أقدم أشكال الحياة المعروفة

تم العثور على أدلة على وجود أقدم أشكال الحياة على الأرض في رواسب الفتحات الحرارية المائية . [ 1 ]
- 4500  
- 4000  
- 3500  
- 3000  
- 2500  
٢٠٠٠ - 
- 1500  
- 1000  
- 500  
٠  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أقدم الأحافير

قد يصل عمر أقدم أشكال الحياة المعروفة على الأرض إلى 4.1 مليار سنة (أو مليار سنة ) وفقًا للجرافيت المجزأ بيولوجيًا داخل حبة زركون واحدة في سلسلة جبال جاك هيلز في أستراليا . [ 2 ] أما أقدم دليل على وجود حياة في وحدة طبقية ، وليس مجرد حبة معدنية واحدة ، فهو الصخور الرسوبية المتحولة التي يبلغ عمرها 3.7 مليار سنة والتي تحتوي على الجرافيت من حزام إيسوا فوق القشري في جرينلاند . [ 3 ] وأقدم أشكال الحياة المعروفة مباشرة على الأرض هي أحافير الستروماتوليت التي عُثر عليها في جيزيريت عمره 3.480 مليار سنة تم اكتشافه في تكوين دريسر في بيلبارا كراتون في غرب أستراليا . [ 4 ] عُثر على العديد من الأحافير الدقيقة للكائنات الحية الدقيقة في صخور عمرها 3.4 مليار سنة، بما في ذلك صخور الصوان في منطقة أبيكس التي يبلغ عمرها 3.465 مليار سنة من نفس منطقة الدرع الأسترالي، [ 5 ] وفي رواسب الفتحات الحرارية المائية التي يبلغ عمرها 3.42 مليار سنة من باربرتون، جنوب إفريقيا . [ 1 ] وفي وقت لاحق بكثير في السجل الجيولوجي، يُرجح أنه بدأ في 1.73 مليار سنة، تشير المركبات الجزيئية المحفوظة ذات الأصل البيولوجي إلى وجود حياة هوائية . [ 6 ] لذلك، فإن أقدم وقت لنشأة الحياة على الأرض هو منذ 3.5 مليار سنة على الأقل، وربما منذ 4.1 مليار سنة - بعد فترة وجيزة من تشكل المحيطات قبل 4.5 مليار سنة ، وبعد تشكل الأرض قبل 4.54 مليار سنة. [ 7 ]

المحيطات الحيوية

الأرض هي المكان الوحيد في الكون المعروف باحتضانه للحياة ، حيث توجد في بيئات لا حصر لها. [ 8 ] [ 9 ] يعود أصل الحياة على الأرض إلى ما لا يقل عن 3.5 مليار سنة، وربما إلى ما بين 3.8 و4.1 مليار سنة. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] ومنذ ظهورها، استمرت الحياة في العديد من البيئات الجيولوجية. يمتد الغلاف الحيوي للأرض إلى عمق لا يقل عن 10 كيلومترات (6.2 ميل) تحت قاع البحر، [ 10 ] [ 11 ] ويصل إلى عمق يتراوح بين 41 و77 كيلومترًا (25-48 ميلًا ) [ 12 ] [ 13 ] داخل الغلاف الجوي ، [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] ويشمل التربة والفتحات الحرارية المائية والصخور . [ 17 ] [ 18 ] علاوة على ذلك، وُجد أن الغلاف الحيوي يمتد على الأقل 914.4 مترًا (3000 قدم؛ 0.5682 ميل) تحت جليد القارة القطبية الجنوبية [ 19 ] [ 20 ] ويشمل أعمق أجزاء المحيط . [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] في يوليو 2020، أفاد علماء الأحياء البحرية بالعثور على كائنات دقيقة هوائية (بشكل رئيسي) في حالة "شبه سبات " في رواسب فقيرة بالمواد العضوية على عمق 76.2 مترًا (250 قدمًا) تحت قاع البحر في دوامة جنوب المحيط الهادئ (SPG) ("أكثر بقعة ميتة في المحيط"). [ 25 ] كما عُثر على ميكروبات في صحراء أتاكاما في تشيلي ، وهي من أكثر الأماكن جفافًا على وجه الأرض. [ 26 ] في فبراير 2023، تم الإبلاغ عن نتائج " ميكروبيوم مظلم " من المادة المظلمة الميكروبية للكائنات الحية الدقيقة غير المألوفة في صحراء أتاكاما. [ 27 ]         وُجدت الميكروبات أيضًا في بيئات الفتحات الحرارية المائية في أعماق البحار ، والتي قد تصل درجة حرارتها إلى أكثر من 400  درجة مئوية. [ 28 ] كما يمكن للمجتمعات الميكروبية أن تعيش في ظروف التربة الصقيعية الباردة حتى -25  درجة مئوية. [ 29 ] وفي ظل ظروف اختبار معينة، لوحظت قدرة أشكال الحياة على البقاء في فراغ الفضاء الخارجي . [ 30 ] [ 31 ] وفي الآونة الأخيرة، وجدت دراسات أُجريت على متن محطة الفضاء الدولية أن البكتيريا قادرة على البقاء في الفضاء الخارجي . [ 32 ]

أدلة جيولوجية كيميائية

يبلغ عمر الأرض حوالي 4.54 مليار سنة؛ [ 7 ] [ 33 ] [ 34 ] ويعود أقدم دليل قاطع على وجود حياة على الأرض إلى ما لا يقل عن 3.5 مليار سنة، وفقًا لسجلات الستروماتوليت. [ 35 ] وتشير بعض النماذج الحاسوبية إلى أن الحياة بدأت في وقت مبكر يصل إلى 4.5 مليار سنة. [ 36 ] [ 37 ] وأقدم دليل على وجود حياة هو دليل غير مباشر يتمثل في عمليات التجزئة النظائرية . إذ تفضل الكائنات الدقيقة استخدام النظير الأخف للذرة لبناء الكتلة الحيوية ، لأنه يتطلب طاقة أقل لكسر الروابط اللازمة للعمليات الأيضية . [ 38 ] غالبًا ما تحتوي المواد البيولوجية على تركيبة غنية بالنظائر الأخف مقارنةً بالصخور المحيطة بها. تُستخدم نظائر الكربون ، المُعبر عنها علميًا بأجزاء في الألف من الفرق عن معيار قياسي ( δ13C ) ، بشكل متكرر للكشف عن تثبيت الكربون بواسطة الكائنات الحية وتقييم ما إذا كانت الأدلة المزعومة على الحياة المبكرة ذات أصول بيولوجية. عادةً، تُفضل الكائنات الحية استقلاب نظير الكربون -12 الأخف وزنًا بدلًا من نظير الكربون -13 الأثقل. يمكن للمواد البيولوجية تسجيل هذا التجزؤ للكربون .

تُظهر بلورات الزركون الموجودة في الصخور المتحولة من تلال جاك في أستراليا أدلة نظائر الكربون على وجود حياة مبكرة.

أقدم دليل جيولوجي كيميائي مثير للجدل على وجود حياة هو وجود جرافيت خفيف النظائر داخل حبة زركون واحدة من تلال جاك في غرب أستراليا. [ 2 ] [ 39 ] أظهر الجرافيت بصمة δ13C متوافقة مع الكربون الحيوي على الأرض. كما عُثر على أدلة مبكرة أخرى على وجود حياة في صخور من متتالية أكيليا [ 40 ] وحزام إيسوا فوق القشري (ISB) في جرينلاند. [ 3 ] [ 41 ] تحتوي هذه الصخور الرسوبية المتحولة، التي يعود تاريخها إلى 3.7 مليار سنة ، على جرافيت أو شوائب جرافيت ذات بصمات نظائر الكربون التي تشير إلى التجزئة البيولوجية.

تكمن المشكلة الرئيسية في الأدلة النظائرية على وجود حياة في أن العمليات غير الحيوية قد تُجزّئ النظائر وتُنتج بصمات مشابهة لتلك الناتجة عن العمليات الحيوية. [ 42 ] تُظهر إعادة تقييم جرافيت أكيليا أن التحول الصخري، وآليات فيشر-تروبش في البيئات الحرارية المائية، والعمليات البركانية قد تكون مسؤولة عن إثراء نظائر الكربون الأخف. [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] ربما تكون صخور ISB التي تحتوي على الجرافيت قد تعرضت لتغير في تركيبها بفعل السوائل الساخنة، أي التحول الصخري ، وبالتالي ربما يكون الجرافيت قد تشكل بفعل تفاعلات كيميائية غير حيوية. [ 42 ] ومع ذلك، يُعتبر جرافيت ISB عمومًا ذا أصل بيولوجي بعد إجراء المزيد من التحليل الطيفي . [ 3 ] [ 41 ]

تحتوي الصخور الرسوبية المتحولة من تكوين دريسر، الذي يعود تاريخه إلى 3.5 مليار سنة، والذي تعرض لتحول أقل من التتابعات في غرينلاند ، على أدلة جيولوجية كيميائية محفوظة بشكل أفضل. [ 46 ] تتوافق نظائر الكربون، بالإضافة إلى نظائر الكبريت الموجودة في الباريت ، والتي تتفكك بفعل عمليات الأيض الميكروبية أثناء اختزال الكبريتات، [ 47 ] مع العمليات البيولوجية. [ 48 ] [ 49 ] ومع ذلك، فقد ترسب تكوين دريسر في بيئة بركانية ومائية حرارية نشطة ، [ 46 ] وقد تظل العمليات غير الحيوية مسؤولة عن هذه التفككات. [ 50 ] ومع ذلك ، فإن العديد من هذه النتائج مدعومة بأدلة مباشرة، وعادةً ما يكون ذلك من خلال وجود أحافير دقيقة .

الأدلة الأحفورية

تُعدّ الأحافير دليلاً مباشراً على وجود الحياة. وفي البحث عن أقدم أشكال الحياة، غالباً ما تُستكمل الأحافير بأدلة جيولوجية كيميائية. إلا أن السجل الأحفوري لا يمتد إلى نفس الفترة الزمنية التي يمتد إليها السجل الجيولوجي الكيميائي، وذلك بسبب عمليات التحول التي تمحو الأحافير من الوحدات الجيولوجية.

ستروماتوليت

الستروماتوليت هي تراكيب رسوبية صفائحية تُنشئها الكائنات الحية التي تقوم بعملية التمثيل الضوئي أثناء تكوينها طبقة ميكروبية على سطح الرواسب. ومن أهم ما يميزها ككائنات حية هو بنيتها المحدبة للأعلى وتطبقاتها المتموجة، وهي سمات مميزة للمجتمعات الميكروبية التي تبني بشكل تفضيلي باتجاه الشمس. [ 51 ] وقد ورد في تقرير مثير للجدل وجود الستروماتوليت في رواسب إيسوا المتحولة التي يعود تاريخها إلى 3.7 مليار سنة، والتي تُظهر أشكالًا محدبة للأعلى ومخروطية وقبوية. [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] إلا أن التحليل المعدني الإضافي يتعارض مع النتائج الأولية التي تشير إلى وجود صفائح داخلية محدبة للأعلى، وهو معيار حاسم لتحديد الستروماتوليت، مما يوحي بأن هذه التراكيب قد تكون سمات تشوه (مثل البودينات ) ناتجة عن التكتونية التمددية في حزام إيسوا فوق القشري . [ 55 ] [ 56 ]

أحفورة ستروماتوليت تُظهر هياكل محدبة لأعلى.

أقدم دليل مباشر على وجود حياة هو الستروماتوليتات الموجودة في صخور الصوان التي يبلغ عمرها 3.48 مليار سنة في تكوين دريسر ضمن منطقة بيلبارا كراتون في غرب أستراليا. [ 4 ] يصعب تفسير العديد من خصائص هذه الأحافير بعمليات غير حيوية، على سبيل المثال، زيادة سمك الصفائح فوق قمم الانحناء، وهو أمر متوقع نتيجة لزيادة التعرض لأشعة الشمس. [ 57 ] كما تدعم نظائر الكبريت من عروق الباريت في الستروماتوليتات الأصل البيولوجي. [ 58 ] ومع ذلك، فبينما يقبل معظم العلماء أصلها البيولوجي، لا يمكن استبعاد التفسيرات غير الحيوية لهذه الأحافير بشكل كامل نظرًا لبيئة الترسيب الحرارية المائية والأدلة الجيوكيميائية المتنازع عليها. [ 50 ]

توجد معظم الستروماتوليتات الأركية التي يزيد عمرها عن 3.0 مليار سنة في أستراليا أو جنوب إفريقيا. وقد تم تحديد الستروماتوليتات الطبقية من درع بيلبارا في بازلت جبل آدا الذي يبلغ عمره 3.47 مليار سنة. [ 59 ] كما تضم ​​باربرتون في جنوب إفريقيا ستروماتوليتات طبقية في تكوينات هوغينوغ (3.46 مليار سنة)، وكرومبيرغ (3.42 مليار سنة)، ومندون (3.33 مليار سنة) التابعة لمجموعة أونفيرواخت . [ 60 ] [ 61 ] ويحتوي تكوين ستريلي بول (3.43 مليار سنة) في غرب أستراليا على ستروماتوليتات تُظهر تغيرات رأسية وأفقية قد تدل على استجابة المجتمعات الميكروبية لظروف بيئية عابرة. [ 62 ] وبالتالي، فمن المرجح أن عملية التمثيل الضوئي اللاهوائي أو الهوائي كانت تحدث منذ تكوين ستريلي بول (3.43 مليار سنة) على الأقل. [ 63 ]

الأحافير الدقيقة

تستند الادعاءات المتعلقة بأقدم أشكال الحياة باستخدام الكائنات الدقيقة المتحجرة ( الأحافير الدقيقة ) إلى رواسب الفتحات الحرارية المائية في قاع بحر قديم في حزام نوفواغيتوك في كيبيك، كندا. قد يصل عمر هذه الرواسب إلى 4.28 مليار سنة، مما يجعلها أقدم دليل على وجود حياة على الأرض، ويشير إلى "ظهور شبه فوري للحياة" بعد تكوّن المحيط قبل 4.41 مليار سنة . [ 64 ] [ 65 ] ويمكن تفسير هذه النتائج بشكل أفضل من خلال العمليات غير الحيوية: على سبيل المثال، يمكن للمياه الغنية بالسيليكا، [ 66 ] و"الحدائق الكيميائية"، [ 67 ] والسوائل الحرارية المائية المتداولة، [ 68 ] والمقذوفات البركانية [ 69 ] أن تُنتج أشكالًا مشابهة لتلك الموجودة في نوفواغيتوك.

تم العثور على العتائق ( الميكروبات بدائية النواة ) لأول مرة في بيئات قاسية ، مثل الفتحات الحرارية المائية .

يحتوي تكوين دريسر، الذي يعود تاريخه إلى 3.48 مليار سنة، على أحافير دقيقة لخيوط بدائية النواة في عروق السيليكا، وهي أقدم دليل أحفوري على وجود حياة على الأرض، [ 70 ] ولكن قد تكون أصولها بركانية. [ 71 ] ربما احتوت صخور الصوان الأسترالية من نوع أبيكس، التي يبلغ عمرها 3.465 مليار سنة، على كائنات دقيقة في الماضي ، [ 72 ] [ 5 ] على الرغم من أن صحة هذه النتائج محل جدل. [ 73 ] [ 74 ] تم تحديد "أحافير دقيقة خيطية محتملة"، ربما لميثانوجينات و/أو ميثانوترافات عاشت قبل حوالي 3.42 مليار سنة في " نظام عروق حرارية مائية تحت قاع البحر القديم في حزام باربرتون غرينستون " ، في جنوب إفريقيا . [ 1 ] عُثر على مجموعة متنوعة من أشكال الأحافير الدقيقة في تكوين ستريلي بول الذي يعود تاريخه إلى 3.43 مليار سنة، بما في ذلك هياكل دقيقة كروية وعدسية وغشائية الشكل. [ 75 ] وتتعزز دلالتها البيولوجية من خلال حفظها الكيميائي الملحوظ. [ 76 ] وقد سمح التصلب المبكر لهذه الهياكل بالاحتفاظ بمؤشرات كيميائية مهمة، مثل نسبة الكربون إلى النيتروجين ، بمستويات أعلى من تلك المعتادة في وحدات الصخور المتحولة الأقدم.

المؤشرات الحيوية الجزيئية

المؤشرات الحيوية هي مركبات ذات أصل بيولوجي موجودة في السجل الجيولوجي، ويمكن ربطها بالحياة السابقة. [ 77 ] ورغم أنها لا تُحفظ إلا في أواخر العصر الأركي، إلا أنها مؤشرات مهمة على الحياة المبكرة التي تقوم بعملية التمثيل الضوئي . وتُعدّ الدهون مؤشرات حيوية مفيدة بشكل خاص لقدرتها على البقاء لفترات طويلة من الزمن الجيولوجي، مما يُسهم في إعادة بناء البيئات السابقة. [ 78 ]

تُستخدم الدهون بشكل شائع في الدراسات الجيولوجية للعثور على أدلة على عملية التمثيل الضوئي الأكسجيني .

أُبلغ عن وجود دهون متحجرة في صخور طينية صفائحية عمرها 2.7 مليار سنة من منطقة بيلبارا كراتون [ 79 ] ومنطقة كابفال كراتون في جنوب إفريقيا التي يبلغ عمرها 2.67 مليار سنة. [ 80 ] ومع ذلك، فقد دار جدل حول عمر هذه المؤشرات الحيوية وما إذا كان ترسبها متزامنًا مع الصخور المضيفة لها، [ 81 ] وأظهرت دراسات لاحقة أن هذه الدهون كانت ملوثات. [ 82 ] وتُعد أقدم المؤشرات الحيوية "الأصلية بوضوح" [ 83 ] من تكوين بارني كريك الذي يبلغ عمره 1.64 مليار سنة في حوض ماك آرثر في شمال أستراليا، [ 84 ] [ 85 ] ولكن تم أيضًا الكشف عن هيدروكربونات من تكوين وولوجورانج الذي يبلغ عمره 1.73 مليار سنة في الحوض نفسه. [ 83 ]

يمكن تأريخ بعض المؤشرات الحيوية المحلية الأخرى إلى حقبة الميزوبروتيروزويك (1.6-1.0 مليار سنة). يحتوي تكوين هونغشويزوانغ، الذي يعود تاريخه إلى 1.4 مليار سنة في درع شمال الصين، على هيدروكربونات في صخور طينية يُرجح أنها من أصل بدائيات النوى . [ 86 ] وُجدت مؤشرات حيوية في أحجار طينية من مجموعة روبر، التي يعود تاريخها إلى 1.38 مليار سنة في حوض ماك آرثر. [ 87 ] كما تم الإبلاغ عن هيدروكربونات يُحتمل أن تكون مشتقة من البكتيريا والطحالب في تكوين شيامالينغ، الذي يعود تاريخه إلى 1.37 مليار سنة في درع شمال الصين. [ 88 ] وتُظهر مجموعة أتار/المريتي، التي يعود تاريخها إلى 1.1 مليار سنة في حوض تاوديني بموريتانيا، مؤشرات حيوية محلية في صخور طينية سوداء. [ 89 ]

الأدلة الجينومية

بمقارنة جينومات الكائنات الحية الحديثة (في نطاقي البكتيريا والعتائق )، يتضح وجود سلف مشترك عالمي أخير (LUCA). يُعرف هذا السلف أيضًا باسم "السلف المشترك"، ويمكن اعتباره مجموعة من الكائنات الحية وليس كيانًا واحدًا. [ 90 ] لا يُعتقد أن السلف المشترك العالمي هو أول حياة على الأرض، بل هو النوع الوحيد من الكائنات الحية في عصره الذي لا يزال له أحفاد أحياء. في عام 2016، اقترح إم سي وايس وزملاؤه مجموعةً دنيا من الجينات، وُجد كل منها في مجموعتين على الأقل من البكتيريا ومجموعتين من العتائق. جادلوا بأن مثل هذا التوزيع للجينات من غير المرجح أن ينشأ عن طريق النقل الجيني الأفقي ، وبالتالي فإن أي جينات من هذا القبيل لا بد أنها مشتقة من السلف المشترك العالمي. [ 91 ] يشير نموذج الساعة الجزيئية إلى أن السلف المشترك العالمي ربما عاش قبل 4.477 إلى 4.519 مليار سنة، خلال حقبة الهاديان . [ 36 ] [ 37 ]

مُضاعِفات الحمض النووي الريبي

أظهرت الدراسات أن البيئات الحرارية الأرضية الدقيقة، التي تحاكي بيئات حقبة الهاديان، قادرة على دعم تخليق وتضاعف الحمض النووي الريبي (RNA) ، وبالتالي ربما تطور الحياة البدائية. [ 92 ] كما تبين أن أنظمة الصخور المسامية، التي تتكون من أسطح فاصلة ساخنة بين الهواء والماء، تُسهّل تضاعف الحمض النووي الريبي ( RNA) بواسطة الريبوزيمات ، سواءً للسلسلة الموجبة أو السالبة، ثم انفصال السلسلة لاحقًا. [ 92 ] وقد مكّن هذا من التخليق والإطلاق والطي المتزامن للريبوزيمات النشطة. [ 92 ]

فرضيات حول أصل الحياة على الأرض

أصل خارج الأرض للحياة المبكرة

تفترض نظرية التبذر الكوني أن الحياة على الأرض ربما تكون قد نشأت من مواد بيولوجية محمولة بواسطة غبار الفضاء [ 93 ] أو النيازك . [ 94 ]

بينما تشير الأدلة الجيوكيميائية الحالية إلى أن نشأة الحياة ربما تعود إلى 4.1 مليار سنة، وتُظهر الأدلة الأحفورية وجودها منذ 3.5 مليار سنة، يتكهن بعض الباحثين بأن الحياة ربما بدأت قبل حوالي 4.5 مليار سنة. [ 36 ] [ 37 ] ووفقًا لعالم الأحياء ستيفن بلير هيدجز ، "إذا نشأت الحياة بسرعة نسبية على الأرض  ... فقد تكون شائعة في الكون ." [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] وقد تم النظر في احتمال أن تكون أشكال الحياة الأرضية قد نشأت من الفضاء الخارجي. [ 98 ] [ 99 ] في يناير 2018، وجدت دراسة أن النيازك التي عُثر عليها على الأرض، والتي يبلغ عمرها 4.5 مليار سنة، تحتوي على ماء سائل إلى جانب مواد عضوية معقدة ما قبل حيوية، والتي قد تكون مكونات للحياة . [ 94 ]

الفتحات الحرارية المائية

لطالما افترض العلماء أن الفتحات الحرارية المائية هي مهد الحياة. فخصائص هذه الفتحات القديمة، كالتركيب الكيميائي والضغط ودرجة الحرارة، قادرة على إنتاج جزيئات عضوية من جزيئات غير عضوية. [ 100 ] وقد أظهرت تجارب أجرتها وكالة ناسا إمكانية إنتاج مركبي الفورمات والميثان العضويين من مواد غير عضوية في ظروف الفتحات الحرارية المائية القديمة. [ 101 ] ومن المحتمل أن يكون إنتاج الجزيئات العضوية قد أدى إلى تكوين جزيئات عضوية أكثر تعقيدًا، كالأحماض الأمينية التي يمكن أن تُكوّن في نهاية المطاف الحمض النووي الريبي (RNA) أو الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA).

فرضية داروين

يشتهر تشارلز داروين بنظريته عن التطور عبر الانتقاء الطبيعي. تمحورت نظريته حول نشأة الحياة حول "بركة صغيرة دافئة" احتوت على العناصر الضرورية لتكوينها، مثل "أملاح الأمونيا والفوسفور، والضوء، والحرارة، والكهرباء... بحيث تشكل مركب بروتيني كيميائيًا جاهزًا للخضوع لتغيرات أكثر تعقيدًا". [ 102 ] إلا أنه أشار إلى أن مثل هذه البيئة اليوم كانت ستُدمر على الأرجح أسرع من الوقت اللازم لتكوين الحياة. وبناءً على ذلك، تُعتبر أفكار داروين عمومًا فرضية التولد التلقائي.

فرضية أوبارين-هالدين

في عام ١٩٢٤، اقترح ألكسندر أوبارين أن الغلاف الجوي المبكر للأرض كان غنيًا بمكونات مُختزلة مثل الأمونيا والميثان وبخار الماء وغاز الهيدروجين. [ ١٠٢ ] وقد طُرح هذا الاقتراح بعد اكتشاف الميثان في الغلاف الجوي لكواكب أخرى. وفي وقت لاحق، في عام ١٩٢٩، نشر جيه بي إس هالدين مقالًا اقترح فيه نفس الظروف التي اقترحها أوبارين للحياة المبكرة على الأرض. وقد دعمت تجربة ميلر-يوري فرضيتهما لاحقًا .

تجربة ميلر-يوري

رسم تخطيطي لتجربة ميلر-يوري.

في جامعة شيكاغو عام ١٩٥٣، أجرى طالب الدراسات العليا ستانلي ميلر تجربةً تحت إشراف أستاذه هارولد أوري . [ ١٠٣ ] تعتمد هذه الطريقة على استخدام غازات مُختزلة لمحاكاة الغلاف الجوي في بدايات الأرض، وشرارة لمحاكاة البرق. استُخدم جهاز ارتداد لتسخين الماء وخلطه بالغلاف الجوي، حيث يبرد ثم يتدفق إلى "المحيط البدائي". شملت الغازات المستخدمة لمحاكاة الغلاف الجوي المُختزل: الميثان، والأمونيا، وبخار الماء، وغاز الهيدروجين. في غضون يوم واحد من تشغيل الجهاز، أنتجت التجربة "حمأة بنية اللون"، والتي خضعت لاحقًا للاختبار، ووُجد أنها تحتوي على الأحماض الأمينية التالية: الجليسين ، والألانين ، وحمض الأسبارتيك ، وحمض أمينوبوتيريك . في السنوات اللاحقة، حاول العديد من العلماء تكرار نتائج هذه التجربة ، التي تُعرف الآن بأنها منهج أساسي لدراسة نشأة الحياة. استطاعت تجربة ميلر-يوري محاكاة الظروف المبكرة للغلاف الجوي للأرض وأنتجت أحماضًا أمينية أساسية يُحتمل أنها ساهمت في نشأة الحياة. [ 103 ]

فرضية الطين

طرح كيرنز وسميث هذه الفرضية لأول مرة عام 1966، حيث اقترحا أن أي عملية تبلور من المرجح أن تنطوي على تطور بيولوجي أساسي. [ 104 ] ثم أضاف هارتمان إلى هذه الفرضية باقتراحه عام 1975 أن عملية الأيض ربما تكون قد تطورت من بيئة بسيطة كالطين. يتميز الطين بقدرته على تخليق المونومرات، مثل الأحماض الأمينية والنيوكليوتيدات وغيرها من الوحدات البنائية، وبلمرتها لتكوين جزيئات ضخمة. وهذا ما يُمكّن من تكوين الأحماض النووية، مثل الحمض النووي الريبي (RNA) والحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA)، من الطين، ومن ثم تطور الخلايا.

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 3 كافالاتزي، باربرا؛ وآخرون  . (14 يوليو 2021). "بقايا خلوية في بيئة حرارية مائية تحت قاع البحر عمرها حوالي 3.42 مليار سنة" . مجلة ساينس أدفانسز . 7 (9) eabf3963. Bibcode : 2021SciA....7.3963C . doi : 10.1126/sciadv.abf3963 . PMC 8279515. PMID 34261651 .  
  2. 1 2 3 بيل، إليزابيث؛ بونكه، باتريك؛ هاريسون، تي. مارك؛ ماو، ويندي إل. (24 نوفمبر 2015). "كربون ذو أصل بيولوجي محتمل محفوظ في زركون عمره 4.1 مليار سنة" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية . 112 (47): 14518-21 . Bibcode : 2015PNAS..11214518B . doi : 10.1073 / pnas.1517557112 . PMC 4664351. PMID 26483481 .  
  3. 1 2 3 4 أوتومو، يوكو؛ كاكيجاوا، تاكيشي؛ إيشيدا، أكيزومي؛ وآخرون . (يناير 2014). “دليل على وجود الجرافيت الحيوي في الصخور الرسوبية المبكرة في العصر الأركي إيسوا”. علوم الأرض الطبيعية . 7 (1): 25– 28. بيب كود : 2014NatGe...7...25O . دوى : 10.1038/ngeo2025 . ردمك 1752-0894 . S2CID 54767854 .   
  4. نوفكي ، نورا ؛ كريستيان، دانيال؛ ويسي، ديفيد؛ هازن، روبرت م. ( 16 نوفمبر 2013). "البنى الرسوبية المُستحثة ميكروبيًا التي تُسجل نظامًا بيئيًا قديمًا في تكوين دريسر الذي يبلغ عمره حوالي 3.48 مليار سنة، بيلبارا، غرب أستراليا" . علم الأحياء الفلكي . 13 (12): 1103-1124 . Bibcode : 2013AsBio..13.1103N . doi : 10.1089/ast.2013.1030 . ISSN 1531-1074 . PMC 3870916. PMID 24205812 .   
  5. 1 2 شوبف، ج. ويليام؛ كيتاجيما، كوكي؛ سبيكوزا، مايكل ج.؛ كودريافتسيف، أناتولي ب.؛ فالي، جون و. (2017). "تحليلات مطيافية الكتلة الأيونية الثانوية (SIMS) لأقدم مجموعة معروفة من الأحافير الدقيقة توثق تركيب نظائر الكربون المرتبطة بالتصنيف" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 115 ( 1): 53-58 . Bibcode : 2018PNAS..115...53S . doi : 10.1073/pnas.1718063115 . PMC 5776830. PMID 29255053 .  
  6. هولمان، كريستيان؛ فرينش، كاثرين ل.؛ بروكس، يوشين ج. (2022-04-01). "المؤشرات الحيوية في حقبة ما قبل الكمبري: السجل الرسوبي القديم للحياة على الأرض". العناصر . 18 (2): 93-99 . Bibcode : 2022Eleme..18...93H . doi : 10.2138/gselements.18.2.93 . ISSN 1811-5217 . S2CID 253517035 .  
  7. 1 2 "عمر الأرض" . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . 9 يوليو 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يناير 2006 .
  8. غراهام، روبرت و. (فبراير 1990). "الحياة خارج الأرض في الكون" (ملف PDF) . ناسا (مذكرة ناسا الفنية 102363). 90. مركز لويس للأبحاث ، كليفلاند، أوهايو: 22464. رمز Bibcode : 1990STIN...9022464G . تاريخ الاسترجاع: 2 يونيو 2015 .
  9. ألترمان، فلاديسلاف (2009). "من الأحافير إلى علم الأحياء الفلكي - خارطة طريق إلى سراب؟". في: سيكباخ، جوزيف؛ والش، مود (محرران). من الأحافير إلى علم الأحياء الفلكي: سجلات الحياة على الأرض والبحث عن المؤشرات الحيوية خارج الأرض . الأصل الخلوي، الحياة في البيئات القاسية، وعلم الأحياء الفلكي. المجلد 12. سبرينغر. ص. xvii. ISBN   978-1-4020-8836-0. إل سي سي إن 2008933212 . 
  10. كلاين، جوانا (19 ديسمبر 2018). "في أعماق الأرض، تعيش أعداد هائلة منها - بدأت الرحلة الحقيقية إلى مركز الأرض، ويكتشف العلماء كائنات ميكروبية تحت سطح الأرض تُغيّر نظرتنا إلى ما نعتقد أننا نعرفه عن الحياة" . صحيفة نيويورك تايمز . تاريخ الاطلاع: 21 ديسمبر 2018 .
  11. بلومبر، أوليفر؛ كينغ، هيلين إي.؛ جيسلر، ثورستن؛ ليو، يانغ؛ بابست، سونيا؛ سافوف، إيفان ب.؛ روست، ديتليف؛ زاك، توماس (25 أبريل 2017). "صخور السربنتينيت في منطقة الاندساس الأمامية كحاضنات للحياة الميكروبية العميقة" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 114 (17): 4324-4329 . Bibcode : 2017PNAS..114.4324P . doi : 10.1073/pnas.1612147114 . ISSN 0027-8424 . PMC 5410786. PMID 28396389 .   
  12. لوب، أبراهام (4 نوفمبر 2019). "هل هربت الحياة من الأرض من النظام الشمسي منذ دهور؟" . مجلة ساينتفك أمريكان . تم الاطلاع عليه في 5 نوفمبر 2019 .
  13. سميث، ديفيد ج. (أكتوبر 2013). "الميكروبات في الغلاف الجوي العلوي وفرص فريدة لأبحاث علم الأحياء الفلكي" . علم الأحياء الفلكي . 13 (10): 981-990 . Bibcode : 2013AsBio..13..981S . doi : 10.1089/ast.2013.1074 . ISSN 1531-1074 . PMID 24106911 .  
  14. جامعة جورجيا (25 أغسطس 1998). "أول تقدير علمي على الإطلاق لإجمالي البكتيريا على الأرض يُظهر أعدادًا أكبر بكثير مما كان معروفًا من قبل" . ساينس ديلي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2014 .
  15. هادهازي، آدم (12 يناير 2015). "قد تزدهر الحياة على عمق اثني عشر ميلاً تحت سطح الأرض" . مجلة علم الأحياء الفلكي . مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2020.
  16. فوكس-سكيلي، ياسمين (24 نوفمبر 2015). "الوحوش الغريبة التي تعيش في الصخور الصلبة في أعماق الأرض" . بي بي سي أونلاين . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2017 .
  17. سوزوكي، يوهي؛ وآخرون . (2 أبريل 2020). "تكاثر ميكروبي عميق عند سطح البازلت في قشرة محيطية يتراوح عمرها بين 33.5 و104 مليون سنة" . مجلة كوميونيكيشنز بيولوجي . 3 (136) 136. doi : 10.1038/s42003-020-0860-1 . PMC 7118141. PMID 32242062 .   
  18. جامعة طوكيو (2 أبريل 2020). "اكتشاف الحياة في الصخور الصلبة في أعماق البحار قد يُلهم بحثًا جديدًا عن الحياة على المريخ - تعيش البكتيريا في شقوق دقيقة مملوءة بالطين في صخور صلبة عمرها ملايين السنين" . يوريك أليرت! . مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2020. تم الاطلاع عليه في 2 أبريل 2020 .
  19. غريفيث، هيو جيه؛ وآخرون (15 فبراير 2021). "كسر جميع القواعد: أول مجتمع قاعي ثابت مسجل على ركيزة صلبة في أعماق جرف جليدي في القطب الجنوبي" . مجلة فرونتيرز إن مارين ساينس . 8 642040. رمز Bibcode : 2021FrMaS...842040G . doi : 10.3389/fmars.2021.642040 . 
  20. فوكس، دوغلاس (20 أغسطس 2014). "بحيرات تحت الجليد: الحديقة السرية في القارة القطبية الجنوبية" . مجلة نيتشر . 512 (7514): 244-246 . Bibcode : 2014Natur.512..244F . doi : 10.1038/512244a . PMID 25143097 . 
  21. تشوي، تشارلز كيو. (17 مارس 2013). "تزدهر الميكروبات في أعمق بقعة على وجه الأرض" . لايف ساينس . تم الاطلاع عليه في 17 مارس 2013 .
  22. ^ جلود ، روني. ونزهوفر، فرانك؛ ميدلبو، ماتياس؛ أوجوري، كازوماسا؛ تورنيويتش، روبرت؛ كانفيلد، دونالد E.؛ كيتازاتو ، هيروشي (17 مارس 2013). “ارتفاع معدلات دوران الكربون الميكروبي في الرواسب في أعمق خندق محيطي على الأرض”. علوم الأرض الطبيعية . 6 (4): 284– 8. بيب كود : 2013NatGe...6..284G . دوى : 10.1038/ngeo1773 .
  23. أوسكين، بيكي (14 مارس 2013). "الكائنات داخل الأرض: الحياة تزدهر في قاع المحيط" . لايف ساينس . تم الاطلاع عليه في 17 مارس 2013 .
  24. موريل، ريبيكا (15 ديسمبر 2014). "تحليل الميكروبات المكتشفة بواسطة أعمق حفارة بحرية" . بي بي سي نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2014 .
  25. مورونو، يوكي؛ وآخرون . (28 يوليو 2020). "استمرار الحياة الميكروبية الهوائية في الرواسب البحرية المؤكسدة التي يصل عمرها إلى 101.5 مليون سنة" . نيتشر كوميونيكيشنز . 11 (3626) 3626. Bibcode : 2020NatCo..11.3626M . doi : 10.1038/s41467-020-17330-1 . PMC 7387439. PMID 32724059 .   
  26. بينيسي، إليزابيث (26 فبراير 2018). "اكتشاف ميكروبات في أحد أكثر الأماكن قسوة على الأرض، مما يمنح الأمل في وجود حياة على المريخ" . مجلة ساينس . doi : 10.1126/science.aat4341 . ISSN 0036-8075 . 
  27. أزوا-بوستوس، أرماندو؛ وآخرون . (21 فبراير 2023). "الميكروبيوم المظلم والمحتوى العضوي المنخفض للغاية في دلتا أتاكاما الأحفورية يكشفان حدود اكتشاف الحياة على المريخ" . مجلة نيتشر كوميونيكيشنز . 14 (808) 808. Bibcode : 2023NatCo..14..808A . doi : 10.1038/s41467-023-36172-1 . PMC 9944251. PMID 36810853 .   
  28. جورجيفا، ماجدالينا ن.؛ ليتل، كريسبين ت.س.؛ ماسلينيكوف، فاليري ف.؛ غلوفر، أدريان ج.؛ أيوبوفا، نوريا ر.؛ هيرينغتون، ريتشارد ج. (2021-06-01). "تاريخ الحياة في الفتحات الحرارية المائية" . مراجعات علوم الأرض . 217 103602. Bibcode : 2021ESRv..21703602G . doi : 10.1016/j.earscirev.2021.103602 . ISSN 0012-8252 . 
  29. مايكيتشوك، ناديا سي إس؛ فوت، سيمون جيه؛ أوميلون، كريس آر؛ ساوثام، جوردون؛ جرير، تشارلز دبليو؛ وايت، لايل جي (2013-02-07). "نمو البكتيريا عند درجة حرارة -15 درجة مئوية؛ رؤى جزيئية من بكتيريا التربة الصقيعية Planococcus halocryophilus Or1" . مجلة ISME . 7 (6): 1211-1226 . Bibcode : 2013ISMEJ...7.1211M . doi : 10.1038/ismej.2013.8 . ISSN 1751-7362 . PMC 3660685. PMID 23389107 .   
  30. الجرعة، ك. بيجر دوز، أ؛ ديلمان، ر.؛ جيل، م. كيرز، O .؛ كلاين، أ.؛ مينرت، ه.؛ نوروث، T .؛ ريسي، س.؛ ستريد، سي. (1995). "تجربة ERA "الكيمياء الحيوية الفضائية"". Advances in Space Research . 16 (8): 119–129 . Bibcode : 1995AdSpR..16h.119D . doi : 10.1016/0273-1177(95)00280-R . PMID 11542696. " 
  31. هورنيك، ج.؛ إيشويلر، يو.؛ ريتز، ج.؛ وينر، ج.؛ ويليمك، ر.؛ ستراوخ، ك. (1995). "الاستجابات البيولوجية للفضاء: نتائج تجربة "الوحدة البيولوجية الخارجية" التابعة لبرنامج ERA على متن القمر الصناعي EURECA 1". مجلة أبحاث الفضاء المتقدمة ، 16 (8): 105-118 . Bibcode : 1995AdSpR..16h.105H . doi : 10.1016/0273-1177(95)00279-N . PMID 11542695 . 
  32. كاواغوتشي، يوكو؛ وآخرون . (26 أغسطس 2020). "تلف الحمض النووي ومسار بقاء كريات خلايا دينوكوكس خلال 3 سنوات من التعرض للفضاء الخارجي" . مجلة فرونتيرز في علم الأحياء الدقيقة . 11 2050. Bibcode : 2020FrMic..1102050K . doi : 10.3389/ fmicb.2020.02050 . PMC 7479814. PMID 32983036. S2CID 221300151 .    
  33. دالريمبل، جي. برنت (2001). "عمر الأرض في القرن العشرين: مشكلة تم حلها (إلى حد كبير)". منشورات خاصة، الجمعية الجيولوجية في لندن . 190 (1): 205-221 . Bibcode : 2001GSLSP.190..205D . doi : 10.1144/GSL.SP.2001.190.01.14 . S2CID 130092094 . 
  34. مانيسا، جيرار؛ أليغر، كلود جيه ؛ دوبريا، برنارد؛ هاملين، برونو (مايو 1980). "دراسة نظائر الرصاص في المركبات الطبقية القاعدية-فوق القاعدية: تكهنات حول عمر الأرض وخصائص الوشاح البدائي". رسائل علوم الأرض والكواكب . 47 (3): 370-382 . Bibcode : 1980E & PSL..47..370M . doi : 10.1016/0012-821X(80)90024-2 . ISSN 0012-821X . 
  35. مصادر متعددة:
  36. فريق عمل 1 2 3 (20 أغسطس 2018). "جدول زمني لأصل وتطور جميع أشكال الحياة على الأرض" . Phys.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2018 .
  37. 1 2 3 بيتس، هولي سي؛ بوتيك، مارك ن؛ كلارك، جيمس دبليو؛ ويليامز، توم أ؛ دونوهيو، فيليب سي جيه؛ بيزاني، دافيد (20 أغسطس 2018). "أدلة جينومية وأحفورية متكاملة تُلقي الضوء على التطور المبكر للحياة وأصل حقيقيات النوى" . مجلة نيتشر . 2 (10): 1556-1562 . Bibcode : 2018NatEE...2.1556B . doi : 10.1038/ s41559-018-0644 -x . PMC 6152910. PMID 30127539 .  
  38. فاركوهار، جي دي؛ إهلرينجر، جيه آر؛ هوبيك، كيه تي (يونيو 1989). "التمييز بين نظائر الكربون وعملية التمثيل الضوئي" . المراجعة السنوية لفسيولوجيا النبات والبيولوجيا الجزيئية للنبات . 40 (1): 503-537 . doi : 10.1146/annurev.pp.40.060189.002443 . ISSN 1040-2519 . 
  39. نتبورن، ديبورا (31 أكتوبر 2015). "باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس يقولون إن بلورات الزركون الصغيرة تشير إلى أن الحياة على الأرض بدأت في وقت أبكر مما كنا نعتقد" . صحيفة لوس أنجلوس تايمز . تاريخ الاسترجاع: 4 ديسمبر 2023 .
  40. موجزيس، إس. جيه.؛ أرهينيوس، جي.؛ ماكيغان، كيه. دي.؛ هاريسون، تي. إم.؛ ناتمان، إيه. بي.؛ فريند، سي. آر. إل. (1996-11-07). "أدلة على وجود حياة على الأرض قبل 3800 مليون سنة" . مجلة نيتشر . 384 (6604): 55-59 . Bibcode : 1996Natur.384...55M . doi : 10.1038/384055a0 . hdl : 2060/19980037618 . ISSN 0028-0836 . PMID 8900275. S2CID 4342620 .   
  41. 1 2 هاسنكام، ت.؛ روزينغ، م. ت. (2017-11-02). " بقايا بيولوجية عمرها 3.7 مليار سنة" . علم الأحياء التواصلي والتكاملي . 10 ( 5-6 ) e1380759. doi : 10.1080/19420889.2017.1380759 . ISSN 1942-0889 . PMC 5731516. PMID 29260796 .   
  42. 1 2 فان زويلين، مارك أ.؛ ليبلاند، أيفو؛ أرهينيوس، غوستاف (2002-08-08). "إعادة تقييم الأدلة على أقدم آثار الحياة". مجلة نيتشر . 418 (6898): 627-630 . Bibcode : 2002Natur.418..627V . doi : 10.1038/nature00934 . ISSN 0028-0836 . PMID 12167858. S2CID 62804341 .   
  43. بابينو، دومينيك؛ دي غريغوريو، برادلي ت.؛ سترود، روندا م.؛ ستيل، أندرو؛ بيكويتس، إرنستو؛ كونهاوزر، كورت؛ وانغ، جيان هوا؛ فوغل، مارلين ل. (أكتوبر 2010). "الجرافيت القديم في صخور الكوارتز-بيروكسين من حقبة الإيوركيان في أكيليا بجنوب غرب غرينلاند، الجزء الثاني: التركيب النظائري والكيميائي ومقارنته بتكوينات الحديد الشريطية من حقبة الباليوبوروتيروزويك". مجلة جيوكيميكا إت كوزموكيميكا أكتا . 74 (20): 5884-5905 . رمز Bibcode : 2010GeCoA..74.5884P . doi : 10.1016/j.gca.2010.07.002 . ISSN 0016-7037 . 
  44. ماكولوم، ت.؛ سيوالد، ج. (15 مارس 2006). "تركيب نظائر الكربون في المركبات العضوية المنتجة بالتخليق غير الحيوي في ظل ظروف حرارية مائية". رسائل علوم الأرض والكواكب . 243 ( 1-2 ): 74-84 . Bibcode : 2006E & PSL.243...74M . doi : 10.1016/j.epsl.2006.01.027 . hdl : 1912/878 . ISSN 0012-821X . 
  45. ليبلاند، أيفو؛ فان زويلين، مارك أ.؛ أرهينيوس، غوستاف؛ وايت هاوس، مارتن ج.؛ فيدو، كريستوفر م. (2005). "التشكيك في الأدلة على أقدم أشكال الحياة على الأرض - إعادة النظر في أكيليا". الجيولوجيا . 33 (1): 77. Bibcode : 2005Geo....33...77L . doi : 10.1130/g20890.1 . ISSN 0091-7613 . 
  46. 1 2 فان كرانيندونك، مارتن جيه؛ دجوكيتش، تارا؛ بول، جريج؛ تدبيري، سهند؛ ستيلر، لوك؛ بومغارتنر، رافائيل (2019)، "بيئة الترسيب لتكوين دريسر الأحفوري، الذي يعود تاريخه إلى حوالي 3480 مليون سنة، في كراتون بيلبارا"، أقدم صخور الأرض ، إلسيفير، الصفحات 985-1006 ، doi : 10.1016/b978-0-444-63901-1.00040-x ، ISBN  978-0-444-63901-1، S2CID 133958822 
  47. سيم، مين سوب؛ وو، دونغ كيون؛ كيم، بوكيونغ؛ جيونغ، هيونجونغ؛ جو، يونغ جي؛ هونغ، يون وو؛ تشوي، جي يونغ (15 مارس 2023). "ما الذي يتحكم في تجزئة نظائر الكبريت أثناء اختزال الكبريتات غير المتجانس؟" . مجلة ACS البيئية . 3 (2): 76-86 . Bibcode : 2023ACSEA...3...76S . doi : 10.1021/acsenvironau.2c00059 . ISSN 2694-2518 . PMC 10125365. PMID 37102088 .   
  48. أوينو، يويتشيرو؛ يامادا، كيتا؛ يوشيدا، ناوهيرو؛ ماروياما، شيغينوري؛ إيزوزاكي، يوكيو (مارس 2006). "أدلة من شوائب السوائل على إنتاج الميثان الميكروبي في العصر الأركي المبكر". مجلة نيتشر . 440 (7083): 516-519 . Bibcode : 2006Natur.440..516U . doi : 10.1038/nature04584 . ISSN 0028-0836 . PMID 16554816. S2CID 4423306 .   
  49. ويسي، ديفيد؛ نوفكي، نورا؛ كليف، جون؛ بارلي، مارك إي؛ فاركوهار، جيمس (سبتمبر 2015). "تحليل نظائر الكبريت الرباعية على المستوى الميكروسكوبي للبيريت من تكوين دريسر الذي يعود تاريخه إلى حوالي 3480 مليون سنة: رؤى جديدة حول دورة الكبريت على الأرض المبكرة". أبحاث ما قبل الكمبري . 258 : 24-35 . Bibcode : 2015PreR..258...24W . doi : 10.1016/j.precamres.2014.12.012 . ISSN 0301-9268 . 
  50. لولار ، باربرا شيروود ؛ ماكولوم، توماس م. (ديسمبر 2006). "المؤشرات الحيوية والقيود اللاأحيائية على الحياة المبكرة". مجلة نيتشر . 444 (7121): E18، مناقشة E18-9. doi : 10.1038/nature05499 . ISSN 0028-0836 . PMID 17167427 .  
  51. بويك، روجر؛ دنلوب، جيه إس آر؛ غروفز، دي آي (يناير 1981). "التعرف على الستروماتوليت في الصخور القديمة: تقييم للهياكل الرقائقية غير المنتظمة في وحدة من الصوان والباريت من العصر الأركي المبكر من القطب الشمالي، غرب أستراليا". ألتشيرينغا: مجلة أسترالاسيا لعلم الأحياء القديمة . 5 (3): 161-181 . Bibcode : 1981Alch....5..161B . doi : 10.1080/03115518108566999 . ISSN 0311-5518 . 
  52. ناتمان، ألين ب.؛ بينيت، فيكي س.؛ فريند، كلارك ر.ل.؛ فان كرانيندونك، مارتن ج.؛ شيفاس، ألان ر. (31 أغسطس/آب 2016). "ظهور سريع للحياة يتضح من خلال اكتشاف تراكيب ميكروبية عمرها 3700 مليون سنة". مجلة نيتشر . 537 (7621): 535-538 . Bibcode : 2016Natur.537..535N . doi : 10.1038/nature19355 . ISSN 0028-0836 . PMID 27580034. S2CID 205250494 .   
  53. ويد، نيكولاس (31 أغسطس 2016). "اكتشاف أقدم أحافير في العالم في جرينلاند" . صحيفة نيويورك تايمز . تاريخ الاسترجاع: 31 أغسطس 2016 .
  54. 1 2 ألوود، أبيجيل سي. (22 سبتمبر 2016). "أدلة على وجود حياة في أقدم صخور الأرض". مجلة نيتشر . 537 (7621): 500-1 . doi : 10.1038/nature19429 . PMID 27580031. S2CID 205250633 .  
  55. زواسكي، مايك جيه؛ كيلي، نايجل إم؛ أورلانديني، أوميرو فيليبي؛ نيكولز، كلير آي أو؛ ألوود، أبيجيل سي؛ موجزيس، ستيفن جيه (2020-09-01). "إعادة تقييم الستروماتوليتات التي يُزعم أنها تعود إلى حوالي 3.7 مليار سنة من حزام إيسوا فوق القشري (غرب جرينلاند) من خلال تحليل كيميائي وبنيوي مفصل" . رسائل علوم الأرض والكواكب . 545 116409. Bibcode : 2020E & PSL.54516409Z . doi : 10.1016/j.epsl.2020.116409 . ISSN 0012-821X . S2CID 225256458 .  
  56. 1 2 وي-هاس، مايا (17 أكتوبر 2018). "قد تكون "أقدم الأحافير في العالم" مجرد صخور جميلة - تحليل نتوءات صخرية عمرها 3.7 مليار سنة أعاد إشعال الجدل حول متى بدأت الحياة على الأرض . ناشيونال جيوغرافيك . تاريخ الاطلاع: 19 أكتوبر 2018 .
  57. والتر، إم آر؛ بويك، آر؛ دنلوب، جيه إس آر (أبريل 1980). "ستروماتوليتات عمرها 3400-3500 مليون سنة من منطقة القطب الشمالي، غرب أستراليا". مجلة نيتشر . 284 (5755): 443-445 . رمز Bibcode : 1980Natur.284..443W . doi : 10.1038/284443a0 . S2CID 4256480 . 
  58. فيليبوت، باسكال؛ فان زويلين، مارك؛ ليبوت، كيفن؛ تومازو، كريستوف؛ فاركوهار، جيمس؛ فان كرانيندونك، مارتن ج. (14 سبتمبر 2007). "فضّلت الكائنات الدقيقة في العصر الأركي المبكر الكبريت العنصري، وليس الكبريتات". مجلة ساينس . 317 (5844): 1534-1537 . Bibcode : 2007Sci...317.1534P . doi : 10.1126/science.1145861 . PMID: 17872441. S2CID : 41254565 .  
  59. أوراميك، إس إم؛ شوبف، جيه دبليو؛ والتر، إم آر (يونيو 1983). "بكتيريا أحفورية خيطية من العصر الأركي في غرب أستراليا" . أبحاث ما قبل الكمبري . 20 ( 2-4 ): 357-374 . Bibcode : 1983PreR...20..357A . doi : 10.1016/0301-9268(83)90081-5 .
  60. هيكمان-لويس، كيرون؛ ويستال، فرانسيس؛ كافالاتزي، باربرا (2019)، "آثار الحياة المبكرة من حزام باربرتون غرينستون، جنوب أفريقيا"، أقدم صخور الأرض ، إلسيفير، ص 1029-1058 ، doi : 10.1016/b978-0-444-63901-1.00042-3 ، ISBN  978-0-444-63901-1، S2CID 134488803 
  61. هوفمان، هـ. ج. (2000)، "الستروماتوليتات الأركية كمحفوظات ميكروبية"، في ريدينغ، روبرت إي.؛ أوراميك، ستانلي م. (محرران)، الرواسب الميكروبية ، برلين، هايدلبرغ: سبرينغر، ص 315-327 ، doi : 10.1007/978-3-662-04036-2_34 ، ISBN  978-3-662-04036-2
  62. ألوود، أبيجيل سي؛ غروتزينغر، جون بي؛ نول، أندرو إتش؛ بيرش، إيان دبليو؛ أندرسون، مارك إس؛ كولمان، ماكس إل؛ كانيك، إيسيك (16 يونيو 2009). "عوامل التحكم في تطور وتنوع الستروماتوليتات في العصر الأركي المبكر" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 106 (24): 9548-55 . Bibcode : 2009PNAS..106.9548A . doi : 10.1073/pnas.0903323106 . PMC 2700989. PMID 19515817 .  
  63. دودا، يان-بيتر؛ كرانيندونك، مارتن ج. فان؛ ثيل، فولكر؛ إيونيسكو، داني؛ شتراوس، هارالد؛ شيفر، نادين؛ رايتنر، يواكيم (25 يناير 2016). "لمحة نادرة عن حياة العصر الباليواركي: علم الأحياء الجيولوجي لطبقة ميكروبية محفوظة بشكل استثنائي من تكوين ستريلي بول الذي يعود تاريخه إلى 3.4 مليار سنة، غرب أستراليا" . PLOS ONE . 11 (1) e0147629. Bibcode : 2016PLoSO..1147629D . doi : 10.1371/journal.pone.0147629 . ISSN 1932-6203 . PMC 4726515. PMID 26807732 .   
  64. دود، ماثيو س.؛ بابينو، دومينيك؛ غرين، تور؛ سلاك، جون ف.؛ ريتنر، مارتن؛ بيرانو، فرانكو؛ أونيل، جوناثان؛ ليتل، كريسبين ت.س. (2 مارس 2017). "أدلة على وجود حياة مبكرة في أقدم رواسب الفتحات الحرارية المائية على الأرض" (ملف PDF) . مجلة نيتشر . 543 (7643): 60-64 . Bibcode : 2017Natur.543...60D . doi : 10.1038/nature21377 . PMID: 28252057. S2CID : 2420384 .  
  65. "تم العثور على أقدم دليل على وجود حياة على الأرض"" . بي بي سي نيوز . 2017-03-01 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-12-04 .
  66. ^ غارسيا رويز، خوان مانويل. نكوزي، الياس؛ كوتوبولو، إلكترا؛ تامبورينو، ليوناردو؛ شتاينبوك ، أوليفر (2017/03/03). "التنظيم الذاتي للمعادن المحاكاة الحيوية من مياه الينابيع الغنية بالسيليكا" . تقدم العلوم . 3 (3) هـ1602285. بيب كود : 2017SciA....3E2285G . دوى : 10.1126/sciadv.1602285 . ردمك 2375-2548 . بمك 5357132 . بميد 28345049 .   
  67. ماكماهون، شون (4 ديسمبر 2019). "قد تكون أقدم وأعمق الأحافير المزعومة على الأرض عبارة عن حدائق كيميائية غنية بالحديد" . وقائع الجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية . 286 (1916) 20192410. رمز Bibcode : 2019PBioS.28692410M . doi : 10.1098/rspb.2019.2410 . ISSN 0962-8452 . PMC 6939263. PMID 31771469 .   
  68. يوهانسن، كارين سي؛ ماكلوغلين، نيكولا؛ فولوم، بير إريك؛ ثورسيث، إنجون إتش. (يناير 2020). "حول الأصل البيولوجي لخيوط أوكسي هيدروكسيد الحديد في الرواسب الحرارية المائية منخفضة الحرارة المتصلبة: دلالات على تحديد البكتيريا المؤكسدة للحديد في السجل الصخري" . علم الأحياء الجيولوجي . 18 (1): 31-53 . Bibcode : 2020Gbio...18...31J . doi : 10.1111/gbi.12363 . hdl : 11250/2632364 . ISSN 1472-4677 . PMID 31532578 .  
  69. ويسي، ديفيد؛ سوندرز، مارتن؛ كونغ، تشارلي (أبريل 2018). "الرماد البركاني المحفوظ بشكل ملحوظ من تكوين ستريلي بول الذي يعود تاريخه إلى 3430 مليون سنة، غرب أستراليا: دلالات على تفسير الأحافير الدقيقة ما قبل الكمبري". رسائل علوم الأرض والكواكب . 487 : 33-43 . Bibcode : 2018E & PSL.487...33W . doi : 10.1016/j.epsl.2018.01.021 .
  70. أوينو، يويتشيرو؛ إيزوزاكي، يوكيو؛ يوريموتو، هيسايوشي؛ ماروياما، شيغينوري (مارس 2001). "البصمات النظائرية للكربون في أحافير دقيقة أركية فردية من غرب أستراليا" . المجلة الدولية لعلم الجيولوجيا . 43 (3): 196-212 . Bibcode : 2001IGRv...43..196U . doi : 10.1080/00206810109465008 . ISSN 0020-6814 . S2CID 129302699 .  
  71. ويسي، ديفيد؛ نوفكي، نورا؛ سوندرز، مارتن؛ غوالياردو، بول؛ بايل، ديفيد م. (مايو 2018). "أحافير زائفة بركانية المنشأ من تكوين دريسر الذي يعود تاريخه إلى حوالي 3.48 مليار سنة، بيلبارا، غرب أستراليا" . علم الأحياء الفلكي . 18 (5): 539-555 . Bibcode : 2018AsBio..18..539W . doi : 10.1089/ast.2017.1734 . ISSN 1531-1074 . PMC 5963881. PMID 29461869 .   
  72. تيريل، كيلي أبريل (18 ديسمبر 2017). "أقدم الأحافير التي عُثر عليها على الإطلاق تُظهر أن الحياة على الأرض بدأت قبل 3.5 مليار سنة" . جامعة ويسكونسن-ماديسون . تاريخ الاسترجاع: 18 ديسمبر 2017 .
  73. برازيير، مارتن د.؛ غرين، أوين ر.؛ ليندسي، جون ف.؛ ماكلوغلين، نيكولا؛ ستيل، أندرو؛ ستوكس، كريس (21 أكتوبر 2005). "اختبار حاسم لأقدم مجموعة أحفورية مفترضة على الأرض من صخرة أبيكس تشيرت التي يبلغ عمرها حوالي 3.5 مليار سنة، في تشاينامان كريك، غرب أستراليا" . أبحاث ما قبل الكمبري . 140 (1): 55-102 . Bibcode : 2005PreR..140...55B . doi : 10.1016/j.precamres.2005.06.008 . ISSN 0301-9268 . 
  74. بينتي، دانييلي ل.؛ مينو، ريموند؛ كليمنت، فالنتين (2009-08-02). "التغيرات الحرارية المائية والقطع الأثرية الأحفورية الدقيقة لصخر أبيكس تشيرت الذي يبلغ عمره 3465 مليون سنة". مجلة نيتشر للعلوم الجيولوجية . 2 (9): 640-643 . رمز Bibcode : 2009NatGe...2..640P . doi : 10.1038/ngeo601 . ISSN 1752-0894 . 
  75. سوجيتاني، ك.؛ ميمورا، ك.؛ تاكيوتشي، م.؛ ليبوت، ك.؛ إيتو، س.؛ جافو، إي. جيه. (نوفمبر 2015). "التطور المبكر للكائنات الدقيقة الكبيرة ذات التعقيد الخلوي كما كشفت عنه التحليلات الدقيقة للأحافير الدقيقة ذات الجدران العضوية التي يعود تاريخها إلى 3.4 مليار سنة" . علم الأحياء الجيولوجي . 13 (6): 507-521 . Bibcode : 2015Gbio...13..507S . doi : 10.1111/gbi.12148 . ISSN 1472-4677 . PMID 26073280. S2CID 1215306 .   
  76. أليون، ج.؛ برنارد، س.؛ لو غيو، س.؛ بيساك، أ.؛ سوجيتاني، ك.؛ روبرت، ف. (أغسطس 2018). "الطبيعة الكيميائية للأحافير الدقيقة في بركة ستريلي التي يعود تاريخها إلى 3.4 مليار سنة" . رسائل وجهات نظر جيولوجية كيميائية . 7 (7): 37-42 . doi : 10.7185/geochemlet.1817 . hdl : 20.500.12210/9169 . S2CID 59402752 . 
  77. كوندي، كينت سي. (2022-01-01)، "9. الغلاف الحيوي" ، في كوندي، كينت سي. (محرر)، الأرض كنظام كوكبي متطور ( الطبعة الرابعة)، دار النشر الأكاديمية، ص 269-303 ، doi : 10.1016/b978-0-12-819914-5.00003-2 ، ISBN   978-0-12-819914-5، S2CID 262021891 ، تم استرجاعه بتاريخ 28-11-2023 
  78. فينكل، بابلو ل.؛ كارريزو، دانيال؛ بارو، فيكتور؛ سانشيز-غارسيا، لورا (مايو 2023). "نظرة عامة على المؤشرات الحيوية للدهون في البيئات الأرضية القاسية ذات الصلة باستكشاف المريخ" . علم الأحياء الفلكي . 23 (5): 563-604 . Bibcode : 2023AsBio..23..563F . doi : 10.1089/ast.2022.0083 . ISSN 1531-1074 . PMC 10150655. PMID 36880883 .   
  79. بروكس، يوشين جيه؛ لوغان، غراهام أ؛ بويك، روجر؛ سامونز، روجر إي. (13 أغسطس 1999). "الأحافير الجزيئية الأركية والنشأة المبكرة للكائنات حقيقية النواة" . مجلة ساينس . 285 (5430): 1033-1036 . رمز Bibcode : 1999Sci...285.1033B . doi : 10.1126/science.285.5430.1033 . ISSN 0036-8075 . PMID 10446042 .  
  80. والدباور، جاكوب ر.؛ شيرمان، لورا س.؛ سومنر، دون ي .؛ سومونز، روجر إي. (1 مارس 2009). "الأحافير الجزيئية من العصر الأركي المتأخر من مجموعة ترانسفال الفائقة تسجل قدم التنوع الميكروبي والعيش الهوائي" . أبحاث ما قبل الكمبري . دراسات أولية لانتقال حافة الجرف القاري إلى الحوض في العصر الأركي الحديث (مجموعة ترانسفال الفائقة، جنوب أفريقيا). 169 (1): 28-47 . Bibcode : 2009PreR..169...28W . doi : 10.1016/j.precamres.2008.10.011 . ISSN 0301-9268 . 
  81. راسموسن، بيرجر؛ فليتشر، إيان ر.؛ بروكس، يوشين ج.؛ كيلبورن، مات ر. (أكتوبر 2008). "إعادة تقييم الظهور الأول للكائنات حقيقية النوى والبكتيريا الزرقاء" . مجلة نيتشر . 455 (7216): 1101-1104 . رمز Bibcode : 2008Natur.455.1101R . doi : 10.1038/nature07381 . ISSN 1476-4687 . PMID 18948954. S2CID 4372071 .   
  82. فرينش، كاثرين ل.؛ هولمان، كريستيان؛ هوب، جانيت م.؛ شون، بيترا ل.؛ زومبرج، ج. أليكس؛ وآخرون . (27-04-2015). "إعادة تقييم المؤشرات الحيوية للهيدروكربونات في صخور العصر الأركي" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 112 (19): 5915-20 . Bibcode : 2015PNAS..112.5915F . doi : 10.1073 / pnas.1419563112 . ISSN 0027-8424 . PMC 4434754. PMID 25918387 .    
  83. فينيتشينكو ، غالينا؛ جاريت، آمبر جيه إم؛ هوب، جانيت إم؛ بروكس، يوشين جيه. (سبتمبر 2020). " اكتشاف أقدم المؤشرات الحيوية المعروفة يُقدّم دليلًا على وجود بكتيريا ضوئية التغذية في تكوين وولوجورانج، أستراليا، الذي يعود تاريخه إلى 1.73 مليار سنة" . علم الأحياء الجيولوجي . 18 (5): 544-559 . Bibcode : 2020Gbio...18..544V . doi : 10.1111/gbi.12390 . ISSN 1472-4677 . PMID 32216165. S2CID 214680085 .   
  84. ^ استدعاء روجر إي. باول ، تريفور جي. بورهام ، كريستوفر ج (1988/07/01). “جيولوجيا النفط والكيمياء الجيولوجية لحوض ماك آرثر الأوسط البروتيروزويك، شمال أستراليا: III. تكوين الهيدروكربونات القابلة للاستخراج “. Geochimica et Cosmochimica Acta . 52 (7): 1747–63 . بيب كود : 1988GeCoA..52.1747S . دوى : 10.1016/0016-7037(88)90001-4 . ISSN 0016-7037 . 
  85. بروكس، يوشين جيه؛ لوف، جوردون دي؛ سامونز، روجر إي؛ نول، أندرو إتش؛ لوجان، جراهام إيه؛ باودن، ستيفن إيه (أكتوبر 2005). "دليل المؤشرات الحيوية على وجود بكتيريا الكبريت الخضراء والبنفسجية في بحر باليوبوروتيروزوي طبقي" . مجلة نيتشر . 437 (7060): 866-870 . Bibcode : 2005Natur.437..866B . doi : 10.1038 / nature04068 . ISSN 1476-4687 . PMID 16208367. S2CID 4427285 .   
  86. لو، تشينغيونغ؛ جورج، سيمون سي؛ شو، ياوهوي؛ تشونغ، نينغنينغ (2016-09-01). "الخصائص الجيوكيميائية العضوية لتكوين هونغشويزوانغ من العصر الميزوبروتيروزوي في شمال الصين: دلالات على النضج الحراري والمصادر البيولوجية" . الكيمياء الجيولوجية العضوية . 99 : 23-37 . Bibcode : 2016OrGeo..99...23L . doi : 10.1016/j.orggeochem.2016.05.004 .
  87. ^ جاريت ، أمبر جي إم. كوكس، جرانت م. بروكس، يوخن J .؛ جروجان، إيمانويل؛ بورهام، كريس J.؛ إدواردز، ديان س. (يوليو 2019). "التجميع الميكروبي وإعادة البناء البيئي القديم لتكوين 1.38 Ga Velkerri، حوض ماك آرثر، شمال أستراليا" . الجيولوجيا . 17 (4): 360– 380. بيب كود : 2019Gbio...17..360J . دوى : 10.1111/gbi.12331 . بمك 6618112 . بميد 30734481 .  
  88. لو، جينمينغ؛ هولمان، كريستيان؛ شي، شوتشنغ؛ روان، شياويان؛ سومونز، روجر إي. (15 فبراير 2015). "التنوع الميكروبي المقارن وبيئات الأكسدة والاختزال في الصخر الزيتي الأسود وتكوينات الستروماتوليت في تكوين شيامالينغ الميزوبروتيروزوي" . مجلة جيوكيميكا إت كوزموكيميكا أكتا . 151 : 150-167 . Bibcode : 2015GeCoA.151..150L . doi : 10.1016/j.gca.2014.12.022 .
  89. بلومنبرغ، مارتن؛ ثيل، فولكر؛ ريغل، والتر؛ كاه، ليندا سي؛ ريتنر، يواكيم (2012-02-01). "المؤشرات الحيوية للصخور الطينية السوداء المتكونة بواسطة الحصائر الميكروبية، حوض تاوديني، موريتانيا، العصر الميزوبروتيروزوي المتأخر (1.1 مليار سنة)" . أبحاث ما قبل الكمبري . 196-197 : 113-127 . Bibcode : 2012PreR..196..113B . doi : 10.1016/j.precamres.2011.11.010 .
  90. راغان، مارك أ؛ ماكينيرني، جيمس أو؛ ليك، جيمس أ (12 أغسطس/آب 2009). "شبكة الحياة: بدايات الجينوم وتطوره" . المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية . 364 (1527): 2169-2175 . doi : 10.1098/rstb.2009.0046 . PMC 2874017. PMID 19571237 .  
  91. فايس، إم سي؛ سوزا، إف إل؛ ميرنيافاك، إن؛ نوكيرشن، إس؛ روتغر، إم؛ نيلسون-ساثي، إس؛ مارتن، دبليو إف (2016). "فسيولوجيا وموطن السلف المشترك العالمي الأخير". مجلة نيتشر مايكروبيولوجي . 1 (9): 16116. doi : 10.1038 / nmicrobiol.2016.116 . PMID 27562259. S2CID 2997255 .  
  92. 1 2 3 سالديت أ، كار ل، ساليبي إ، لو فاي ك، براون د، موتشلر هـ (مارس 2023). "تخليق وتضاعف الحمض النووي الريبوزي بوساطة الريبوزيم في بيئة دقيقة نموذجية من حقبة الهاديان" . نات كوميون . 14 (1) 1495. Bibcode : 2023NatCo..14.1495S . doi : 10.1038/ s41467-023-37206-4 . PMC 10023712. PMID 36932102 .  
  93. بيريرا، أرجون (6 نوفمبر 2017). " اصطدامات غبار الفضاء كآلية هروب كوكبي". علم الأحياء الفلكي . 17 (12): 1274-1282 . arXiv : 1711.01895 . Bibcode : 2017AsBio..17.1274B . doi : 10.1089/ast.2017.1662 . PMID: 29148823. S2CID : 126012488 .  
  94. 1 2 تشان، كوين إتش إس؛ وآخرون . (10 يناير 2018). "المادة العضوية في بلورات الملح الحاملة للماء خارج الأرض" . ساينس أدفانسز . 4 (1، eaao3521) eaao3521. Bibcode : 2018SciA....4.3521C . doi : 10.1126/sciadv.aao3521 . PMC 5770164. PMID 29349297 .   
  95. بورنشتاين، سيث (19 أكتوبر 2015). "دلائل على وجود حياة على ما كان يُعتقد أنه أرض قاحلة في بداياتها" . أسوشيتد برس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 أكتوبر 2018 .
  96. شوتين، لوسي (20 أكتوبر 2015). "متى ظهرت الحياة لأول مرة على الأرض؟ ربما قبل ذلك بكثير مما كنا نعتقد" . صحيفة كريستيان ساينس مونيتور . بوسطن، ماساتشوستس: جمعية كريستيان ساينس للنشر . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0882-7729 . مؤرشف من الأصل في 22 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 9 أكتوبر 2018 . 
  97. جونستون، إيان (2 أكتوبر 2017). "نشأت الحياة لأول مرة في 'برك صغيرة دافئة' تكاد تكون قديمة قدم الأرض نفسها - فكرة تشارلز داروين الشهيرة مدعومة بدراسة علمية جديدة" . صحيفة الإندبندنت . تاريخ الاطلاع: 2 أكتوبر 2017 .
  98. ستيل، إدوارد جيه؛ وآخرون (1 أغسطس 2018). "سبب الانفجار الكامبري - أرضي أم كوني؟" . التقدم في الفيزياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية . 136 : 3-23 . doi : 10.1016/j.pbiomolbio.2018.03.004 . hdl : 1885/143614 . PMID 29544820. S2CID 4486796 .   
  99. ماكراي، مايك (28 ديسمبر 2021). "ورقة بحثية غريبة تختبر حدود العلم بادعاء أن الأخطبوطات جاءت من الفضاء" . ساينس أليرت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2021 .
  100. مارتن، ويليام؛ باروس، جون؛ كيلي، ديبورا؛ راسل، مايكل جيه. (نوفمبر 2008). "الفتحات الحرارية المائية وأصل الحياة" . مجلة نيتشر ريفيوز مايكروبيولوجي . 6 (11): 805-814 . Bibcode : 2008NRvM....6..805M . doi : 10.1038/nrmicro1991 . ISSN 1740-1534 . PMID 18820700 .  
  101. "محاكاة الفتحات الحرارية في المحيطات المبكرة تُظهر أن لبنات بناء الحياة تتشكل تحت الضغط - ناسا" . 15 أبريل 2020. تاريخ الاسترجاع: 1 مايو 2025 .
  102. 1 2 شوبف، ج. ويليام (21-10-2024). "رواد دراسات أصل الحياة - داروين، أوبارين، هالدين، ميلر، أورو - وأقدم السجلات المعروفة للحياة" . مجلة لايف . 14 (10): 1345. رمز Bibcode : 2024Life...14.1345S . doi : 10.3390/life14101345 . ISSN 2075-1729 . PMC 11509469. PMID 39459645 .   
  103. 1 2 "تجربة ميلر-يوري | الوصف، والغرض، والنتائج، والحقائق | بريتانيكا" . www.britannica.com . 2025-03-05 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2025-05-01 .
  104. كلوبروج، جاكوب تيونيس ثيو؛ هارتمان، هايمان (9 فبراير 2022). "الطين وأصل الحياة: التجارب" . مجلة لايف . 12 (2): 259. Bibcode : 2022Life...12..259K . doi : 10.3390/life12020259 . ISSN 2075-1729 . PMC 8880559. PMID 35207546 .   
  105. ^ بورادا ه. غيرجوت ج. بوقري الح. (2008). “هياكل التجاعيد من نوع كينييا – مراجعة نقدية ونموذج للتشكيل”. باليوس . 23 (2): 65– 77. بيب كود : 2008Palai..23...65P . دوى : 10.2110/palo.2006.p06-095r . S2CID 128464944 .