学家们一起搞了个新研究,这才把以前的老看法给推翻了。 他们用了一种新的数学模型,发现地球在大概5.8亿年前的“加斯基尔斯冰期”前后那段时间,海洋里的氧气含量可不是一直增加的,而是一会儿多一会儿少,像在玩跷跷板一样来回晃荡。平均差不多500万年就来一回这样的大波动。 你要是仔细算一算就会发现,在大概2000万年的时间里,这种强烈的氧化脉冲至少冒了三次头。这机制挺有意思:氧气多的时候,海底的沉积物会把磷元素给锁住,让产氧的生物没法干活;等到氧气变少,磷又回到水里头,给下一轮生物爆发和产氧激增打下了底子。 研究的一大亮点在于,他们头一回通过模型把冰期和氧化事件直接联系到了一起,说明地球内部有一套自我调节的办法。 而且这事儿的发生时机正好赶上了我们国家华南地区发现的一些远古生物群大爆发的时候,比如“蓝田生物群”和“瓮安生物群”。这说明地球系统自己的周期性波动比单纯的慢慢增氧更重要。 咱们国家团队这次搞出了名堂,不光给早期生命演化研究立了个新框架,也说明我国在地球科学这块儿的本事和跟国际同行的合作水平都很牛。 以后咱们要是再结合地质记录去验证模型,说不定能把行星适居性的那些大道理给彻底说透。地球生命的诞生本来就跟星球本身的呼吸节奏分不开,这次研究就像一把钥匙一样。