Yaşam: Revizyonlar arasındaki fark

Vikipedi, özgür ansiklopedi
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
İçerik silindi İçerik eklendi
MRTFR55 (mesaj | katkılar)
MRTFR55 (mesaj | katkılar)
"Life" sayfasının çevrilmesiyle oluşturuldu.
Etiketler: Anlam ayrımı bağlantıları İçerik Çevirmeni İçerik Çevirmeni 2
1. satır: 1. satır:
{{Yönlendirme|Hayat}}
{{Otomatik taksonkutu
{{Otomatik taksonkutu
| en_erken = 4280
| en_erken = 4280
| en_eski_fosil = 3770
| en_eski_fosil = 3770
| en_genç_fosil = 0
| en_genç_fosil = 0
| resim = Ruwenpflanzen.jpg
| resim = Diversidad procariota.PNG
| resim_sağüst = 1.2
| resim_sağüst = 1.2
| resim_altyazı = [[Arkea]], [[siyanobakteri]], [[Bacillus]], [[Campylobacteria]], [[Enterobacteria]], [[Diplococcus]] ve [[Spirochete]] içeren [[prokaryot]]a çeşitliliği
| resim_altyazı = [[Rwenzori Dağları]], [[Uganda]]'daki bitkiler
| takson = Life
| takson = Life
| altbölüm_sıra = Ana canlı grupları
| altbölüm_sıra = [[Üst âlem]]ler ve [[Âlem (biyoloji)|Süpergruplar]]
| altbölüm = Dünyada yaşam:
| altbölüm = Dünya'da yaşam:
* [[Hücresel olmayan yaşam]]<ref group="not">Virüslerin ve diğer benzer formların "evrimi" ve sınıflandırılması hala belirsizdir. Bu nedenle eğer hücresel yaşam, hücresel olmayan yaşamdan evrimleşmişse bu liste [[Parafili (filogenetik)|parafiletik]] veya en son ortak ata dahil edilmemişse [[Polifili|polifiletik]] olabilir.</ref><ref group="not">Bulaşıcı protein molekülleri [[prion]]lar canlı organizmalar olarak kabul edilmezler, ancak "organizma ile karşılaştırılabilir organik yapılar" olarak tanımlanabilirler.</ref>
* [[Hücresiz canlılar]]<ref group="note">The "evolution" and classification of viruses and other similar forms is still uncertain. Therefore, this listing may be [[Paraphyly|paraphyletic]] if cellular life evolved from non-cellular life, or [[Polyphyly|polyphyletic]] if the most recent common ancestor were not included.</ref><ref group="note">Infectious protein molecules [[prion]]s are not considered living organisms, but can be described as "organism-comparable organic structures".</ref>
** [[Virüs]]ler<ref group="not">Her ikisi de replikasyonları için başka bir virüse ihtiyaç duyan [[Uydu (biyoloji)|uydular]] ve [[Kusurlu müdahale parçacığı|kusurlu müdahale partikülleri]] gibi virüse bağımlı varlıklar da dahil olmak üzere, organizma ile karşılaştırılabilir bazı spesifik organik yapılar [[subviral ajanlar]] olarak kabul edilebilir.</ref>{{refn|group="not"|Virüslerin ortak bir atadan türemediğine ve her bir [[Alem (viroloji)|âlemin]] ayrı virüs örneklerinin ortaya çıkmasına karşılık geldiğine inanılmaktadır.<ref name=exec >{{cite journal|author=International Committee on Taxonomy of Viruses Executive Committee|date=May 2020|title=The New Scope of Virus Taxonomy: Partitioning the Virosphere Into 15 Hierarchical Ranks|journal=Nat Microbiol|volume=5|issue=5|pages=668–674|doi=10.1038/s41564-020-0709-x|pmc=7186216|pmid=32341570}}</ref>}}
** [[Virüs]]ler<ref group="note">Certain specific organism-comparable organic structures may be considered [[subviral agents]], including virus-dependent entities: [[satellite (biology)|satellites]] and [[defective interfering particle]]s, both of which require [[helper virus|another virus]] for their replication.</ref>
** [[Virusoid]]ler
** [[Virüsoid]]ler
** [[Viroid]]ler
** [[Viroid]]ler
* [[Hücreli canlılar]]
* [[Hücre|Hücresel yaşam]]
** Üst âlem [[Bacteria]]
** Üst âlem [[Bakteri]]
** Üst âlem [[Archaea]]
** Üst âlem [[Arkea]]
** Üst âlem [[Eukarya]]
** Üst âlem [[Ökaryot]]
*** [[Archaeplastida]]
*** [[Archaeplastida]]
*** [[SAR üstgrubu|SAR]]
**** [[Bitki]]
*** [[Excavata]]
*** [[SAR]]
*** [[Ekskavata]]
*** [[Amoebozoa]]
*** [[Amoebozoa]]
*** [[Opisthokonta]]
*** [[Opisthokont]]a
**** [[Holomycota]]
***** [[Mantarlar|Mantar]]
**** [[Holozoa]]
***** [[Hayvan]]
| sağüst = 1.2
| resim2 = Eukaryota diversity 1.JPG
| resim2_altyazı = Gri [[kurt]], [[Sequoiadendron giganteum|dev sekoya]], Entodinium, [[İmparator mantarı|Amanita caesarea]], [[Antenli aslan balığı|Pterois antennata]], [[Su yosunları|alg]], [[Chrysotoxum verralli]], [[Xanthoparmelia]] likeni, [[Dictyostelium]] ve [[sütun mercanı]]nı içeren [[ökaryot]]a çeşitliliği
}}
}}
{{Biyoloji kenar kutusu}}
[[Dosya:Herds Maasai Mara.JPG|sağ|küçükresim|300x300px|[[Masai Mara]] ovasında toplanan zebra ve impala sürüleri.]]
'''Yaşam''' veya '''hayat''', [[biyoloji]]k açıdan, [[kimyasal tepkime]]ler veya bir dönüşümle sonuçlanan başka olaylar gibi bazı [[biyolojik süreç]]ler gösteren [[canlı]]ların bir özelliğidir. [[Organik madde]]ler [[Ontojeni|gelişme]] ve [[üreme]] yeteneklerine sahiptir. Bazı canlılar birbirleriyle iletişim ya da bildirişim kurabilirler ve birçok canlı iç değişimler geçirerek [[Doğal çevre|çevrelerine]] [[Adaptasyon|uyum]] gösterebilirler.<ref>"Organism". Chambers 21st Century Dictionary (online ed.) 1999.</ref> Yaşam bir başka tanımla anlatılacak olursa, canlılık niteliği taşıyan varlıkların hepsinin yaşadıkları süre boyunca kazandıkları deneyimler ve yaşayışlarının bütünüdür. Yaşamın fiziksel bir özelliği negatif [[entropi]] ilkesine bağlı oluşudur.<ref>Schrödinger, Erwin (1944). What is Life? Cambridge University Press. ISBN 0-521-42708-8.</ref><ref>Margulis, Lynn; Sagan, Dorion (1995). What is Life? University of California Press. ISBN 0-520-22021-8.</ref>


'''Yaşam''' veya '''hayat''' [[Hücre sinyalizasyonu|sinyalizasyon]] ve [[Kendi kendine sürdürülebilirlik|kendi kendini idame ettirme]] süreçleri gibi [[Biyolojik süreç|biyolojik süreçlere]] sahip olan [[Madde|maddeyi]], bu özelliklere sahip olmayan maddeden ayıran bir niteliktir ve [[Hücre büyümesi|büyüme]], [[Uyarıcı (fizyoloji)|uyaranlara]] tepki verme, [[metabolizma]], [[enerji dönüşümü]] ve [[üreme]] kapasitesi ile tanımlanır.<ref name="merriamwebster">{{cite web|url=http://www.merriam-webster.com/dictionary/life|title=Life|access-date=25 July 2022|archive-date=13 December 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20211213211541/https://www.merriam-webster.com/dictionary/life|publisher=Merriam-Webster Dictionary|url-status=live}}</ref><ref name=":0">{{Cite web|url=https://www.britannica.com/science/life|title=life {{!}} Definition, Origin, Evolution, Diversity, & Facts|access-date=25 July 2022|archive-date=12 July 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20220712003456/https://www.britannica.com/science/life|language=en|website=Encyclopedia Britannica|url-status=live}}</ref> [[Bitki|Bitkiler]], [[Hayvan|hayvanlar]], [[mantarlar]], [[protistler]], [[Arkea|arkealar]] ve [[Bakteri|bakteriler]] gibi çeşitli yaşam biçimleri mevcuttur. [[Biyoloji]], yaşamı inceleyen [[bilim]] dalıdır.
== Yaşam hakkında felsefi kuramlar ==

[[Gen]] [[kalıtım]] birimidir, [[hücre]] ise yaşamın yapısal ve işlevsel birimidir.<ref>{{cite web|url=https://med.libretexts.org/Courses/American_Public_University/APUS%3A_An_Introduction_to_Nutrition_(Byerley)/Text/03%3A_Nutrition_and_the_Human_Body/2.2%3A_The_Basic_Structural_and_Functional_Unit_of_Life%3A_The_Cell|title=2.2: The Basic Structural and Functional Unit of Life: The Cell|access-date=29 March 2020|archive-date=29 March 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200329060227/https://med.libretexts.org/Courses/American_Public_University/APUS:_An_Introduction_to_Nutrition_(Byerley)/Text/03:_Nutrition_and_the_Human_Body/2.2:_The_Basic_Structural_and_Functional_Unit_of_Life:_The_Cell|date=2 June 2019|publisher=LibreTexts|url-status=live}}</ref><ref>{{cite web|url=https://sciencing.com/six-main-cell-functions-6891800.html|title=Six Main Cell Functions|access-date=29 March 2020|archive-date=29 March 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200329060221/https://sciencing.com/six-main-cell-functions-6891800.html|date=14 May 2019|publisher=Leaf Group Ltd./Leaf Group Media|last=Bose|first=Debopriya|url-status=live}}</ref> [[Prokaryot|Prokaryotik]] ve [[Ökaryot|ökaryotik]] olmak üzere iki tür hücre vardır; her ikisi de bir [[Hücre zarı|zar]] içine alınmış [[Sitoplazma|sitoplazmadan]] oluşur ve [[Protein|proteinler]] ve [[Nükleik asit|nükleik asitler]] gibi birçok [[biyomolekül]] içerir. Hücreler, ana hücrenin iki veya daha fazla yavru hücreye bölündüğü ve genlerini yeni bir nesle aktardığı, bazen [[genetik çeşitlilik]] üreten bir [[hücre bölünmesi]] süreciyle çoğalır.

[[Canlı|Organizmalar]] veya yaşamın bireysel varlıkları, genellikle [[Homeostaz|homeostazı]] sürdüren, hücrelerden oluşan, bir [[Biyolojik yaşam döngüsü|yaşam döngüsüne]] sahip, metabolizma geçiren, büyüyebilen, çevrelerine [[Adaptasyon|uyum sağlayan]], uyaranlara yanıt veren, üreyen ve birden fazla nesil boyunca [[Evrim|evrimleşen]] [[Açık sistem (termodinamik)|açık sistemler]] olarak düşünülür. Diğer tanımlar bazen [[Virüs|virüsler]] ve [[Viroid|viroidler]] gibi hücresel olmayan yaşam formlarını içerir, ancak bunlar genellikle yaşamdan hariç tutulur çünkü kendi başlarına işlev görmezler; daha ziyade [[Konak (biyoloji)|konaklarının]] biyolojik süreçlerini kullanırlar.<ref>{{Cite web|url=https://www.genome.gov/genetics-glossary/Virus|title=Virus|access-date=25 July 2022|archive-date=11 May 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20220511064713/https://www.genome.gov/genetics-glossary/Virus|language=en|website=Genome.gov|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://serc.carleton.edu/microbelife/yellowstone/viruslive.html|title=Are Viruses Alive?|access-date=25 July 2022|archive-date=14 June 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20220614031640/https://serc.carleton.edu/microbelife/yellowstone/viruslive.html|language=en|website=Yellowstone Thermal Viruses|url-status=live}}</ref>

Yaşamın kökeni olarak da bilinen [[abiyogenez]], basit [[Organik bileşik|organik bileşikler]] gibi cansız maddelerden ortaya çıkan doğal yaşam sürecidir. İlkel başlangıcından bu yana, [[Dünya]]'daki yaşam [[Jeolojik zaman cetveli|jeolojik zaman cetvelinde]] çevresini değiştirmiştir, ancak aynı zamanda çoğu [[Ekosistem|ekosistemde]] ve koşulda hayatta kalmak için adapte olmuştur. Yeni yaşam formları, kalıtsal [[Genetik varyasyon|varyasyon]] ve [[doğal seçilim]] yoluyla [[Ortak ata|ortak atalardan]] evrimleşmiştir ve bugün, farklı [[Tür|türlerin]] sayısına ilişkin tahminler 3 milyon ile 100 milyon arasında değişmektedir.<ref name=":0">{{Cite web|url=https://www.britannica.com/science/life|title=life {{!}} Definition, Origin, Evolution, Diversity, & Facts|access-date=25 July 2022|archive-date=12 July 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20220712003456/https://www.britannica.com/science/life|language=en|website=Encyclopedia Britannica|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.nwf.org/Home/Magazines/National-Wildlife/1999/How-Many-Species-Exist|title=How Many Species Exist?|access-date=25 July 2022|archive-date=25 July 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20220725024532/https://www.nwf.org/Home/Magazines/National-Wildlife/1999/How-Many-Species-Exist|language=en|website=National Wildlife Federation|url-status=live}}</ref>

[[Ölüm]], bir organizmayı ayakta tutan tüm biyolojik süreçlerin kalıcı olarak sona ermesidir ve bu nedenle yaşamının sonudur. [[Soy tükenmesi]], bir grubun veya [[Takson|taksonun]], genellikle de bir türün yok olmasını tanımlayan bir terimdir. Nesli tükenen tür ya da takson bir daha hayata dönemez. [[Fosil|Fosiller]], organizmaların korunmuş kalıntıları veya [[İz fosili|izleridir]].

== Tanımlar ==
Yaşamın tanımı uzun zamandır [[Bilim insanı|bilim insanları]] ve [[Filozof|filozoflar]] için bir meydan okuma olmuştur.<ref name="Definitions 2009">{{cite journal|title=Why Is the Definition of Life So Elusive? Epistemological Considerations|date=May 2009|issue=4|pages=401–12|journal=Astrobiology|volume=9|pmid=19519215|doi=10.1089/ast.2007.0201|last=Tsokolov|first=Serhiy A.|bibcode=2009AsBio...9..401T}}</ref><ref name="Emmeche1997">{{cite web|url=http://www.nbi.dk/~emmeche/cePubl/97e.defLife.v3f.html|title=Defining Life, Explaining Emergence|access-date=25 May 2012|archive-date=14 March 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120314095044/http://www.nbi.dk/~emmeche/cePubl/97e.defLife.v3f.html|date=1997|publisher=Niels Bohr Institute|first1=Claus|last1=Emmeche|url-status=dead}}</ref><ref name="McKay">{{Cite journal|title=What Is Life—and How Do We Search for It in Other Worlds?|date=14 September 2004|issue=9|page=302|journal=PLOS Biology|volume=2|pmc=516796|pmid=15367939|doi=10.1371/journal.pbio.0020302|first=Chris P.|last=McKay}}</ref> Bunun nedeni kısmen yaşamın bir madde değil bir süreç olmasıdır.<ref name="DefinitionMotivation">{{Cite journal|url=http://www.astro-ecology.com/PDFDirectedPanspermia3JBIS1997Paper.pdf|title=Directed panspermia. 3. Strategies and motivation for seeding star-forming clouds|archive-date=2 November 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20121102064738/http://www.astro-ecology.com/PDFDirectedPanspermia3JBIS1997Paper.pdf|date=1997|pages=93–102|journal=Journal of the British Interplanetary Society|volume=50|last=Mautner|first=Michael N.|bibcode=1997JBIS...50...93M|url-status=live}}</ref><ref name="SeedingBook">{{Cite book|url=http://www.astro-ecology.com/PDFSeedingtheUniverse2005Book.pdf|title=Seeding the Universe with Life: Securing Our Cosmological Future|archive-date=2 November 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20121102064713/http://www.astro-ecology.com/PDFSeedingtheUniverse2005Book.pdf|date=2000|location=Washington D.C.|isbn=978-0-476-00330-9|last=Mautner|first=Michael N.|url-status=live}}</ref><ref>{{cite journal|title=What is life? It's a Tricky, Often Confusing Question|date=18 September 2014|journal=Astrobiology Magazine|last=McKay|first=Chris}}</ref> Bu durum, eğer varsa, Dünya dışında gelişmiş olabilecek canlı varlıkların özelliklerine dair bilgi eksikliği nedeniyle daha da karmaşık bir hal almaktadır.<ref>{{Cite journal|url=https://royalsociety.org/journals/|title=Life: past, present and future|archive-date=3 January 2016|archive-url=https://wayback.archive-it.org/all/20160103000925/https://royalsociety.org/journals/|date=December 1999|issue=1392|pages=1923–39|journal=[[Philosophical Transactions of the Royal Society of London B]]|volume=354|pmc=1692713|pmid=10670014|doi=10.1098/rstb.1999.0532|last1=Nealson|first1=K.H.|last2=Conrad|first2=P.G.|url-status=live}}</ref><ref name="Bioethics">{{Cite journal|url=http://www.astro-ecology.com/PDFLifeCenteredBioethics2009Paper.pdf|title=Life-centered ethics, and the human future in space|archive-date=2 November 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20121102064743/http://www.astro-ecology.com/PDFLifeCenteredBioethics2009Paper.pdf|date=2009|issue=8|pages=433–40|journal=Bioethics|volume=23|pmid=19077128|doi=10.1111/j.1467-8519.2008.00688.x|last=Mautner|first=Michael N.|s2cid=25203457|url-status=live}}</ref> Yaşamın felsefi tanımları da ortaya atılmıştır ve canlıların cansızlardan nasıl ayırt edileceği konusunda benzer zorluklar yaşanmaktadır.<ref name="Jeuken1975">{{cite journal|title=The biological and philosophical defitions of life|date=1975|issue=1–2|pages=14–21|journal=Acta Biotheoretica|volume=24|pmid=811024|doi=10.1007/BF01556737|author=Jeuken M|s2cid=44573374}}</ref> Yaşamın [[Yasal ölüm|yasal tanımları]] da tanımlanmış ve tartışılmıştır, ancak bunlar genellikle bir insanın ölü ilan edilmesi kararına ve bu kararın yasal sonuçlarına odaklanmaktadır.<ref name="Capron1978">{{cite journal|title=Legal definition of death|date=1978|issue=1|pages=349–62|journal=Annals of the New York Academy of Sciences|volume=315|pmid=284746|doi=10.1111/j.1749-6632.1978.tb50352.x|author=Capron AM|bibcode=1978NYASA.315..349C|s2cid=36535062}}</ref> Yaşamın 123 kadar tanımı derlenmiştir.<ref name="JBSD-20110317">{{cite journal|url=|title=Vocabulary of Definitions of Life Suggests a Definition|date=17 March 2011|issue=2|pages=259–266|journal=Journal of Biomolecular Structure and Dynamics|volume=29|pmid=21875147|doi=10.1080/073911011010524992|last=Trifonov|first=Edward N.}}</ref>

=== Biyoloji ===
{{Ayrıca bakınız|Canlı}}Yaşamın tanımı konusunda bir fikir birliği olmadığından, biyolojideki mevcut tanımların çoğu betimleyicidir. Yaşam, belirli bir çevrede varlığını koruyan, ilerleten veya güçlendiren bir şeyin özelliği olarak kabul edilir. Bu özellik aşağıdaki özelliklerin tümünü ya da çoğunu sergiler:<ref name="McKay">{{Cite journal|title=What Is Life—and How Do We Search for It in Other Worlds?|date=14 September 2004|issue=9|page=302|journal=PLOS Biology|volume=2|pmc=516796|pmid=15367939|doi=10.1371/journal.pbio.0020302|first=Chris P.|last=McKay}}</ref><ref name="Koshland">{{Cite journal|url=|title=The Seven Pillars of Life|date=22 March 2002|issue=5563|pages=2215–16|journal=Science|volume=295|pmid=11910092|doi=10.1126/science.1068489|first=Daniel E. Jr.|last=Koshland}}</ref><ref>{{Cite book|title=The American Heritage Dictionary of the English Language|chapter=life|publisher=Houghton Mifflin|edition=4th|year=2006|isbn=978-0-618-70173-5}}</ref><ref name="merriamwebster">{{cite web|url=http://www.merriam-webster.com/dictionary/life|title=Life|access-date=25 July 2022|archive-date=13 December 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20211213211541/https://www.merriam-webster.com/dictionary/life|publisher=Merriam-Webster Dictionary|url-status=live}}</ref><ref>{{cite web|url=http://phoenix.lpl.arizona.edu/mars141.php|title=Habitability and Biology: What are the Properties of Life?|access-date=6 June 2013|archive-date=16 April 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20140416114923/http://phoenix.lpl.arizona.edu/mars141.php|website=Phoenix Mars Mission|publisher=The University of Arizona|url-status=live}}</ref><ref name="JBS-2012Feb">{{cite journal|url=http://www.jbsdonline.com/mc_images/category/4317/21-trifonov-jbsd_29_4_2012.pdf|title=Definition of Life: Navigation through Uncertainties|access-date=12 January 2012|archive-date=27 January 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120127142426/http://www.jbsdonline.com/mc_images/category/4317/21-trifonov-jbsd_29_4_2012.pdf|date=2012|issue=4|pages=647–50|journal=Journal of Biomolecular Structure & Dynamics|volume=29|issn=0739-1102|pmid=22208269|doi=10.1080/073911012010525017|last=Trifonov|first=Edward N.|s2cid=8616562|url-status=dead}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://www.nbcnews.com/id/45963181/ns/technology_and_science/#.WCcX-snQf0w|title=Can scientists define 'life' ... using just three words?|access-date=12 November 2016|archive-date=14 April 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160414085107/http://www.nbcnews.com/id/45963181/ns/technology_and_science#.WCcX-snQf0w|date=11 January 2012|work=NBC News|last=Zimmer|first=Carl|url-status=live}}</ref>

# [[Homeostaz]]: sabit bir durumu korumak için iç ortamın düzenlenmesi; örneğin, sıcaklığı düşürmek için [[Ter|terleme]]
# [[Biyolojik organizasyon|Organizasyon]]: yapısal olarak yaşamın temel birimi olan bir veya daha fazla [[Hücre|hücreden]] oluşmak
# [[Metabolizma]]: [[Kimyasal madde|kimyasalları]] ve [[Enerji|enerjiyi]] hücresel bileşenlere dönüştürerek ([[anabolizma]]) ve [[Organik madde|organik maddeyi]] ayrıştırarak ([[katabolizma]]) enerjinin dönüşümü. Canlılar iç organizasyonlarını (homeostaz) sürdürmek ve yaşamla ilişkili diğer olguları üretmek için [[Biyoenerjetik|enerjiye]] ihtiyaç duyarlar.
# [[Hücre büyümesi|Büyüme]]: katabolizmadan daha yüksek bir anabolizma oranının sürdürülmesi. Büyüyen bir organizma sadece madde biriktirmek yerine tüm parçalarının boyutunu artırır.
# [[Adaptasyon]]: bir organizmanın kendi [[Habitat|habitatında]] veya habitatlarında daha iyi yaşayabilir hale geldiği evrimsel süreç.<ref>{{cite book|title=Evolutionary Biology|access-date=23 July 2022|archive-date=30 July 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20220730033922/https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4684-8094-8_1|chapter=On Some Fundamental Concepts of Darwinian Biology|chapter-url=http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-8094-8_1|date=1968|pages=1–34|place=Boston, MA|publisher=Springer US|isbn=978-1-4684-8096-2|doi=10.1007/978-1-4684-8094-8_1|last=Dobzhansky|first=Theodosius|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/868928102|title=Analysis of complex diseases : a mathematical perspective|access-date=23 July 2022|archive-date=30 July 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20220730033921/https://www.worldcat.org/title/analysis-of-complex-diseases-a-mathematical-perspective/oclc/868928102|date=2014|location=Boca Raton|isbn=978-1-4665-7223-2|oclc=868928102|last=Wang|first=Guanyu|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/906025831|title=Climate change impact on livestock : adaptation and mitigation|access-date=23 July 2022|archive-date=30 July 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20220730033921/https://www.worldcat.org/title/climate-change-impact-on-livestock-adaptation-and-mitigation/oclc/906025831|date=2015|location=New Delhi|isbn=978-81-322-2265-1|oclc=906025831|editor-last1=Sejian|editor-first1=Veerasamy|editor-last2=Gaughan|editor-first2=John|editor-last3=Baumgard|editor-first3=Lance|editor-last4=Prasad|editor-first4=C. S.|url-status=live}}</ref>
# [[Uyarıcı (fizyoloji)|Uyaranlara]] tepki: bir tepki, [[Tek hücreli canlı|tek hücreli bir organizmanın]] dış kimyasallara karşı kasılmasından, [[Çok hücreli canlı|çok hücreli organizmaların]] tüm duyularını içeren karmaşık reaksiyonlara kadar birçok şekilde olabilir. Bir tepki genellikle hareketle ifade edilir; örneğin, bir bitkinin yapraklarının güneşe doğru dönmesi ([[fototropizm]]) ve [[kemotaksi]].
# [[Üreme]]: tek bir ebeveyn organizmadan [[Eşeysiz üreme|eşeysiz]] olarak ya da iki ebeveyn organizmadan [[Eşeyli üreme|eşeyli]] olarak yeni bireysel organizmalar üretme yeteneği.

[[Fizyoloji|Fizyolojik]] işlevler olarak adlandırılan bu karmaşık süreçlerin altında yatan fiziksel ve kimyasal temellerin yanı sıra yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan [[Hücre sinyalizasyonu|sinyalizasyon]] ve kontrol mekanizmaları vardır.

==== Alternatif tanımlar ====
[[Fizik]] perspektifinden bakıldığında canlılar, hayatta kalmanın gerektirdiği şekilde kendini yeniden üretebilen ve evrim geçirebilen organize bir moleküler yapıya sahip [[Termodinamik sistem|termodinamik sistemlerdir]].<ref name="Luttermoser-1">{{cite web|url=http://www.etsu.edu/physics/lutter/courses/astr1020/a1020chap12.pdf|title=ASTR-1020: Astronomy II Course Lecture Notes Section XII|access-date=28 August 2011|archive-date=22 March 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120322185054/http://www.etsu.edu/physics/lutter/courses/astr1020/a1020chap12.pdf|publisher=[[East Tennessee State University]]|last1=Luttermoser|first1=Donald G.|url-status=dead}}</ref><ref name="Luttermoser-2">{{cite web|url=http://www.etsu.edu/physics/lutter/courses/phys2028/p2028exobnotes.pdf|title=Physics 2028: Great Ideas in Science: The Exobiology Module|access-date=28 August 2011|archive-date=22 March 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120322185041/http://www.etsu.edu/physics/lutter/courses/phys2028/p2028exobnotes.pdf|date=Spring 2008|publisher=[[East Tennessee State University]]|last1=Luttermoser|first1=Donald G.|url-status=dead}}</ref> Termodinamik açıdan yaşam, kendisinin kusurlu kopyalarını yaratmak için çevresindeki gradyanlardan yararlanan açık bir sistem olarak tanımlanmıştır.<ref name="Review 2009">{{cite journal|url=http://veilnebula.jorgejohnson.me/uploads/3/5/8/7/3587678/lammer_et_al_2009_astron_astro_rev-4.pdf|title=What makes a planet habitable?|access-date=3 May 2016|archive-date=2 June 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160602235333/http://veilnebula.jorgejohnson.me/uploads/3/5/8/7/3587678/lammer_et_al_2009_astron_astro_rev-4.pdf|display-authors=etal|issue=2|pages=181–249|journal=The Astronomy and Astrophysics Review|quote=Life as we know it has been described as a (thermodynamically) open system (Prigogine et al. 1972), which makes use of gradients in its surroundings to create imperfect copies of itself.|year=2009|volume=17|doi=10.1007/s00159-009-0019-z|last1=Lammer|first1=H.|last2=Bredehöft|first2=J.H.|last3=Coustenis|first3=A.|author3-link=Athena Coustenis|last4=Khodachenko|first4=M.L.|url-status=dead|bibcode=2009A&ARv..17..181L|s2cid=123220355}}</ref> Bunu ifade etmenin bir başka yolu da yaşamı "[[Darwinizm|Darwinci evrim]] geçirebilen, kendi kendini idame ettiren kimyasal bir sistem" olarak tanımlamaktır; bu tanım, [[Carl Sagan]]'ın önerisi üzerine, [[Astrobiyoloji|ekzobiyolojinin]] amaçları doğrultusunda yaşamı tanımlamaya çalışan bir [[NASA]] komitesi tarafından benimsenmiştir.<ref>{{Cite journal|title=Defining Life|date=December 2010|issue=10|pages=1021–1030|journal=Astrobiology|volume=10|issn=1531-1074|pmc=3005285|pmid=21162682|doi=10.1089/ast.2010.0524|last=Benner|first=Steven A.|bibcode=2010AsBio..10.1021B}}</ref><ref>{{cite book|title=Extraterrestrials|access-date=27 May 2012|archive-date=27 May 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20130527094434/http://ebooks.cambridge.org/chapter.jsf?bid=CBO9780511564970&cid=CBO9780511564970A022|chapter=The RNA World: Life before DNA and Protein|chapter-url=http://ebooks.cambridge.org/chapter.jsf?bid=CBO9780511564970&cid=CBO9780511564970A022|date=1995|pages=139–51|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0-511-56497-0|doi=10.1017/CBO9780511564970.017|first1=Gerald F.|last1=Joyce|author-link=Gerald Joyce|hdl=2060/19980211165|url-status=live}}</ref><ref name="NYT-20151028">{{cite news|url=https://www.nytimes.com/2015/10/29/science/space/in-icy-breath-of-saturns-moon-enceladus-cassini-hunts-for-life.html|title=Cassini Seeks Insights to Life in Plumes of Enceladus, Saturn's Icy Moon|access-date=28 October 2015|archive-date=28 October 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20151028131302/http://www.nytimes.com/2015/10/29/science/space/in-icy-breath-of-saturns-moon-enceladus-cassini-hunts-for-life.html|date=28 October 2015|work=[[The New York Times]]|last=Overbye|first=Dennis|author-link=Dennis Overbye|url-status=live}}</ref> Ancak bu tanım yaygın bir şekilde eleştirilmiştir çünkü buna göre cinsel olarak üreyen tek bir birey kendi başına evrim geçiremeyeceği için canlı değildir.<ref>{{Cite journal|title=Defining Life|date=December 2010|issue=10|language=en|pages=1021–1030|journal=Astrobiology|volume=10|issn=1531-1074|pmc=3005285|pmid=21162682|doi=10.1089/ast.2010.0524|last=Benner|first=Steven A.|bibcode=2010AsBio..10.1021B}}</ref> Bu potansiyel kusurun nedeni, "NASA'nın tanımının" yaşamı yaşayan bir birey olarak değil, bir olgu olarak ifade etmesi ve bu nedenle eksik kalmasıdır.<ref name=":5">{{Cite journal|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022519319301109|title=Shannon's information, Bernal's biopoiesis and Bernoulli distribution as pillars for building a definition of life|date=June 2019|language=en|pages=101–107|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=470|pmid=30876803|doi=10.1016/j.jtbi.2019.03.009|last=Piast|first=Radosław W.|bibcode=2019JThBi.470..101P|s2cid=80625250}}</ref> Alternatif olarak, bir fenomen ve yaşayan bir birey olarak yaşam kavramına dayanan tanımlar, sırasıyla kendi kendini idame ettirebilen bir [[Bilgi teorisi|bilginin]] [[Sürekli ortamlar mekaniği|sürekliliği]] ve bu sürekliliğin farklı bir unsuru olarak önerilmiştir. Bu yaklaşımın en güçlü yanı, yaşamı [[matematik]] ve fizik terimleriyle tanımlaması ve kaçınılmaz olarak [[Pleonazm|pleonastisiteye]] yol açan biyolojik kelime dağarcığından kaçınmasıdır.<ref name=":5" />
[[Dosya:A_lather-like_hierarchy_of_lifeness..png|küçükresim|502x502pik| Kendi kendini idame ettirebilen bilgi teorisine göre, varlıklara evrim geçirme ve farklılığını koruma yeteneği kazandırılarak kademeli olarak daha canlı bir statü verilir.]]
Diğerleri ise moleküler kimyaya bağlı olmak zorunda olmayan [[Yaşayan sistemler teorisi|sistemik]] bir bakış açısına sahiptir. Yaşamın sistemik bir tanımı, canlıların [[Kendi kendine organizasyon|kendi kendini organize]] eden ve [[Otopoiesis|otopoietik]] (kendi kendini üreten) olmasıdır. Bu tanımın varyasyonları arasında [[Stuart Kauffman]]'ın kendini ya da kendilerini yeniden üretebilen ve en az bir [[Termodinamik çevrim|termodinamik iş döngüsünü]] tamamlayabilen [[Otonom ajan|otonom bir ajan]] ya da [[Çok ajanlı sistem|çok ajanlı bir sistem]] olarak tanımı yer almaktadır.<ref>{{Cite book|title=Science and Ultimate Reality|archive-date=3 September 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160903234154/https://books.google.com/books?id=K_OfC0Pte_8C&pg=PA654|chapter=Autonomous agents|chapter-url=https://books.google.com/books?id=K_OfC0Pte_8C&pg=PA654|date=2004|pages=654–66|journal=Science and Ultimate Reality: Quantum Theory, Cosmology, and Complexity|isbn=978-0-521-83113-0|editor2-first=P.C.W.|editor3-first=C.L.|editor2-last=Davies|editor3-last=Harper, Jr.|doi=10.1017/CBO9780511814990.032|first1=Stuart|last1=Kaufmann|editor1-first=John D.|editor1-last=Barrow|url-status=live}}</ref> Bu tanım, zaman içinde yeni işlevlerin ortaya çıkmasıyla genişletilmiştir.<ref>{{Cite book|url=https://www.academia.edu/11720588|title=No Entailing Laws, but Enablement in the Evolution of the Biosphere|archive-date=11 May 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170511103757/http://www.academia.edu/11720588/No_entailing_laws_but_enablement_in_the_evolution_of_the_biosphere|date=1 January 2012|pages=1379–92|journal=Proceedings of the 14th Annual Conference Companion on Genetic and Evolutionary Computation|series=GECCO '12|isbn=978-1-4503-1178-6|doi=10.1145/2330784.2330946|last1=Longo|first1=Giuseppe|last2=Montévil|first2=Maël|last3=Kauffman|first3=Stuart|url-status=live|arxiv=1201.2069|citeseerx=10.1.1.701.3838|bibcode=2012arXiv1201.2069L|s2cid=15609415}}</ref>

==== Virüsler ====
{{Ana|Virüs|Virüs sınıflandırması}}
[[Dosya:Adenovirus_transmission_electron_micrograph_B82-0142_lores.jpg|sağ|küçükresim| Elektron mikroskobu altında görülen [[adenovirüs]]]]
[[Virüs|Virüslerin]] canlı olarak kabul edilip edilmemesi gerektiği tartışmalıdır. Çoğunlukla yaşam formlarından ziyade sadece [[Kodlama bölgesi|gen kodlayan]] [[DNA replikasyonu|çoğaltıcılar]] olarak kabul edilirler.<ref>{{cite journal|title=Are viruses alive? The replicator paradigm sheds decisive light on an old but misguided question|date=7 March 2016|pages=125–34|journal=Stud Hist Philos Biol Biomed Sci|volume=59|pmc=5406846|pmid=26965225|doi=10.1016/j.shpsc.2016.02.016|last1=Koonin|first1=E.V.|last2=Starokadomskyy|first2=P.}}</ref> [[Gen|Genlere]] sahip olmaları, doğal seçilim yoluyla evrimleşmeleri ve kendi kendilerine bir araya gelme yoluyla kendilerinin birden fazla kopyasını oluşturarak çoğalmaları nedeniyle "yaşamın sınırındaki organizmalar" olarak tanımlanmışlardır.<ref>{{Cite journal|title=The classification of organisms at the edge of life, or problems with virus systematics|date=1990|pages=182–86|journal=S Afr J Sci|volume=86|last=Rybicki|first=EP}}</ref><ref name="pmid17914905">{{Cite journal|title=Viral evolution in the genomic age|date=October 2007|issue=10|pages=e278|journal=PLOS Biol.|volume=5|pmc=1994994|pmid=17914905|doi=10.1371/journal.pbio.0050278|last1=Holmes|first1=E.C.}}</ref><ref name="Forterre 2010">{{cite journal|title=Defining Life: The Virus Viewpoint|date=3 March 2010|issue=2|pages=151–60|journal=Orig Life Evol Biosph|volume=40|pmc=2837877|pmid=20198436|doi=10.1007/s11084-010-9194-1|first=Patrick|last=Forterre|bibcode=2010OLEB...40..151F}}</ref> Ancak virüsler metabolize olmazlar ve yeni ürünler oluşturmak için bir konak hücreye ihtiyaç duyarlar. Virüslerin konakçı hücreler içinde kendi kendilerini bir araya getirmeleri, yaşamın kendi kendini bir araya getiren [[Organik bileşik|organik moleküller]] olarak başlamış olabileceği hipotezini destekleyebileceğinden, [[Abiyogenez|yaşamın kökeni]] üzerine yapılan çalışmalar açısından önemli sonuçlar doğurabilir.<ref name="pmid16984643">{{Cite journal|title=The ancient Virus World and evolution of cells|date=2006|page=29|journal=Biology Direct|volume=1|pmc=1594570|pmid=16984643|doi=10.1186/1745-6150-1-29|last1=Koonin|first1=E.V.|last2=Senkevich|first2=T.G.|last3=Dolja|first3=V.V.}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.mcb.uct.ac.za/tutorial/virorig.html#Virus%20Origins|title=Origins of Viruses|access-date=12 April 2009|archive-date=9 May 2009|archive-url=https://web.archive.org/web/20090509094459/http://www.mcb.uct.ac.za/tutorial/virorig.html|date=November 1997|last=Rybicki|first=Ed|url-status=dead}}</ref><ref>{{Cite news|url=http://www.astrobio.net/pressrelease/5015/giant-viruses-shake-up-tree-of-life|title=Giant Viruses Shake Up Tree of Life|access-date=13 November 2016|archive-date=17 September 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120917183158/http://www.astrobio.net/pressrelease/5015/giant-viruses-shake-up-tree-of-life|date=15 September 2012|work=Astrobiology Magazine|url-status=usurped}}</ref>

=== Biyofizik ===
{{Ana|Biyofizik}}
Gerekli asgari olguları yansıtmak için, yaşamın diğer biyolojik tanımları önerilmiştir<ref name="Popa-2004">{{cite book|url=https://archive.org/details/betweennecessity0000popa|title=Between Necessity and Probability: Searching for the Definition and Origin of Life (Advances in Astrobiology and Biogeophysics)|date=March 2004|publisher=[[Springer Science+Business Media|Springer]]|isbn=978-3-540-20490-9|last=Popa|first=Radu}}</ref> ve bunların çoğu kimyasal sistemlere dayanmaktadır. [[Biyofizik|Biyofizikçiler]] canlıların [[Negentropi|negatif entropi]] ile işledikleri yorumunu yapmışlardır.<ref>{{Cite book|title=What is Life?|date=1944|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0-521-42708-1|last=Schrödinger|first=Erwin}}</ref><ref>{{Cite book|title=What is Life?|date=1995|publisher=University of California Press|isbn=978-0-520-22021-8|last=Margulis|first=Lynn|author-link=Lynn Margulis|author2=Sagan, Dorion|author2-link=Dorion Sagan}}</ref> Başka bir deyişle, yaşam süreçleri, biyolojik [[Molekül|moleküllerin]] iç enerjisinin daha potansiyel [[Mikrodurum (istatistiksel mekanik)|mikrodurumlara]] doğru kendiliğinden [[Difüzyon|yayılması]] veya [[Dispersiyon (kimya)|dağılmasının]] gecikmesi olarak görülebilir.<ref name="Definitions 2009">{{cite journal|title=Why Is the Definition of Life So Elusive? Epistemological Considerations|date=May 2009|issue=4|pages=401–12|journal=Astrobiology|volume=9|pmid=19519215|doi=10.1089/ast.2007.0201|last=Tsokolov|first=Serhiy A.|bibcode=2009AsBio...9..401T}}</ref> Daha ayrıntılı olarak, [[John Desmond Bernal|John Bernal]], [[Erwin Schrödinger]], [[Eugene Wigner]] ve [[John Scales Avery|John Avery]] gibi fizikçilere göre yaşam, çevreden alınan ve daha sonra bozulmuş bir biçimde reddedilen maddeler veya [[Termodinamik serbest enerji|serbest enerji]] pahasına iç [[Entropi|entropilerini]] azaltabilen [[Açık sistem (sistem teorisi)|açık]] veya sürekli sistemler olan fenomenler sınıfının bir üyesidir.<ref>{{Cite book|title=Gaia&nbsp;– a New Look at Life on Earth|date=2000|publisher=Oxford University Press|isbn=978-0-19-286218-1|last=Lovelock|first=James}}</ref><ref>{{Cite book|title=Information Theory and Evolution|date=2003|publisher=World Scientific|isbn=978-981-238-399-0|last=Avery|first=John}}</ref> [[Biyomimetik]] veya biyomimikrinin (biyolojik varlıklar ve süreçler örnek alınarak modellenen malzeme, yapı ve sistemlerin tasarımı ve üretimi) ortaya çıkışı ve artan popülaritesi, doğal ve [[yapay yaşam]] arasındaki sınırı muhtemelen yeniden tanımlayacaktır.<ref name="Biomimetics 2018">{{cite journal|title=Cultural implications of biomimetics: changing the perception of living and non-living|date=July 2018|issue=4|pages=230–6|journal=Applied Bionics and Biomechanics|volume=2|last=Nosonovsky|first=Michael}}</ref>

=== Canlı sistemler teorileri ===
{{Ana|Canlı sistemler}}
Canlı sistemler, [[Biyofiziksel çevre|çevreleriyle]] etkileşim halinde olan, [[Kendi kendine organizasyon|kendi kendini organize]] eden açık canlılardır. Bu sistemler bilgi, [[Enerji akışı (ekoloji)|enerji]] ve madde akışları ile sürdürülür.
[[Dosya:Definition_of_cellular_life_NB.jpg|küçükresim| [[Nediljko Budisa|Budisa]], Kubyshkin ve Schmidt'e göre hücresel yaşamın tanımı]]
[[Nediljko Budisa|Budisa]], Kubyshkin ve Schmidt [[Hücre|hücresel]] yaşamı dört sütun/köşe taşı üzerine oturan bir organizasyon birimi olarak tanımlamıştır: (i) [[Enerji#Biyoloji|enerji]], (ii) [[metabolizma]], (iii) [[Enformasyon|bilgi]] ve (iv) [[Vücut planı|biçim]]. Bu sistem metabolizmayı ve enerji tedarikini düzenleyip kontrol edebilmekte ve bilgi taşıyıcısı ([[DNA dizisi|genetik bilgi]]) olarak işlev gören en az bir alt sistem içermektedir. Kendi kendini idame ettiren birimler olarak hücreler, evrim olarak bilinen tek yönlü ve geri döndürülemez açık uçlu sürece dahil olan farklı [[Popülasyon (biyoloji)|popülasyonların]] parçalarıdır.<ref>{{cite journal|url=|title=Xenobiology: A Journey towards Parallel Life Forms|date=22 April 2020|issue=16|pages=2228–2231|journal=ChemBioChem|volume=21|pmid=32323410|doi=10.1002/cbic.202000141|last1=Budisa|first1=Nediljko|last2=Kubyshkin|first2=Vladimir|last3=Schmidt|first3=Markus}}</ref>

Son birkaç on yılda bazı bilim insanları yaşamın doğasını açıklamak için genel bir [[canlı sistemler]] teorisinin gerekli olduğunu öne sürmüşlerdir.<ref>{{Cite book|title=Planets and Life: The Emerging Science of Astrobiology|chapter=Does 'Life' Have a Definition?|date=8 October 2007|publisher=Cambridge University Press|quote=In the absence of such a theory, we are in a position analogous to that of a 16th-century investigator trying to define 'water' in the absence of molecular theory. [...] Without access to living things having a different historical origin, it is difficult and perhaps ultimately impossible to formulate an adequately general theory of the nature of living systems|last1=Clealand|first1=Carol E.|last2=Chyba|first2=Christopher F.|editor-last1=Woodruff|editor-first1=T. Sullivan|editor-last2=Baross|editor-first2=John}}</ref> Böyle bir genel teori, [[Ekoloji|ekolojik]] ve [[Biyoloji|biyolojik]] bilimlerden doğacak ve tüm canlı sistemlerin nasıl çalıştığına dair genel ilkeleri haritalandırmaya çalışacaktır. Olayları bileşenlerine ayırmaya çalışarak incelemek yerine, genel bir canlı sistemler teorisi, olayları organizmaların çevreleriyle olan ilişkilerinin dinamik kalıpları açısından araştırır.<ref>{{cite web|url=http://www.mollyyoungbrown.com/systems_article.htm|title=Patterns, Flows, and Interrelationship|access-date=27 June 2009|archive-date=8 January 2009|archive-url=https://web.archive.org/web/20090108122526/http://www.mollyyoungbrown.com/systems_article.htm|date=2002|first=Molly Young|last=Brown|url-status=dead}}</ref>

==== Gaia hipotezi ====
{{Ana|Gaia hipotezi}}
[[Dünya]]'nın canlı olduğu fikri [[felsefe]] ve [[Din|dinde]] yer almaktadır, ancak bu konudaki ilk bilimsel tartışma İskoç bilim adamı [[James Hutton]] tarafından yapılmıştır. Hutton, 1785 yılında Dünya'nın bir süper organizma olduğunu ve [[Fizyoloji|fizyolojisinin]] incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Hutton [[Jeoloji|jeolojinin]] babası olarak kabul edilir, ancak yaşayan bir Dünya fikri 19. yüzyılın yoğun [[Redüksiyonizm|indirgemeciliği]] içinde unutulmuştur.<ref name=":1">{{cite book|url=https://archive.org/details/gaianewlookatlif00love_0|title=Gaia: A New Look at Life on Earth|date=1979|publisher=Oxford University Press|isbn=978-0-19-286030-9|author-link=James Lovelock|first1=James|last1=Lovelock}}</ref>{{Rp|10}} 1960'larda bilim adamı [[James Lovelock]] tarafından ortaya atılan Gaia hipotezi,<ref name="Lovelock1965">{{Cite journal|title=A physical basis for life detection experiments|date=1965|issue=7|pages=568–70|journal=[[Nature (journal)|Nature]]|volume=207|pmid=5883628|doi=10.1038/207568a0|last1=Lovelock|first1=J.E.|bibcode=1965Natur.207..568L|s2cid=33821197}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.jameslovelock.org/page4.html#GEO|title=Geophysiology|access-date=1 October 2009|archive-date=6 May 2007|archive-url=https://web.archive.org/web/20070506073502/http://www.jameslovelock.org/page4.html#GEO|website=Papers by James Lovelock|first1=James|last1=Lovelock|author-link=James Lovelock|url-status=dead}}</ref> Dünya'daki yaşamın, hayatta kalması için gerekli [[Doğal çevre|çevresel]] koşulları tanımlayan ve sürdüren tek bir organizma olarak işlev gördüğünü öne sürer.<ref name=":1" /> Bu hipotez, modern [[Dünya sistemi bilimi|Dünya sistemi biliminin]] temellerinden biri olarak hizmet etmiştir.

==== Kendi kendini idame ettirebilen bilgi ====
Tüm canlı varlıklar, [[cis-eylem]] adı verilen süreçlerle kendini sürdüren [[DNA dizisi|genetik bilgiye]] sahiptir.<ref name=":5">{{Cite journal|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022519319301109|title=Shannon's information, Bernal's biopoiesis and Bernoulli distribution as pillars for building a definition of life|date=June 2019|language=en|pages=101–107|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=470|pmid=30876803|doi=10.1016/j.jtbi.2019.03.009|last=Piast|first=Radosław W.|bibcode=2019JThBi.470..101P|s2cid=80625250}}</ref> Cis-eylem, başlatıcı üzerinde etkisi olan herhangi bir eylemdir ve kimyasal sistemlerde [[otokatalitik küme]] olarak bilinir. Canlı sistemlerde, olumsuz etkiye sahip olanlar [[doğal seçilim]] tarafından elendiğinden, tüm cis-eylemler genellikle sistem üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Genetik bilgi bir başlatıcı olarak hareket eder ve kendi kendini onarma veya kendi kendini üretme (vücudun parçalarının üretilmesi, tüm varlığın çoğaltılması olan kendi kendini üretmeden ayırt edilmelidir) gibi bir dizi cis-eylem yoluyla kendini sürdürebilir. Çeşitli cis-eylemler varlığa canlı olarak kabul edilmesi için ek özellikler kazandırır. Kendi kendini idame ettirebilen bilgi temel bir gerekliliktir - canlılık kazanmak için sıfırıncı seviyedir ve kendi kendini onarma gibi herhangi bir cis-eylemle elde edilebilir ([[Ultraviyole|UV]] radyasyonunun neden olduğu bir nükleik asitteki değişikliği düzelten bir proteini kodlayan bir gen gibi). Daha sonra, eğer varlık hataya açık bir şekilde kendini yeniden üretebiliyorsa [[evrim]] özelliğini kazanır ve kendi kendini idame ettirebilen [[Enformasyon|bilgi]] sürekliliğine dahil olur - [[fenomen]] anlamında yaşayan dünyanın bir parçası haline gelir ancak henüz yaşayan bir [[birey]] değildir. Bu yükseltme için varlığın, kendisini kendi kaderine sahip ayrı bir varlık olarak tanımlama yeteneği olarak anlaşılan ayırt edilebilirlik özelliğini işlemesi gerekir. Farklılığa ulaşmanın iki olası yolu vardır: 1) [[Açık sistem (sistem teorisi)|açık bir sistemi]] sürdürmek (bir [[hücre]]) ve/veya 2) bir aktarım sürecini sürdürmek (zorunlu [[Parazitlik|parazitler]] için). Bu cis-eylemlerden herhangi birinin yerine getirilmesi varlığı yaşayan birey seviyesine yükseltir - kendi kendini idame ettirebilen bilgi sürekliliğinin farklı bir unsurudur. Son seviye, varlığın durumunu [[Ölüm|ölü]] ya da canlı olarak değerlendirir ve işlevsellik özelliğini gerektirir.<ref name=":5" />

Bu yaklaşım, varlıkların kendilerini idame ettirme kabiliyetlerine, evrimleşebilirliklerine ve farklılıklarına bağlı olarak torna tezgahı benzeri bir [[hiyerarşi]] sağlar. Ayrıca bir olgu olarak yaşam, yaşayan bir birey ve canlı bir birey arasında da ayrım yapar.<ref name=":5">{{Cite journal|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022519319301109|title=Shannon's information, Bernal's biopoiesis and Bernoulli distribution as pillars for building a definition of life|date=June 2019|language=en|pages=101–107|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=470|pmid=30876803|doi=10.1016/j.jtbi.2019.03.009|last=Piast|first=Radosław W.|bibcode=2019JThBi.470..101P|s2cid=80625250}}</ref>

==== Parçalanamazlık ====
[[Robert Rosen (biyolog)|Robert Rosen]], 1958'den itibaren kariyerinin büyük bir bölümünü,<ref>{{cite journal|title=A relational theory of biological systems|issue=3|pages=245–260|journal=The Bulletin of Mathematical Biophysics|year=1958|volume=20|doi=10.1007/bf02478302|last1=Rosen|first1=Robert}}</ref> "etkin nedenselliğe kapalı", kendi kendini organize eden karmaşık bir sistem olarak kapsamlı bir yaşam teorisi geliştirmeye adamıştır.{{refn|İlk yaklaşımda bu, sistemin çalışması için gereken enzimlerin sistemin kendi ürünleri olması gerektiği anlamına gelir.|group="not"}} Bir sistem bileşenini "bir organizasyon birimi; bir işlevi olan bir parça, yani parça ile bütün arasında kesin bir ilişki" olarak tanımlamıştır. "Bir organizmadaki bileşenlerin parçalanamazlığını" canlı sistemler ile "biyolojik makineler" arasındaki temel fark olarak tanımlamıştır. Görüşlerini ''Yaşamın Kendisi'' adlı kitabında özetlemiştir.<ref>{{cite book|title=Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabrication of Life|date=November 1991|place=New York|publisher=Columbia University Press|isbn=978-0-231-07565-7|first1=Rosen|last1=Robert}}</ref> Benzer fikirler [[James Grier Miller]] tarafından yazılan ''Yaşayan Sistemler'' kitabında da bulunabilir.<ref>{{cite book|title=Living Systems|place=New York|publisher=McGraw-Hill|year=1978|isbn=978-0070420151|last1=Miller|first1=James Grier}}</ref>

==== Ekosistemlerin özelliği ====
Yaşama dair bir sistem görüşü, çevresel [[Akı|akışları]] ve biyolojik akışları birlikte bir "etki karşılıklılığı" olarak ele alır<ref>{{cite web|url=http://www.calresco.org/fiscus/esl.htm|title=The Ecosystemic Life Hypothesis|access-date=28 August 2009|archive-date=6 August 2009|archive-url=https://web.archive.org/web/20090806015449/http://www.calresco.org/fiscus/esl.htm|date=April 2002|publisher=Bulletin of the Ecological Society of America|last=Fiscus|first=Daniel A.|url-status=dead}}</ref> ve çevre ile karşılıklı ilişki, ekosistemleri anlamak için olduğu kadar yaşamı anlamak için de tartışmasız önemlidir. [[Harold J. Morowitz]]'in açıkladığı gibi, yaşam tek bir organizma ya da türden ziyade [[Ekosistem|ekolojik bir sistemin]] özelliğidir.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=CmQDSHN_UrIC|title=Beginnings of cellular life: metabolism recapitulates biogenesis|archive-date=5 September 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160905030901/https://books.google.com/books?id=CmQDSHN_UrIC|date=1992|publisher=Yale University Press|isbn=978-0-300-05483-5|last1=Morowitz|first1=Harold J.|url-status=live}}</ref> Morowitz, yaşamın ekosistemik bir tanımının, katı bir [[Biyokimya|biyokimyasal]] ya da fiziksel tanıma tercih edilebileceğini savunmaktadır. [[Robert Ulanowicz]] [[Mutualizm (biyoloji)|mutualizmi]], yaşamın ve ekosistemlerin sistemik, düzen yaratan davranışlarını anlamanın anahtarı olarak vurgulamaktadır.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=gAQKAQAAMAAJ|title=A third window: natural life beyond Newton and Darwin|archive-date=3 September 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160903180028/https://books.google.com/books?id=gAQKAQAAMAAJ|date=2009|publisher=Templeton Foundation Press|isbn=978-1-59947-154-9|first1=Robert W.|last1=Ulanowicz|first2=Robert E.|last2=Ulanowicz|url-status=live}}</ref>

==== Karmaşık sistem biyolojisi ====
{{Ana|Karmaşık sistem biyolojisi}}
Karmaşık sistem biyolojisi (KSB), işlevsel organizmalarda karmaşıklığın ortaya çıkışını [[Dinamik sistem|dinamik sistemler]] teorisi açısından inceleyen bir bilim alanıdır.<ref>{{cite journal|title=Robert Rosen's Work and Complex Systems Biology|date=2006|issue=1–2|pages=25–34|journal=Axiomathes|volume=16|doi=10.1007/s10516-005-4204-z|last1=Baianu|first1=I.C.|s2cid=4673166}}</ref> İkincisi genellikle [[sistem biyolojisi]] olarak da adlandırılır ve yaşamın en temel yönlerini anlamayı amaçlar. KSB ve sistem biyolojisi ile yakından ilişkili olan ve ''ilişkisel biyoloji'' olarak adlandırılan bir yaklaşım, temel olarak yaşam süreçlerini en önemli ilişkiler ve organizmaların temel işlevsel bileşenleri arasındaki bu tür ilişkilerin kategorileri açısından anlamakla ilgilenir; çok hücreli organizmalar için bu, "kategorik biyoloji" veya organizmaların biyolojik ilişkilerin bir [[kategori teorisi]] olarak bir model temsili ve ayrıca metabolik, genetik ve [[epigenetik]] süreçlerin ve [[Hücre sinyalizasyonu|sinyal yollarının]] dinamik, karmaşık [[Biyolojik ağ|ağları]] açısından canlı organizmaların işlevsel organizasyonunun [[Cebirsel topoloji|cebirsel bir topolojisi]] olarak tanımlanmıştır.<ref>{{cite journal|title=A Relational Theory of Biological Systems|date=1958a|issue=3|pages=245–60|journal=Bulletin of Mathematical Biophysics|volume=20|doi=10.1007/bf02478302|last1=Rosen|first1=R.}}<cite class="citation journal cs1" id="CITEREFRosen1958a"><span class="cx-segment" data-segmentid="2023">"A Relational Theory of Biological Systems". </span><span class="cx-segment" data-segmentid="2024">''Bulletin of Mathematical Biophysics''. '''20''' (3): 245–60. [[Doi (identifier)|doi]]:[[doi:10.1007/bf02478302|10.1007/bf02478302]].</span></cite></ref><ref>{{cite journal|title=The Representation of Biological Systems from the Standpoint of the Theory of Categories|date=1958b|issue=4|pages=317–41|journal=Bulletin of Mathematical Biophysics|volume=20|doi=10.1007/bf02477890|last1=Rosen|first1=R.}}<cite class="citation journal cs1" id="CITEREFRosen1958b"><span class="cx-segment" data-segmentid="2028">"The Representation of Biological Systems from the Standpoint of the Theory of Categories". </span><span class="cx-segment" data-segmentid="2029">''Bulletin of Mathematical Biophysics''. '''20''' (4): 317–41. [[Doi (identifier)|doi]]:[[doi:10.1007/bf02477890|10.1007/bf02477890]].</span></cite></ref> Alternatif ancak yakından ilişkili yaklaşımlar, kısıtlamaların karşılıklı bağımlılığına odaklanır; burada kısıtlamalar enzimler gibi moleküler ya da bir kemiğin veya damar sisteminin geometrisi gibi makroskopik olabilir.<ref>{{Cite journal|url=https://www.academia.edu/11705712|title=Biological organisation as closure of constraints|archive-date=17 November 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20171117143806/http://www.academia.edu/11705712/Biological_organisation_as_closure_of_constraints|date=7 May 2015|pages=179–91|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=372|pmid=25752259|doi=10.1016/j.jtbi.2015.02.029|last1=Montévil|first1=Maël|last2=Mossio|first2=Matteo|bibcode=2015JThBi.372..179M|url-status=live|citeseerx=10.1.1.701.3373|s2cid=4654439}}</ref>

==== Darwinci dinamik ====
{{Ana|Evrimsel dinamikler}}
Canlı sistemlerde ve bazı fiziksel sistemlerde düzenin evriminin Darwinci dinamik olarak adlandırılan ortak bir temel ilkeye uyduğu da ileri sürülmüştür.<ref name="Harris Bernstein, Henry C. Byerly, Frederick A. Hopf, Richard A. Michod and G. Krishna Vemulapalli 185">{{cite journal|title=The Darwinian Dynamic|date=June 1983|issue=2|pages=185|journal=The Quarterly Review of Biology|volume=58|doi=10.1086/413216|author1=Harris Bernstein|author2=Henry C. Byerly|author3=Frederick A. Hopf|author4=Richard A. Michod|author5=G. Krishna Vemulapalli|jstor=2828805|s2cid=83956410}}</ref><ref>{{Cite book|title=Darwinian Dynamics: Evolutionary Transitions in Fitness and Individuality|location=Princeton|publisher=Princeton University Press|year=2000|isbn=978-0-691-05011-9|last=Michod|first=Richard E.}}</ref> Darwinci dinamik, ilk olarak termodinamik dengeden uzak basit bir biyolojik olmayan sistemde makroskopik düzenin nasıl oluşturulduğu göz önünde bulundurularak ve daha sonra bu düşünce kısa, çoğalan [[RNA]] moleküllerine genişletilerek formüle edilmiştir. Altta yatan düzen oluşturma sürecinin her iki sistem türü için de temelde benzer olduğu sonucuna varılmıştır.<ref name="Harris Bernstein, Henry C. Byerly, Frederick A. Hopf, Richard A. Michod and G. Krishna Vemulapalli 185" />

==== Operatör teorisi ====
{{Ayrıca bakınız|Operon}}Operatör teorisi olarak adlandırılan bir başka sistemik tanım, yaşamın organizmalarda bulunan tipik kapanışların varlığı için genel bir terim olduğunu; tipik kapanışların hücrede bir zar ve bir otokatalitik küme olduğunu<ref>{{Cite book|title=The Pursuit of Complexity: The Utility of Biodiversity from an Evolutionary Perspective|pages=27–29, 87–88, 94–96|publisher=KNNV Publishing|year=2012|isbn=978-90-5011-443-1|last=Jagers|first=Gerard}}</ref> ve bir organizmanın en az hücre kadar karmaşık bir operatör tipine uyan bir organizasyona sahip herhangi bir sistem olduğunu öne sürer.<ref>{{cite journal|title=Towards a Hierarchical Definition of Life, the Organism, and Death|issue=3|pages=245–262|journal=Foundations of Science|year=2010|volume=15|doi=10.1007/s10699-010-9177-8|last1=Jagers Op Akkerhuis|first1=Gerard A. J. M.|s2cid=195282529}}</ref><ref>{{cite journal|title=Explaining the Origin of Life is not Enough for a Definition of Life|issue=4|pages=327–329|journal=Foundations of Science|year=2011|volume=16|doi=10.1007/s10699-010-9209-4|last1=Jagers Op Akkerhuis|first1=Gerard|s2cid=195284978}}</ref><ref>{{cite journal|url=https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/441202|title=The Role of Logic and Insight in the Search for a Definition of Life|access-date=16 April 2021|archive-date=16 April 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210416121541/https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/441202|issue=4|pages=619–620|journal=Journal of Biomolecular Structure and Dynamics|year=2012|volume=29|pmid=22208258|doi=10.1080/073911012010525006|last1=Jagers Op Akkerhuis|first1=Gerard A. J. M.|s2cid=35426048|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite book|title=Integral Biomathics|chapter=Contributions of the Operator Hierarchy to the Field of Biologically Driven Mathematics and Computation|publisher=Springer|year=2012|isbn=978-3-642-28110-5|editor-first=Andree C.|editor-last=Ehresmann|last=Jagers|first=Gerald|editor-last2=Simeonov|editor-first2=Plamen L.|editor-last3=Smith|editor-first3=Leslie S.}}</ref> Yaşam, genişleme ve üreme potansiyelinin oluşturduğu üstün bir [[Pozitif geri bildirim|pozitif geri beslemeye]] tabi olan düzenleyici mekanizmaların aşağı [[Negatif geri bildirim|negatif geri besleme]] ağı olarak da modellenebilir.<ref>{{cite journal|title=Cybernetic formulation of the definition of life|date=7 April 2001|issue=3|pages=275–86|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=209|pmid=11312589|doi=10.1006/jtbi.2001.2262|last1=Korzeniewski|first1=Bernard|bibcode=2001JThBi.209..275K}}</ref>

== Çalışmanın tarihçesi ==

=== Materyalizm ===
=== Materyalizm ===
{{Ana|Materyalizm}}
{{Ana|Materyalizm}}
 <div class="thumb tmulti tright"><div class="thumbinner multiimageinner" style="width:224px;max-width:224px"><div class="trow"><div class="tsingle" style="width:222px;max-width:222px"><div class="thumbimage">[[File:Hoh_rain_forest_trees.jpg|alt=|220x220pik]]</div><div class="thumbcaption"> [[Hoh Yağmur Ormanı]]'nda bitki büyümesi</div></div></div><div class="trow"><div class="tsingle" style="width:222px;max-width:222px"><div class="thumbimage">[[File:Herds_Maasi_Mara_(cropped_and_straightened).jpg|alt=|220x220pik]]</div><div class="thumbcaption">[[Masai Mara]] ovasında toplanan zebra ve impala sürüleri</div></div></div><div class="trow"><div class="tsingle" style="width:222px;max-width:222px"><div class="thumbimage">[[File:Aerial_image_of_Grand_Prismatic_Spring_(view_from_the_south).jpg|alt=|220x220pik]]</div><div class="thumbcaption">[[Yellowstone Millî Parkı|Yellowstone Ulusal Parkı]]'ndaki [[Grand Prismatic Spring|Büyük Prizmatik Kaynak]] çevresindeki mikrobiyal örtülerin havadan çekilmiş bir fotoğrafı</div></div></div></div></div>En eski yaşam teorilerinden bazıları [[Materyalizm|materyalistti]]; var olan her şeyin madde olduğunu ve yaşamın da maddenin karmaşık bir biçimi ya da düzenlemesi olduğunu savunuyorlardı. [[Empedokles]] evrendeki her şeyin [[Dört unsur|dört ebedi "elementin"]] ya da "her şeyin kökünün" birleşiminden oluştuğunu savunmuştur: [[toprak]], [[su]], [[hava]] ve [[ateş]]. Tüm değişimler bu dört unsurun düzenlenmesi ve yeniden düzenlenmesiyle açıklanır. Çeşitli yaşam biçimleri, elementlerin uygun bir karışımından kaynaklanır.<ref>{{cite web|url=http://plato.stanford.edu/entries/empedocles/|title=Empedocles|access-date=25 May 2012|archive-date=13 May 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120513201301/http://plato.stanford.edu/entries/empedocles/|date=4 March 2005|website=Stanford Encyclopedia of Philosophy|first1=Richard|last1=Parry|url-status=live}}</ref>

[[Demokritos]] (MÖ 460) yaşamın temel özelliğinin bir [[Ruh|ruha]] (''psyche'') sahip olmak olduğunu düşünüyordu. Diğer antik yazarlar gibi o da bir şeyi ''canlı'' yapan şeyin ne olduğunu açıklamaya çalışıyordu. Onun açıklaması, ateşli atomların, tıpkı atomların ve boşluğun başka herhangi bir şeyi açıkladığı gibi bir ruh oluşturduğu yönündeydi. O, yaşam ve ısı arasındaki bariz bağlantı ve ateşin hareket etmesi nedeniyle ateş üzerinde ayrıntılı olarak durdu.<ref name="democritus">{{cite web|url=http://plato.stanford.edu/entries/democritus/#4|title=Democritus|access-date=25 May 2012|archive-date=30 August 2006|archive-url=https://web.archive.org/web/20060830030642/http://plato.stanford.edu/entries/democritus/#4|date=25 August 2010|website=Stanford Encyclopedia of Philosophy|first1=Richard|last1=Parry|url-status=live}}</ref>
{{Blockquote|[[Platon]]'un maddede ilahi bir [[faal akıl]] tarafından kusurlu bir şekilde temsil edilen ebedi ve değişmez [[İdealar teorisi|idealar dünyası]], [[Atomculuk|atomculuğun]] en azından dördüncü yüzyılda en önde geleni olduğu çeşitli mekanistik [[Dünya görüşü|Weltanschauungen]]'lerle keskin bir tezat oluşturur ... Bu tartışma antik dünya boyunca devam etmiştir. [[Stoacılık|Stoacılar]] ilahi bir teleolojiyi benimserken, atomistik mekanizma [[Epikür]]'den koluna bir darbe aldı ... Seçim basit görünüyordu: ya yapılandırılmış, düzenli bir dünyanın yönlendirilmemiş süreçlerden nasıl ortaya çıkabileceğini göstermek ya da sisteme zeka enjekte etmek.<ref>{{cite book |title=Cause and Explanation in Ancient Greek Thought |last=Hankinson |first=R.J. |publisher=Oxford University Press |date=1997 |isbn=978-0-19-924656-4 |url=https://books.google.com/books?id=iwfy-n5IWL8C |page=125 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20160904183406/https://books.google.com/books?id=iwfy-n5IWL8C |archive-date=4 September 2016 |df=dmy-all }}</ref>|R.J. Hankinson|''Cause and Explanation in Ancient Greek Thought''}}
[[Antik Yunanistan|Antik Yunan]]'da ortaya çıkan [[Mekanizm (felsefe)|mekanistik]] materyalizm, hayvanların ve insanların birlikte bir makine gibi işleyen parçaların bir araya gelmesinden oluştuğunu savunan Fransız filozof [[René Descartes]] tarafından yeniden canlandırılmış ve revize edilmiştir. Bu fikir [[Julien Offray de La Mettrie]] tarafından ''L'Homme Machine'' adlı kitabında daha da geliştirilmiştir.<ref>{{cite book|title=L'Homme Machine|date=1748|place=Leyden|publisher=Elie Luzac|trans-title=Man a machine|last1=de la Mettrie|first1=J.J.O.}}</ref>

19. yüzyılda biyoloji biliminde [[Hücre teorisi|hücre teorisindeki]] ilerlemeler bu görüşü teşvik etmiştir. [[Charles Darwin]]'in [[evrim]] teorisi, [[doğal seçilim]] yoluyla [[Tür|türlerin]] kökenine ilişkin mekanistik bir açıklamadır.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=HrJIV19_nZYC&pg=PA204|title=The Cognitive Science of Science: Explanation, Discovery, and Conceptual Change|archive-date=3 September 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160903184310/https://books.google.com/books?id=HrJIV19_nZYC&pg=PA204|date=2012|pages=204–05|publisher=MIT Press|isbn=978-0-262-01728-2|first1=Paul|last1=Thagard|url-status=live}}</ref>

[[Stéphane Leduc]] 20. yüzyılın başında biyolojik süreçlerin fizik ve kimya açısından anlaşılabileceği ve büyümelerinin [[sodyum silikat]] çözeltilerine daldırılmış inorganik kristallerinkine benzediği fikrini destekledi. ''La biologie synthétique'' adlı kitabında ortaya koyduğu fikirler,<ref>{{cite book|title=La Biologie Synthétique|date=1912|place=Paris|publisher=Poinat|trans-title=Synthetic Biology|last=Leduc|first=S}}</ref> yaşadığı dönemde geniş ölçüde reddedilmiş, ancak Russell, Barge ve meslektaşlarının çalışmalarına olan ilginin yeniden canlanmasına neden olmuştur.<ref>{{cite journal|title=The Drive to Life on Wet and Icy Worlds|issue=4|pages=308–343|journal=Astrobiology|year=2014|volume=14|pmc=3995032|pmid=24697642|doi=10.1089/ast.2013.1110|last1=Russell|first1=Michael J.|last2=Barge|first2=Laura M.|last3=Bhartia|first3=Rohit|last4=Bocanegra|first4=Dylan|last5=Bracher|first5=Paul J.|last6=Branscomb|first6=Elbert|last7=Kidd|first7=Richard|last8=McGlynn|first8=Shawn|last9=Meier|first9=David H.|last10=Nitschke|first10=Wolfgang|last11=Shibuya|first11=Takazo|last12=Vance|first12=Steve|last13=White|first13=Lauren|last14=Kanik|first14=Isik|bibcode=2014AsBio..14..308R}}</ref>


=== Hilomorfizm ===
=== Hilomorfizm ===
{{Ana|Hilomorfizm}}
{{Ana|Hilomorfizm}}
[[Dosya:Aristotelian_Soul.png|küçükresim| [[Aristoteles]]'e göre bitki, hayvan ve insan ruhlarının yapısı]]
[[Hilomorfizm]] ilk olarak Yunan filozof [[Aristoteles]] tarafından ifade edilen bir teoridir. Hilomorfizmin biyolojiye uygulanması Aristoteles için önemliydi ve [[Aristoteles'in biyolojisi|biyoloji onun günümüze ulaşan yazılarında kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır]]. Bu görüşe göre, maddi evrendeki her şeyin hem maddesi hem de formu vardır ve bir canlının formu onun [[Ruhu|ruhudur]] (Yunanca ''psyche'', Latince ''anima''). Üç tür ruh vardır: bitkilerin büyümesine, çürümesine ve beslenmesine neden olan ama hareket ve duyuma neden olmayan ''bitkisel ruh''; hayvanların hareket etmesine ve hissetmesine neden olan h''ayvansal ruh''; ve (Aristoteles'e göre) yalnızca insanda bulunan, bilincin ve muhakemenin kaynağı olan ''rasyonel ruh''. Her bir yüksek ruh daha düşük ruhların tüm niteliklerine sahiptir.<ref>{{Cite book|title=On the Soul|pages=Book II|no-pp=y|title-link=On the Soul|last=Aristotle}}</ref> Aristoteles maddenin form olmadan var olabileceğine, formun ise madde olmadan var olamayacağına ve dolayısıyla ruhun da beden olmadan var olamayacağına inanmıştır.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=Gz-8PsrT32AC|title=Introduction to ancient philosophy|access-date=25 August 2020|archive-date=31 March 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210331143302/https://books.google.com/books?id=Gz-8PsrT32AC|date=1998|page=104|publisher=M.E. Sharpe|isbn=978-0-7656-0216-9|first1=Don|last1=Marietta|url-status=live}}</ref>

Bu açıklama, olguları amaç ya da hedefe yöneliklik açısından açıklayan [[Teleoloji|teleolojik]] yaşam açıklamalarıyla tutarlıdır. Dolayısıyla, kutup ayısının kürkünün beyazlığı kamuflaj amacıyla açıklanmaktadır. Nedenselliğin yönü (gelecekten geçmişe), sonucu önceki bir neden açısından açıklayan doğal seçilime ilişkin bilimsel kanıtlarla çelişmektedir. Biyolojik özellikler, gelecekteki optimal sonuçlara bakılarak değil, söz konusu özelliklerin doğal seçilimine yol açan bir türün geçmiş evrimsel tarihine bakılarak açıklanır. fenomenleri amaç veya hedefe yöneliklik açısından açıklayan teleolojik yaşam açıklamalarıyla tutarlıdır. Dolayısıyla, kutup ayısının kürkünün beyazlığı kamuflaj amacıyla açıklanmaktadır. Nedenselliğin yönü (gelecekten geçmişe), sonucu önceki bir neden açısından açıklayan doğal seçilime ilişkin bilimsel kanıtlarla çelişmektedir. Biyolojik özellikler, gelecekteki optimal sonuçlara bakılarak değil, söz konusu özelliklerin doğal seçilimine yol açan bir türün geçmiş [[Yaşamın evrimsel tarihi|evrimsel tarihine]] bakılarak açıklanır.<ref name="stewert_williams2010">{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=KBp69los_-oC&pg=PA193|title=Darwin, God and the meaning of life: how evolutionary theory undermines everything you thought you knew of life|archive-date=3 September 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160903134432/https://books.google.com/books?id=KBp69los_-oC&pg=PA193|date=2010|pages=193–94|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0-521-76278-6|first1=Steve|last1=Stewart-Williams|url-status=live}}</ref>

=== Kendiliğinden oluşum ===
{{Ana|Kendiliğinden oluşum}}
[[Kendiliğinden oluşum]], canlı organizmaların benzer organizmalardan türemeden oluşabileceği inancıydı. Tipik olarak, [[pire]] gibi belirli formların [[toz]] gibi cansız maddelerden ya da [[Fare|farelerin]] ve [[Böcek|böceklerin]] [[çamur]] veya [[Çöp|çöpten]] sözde mevsimsel olarak oluşabileceği düşünülüyordu.<ref>{{Cite book|title=Origines Sacrae|publisher=Cambridge University Press|year=1697|last=Stillingfleet|first=Edward}}</ref>

Kendiliğinden oluşum teorisi, önceki doğa filozoflarının çalışmalarını ve organizmaların ortaya çıkışına ilişkin çeşitli antik açıklamaları derleyen ve genişleten [[Aristoteles]] tarafından önerilmiş ve iki bin yıl boyunca en iyi açıklama olarak kabul edilmiştir.<ref>{{cite book|url=https://archive.org/details/molecularorigins0000brac/page/1|title=The Molecular Origins of Life|access-date=7 January 2009|chapter=Introduction|chapter-url=http://assets.cambridge.org/97805215/64755/excerpt/9780521564755_excerpt.pdf|page=[https://archive.org/details/molecularorigins0000brac/page/1 1]|publisher=Cambridge University Press|year=1998|isbn=978-0-521-56475-5|author=André Brack|editor=André Brack}}</ref> [[Francesco Redi]] gibi öncüllerin araştırmalarını genişleten [[Louis Pasteur]]'ün 1859'daki deneyleriyle kesin olarak çürütülmüştür.<ref>{{cite web|url=http://www.ncsu.edu/project/bio183de/Black/cellintro/cellintro_reading/Spontaneous_Generation.html|title=The Slow Death of Spontaneous Generation (1668–1859)|access-date=6 February 2016|archive-date=9 October 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20151009044415/http://www.ncsu.edu/project/bio183de/Black/cellintro/cellintro_reading/Spontaneous_Generation.html|website=North Carolina State University|publisher=National Health Museum|last1=Levine|first1=Russell|last2=Evers|first2=Chris|url-status=dead}}</ref><ref>{{Cite book|title=Fragments of Science|pages=Chapters IV, XII, and XIII|no-pp=y|location=New York|publisher=P.F. Collier|year=1905|volume=2|last=Tyndall|first=John}}</ref> Kendiliğinden oluşuma ilişkin geleneksel fikirlerin çürütülmesi biyologlar arasında artık tartışmalı değildir.<ref name="Bernal 1967">{{cite book|url=https://archive.org/details/originoflife0000bern|title=The Origin of Life|location=London|publisher=[[Weidenfeld & Nicolson]]|series=The Weidenfeld and Nicolson Natural History|year=1967|orig-year=Reprinted work by [[Alexander Oparin|A.I. Oparin]] originally published 1924; Moscow: [[Publishing houses in the Soviet Union|The Moscow Worker]]|others=Translation of Oparin by Ann Synge|last=Bernal|first=J.D.|lccn=67098482}}</ref><ref>{{Cite book|title=Origins of Life: On Earth and in the Cosmos|publisher=Academic Press|edition=2nd|year=2000|isbn=978-0-12-781910-5|last=Zubay|first=Geoffrey}}</ref><ref name="Szathmary">{{cite book|title=The Major Transitions in Evolution|location=Oxford Oxfordshire|publisher=Oxford University Press|year=1997|isbn=978-0-19-850294-4|author1=Smith, John Maynard|author2=Szathmary, Eors}}</ref>


=== Vitalizm ===
=== Vitalizm ===
{{Ana|Vitalizm}}
{{Ana|Vitalizm}}
[[Vitalizm]], yaşam ilkesinin maddesel olmadığı inancıdır. Bu görüş [[Georg Ernst Stahl]] ile ortaya çıkmış ve 19. yüzyılın ortalarına kadar popülerliğini korumuştur. [[Henri Bergson]], [[Friedrich Nietzsche]] ve [[Wilhelm Dilthey]] gibi filozoflara,<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=4hQLdPtJe9EC&pg=PA56|title=C.S. Lewis on the Final Frontier: Science and the Supernatural in the Space Trilogy|archive-date=4 September 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160904012938/https://books.google.com/books?id=4hQLdPtJe9EC&pg=PA56|date=2009|page=56|publisher=Oxford University Press|isbn=978-0-19-988839-9|first1=Sanford|last1=Schwartz|url-status=live}}</ref> [[Xavier Bichat]] gibi anatomistlere ve [[Justus von Liebig]] gibi kimyagerlere hitap etmiştir.<ref name="Wilkinson">{{cite journal|url=http://www.ifcc.org/ifccfiles/docs/130304003.pdf|title=History of Clinical Chemistry&nbsp;– Wöhler & the Birth of Clinical Chemistry|access-date=27 December 2015|archive-date=5 January 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160105031229/http://www.ifcc.org/ifccfiles/docs/130304003.pdf|date=1998|issue=4|journal=The Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine|volume=13|first1=Ian|last1=Wilkinson|url-status=dead}}</ref> Vitalizm, organik ve inorganik maddeler arasında temel bir fark olduğu fikrini ve [[Organik madde|organik maddelerin]] yalnızca canlılardan elde edilebileceği inancını içeriyordu. Bu görüş 1828 yılında [[Friedrich Wöhler]]'in inorganik maddelerden [[üre]] hazırlamasıyla çürütülmüştür.<ref>{{cite journal|url=http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15097k/f261.chemindefer|title=Ueber künstliche Bildung des Harnstoffs|archive-date=10 January 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120110094705/http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15097k/f261.chemindefer|date=1828|issue=2|pages=253–56|journal=[[Annalen der Physik und Chemie]]|volume=88|doi=10.1002/andp.18280880206|author=Friedrich Wöhler|bibcode=1828AnP....88..253W|url-status=live|author-link=Friedrich Wöhler}}</ref> Bu [[Wöhler sentezi]] modern [[Organik kimya|organik kimyanın]] başlangıç noktası olarak kabul edilir. Tarihsel bir öneme sahiptir çünkü ilk kez [[İnorganik bileşik|inorganik]] reaksiyonlarda [[Organik bileşik|organik bir bileşik]] üretilmiştir.<ref name="Wilkinson" />


1850'lerde [[Julius Robert von Mayer]] tarafından öngörülen [[Hermann von Helmholtz]], kas hareketinde enerji kaybı olmadığını göstererek bir kası hareket ettirmek için gerekli "vital güçler" olmadığını öne sürdü.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=e5ZBNv-zTlQC&pg=PA124|title=The Human Motor: Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity|archive-date=4 September 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160904175414/https://books.google.com/books?id=e5ZBNv-zTlQC&pg=PA124&lpg=PA124|date=1992|pages=124–25|publisher=University of California Press|isbn=978-0-520-07827-7|first1=Anson|last1=Rabinbach|url-status=live}}</ref> Bu sonuçlar, özellikle [[Eduard Buchner|Buchner]]'in mayanın hücresiz özütlerinde alkolik fermantasyonun gerçekleşebileceğini göstermesinden sonra, vitalist teorilere olan bilimsel ilginin terk edilmesine yol açmıştır.<ref>{{cite book|title=New Beer in an Old Bottle. Eduard Buchner and the Growth of Biochemical Knowledge|place=Valencia, Spain|publisher=Universitat de València|year=1997|isbn=978-8437-033280|editor=Cornish-Bowden Athel}}</ref> Yine de bu inanç, hastalıkları ve rahatsızlıkları varsayımsal bir yaşamsal güç veya yaşam gücündeki bozukluklardan kaynaklandığı şeklinde yorumlayan [[homeopati]] gibi [[Sözdebilim|sözdebilimsel]] teorilerde hala varlığını sürdürmektedir.<ref>{{cite web|url=http://www.ncahf.org/pp/homeop.html|title=NCAHF Position Paper on Homeopathy|access-date=12 June 2012|archive-date=25 December 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20181225185228/https://www.ncahf.org/pp/homeop.html|date=February 1994|publisher=National Council Against Health Fraud|url-status=live}}</ref>
=== Varoluşçuluk ===
{{Ana|Varoluşçuluk}}


=== Yaratılışçılık ===
== Köken ==
{{Ana|Yaratılışçılık}}
{{Ana|Abiyogenez}}


== Yaşamın tanımları ==


[[Dünya'nın yaşı]] yaklaşık 4,54 milyar yıldır.<ref name="USGS1997">{{cite web|url=http://pubs.usgs.gov/gip/geotime/age.html|title=Age of the Earth|access-date=10 January 2006|archive-date=23 December 2005|archive-url=https://web.archive.org/web/20051223072700/http://pubs.usgs.gov/gip/geotime/age.html|date=1997|publisher=U.S. Geological Survey|url-status=live}}</ref><ref>{{cite journal|title=The age of the Earth in the twentieth century: a problem (mostly) solved|date=2001|issue=1|pages=205–21|journal=Special Publications, Geological Society of London|volume=190|doi=10.1144/GSL.SP.2001.190.01.14|last=Dalrymple|first=G. Brent|bibcode=2001GSLSP.190..205D|s2cid=130092094}}</ref><ref>{{cite journal|title=Lead isotope study of basic-ultrabasic layered complexes: Speculations about the age of the earth and primitive mantle characteristics|date=1980|issue=3|pages=370–82|journal=[[Earth and Planetary Science Letters]]|volume=47|doi=10.1016/0012-821X(80)90024-2|author=Manhesa, Gérard|author2=Allègre, Claude J.|author3=Dupréa, Bernard|author4=Hamelin, Bruno|name-list-style=amp|bibcode=1980E&PSL..47..370M}}</ref> Kanıtlar, [[Dünya]]'daki yaşamın en az 3,5 milyar yıldır var olduğunu<ref name="AB-20021014">{{cite web|url=http://www.astrobio.net/exclusive/293/when-did-life-on-earth-begin-ask-a-rock|title=When Did Life on Earth Begin? Ask a Rock|access-date=13 April 2014|archive-date=20 May 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20130520084101/http://www.astrobio.net/exclusive/293/when-did-life-on-earth-begin-ask-a-rock|date=14 October 2002|website=Astrobiology Magazine|last=Tenenbaum|first=David|url-status=dead}}</ref><ref name="AP-201510192">{{cite news|url=https://apnews.com/e6be2537b4cd46ffb9c0585bae2b2e51|title=Hints of life on what was thought to be desolate early Earth|access-date=9 October 2018|archive-date=6 April 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190406013725/https://apnews.com/e6be2537b4cd46ffb9c0585bae2b2e51|date=19 October 2015|work=Associated Press|last=Borenstein|first=Seth|url-status=live}}</ref><ref name="PNAS-20151014-pdf">{{cite journal|url=http://www.pnas.org/content/early/2015/10/14/1517557112.full.pdf|title=Potentially biogenic carbon preserved in a 4.1&nbsp;billion-year-old zircon|access-date=20 October 2015|archive-date=6 November 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20151106021508/http://www.pnas.org/content/early/2015/10/14/1517557112.full.pdf|date=19 October 2015|display-authors=3|issue=47|pages=14518–21|journal=Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.|volume=112|issn=1091-6490|pmc=4664351|pmid=26483481|doi=10.1073/pnas.1517557112|last1=Bell|first1=Elizabeth A.|last2=Boehnike|first2=Patrick|last3=Harrison|first3=T. Mark|last4=Mao|first4=Wendy L.|bibcode=2015PNAS..11214518B|url-status=live}}</ref><ref name=":2">{{Cite news|url=https://www.newscientist.com/article/dn14245-did-newborn-earth-harbour-life|title=Did newborn Earth harbour life?|access-date=14 November 2016|archive-date=14 November 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20161114233821/https://www.newscientist.com/article/dn14245-did-newborn-earth-harbour-life|date=2 July 2008|work=New Scientist|last=Courtland|first=Rachel|url-status=live}}</ref><ref name=":3">{{Cite news|url=https://www.reuters.com/article/us-asteroids-idUSTRE54J5PX20090520|title=Study turns back clock on origins of life on Earth|access-date=14 November 2016|archive-date=14 November 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20161114234249/http://www.reuters.com/article/us-asteroids-idUSTRE54J5PX20090520|date=20 May 2009|work=Reuters|last=Steenhuysen|first=Julie|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite journal|title=Evidence of Archean life: Stromatolites and microfossils|issue=3–4|pages=141|journal=Precambrian Research|year=2007|volume=158|doi=10.1016/j.precamres.2007.04.009|bibcode=2007PreR..158..141S|last1=Schopf|first1=J. William|last2=Kudryavtsev|first2=Anatoliy B|last3=Czaja|first3=Andrew D|last4=Tripathi|first4=Abhishek B}}</ref><ref>{{Cite journal|title=Fossil evidence of Archaean life|date=June 2006|issue=1470|pages=869–85|journal=Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci.|volume=361|pmc=1578735|pmid=16754604|doi=10.1098/rstb.2006.1834|last1=Schopf|first1=JW}}</ref><ref name="RavenJohnson2002">{{cite book|url=https://archive.org/details/biologyrave00rave|title=Biology|access-date=7 July 2013|date=2002|page=[https://archive.org/details/biologyrave00rave/page/68 68]|publisher=McGraw-Hill Education|isbn=978-0-07-112261-0|first1=Peter|last1=Hamilton Raven|first2=George|last2=Brooks Johnson}}</ref><ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=OdrCdxr7QdgC&pg=PA134|title=Fossils at a Glance|archive-date=4 September 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160904002709/https://books.google.com/books?id=OdrCdxr7QdgC&pg=PA134|date=2009|page=134|publisher=John Wiley & Sons|edition=2nd|isbn=978-1-4051-9336-8|first1=Clare|last1=Milsom|first2=Sue|last2=Rigby|author2-link=Sue Rigby|url-status=live}}</ref> ve en eski fiziksel yaşam [[İz fosili|izlerinin]] 3,7 milyar yıl öncesine dayandığını göstermektedir;<ref name="NG-20131208">{{cite journal|title=Evidence for biogenic graphite in early Archaean Isua metasedimentary rocks|date=8 December 2013|issue=1|pages=25–28|journal=[[Nature Geoscience]]|volume=7|doi=10.1038/ngeo2025|first1=Yoko|last1=Ohtomo|first2=Takeshi|last2=Kakegawa|first3=Akizumi|last3=Ishida|first4=Toshiro|last4=Nagase|first5=Minik T.|last5=Rosing|bibcode=2014NatGe...7...25O}}</ref><ref name="AP-20131113">{{cite news|url=http://apnews.excite.com/article/20131113/DAA1VSC01.html|title=Oldest fossil found: Meet your microbial mom|agency=Associated Press|archive-date=29 June 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20150629230719/http://apnews.excite.com/article/20131113/DAA1VSC01.html|date=13 November 2013|last=Borenstein|first=Seth|url-status=live}}</ref><ref name="AST-20131108">{{cite journal|title=Microbially Induced Sedimentary Structures Recording an Ancient Ecosystem in the ca. 3.48 Billion-Year-Old Dresser Formation, Pilbara, Western Australia|date=8 November 2013|issue=12|pages=1103–24|journal=[[Astrobiology (journal)|Astrobiology]]|volume=13|pmc=3870916|pmid=24205812|doi=10.1089/ast.2013.1030|last1=Noffke|first1=Nora|author-link=Nora Noffke|last2=Christian|first2=Daniel|last3=Wacey|first3=David|last4=Hazen|first4=Robert M.|bibcode=2013AsBio..13.1103N}}</ref> ancak [[Geç Dönem Ağır Bombardıman]] gibi bazı hipotezler, Dünya'daki yaşamın 4,1-4,4 milyar yıl kadar önce daha da erken başlamış olabileceğini<ref name="AB-20021014" /><ref name="AP-201510192" /><ref name="PNAS-20151014-pdf" /><ref name=":2" /><ref name=":3" /> ve [[Biyokimya|yaşama yol açan kimyanın]] [[Büyük Patlama]]'dan kısa bir süre sonra, [[Evrenin yaşı|13,8 milyar yıl önce]], [[Evren|evrenin]] sadece 10-17 milyon yaşında olduğu bir dönemde başlamış olabileceğini öne sürmektedir.<ref name="IJA-2014October">{{cite journal|title=The Habitable Epoch of the Early Universe|date=October 2014|issue=4|pages=337–39|journal=[[International Journal of Astrobiology]]|volume=13|doi=10.1017/S1473550414000196|last=Loeb|first=Abraham|author-link=Abraham Loeb|bibcode=2014IJAsB..13..337L|citeseerx=10.1.1.680.4009|arxiv=1312.0613|s2cid=2777386}}</ref><ref name="ARXIV-20131202">{{cite journal|title=The Habitable Epoch of the Early Universe|date=2 December 2013|issue=4|pages=337–39|journal=International Journal of Astrobiology|volume=13|doi=10.1017/S1473550414000196|last=Loeb|first=Abraham|author-link=Abraham Loeb|arxiv=1312.0613|bibcode=2014IJAsB..13..337L|citeseerx=10.1.1.748.4820|s2cid=2777386}}</ref><ref name="NYT-20141202">{{cite news|url=https://www.nytimes.com/2014/12/02/science/avi-loeb-ponders-the-early-universe-nature-and-life.html|title=Much-Discussed Views That Go Way Back&nbsp;– Avi Loeb Ponders the Early Universe, Nature and Life|access-date=3 December 2014|archive-date=3 December 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20141203010758/http://www.nytimes.com/2014/12/02/science/avi-loeb-ponders-the-early-universe-nature-and-life.html|date=2 December 2014|work=[[The New York Times]]|last=Dreifus|first=Claudia|author-link=Claudia Dreifus|url-status=live}}</ref> [[TimeTree]]'de özetlendiği gibi moleküler saatlerden elde edilen zaman tahminleri, yaşamın kökenini genellikle 4 milyar yıl önce veya daha öncesine yerleştirmektedir.<ref>S. B. Hedges. Life. Pp. 89–98 in The Timetree of Life, S. B. Hedges and S. Kumar, Eds. (Oxford University Press, 2009).</ref>
=== Biyoloji'de ===
{{Ana|Biyoloji}}


Dünya üzerinde yaşamış beş milyardan fazla canlı türünün %99'undan fazlasının [[Soy tükenmesi|neslinin tükenmiş]] olduğu tahmin edilmektedir.<ref name="Book-Biology">{{cite book|title=The Biology of Rarity: Causes and consequences of rare—common differences|access-date=26 May 2015|archive-date=5 September 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20150905164104/https://books.google.com/books?id=4LHnCAAAQBAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq|chapter=How do rare species avoid extinction? A paleontological view|chapter-url=https://books.google.com/books?id=4LHnCAAAQBAJ&pg=PA110|date=31 December 1996|isbn=978-0-412-63380-5|editor1=Kunin, W.E.|editor2=Gaston, Kevin|author=McKinney, Michael L.|url-status=live}}</ref><ref name="StearnsStearns2000">{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=0BHeC-tXIB4C&q=99%20percent|title=Watching, from the Edge of Extinction|access-date=30 May 2017|archive-date=17 July 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170717071353/https://books.google.com/books?id=0BHeC-tXIB4C&q=99%20percent#v=onepage&q=99%20percent&f=false|page=preface x|publisher=[[Yale University Press]]|year=2000|isbn=978-0-300-08469-6|last1=Stearns|first1=Beverly Peterson|last2=Stearns|first2=Stephen C.|url-status=live}}</ref><ref name="NYT-20141108-MJN">{{cite news|url=https://www.nytimes.com/2014/11/09/opinion/sunday/prehistorys-brilliant-future.html|title=Prehistory's Brilliant Future|access-date=25 December 2014|archive-date=29 December 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20141229225657/http://www.nytimes.com/2014/11/09/opinion/sunday/prehistorys-brilliant-future.html|date=8 November 2014|work=[[The New York Times]]|last=Novacek|first=Michael J.|url-status=live}}</ref>
<div class="thumb tright" style="background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #EED5D2; margin:0.5em;">
[[Dosya:Francevillian_biota.jpg|sol|küçükresim|200x200pik| [[Francevillian biyotası|Francevillian biyotasının]] bazılarınca bilinen en eski (yaklaşık 2,1 milyar yıla tarihlenen) yaşam örneklerini temsil ettiği düşünülse de bazıları bunların inorganik [[Pirit|piritin]] [[Sahte fosil|sahte fosilleri]] olabileceğini öne sürmüştür.<ref name="Maxmen20102">{{cite journal|url=http://www.nature.com/news/2010/100630/full/news.2010.323.html|title=Ancient macrofossils unearthed in West Africa|date=30 June 2010|journal=Nature|doi=10.1038/news.2010.323|last1=Maxmen|first1=Amy}}</ref>]]
{| border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" style="font-size: 95%; border: 1px solid #CCCCCC; margin: 0.3em;"
Dünya'nın kataloglanmış yaşam formu türlerinin sayısı 1,2 milyon ile 2 milyon arasında olmasına rağmen,<ref name="MillerSpoolman2012">{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=NYEJAAAAQBAJ&pg=PA62|title=Environmental Science – Biodiversity Is a Crucial Part of the Earth's Natural Capital|access-date=27 December 2014|archive-date=18 March 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20150318102341/http://books.google.com/books?id=NYEJAAAAQBAJ&pg=PA62|date=2012|page=62|publisher=[[Cengage Learning]]|quote=We do not know how many species there are on the earth. Estimates range from 8 million to 100&nbsp;million. The best guess is that there are 10–14&nbsp;million species. So far, biologists have identified almost 2&nbsp;million species.|isbn=978-1-133-70787-5|author1=G. Miller|author2=Scott Spoolman|url-status=live}}</ref><ref name="PLoS-20110823">{{cite journal|title=How many species are there on Earth and in the ocean?|date=23 August 2011|issue=8|pages=e1001127|journal=[[PLOS Biology]]|quote=In spite of 250 years of taxonomic classification and over 1.2&nbsp;million species already catalogued in a central database, our results suggest that some 86% of existing species on Earth and 91% of species in the ocean still await description.|volume=9|pmc=3160336|pmid=21886479|doi=10.1371/journal.pbio.1001127|last1=Mora|first1=C.|last2=Tittensor|first2=D.P.|last3=Adl|first3=S.|last4=Simpson|first4=A.G.|last5=Worm|first5=B.}}</ref> gezegendeki toplam tür sayısı belirsizdir. Tahminler 8 milyon ile 100 milyon arasında değişmekte olup,<ref name="MillerSpoolman2012" /><ref name="PLoS-20110823" /> daha dar bir aralıkta 10 ile 14 milyon arasında değişmektedir,<ref name="MillerSpoolman2012" /> ancak Mayıs 2016'da gerçekleştirilen çalışmalara göre bu sayı 1 trilyon kadar yüksek olabilir (tanımlanan türlerin yalnızca yüzde birinin binde biri ile).<ref name="NSF-2016002">{{cite news|url=https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=138446|title=Researchers find that Earth may be home to 1&nbsp;trillion species|access-date=6 May 2016|archive-date=4 May 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160504111108/https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=138446|date=2 May 2016|work=[[National Science Foundation]]|author=Staff|url-status=live}}</ref><ref name="LiveScience">{{cite web|url=https://www.livescience.com/54660-1-trillion-species-on-earth.html|title=There Might Be 1 Trillion Species on Earth|access-date=7 June 2017|archive-date=7 June 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170607223030/http://www.livescience.com/54660-1-trillion-species-on-earth.html|date=5 May 2016|publisher=[[LiveScience]]|author=Pappas, Stephanie|url-status=live}}</ref> Dünya üzerindeki birbiriyle ilişkili [[DNA]] [[Baz çifti|baz çiftlerinin]] toplam sayısının 5 x 10<sup>37</sup> olduğu ve 50 milyar ton ağırlığında olduğu tahmin edilmektedir.<ref name="NYT-20150718-rn">{{cite news|url=https://www.nytimes.com/2015/07/21/science/counting-all-the-dna-on-earth.html|title=Counting All the DNA on Earth|access-date=18 July 2015|archive-date=18 July 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20150718153742/http://www.nytimes.com/2015/07/21/science/counting-all-the-dna-on-earth.html|date=18 July 2015|work=The New York Times|location=New York|issn=0362-4331|last=Nuwer|first=Rachel|author-link=Rachel Nuwer|url-status=live}}</ref> Buna karşılık [[Biyosfer|biyosferin]] toplam kütlesinin 4 TtC (trilyon [[Ton (birim)|ton]] [[karbon]]) kadar olduğu tahmin edilmektedir.<ref name="AGCI-2015">{{cite web|url=http://www.agci.org/classroom/biosphere/index.php|title=The Biosphere: Diversity of Life|access-date=19 July 2015|archive-date=10 November 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20141110164609/http://www.agci.org/classroom/biosphere/index.php|website=Aspen Global Change Institute|location=Basalt, CO|author=<!--Staff writer(s); no by-line.-->|url-status=live}}</ref> Temmuz 2016'da bilim insanları, Dünya üzerinde yaşayan tüm organizmaların [[Son evrensel ortak ata|Son Evrensel Ortak Atası]]'na (LUCA) ait 355 [[Gen|genden]] oluşan bir set tespit ettiklerini bildirmişlerdir.<ref name="NYT-20160725">{{cite news|url=https://www.nytimes.com/2016/07/26/science/last-universal-ancestor.html|title=Meet Luca, the Ancestor of All Living Things|access-date=25 July 2016|archive-date=28 July 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160728053822/http://www.nytimes.com/2016/07/26/science/last-universal-ancestor.html|date=25 July 2016|work=[[The New York Times]]|last=Wade|first=Nicholas|author-link=Nicholas Wade|url-status=live}}</ref>
|valign="top"|
|valign="bottom"|[[Dosya:Amanita muscaria imGrubeAdolfPark.jpg|100px|Mantarlar]]
|valign="top"|[[Dosya:Sciurus niger (on fence).jpg|90px|Sincap]]
|}
<div style="border: none; width:240px;"><div class="thumbcaption">Biyoloji, evrendeki canlılar hakkında araştırma ve gözlem yapan bir bilim dalıdır.</div></div></div>


Bilinen tüm yaşam formları, [[Ortak ata|ortak kökenlerini]] yansıtan temel moleküler mekanizmaları paylaşmaktadır; bu gözlemlere dayanarak, yaşamın kökenine ilişkin hipotezler, basit [[Organik bileşik|organik moleküllerden]] hücre öncesi yaşam yoluyla [[Eobiont|protosellere]] ve metabolizmaya kadar [[Son evrensel ortak ata|evrensel bir ortak atanın]] oluşumunu açıklayan bir mekanizma bulmaya çalışmaktadır. Modeller "önce genler" ve "önce metabolizma" kategorilerine ayrılmıştır, ancak son zamanlardaki bir eğilim, her iki kategoriyi birleştiren hibrit modellerin ortaya çıkmasıdır.<ref>{{cite journal|title=Modelling biological complexity: a physical scientist's perspective|date=2005|issue=4|pages=267–80|journal=Journal of the Royal Society Interface|volume=2|pmc=1578273|pmid=16849185|doi=10.1098/rsif.2005.0045|last1=Coveney|first1=Peter V.|first2=Philip W.|last2=Fowler}}</ref>
'''Biyoloji''' (Dirimbilim) veya '''Canlı bilimi''', canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. ''Biyologlar'', tüm [[canlı]]ları; tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, [[hücre]] ve [[molekül]]leri kapsayan [[Mikroskop|mikroskobik]] boyuta kadar onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte inceleyen, biyoloji bilimiyle uğraşan kişilerdir. Birçok süreci bünyesinde barındıran hayâtî süreçlerden kimileri: [[enerji]] ve maddenin işlenmesi, vücudu oluşturan maddelerin sentezlenmesi, yaraların iyileşmesi ve tüm [[organizma]]nın çoğalmasıdır.


Yaşamın nasıl ortaya çıktığı konusunda şu anda [[Bilimsel konsensüs|bilimsel bir fikir birliği]] yoktur. Ancak kabul gören bilimsel modellerin çoğu [[Miller-Urey deneyi]] ve [[Sidney W. Fox|Sidney Fox]]'un çalışmaları üzerine kuruludur; bu çalışmalar ilkel Dünya'daki koşulların inorganik öncüllerden [[Amino asit|amino asitleri]] ve diğer organik bileşikleri sentezleyen kimyasal reaksiyonları desteklediğini<ref>{{cite web|url=http://phoenix.lpl.arizona.edu/mars145.php|title=Habitability and Biology: What are the Properties of Life?|access-date=6 June 2013|archive-date=17 April 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20140417155949/http://phoenix.lpl.arizona.edu/mars145.php|website=Phoenix Mars Mission|publisher=The University of Arizona|url-status=live}}</ref> ve [[Fosfolipit|fosfolipitlerin]] kendiliğinden [[Hücre zarı|hücre zarının]] temel yapısı olan [[Çift katlı lipit katmanı|çift katlı lipit katmanlarını]] oluşturduğunu göstermektedir.
Hayatın gizemleri, tarihteki tüm insanları etkilediğinden; insanın fiziksel yapısı, bitkiler ve hayvanlar hakkındaki araştırmalar tüm toplumların tarihlerinde yer bulur. Bu kadar ilginin bir kısmı, insanların hayata hükmetme ve doğal kaynakları kullanma isteğinden gelmektedir. Soruların peşinden koşmak, insanlara, organizmaların yapıları hakkında bilgi kazandırdı ve de yaşam standartları, zamanla yükseldi. İlginin bir diğer kısmı ise, doğayı kontrol etme isteğinden çok, onu anlama isteğinden gelmektedir. Bu araştırmaların ilerletilmesi, bizim Dünya hakkındaki düşüncelerimizi değiştirmiştir.


Canlı organizmalar, [[DNA|deoksiribonükleik asit]] (DNA) tarafından kodlanan talimatları kullanarak amino asit [[Polimer|polimerleri]] olan [[Protein|proteinleri]] sentezler. [[Protein biyosentezi|Protein sentezi]] aracı [[RNA|ribonükleik asit]] (RNA) polimerleri gerektirir. Yaşamın nasıl başladığına dair bir olasılık, önce genlerin, ardından proteinlerin ortaya çıktığıdır;<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=3hJFAQAAIAAJ|title=Independent birth of organisms|archive-date=5 September 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160905095531/https://books.google.com/books?id=3hJFAQAAIAAJ|date=1994|location=Madison, Wisconsin|publisher=Genome Press|isbn=978-0-9641304-0-1|last1=Senapathy|first1=Periannan|author-link=Periannan Senapathy|url-status=live}}</ref> alternatif ise önce proteinlerin, ardından da genlerin ortaya çıktığıdır.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=R7QTAQAAIAAJ|title=Steps towards life: a perspective on evolution (German edition, 1987)|access-date=25 August 2020|archive-date=31 March 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210331143331/https://books.google.com/books?id=R7QTAQAAIAAJ|date=1992|page=31|publisher=Oxford University Press|isbn=978-0-19-854751-8|last1=Eigen|first1=Manfred|author-link=Manfred Eigen|first2=Ruthild|last2=Winkler|author2-link=Ruthild Winkler|url-status=live}}</ref>
=== Biyofizik'te ===
{{Ana|Biyofizik}}


Ancak, genler ve proteinlerin her ikisi de diğerini üretmek için gerekli olduğundan, hangisinin önce geldiğini düşünme sorunu [[tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan çıkar]] sorununa benzemektedir. Çoğu bilim insanı, bu nedenle genlerin ve proteinlerin bağımsız olarak ortaya çıkmasının olası olmadığı hipotezini benimsemiştir.<ref name=":4">{{Cite news|url=https://www.usnews.com/science/articles/2009/05/13/how-rna-got-started-scientists-examine-the-origins-of-life|title=How RNA Got Started: Scientists Look for the Origins of Life|access-date=14 November 2016|archive-date=23 August 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160823191651/http://www.usnews.com/science/articles/2009/05/13/how-rna-got-started-scientists-examine-the-origins-of-life|date=13 May 2009|work=U.S. News & World Report|last=Barazesh|first=Solmaz|url-status=live}}</ref>
=== Biyokimya'da ===
{{Ana|Biyokimya}}


Bu nedenle, ilk olarak [[Francis Crick]] tarafından öne sürülen bir olasılık,<ref>{{cite book|title=Prologue: early speculations and facts about RNA templates|date=1993|pages=xv–xxiii|work=The RNA World|location=Cold Spring Harbor, New York|publisher=Cold Spring Harbor Laboratory Press|editor2-first=J.F.|editor2-last=Atkins|last1=Watson|first1=James D.|editor1-first=R. F.|editor1-last=Gesteland}}</ref> ilk yaşamın DNA benzeri bilgi depolama ve bazı proteinlerin [[Kataliz|katalitik]] özelliklerine sahip olan RNA'ya dayandığıdır.<ref name=":4">{{Cite news|url=https://www.usnews.com/science/articles/2009/05/13/how-rna-got-started-scientists-examine-the-origins-of-life|title=How RNA Got Started: Scientists Look for the Origins of Life|access-date=14 November 2016|archive-date=23 August 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160823191651/http://www.usnews.com/science/articles/2009/05/13/how-rna-got-started-scientists-examine-the-origins-of-life|date=13 May 2009|work=U.S. News & World Report|last=Barazesh|first=Solmaz|url-status=live}}</ref> Buna [[RNA dünyası hipotezi]] denir ve hücrelerin en kritik bileşenlerinin (en yavaş [[Evrim|evrimleşenlerin]]) çoğunun çoğunlukla ya da tamamen RNA'dan oluştuğu gözlemiyle desteklenir. Ayrıca, birçok kritik [[Kofaktör (biyokimya)|kofaktör]] ([[Adenozin trifosfat|ATP]], [[Asetil koenzim A|Asetil-CoA]], [[Nikotinamid adenin dinükleotit|NADH]], vb.) ya [[Nükleotit|nükleotittir]] ya da bunlarla açıkça ilişkili maddelerdir. Hipotez ilk ortaya atıldığında RNA'nın katalitik özellikleri henüz kanıtlanmamıştı,<ref>{{cite journal|url=|title=Origin of life: The RNA world|date=20 February 1986|issue=618|page=618|journal=Nature|volume=319|doi=10.1038/319618a0|first1=Walter|last1=Gilbert|bibcode=1986Natur.319..618G|s2cid=8026658}}</ref> ancak 1986 yılında [[Thomas Cech]] tarafından doğrulandı.<ref>{{cite journal|url=|title=A model for the RNA-catalyzed replication of RNA|date=1986|issue=12|pages=4360–63|journal=Proceedings of the National Academy of Sciences USA|volume=83|pmc=323732|pmid=2424025|doi=10.1073/pnas.83.12.4360|last1=Cech|first1=Thomas R.|bibcode=1986PNAS...83.4360C}}</ref>
=== Felsefe'de ===
{{Ana|Felsefe}}
Canlıların içerisinde yaşam soyutlamasını yapabilen ve kendi yaşamını anlamlandırmaya çalışan tek türün ''[[Homo sapiens]]'' olduğu kabul edilir. Günümüze dek pek çok [[filozof]] yaşamı farklı bakış açılarıyla tanımlamaya, açıklamaya çalışmıştır. Yaşamın anlamı üzerine birçok tartışma sürdürülmüştür. Örneğin [[spiritüalist]]lere göre yaşamın amacı ruhsal [[tekamül]]dür. Bununla birlikte, kimilerine göre yaşamın bir anlamı olması gerektiği kuşkuludur.


RNA dünyası hipoteziyle ilgili bir sorun, RNA'nın basit inorganik öncüllerden sentezlenmesinin diğer organik moleküllerden daha zor olmasıdır. Bunun bir nedeni, RNA öncüllerinin çok kararlı olması ve ortam koşullarında birbirleriyle çok yavaş reaksiyona girmesidir ve ayrıca canlı organizmaların RNA'dan önce başka moleküllerden oluştuğu da öne sürülmüştür.<ref name="Cech">{{cite journal|title=The RNA Worlds in Context|date=2011|issue=7|pages=a006742|journal=Cold Spring Harb Perspect Biol|volume=4|pmc=3385955|pmid=21441585|doi=10.1101/cshperspect.a006742|last1=Cech|first1=T.R.}}</ref> Bununla birlikte, Dünya'da yaşamdan önce var olan koşullar altında belirli RNA moleküllerinin başarılı bir şekilde sentezlenmesi, reaksiyon boyunca mevcut olan öncü [[fosfat]] ile belirli bir sırayla alternatif öncülerin eklenmesiyle elde edilmiştir.<ref>{{cite journal|title=Synthesis of activated pyrimidine ribonucleotides in prebiotically plausible conditions|date=14 May 2009|issue=7244|pages=239–42|journal=Nature|volume=459|pmid=19444213|doi=10.1038/nature08013|last1=Powner|first1=Matthew W.|first2=Béatrice|last2=Gerland|first3=John D.|last3=Sutherland|bibcode=2009Natur.459..239P|s2cid=4412117}}</ref> Bu çalışma RNA dünyası hipotezini daha akla yatkın hale getirmektedir.<ref>{{cite journal|url=|title=Origins of life: Systems chemistry on early Earth|date=14 May 2009|issue=7244|pages=171–72|journal=Nature|volume=459|pmid=19444196|doi=10.1038/459171a|last1=Szostak|first1=Jack W.|bibcode=2009Natur.459..171S|s2cid=205046409}}</ref>
== Yaşamın başlangıcı (kaynağı) ile ilgili kuramlar ==


2013'teki jeolojik bulgular, reaktif [[fosfor]] türlerinin ([[Fosfit ester|fosfit]] gibi) 3.5 Ga'dan önce okyanusta bol miktarda bulunduğunu ve [[Schreibersite]]'in fosfit ve [[gliserol 3-fosfat]] üretmek için sulu [[Gliserin|gliserol]] ile kolayca reaksiyona girdiğini göstermiştir.<ref name="Pasek">{{cite journal|url=|title=Evidence for reactive reduced phosphorus species in the early Archean ocean|date=18 June 2013|issue=25|pages=10089–94|journal=PNAS|volume=110|pmc=3690879|pmid=23733935|doi=10.1073/pnas.1303904110|last=Pasek|first=Matthew A.|author2=et at.|bibcode=2013PNAS..11010089P|last3=Buick|first3=R.|last4=Gull|first4=M.|last5=Atlas|first5=Z.}}</ref> [[Geç Dönem Ağır Bombardıman]]'dan gelen [[Schreibersite]] içeren [[Meteor|meteoritlerin]], [[RNA]] gibi [[Fosforilasyon|fosforlanmış]] biyomoleküller oluşturmak için prebiyotik organik moleküllerle reaksiyona girebilecek erken indirgenmiş fosfor sağlamış olabileceği varsayılmaktadır.<ref name="Pasek" />
=== Abiyogenez ===
{{Ana|Abiyogenez}}{{Yaşamın zaman çizelgesi}}
[[Aristo]] [[canlı]]nın, [[cansız]] maddelerden kendiliğinden oluştuğuna inanmaktaydı. Bu görüşe göre döllenmiş yumurtada, kum tanelerinde, çamurda ve havada kısaca her yerde canlılığı ve çeşitliliği sağlayan [[aktif öz]] (aktif prensip) bulunmaktaydı. Bu aktif öz hava ile etkileşime girerek uygun koşullarda canlıyı meydana getiriyordu. Yani canlı, cansız maddelerden birdenbire, her an meydana gelebiliyordu. İlk canlı basit veya kompleks yapılı olabilirdi.


2009 yılında yapılan deneyler, iki bileşenli bir RNA enzim sisteminin ([[Ribozim|ribozimler]]) [[Darwinizm|Darwinci evrimini]] ''[[In vitro|in vitro]]'' olarak göstermiştir.<ref>{{cite journal|title=Self-Sustained Replication of an RNA Enzyme|date=27 February 2009|issue=5918|pages=1229–32|journal=Science|volume=323|pmc=2652413|pmid=19131595|doi=10.1126/science.1167856|last1=Lincoln|first1=Tracey A.|first2=Gerald F.|last2=Joyce|bibcode=2009Sci...323.1229L}}</ref> Çalışma [[Gerald Joyce]]'un laboratuvarında gerçekleştirilmiş ve Joyce "''Bu, biyoloji dışında, moleküler bir genetik sistemde evrimsel adaptasyonun ilk örneğidir.''" demiştir.<ref>{{cite journal|title=Evolution in an RNA world|date=2009|pages=17–23|journal=Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology|volume=74|pmc=2891321|pmid=19667013|doi=10.1101/sqb.2009.74.004|last1=Joyce|first1=Gerald F.}}</ref>
* Cansız madde + aktif öz + Hava Canlı (Basit veya Kompleks)


Prebiyotik bileşikler dünya dışı kaynaklı olabilir. [[NASA]]'nın 2011 yılında Dünya'da bulunan meteorlarla yapılan çalışmalara dayanarak elde ettiği bulgular, DNA ve RNA bileşenlerinin ([[adenin]], [[guanin]] ve ilgili organik moleküller) [[Uzay|uzayda]] oluşmuş olabileceğini göstermektedir.<ref name="Callahan">{{cite journal|url=|title=Carbonaceous meteorites contain a wide range of extraterrestrial nucleobases|date=11 August 2011|issue=34|pages=13995–98|journal=[[PNAS]]|volume=108|pmc=3161613|pmid=21836052|doi=10.1073/pnas.1106493108|last1=Callahan|last2=Smith|first2=K.E.|last3=Cleaves|first3=H.J.|last4=Ruzica|first4=J.|last5=Stern|first5=J.C.|last6=Glavin|first6=D.P.|last7=House|first7=C.H.|last8=Dworkin|first8=J.P.|bibcode=2011PNAS..10813995C}}</ref><ref name="Steigerwald">{{cite web|url=http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/dna-meteorites.html|title=NASA Researchers: DNA Building Blocks Can Be Made in Space|access-date=10 August 2011|archive-date=23 June 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20150623004556/http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/dna-meteorites.html|date=8 August 2011|publisher=[[NASA]]|last=Steigerwald|first=John|url-status=live}}</ref><ref name="DNA">{{cite web|url=https://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110808220659.htm|title=DNA Building Blocks Can Be Made in Space, NASA Evidence Suggests|access-date=9 August 2011|archive-date=5 September 2011|archive-url=https://web.archive.org/web/20110905105043/https://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110808220659.htm|date=9 August 2011|website=[[ScienceDaily]]|url-status=live}}</ref><ref name="Lincei">{{cite journal|title=Astrochemistry and the origin of genetic material|date=November 2010|issue=2|pages=113–18|journal=Rendiconti Lincei|volume=22|doi=10.1007/s12210-011-0118-4|last=Gallori|first=Enzo|s2cid=96659714}}</ref>
[[Dosya:Stromatolites.jpg|sağ|thumbnail|250px| Siyah oluşumunda, [[Glacier Milli Parkı (ABD)|Glacier Milli Parkı]] [[Kambriyen öncesi]] [[stromatolitler]]. 2002'de, [[UCLA]]'dan William Schopf [[bilimsel dergi]] ''[[Nature (dergi)|Nature]]'' 'da bu tip jeolojik oluşumların 3.5 milyar yaşında [[fosil]]leşmiş [[alg]] mikroorganizmaları içerdiğini iddia eden tartışma yaratan bir makale yayımladı.<ref>{{Web kaynağı | url = http://www.abc.net.au/science/news/space/SpaceRepublish_497964.htm | başlık = Is this life? ABC Science Online | erişimtarihi = 10 Temmuz 2007 | arşivurl = https://web.archive.org/web/20151103001554/http://www.abc.net.au/science/news/space/SpaceRepublish_497964.htm | arşivtarihi = 3 Kasım 2015 | ölüurl = hayır }}</ref> Eğer bu doğru ise, bunlar yeryüzündeki yaşamın bilinen ilk örnekleri olacak.]]


Mart 2015'te NASA bilim insanları, [[urasil]], [[sitozin]] ve [[timin]] de dahil olmak üzere yaşamın karmaşık [[DNA]] ve [[RNA]] [[Organik bileşik|organik bileşiklerinin]], meteorlarda bulunan [[pirimidin]] gibi başlangıç kimyasalları kullanılarak uzay koşulları altında laboratuvarda ilk kez oluşturulduğunu bildirdi. Bilim insanlarına göre, evrende bulunan [[karbon]] bakımından en zengin kimyasal olan [[Polisiklik aromatik hidrokarbon|polisiklik aromatik hidrokarbonlar]] (PAH'lar) gibi pirimidin de [[Kırmızı dev|kırmızı devlerde]] ya da [[Kozmik toz|yıldızlararası toz]] ve gaz bulutlarında oluşmuş olabilir.<ref name="NASA-20150303">{{cite web|url=http://www.nasa.gov/content/nasa-ames-reproduces-the-building-blocks-of-life-in-laboratory|title=NASA Ames Reproduces the Building Blocks of Life in Laboratory|access-date=5 March 2015|archive-date=5 March 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20150305083306/http://www.nasa.gov/content/nasa-ames-reproduces-the-building-blocks-of-life-in-laboratory/|date=3 March 2015|website=[[NASA]]|last=Marlaire|first=Ruth|url-status=live}}</ref>
<p align="justify">[[Doğa bilimleri]]nde '''abiyogenez''', ''yaşamın kökeni'' sorusu, yeryüzünde yaşamın [[canlı olmayan]]dan nasıl gelişebildiğinin araştırılmasıdır. Bilimsel uzlaşmaya göre abiyogenez 4,4 milyar yıl öncesi ile 2,7 milyar yıl arasında meydana gelmiştir. Bu zaman aralığının başı olan 4,4 milyar yıl öncesi, [[su]] buharının sıvılaştığı zamandır.<ref name="Wilde2001">{{Dergi kaynağı|soyadı=Wilde |ad=Simon A. |yazarbağı= |eşyazarlar=''et al.'' |yıl=2001 |ay= |başlık=Evidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4 Gyr ago |dergi=Nature |cilt=409 |sayı= |sayfalar=175-178|doi=10.1038/35051550 |url= |erişimtarihi= |alıntı= }}</ref> 2,7 milyar yıl öncesi ise, sabit [[karbon]] ([[Karbon-12|<sup>12</sup>C]] ve [[Karbon-13|<sup>13</sup>C]] ), [[demir]] (<sup>56</sup>Fe, <sup>57</sup>Fe ve <sup>58</sup>Fe) ve [[kükürt]] (<sup>32</sup>S, <sup>33</sup>S, <sup>34</sup>S ve <sup>36</sup>S) [[izotop]] oranlarının mineral ve çökeltilerin biyolojik kaynaklı olduğuna<ref>{{Web kaynağı | url = http://www.journals.royalsoc.ac.uk/content/887701846v502u58/ | başlık = www.journals.royalsoc.ac.uk/content/887701846v502u58/<!--INSERT TITLE--> | erişimtarihi = 10 Temmuz 2007 | arşivengelli = evet }}{{Ölü bağlantı}}</ref><ref>{{Web kaynağı | url = http://www.journals.royalsoc.ac.uk/content/814615517u5757r6/ | başlık = www.journals.royalsoc.ac.uk/content/814615517u5757r6/<!--INSERT TITLE--> | erişimtarihi = 10 Temmuz 2007 | arşivengelli = evet }}{{Ölü bağlantı}}</ref>, biyolojik göstergelerin ise [[fotosentez]]e<ref>{{Web kaynağı | url = http://www.journals.royalsoc.ac.uk/content/01273731t4683245/ | başlık = www.journals.royalsoc.ac.uk/content/01273731t4683245/<!--INSERT TITLE--> | erişimtarihi = 10 Temmuz 2007 | arşivengelli = evet }}{{Ölü bağlantı}}</ref><ref>{{Web kaynağı | url = http://geology.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/34/3/153 | başlık = geology.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/34/3/153<!--INSERT TITLE--> | erişimtarihi = 10 Temmuz 2007 | arşivurl = https://web.archive.org/web/20110928121151/http://geology.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/34/3/153 | arşivtarihi = 28 Eylül 2011 | ölüurl = hayır }}</ref> işâret ettiği zamandır. Bu konu aynı zamanda, [[Büyük Patlama]]'dan <ref>{{Web kaynağı | url = http://map.gsfc.nasa.gov/m_mm/mr_age.html | başlık = map.gsfc.nasa.gov/m_mm/mr_age.html<!--INSERT TITLE--> | erişimtarihi = 10 Temmuz 2007 | arşivurl = https://web.archive.org/web/20160405090928/http://map.gsfc.nasa.gov/m_mm/mr_age.html | arşivtarihi = 5 Nisan 2016 | ölüurl = evet }}</ref> beri [[evren]]in 13,7 milyar yıllık gelişimi sırasında gerçekleşmiş olabileceği düşünülen, [[güneş sistemi]] veya Dünyâ dışından yaşamın kaynaklandığını öne süren [[panspermia]] ve dış kaynaklı (''eksojen'') kuramlarını da içermektedir.


[[Panspermia]] hipotezine göre, meteorar, [[Asteroit|asteroitler]] ve diğer [[Küçük Güneş Sistemi Cismi|küçük Güneş Sistemi cisimleri]] tarafından dağıtılan [[Mikroorganizma|mikroskobik yaşam]], evrenin her yerinde var olabilir.<ref name="USRA-2010">{{cite web|url=http://www.lpi.usra.edu/meetings/abscicon2010/pdf/5224.pdf|title=Panspermia: A Promising Field Of Research|access-date=3 December 2014|archive-date=27 March 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160327005016/http://www.lpi.usra.edu//meetings/abscicon2010/pdf/5224.pdf|date=2010|last=Rampelotto|first=P.H.|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/07/harvard-study-suggests-asteroids-might-play-key-role-in-spreading-life/|title=Harvard study suggests asteroids might play key role in spreading life|access-date=16 September 2019|archive-date=25 April 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200425185406/https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/07/harvard-study-suggests-asteroids-might-play-key-role-in-spreading-life/|date=8 July 2019|language=en-US|website=Harvard Gazette|last=Reuell|first=Peter|url-status=live}}</ref>
<p align="justify">Yaşamın kökeni çalışmaları [[biyoloji]] ve insanın doğal Dünyâ'yı anlaması üzerinde çok büyük etkisi olmasına rağmen sınırlı bir araştırma alanıdır. Bu sâhâdaki ilerlemeler, araştırılan sorunun önemi yüzünden birçok insanın ilgisini çekse de genellikle yavaş ve aralıklıdır. Önerilen birçok kuram içinde [[demir-kükürt kuramı]] (önce metabolizma) ve [[RNA Dünyâsı Hipotezi]] (önce genler) en çok rağbet görenlerdir.<ref>Chapter 6, last section in Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K and Walter P, ''Molecular Biology of the Cell'', 4th Edition, Routledge, March, 2002, ISBN 0-8153-3218-1.</ref>


=== Biyogenez ===
== Çevre koşulları ==
{{Ayrıca bakınız|İlkel çorba|Gaia hipotezi|Entropi ve yaşam}}
{{Ana|Biyogenez}}
[[Dosya:20100422_235222_Cyanobacteria.jpg|küçükresim| [[Siyanobakteri|Siyanobakteriler]], [[Anaerobik organizma|oksijene toleranssız organizmaların]] neredeyse yok olmasına yol açarak Dünya'daki yaşam formlarının bileşimini [[Büyük Oksidasyon Olayı|dramatik bir şekilde değiştirmiştir]].]]
Biyogenez, başka yaşam biçimleri doğuran yaşam biçimi işleyişidir. Örneğin bir [[örümcek]] yumurtlayarak başka bir örümcek meydana getirir.
Dünya üzerindeki yaşamın çeşitliliği, [[Genetik#Genetik değişim|genetik fırsat]], metabolik kapasite, [[Biyofiziksel çevre|çevresel]] zorluklar<ref name="astrobiology">{{cite web|url=http://astrobiology.arc.nasa.gov/roadmap/g5.html|title=Understand the evolutionary mechanisms and environmental limits of life|access-date=13 July 2009|archive-date=29 March 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120329092237/http://astrobiology.arc.nasa.gov/roadmap/g5.html|date=September 2003|publisher=NASA|url-status=dead|last=Rothschild|first=Lynn|author-link=Lynn J. Rothschild}}</ref> ve [[Ortakyaşam|simbiyoz]] arasındaki dinamik etkileşimin bir sonucudur.<ref>{{Cite journal|title=Symbiosis and the origin of life|date=April 1977|issue=1|pages=39–53|journal=Origins of Life and Evolution of Biospheres|volume=8|pmid=896191|doi=10.1007/BF00930938|first=G.A.M.|last=King|bibcode=1977OrLi....8...39K|s2cid=23615028}}</ref><ref>{{Cite book|title=The Symbiotic Planet: A New Look at Evolution|date=2001|location=London, England|publisher=Orion Books Ltd.|isbn=978-0-7538-0785-9|last=Margulis|first=Lynn|author-link=Lynn Margulis}}</ref><ref>{{Cite book|title=Oxford surveys in evolutionary biology: Symbiosis in evolution|date=1992|pages=347–74|location=London, England|publisher=Oxford University Press|volume=8|isbn=978-0-19-507623-3|author=Douglas J. Futuyma|author2=Janis Antonovics}}</ref> Dünya'nın yaşanabilir ortamı, varlığının büyük bir bölümünde [[Mikroorganizma|mikroorganizmaların]] hakimiyetinde olmuş ve onların metabolizmasına ve evrimine maruz kalmıştır. Bu mikrobik faaliyetlerin bir sonucu olarak, Dünya'daki fiziksel-kimyasal ortam [[Jeolojik zaman cetveli|jeolojik zaman ölçeğinde]] değişmekte ve böylece sonraki yaşamın evrim yolunu etkilemektedir.<ref name="astrobiology" /> Örneğin, [[Fotosentez|fotosentezin]] bir yan ürünü olarak [[Siyanobakteri|siyanobakteriler]] tarafından moleküler [[Oksijen|oksijenin]] salınması, Dünya'nın ortamında küresel değişikliklere neden olmuştur. Oksijen o dönemde Dünya'daki yaşamın çoğu için zehirli olduğundan, bu durum yeni evrimsel zorluklara yol açmış ve nihayetinde Dünya'nın başlıca hayvan ve bitki türlerinin oluşumuyla sonuçlanmıştır. Organizmalar ve çevreleri arasındaki bu karşılıklı etkileşim, canlı sistemlerin doğasında var olan bir özelliktir.<ref name="astrobiology" />


=== Biyosfer ===
Terim aynı zamanda, yaşamın uygun koşullar altında canlı olmayandan üreyebileceğini, henüz bu koşullar bir bilinmez olarak kalsa da, savunan [[abiyogenez]] varsayımının tersine, bir canlı maddenin sadece canlı bir maddeden üreyebileceğini iddia eden varsayım için de kullanılmaktadır.
{{Ana|Biyosfer}}
Biyosfer, tüm [[Ekosistem|ekosistemlerin]] küresel toplamıdır. Dünya üzerindeki yaşam alanı olarak da adlandırılabilir, [[Kapalı sistem|kapalı bir sistemdir]] (güneş ve kozmik radyasyon ve Dünya'nın iç kısmından gelen ısı dışında) ve büyük ölçüde kendi kendini düzenler.<ref>{{Cite encyclopedia|encyclopedia=The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition|publisher=Columbia University Press|year=2004|url=https://www.questia.com/library/encyclopedia/biosphere.jsp|url-status=|archive-url=https://web.archive.org/web/20111027194858/http://www.questia.com/library/encyclopedia/biosphere.jsp|archive-date=27 October 2011|title=Bioshere}}</ref> En genel biyofizyolojik tanımıyla biyosfer, tüm canlı varlıkları ve bunların [[litosfer]], [[jeosfer]], [[hidrosfer]] ve [[atmosfer]] unsurlarıyla etkileşimleri de dahil olmak üzere ilişkilerini bütünleştiren küresel ekolojik sistemdir.


Yaşam formları [[toprak]], [[Kaplıca|sıcak su kaynakları]], yeraltında en az 19 km (12 mil) derinlikteki [[Endolit|kayaların içi]], okyanusun en derin kısımları ve atmosferde en az 64 km yükseklik dahil olmak üzere Dünya'nın biyosferinin her yerinde yaşamaktadır.<ref name="SD-19980625-UG">{{cite web|url=https://www.sciencedaily.com/releases/1998/08/980825080732.htm|title=First-Ever Scientific Estimate Of Total Bacteria On Earth Shows Far Greater Numbers Than Ever Known Before|access-date=10 November 2014|archive-date=10 November 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20141110162101/https://www.sciencedaily.com/releases/1998/08/980825080732.htm|date=25 August 1998|website=[[Science Daily]]|author=University of Georgia|url-status=live}}</ref><ref name="ABM-20150112">{{cite web|url=http://www.astrobio.net/extreme-life/life-might-thrive-dozen-miles-beneath-earths-surface/|title=Life Might Thrive a Dozen Miles Beneath Earth's Surface|access-date=11 March 2017|archive-date=12 March 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170312065614/http://www.astrobio.net/extreme-life/life-might-thrive-dozen-miles-beneath-earths-surface/|date=12 January 2015|website=[[Astrobiology Magazine]]|last=Hadhazy|first=Adam|url-status=dead}}</ref><ref name="BBC-20151124">{{cite web|url=http://www.bbc.com/earth/story/20151124-meet-the-strange-creatures-that-live-in-solid-rock-deep-underground|title=The Strange Beasts That Live in Solid Rock Deep Underground|access-date=11 March 2017|archive-date=25 November 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20161125013248/http://www.bbc.com/earth/story/20151124-meet-the-strange-creatures-that-live-in-solid-rock-deep-underground|date=24 November 2015|website=[[BBC online]]|last=Fox-Skelly|first=Jasmin|url-status=live}}</ref> Belirli test koşulları altında, yaşam formlarının uzayın [[Ağırlıksızlık#İnsan Olmayan Organizmalar Üzerindeki Etkisi|neredeyse ağırlıksız]] ortamında geliştiği<ref name="GZM-20170913">{{cite web|url=https://gizmodo.com/alarming-study-indicates-why-certain-bacteria-are-more-1805666249|title=Alarming Study Indicates Why Certain Bacteria Are More Resistant to Drugs in Space|access-date=14 September 2017|archive-date=14 September 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170914011750/http://gizmodo.com/alarming-study-indicates-why-certain-bacteria-are-more-1805666249|date=13 September 2017|website=[[Gizmodo]]|last=Dvorsky|first=George|url-status=live}}</ref><ref name="ASU-20070923">{{cite web|url=https://biodesign.asu.edu/news/space-flight-shown-alter-ability-bacteria-cause-disease|title=Space flight shown to alter ability of bacteria to cause disease|access-date=14 September 2017|archive-date=14 September 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170914172718/https://biodesign.asu.edu/news/space-flight-shown-alter-ability-bacteria-cause-disease|date=23 September 2007|website=[[Arizona State University]]|last=Caspermeyer|first=Joe|url-status=live}}</ref> ve uzay boşluğunda hayatta kaldığı gözlemlenmiştir.<ref name="Dose">{{cite journal|title=ERA-experiment "space biochemistry"|issue=8|pages=119–29|journal=Advances in Space Research|year=1995|volume=16|pmid=11542696|doi=10.1016/0273-1177(95)00280-R|last1=Dose|first1=K.|last2=Bieger-Dose|first2=A.|last3=Dillmann|first3=R.|last4=Gill|first4=M.|last5=Kerz|first5=O.|last6=Klein|first6=A.|last7=Meinert|first7=H.|last8=Nawroth|first8=T.|last9=Risi|first9=S.|last10=Stridde|first10=C.|bibcode=1995AdSpR..16h.119D}}</ref><ref name="Horneck">{{cite journal|title=Biological responses to space: results of the experiment "Exobiological Unit" of ERA on EURECA I|issue=8|pages=105–18|journal=Adv. Space Res.|year=1995|volume=16|pmid=11542695|doi=10.1016/0273-1177(95)00279-N|author1=Horneck G.|author2=Eschweiler, U.|author3=Reitz, G.|author4=Wehner, J.|author5=Willimek, R.|author6=Strauch, K.|bibcode=1995AdSpR..16h.105H}}</ref> Yaşam formları Dünya okyanuslarının en derin noktası olan [[Mariana Çukuru]]'nda gelişiyor gibi görünmektedir.<ref name="LS-20130317">{{cite web|url=http://www.livescience.com/27954-microbes-mariana-trench.html|title=Microbes Thrive in Deepest Spot on Earth|access-date=17 March 2013|archive-date=2 April 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20130402234623/http://www.livescience.com/27954-microbes-mariana-trench.html|date=17 March 2013|publisher=[[LiveScience]]|last=Choi|first=Charles Q.|url-status=live}}</ref><ref name="NG-20130317">{{cite journal|title=High rates of microbial carbon turnover in sediments in the deepest oceanic trench on Earth|date=17 March 2013|issue=4|pages=284–88|journal=[[Nature Geoscience]]|volume=6|doi=10.1038/ngeo1773|last1=Glud|first1=Ronnie|last2=Wenzhöfer|first2=Frank|last3=Middelboe|first3=Mathias|last4=Oguri|first4=Kazumasa|last5=Turnewitsch|first5=Robert|last6=Canfield|first6=Donald E.|last7=Kitazato|first7=Hiroshi|bibcode=2013NatGe...6..284G}}</ref> Diğer araştırmacılar, yaşam formlarının [[Amerika Birleşik Devletleri]]'nin kuzeybatı kıyılarında okyanusun 2590 metre altındaki deniz tabanının 580 metre altındaki kayaların içinde<ref name="LS-20130317" /><ref name="LS-20130314">{{cite web|url=http://www.livescience.com/27899-ocean-subsurface-ecosystem-found.html|title=Intraterrestrials: Life Thrives in Ocean Floor|access-date=17 March 2013|archive-date=2 April 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20130402235647/http://www.livescience.com/27899-ocean-subsurface-ecosystem-found.html|date=14 March 2013|publisher=[[LiveScience]]|last=Oskin|first=Becky|url-status=live}}</ref> ve [[Japonya]] açıklarında deniz tabanının 2400 metre altında geliştiğine dair ilgili çalışmalar bildirmiştir.<ref name="BBC-20141215-RM">{{cite news|url=https://www.bbc.com/news/science-environment-30489814|title=Microbes discovered by deepest marine drill analysed|access-date=15 December 2014|archive-date=16 December 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20141216185424/http://www.bbc.com/news/science-environment-30489814|date=15 December 2014|work=[[BBC News]]|last=Morelle|first=Rebecca|author-link=Rebecca Morelle|url-status=live}}</ref> Ağustos 2014'te bilim insanları [[Antarktika]]'da buzun 800 m altında yaşayan yaşam formlarının varlığını doğruladı.<ref name="NAT-20140820">{{cite journal|url=|title=Lakes under the ice: Antarctica's secret garden|date=20 August 2014|issue=7514|pages=244–46|journal=[[Nature (journal)|Nature]]|volume=512|pmid=25143097|doi=10.1038/512244a|last=Fox|first=Douglas|bibcode=2014Natur.512..244F}}</ref><ref name="FRB-20140820">{{cite web|url=https://www.forbes.com/sites/ericmack/2014/08/20/life-confirmed-under-antarctic-ice-is-space-next/|title=Life Confirmed Under Antarctic Ice; Is Space Next?|access-date=21 August 2014|archive-date=22 August 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20140822002442/http://www.forbes.com/sites/ericmack/2014/08/20/life-confirmed-under-antarctic-ice-is-space-next/|date=20 August 2014|website=[[Forbes]]|last=Mack|first=Eric|url-status=live}}</ref> Bir araştırmacıya göre, "[[Mikroorganizma|Mikropları]] her yerde bulabilirsiniz - koşullara son derece uyum sağlayabilirler ve nerede olurlarsa olsunlar hayatta kalabilirler."<ref name="LS-20130317" />
=== Panspermia ===
{{Ana|Panspermia}}
Bu görüşe göre ilk canlı dünya dışında, yani başka bir [[gezegen]]de oluşmuştur. Daha sonra bu canlıların [[Sporla üreme|spor]] ya da [[tohum]]ları [[Gök taşı|gök taşları]] ile dünyaya taşınmış ve canlılık başlamıştır. Bu hipotez yaşamın uzayda nasıl başladığı ve uzayda başlayan yaşamın Dünya'ya ulaşana kadar uzaydaki canlı yaşamı için zararlı olan koşullardan etkilenmeden nasıl dünyaya ulaştığı konularına açıklık getiremez.


[[Biyosfer|Biyosferin]] en az 3,5 milyar yıl önce [[Abiyogenez|biyopoesis]] (basit organik bileşikler gibi cansız maddelerden doğal olarak yaratılan yaşam) veya [[biyogenez]] (canlı maddelerden yaratılan yaşam) süreci ile başlayarak [[Evrim|evrimleştiği]] varsayılmaktadır.<ref name="Campbell 2006">{{cite book|url=http://www.phschool.com/el_marketing.html|title=Biology: Exploring Life|access-date=15 June 2016|archive-date=2 November 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20141102041816/http://www.phschool.com/el_marketing.html|location=Boston, Massachusetts|publisher=Pearson Prentice Hall|year=2006|isbn=978-0-13-250882-7|last=Campbell|first=Neil A.|author2=Brad Williamson|author3=Robin J. Heyden|url-status=dead}}</ref><ref name="NYT-20131003">{{cite news|url=https://www.nytimes.com/2013/10/03/science/earths-oxygen-a-mystery-easy-to-take-for-granted.html|title=Earth's Oxygen: A Mystery Easy to Take for Granted|access-date=3 October 2013|archive-date=3 October 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20131003185748/http://www.nytimes.com/2013/10/03/science/earths-oxygen-a-mystery-easy-to-take-for-granted.html|date=3 October 2013|work=[[The New York Times]]|last=Zimmer|first=Carl|author-link=Carl Zimmer|url-status=live}}</ref> Dünya üzerindeki yaşama dair en eski kanıtlar arasında [[Kitaa|Batı Grönland]]'daki 3,7 milyar yıllık [[Metasedimanter kayaç|metasedimenter kayalarda]] bulunan [[Biyojenik madde|biyojenik]] [[grafit]]<ref name="NG-20131208">{{cite journal|title=Evidence for biogenic graphite in early Archaean Isua metasedimentary rocks|date=8 December 2013|issue=1|pages=25–28|journal=[[Nature Geoscience]]|volume=7|doi=10.1038/ngeo2025|first1=Yoko|last1=Ohtomo|first2=Takeshi|last2=Kakegawa|first3=Akizumi|last3=Ishida|first4=Toshiro|last4=Nagase|first5=Minik T.|last5=Rosing|bibcode=2014NatGe...7...25O}}</ref> ve [[Batı Avustralya]]'daki 3,48 milyar yıllık [[Kumtaşı|kumtaşında]] bulunan [[mikrobiyal mat]] [[Fosil|fosilleri]] yer almaktadır.<ref name="AP-20131113">{{cite news|url=http://apnews.excite.com/article/20131113/DAA1VSC01.html|title=Oldest fossil found: Meet your microbial mom|agency=Associated Press|archive-date=29 June 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20150629230719/http://apnews.excite.com/article/20131113/DAA1VSC01.html|date=13 November 2013|last=Borenstein|first=Seth|url-status=live}}</ref><ref name="AST-20131108">{{cite journal|title=Microbially Induced Sedimentary Structures Recording an Ancient Ecosystem in the ca. 3.48 Billion-Year-Old Dresser Formation, Pilbara, Western Australia|date=8 November 2013|issue=12|pages=1103–24|journal=[[Astrobiology (journal)|Astrobiology]]|volume=13|pmc=3870916|pmid=24205812|doi=10.1089/ast.2013.1030|last1=Noffke|first1=Nora|author-link=Nora Noffke|last2=Christian|first2=Daniel|last3=Wacey|first3=David|last4=Hazen|first4=Robert M.|bibcode=2013AsBio..13.1103N}}</ref> Daha yakın bir tarihte, 2015 yılında, Batı Avustralya'daki 4,1 milyar yıllık kayalarda "[[Biyotik madde|biyotik yaşam]] kalıntıları" bulunmuştur.<ref name="AP-201510192">{{cite news|url=https://apnews.com/e6be2537b4cd46ffb9c0585bae2b2e51|title=Hints of life on what was thought to be desolate early Earth|access-date=9 October 2018|archive-date=6 April 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190406013725/https://apnews.com/e6be2537b4cd46ffb9c0585bae2b2e51|date=19 October 2015|work=Associated Press|last=Borenstein|first=Seth|url-status=live}}</ref><ref name="PNAS-20151014-pdf">{{cite journal|url=http://www.pnas.org/content/early/2015/10/14/1517557112.full.pdf|title=Potentially biogenic carbon preserved in a 4.1&nbsp;billion-year-old zircon|access-date=20 October 2015|archive-date=6 November 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20151106021508/http://www.pnas.org/content/early/2015/10/14/1517557112.full.pdf|date=19 October 2015|display-authors=3|issue=47|pages=14518–21|journal=Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.|volume=112|issn=1091-6490|pmc=4664351|pmid=26483481|doi=10.1073/pnas.1517557112|last1=Bell|first1=Elizabeth A.|last2=Boehnike|first2=Patrick|last3=Harrison|first3=T. Mark|last4=Mao|first4=Wendy L.|bibcode=2015PNAS..11214518B|url-status=live}}</ref> 2017 yılında, [[Kanada]]'nın [[Québec|Quebec]] eyaletindeki [[Nuvvuagittuq Yeşiltaş Kuşağı|Nuvvuagittuq Kuşağı]]'ndaki [[Hidrotermal baca|hidrotermal menfez çökeltilerinde]], 4,28 milyar yıl gibi Dünya'daki en eski yaşam kaydı olan ve [[Dünya'daki suyun kökeni|4,4 milyar yıl önce okyanus oluşumundan]] sonra ve 4,54 milyar yıl önce [[Dünya'nın yaşı|Dünya'nın oluşumundan]] kısa bir süre sonra "yaşamın neredeyse anlık olarak ortaya çıktığını" düşündüren varsayılan fosilleşmiş [[Mikroorganizma|mikroorganizmaların]] (veya [[Mikropaleontoloji#Mikrofosiller|mikrofosillerin]]) keşfedildiği açıklandı.<ref name="NAT-20170301">{{cite journal|url=http://eprints.whiterose.ac.uk/112179/|title=Evidence for early life in Earth's oldest hydrothermal vent precipitates|access-date=2 March 2017|archive-date=8 September 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170908201821/http://eprints.whiterose.ac.uk/112179/|date=1 March 2017|issue=7643|pages=60–64|journal=[[Nature (journal)|Nature]]|volume=543|pmid=28252057|doi=10.1038/nature21377|last1=Dodd|first1=Matthew S.|last2=Papineau|first2=Dominic|last3=Grenne|first3=Tor|last4=Slack|first4=John F.|last5=Rittner|first5=Martin|last6=Pirajno|first6=Franco|last7=O'Neil|first7=Jonathan|last8=Little|first8=Crispin T.S.|bibcode=2017Natur.543...60D|url-status=live}}</ref><ref name="NYT-20170301">{{cite news|url=https://www.nytimes.com/2017/03/01/science/earths-oldest-bacteria-fossils.html|title=Scientists Say Canadian Bacteria Fossils May Be Earth's Oldest|access-date=2 March 2017|archive-date=2 March 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170302042424/https://www.nytimes.com/2017/03/01/science/earths-oldest-bacteria-fossils.html|date=1 March 2017|work=[[The New York Times]]|last=Zimmer|first=Carl|author-link=Carl Zimmer|url-status=live}}</ref><ref name="BBC-20170301">{{cite web|url=https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-39117523|title=Earliest evidence of life on Earth 'found|access-date=2 March 2017|archive-date=2 March 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170302002134/http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-39117523|date=1 March 2017|website=[[BBC News]]|last=Ghosh|first=Pallab|url-status=live}}</ref><ref name="4.3b oldest">{{cite news|url=http://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKBN16858B?sp=true|title=Canadian bacteria-like fossils called oldest evidence of life|access-date=1 March 2017|archive-date=2 March 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170302114728/http://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKBN16858B?sp=true|date=1 March 2017|work=[[Reuters]]|last1=Dunham|first1=Will|url-status=live}}</ref> Biyolog [[Stephen Blair Hedges]]'e göre, "Eğer yaşam Dünya'da nispeten hızlı bir şekilde ortaya çıktıysa... o zaman [[Evren|evrende]] de yaygın olabilir."<ref name="AP-201510192" />
=== Ototrof görüşü ===
{{Ana|Ototrof görüşü}}
Bu görüşe göre, ilk [[canlı]] kendi besinini üreten [[ototrof]] bir canlıdır. Bunlardan da diğer canlılar meydana gelmiştirler. Ototroflar yapısal bileşikleri ve [[enerji]] gereksinimleri için [[fotosentez]] veya [[kemosentez]] yolu ile [[inorganik molekül]]lerden [[organik molekül]]ler üretirler. Buna göre [[ototrof]]lar gelişmiş canlılardır. Gelişmiş [[enzim]] [[sistem]]leri olması gerekir. Ancak bu durum [[evrim teorisi]]ne terstir.


Genel anlamda, biyosferler ekosistemler içeren herhangi bir kapalı, kendi kendini düzenleyen sistemlerdir. Buna [[Biyosfer 2]] ve [[BIOS-3]] gibi yapay biyosferler ve potansiyel olarak diğer gezegenlerde veya uydularda bulunanlar da dahildir.<ref name="webdictionary.co.uk">{{cite web|url=http://www.webdictionary.co.uk/definition.php?query=biosphere|title=Meaning of biosphere|access-date=12 November 2010|archive-date=2 October 2011|archive-url=https://web.archive.org/web/20111002225222/http://www.webdictionary.co.uk/definition.php?query=biosphere|website=WebDictionary.co.uk|publisher=WebDictionary.co.uk|url-status=dead}}</ref>
=== Heterotrof görüşü ===
{{Ana|Evrim teorisi}}
Heterotrof görüşü, [[abiyogenez]] hipotezinin daha geliştirilmiş bir [[türev]]i olup [[evrim teorisi]]nin kökenini aldığı hipotezdir. Bu hipotez ilk canlının [[cansız]] maddelerden uzun süren [[kimyasal evrim]] sonrasında özel çevre koşullarında oluştuğunu ve kendi besinini kendisini yapamayan basit bir canlı olduğunu öne sürer. İlk canlı, [[enerji]] gereksinimlerini karşılamak için gerekli [[organik molekül]]leri dış çevreden hazır alan, tüketici bir canlıdır.


=== Ttolerans aralığı ===
Heterotrof görüşe göre, ilk canlı oluşmadan önce milyarlarca yıl süren [[kimyasal evrim]] olmuştur. Bunu [[biyolojik evrim]] olan canlıların oluşumu ve değişimi dönemi izlemiştir.
[[Dosya:Deinococcus_radiodurans.jpg|sol|küçükresim|173x173pik| ''[[Deinococcus radiodurans]]'' aşırı soğuk, dehidrasyon, vakum, asit ve radyasyona maruz kalmaya karşı direnç gösterebilen bir [[Ekstremofil|ekstremofildir]].]]
Bir ekosistemin hareketsiz bileşenleri, yaşam için gerekli olan fiziksel ve kimyasal faktörlerdir - [[enerji]] ([[güneş ışığı]] veya [[kimyasal enerji]]), su, ısı, [[Dünya atmosferi|atmosfer]], [[Yerçekimsel biyoloji|yerçekimi]], [[Besin|besinler]] ve [[ultraviyole]] [[Ozonosfer|güneş radyasyonundan korunma]].<ref>{{cite web|url=http://cmapsnasacmex.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1025200161109_2045745605_1714&partName=htmltext|title=Essential requirements for life|access-date=14 July 2009|archive-date=17 August 2009|archive-url=https://web.archive.org/web/20090817100436/http://cmapsnasacmex.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1025200161109_2045745605_1714&partName=htmltext|publisher=CMEX-NASA|url-status=dead}}</ref> Çoğu ekosistemde bu koşullar gün içinde ve bir mevsimden diğerine değişiklik gösterir. O halde, çoğu ekosistemde yaşamak için organizmaların "tolerans aralığı" olarak adlandırılan bir dizi koşulda hayatta kalabilmeleri gerekir.<ref name="tolerance">{{Cite book|url=https://archive.org/details/environmentalsci0000chir|title=Environmental Science&nbsp;– Creating a Sustainable Future|date=2001|publisher=Sudbury, MA : Jones and Bartlett|edition=6th|isbn=978-0-7637-1316-4|last=Chiras|first=Daniel C.}}</ref> Bunun dışında, hayatta kalmanın ve üremenin mümkün olduğu ancak optimal olmadığı "fizyolojik stres bölgeleri" yer alır. Bu bölgelerin ötesinde ise organizmanın hayatta kalmasının ve üremesinin mümkün olmadığı ya da imkansız olduğu "toleranssızlık bölgeleri" yer alır. Geniş bir tolerans aralığına sahip olan organizmalar, dar bir tolerans aralığına sahip olan organizmalara göre daha geniş bir alana yayılmıştır.<ref name="tolerance" />


=== Ekstremofiller ===
Heterotrof görüşü [[evrim teorisi]]ne uygundur. [[Evrim teorisi]]ne göre [[protein]]lerin bir kısmı enzim olarak iş görmüş ve oluşan [[enzim]]ler diğer moleküllerin oluşumunu hızlandırmıştır. Bu ortamda oluşan [[nükleik asitler]], [[proteinler]] ile kümeler oluşturarak [[nükleoprotein]]leri oluşturmuştur. Nükleoproteinlerde önce [[koaservat]] adı verilen ön hücrelere, sonra da kendi kopyalarını yapabilen basit canlılara dönüşmüştürler. Heterotroflardan ototroflar gelişmiştir. [[Fotosentez]] sonucu atmosferde oksijen birikmesi ile [[oksijenli solunum]] yapan canlılar oluşmuştur.
{{Daha fazla|Ekstremofil}}Seçilen mikroorganizmalar hayatta kalmak için [[Psikrofil|donmaya]], [[Kserofil|tamamen kurumaya]], [[Oligotrof|açlığa]], yüksek düzeyde [[Radyodirenç|radyasyona maruz kalmaya]] ve diğer fiziksel veya kimyasal zorluklara dayanmalarını sağlayan formlar alabilirler. Bu mikroorganizmalar haftalar, aylar, yıllar, hatta yüzyıllar boyunca bu tür koşullara maruz kalarak hayatta kalabilirler.<ref name="astrobiology">{{cite web|url=http://astrobiology.arc.nasa.gov/roadmap/g5.html|title=Understand the evolutionary mechanisms and environmental limits of life|access-date=13 July 2009|archive-date=29 March 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120329092237/http://astrobiology.arc.nasa.gov/roadmap/g5.html|date=September 2003|publisher=NASA|url-status=dead|last=Rothschild|first=Lynn|author-link=Lynn J. Rothschild}}</ref> [[Ekstremofil|Ekstremofiller]], yaşamın yaygın olarak bulunduğu aralıkların dışında gelişen mikrobiyal yaşam formlarıdır.<ref name="NYT-20160912">{{cite news|url=https://www.nytimes.com/2016/09/13/science/south-african-mine-life-on-mars.html|title=Visions of Life on Mars in Earth's Depths|access-date=12 September 2016|archive-date=12 September 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160912225220/http://www.nytimes.com/2016/09/13/science/south-african-mine-life-on-mars.html|date=12 September 2016|work=[[The New York Times]]|last=Chang|first=Kenneth|url-status=live}}</ref> Alışılmadık enerji kaynaklarını kullanmakta çok başarılıdırlar. Tüm organizmalar neredeyse aynı [[Molekül|moleküllerden]] oluşurken, evrim bu tür mikropların bu çok çeşitli fiziksel ve kimyasal koşullarla başa çıkmasını sağlamıştır. Bu tür [[Ekstrem çevre|ekstrem ortamlardaki]] mikrobiyal toplulukların [[Morfoloji (biyoloji)|yapısının]] ve metabolik çeşitliliğinin karakterizasyonu devam etmektedir.<ref>{{cite journal|url=http://urlib.net/dpi.inpe.br/plutao@80/2010/06.29.20.11|title=Resistance of microorganisms to extreme environmental conditions and its contribution to astrobiology|date=2010|issue=6|pages=1602–23|journal=Sustainability|volume=2|doi=10.3390/su2061602|first1=Pabulo Henrique|last1=Rampelotto|bibcode=2010Sust....2.1602R}}</ref>


[[Mikroorganizma|Mikrobiyal yaşam formları]], Dünya okyanuslarının en derin noktası olan [[Mariana Çukuru]]'nda bile gelişmektedir.<ref name="LS-20130317">{{cite web|url=http://www.livescience.com/27954-microbes-mariana-trench.html|title=Microbes Thrive in Deepest Spot on Earth|access-date=17 March 2013|archive-date=2 April 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20130402234623/http://www.livescience.com/27954-microbes-mariana-trench.html|date=17 March 2013|publisher=[[LiveScience]]|last=Choi|first=Charles Q.|url-status=live}}</ref><ref name="NG-20130317">{{cite journal|title=High rates of microbial carbon turnover in sediments in the deepest oceanic trench on Earth|date=17 March 2013|issue=4|pages=284–88|journal=[[Nature Geoscience]]|volume=6|doi=10.1038/ngeo1773|last1=Glud|first1=Ronnie|last2=Wenzhöfer|first2=Frank|last3=Middelboe|first3=Mathias|last4=Oguri|first4=Kazumasa|last5=Turnewitsch|first5=Robert|last6=Canfield|first6=Donald E.|last7=Kitazato|first7=Hiroshi|bibcode=2013NatGe...6..284G}}</ref> Mikroplar ayrıca 2600 m okyanus altında deniz tabanının 580 m altına kadar kayaların içinde de gelişmektedir.<ref name="LS-20130317" /><ref name="LS-20130314">{{cite web|url=http://www.livescience.com/27899-ocean-subsurface-ecosystem-found.html|title=Intraterrestrials: Life Thrives in Ocean Floor|access-date=17 March 2013|archive-date=2 April 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20130402235647/http://www.livescience.com/27899-ocean-subsurface-ecosystem-found.html|date=14 March 2013|publisher=[[LiveScience]]|last=Oskin|first=Becky|url-status=live}}</ref> [[Uluslararası Okyanus Keşif Programı]]'nın keşif gezileri, [[Nankai Yalağı]] [[yitim zonu]] bölgesinde deniz tabanının 1,2 km altındaki 120 °C'lik tortuda [[Tek hücreli canlı|tek hücreli]] yaşam buldu.<ref>{{Cite journal|url=https://www.science.org/doi/10.1126/science.abd7934|title=Temperature limits to deep subseafloor life in the Nankai Trough subduction zone|access-date=8 March 2021|archive-date=31 March 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210331143336/https://science.sciencemag.org/content/370/6521/1230|date=4 December 2020|issue=6521|language=en|pages=1230–1234|journal=Science|volume=370|issn=0036-8075|pmid=33273103|doi=10.1126/science.abd7934|last1=Heuer|first1=Verena B.|last2=Inagaki|first2=Fumio|last3=Morono|first3=Yuki|last4=Kubo|first4=Yusuke|last5=Spivack|first5=Arthur J.|last6=Viehweger|first6=Bernhard|last7=Treude|first7=Tina|last8=Beulig|first8=Felix|last9=Schubotz|first9=Florence|last10=Tonai|first10=Satoshi|last11=Bowden|first11=Stephen A.|bibcode=2020Sci...370.1230H|hdl=2164/15700|s2cid=227257205|url-status=live}}</ref>
[[Canlı]] oluşmadan önce [[inorganik]] maddelerden [[organik]] maddeler evrimleşmiştir. İlk atmosferde serbest [[oksijen]] gazı yoktu. Oksijen, su ve diğer [[oksit]]lere bağlı durumda idi. Canlılar enerjiyi organik maddelerden [[oksijensiz solunum]] ([[Fermantasyon]]) yaparak elde etmiştirler. Bugünkü [[atmosfer]]de %78 azot, %21 oksijen, %1 çeşitli gazlar bulunur.


Dünya'daki yaşamın dayanıklılığı ve çok yönlülüğünün araştırılmasının<ref name="NYT-20160912">{{cite news|url=https://www.nytimes.com/2016/09/13/science/south-african-mine-life-on-mars.html|title=Visions of Life on Mars in Earth's Depths|access-date=12 September 2016|archive-date=12 September 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160912225220/http://www.nytimes.com/2016/09/13/science/south-african-mine-life-on-mars.html|date=12 September 2016|work=[[The New York Times]]|last=Chang|first=Kenneth|url-status=live}}</ref> yanı sıra bazı organizmaların bu tür aşırı uçlarda hayatta kalmak için kullandıkları moleküler sistemlerin anlaşılması, [[Dünya dışı yaşam|Dünya'nın ötesinde yaşam]] arayışı için önemlidir.<ref name="astrobiology">{{cite web|url=http://astrobiology.arc.nasa.gov/roadmap/g5.html|title=Understand the evolutionary mechanisms and environmental limits of life|access-date=13 July 2009|archive-date=29 March 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120329092237/http://astrobiology.arc.nasa.gov/roadmap/g5.html|date=September 2003|publisher=NASA|url-status=dead|last=Rothschild|first=Lynn|author-link=Lynn J. Rothschild}}</ref> Örneğin [[Likenler|liken]], [[Mars'ta yaşam#Simüle edilmiş Mars koşulları altında hayatta kalma|simüle edilmiş bir Mars ortamında]] bir ay boyunca hayatta kalabilir.<ref name="Skymania-20120426">{{cite web|url=http://www.skymania.com/wp/2012/04/lichen-survives-harsh-martian-setting.html|title=Lichen survives harsh Mars environment|access-date=27 April 2012|archive-date=28 May 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120528145425/http://www.skymania.com/wp/2012/04/lichen-survives-harsh-martian-setting.html/|date=26 April 2012|publisher=Skymania News|last=Baldwin|first=Emily|url-status=dead}}</ref><ref name="EGU-20120426">{{cite journal|url=http://media.egu2012.eu/media/filer_public/2012/04/05/10_solarsystem_devera.pdf|title=The adaptation potential of extremophiles to Martian surface conditions and its implication for the habitability of Mars|access-date=27 April 2012|archive-date=4 May 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120504224706/http://media.egu2012.eu/media/filer_public/2012/04/05/10_solarsystem_devera.pdf|date=26 April 2012|pages=2113|journal=EGU General Assembly Conference Abstracts|volume=14|last1=de Vera|first1=J.-P.|last2=Kohler|first2=Ulrich|url-status=dead|bibcode=2012EGUGA..14.2113D}}</ref>
[[Koaservat]], [[iyon]]laşan [[protein]] veya proteine benzeyen maddelerin [[su]] moleküllerini çekerek dış ortamdan bir zarla ayrılmaları sonucu oluşan kümelerdir. Muhtemelen ilk canlı [[koaservat]]lardan oluşmuştur.


=== Kimyasal elementler ===
Bu hipotezi desteklemek için [[Miller-Urey Deneyi|Millerin yaptığı deney]] sonucunda ortama konulan [[amonyak]], [[metan]], [[hidrojen]] ve [[su]] [[molekül]]lerinden, [[elektrik]] ile; [[amino asit]], [[üre]], [[asetik asit]], [[laktikasit]] gibi organik maddeleri oluştuğunu [[laboratuvar]] ortamında görmüştür. Bu deney ilk canlı nasıl oluştuğu sorusuna cevap vermez; ancak canlı oluşmadan önce [[inorganik]] maddelerden [[organik]] maddelerin nasıl oluştuğuna cevap verir.
Tüm yaşam formları, [[Biyokimya|biyokimyasal]] işleyiş için gereken bazı temel kimyasal [[Element|elementlere]] ihtiyaç duyar. Bunlar arasında [[karbon]], [[hidrojen]], [[azot]], [[oksijen]], [[fosfor]] ve [[kükürt]] - tüm organizmalar için temel makro besinler<ref name="wsj20101203">{{cite news|url=https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703377504575650840897300342?mod=ITP_pageone_1#printMode|title=New link in chain of life|archive-date=17 August 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170817163835/https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703377504575650840897300342?mod=ITP_pageone_1#printMode|date=3 December 2010|work=[[Wall Street Journal]]|publisher=Dow Jones & Company, Inc|quote=Until now, however, they were all thought to share the same biochemistry, based on the Big Six, to build proteins, fats and DNA.|first1=Robert Lee|last1=Hotz|url-status=live}}</ref> - genellikle [[CHON|CHNOPS]] kısaltmasıyla temsil edilir. Bunlar birlikte [[Nükleik asit|nükleik asitleri]], [[Protein|proteinleri]] ve [[Lipit|lipitleri]], yani canlı maddenin büyük kısmını oluşturur. Bu altı elementten beşi DNA'nın kimyasal bileşenlerini oluşturmaktadır, bunun istisnası ise kükürttür. Kükürt, [[sistein]] ve [[metiyonin]] amino asitlerinin bir bileşenidir. Bu elementlerden biyolojik olarak en bol bulunanı, çoklu, kararlı [[Kovalent bağ|kovalent bağlar]] oluşturma gibi arzu edilen bir özelliğe sahip olan karbondur. Bu da karbon bazlı (organik) moleküllerin muazzam çeşitlilikte kimyasal düzenlemeler oluşturmasına olanak tanır.{{Kaynak belirt}} Bu elementlerden bir veya daha fazlasını ortadan kaldıran, listede olmayan bir elementle değiştiren veya gerekli [[Kiralite (kimya)|kiraliteleri]] veya diğer kimyasal özellikleri değiştiren alternatif [[varsayımsal biyokimya türleri]] önerilmiştir.<ref>{{cite book|url=http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11919|title=The Limits of Organic Life in Planetary Systems|access-date=3 June 2012|archive-date=10 May 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120510213123/http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11919|date=2007|publisher=National Academy of Sciences|isbn=978-0-309-66906-1|author1=Committee on the Limits of Organic Life in Planetary Systems|author2=Committee on the Origins and Evolution of Life|author3=National Research Council|url-status=live}}</ref><ref>{{cite journal|url=http://www.fossildna.com/articles/benner_commonmodelforlife.pdf|title=Is there a common chemical model for life in the universe?|access-date=3 June 2012|archive-date=16 October 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20121016220349/http://www.fossildna.com/articles/benner_commonmodelforlife.pdf|date=December 2004|issue=6|pages=672–89|journal=Current Opinion in Chemical Biology|volume=8|pmid=15556414|doi=10.1016/j.cbpa.2004.10.003|first1=Steven A.|last1=Benner|first2=Alonso|last2=Ricardo|first3=Matthew A.|last3=Carrigan|url-status=dead}}</ref>


==== DNA ====
== Yaşamın sınıflandırılması ==
{{Ana|DNA}}
[[DNA|Deoksiribonükleik asit]], bilinen tüm [[canlı]] organizmaların ve birçok virüsün büyüme, gelişme, işleyiş ve [[Üreme|üremesinde]] kullanılan [[genetik]] talimatların çoğunu taşıyan bir moleküldür. DNA ve [[RNA]] [[Nükleik asit|nükleik asitlerdir]]; [[Protein|proteinler]] ve [[Polisakkarit|kompleks karbonhidratlarla]] birlikte, bilinen tüm yaşam formları için gerekli olan üç ana [[makromolekül]] türünden biridir. Çoğu DNA molekülü, [[Nükleik asit çift sarmalı|çift sarmal]] oluşturmak üzere birbiri etrafında sarılmış iki [[biyopolimer]] iplikten oluşur. İki DNA ipliği, [[nükleotit]] adı verilen daha [[Monomer|basit birimlerden]] oluştukları için [[polinükleotit]] olarak bilinir.<ref>{{cite web|url=http://basicbiology.net/micro/genetics/dna|title=DNA|access-date=15 November 2016|archive-date=5 January 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170105045651/http://basicbiology.net/micro/genetics/dna/|date=5 February 2016|website=Basic Biology|last1=Purcell|first1=Adam|url-status=dead}}</ref> Her bir nükleotid azot içeren bir [[Nükleobaz|nükleobazdan]] ([[sitozin]] (C), [[guanin]] (G), [[adenin]] (A) veya [[timin]] (T)), [[deoksiriboz]] adı verilen bir [[Monosakkarit|şekerden]] ve bir [[fosfat]] grubundan oluşur. Nükleotidler, bir nükleotidin şekeri ve diğerinin fosfatı arasındaki [[Kovalent bağ|kovalent bağlarla]] bir zincir halinde birbirine bağlanır ve bu da dönüşümlü bir [[Polimer omurgası|şeker-fosfat omurgası]] ile sonuçlanır. [[Baz çifti|Baz eşleştirme]] kurallarına göre (A ile T ve C ile G), [[Hidrojen bağı|hidrojen bağları]] iki ayrı polinükleotid ipliğinin azotlu bazlarını bağlayarak çift iplikli DNA oluşturur. Dünya üzerindeki ilgili DNA [[Baz çifti|baz çiftlerinin]] toplam miktarının 5 x 1037 olduğu ve 50 milyar [[Ton (birim)|ton]] ağırlığında olduğu tahmin edilmektedir.<ref name="NYT-20150718-rn">{{cite news|url=https://www.nytimes.com/2015/07/21/science/counting-all-the-dna-on-earth.html|title=Counting All the DNA on Earth|access-date=18 July 2015|archive-date=18 July 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20150718153742/http://www.nytimes.com/2015/07/21/science/counting-all-the-dna-on-earth.html|date=18 July 2015|work=The New York Times|location=New York|issn=0362-4331|last=Nuwer|first=Rachel|author-link=Rachel Nuwer|url-status=live}}</ref> Buna karşılık, [[Biyosfer|biyosferin]] toplam [[Biyokütle (ekoloji)|kütlesinin]] 4 TtC (trilyon ton [[karbon]]) kadar olduğu tahmin edilmektedir.<ref name="AGCI-2015">{{cite web|url=http://www.agci.org/classroom/biosphere/index.php|title=The Biosphere: Diversity of Life|access-date=19 July 2015|archive-date=10 November 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20141110164609/http://www.agci.org/classroom/biosphere/index.php|website=Aspen Global Change Institute|location=Basalt, CO|author=<!--Staff writer(s); no by-line.-->|url-status=live}}</ref>

DNA biyolojik bilgi depolar. DNA omurgası bölünmeye karşı dirençlidir ve çift sarmallı yapının her iki ipliği de aynı biyolojik bilgiyi depolar. Biyolojik bilgi, iki iplik ayrıldıkça çoğaltılır. DNA'nın önemli bir kısmı (insanlar için %98'den fazlası) [[Kodlamayan RNA|kodlama yapmaz]], yani bu bölümler protein dizileri için kalıp görevi görmez.

DNA'nın iki ipliği birbirine zıt yönlerde ilerler ve bu nedenle [[Antiparalel (biyokimya)|antiparaleldir]]. Her bir şekere dört tip nükleobazdan (gayriresmi olarak ''bazlar'') biri bağlanır. Biyolojik bilgiyi kodlayan, omurga boyunca uzanan bu dört nükleobazın [[DNA dizisi|dizilimidir]]. [[Genetik kod]] altında, [[RNA]] iplikleri proteinler içindeki [[Amino asit|amino asitlerin]] sırasını belirtmek üzere çevrilir. Bu RNA iplikleri başlangıçta [[Transkripsiyon (genetik)|transkripsiyon]] adı verilen bir süreçte şablon olarak DNA iplikleri kullanılarak oluşturulur.

Hücreler içinde DNA, [[kromozom]] adı verilen uzun yapılar halinde düzenlenmiştir. [[Hücre bölünmesi]] sırasında bu kromozomlar [[DNA replikasyonu]] sürecinde çoğaltılır ve her hücreye kendi tam kromozom setini sağlar. [[Ökaryot|Ökaryotik]] organizmalar ([[Hayvan|hayvanlar]], [[Bitki|bitkiler]], [[mantarlar]] ve [[protistler]]) DNA'larının çoğunu [[Hücre çekirdeği|hücre çekirdeğinde]], bir kısmını da [[mitokondri]] veya [[kloroplast]] gibi [[Organel|organellerde]] depolar.<ref>{{cite book|url=https://archive.org/details/igenetics0000russ_v6o1|title=iGenetics|location=New York|publisher=Benjamin Cummings|year=2001|isbn=978-0-8053-4553-7|last=Russell|first=Peter}}</ref> Buna karşılık [[Prokaryot|prokaryotlar]] ([[Bakteri|bakteriler]] ve [[Arkea|arkealar]]) DNA'larını yalnızca [[Sitoplazma|sitoplazmada]] depolar. Kromozomların içinde, [[histon]] gibi [[kromatin]] proteinleri DNA'yı sıkıştırır ve düzenler. Bu kompakt yapılar DNA ve diğer proteinler arasındaki etkileşimlere rehberlik ederek DNA'nın hangi kısımlarının kopyalanacağını kontrol etmeye yardımcı olur.

DNA ilk olarak 1869 yılında [[Friedrich Miescher]] tarafından izole edilmiştir.<ref>{{cite journal|title=Discovering DNA: Friedrich Miescher and the early years of nucleic acid research|issue=6|pages=565–81|journal=Hum. Genet.|year=2008|volume=122|pmid=17901982|doi=10.1007/s00439-007-0433-0|author=Dahm R|s2cid=915930}}</ref> Moleküler yapısı 1953 yılında [[James Dewey Watson|James Watson]] ve [[Francis Crick]] tarafından tanımlanmış ve model oluşturma çabalarına [[Rosalind Franklin]] tarafından elde edilen [[X ışını kristalografisi|X-ışını kırınım]] verileri rehberlik etmiştir.<ref name="pmid24840850">{{cite journal|title=The birth and development of the DNA theory of inheritance: sixty years since the discovery of the structure of DNA|issue=1|pages=293–302|journal=Journal of Genetics|year=2014|volume=93|pmid=24840850|doi=10.1007/s12041-014-0337-4|vauthors=Portin P|s2cid=8845393}}</ref>

== Sınıflandırma ==
{{Ana|Taksonomi (biyoloji)}}
{{Biyolojik sınıflandırma}}
{{Biyolojik sınıflandırma}}
{{Ana|Bilimsel sınıflandırma}}


=== Antik Çağlar ===
'''Bilimsel sınıflandırma''' veya '''biyolojik sınıflandırma''', [[biyoloji|biyologlar]]ın yaşayan veya soyu tükenmiş canlılara ait türleri nasıl gruplandıracaklarına veya kategorize edeceklerine dair bilimsel temelleri ortaya koyar. Modern sınıflandırma, [[Carolus Linnaeus]]'un, türlerin fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılması sistemini temel alır. Bu sınıflandırma Linnaeus'dan beri Darwinci prensibin genel kuralları ışığında birçok düzenlemeye uğramıştır. Moleküler sınıflandırmanın, kullandığı DNA analizi yöntemi ile bu sınıflandırmanın birçok ilkesi de değişmiştir ve değişmeye devam etmektedir. Bilimsel sınıflandırma bir bilim olarak [[taksonomi]] veya sistematik ile ilişkilidir.
Organizmaları sınıflandırmaya yönelik bilinen ilk girişim Yunan Filozof [[Aristoteles]] tarafından gerçekleştirilmiş ve o dönemde bilinen tüm canlı organizmaları esas olarak hareket etme kabiliyetlerine göre bitki ya da hayvan olarak sınıflandırmıştır. Ayrıca, sırasıyla [[omurgalılar]] ve [[omurgasızlar]] kavramlarıyla karşılaştırılabilecek şekilde, kanlı hayvanları kansız (ya da en azından kırmızı kansız) hayvanlardan ayırmış ve kanlı hayvanları beş gruba ayırmıştır: canlı dört ayaklılar ([[memeliler]]), yumurtlayan dört ayaklılar ([[sürüngenler]] ve [[amfibiler]]), [[Kuş|kuşlar]], [[Balık|balıklar]] ve [[balinalar]]. Kansız hayvanlar da beş gruba ayrılmıştır: [[kafadanbacaklılar]], [[kabuklular]], [[Böcek|böcekler]] (günümüzde böcek olarak tanımladıklarımıza ek olarak [[Örümcek|örümcekler]], [[Akrep|akrepler]] ve [[Çıyanlar|çıyanları]] da içerir), kabuklu hayvanlar ([[yumuşakçalar]] ve [[Echinodermata|echinodermlerin]] çoğu gibi) ve "[[Zoofit|zoofitler]]" (bitkilere benzeyen hayvanlar). Aristoteles'in zooloji alanındaki çalışmaları hatasız olmasa da zamanının en büyük biyolojik senteziydi ve ölümünden sonraki yüzyıllar boyunca nihai otorite olarak kaldı.<ref>{{Cite news|url=http://www.ucmp.berkeley.edu/history/aristotle.html|title=Aristotle|access-date=15 November 2016|archive-date=20 November 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20161120124920/http://www.ucmp.berkeley.edu/history/aristotle.html|publisher=University of California Museum of Paleontology|url-status=dead}}</ref>


== Dünya dışı yaşam ==
=== Linnaean ===
[[Amerika]] kıtasının keşfi, tanımlanması ve sınıflandırılması gereken çok sayıda yeni bitki ve hayvanı ortaya çıkarmıştır. Hayvanların dikkatli bir şekilde incelenmesine 16. yüzyılın sonlarında ve 17. yüzyılın başlarında başlandı ve sınıflandırma için anatomik bir temel oluşturmaya yetecek kadar bilgi birikimi oluşana kadar bu çalışmalar kademeli olarak genişletildi.
{{Ana|Dünya dışı yaşam}}


1740'ların sonlarında [[Carl Linnaeus]], türlerin sınıflandırılması için [[İkili adlandırma|binomial isimlendirme]] sistemini tanıttı. Linnaeus, gereksiz retoriği ortadan kaldırarak, yeni tanımlayıcı terimler getirerek ve anlamlarını tam olarak tanımlayarak kompozisyonu iyileştirmeye ve daha önce kullanılan çok kelimeli isimlerin uzunluğunu azaltmaya çalıştı.<ref>{{Cite journal|url=|title=Stability or stasis in the names of organisms: the evolving codes of nomenclature|date=April 2004|issue=1444|pages=611–22|journal=[[Philosophical Transactions of the Royal Society of London B]]|volume=359|pmc=1693349|pmid=15253348|doi=10.1098/rstb.2003.1445|author1-last=Knapp|author1-first=Sandra|author1-link=Sandra Knapp|author2-last=Lamas|author2-first=Gerardo|author3-last=Lughadha|author3-first=Eimear Nic|author4-last=Novarino|author4-first=Gianfranco}}</ref> Linnaean sınıflandırmasının sekiz seviyesi vardır: [[üst âlem]], [[Âlem (biyoloji)|âlem]], [[şube]], [[Sınıf (biyoloji)|sınıf]], [[Takım (biyoloji)|takım]], [[familya]], [[cins]] ve [[tür]].
[[Dosya:Panspermie.svg|küçükresim|[[Panspermia]] hipotezi|300px]]
[[Dünya]] dışındaki [[Gök cismi|gökcisimlerinde]] yaşamın var olup olmadığı [[astrobiyoloji]] biliminin konusu dahilindedir ve varlığı hala varsayımsaldır. Henüz Dünyâ hâricinde herhangi bir gökcisminde bilim çevrelerince kabul görmüş, kayda değer bir yaşam kanıtı bulunamamıştır. Dünya dışında yaşamın başlangıcına dair farklı tahminler vardır. Bir görüşe göre yaşam [[evren]]in farklı yerlerinde ayrı ayrı ortaya çıkmıştır. Bir diğer görüş ise [[panspermia]]dır, buna göre yaşam evrende bir noktada bir kez ortaya çıkmış ve yaşama uygun [[gezegen]]lere yayılmıştır. Sözü edilen dünya dışı yaşam biçimleri [[bakteri]]yel formların basitliğinden insansı akıllı varlıkların karmaşıklığına kadar her seviyede olabilir.


Mantarlar başlangıçta bitki olarak değerlendirilmiştir. Linnaeus kısa bir süre için onları Animalia'da [[Vermes]] taksonunda sınıflandırmış, ancak daha sonra tekrar Plantae'ye yerleştirmiştir. [[Herbert Copeland|Copeland]], mantarları protista içinde sınıflandırmış, böylece kısmen sorundan kaçınmış ancak özel statülerini kabul etmiştir.<ref>{{Cite journal|title=The Kingdoms of Organisms|issue=4|page=383|journal=Quarterly Review of Biology|year=1938|volume=13|doi=10.1086/394568|last1=Copeland|first1=Herbert F.|s2cid=84634277}}</ref> Sorun en sonunda [[Robert Whittaker (ekolojist)|Whittaker]] tarafından, onlara beş âlem sisteminde kendi âlemlerini verdiğinde çözülmüştür. [[Yaşamın evrimsel tarihi|Evrimsel tarih]], mantarların bitkilerden ziyade hayvanlarla daha yakın akraba olduğunu göstermektedir.<ref>{{Cite journal|title=New concepts of kingdoms or organisms. Evolutionary relations are better represented by new classifications than by the traditional two kingdoms|date=January 1969|issue=3863|pages=150–60|journal=Science|volume=163|pmid=5762760|doi=10.1126/science.163.3863.150|last1=Whittaker|first1=R.H.|bibcode=1969Sci...163..150W|citeseerx=10.1.1.403.5430}}</ref>
== Yaşamın sona ermesi ==

=== Ölüm ===
Yeni keşifler [[Hücre|hücrelerin]] ve mikroorganizmaların detaylı incelenmesine olanak sağladıkça, yeni yaşam grupları ortaya çıkmış ve [[Sitoloji|hücre biyolojisi]] ve [[mikrobiyoloji]] alanları oluşmuştur. Bu yeni organizmalar başlangıçta [[protozoa]] olarak hayvanlar ve [[Protofit|protophyta/thallophyta]] olarak bitkiler şeklinde ayrı ayrı tanımlanmış, ancak [[Ernst Haeckel|Haeckel]] tarafından [[Protistler|protista]] âleminde birleştirilmiştir; daha sonra [[Prokaryot|prokaryotlar]] [[monera]] âleminde ayrılmış ve bu âlem de sonunda [[Bakteri|bakteriler]] ve [[Arkea|arkealar]] olmak üzere iki ayrı gruba bölünmüştür. Bu durum altı alem sistemine ve nihayetinde evrimsel ilişkilere dayanan mevcut [[Üç üst âlem sistemi|üç üst alem sistemine]] yol açmıştır.<ref>190 sonra doldur</ref> Bununla birlikte, ökaryotların, özellikle de protistlerin sınıflandırılması hala tartışmalıdır.<ref name="Adl 05">{{Cite journal|url=|title=The new higher level classification of eukaryotes with emphasis on the taxonomy of protists|date=2005|issue=5|pages=399–451|journal=J. Eukaryot. Microbiol.|volume=52|pmid=16248873|doi=10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x|vauthors=Adl SM, Simpson AG, Farmer MA, etal|s2cid=8060916}}</ref>

[[Mikrobiyoloji]], [[moleküler biyoloji]] ve [[viroloji]] geliştikçe, [[Virüs|virüsler]] ve [[Viroid|viroidler]] gibi hücresel olmayan üreyen ajanlar keşfedilmiştir. Bunların canlı olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışma konusu olmuştur; virüsler hücre zarları, metabolizma ve büyüme ya da çevrelerine tepki verme yeteneği gibi yaşam özelliklerinden yoksundur. Virüsler biyolojileri ve genetiklerine göre hala "türler" olarak sınıflandırılabilir, ancak böyle bir sınıflandırmanın birçok yönü tartışmalıdır.<ref>{{Cite journal|title=Virus species and virus identification: past and current controversies|date=January 2007|issue=1|pages=133–44|journal=Infection, Genetics and Evolution|volume=7|pmid=16713373|doi=10.1016/j.meegid.2006.04.002|author=Van Regenmortel MH}}</ref>

Mayıs 2016'da bilim insanları, şu anda Dünya'da 1 trilyon [[Tür|türün]] bulunduğunun tahmin edildiğini ve bunların sadece binde birinin tanımlandığını bildirdi.<ref name="NSF-2016002">{{cite news|url=https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=138446|title=Researchers find that Earth may be home to 1&nbsp;trillion species|access-date=6 May 2016|archive-date=4 May 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160504111108/https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=138446|date=2 May 2016|work=[[National Science Foundation]]|author=Staff|url-status=live}}</ref>

Orijinal Linnaean sistemi zaman içinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

{{Biyolojik âlem sınıflandırması}}{{Biological systems}}

== Hücreler ==
{{Ana|Hücre}}
Hücreler her canlının temel yapı birimidir ve tüm hücreler [[Hücre bölünmesi|bölünme]] yoluyla önceden var olan hücrelerden meydana gelir. [[Hücre teorisi]] [[Henri Dutrochet]], [[Theodor Schwann]], [[Rudolf Virchow]] ve diğerleri tarafından on dokuzuncu yüzyılın başlarında formüle edilmiş ve daha sonra yaygın olarak kabul görmüştür.<ref name="sapp2003">{{cite book|url=https://archive.org/details/genesisevolution00sapp|title=Genesis: The Evolution of Biology|date=2003|pages=[https://archive.org/details/genesisevolution00sapp/page/75 75]–78|publisher=Oxford University Press|isbn=978-0-19-515619-5|first1=Jan|last1=Sapp}}</ref> Bir organizmanın faaliyeti, hücrelerinin toplam faaliyetine bağlıdır ve enerji akışı hücrelerin içinde ve arasında gerçekleşir. Hücreler, hücre bölünmesi sırasında genetik kod olarak ileriye taşınan kalıtsal bilgiler içerir.<ref>{{cite journal|url=https://www.rz.uni-karlsruhe.de/~db45/Studiendekanat/Lehre/Master/Module/Botanik_1/M1401/Evolution_Zellbiologie/Lintilhac%202003.pdf|title=Thinking of biology: toward a theory of cellularity—speculations on the nature of the living cell|access-date=2 June 2012|archive-date=6 April 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20130406043511/https://www.rz.uni-karlsruhe.de/~db45/Studiendekanat/Lehre/Master/Module/Botanik_1/M1401/Evolution_Zellbiologie/Lintilhac%202003.pdf|date=Jan 1999|issue=1|pages=59–68|journal=BioScience|volume=49|pmid=11543344|doi=10.2307/1313494|last1=Lintilhac|first1=P.M.|jstor=1313494|url-status=dead}}</ref>

İki temel hücre tipi vardır. [[Prokaryot|Prokaryotlar]], dairesel DNA ve [[Ribozom|ribozomlara]] sahip olmalarına rağmen [[Hücre çekirdeği|çekirdek]] ve diğer zarlı [[Organel|organellerden]] yoksundur. Bakteriler ve arkealar prokaryotların iki [[Üst âlem|üst âlemidir]]. Diğer birincil hücre türü, zarla kaplı çekirdeklere ve [[mitokondri]], [[kloroplast]], [[lizozom]], kaba ve düz [[endoplazmik retikulum]] ve [[Koful|kofullar]] dahil olmak üzere zarlı organellere sahip olan [[Ökaryot|ökaryotlardır]]. Ayrıca, genetik materyali depolayan organize kromozomlara sahiptirler. Çoğu ökaryot türü [[Protistler|protist]] [[Mikroorganizma|mikroorganizmalar]] olsa da hayvanlar, bitkiler ve mantarlar da dahil olmak üzere büyük kompleks organizmaların tüm türleri ökaryottur.<ref>{{Cite journal|url=|title=Prokaryotes: The unseen majority|date=1998|issue=12|pages=6578–83|journal=Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America|volume=95|pmc=33863|pmid=9618454|doi=10.1073/pnas.95.12.6578|last1=Whitman|first1=W.|last2=Coleman|first2=D.|last3=Wiebe|first3=W.|bibcode=1998PNAS...95.6578W}}</ref> Geleneksel model, ökaryotların prokaryotlardan evrimleştiği ve ökaryotların ana organellerinin bakteriler ve progenitör ökaryotik hücre arasında [[Endosimbiyont|endosimbiyoz]] yoluyla oluştuğu yönündedir.<ref>{{cite journal|url=http://coursesite.uhcl.edu/NAS/Kang/BIOL3231/Week3-Pace_2006.pdf|title=Concept Time for a change|access-date=2 June 2012|archive-date=16 October 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20121016220349/http://coursesite.uhcl.edu/NAS/Kang/BIOL3231/Week3-Pace_2006.pdf|date=18 May 2006|issue=7091|page=289|journal=Nature|volume=441|pmid=16710401|doi=10.1038/441289a|first1=Norman R.|last1=Pace|url-status=dead|bibcode=2006Natur.441..289P|s2cid=4431143}}</ref>

[[Sitoloji|Hücre biyolojisinin]] moleküler mekanizmaları [[Protein|proteinlere]] dayanır. Bunların çoğu ribozomlar tarafından [[protein biyosentezi]] adı verilen [[Enzim katalizi|enzim katalizli]] bir süreçle sentezlenir. Bir dizi amino asit, hücrenin nükleik asidinin [[Gen ifadesi|gen ifadesine]] dayalı olarak bir araya getirilir ve birleştirilir.<ref>{{cite web|url=https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2009/advanced.html|title=Scientific background|access-date=10 June 2012|archive-date=2 April 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120402150754/http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2009/advanced.html|website=The Nobel Prize in Chemistry 2009|publisher=Royal Swedish Academy of Sciences|url-status=live}}</ref> Ökaryotik hücrelerde, bu proteinler daha sonra varış yerlerine gönderilmeye hazırlanmak üzere [[Golgi aygıtı]] aracılığıyla taşınabilir ve işlenebilir.<ref name="pmid20605430">{{cite journal|title=Passage through the Golgi|issue=4|pages=471–78|journal=Curr Opin Cell Biol|year=2010|volume=22|pmid=20605430|doi=10.1016/j.ceb.2010.05.003|vauthors=Nakano A, Luini A}}</ref>

Hücreler, ana hücrenin iki veya daha fazla yavru hücreye bölündüğü bir [[hücre bölünmesi]] süreciyle çoğalır. Prokaryotlar için hücre bölünmesi, DNA'nın kopyalandığı bir [[Fisyon (biyoloji)|fisyon]] süreciyle gerçekleşir, ardından iki kopya hücre zarının parçalarına bağlanır. Ökaryotlarda ise daha karmaşık bir [[mitoz]] süreci izlenir. Ancak sonuç aynıdır; ortaya çıkan hücre kopyaları birbirleriyle ve orijinal hücreyle aynıdır ([[Mutasyon|mutasyonlar]] hariç) ve her ikisi de bir [[interfaz]] dönemini takiben daha fazla bölünme yeteneğine sahiptir.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=sYgKY6zz20YC&pg=PA60|title=The Cell|archive-date=4 September 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160904151747/https://books.google.com/books?id=sYgKY6zz20YC&pg=PA60|date=2004|pages=60–70|publisher=Infobase Publishing|series=Facts on File science library|isbn=978-0-8160-6736-7|first1=Joseph|last1=Panno|url-status=live}}</ref>

[[Çok hücreli canlı|Çok hücreli organizmalar]] ilk olarak özdeş hücrelerin [[Koloni (biyoloji)|koloniler]] oluşturması yoluyla evrimleşmiş olabilir. Bu hücreler [[hücre adezyonu]] yoluyla grup organizmaları oluşturabilir. Bir koloninin bireysel üyeleri kendi başlarına hayatta kalabilirken, gerçek bir çok hücreli organizmanın üyeleri uzmanlık geliştirerek hayatta kalmak için organizmanın geri kalanına bağımlı hale gelmiştir. Bu tür organizmalar [[Klon (hücre biyolojisi)|klonal]] olarak ya da yetişkin organizmayı oluşturan çeşitli uzmanlaşmış hücreleri oluşturabilen tek bir [[Germ hücresi|germ hücresinden]] oluşur. Bu uzmanlaşma, çok hücreli organizmaların kaynakları tek hücrelilere göre daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlar.<ref>{{cite book|url=https://archive.org/details/molecularbiology00albe|title=Molecular Biology of the Cell|access-date=12 June 2012|chapter=From Single Cells to Multicellular Organisms|chapter-url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK28332/|date=1994|display-authors=1|location=New York|publisher=Garland Science|edition=3rd|isbn=978-0-8153-1620-6|first1=Bruce|last1=Alberts|first2=Dennis|last2=Bray|first3=Julian|last3=Lewis|first4=Martin|last4=Raff|first5=Keith|last5=Roberts|first6=James D.|last6=Watson}}</ref> Ocak 2016'da bilim insanları, [[Yaşamın evrimsel tarihi kronolojisi|yaklaşık 800 milyon yıl önce]], GK-PID adı verilen tek bir [[Molekül|moleküldeki]] [[Evrimsel gelişim biyolojisi|küçük bir genetik değişikliğin]], [[Canlı|organizmaların]] [[Tek hücreli canlı|tek hücreli bir organizmadan]] [[Çok hücreli canlı|çok hücreli bir organizmaya]] geçmesine izin vermiş olabileceğini bildirdi.<ref name="NYT-20160107">{{cite news|url=https://www.nytimes.com/2016/01/12/science/genetic-flip-helped-organisms-go-from-one-cell-to-many.html|title=Genetic Flip Helped Organisms Go From One Cell to Many|access-date=7 January 2016|archive-date=7 January 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160107204432/http://www.nytimes.com/2016/01/12/science/genetic-flip-helped-organisms-go-from-one-cell-to-many.html|date=7 January 2016|work=[[The New York Times]]|last=Zimmer|first=Carl|author-link=Carl Zimmer|url-status=live}}</ref>

Hücreler, mikroçevrelerini algılamak ve bunlara yanıt vermek için yöntemler geliştirmiş, böylece uyum yeteneklerini artırmışlardır. [[Hücre sinyalizasyonu]] hücresel faaliyetleri koordine eder ve dolayısıyla çok hücreli organizmaların temel işlevlerini yönetir. Hücreler arasındaki sinyalleşme, [[jukstakrin sinyalizasyonu]] kullanılarak doğrudan hücre teması yoluyla veya [[Endokrin sistem|endokrin sistemde]] olduğu gibi ajanların değişimi yoluyla dolaylı olarak gerçekleşebilir. Daha karmaşık organizmalarda, faaliyetlerin koordinasyonu özel bir [[sinir sistemi]] aracılığıyla gerçekleşebilir.<ref name="alberts2002">{{cite book|title=Molecular Biology of the Cell|access-date=12 June 2012|archive-date=4 September 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20150904000612/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26813/|chapter=General Principles of Cell Communication|chapter-url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26813/|date=2002|display-authors=1|location=New York|publisher=Garland Science|isbn=978-0-8153-3218-3|first1=Bruce|last1=Alberts|first2=Alexander|last2=Johnson|first3=Julian|last3=Lewis|first4=Martin|last4=Raff|first5=Keith|last5=Roberts|first6=Peter|last6=Walter|url-status=live}}</ref>

== Dünya dışı ==
{{Ana|Dünya dışı yaşam|Astrobiyoloji|Astroekoloji}}
Yaşam sadece Dünya'da teyit edilmiş olsa da pek çok kişi [[Dünya dışı yaşam|Dünya dışı yaşamın]] sadece makul değil, muhtemel ya da kaçınılmaz olduğunu düşünmektedir.<ref name="RaceRandolph2002">{{cite journal|title=The need for operating guidelines and a decision making framework applicable to the discovery of non-intelligent extraterrestrial life|date=2002|issue=6|pages=1583–91|journal=Advances in Space Research|quote=There is growing scientific confidence that the discovery of extraterrestrial life in some form is nearly inevitable|volume=30|issn=0273-1177|doi=10.1016/S0273-1177(02)00478-7|last1=Race|first1=Margaret S.|last2=Randolph|first2=Richard O.|bibcode=2002AdSpR..30.1583R|citeseerx=10.1.1.528.6507}}</ref><ref>{{cite news|url=http://www.newser.com/story/50874/alien-life-inevitable-astronomer.html|title=Alien Life 'Inevitable': Astronomer|access-date=3 May 2013|archive-date=23 May 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20130523141853/http://www.newser.com/story/50874/alien-life-inevitable-astronomer.html|date=15 February 2009|work=Newser|quote=Scientists now believe there could be as many habitable planets in the cosmos as there are stars, and that makes life's existence elsewhere "inevitable" over billions of years, says one.|last=Cantor|first=Matt|url-status=dead}}</ref> [[Güneş Sistemi]]'ndeki ve diğer [[Gezegen sistemi|gezegen sistemlerindeki]] diğer [[Gezegen|gezegenler]] ve [[Doğal uydu|uydular]], bir zamanlar basit yaşamı desteklediklerine dair kanıtlar için incelenmekte ve [[Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması|SETI]] gibi projeler olası yabancı uygarlıklardan gelen radyo yayınlarını tespit etmeye çalışmaktadır. Güneş Sistemi'nde mikrobik yaşama ev sahipliği yapabilecek diğer yerler arasında [[Mars]]'ın yeraltı, [[Venüs]]'ün üst atmosferi<ref>{{Cite journal|url=https://semanticscholar.org/paper/0e8f4fcd60a2d2dbd2107b32298eb2354c39cfab|title=Venus, Mars, and the Ices on Mercury and the Moon: Astrobiological Implications and Proposed Mission Designs|access-date=13 December 2019|archive-date=31 March 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210331143307/https://www.semanticscholar.org/paper/Venus%2C-Mars%2C-and-the-ices-on-Mercury-and-the-moon%3A-Schulze-Makuch-Dohm/0e8f4fcd60a2d2dbd2107b32298eb2354c39cfab|date=December 2005|issue=6|pages=778–95|journal=Astrobiology|volume=5|pmid=16379531|doi=10.1089/ast.2005.5.778|last1=Schulze-Makuch|first1=Dirk|last2=Dohm|first2=James M.|last3=Fairén|first3=Alberto G.|last4=Baker|first4=Victor R.|last5=Fink|first5=Wolfgang|last6=Strom|first6=Robert G.|bibcode=2005AsBio...5..778S|s2cid=13539394|url-status=live}}</ref> ve [[Dev gezegen|dev gezegenlerin]] bazı uydularındaki yeraltı okyanusları bulunmaktadır.<ref name="WRD-20150127">{{cite journal|url=https://www.wired.com/2015/01/looking-alien-life-moons-just-planets/|title=Why We're Looking for Alien Life on Moons, Not Just Planets|access-date=27 January 2015|archive-date=27 January 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20150127120332/http://www.wired.com/2015/01/looking-alien-life-moons-just-planets/|date=27 January 2015|journal=[[Wired (website)|Wired]]|last=Woo|first=Marcus|url-status=live}}</ref><ref>{{cite web|url=http://news.ucsc.edu/2009/12/3443.html|title=Icy moons of Saturn and Jupiter may have conditions needed for life|access-date=4 July 2012|archive-date=31 December 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20121231111334/http://news.ucsc.edu/2009/12/3443.html|date=14 December 2009|publisher=The University of Santa Cruz|first1=Daniel|last1=Strain|url-status=live}}</ref> Güneş Sistemi'nin ötesinde, Dünya benzeri bir gezegende Dünya benzeri yaşamı destekleyebilecek başka bir [[anakol]] yıldızının etrafındaki bölge [[yaşanabilir bölge]] olarak bilinir. Bu bölgenin iç ve dış yarıçapları yıldızın parlaklığına ve bölgenin hayatta kaldığı zaman aralığına göre değişir. Güneş'ten daha büyük kütleli yıldızlar daha geniş bir yaşanabilir bölgeye sahiptir, ancak daha kısa bir zaman aralığı boyunca [[Yıldız evrimi|yıldız evriminin]] Güneş benzeri "ana dizisi" üzerinde kalırlar. Küçük [[Kırmızı cüce|kırmızı cücelerde]] ise tam tersi bir sorun vardır; daha küçük bir yaşanabilir bölge daha yüksek düzeyde manyetik aktiviteye ve yakın yörüngelerden kaynaklanan [[Kütleçekim kilidi|kütleçekim kilitlenmesinin]] etkilerine maruz kalır. Bu nedenle, Güneş gibi orta kütle aralığındaki yıldızlar Dünya benzeri yaşamın gelişmesi için daha büyük bir olasılığa sahip olabilir.<ref name="selis2006">{{Cite book|title=Lectures in Astrobiology|archive-date=3 September 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160903233938/https://books.google.com/books?id=3uYmP0K5PXEC&pg=PA210|chapter=Habitability: the point of view of an astronomer|chapter-url=https://books.google.com/books?id=3uYmP0K5PXEC&pg=PA210|date=2006|pages=210–14|publisher=Springer|volume=2|isbn=978-3-540-33692-1|editor2-first=Hervé|editor3-first=Philippe|editor2-last=Martin|editor3-last=Claeys|first1=Frank|last1=Selis|editor1-first=Muriel|editor1-last=Gargaud|url-status=live}}</ref> Yıldızın bir galaksi içindeki konumu da yaşamın oluşma olasılığını etkileyebilir. Gezegen oluşturabilecek daha ağır elementlerin daha fazla bulunduğu bölgelerdeki yıldızların, potansiyel olarak [[Habitat|habitata]] zarar veren [[süpernova]] olaylarının düşük oranıyla birlikte, karmaşık yaşama sahip gezegenlere ev sahipliği yapma olasılığının daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.<ref name="science303_5654_59">{{Cite journal|url=http://cds.cern.ch/record/704101|title=The Galactic Habitable Zone and the age distribution of complex life in the Milky Way|access-date=30 August 2018|archive-date=31 May 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200531022432/http://cds.cern.ch/record/704101|date=January 2004|issue=5654|pages=59–62|journal=Science|volume=303|pmid=14704421|doi=10.1126/science.1092322|last1=Lineweaver|first1=Charles H.|last2=Fenner|first2=Yeshe|last3=Gibson|first3=Brad K.|bibcode=2004Sci...303...59L|arxiv=astro-ph/0401024|s2cid=18140737|url-status=live}}</ref> [[Drake denklemi|Drake denkleminin]] değişkenleri, medeniyetin var olma olasılığının en yüksek olduğu gezegen sistemlerindeki koşulları tartışmak için kullanılır.<ref name="vakoch_harrison2011">{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=BVJzsvqWip0C&pg=PA37|title=Civilizations beyond Earth: extraterrestrial life and society|access-date=25 August 2020|archive-date=31 March 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210331143330/https://books.google.com/books?id=BVJzsvqWip0C&pg=PA37|date=2011|pages=37–41|publisher=Berghahn Books|series=Berghahn Series|isbn=978-0-85745-211-5|first1=Douglas A.|last1=Vakoch|first2=Albert A.|last2=Harrison|url-status=live}}</ref> Ancak denklemin dünya dışı yaşam miktarını tahmin etmek için kullanılması zordur; değişkenlerin çoğu bilinmediğinden, denklem daha çok kullanıcısının halihazırda ne düşündüğünün bir aynası olarak işlev görür. Sonuç olarak, galaksideki uygarlıkların sayısı 9,1 x 10<sup>-13</sup> kadar düşük tahmin edilebilir, bu da minimum değerin 1 olduğunu veya 15,6 milyon (1,56 x 10<sup>8</sup>) kadar yüksek olduğunu gösterir.

Dünya dışında yaşam olduğuna dair kanıtların raporlanması için bir "Yaşam Tespitinin Güvenirliği" ölçeği (YTG) önerilmiştir.<ref name="NAT-20211027">{{cite journal|url=https://www.nature.com/articles/s41586-021-03804-9|title=Call for a framework for reporting evidence for life beyond Earth|accessdate=1 November 2021|archive-date=1 November 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20211101023448/https://www.nature.com/articles/s41586-021-03804-9|date=27 October 2021|issue=7882|pages=575–579|journal=[[Nature (journal)|Nature]]|volume=598|issn=0028-0836|pmid=34707302|doi=10.1038/s41586-021-03804-9|first1=James|last1=Green|first2=Tori|last2=Hoehler|first3=Marc|last3=Neveu|first4=Shawn|last4=Domagal-Goldman|first5=Daniella|last5=Scalice|first6=Mary|last6=Voytek|author6-link=Mary Voytek|arxiv=2107.10975|bibcode=2021Natur.598..575G|s2cid=236318566|url-status=live}}</ref><ref name="COS-20211030">{{cite news|url=https://cosmosmagazine.com/space/astrobiology/what-happens-when-we-find-aliens/|title=NASA proposes playbook for communicating the discovery of alien life – Sensationalising aliens is so 20th century, according to NASA scientists.|accessdate=1 November 2021|archive-date=31 October 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20211031221719/https://cosmosmagazine.com/space/astrobiology/what-happens-when-we-find-aliens/|date=30 October 2021|work=[[Cosmos (Australian magazine)|Cosmos]]|last=Fuge|first=Lauren|url-status=live}}</ref>

== Yapay ==
{{Ana|Yapay yaşam|Sentetik biyoloji}}
[[Yapay yaşam]]; [[Bilgisayar|bilgisayarlar]], [[robotik]] veya [[biyokimya]] aracılığıyla yaşamın herhangi bir yönünün [[Simülasyon|simülasyonudur]].<ref>{{Cite web|url=http://www.dictionary.com/browse/artificial--life|title=Artificial life|access-date=15 November 2016|archive-date=16 November 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20161116021041/http://www.dictionary.com/browse/artificial--life|website=Dictionary.com|url-status=dead}}</ref> Yapay yaşam çalışmaları, biyolojik olayların bazı yönlerini yeniden yaratarak geleneksel biyolojiyi taklit eder. Bilim insanları yapay ortamlar yaratarak canlı sistemlerin mantığını inceler ve bu tür sistemleri tanımlayan karmaşık bilgi işlemeyi anlamaya çalışır. Yaşam, tanımı gereği canlı olsa da yapay yaşam genellikle [[Dijital veri|dijital]] bir ortama ve varoluşa hapsedilmiş veri olarak adlandırılır.

[[Sentetik biyoloji]], [[bilim]] ve [[Biyomühendislik|biyomühendisliği]] birleştiren yeni bir [[biyoteknoloji]] alanıdır. Ortak amaç, doğada bulunmayan yeni biyolojik işlevlerin ve sistemlerin tasarlanması ve inşa edilmesidir. Sentetik biyoloji, bilgiyi işleyen, kimyasalları manipüle eden, malzeme ve yapılar üreten, enerji üreten, gıda sağlayan, insan sağlığını ve çevreyi koruyan ve geliştiren [[mühendislik]] ürünü biyolojik sistemler tasarlayabilme ve inşa edebilme nihai hedefleriyle biyoteknolojinin geniş çapta yeniden tanımlanmasını ve genişletilmesini içerir.<ref>{{Cite journal|url=http://www.bioinfo.de/isb/2006/06/0038/|title=Engineering life through Synthetic Biology|access-date=9 June 2008|archive-date=5 August 2008|archive-url=https://web.archive.org/web/20080805175817/http://www.bioinfo.de/isb/2006/06/0038/|journal=In Silico Biology|volume=6|last=Chopra|first=Paras|author2=Akhil Kamma|url-status=live}}</ref>

== Ölüm ==
{{Ana|Ölüm}}
{{Ana|Ölüm}}
[[Dosya:Male_Lion_and_Cub_Chitwa_South_Africa_Luca_Galuzzi_2004.JPG|sağ|küçükresim| Bu [[Afrika mandası]] gibi hayvan cesetleri, [[ekosistem]] tarafından geri dönüştürülerek canlılar için enerji ve besin sağlar.]]
'''Ölüm''', bir [[canlı]] [[varlık|varlığın]] ([[insan]], [[hayvan]] ve [[bitki]]nin) hayâtî faaliyetlerinin kesin olarak sona ermesidir. Canlı varlıkların herhangi bir dokusunun canlılığını kaybetmesine de ölüm denir. Canlının ölümünden bahsedebilmek için, [[hayat]]i faaliyetlerin bir daha geri gelmemek üzere sona ermesi şarttır. Zira boğulma, donma, zehirlenme tehlikesi geçiren ve kalbi duran kişilerde suni teneffüs ve kalp masajı yapılarak, durmuş gibi görünen solunum ve dolaşım fonksiyonlarının tekrar başlatılması çok kere mümkün olmaktadır. O halde kalp ve solunumun bir süre durması ölüm demek değildir.
[[Ölüm]], bir organizma veya hücredeki tüm hayati fonksiyonların veya yaşam süreçlerinin sona ermesidir.<ref>{{cite encyclopedia|title=Definition of death|url=http://encarta.msn.com/dictionary_1861602899/death.html|archive-url=https://web.archive.org/web/20091103065510/http://encarta.msn.com/dictionary_1861602899/death.html|archive-date=3 November 2009|url-status=dead}}</ref><ref name="define_death">{{cite web|url=http://www.deathreference.com/Da-Em/Definitions-of-Death.html|title=Definition of death|access-date=25 May 2012|archive-date=3 February 2007|archive-url=https://web.archive.org/web/20070203141750/http://www.deathreference.com/Da-Em/Definitions-of-Death.html|website=Encyclopedia of Death and Dying|publisher=Advameg, Inc.|url-status=dead}}</ref> [[Kaza]], [[şiddet]], [[Hastalık|tıbbi koşullar]], [[biyolojik etkileşim]], [[Malnütrisyon|yetersiz beslenme]], [[zehirlenme]], [[yaşlanma]] veya [[intihar]] sonucu meydana gelebilir. Ölümden sonra, bir organizmanın kalıntıları [[Biyojeokimyasal döngü|biyojeokimyasal döngüye]] yeniden girer. Organizmalar bir [[Avcı (biyoloji)|avcı]] veya [[Leşçillik|leş yiyici]] tarafından tüketilebilir ve arta kalan [[organik madde]] [[Detritivor|detritivorlar]], yani [[Detritus|detritusu]] geri dönüştüren organizmalar tarafından daha fazla ayrıştırılarak [[Besin zinciri|besin zincirinde]] yeniden kullanılmak üzere çevreye geri gönderilebilir.

Ölümü tanımlarken karşılaşılan zorluklardan biri de onu yaşamdan ayırmaktır. Ölüm ya yaşamın sona erdiği anı ya da yaşamı takip eden durumun başladığı zamanı ifade ediyor gibi görünmektedir.<ref name="define_death" /> Ancak, yaşam fonksiyonlarının sona ermesi genellikle organ sistemleri arasında eşzamanlı olmadığından, ölümün ne zaman gerçekleştiğini belirlemek zordur.<ref>{{cite magazine|url=https://www.nationalgeographic.com/magazine/2016/04/dying-death-brain-dead-body-consciousness-science/|title=Crossing Over: How Science Is Redefining Life and Death|access-date=23 October 2017|archive-date=1 November 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20171101071129/https://www.nationalgeographic.com/magazine/2016/04/dying-death-brain-dead-body-consciousness-science/|date=April 2016|magazine=[[National Geographic (magazine)|National Geographic]]|author=Henig, Robin Marantz|author-link=Robin Marantz Henig|url-status=live}}</ref> Dolayısıyla böyle bir belirleme, yaşam ve ölüm arasında kavramsal çizgiler çizmeyi gerektirir. Ancak bu, sorunludur çünkü yaşamın nasıl tanımlanacağı konusunda çok az fikir birliği vardır. Ölümün doğası binlerce yıldır dünyadaki dini geleneklerin ve felsefi araştırmaların temel meselesi olmuştur. Pek çok din ya bir tür [[Ölümden sonra yaşam|öbür dünyaya]] ya da [[Ruh|ruhun]] [[Reenkarnasyon|reenkarnasyonuna]] veya bedenin daha sonraki bir tarihte [[Diriliş|dirilişine]] inanmaktadır.<ref>{{Cite web|url=https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/how-major-religions-view-afterlife|title=How the Major Religions View the Afterlife|access-date=4 February 2022|archive-date=4 February 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20220204201436/https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/how-major-religions-view-afterlife|website=Encyclopedia.com|url-status=live}}</ref>


=== Soyun tükenmesi ===
=== Soy tükenmesi ===
{{Ana|Soy tükenmesi}}
{{Ana|Soy tükenmesi}}
[[Soy tükenmesi]], bir grup [[takson]] veya [[Tür|türün]] yok olarak biyolojik çeşitliliği azaltması sürecidir.<ref>{{cite encyclopedia|title=Extinction&nbsp;– definition|url=http://encarta.msn.com/dictionary_1861609974/extinction.html|archive-url=https://web.archive.org/web/20090926011523/http://encarta.msn.com/dictionary_1861609974/extinction.html|archive-date=26 September 2009|url-status=dead}}</ref> Yok olma anı genellikle o türün son bireyinin ölümü olarak kabul edilir. Bir türün potansiyel [[Coğrafi dağılım sınırı|menzili]] çok geniş olabileceğinden, bu anı belirlemek zordur ve genellikle belirgin bir yokluk döneminden sonra geriye dönük olarak yapılır. Türlerin soyu, değişen [[Habitat|habitatlarda]] veya üstün rekabet karşısında artık hayatta kalamadıkları zaman tükenir. Şimdiye kadar yaşamış tüm türlerin %99'undan fazlasının nesli tükenmiştir.<ref>{{cite web|url=http://palaeo.gly.bris.ac.uk/Palaeofiles/Triassic/extinction.htm|title=What is an extinction?|access-date=27 June 2012|archive-date=1 September 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120901011807/http://palaeo.gly.bris.ac.uk/palaeofiles/triassic/extinction.htm|website=Late Triassic|publisher=Bristol University|url-status=dead}}</ref><ref name="Book-Biology" /><ref name="StearnsStearns2000" /><ref name="NYT-20141108-MJN" /> Kitlesel [[Yok oluş|yok oluşlar]], yeni organizma gruplarının çeşitlenmesi için fırsatlar sağlayarak evrimi hızlandırmış olabilir.<ref>{{Cite journal|url=https://zenodo.org/record/890156|title=Major patterns in the history of carnivorous mammals|access-date=29 June 2019|archive-date=29 February 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200229201201/https://zenodo.org/record/890156|date=1999|pages=463–93|journal=Annual Review of Earth and Planetary Sciences|volume=27|doi=10.1146/annurev.earth.27.1.463|last=Van Valkenburgh|first=B.|bibcode=1999AREPS..27..463V|url-status=live}}</ref>
[[Dosya:AMNH-TRex 4.jpg|küçükresim|[[AMNH]]'de ''[[Tyrannosaurus]]''{{'}}un montelenmiş iskeleti.]]
'''Soy tükenmesi''', [[biyoloji]]de ve [[ekoloji]]de, bir [[tür]]ün veya [[cins]]in varlığının sona ermesi, [[biyosfer]]in küçülmesidir. Doğal süreçte türlerin soyu, genellikle milyon yıl ölçeğinde, sürekli olarak tükenir. Soy tükenmesi, birçok farklı nedene dayandırılabilir (besin kıtlığı, bireyler, varyeteler veya türler arası rekabet, iklim değişimi vb.).


=== Fosiller ===
=== Fosiller ===
{{Ana|Fosil}}
{{Ana|Fosil}}
[[Fosil|Fosiller]], hayvanların, bitkilerin ve diğer organizmaların uzak geçmişe ait korunmuş kalıntıları veya [[İz fosili|izleridir]]. Hem keşfedilmiş hem de keşfedilmemiş fosillerin toplamı ve bunların fosil içeren [[Kayaç|kaya]] oluşumları ve [[Tortul kayaçlar|tortul]] katmanlardaki ([[Tabaka|tabakalar]]) yerleşimi ''fosil kaydı'' olarak bilinir. Korunmuş bir örnek, 10.000 yıl önceki keyfi tarihten daha eskiyse ''fosil'' olarak adlandırılır.<ref>{{cite web|url=http://www.sdnhm.org/science/paleontology/resources/frequent/|title=Frequently Asked Questions|access-date=25 May 2012|archive-date=10 May 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120510101706/http://sdnhm.org/science/paleontology/resources/frequent/|publisher=San Diego Natural History Museum|url-status=dead}}</ref> Dolayısıyla, fosillerin yaşları [[Holosen]] döneminin başlangıcındaki en genç fosillerden [[Arkeen]] dönemindeki en eski fosillere, yani 3,4 milyar yıl öncesine kadar değişmektedir.<ref>{{cite news|url=https://www.washingtonpost.com/national/health-science/oldest-microfossils-hail-from-34-billion-years-ago-raise-hopes-for-life-on-mars/2011/08/19/gIQAHK8UUJ_story.html?hpid=z3|title=Oldest 'microfossils' raise hopes for life on Mars|access-date=21 August 2011|archive-date=19 October 2011|archive-url=https://web.archive.org/web/20111019000458/http://www.washingtonpost.com/national/health-science/oldest-microfossils-hail-from-34-billion-years-ago-raise-hopes-for-life-on-mars/2011/08/19/gIQAHK8UUJ_story.html?hpid=z3|date=21 August 2011|newspaper=The Washington Post|first1=Brian|last1=Vastag|url-status=live}}</ref><ref>{{cite news|url=https://www.nytimes.com/2011/08/22/science/earth/22fossil.html?_r=1&partner=rss&emc=rss&src=ig|title=Geological Team Lays Claim to Oldest Known Fossils|access-date=21 August 2011|archive-date=1 May 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20130501085118/http://www.nytimes.com/2011/08/22/science/earth/22fossil.html?_r=1&partner=rss&emc=rss&src=ig|date=21 August 2011|work=The New York Times|first=Nicholas|last=Wade|url-status=live}}</ref>
'''Fosil''', havayla teması aniden kesildiği için korunabilmiş canlı kalıntılarına verilen genel addır. Kabuk, [[kemik]], [[diş]], [[tohum]], [[yaprak]] ya da bir [[hayvan]] veya [[bitki]] fosili milyonlarca yıl öncesindeki canlı yaşam hakkında bilgi verir. Fosilleri ve fosilleşmeyi araştıran [[bilim]] dalına [[paleontoloji]] adı verilir. [[Latince]] ''fodare'', kazmak sözcüğünden türemiştir; kelime anlamı "kazı sonucu topraktan çıkarılmış cisim" iken, bilimsel anlamı "canlıların taşlaşmış kalıntıları" olmaktadır. Çökelti içindeki kalıntılardır; magmatik yapılarda bulunmazlar.

== Ayrıca bakınız ==

* [[Biyoloji]], yaşamin i̇ncelenmesi̇
* [[Astrobiyoloji]]
* [[Yaşamın evrimsel tarihi]]
* [[Filogenetik]]
* [[Santral dogma (moleküler biyoloji)]]
* [[Epigenetik]]

== Notlar ==
== Notlar ==
{{Kaynakça|grup=not}}
<references group="note"/>


== Kaynakça ==
== Kaynakça ==
{{kaynakça|30em}}
{{Kaynakça|colwidth=30em}}

{{Biyoloji}}
== İleri okuma ==
{{Doğa}}

* {{cite book|url=http://rationalphilosophy.net/index.php/the-book|title=LIFE! Why We Exist&nbsp;... And What We Must Do to Survive|archive-date=24 July 2011|archive-url=https://web.archive.org/web/20110724030023/http://rationalphilosophy.net/index.php/the-book|date=2006|publisher=Dog Ear Publishing|isbn=978-1-59858-243-7|last=Walker|first=Martin G.}}


== Dış bağlantılar ==
{{Otorite kontrolü}}
{{Vikisöz|hayat|yaşam}}
{{Vikisözlük|hayat|yaşam}}


* [https://web.archive.org/web/20051222163318/http://sn2000.taxonomy.nl/Main/Classification/1.htm Life] (Systema Naturae 2000) {{En}}
[[Kategori:Felsefe]]
* [https://www.biolib.cz/en/taxon/id14772 Vitae] (BioLib) {{En}}
[[Kategori:Yaşam| ]]
* [https://web.archive.org/web/20140715055239/http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?id=1&src=0 Biyota] (Taksonomikon) {{En}}
[[Kategori:Resim haritası kullanılan maddeler]]
* [[species:Main Page|Vikitür]] – ücretsiz bir yaşam dizini {{En}}
* [http://astro-ecology.com/ Güneş Sistemi ve galaksideki yaşam kaynakları ve kozmolojik gelecekte yaşamın potansiyel kapsamı] {{En}}
{{Şablon grubu|list={{Doğa}}
{{Biyolojik organizasyon}}
{{Evrim}}
{{Taksonlar}}
{{Yaşayan organizmalar}}}}{{Otorite kontrolü}}
[[Kategori:Ana madde konuları]]
[[Kategori:Ana madde konuları]]
[[Kategori:Yaşam]]

Sayfanın 19.34, 13 Nisan 2023 tarihindeki hâli

Yaşam
Yaşadığı dönem aralığı: 3770-0 myö
Arkeen-Günümüz 
Biyolojik sınıflandırma Bu sınıflandırmayı düzenle
Üst âlemler ve Süpergruplar
Dünya'da yaşam:

Yaşam veya hayat sinyalizasyon ve kendi kendini idame ettirme süreçleri gibi biyolojik süreçlere sahip olan maddeyi, bu özelliklere sahip olmayan maddeden ayıran bir niteliktir ve büyüme, uyaranlara tepki verme, metabolizma, enerji dönüşümü ve üreme kapasitesi ile tanımlanır.[2][3] Bitkiler, hayvanlar, mantarlar, protistler, arkealar ve bakteriler gibi çeşitli yaşam biçimleri mevcuttur. Biyoloji, yaşamı inceleyen bilim dalıdır.

Gen kalıtım birimidir, hücre ise yaşamın yapısal ve işlevsel birimidir.[4][5] Prokaryotik ve ökaryotik olmak üzere iki tür hücre vardır; her ikisi de bir zar içine alınmış sitoplazmadan oluşur ve proteinler ve nükleik asitler gibi birçok biyomolekül içerir. Hücreler, ana hücrenin iki veya daha fazla yavru hücreye bölündüğü ve genlerini yeni bir nesle aktardığı, bazen genetik çeşitlilik üreten bir hücre bölünmesi süreciyle çoğalır.

Organizmalar veya yaşamın bireysel varlıkları, genellikle homeostazı sürdüren, hücrelerden oluşan, bir yaşam döngüsüne sahip, metabolizma geçiren, büyüyebilen, çevrelerine uyum sağlayan, uyaranlara yanıt veren, üreyen ve birden fazla nesil boyunca evrimleşen açık sistemler olarak düşünülür. Diğer tanımlar bazen virüsler ve viroidler gibi hücresel olmayan yaşam formlarını içerir, ancak bunlar genellikle yaşamdan hariç tutulur çünkü kendi başlarına işlev görmezler; daha ziyade konaklarının biyolojik süreçlerini kullanırlar.[6][7]

Yaşamın kökeni olarak da bilinen abiyogenez, basit organik bileşikler gibi cansız maddelerden ortaya çıkan doğal yaşam sürecidir. İlkel başlangıcından bu yana, Dünya'daki yaşam jeolojik zaman cetvelinde çevresini değiştirmiştir, ancak aynı zamanda çoğu ekosistemde ve koşulda hayatta kalmak için adapte olmuştur. Yeni yaşam formları, kalıtsal varyasyon ve doğal seçilim yoluyla ortak atalardan evrimleşmiştir ve bugün, farklı türlerin sayısına ilişkin tahminler 3 milyon ile 100 milyon arasında değişmektedir.[3][8]

Ölüm, bir organizmayı ayakta tutan tüm biyolojik süreçlerin kalıcı olarak sona ermesidir ve bu nedenle yaşamının sonudur. Soy tükenmesi, bir grubun veya taksonun, genellikle de bir türün yok olmasını tanımlayan bir terimdir. Nesli tükenen tür ya da takson bir daha hayata dönemez. Fosiller, organizmaların korunmuş kalıntıları veya izleridir.

Tanımlar

Yaşamın tanımı uzun zamandır bilim insanları ve filozoflar için bir meydan okuma olmuştur.[9][10][11] Bunun nedeni kısmen yaşamın bir madde değil bir süreç olmasıdır.[12][13][14] Bu durum, eğer varsa, Dünya dışında gelişmiş olabilecek canlı varlıkların özelliklerine dair bilgi eksikliği nedeniyle daha da karmaşık bir hal almaktadır.[15][16] Yaşamın felsefi tanımları da ortaya atılmıştır ve canlıların cansızlardan nasıl ayırt edileceği konusunda benzer zorluklar yaşanmaktadır.[17] Yaşamın yasal tanımları da tanımlanmış ve tartışılmıştır, ancak bunlar genellikle bir insanın ölü ilan edilmesi kararına ve bu kararın yasal sonuçlarına odaklanmaktadır.[18] Yaşamın 123 kadar tanımı derlenmiştir.[19]

Biyoloji

Yaşamın tanımı konusunda bir fikir birliği olmadığından, biyolojideki mevcut tanımların çoğu betimleyicidir. Yaşam, belirli bir çevrede varlığını koruyan, ilerleten veya güçlendiren bir şeyin özelliği olarak kabul edilir. Bu özellik aşağıdaki özelliklerin tümünü ya da çoğunu sergiler:[11][20][21][2][22][23][24]

  1. Homeostaz: sabit bir durumu korumak için iç ortamın düzenlenmesi; örneğin, sıcaklığı düşürmek için terleme
  2. Organizasyon: yapısal olarak yaşamın temel birimi olan bir veya daha fazla hücreden oluşmak
  3. Metabolizma: kimyasalları ve enerjiyi hücresel bileşenlere dönüştürerek (anabolizma) ve organik maddeyi ayrıştırarak (katabolizma) enerjinin dönüşümü. Canlılar iç organizasyonlarını (homeostaz) sürdürmek ve yaşamla ilişkili diğer olguları üretmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar.
  4. Büyüme: katabolizmadan daha yüksek bir anabolizma oranının sürdürülmesi. Büyüyen bir organizma sadece madde biriktirmek yerine tüm parçalarının boyutunu artırır.
  5. Adaptasyon: bir organizmanın kendi habitatında veya habitatlarında daha iyi yaşayabilir hale geldiği evrimsel süreç.[25][26][27]
  6. Uyaranlara tepki: bir tepki, tek hücreli bir organizmanın dış kimyasallara karşı kasılmasından, çok hücreli organizmaların tüm duyularını içeren karmaşık reaksiyonlara kadar birçok şekilde olabilir. Bir tepki genellikle hareketle ifade edilir; örneğin, bir bitkinin yapraklarının güneşe doğru dönmesi (fototropizm) ve kemotaksi.
  7. Üreme: tek bir ebeveyn organizmadan eşeysiz olarak ya da iki ebeveyn organizmadan eşeyli olarak yeni bireysel organizmalar üretme yeteneği.

Fizyolojik işlevler olarak adlandırılan bu karmaşık süreçlerin altında yatan fiziksel ve kimyasal temellerin yanı sıra yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan sinyalizasyon ve kontrol mekanizmaları vardır.

Alternatif tanımlar

Fizik perspektifinden bakıldığında canlılar, hayatta kalmanın gerektirdiği şekilde kendini yeniden üretebilen ve evrim geçirebilen organize bir moleküler yapıya sahip termodinamik sistemlerdir.[28][29] Termodinamik açıdan yaşam, kendisinin kusurlu kopyalarını yaratmak için çevresindeki gradyanlardan yararlanan açık bir sistem olarak tanımlanmıştır.[30] Bunu ifade etmenin bir başka yolu da yaşamı "Darwinci evrim geçirebilen, kendi kendini idame ettiren kimyasal bir sistem" olarak tanımlamaktır; bu tanım, Carl Sagan'ın önerisi üzerine, ekzobiyolojinin amaçları doğrultusunda yaşamı tanımlamaya çalışan bir NASA komitesi tarafından benimsenmiştir.[31][32][33] Ancak bu tanım yaygın bir şekilde eleştirilmiştir çünkü buna göre cinsel olarak üreyen tek bir birey kendi başına evrim geçiremeyeceği için canlı değildir.[34] Bu potansiyel kusurun nedeni, "NASA'nın tanımının" yaşamı yaşayan bir birey olarak değil, bir olgu olarak ifade etmesi ve bu nedenle eksik kalmasıdır.[35] Alternatif olarak, bir fenomen ve yaşayan bir birey olarak yaşam kavramına dayanan tanımlar, sırasıyla kendi kendini idame ettirebilen bir bilginin sürekliliği ve bu sürekliliğin farklı bir unsuru olarak önerilmiştir. Bu yaklaşımın en güçlü yanı, yaşamı matematik ve fizik terimleriyle tanımlaması ve kaçınılmaz olarak pleonastisiteye yol açan biyolojik kelime dağarcığından kaçınmasıdır.[35]

Kendi kendini idame ettirebilen bilgi teorisine göre, varlıklara evrim geçirme ve farklılığını koruma yeteneği kazandırılarak kademeli olarak daha canlı bir statü verilir.

Diğerleri ise moleküler kimyaya bağlı olmak zorunda olmayan sistemik bir bakış açısına sahiptir. Yaşamın sistemik bir tanımı, canlıların kendi kendini organize eden ve otopoietik (kendi kendini üreten) olmasıdır. Bu tanımın varyasyonları arasında Stuart Kauffman'ın kendini ya da kendilerini yeniden üretebilen ve en az bir termodinamik iş döngüsünü tamamlayabilen otonom bir ajan ya da çok ajanlı bir sistem olarak tanımı yer almaktadır.[36] Bu tanım, zaman içinde yeni işlevlerin ortaya çıkmasıyla genişletilmiştir.[37]

Virüsler

Elektron mikroskobu altında görülen adenovirüs

Virüslerin canlı olarak kabul edilip edilmemesi gerektiği tartışmalıdır. Çoğunlukla yaşam formlarından ziyade sadece gen kodlayan çoğaltıcılar olarak kabul edilirler.[38] Genlere sahip olmaları, doğal seçilim yoluyla evrimleşmeleri ve kendi kendilerine bir araya gelme yoluyla kendilerinin birden fazla kopyasını oluşturarak çoğalmaları nedeniyle "yaşamın sınırındaki organizmalar" olarak tanımlanmışlardır.[39][40][41] Ancak virüsler metabolize olmazlar ve yeni ürünler oluşturmak için bir konak hücreye ihtiyaç duyarlar. Virüslerin konakçı hücreler içinde kendi kendilerini bir araya getirmeleri, yaşamın kendi kendini bir araya getiren organik moleküller olarak başlamış olabileceği hipotezini destekleyebileceğinden, yaşamın kökeni üzerine yapılan çalışmalar açısından önemli sonuçlar doğurabilir.[42][43][44]

Biyofizik

Gerekli asgari olguları yansıtmak için, yaşamın diğer biyolojik tanımları önerilmiştir[45] ve bunların çoğu kimyasal sistemlere dayanmaktadır. Biyofizikçiler canlıların negatif entropi ile işledikleri yorumunu yapmışlardır.[46][47] Başka bir deyişle, yaşam süreçleri, biyolojik moleküllerin iç enerjisinin daha potansiyel mikrodurumlara doğru kendiliğinden yayılması veya dağılmasının gecikmesi olarak görülebilir.[9] Daha ayrıntılı olarak, John Bernal, Erwin Schrödinger, Eugene Wigner ve John Avery gibi fizikçilere göre yaşam, çevreden alınan ve daha sonra bozulmuş bir biçimde reddedilen maddeler veya serbest enerji pahasına iç entropilerini azaltabilen açık veya sürekli sistemler olan fenomenler sınıfının bir üyesidir.[48][49] Biyomimetik veya biyomimikrinin (biyolojik varlıklar ve süreçler örnek alınarak modellenen malzeme, yapı ve sistemlerin tasarımı ve üretimi) ortaya çıkışı ve artan popülaritesi, doğal ve yapay yaşam arasındaki sınırı muhtemelen yeniden tanımlayacaktır.[50]

Canlı sistemler teorileri

Canlı sistemler, çevreleriyle etkileşim halinde olan, kendi kendini organize eden açık canlılardır. Bu sistemler bilgi, enerji ve madde akışları ile sürdürülür.

Budisa, Kubyshkin ve Schmidt'e göre hücresel yaşamın tanımı

Budisa, Kubyshkin ve Schmidt hücresel yaşamı dört sütun/köşe taşı üzerine oturan bir organizasyon birimi olarak tanımlamıştır: (i) enerji, (ii) metabolizma, (iii) bilgi ve (iv) biçim. Bu sistem metabolizmayı ve enerji tedarikini düzenleyip kontrol edebilmekte ve bilgi taşıyıcısı (genetik bilgi) olarak işlev gören en az bir alt sistem içermektedir. Kendi kendini idame ettiren birimler olarak hücreler, evrim olarak bilinen tek yönlü ve geri döndürülemez açık uçlu sürece dahil olan farklı popülasyonların parçalarıdır.[51]

Son birkaç on yılda bazı bilim insanları yaşamın doğasını açıklamak için genel bir canlı sistemler teorisinin gerekli olduğunu öne sürmüşlerdir.[52] Böyle bir genel teori, ekolojik ve biyolojik bilimlerden doğacak ve tüm canlı sistemlerin nasıl çalıştığına dair genel ilkeleri haritalandırmaya çalışacaktır. Olayları bileşenlerine ayırmaya çalışarak incelemek yerine, genel bir canlı sistemler teorisi, olayları organizmaların çevreleriyle olan ilişkilerinin dinamik kalıpları açısından araştırır.[53]

Gaia hipotezi

Dünya'nın canlı olduğu fikri felsefe ve dinde yer almaktadır, ancak bu konudaki ilk bilimsel tartışma İskoç bilim adamı James Hutton tarafından yapılmıştır. Hutton, 1785 yılında Dünya'nın bir süper organizma olduğunu ve fizyolojisinin incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Hutton jeolojinin babası olarak kabul edilir, ancak yaşayan bir Dünya fikri 19. yüzyılın yoğun indirgemeciliği içinde unutulmuştur.[54]:10 1960'larda bilim adamı James Lovelock tarafından ortaya atılan Gaia hipotezi,[55][56] Dünya'daki yaşamın, hayatta kalması için gerekli çevresel koşulları tanımlayan ve sürdüren tek bir organizma olarak işlev gördüğünü öne sürer.[54] Bu hipotez, modern Dünya sistemi biliminin temellerinden biri olarak hizmet etmiştir.

Kendi kendini idame ettirebilen bilgi

Tüm canlı varlıklar, cis-eylem adı verilen süreçlerle kendini sürdüren genetik bilgiye sahiptir.[35] Cis-eylem, başlatıcı üzerinde etkisi olan herhangi bir eylemdir ve kimyasal sistemlerde otokatalitik küme olarak bilinir. Canlı sistemlerde, olumsuz etkiye sahip olanlar doğal seçilim tarafından elendiğinden, tüm cis-eylemler genellikle sistem üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Genetik bilgi bir başlatıcı olarak hareket eder ve kendi kendini onarma veya kendi kendini üretme (vücudun parçalarının üretilmesi, tüm varlığın çoğaltılması olan kendi kendini üretmeden ayırt edilmelidir) gibi bir dizi cis-eylem yoluyla kendini sürdürebilir. Çeşitli cis-eylemler varlığa canlı olarak kabul edilmesi için ek özellikler kazandırır. Kendi kendini idame ettirebilen bilgi temel bir gerekliliktir - canlılık kazanmak için sıfırıncı seviyedir ve kendi kendini onarma gibi herhangi bir cis-eylemle elde edilebilir (UV radyasyonunun neden olduğu bir nükleik asitteki değişikliği düzelten bir proteini kodlayan bir gen gibi). Daha sonra, eğer varlık hataya açık bir şekilde kendini yeniden üretebiliyorsa evrim özelliğini kazanır ve kendi kendini idame ettirebilen bilgi sürekliliğine dahil olur - fenomen anlamında yaşayan dünyanın bir parçası haline gelir ancak henüz yaşayan bir birey değildir. Bu yükseltme için varlığın, kendisini kendi kaderine sahip ayrı bir varlık olarak tanımlama yeteneği olarak anlaşılan ayırt edilebilirlik özelliğini işlemesi gerekir. Farklılığa ulaşmanın iki olası yolu vardır: 1) açık bir sistemi sürdürmek (bir hücre) ve/veya 2) bir aktarım sürecini sürdürmek (zorunlu parazitler için). Bu cis-eylemlerden herhangi birinin yerine getirilmesi varlığı yaşayan birey seviyesine yükseltir - kendi kendini idame ettirebilen bilgi sürekliliğinin farklı bir unsurudur. Son seviye, varlığın durumunu ölü ya da canlı olarak değerlendirir ve işlevsellik özelliğini gerektirir.[35]

Bu yaklaşım, varlıkların kendilerini idame ettirme kabiliyetlerine, evrimleşebilirliklerine ve farklılıklarına bağlı olarak torna tezgahı benzeri bir hiyerarşi sağlar. Ayrıca bir olgu olarak yaşam, yaşayan bir birey ve canlı bir birey arasında da ayrım yapar.[35]

Parçalanamazlık

Robert Rosen, 1958'den itibaren kariyerinin büyük bir bölümünü,[57] "etkin nedenselliğe kapalı", kendi kendini organize eden karmaşık bir sistem olarak kapsamlı bir yaşam teorisi geliştirmeye adamıştır.[not 5] Bir sistem bileşenini "bir organizasyon birimi; bir işlevi olan bir parça, yani parça ile bütün arasında kesin bir ilişki" olarak tanımlamıştır. "Bir organizmadaki bileşenlerin parçalanamazlığını" canlı sistemler ile "biyolojik makineler" arasındaki temel fark olarak tanımlamıştır. Görüşlerini Yaşamın Kendisi adlı kitabında özetlemiştir.[58] Benzer fikirler James Grier Miller tarafından yazılan Yaşayan Sistemler kitabında da bulunabilir.[59]

Ekosistemlerin özelliği

Yaşama dair bir sistem görüşü, çevresel akışları ve biyolojik akışları birlikte bir "etki karşılıklılığı" olarak ele alır[60] ve çevre ile karşılıklı ilişki, ekosistemleri anlamak için olduğu kadar yaşamı anlamak için de tartışmasız önemlidir. Harold J. Morowitz'in açıkladığı gibi, yaşam tek bir organizma ya da türden ziyade ekolojik bir sistemin özelliğidir.[61] Morowitz, yaşamın ekosistemik bir tanımının, katı bir biyokimyasal ya da fiziksel tanıma tercih edilebileceğini savunmaktadır. Robert Ulanowicz mutualizmi, yaşamın ve ekosistemlerin sistemik, düzen yaratan davranışlarını anlamanın anahtarı olarak vurgulamaktadır.[62]

Karmaşık sistem biyolojisi

Karmaşık sistem biyolojisi (KSB), işlevsel organizmalarda karmaşıklığın ortaya çıkışını dinamik sistemler teorisi açısından inceleyen bir bilim alanıdır.[63] İkincisi genellikle sistem biyolojisi olarak da adlandırılır ve yaşamın en temel yönlerini anlamayı amaçlar. KSB ve sistem biyolojisi ile yakından ilişkili olan ve ilişkisel biyoloji olarak adlandırılan bir yaklaşım, temel olarak yaşam süreçlerini en önemli ilişkiler ve organizmaların temel işlevsel bileşenleri arasındaki bu tür ilişkilerin kategorileri açısından anlamakla ilgilenir; çok hücreli organizmalar için bu, "kategorik biyoloji" veya organizmaların biyolojik ilişkilerin bir kategori teorisi olarak bir model temsili ve ayrıca metabolik, genetik ve epigenetik süreçlerin ve sinyal yollarının dinamik, karmaşık ağları açısından canlı organizmaların işlevsel organizasyonunun cebirsel bir topolojisi olarak tanımlanmıştır.[64][65] Alternatif ancak yakından ilişkili yaklaşımlar, kısıtlamaların karşılıklı bağımlılığına odaklanır; burada kısıtlamalar enzimler gibi moleküler ya da bir kemiğin veya damar sisteminin geometrisi gibi makroskopik olabilir.[66]

Darwinci dinamik

Canlı sistemlerde ve bazı fiziksel sistemlerde düzenin evriminin Darwinci dinamik olarak adlandırılan ortak bir temel ilkeye uyduğu da ileri sürülmüştür.[67][68] Darwinci dinamik, ilk olarak termodinamik dengeden uzak basit bir biyolojik olmayan sistemde makroskopik düzenin nasıl oluşturulduğu göz önünde bulundurularak ve daha sonra bu düşünce kısa, çoğalan RNA moleküllerine genişletilerek formüle edilmiştir. Altta yatan düzen oluşturma sürecinin her iki sistem türü için de temelde benzer olduğu sonucuna varılmıştır.[67]

Operatör teorisi

Operatör teorisi olarak adlandırılan bir başka sistemik tanım, yaşamın organizmalarda bulunan tipik kapanışların varlığı için genel bir terim olduğunu; tipik kapanışların hücrede bir zar ve bir otokatalitik küme olduğunu[69] ve bir organizmanın en az hücre kadar karmaşık bir operatör tipine uyan bir organizasyona sahip herhangi bir sistem olduğunu öne sürer.[70][71][72][73] Yaşam, genişleme ve üreme potansiyelinin oluşturduğu üstün bir pozitif geri beslemeye tabi olan düzenleyici mekanizmaların aşağı negatif geri besleme ağı olarak da modellenebilir.[74]

Çalışmanın tarihçesi

Materyalizm

 

Hoh Yağmur Ormanı'nda bitki büyümesi
Masai Mara ovasında toplanan zebra ve impala sürüleri
Yellowstone Ulusal Parkı'ndaki Büyük Prizmatik Kaynak çevresindeki mikrobiyal örtülerin havadan çekilmiş bir fotoğrafı

En eski yaşam teorilerinden bazıları materyalistti; var olan her şeyin madde olduğunu ve yaşamın da maddenin karmaşık bir biçimi ya da düzenlemesi olduğunu savunuyorlardı. Empedokles evrendeki her şeyin dört ebedi "elementin" ya da "her şeyin kökünün" birleşiminden oluştuğunu savunmuştur: toprak, su, hava ve ateş. Tüm değişimler bu dört unsurun düzenlenmesi ve yeniden düzenlenmesiyle açıklanır. Çeşitli yaşam biçimleri, elementlerin uygun bir karışımından kaynaklanır.[75]

Demokritos (MÖ 460) yaşamın temel özelliğinin bir ruha (psyche) sahip olmak olduğunu düşünüyordu. Diğer antik yazarlar gibi o da bir şeyi canlı yapan şeyin ne olduğunu açıklamaya çalışıyordu. Onun açıklaması, ateşli atomların, tıpkı atomların ve boşluğun başka herhangi bir şeyi açıkladığı gibi bir ruh oluşturduğu yönündeydi. O, yaşam ve ısı arasındaki bariz bağlantı ve ateşin hareket etmesi nedeniyle ateş üzerinde ayrıntılı olarak durdu.[76]

Platon'un maddede ilahi bir faal akıl tarafından kusurlu bir şekilde temsil edilen ebedi ve değişmez idealar dünyası, atomculuğun en azından dördüncü yüzyılda en önde geleni olduğu çeşitli mekanistik Weltanschauungen'lerle keskin bir tezat oluşturur ... Bu tartışma antik dünya boyunca devam etmiştir. Stoacılar ilahi bir teleolojiyi benimserken, atomistik mekanizma Epikür'den koluna bir darbe aldı ... Seçim basit görünüyordu: ya yapılandırılmış, düzenli bir dünyanın yönlendirilmemiş süreçlerden nasıl ortaya çıkabileceğini göstermek ya da sisteme zeka enjekte etmek.[77]

— R.J. Hankinson, Cause and Explanation in Ancient Greek Thought

Antik Yunan'da ortaya çıkan mekanistik materyalizm, hayvanların ve insanların birlikte bir makine gibi işleyen parçaların bir araya gelmesinden oluştuğunu savunan Fransız filozof René Descartes tarafından yeniden canlandırılmış ve revize edilmiştir. Bu fikir Julien Offray de La Mettrie tarafından L'Homme Machine adlı kitabında daha da geliştirilmiştir.[78]

19. yüzyılda biyoloji biliminde hücre teorisindeki ilerlemeler bu görüşü teşvik etmiştir. Charles Darwin'in evrim teorisi, doğal seçilim yoluyla türlerin kökenine ilişkin mekanistik bir açıklamadır.[79]

Stéphane Leduc 20. yüzyılın başında biyolojik süreçlerin fizik ve kimya açısından anlaşılabileceği ve büyümelerinin sodyum silikat çözeltilerine daldırılmış inorganik kristallerinkine benzediği fikrini destekledi. La biologie synthétique adlı kitabında ortaya koyduğu fikirler,[80] yaşadığı dönemde geniş ölçüde reddedilmiş, ancak Russell, Barge ve meslektaşlarının çalışmalarına olan ilginin yeniden canlanmasına neden olmuştur.[81]

Hilomorfizm

Aristoteles'e göre bitki, hayvan ve insan ruhlarının yapısı

Hilomorfizm ilk olarak Yunan filozof Aristoteles tarafından ifade edilen bir teoridir. Hilomorfizmin biyolojiye uygulanması Aristoteles için önemliydi ve biyoloji onun günümüze ulaşan yazılarında kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Bu görüşe göre, maddi evrendeki her şeyin hem maddesi hem de formu vardır ve bir canlının formu onun ruhudur (Yunanca psyche, Latince anima). Üç tür ruh vardır: bitkilerin büyümesine, çürümesine ve beslenmesine neden olan ama hareket ve duyuma neden olmayan bitkisel ruh; hayvanların hareket etmesine ve hissetmesine neden olan hayvansal ruh; ve (Aristoteles'e göre) yalnızca insanda bulunan, bilincin ve muhakemenin kaynağı olan rasyonel ruh. Her bir yüksek ruh daha düşük ruhların tüm niteliklerine sahiptir.[82] Aristoteles maddenin form olmadan var olabileceğine, formun ise madde olmadan var olamayacağına ve dolayısıyla ruhun da beden olmadan var olamayacağına inanmıştır.[83]

Bu açıklama, olguları amaç ya da hedefe yöneliklik açısından açıklayan teleolojik yaşam açıklamalarıyla tutarlıdır. Dolayısıyla, kutup ayısının kürkünün beyazlığı kamuflaj amacıyla açıklanmaktadır. Nedenselliğin yönü (gelecekten geçmişe), sonucu önceki bir neden açısından açıklayan doğal seçilime ilişkin bilimsel kanıtlarla çelişmektedir. Biyolojik özellikler, gelecekteki optimal sonuçlara bakılarak değil, söz konusu özelliklerin doğal seçilimine yol açan bir türün geçmiş evrimsel tarihine bakılarak açıklanır. fenomenleri amaç veya hedefe yöneliklik açısından açıklayan teleolojik yaşam açıklamalarıyla tutarlıdır. Dolayısıyla, kutup ayısının kürkünün beyazlığı kamuflaj amacıyla açıklanmaktadır. Nedenselliğin yönü (gelecekten geçmişe), sonucu önceki bir neden açısından açıklayan doğal seçilime ilişkin bilimsel kanıtlarla çelişmektedir. Biyolojik özellikler, gelecekteki optimal sonuçlara bakılarak değil, söz konusu özelliklerin doğal seçilimine yol açan bir türün geçmiş evrimsel tarihine bakılarak açıklanır.[84]

Kendiliğinden oluşum

Kendiliğinden oluşum, canlı organizmaların benzer organizmalardan türemeden oluşabileceği inancıydı. Tipik olarak, pire gibi belirli formların toz gibi cansız maddelerden ya da farelerin ve böceklerin çamur veya çöpten sözde mevsimsel olarak oluşabileceği düşünülüyordu.[85]

Kendiliğinden oluşum teorisi, önceki doğa filozoflarının çalışmalarını ve organizmaların ortaya çıkışına ilişkin çeşitli antik açıklamaları derleyen ve genişleten Aristoteles tarafından önerilmiş ve iki bin yıl boyunca en iyi açıklama olarak kabul edilmiştir.[86] Francesco Redi gibi öncüllerin araştırmalarını genişleten Louis Pasteur'ün 1859'daki deneyleriyle kesin olarak çürütülmüştür.[87][88] Kendiliğinden oluşuma ilişkin geleneksel fikirlerin çürütülmesi biyologlar arasında artık tartışmalı değildir.[89][90][91]

Vitalizm

Vitalizm, yaşam ilkesinin maddesel olmadığı inancıdır. Bu görüş Georg Ernst Stahl ile ortaya çıkmış ve 19. yüzyılın ortalarına kadar popülerliğini korumuştur. Henri Bergson, Friedrich Nietzsche ve Wilhelm Dilthey gibi filozoflara,[92] Xavier Bichat gibi anatomistlere ve Justus von Liebig gibi kimyagerlere hitap etmiştir.[93] Vitalizm, organik ve inorganik maddeler arasında temel bir fark olduğu fikrini ve organik maddelerin yalnızca canlılardan elde edilebileceği inancını içeriyordu. Bu görüş 1828 yılında Friedrich Wöhler'in inorganik maddelerden üre hazırlamasıyla çürütülmüştür.[94] Bu Wöhler sentezi modern organik kimyanın başlangıç noktası olarak kabul edilir. Tarihsel bir öneme sahiptir çünkü ilk kez inorganik reaksiyonlarda organik bir bileşik üretilmiştir.[93]

1850'lerde Julius Robert von Mayer tarafından öngörülen Hermann von Helmholtz, kas hareketinde enerji kaybı olmadığını göstererek bir kası hareket ettirmek için gerekli "vital güçler" olmadığını öne sürdü.[95] Bu sonuçlar, özellikle Buchner'in mayanın hücresiz özütlerinde alkolik fermantasyonun gerçekleşebileceğini göstermesinden sonra, vitalist teorilere olan bilimsel ilginin terk edilmesine yol açmıştır.[96] Yine de bu inanç, hastalıkları ve rahatsızlıkları varsayımsal bir yaşamsal güç veya yaşam gücündeki bozukluklardan kaynaklandığı şeklinde yorumlayan homeopati gibi sözdebilimsel teorilerde hala varlığını sürdürmektedir.[97]

Köken


Dünya'nın yaşı yaklaşık 4,54 milyar yıldır.[98][99][100] Kanıtlar, Dünya'daki yaşamın en az 3,5 milyar yıldır var olduğunu[101][102][103][104][105][106][107][108][109] ve en eski fiziksel yaşam izlerinin 3,7 milyar yıl öncesine dayandığını göstermektedir;[110][111][112] ancak Geç Dönem Ağır Bombardıman gibi bazı hipotezler, Dünya'daki yaşamın 4,1-4,4 milyar yıl kadar önce daha da erken başlamış olabileceğini[101][102][103][104][105] ve yaşama yol açan kimyanın Büyük Patlama'dan kısa bir süre sonra, 13,8 milyar yıl önce, evrenin sadece 10-17 milyon yaşında olduğu bir dönemde başlamış olabileceğini öne sürmektedir.[113][114][115] TimeTree'de özetlendiği gibi moleküler saatlerden elde edilen zaman tahminleri, yaşamın kökenini genellikle 4 milyar yıl önce veya daha öncesine yerleştirmektedir.[116]

Dünya üzerinde yaşamış beş milyardan fazla canlı türünün %99'undan fazlasının neslinin tükenmiş olduğu tahmin edilmektedir.[117][118][119]

Dosya:Francevillian biota.jpg
Francevillian biyotasının bazılarınca bilinen en eski (yaklaşık 2,1 milyar yıla tarihlenen) yaşam örneklerini temsil ettiği düşünülse de bazıları bunların inorganik piritin sahte fosilleri olabileceğini öne sürmüştür.[120]

Dünya'nın kataloglanmış yaşam formu türlerinin sayısı 1,2 milyon ile 2 milyon arasında olmasına rağmen,[121][122] gezegendeki toplam tür sayısı belirsizdir. Tahminler 8 milyon ile 100 milyon arasında değişmekte olup,[121][122] daha dar bir aralıkta 10 ile 14 milyon arasında değişmektedir,[121] ancak Mayıs 2016'da gerçekleştirilen çalışmalara göre bu sayı 1 trilyon kadar yüksek olabilir (tanımlanan türlerin yalnızca yüzde birinin binde biri ile).[123][124] Dünya üzerindeki birbiriyle ilişkili DNA baz çiftlerinin toplam sayısının 5 x 1037 olduğu ve 50 milyar ton ağırlığında olduğu tahmin edilmektedir.[125] Buna karşılık biyosferin toplam kütlesinin 4 TtC (trilyon ton karbon) kadar olduğu tahmin edilmektedir.[126] Temmuz 2016'da bilim insanları, Dünya üzerinde yaşayan tüm organizmaların Son Evrensel Ortak Atası'na (LUCA) ait 355 genden oluşan bir set tespit ettiklerini bildirmişlerdir.[127]

Bilinen tüm yaşam formları, ortak kökenlerini yansıtan temel moleküler mekanizmaları paylaşmaktadır; bu gözlemlere dayanarak, yaşamın kökenine ilişkin hipotezler, basit organik moleküllerden hücre öncesi yaşam yoluyla protosellere ve metabolizmaya kadar evrensel bir ortak atanın oluşumunu açıklayan bir mekanizma bulmaya çalışmaktadır. Modeller "önce genler" ve "önce metabolizma" kategorilerine ayrılmıştır, ancak son zamanlardaki bir eğilim, her iki kategoriyi birleştiren hibrit modellerin ortaya çıkmasıdır.[128]

Yaşamın nasıl ortaya çıktığı konusunda şu anda bilimsel bir fikir birliği yoktur. Ancak kabul gören bilimsel modellerin çoğu Miller-Urey deneyi ve Sidney Fox'un çalışmaları üzerine kuruludur; bu çalışmalar ilkel Dünya'daki koşulların inorganik öncüllerden amino asitleri ve diğer organik bileşikleri sentezleyen kimyasal reaksiyonları desteklediğini[129] ve fosfolipitlerin kendiliğinden hücre zarının temel yapısı olan çift katlı lipit katmanlarını oluşturduğunu göstermektedir.

Canlı organizmalar, deoksiribonükleik asit (DNA) tarafından kodlanan talimatları kullanarak amino asit polimerleri olan proteinleri sentezler. Protein sentezi aracı ribonükleik asit (RNA) polimerleri gerektirir. Yaşamın nasıl başladığına dair bir olasılık, önce genlerin, ardından proteinlerin ortaya çıktığıdır;[130] alternatif ise önce proteinlerin, ardından da genlerin ortaya çıktığıdır.[131]

Ancak, genler ve proteinlerin her ikisi de diğerini üretmek için gerekli olduğundan, hangisinin önce geldiğini düşünme sorunu tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan çıkar sorununa benzemektedir. Çoğu bilim insanı, bu nedenle genlerin ve proteinlerin bağımsız olarak ortaya çıkmasının olası olmadığı hipotezini benimsemiştir.[132]

Bu nedenle, ilk olarak Francis Crick tarafından öne sürülen bir olasılık,[133] ilk yaşamın DNA benzeri bilgi depolama ve bazı proteinlerin katalitik özelliklerine sahip olan RNA'ya dayandığıdır.[132] Buna RNA dünyası hipotezi denir ve hücrelerin en kritik bileşenlerinin (en yavaş evrimleşenlerin) çoğunun çoğunlukla ya da tamamen RNA'dan oluştuğu gözlemiyle desteklenir. Ayrıca, birçok kritik kofaktör (ATP, Asetil-CoA, NADH, vb.) ya nükleotittir ya da bunlarla açıkça ilişkili maddelerdir. Hipotez ilk ortaya atıldığında RNA'nın katalitik özellikleri henüz kanıtlanmamıştı,[134] ancak 1986 yılında Thomas Cech tarafından doğrulandı.[135]

RNA dünyası hipoteziyle ilgili bir sorun, RNA'nın basit inorganik öncüllerden sentezlenmesinin diğer organik moleküllerden daha zor olmasıdır. Bunun bir nedeni, RNA öncüllerinin çok kararlı olması ve ortam koşullarında birbirleriyle çok yavaş reaksiyona girmesidir ve ayrıca canlı organizmaların RNA'dan önce başka moleküllerden oluştuğu da öne sürülmüştür.[136] Bununla birlikte, Dünya'da yaşamdan önce var olan koşullar altında belirli RNA moleküllerinin başarılı bir şekilde sentezlenmesi, reaksiyon boyunca mevcut olan öncü fosfat ile belirli bir sırayla alternatif öncülerin eklenmesiyle elde edilmiştir.[137] Bu çalışma RNA dünyası hipotezini daha akla yatkın hale getirmektedir.[138]

2013'teki jeolojik bulgular, reaktif fosfor türlerinin (fosfit gibi) 3.5 Ga'dan önce okyanusta bol miktarda bulunduğunu ve Schreibersite'in fosfit ve gliserol 3-fosfat üretmek için sulu gliserol ile kolayca reaksiyona girdiğini göstermiştir.[139] Geç Dönem Ağır Bombardıman'dan gelen Schreibersite içeren meteoritlerin, RNA gibi fosforlanmış biyomoleküller oluşturmak için prebiyotik organik moleküllerle reaksiyona girebilecek erken indirgenmiş fosfor sağlamış olabileceği varsayılmaktadır.[139]

2009 yılında yapılan deneyler, iki bileşenli bir RNA enzim sisteminin (ribozimler) Darwinci evrimini in vitro olarak göstermiştir.[140] Çalışma Gerald Joyce'un laboratuvarında gerçekleştirilmiş ve Joyce "Bu, biyoloji dışında, moleküler bir genetik sistemde evrimsel adaptasyonun ilk örneğidir." demiştir.[141]

Prebiyotik bileşikler dünya dışı kaynaklı olabilir. NASA'nın 2011 yılında Dünya'da bulunan meteorlarla yapılan çalışmalara dayanarak elde ettiği bulgular, DNA ve RNA bileşenlerinin (adenin, guanin ve ilgili organik moleküller) uzayda oluşmuş olabileceğini göstermektedir.[142][143][144][145]

Mart 2015'te NASA bilim insanları, urasil, sitozin ve timin de dahil olmak üzere yaşamın karmaşık DNA ve RNA organik bileşiklerinin, meteorlarda bulunan pirimidin gibi başlangıç kimyasalları kullanılarak uzay koşulları altında laboratuvarda ilk kez oluşturulduğunu bildirdi. Bilim insanlarına göre, evrende bulunan karbon bakımından en zengin kimyasal olan polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'lar) gibi pirimidin de kırmızı devlerde ya da yıldızlararası toz ve gaz bulutlarında oluşmuş olabilir.[146]

Panspermia hipotezine göre, meteorar, asteroitler ve diğer küçük Güneş Sistemi cisimleri tarafından dağıtılan mikroskobik yaşam, evrenin her yerinde var olabilir.[147][148]

Çevre koşulları

Siyanobakteriler, oksijene toleranssız organizmaların neredeyse yok olmasına yol açarak Dünya'daki yaşam formlarının bileşimini dramatik bir şekilde değiştirmiştir.

Dünya üzerindeki yaşamın çeşitliliği, genetik fırsat, metabolik kapasite, çevresel zorluklar[149] ve simbiyoz arasındaki dinamik etkileşimin bir sonucudur.[150][151][152] Dünya'nın yaşanabilir ortamı, varlığının büyük bir bölümünde mikroorganizmaların hakimiyetinde olmuş ve onların metabolizmasına ve evrimine maruz kalmıştır. Bu mikrobik faaliyetlerin bir sonucu olarak, Dünya'daki fiziksel-kimyasal ortam jeolojik zaman ölçeğinde değişmekte ve böylece sonraki yaşamın evrim yolunu etkilemektedir.[149] Örneğin, fotosentezin bir yan ürünü olarak siyanobakteriler tarafından moleküler oksijenin salınması, Dünya'nın ortamında küresel değişikliklere neden olmuştur. Oksijen o dönemde Dünya'daki yaşamın çoğu için zehirli olduğundan, bu durum yeni evrimsel zorluklara yol açmış ve nihayetinde Dünya'nın başlıca hayvan ve bitki türlerinin oluşumuyla sonuçlanmıştır. Organizmalar ve çevreleri arasındaki bu karşılıklı etkileşim, canlı sistemlerin doğasında var olan bir özelliktir.[149]

Biyosfer

Biyosfer, tüm ekosistemlerin küresel toplamıdır. Dünya üzerindeki yaşam alanı olarak da adlandırılabilir, kapalı bir sistemdir (güneş ve kozmik radyasyon ve Dünya'nın iç kısmından gelen ısı dışında) ve büyük ölçüde kendi kendini düzenler.[153] En genel biyofizyolojik tanımıyla biyosfer, tüm canlı varlıkları ve bunların litosfer, jeosfer, hidrosfer ve atmosfer unsurlarıyla etkileşimleri de dahil olmak üzere ilişkilerini bütünleştiren küresel ekolojik sistemdir.

Yaşam formları toprak, sıcak su kaynakları, yeraltında en az 19 km (12 mil) derinlikteki kayaların içi, okyanusun en derin kısımları ve atmosferde en az 64 km yükseklik dahil olmak üzere Dünya'nın biyosferinin her yerinde yaşamaktadır.[154][155][156] Belirli test koşulları altında, yaşam formlarının uzayın neredeyse ağırlıksız ortamında geliştiği[157][158] ve uzay boşluğunda hayatta kaldığı gözlemlenmiştir.[159][160] Yaşam formları Dünya okyanuslarının en derin noktası olan Mariana Çukuru'nda gelişiyor gibi görünmektedir.[161][162] Diğer araştırmacılar, yaşam formlarının Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatı kıyılarında okyanusun 2590 metre altındaki deniz tabanının 580 metre altındaki kayaların içinde[161][163] ve Japonya açıklarında deniz tabanının 2400 metre altında geliştiğine dair ilgili çalışmalar bildirmiştir.[164] Ağustos 2014'te bilim insanları Antarktika'da buzun 800 m altında yaşayan yaşam formlarının varlığını doğruladı.[165][166] Bir araştırmacıya göre, "Mikropları her yerde bulabilirsiniz - koşullara son derece uyum sağlayabilirler ve nerede olurlarsa olsunlar hayatta kalabilirler."[161]

Biyosferin en az 3,5 milyar yıl önce biyopoesis (basit organik bileşikler gibi cansız maddelerden doğal olarak yaratılan yaşam) veya biyogenez (canlı maddelerden yaratılan yaşam) süreci ile başlayarak evrimleştiği varsayılmaktadır.[167][168] Dünya üzerindeki yaşama dair en eski kanıtlar arasında Batı Grönland'daki 3,7 milyar yıllık metasedimenter kayalarda bulunan biyojenik grafit[110] ve Batı Avustralya'daki 3,48 milyar yıllık kumtaşında bulunan mikrobiyal mat fosilleri yer almaktadır.[111][112] Daha yakın bir tarihte, 2015 yılında, Batı Avustralya'daki 4,1 milyar yıllık kayalarda "biyotik yaşam kalıntıları" bulunmuştur.[102][103] 2017 yılında, Kanada'nın Quebec eyaletindeki Nuvvuagittuq Kuşağı'ndaki hidrotermal menfez çökeltilerinde, 4,28 milyar yıl gibi Dünya'daki en eski yaşam kaydı olan ve 4,4 milyar yıl önce okyanus oluşumundan sonra ve 4,54 milyar yıl önce Dünya'nın oluşumundan kısa bir süre sonra "yaşamın neredeyse anlık olarak ortaya çıktığını" düşündüren varsayılan fosilleşmiş mikroorganizmaların (veya mikrofosillerin) keşfedildiği açıklandı.[169][170][171][172] Biyolog Stephen Blair Hedges'e göre, "Eğer yaşam Dünya'da nispeten hızlı bir şekilde ortaya çıktıysa... o zaman evrende de yaygın olabilir."[102]

Genel anlamda, biyosferler ekosistemler içeren herhangi bir kapalı, kendi kendini düzenleyen sistemlerdir. Buna Biyosfer 2 ve BIOS-3 gibi yapay biyosferler ve potansiyel olarak diğer gezegenlerde veya uydularda bulunanlar da dahildir.[173]

Ttolerans aralığı

Deinococcus radiodurans aşırı soğuk, dehidrasyon, vakum, asit ve radyasyona maruz kalmaya karşı direnç gösterebilen bir ekstremofildir.

Bir ekosistemin hareketsiz bileşenleri, yaşam için gerekli olan fiziksel ve kimyasal faktörlerdir - enerji (güneş ışığı veya kimyasal enerji), su, ısı, atmosfer, yerçekimi, besinler ve ultraviyole güneş radyasyonundan korunma.[174] Çoğu ekosistemde bu koşullar gün içinde ve bir mevsimden diğerine değişiklik gösterir. O halde, çoğu ekosistemde yaşamak için organizmaların "tolerans aralığı" olarak adlandırılan bir dizi koşulda hayatta kalabilmeleri gerekir.[175] Bunun dışında, hayatta kalmanın ve üremenin mümkün olduğu ancak optimal olmadığı "fizyolojik stres bölgeleri" yer alır. Bu bölgelerin ötesinde ise organizmanın hayatta kalmasının ve üremesinin mümkün olmadığı ya da imkansız olduğu "toleranssızlık bölgeleri" yer alır. Geniş bir tolerans aralığına sahip olan organizmalar, dar bir tolerans aralığına sahip olan organizmalara göre daha geniş bir alana yayılmıştır.[175]

Ekstremofiller

Seçilen mikroorganizmalar hayatta kalmak için donmaya, tamamen kurumaya, açlığa, yüksek düzeyde radyasyona maruz kalmaya ve diğer fiziksel veya kimyasal zorluklara dayanmalarını sağlayan formlar alabilirler. Bu mikroorganizmalar haftalar, aylar, yıllar, hatta yüzyıllar boyunca bu tür koşullara maruz kalarak hayatta kalabilirler.[149] Ekstremofiller, yaşamın yaygın olarak bulunduğu aralıkların dışında gelişen mikrobiyal yaşam formlarıdır.[176] Alışılmadık enerji kaynaklarını kullanmakta çok başarılıdırlar. Tüm organizmalar neredeyse aynı moleküllerden oluşurken, evrim bu tür mikropların bu çok çeşitli fiziksel ve kimyasal koşullarla başa çıkmasını sağlamıştır. Bu tür ekstrem ortamlardaki mikrobiyal toplulukların yapısının ve metabolik çeşitliliğinin karakterizasyonu devam etmektedir.[177]

Mikrobiyal yaşam formları, Dünya okyanuslarının en derin noktası olan Mariana Çukuru'nda bile gelişmektedir.[161][162] Mikroplar ayrıca 2600 m okyanus altında deniz tabanının 580 m altına kadar kayaların içinde de gelişmektedir.[161][163] Uluslararası Okyanus Keşif Programı'nın keşif gezileri, Nankai Yalağı yitim zonu bölgesinde deniz tabanının 1,2 km altındaki 120 °C'lik tortuda tek hücreli yaşam buldu.[178]

Dünya'daki yaşamın dayanıklılığı ve çok yönlülüğünün araştırılmasının[176] yanı sıra bazı organizmaların bu tür aşırı uçlarda hayatta kalmak için kullandıkları moleküler sistemlerin anlaşılması, Dünya'nın ötesinde yaşam arayışı için önemlidir.[149] Örneğin liken, simüle edilmiş bir Mars ortamında bir ay boyunca hayatta kalabilir.[179][180]

Kimyasal elementler

Tüm yaşam formları, biyokimyasal işleyiş için gereken bazı temel kimyasal elementlere ihtiyaç duyar. Bunlar arasında karbon, hidrojen, azot, oksijen, fosfor ve kükürt - tüm organizmalar için temel makro besinler[181] - genellikle CHNOPS kısaltmasıyla temsil edilir. Bunlar birlikte nükleik asitleri, proteinleri ve lipitleri, yani canlı maddenin büyük kısmını oluşturur. Bu altı elementten beşi DNA'nın kimyasal bileşenlerini oluşturmaktadır, bunun istisnası ise kükürttür. Kükürt, sistein ve metiyonin amino asitlerinin bir bileşenidir. Bu elementlerden biyolojik olarak en bol bulunanı, çoklu, kararlı kovalent bağlar oluşturma gibi arzu edilen bir özelliğe sahip olan karbondur. Bu da karbon bazlı (organik) moleküllerin muazzam çeşitlilikte kimyasal düzenlemeler oluşturmasına olanak tanır.[kaynak belirtilmeli] Bu elementlerden bir veya daha fazlasını ortadan kaldıran, listede olmayan bir elementle değiştiren veya gerekli kiraliteleri veya diğer kimyasal özellikleri değiştiren alternatif varsayımsal biyokimya türleri önerilmiştir.[182][183]

DNA

Deoksiribonükleik asit, bilinen tüm canlı organizmaların ve birçok virüsün büyüme, gelişme, işleyiş ve üremesinde kullanılan genetik talimatların çoğunu taşıyan bir moleküldür. DNA ve RNA nükleik asitlerdir; proteinler ve kompleks karbonhidratlarla birlikte, bilinen tüm yaşam formları için gerekli olan üç ana makromolekül türünden biridir. Çoğu DNA molekülü, çift sarmal oluşturmak üzere birbiri etrafında sarılmış iki biyopolimer iplikten oluşur. İki DNA ipliği, nükleotit adı verilen daha basit birimlerden oluştukları için polinükleotit olarak bilinir.[184] Her bir nükleotid azot içeren bir nükleobazdan (sitozin (C), guanin (G), adenin (A) veya timin (T)), deoksiriboz adı verilen bir şekerden ve bir fosfat grubundan oluşur. Nükleotidler, bir nükleotidin şekeri ve diğerinin fosfatı arasındaki kovalent bağlarla bir zincir halinde birbirine bağlanır ve bu da dönüşümlü bir şeker-fosfat omurgası ile sonuçlanır. Baz eşleştirme kurallarına göre (A ile T ve C ile G), hidrojen bağları iki ayrı polinükleotid ipliğinin azotlu bazlarını bağlayarak çift iplikli DNA oluşturur. Dünya üzerindeki ilgili DNA baz çiftlerinin toplam miktarının 5 x 1037 olduğu ve 50 milyar ton ağırlığında olduğu tahmin edilmektedir.[125] Buna karşılık, biyosferin toplam kütlesinin 4 TtC (trilyon ton karbon) kadar olduğu tahmin edilmektedir.[126]

DNA biyolojik bilgi depolar. DNA omurgası bölünmeye karşı dirençlidir ve çift sarmallı yapının her iki ipliği de aynı biyolojik bilgiyi depolar. Biyolojik bilgi, iki iplik ayrıldıkça çoğaltılır. DNA'nın önemli bir kısmı (insanlar için %98'den fazlası) kodlama yapmaz, yani bu bölümler protein dizileri için kalıp görevi görmez.

DNA'nın iki ipliği birbirine zıt yönlerde ilerler ve bu nedenle antiparaleldir. Her bir şekere dört tip nükleobazdan (gayriresmi olarak bazlar) biri bağlanır. Biyolojik bilgiyi kodlayan, omurga boyunca uzanan bu dört nükleobazın dizilimidir. Genetik kod altında, RNA iplikleri proteinler içindeki amino asitlerin sırasını belirtmek üzere çevrilir. Bu RNA iplikleri başlangıçta transkripsiyon adı verilen bir süreçte şablon olarak DNA iplikleri kullanılarak oluşturulur.

Hücreler içinde DNA, kromozom adı verilen uzun yapılar halinde düzenlenmiştir. Hücre bölünmesi sırasında bu kromozomlar DNA replikasyonu sürecinde çoğaltılır ve her hücreye kendi tam kromozom setini sağlar. Ökaryotik organizmalar (hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve protistler) DNA'larının çoğunu hücre çekirdeğinde, bir kısmını da mitokondri veya kloroplast gibi organellerde depolar.[185] Buna karşılık prokaryotlar (bakteriler ve arkealar) DNA'larını yalnızca sitoplazmada depolar. Kromozomların içinde, histon gibi kromatin proteinleri DNA'yı sıkıştırır ve düzenler. Bu kompakt yapılar DNA ve diğer proteinler arasındaki etkileşimlere rehberlik ederek DNA'nın hangi kısımlarının kopyalanacağını kontrol etmeye yardımcı olur.

DNA ilk olarak 1869 yılında Friedrich Miescher tarafından izole edilmiştir.[186] Moleküler yapısı 1953 yılında James Watson ve Francis Crick tarafından tanımlanmış ve model oluşturma çabalarına Rosalind Franklin tarafından elde edilen X-ışını kırınım verileri rehberlik etmiştir.[187]

Sınıflandırma

YaşamÜst âlemÂlemŞubeSınıfTakımFamilyaCinsTür
Biyolojik sınıflandırma hiyerarşisinin sekiz ana taksonu. Aradaki küçük sınıflandırmalar gösterilmemektedir.

Antik Çağlar

Organizmaları sınıflandırmaya yönelik bilinen ilk girişim Yunan Filozof Aristoteles tarafından gerçekleştirilmiş ve o dönemde bilinen tüm canlı organizmaları esas olarak hareket etme kabiliyetlerine göre bitki ya da hayvan olarak sınıflandırmıştır. Ayrıca, sırasıyla omurgalılar ve omurgasızlar kavramlarıyla karşılaştırılabilecek şekilde, kanlı hayvanları kansız (ya da en azından kırmızı kansız) hayvanlardan ayırmış ve kanlı hayvanları beş gruba ayırmıştır: canlı dört ayaklılar (memeliler), yumurtlayan dört ayaklılar (sürüngenler ve amfibiler), kuşlar, balıklar ve balinalar. Kansız hayvanlar da beş gruba ayrılmıştır: kafadanbacaklılar, kabuklular, böcekler (günümüzde böcek olarak tanımladıklarımıza ek olarak örümcekler, akrepler ve çıyanları da içerir), kabuklu hayvanlar (yumuşakçalar ve echinodermlerin çoğu gibi) ve "zoofitler" (bitkilere benzeyen hayvanlar). Aristoteles'in zooloji alanındaki çalışmaları hatasız olmasa da zamanının en büyük biyolojik senteziydi ve ölümünden sonraki yüzyıllar boyunca nihai otorite olarak kaldı.[188]

Linnaean

Amerika kıtasının keşfi, tanımlanması ve sınıflandırılması gereken çok sayıda yeni bitki ve hayvanı ortaya çıkarmıştır. Hayvanların dikkatli bir şekilde incelenmesine 16. yüzyılın sonlarında ve 17. yüzyılın başlarında başlandı ve sınıflandırma için anatomik bir temel oluşturmaya yetecek kadar bilgi birikimi oluşana kadar bu çalışmalar kademeli olarak genişletildi.

1740'ların sonlarında Carl Linnaeus, türlerin sınıflandırılması için binomial isimlendirme sistemini tanıttı. Linnaeus, gereksiz retoriği ortadan kaldırarak, yeni tanımlayıcı terimler getirerek ve anlamlarını tam olarak tanımlayarak kompozisyonu iyileştirmeye ve daha önce kullanılan çok kelimeli isimlerin uzunluğunu azaltmaya çalıştı.[189] Linnaean sınıflandırmasının sekiz seviyesi vardır: üst âlem, âlem, şube, sınıf, takım, familya, cins ve tür.

Mantarlar başlangıçta bitki olarak değerlendirilmiştir. Linnaeus kısa bir süre için onları Animalia'da Vermes taksonunda sınıflandırmış, ancak daha sonra tekrar Plantae'ye yerleştirmiştir. Copeland, mantarları protista içinde sınıflandırmış, böylece kısmen sorundan kaçınmış ancak özel statülerini kabul etmiştir.[190] Sorun en sonunda Whittaker tarafından, onlara beş âlem sisteminde kendi âlemlerini verdiğinde çözülmüştür. Evrimsel tarih, mantarların bitkilerden ziyade hayvanlarla daha yakın akraba olduğunu göstermektedir.[191]

Yeni keşifler hücrelerin ve mikroorganizmaların detaylı incelenmesine olanak sağladıkça, yeni yaşam grupları ortaya çıkmış ve hücre biyolojisi ve mikrobiyoloji alanları oluşmuştur. Bu yeni organizmalar başlangıçta protozoa olarak hayvanlar ve protophyta/thallophyta olarak bitkiler şeklinde ayrı ayrı tanımlanmış, ancak Haeckel tarafından protista âleminde birleştirilmiştir; daha sonra prokaryotlar monera âleminde ayrılmış ve bu âlem de sonunda bakteriler ve arkealar olmak üzere iki ayrı gruba bölünmüştür. Bu durum altı alem sistemine ve nihayetinde evrimsel ilişkilere dayanan mevcut üç üst alem sistemine yol açmıştır.[192] Bununla birlikte, ökaryotların, özellikle de protistlerin sınıflandırılması hala tartışmalıdır.[193]

Mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve viroloji geliştikçe, virüsler ve viroidler gibi hücresel olmayan üreyen ajanlar keşfedilmiştir. Bunların canlı olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışma konusu olmuştur; virüsler hücre zarları, metabolizma ve büyüme ya da çevrelerine tepki verme yeteneği gibi yaşam özelliklerinden yoksundur. Virüsler biyolojileri ve genetiklerine göre hala "türler" olarak sınıflandırılabilir, ancak böyle bir sınıflandırmanın birçok yönü tartışmalıdır.[194]

Mayıs 2016'da bilim insanları, şu anda Dünya'da 1 trilyon türün bulunduğunun tahmin edildiğini ve bunların sadece binde birinin tanımlandığını bildirdi.[123]

Orijinal Linnaean sistemi zaman içinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Linnaeus
1735[195]
Haeckel
1866[196]
Chatton
1925[197]
Copeland
1938[198]
Whittaker
1969[199]
Woese et al.
1990[200]
Cavalier-Smith
1998[201]
Cavalier-Smith
2015[202]
2 âlem 3 âlem 2 üst âlem 4 âlem 5 âlem 3 üst âlem 2 üst âlem, 6 âlem 2 üst âlem, 7 âlem
(ele alınmadı) Protista Prokaryota Monera Monera Bakteri Bakteri Bakteri
Arkea Arkea
Ökaryot Protoktista Protista Ökarya Protozoa Protozoa
Kromista Kromista
Vegetabilia Plantae Plantae Plantae Plantae Plantae
Fungi Fungi Fungi
Animalia Animalia Animalia Animalia Animalia Animalia

Şablon:Biological systems

Hücreler

Hücreler her canlının temel yapı birimidir ve tüm hücreler bölünme yoluyla önceden var olan hücrelerden meydana gelir. Hücre teorisi Henri Dutrochet, Theodor Schwann, Rudolf Virchow ve diğerleri tarafından on dokuzuncu yüzyılın başlarında formüle edilmiş ve daha sonra yaygın olarak kabul görmüştür.[203] Bir organizmanın faaliyeti, hücrelerinin toplam faaliyetine bağlıdır ve enerji akışı hücrelerin içinde ve arasında gerçekleşir. Hücreler, hücre bölünmesi sırasında genetik kod olarak ileriye taşınan kalıtsal bilgiler içerir.[204]

İki temel hücre tipi vardır. Prokaryotlar, dairesel DNA ve ribozomlara sahip olmalarına rağmen çekirdek ve diğer zarlı organellerden yoksundur. Bakteriler ve arkealar prokaryotların iki üst âlemidir. Diğer birincil hücre türü, zarla kaplı çekirdeklere ve mitokondri, kloroplast, lizozom, kaba ve düz endoplazmik retikulum ve kofullar dahil olmak üzere zarlı organellere sahip olan ökaryotlardır. Ayrıca, genetik materyali depolayan organize kromozomlara sahiptirler. Çoğu ökaryot türü protist mikroorganizmalar olsa da hayvanlar, bitkiler ve mantarlar da dahil olmak üzere büyük kompleks organizmaların tüm türleri ökaryottur.[205] Geleneksel model, ökaryotların prokaryotlardan evrimleştiği ve ökaryotların ana organellerinin bakteriler ve progenitör ökaryotik hücre arasında endosimbiyoz yoluyla oluştuğu yönündedir.[206]

Hücre biyolojisinin moleküler mekanizmaları proteinlere dayanır. Bunların çoğu ribozomlar tarafından protein biyosentezi adı verilen enzim katalizli bir süreçle sentezlenir. Bir dizi amino asit, hücrenin nükleik asidinin gen ifadesine dayalı olarak bir araya getirilir ve birleştirilir.[207] Ökaryotik hücrelerde, bu proteinler daha sonra varış yerlerine gönderilmeye hazırlanmak üzere Golgi aygıtı aracılığıyla taşınabilir ve işlenebilir.[208]

Hücreler, ana hücrenin iki veya daha fazla yavru hücreye bölündüğü bir hücre bölünmesi süreciyle çoğalır. Prokaryotlar için hücre bölünmesi, DNA'nın kopyalandığı bir fisyon süreciyle gerçekleşir, ardından iki kopya hücre zarının parçalarına bağlanır. Ökaryotlarda ise daha karmaşık bir mitoz süreci izlenir. Ancak sonuç aynıdır; ortaya çıkan hücre kopyaları birbirleriyle ve orijinal hücreyle aynıdır (mutasyonlar hariç) ve her ikisi de bir interfaz dönemini takiben daha fazla bölünme yeteneğine sahiptir.[209]

Çok hücreli organizmalar ilk olarak özdeş hücrelerin koloniler oluşturması yoluyla evrimleşmiş olabilir. Bu hücreler hücre adezyonu yoluyla grup organizmaları oluşturabilir. Bir koloninin bireysel üyeleri kendi başlarına hayatta kalabilirken, gerçek bir çok hücreli organizmanın üyeleri uzmanlık geliştirerek hayatta kalmak için organizmanın geri kalanına bağımlı hale gelmiştir. Bu tür organizmalar klonal olarak ya da yetişkin organizmayı oluşturan çeşitli uzmanlaşmış hücreleri oluşturabilen tek bir germ hücresinden oluşur. Bu uzmanlaşma, çok hücreli organizmaların kaynakları tek hücrelilere göre daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlar.[210] Ocak 2016'da bilim insanları, yaklaşık 800 milyon yıl önce, GK-PID adı verilen tek bir moleküldeki küçük bir genetik değişikliğin, organizmaların tek hücreli bir organizmadan çok hücreli bir organizmaya geçmesine izin vermiş olabileceğini bildirdi.[211]

Hücreler, mikroçevrelerini algılamak ve bunlara yanıt vermek için yöntemler geliştirmiş, böylece uyum yeteneklerini artırmışlardır. Hücre sinyalizasyonu hücresel faaliyetleri koordine eder ve dolayısıyla çok hücreli organizmaların temel işlevlerini yönetir. Hücreler arasındaki sinyalleşme, jukstakrin sinyalizasyonu kullanılarak doğrudan hücre teması yoluyla veya endokrin sistemde olduğu gibi ajanların değişimi yoluyla dolaylı olarak gerçekleşebilir. Daha karmaşık organizmalarda, faaliyetlerin koordinasyonu özel bir sinir sistemi aracılığıyla gerçekleşebilir.[212]

Dünya dışı

Yaşam sadece Dünya'da teyit edilmiş olsa da pek çok kişi Dünya dışı yaşamın sadece makul değil, muhtemel ya da kaçınılmaz olduğunu düşünmektedir.[213][214] Güneş Sistemi'ndeki ve diğer gezegen sistemlerindeki diğer gezegenler ve uydular, bir zamanlar basit yaşamı desteklediklerine dair kanıtlar için incelenmekte ve SETI gibi projeler olası yabancı uygarlıklardan gelen radyo yayınlarını tespit etmeye çalışmaktadır. Güneş Sistemi'nde mikrobik yaşama ev sahipliği yapabilecek diğer yerler arasında Mars'ın yeraltı, Venüs'ün üst atmosferi[215] ve dev gezegenlerin bazı uydularındaki yeraltı okyanusları bulunmaktadır.[216][217] Güneş Sistemi'nin ötesinde, Dünya benzeri bir gezegende Dünya benzeri yaşamı destekleyebilecek başka bir anakol yıldızının etrafındaki bölge yaşanabilir bölge olarak bilinir. Bu bölgenin iç ve dış yarıçapları yıldızın parlaklığına ve bölgenin hayatta kaldığı zaman aralığına göre değişir. Güneş'ten daha büyük kütleli yıldızlar daha geniş bir yaşanabilir bölgeye sahiptir, ancak daha kısa bir zaman aralığı boyunca yıldız evriminin Güneş benzeri "ana dizisi" üzerinde kalırlar. Küçük kırmızı cücelerde ise tam tersi bir sorun vardır; daha küçük bir yaşanabilir bölge daha yüksek düzeyde manyetik aktiviteye ve yakın yörüngelerden kaynaklanan kütleçekim kilitlenmesinin etkilerine maruz kalır. Bu nedenle, Güneş gibi orta kütle aralığındaki yıldızlar Dünya benzeri yaşamın gelişmesi için daha büyük bir olasılığa sahip olabilir.[218] Yıldızın bir galaksi içindeki konumu da yaşamın oluşma olasılığını etkileyebilir. Gezegen oluşturabilecek daha ağır elementlerin daha fazla bulunduğu bölgelerdeki yıldızların, potansiyel olarak habitata zarar veren süpernova olaylarının düşük oranıyla birlikte, karmaşık yaşama sahip gezegenlere ev sahipliği yapma olasılığının daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.[219] Drake denkleminin değişkenleri, medeniyetin var olma olasılığının en yüksek olduğu gezegen sistemlerindeki koşulları tartışmak için kullanılır.[220] Ancak denklemin dünya dışı yaşam miktarını tahmin etmek için kullanılması zordur; değişkenlerin çoğu bilinmediğinden, denklem daha çok kullanıcısının halihazırda ne düşündüğünün bir aynası olarak işlev görür. Sonuç olarak, galaksideki uygarlıkların sayısı 9,1 x 10-13 kadar düşük tahmin edilebilir, bu da minimum değerin 1 olduğunu veya 15,6 milyon (1,56 x 108) kadar yüksek olduğunu gösterir.

Dünya dışında yaşam olduğuna dair kanıtların raporlanması için bir "Yaşam Tespitinin Güvenirliği" ölçeği (YTG) önerilmiştir.[221][222]

Yapay

Yapay yaşam; bilgisayarlar, robotik veya biyokimya aracılığıyla yaşamın herhangi bir yönünün simülasyonudur.[223] Yapay yaşam çalışmaları, biyolojik olayların bazı yönlerini yeniden yaratarak geleneksel biyolojiyi taklit eder. Bilim insanları yapay ortamlar yaratarak canlı sistemlerin mantığını inceler ve bu tür sistemleri tanımlayan karmaşık bilgi işlemeyi anlamaya çalışır. Yaşam, tanımı gereği canlı olsa da yapay yaşam genellikle dijital bir ortama ve varoluşa hapsedilmiş veri olarak adlandırılır.

Sentetik biyoloji, bilim ve biyomühendisliği birleştiren yeni bir biyoteknoloji alanıdır. Ortak amaç, doğada bulunmayan yeni biyolojik işlevlerin ve sistemlerin tasarlanması ve inşa edilmesidir. Sentetik biyoloji, bilgiyi işleyen, kimyasalları manipüle eden, malzeme ve yapılar üreten, enerji üreten, gıda sağlayan, insan sağlığını ve çevreyi koruyan ve geliştiren mühendislik ürünü biyolojik sistemler tasarlayabilme ve inşa edebilme nihai hedefleriyle biyoteknolojinin geniş çapta yeniden tanımlanmasını ve genişletilmesini içerir.[224]

Ölüm

Bu Afrika mandası gibi hayvan cesetleri, ekosistem tarafından geri dönüştürülerek canlılar için enerji ve besin sağlar.

Ölüm, bir organizma veya hücredeki tüm hayati fonksiyonların veya yaşam süreçlerinin sona ermesidir.[225][226] Kaza, şiddet, tıbbi koşullar, biyolojik etkileşim, yetersiz beslenme, zehirlenme, yaşlanma veya intihar sonucu meydana gelebilir. Ölümden sonra, bir organizmanın kalıntıları biyojeokimyasal döngüye yeniden girer. Organizmalar bir avcı veya leş yiyici tarafından tüketilebilir ve arta kalan organik madde detritivorlar, yani detritusu geri dönüştüren organizmalar tarafından daha fazla ayrıştırılarak besin zincirinde yeniden kullanılmak üzere çevreye geri gönderilebilir.

Ölümü tanımlarken karşılaşılan zorluklardan biri de onu yaşamdan ayırmaktır. Ölüm ya yaşamın sona erdiği anı ya da yaşamı takip eden durumun başladığı zamanı ifade ediyor gibi görünmektedir.[226] Ancak, yaşam fonksiyonlarının sona ermesi genellikle organ sistemleri arasında eşzamanlı olmadığından, ölümün ne zaman gerçekleştiğini belirlemek zordur.[227] Dolayısıyla böyle bir belirleme, yaşam ve ölüm arasında kavramsal çizgiler çizmeyi gerektirir. Ancak bu, sorunludur çünkü yaşamın nasıl tanımlanacağı konusunda çok az fikir birliği vardır. Ölümün doğası binlerce yıldır dünyadaki dini geleneklerin ve felsefi araştırmaların temel meselesi olmuştur. Pek çok din ya bir tür öbür dünyaya ya da ruhun reenkarnasyonuna veya bedenin daha sonraki bir tarihte dirilişine inanmaktadır.[228]

Soy tükenmesi

Soy tükenmesi, bir grup takson veya türün yok olarak biyolojik çeşitliliği azaltması sürecidir.[229] Yok olma anı genellikle o türün son bireyinin ölümü olarak kabul edilir. Bir türün potansiyel menzili çok geniş olabileceğinden, bu anı belirlemek zordur ve genellikle belirgin bir yokluk döneminden sonra geriye dönük olarak yapılır. Türlerin soyu, değişen habitatlarda veya üstün rekabet karşısında artık hayatta kalamadıkları zaman tükenir. Şimdiye kadar yaşamış tüm türlerin %99'undan fazlasının nesli tükenmiştir.[230][117][118][119] Kitlesel yok oluşlar, yeni organizma gruplarının çeşitlenmesi için fırsatlar sağlayarak evrimi hızlandırmış olabilir.[231]

Fosiller

Fosiller, hayvanların, bitkilerin ve diğer organizmaların uzak geçmişe ait korunmuş kalıntıları veya izleridir. Hem keşfedilmiş hem de keşfedilmemiş fosillerin toplamı ve bunların fosil içeren kaya oluşumları ve tortul katmanlardaki (tabakalar) yerleşimi fosil kaydı olarak bilinir. Korunmuş bir örnek, 10.000 yıl önceki keyfi tarihten daha eskiyse fosil olarak adlandırılır.[232] Dolayısıyla, fosillerin yaşları Holosen döneminin başlangıcındaki en genç fosillerden Arkeen dönemindeki en eski fosillere, yani 3,4 milyar yıl öncesine kadar değişmektedir.[233][234]

Ayrıca bakınız

Notlar

  1. ^ Virüslerin ve diğer benzer formların "evrimi" ve sınıflandırılması hala belirsizdir. Bu nedenle eğer hücresel yaşam, hücresel olmayan yaşamdan evrimleşmişse bu liste parafiletik veya en son ortak ata dahil edilmemişse polifiletik olabilir.
  2. ^ Bulaşıcı protein molekülleri prionlar canlı organizmalar olarak kabul edilmezler, ancak "organizma ile karşılaştırılabilir organik yapılar" olarak tanımlanabilirler.
  3. ^ Her ikisi de replikasyonları için başka bir virüse ihtiyaç duyan uydular ve kusurlu müdahale partikülleri gibi virüse bağımlı varlıklar da dahil olmak üzere, organizma ile karşılaştırılabilir bazı spesifik organik yapılar subviral ajanlar olarak kabul edilebilir.
  4. ^ Virüslerin ortak bir atadan türemediğine ve her bir âlemin ayrı virüs örneklerinin ortaya çıkmasına karşılık geldiğine inanılmaktadır.[1]
  5. ^ İlk yaklaşımda bu, sistemin çalışması için gereken enzimlerin sistemin kendi ürünleri olması gerektiği anlamına gelir.

Kaynakça

  1. ^ International Committee on Taxonomy of Viruses Executive Committee (May 2020). "The New Scope of Virus Taxonomy: Partitioning the Virosphere Into 15 Hierarchical Ranks". Nat Microbiol. 5 (5): 668–674. doi:10.1038/s41564-020-0709-x. PMC 7186216 $2. PMID 32341570. 
  2. ^ a b "Life". Merriam-Webster Dictionary. 13 December 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 July 2022. 
  3. ^ a b "life | Definition, Origin, Evolution, Diversity, & Facts". Encyclopedia Britannica (İngilizce). 12 July 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 July 2022. 
  4. ^ "2.2: The Basic Structural and Functional Unit of Life: The Cell". LibreTexts. 2 June 2019. 29 March 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 March 2020. 
  5. ^ Bose, Debopriya (14 May 2019). "Six Main Cell Functions". Leaf Group Ltd./Leaf Group Media. 29 March 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 March 2020. 
  6. ^ "Virus". Genome.gov (İngilizce). 11 May 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 July 2022. 
  7. ^ "Are Viruses Alive?". Yellowstone Thermal Viruses (İngilizce). 14 June 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 July 2022. 
  8. ^ "How Many Species Exist?". National Wildlife Federation (İngilizce). 25 July 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 July 2022. 
  9. ^ a b Tsokolov, Serhiy A. (May 2009). "Why Is the Definition of Life So Elusive? Epistemological Considerations". Astrobiology. 9 (4): 401–12. Bibcode:2009AsBio...9..401T. doi:10.1089/ast.2007.0201. PMID 19519215. 
  10. ^ Emmeche, Claus (1997). "Defining Life, Explaining Emergence". Niels Bohr Institute. 14 March 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 May 2012. 
  11. ^ a b McKay, Chris P. (14 September 2004). "What Is Life—and How Do We Search for It in Other Worlds?". PLOS Biology. 2 (9): 302. doi:10.1371/journal.pbio.0020302. PMC 516796 $2. PMID 15367939. 
  12. ^ Mautner, Michael N. (1997). "Directed panspermia. 3. Strategies and motivation for seeding star-forming clouds" (PDF). Journal of the British Interplanetary Society. 50: 93–102. Bibcode:1997JBIS...50...93M. 2 November 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
  13. ^ Mautner, Michael N. (2000). Seeding the Universe with Life: Securing Our Cosmological Future (PDF). Washington D.C. ISBN 978-0-476-00330-9. 2 November 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
  14. ^ McKay, Chris (18 September 2014). "What is life? It's a Tricky, Often Confusing Question". Astrobiology Magazine. 
  15. ^ Nealson, K.H.; Conrad, P.G. (December 1999). "Life: past, present and future". Philosophical Transactions of the Royal Society of London B. 354 (1392): 1923–39. doi:10.1098/rstb.1999.0532. PMC 1692713 $2. PMID 10670014. 3 January 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  16. ^ Mautner, Michael N. (2009). "Life-centered ethics, and the human future in space" (PDF). Bioethics. 23 (8): 433–40. doi:10.1111/j.1467-8519.2008.00688.x. PMID 19077128. 2 November 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
  17. ^ Jeuken M (1975). "The biological and philosophical defitions of life". Acta Biotheoretica. 24 (1–2): 14–21. doi:10.1007/BF01556737. PMID 811024. 
  18. ^ Capron AM (1978). "Legal definition of death". Annals of the New York Academy of Sciences. 315 (1): 349–62. Bibcode:1978NYASA.315..349C. doi:10.1111/j.1749-6632.1978.tb50352.x. PMID 284746. 
  19. ^ Trifonov, Edward N. (17 March 2011). "Vocabulary of Definitions of Life Suggests a Definition". Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 29 (2): 259–266. doi:10.1080/073911011010524992. PMID 21875147. 
  20. ^ Koshland, Daniel E. Jr. (22 March 2002). "The Seven Pillars of Life". Science. 295 (5563): 2215–16. doi:10.1126/science.1068489. PMID 11910092. 
  21. ^ "life". The American Heritage Dictionary of the English Language (4th bas.). Houghton Mifflin. 2006. ISBN 978-0-618-70173-5. 
  22. ^ "Habitability and Biology: What are the Properties of Life?". Phoenix Mars Mission. The University of Arizona. 16 April 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 June 2013. 
  23. ^ Trifonov, Edward N. (2012). "Definition of Life: Navigation through Uncertainties" (PDF). Journal of Biomolecular Structure & Dynamics. 29 (4): 647–50. doi:10.1080/073911012010525017. ISSN 0739-1102. PMID 22208269. 27 January 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 January 2012. 
  24. ^ Zimmer, Carl (11 January 2012). "Can scientists define 'life' ... using just three words?". NBC News. 14 April 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 November 2016. 
  25. ^ Dobzhansky, Theodosius (1968). "On Some Fundamental Concepts of Darwinian Biology". Evolutionary Biology. Boston, MA: Springer US. ss. 1–34. doi:10.1007/978-1-4684-8094-8_1. ISBN 978-1-4684-8096-2. 30 July 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 July 2022. 
  26. ^ Wang, Guanyu (2014). Analysis of complex diseases : a mathematical perspective. Boca Raton. ISBN 978-1-4665-7223-2. OCLC 868928102. 30 July 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 July 2022. 
  27. ^ Sejian, Veerasamy; Gaughan, John; Baumgard, Lance; Prasad, C. S., (Ed.) (2015). Climate change impact on livestock : adaptation and mitigation. New Delhi. ISBN 978-81-322-2265-1. OCLC 906025831. 30 July 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 July 2022. 
  28. ^ Luttermoser, Donald G. "ASTR-1020: Astronomy II Course Lecture Notes Section XII" (PDF). East Tennessee State University. 22 March 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 28 August 2011. 
  29. ^ Luttermoser, Donald G. (Spring 2008). "Physics 2028: Great Ideas in Science: The Exobiology Module" (PDF). East Tennessee State University. 22 March 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 28 August 2011. 
  30. ^ Lammer, H.; Bredehöft, J.H.; Coustenis, A.; Khodachenko, M.L.; ve diğerleri. (2009). "What makes a planet habitable?" (PDF). The Astronomy and Astrophysics Review. 17 (2): 181–249. Bibcode:2009A&ARv..17..181L. doi:10.1007/s00159-009-0019-z. 2 June 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 May 2016. Life as we know it has been described as a (thermodynamically) open system (Prigogine et al. 1972), which makes use of gradients in its surroundings to create imperfect copies of itself. 
  31. ^ Benner, Steven A. (December 2010). "Defining Life". Astrobiology. 10 (10): 1021–1030. Bibcode:2010AsBio..10.1021B. doi:10.1089/ast.2010.0524. ISSN 1531-1074. PMC 3005285 $2. PMID 21162682. 
  32. ^ Joyce, Gerald F. (1995). "The RNA World: Life before DNA and Protein". Extraterrestrials. Cambridge University Press. ss. 139–51. doi:10.1017/CBO9780511564970.017. hdl:2060/19980211165. ISBN 978-0-511-56497-0. 27 May 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 May 2012. 
  33. ^ Overbye, Dennis (28 October 2015). "Cassini Seeks Insights to Life in Plumes of Enceladus, Saturn's Icy Moon". The New York Times. 28 October 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 October 2015. 
  34. ^ Benner, Steven A. (December 2010). "Defining Life". Astrobiology (İngilizce). 10 (10): 1021–1030. Bibcode:2010AsBio..10.1021B. doi:10.1089/ast.2010.0524. ISSN 1531-1074. PMC 3005285 $2. PMID 21162682. 
  35. ^ a b c d e Piast, Radosław W. (June 2019). "Shannon's information, Bernal's biopoiesis and Bernoulli distribution as pillars for building a definition of life". Journal of Theoretical Biology (İngilizce). 470: 101–107. Bibcode:2019JThBi.470..101P. doi:10.1016/j.jtbi.2019.03.009. PMID 30876803. 
  36. ^ Kaufmann, Stuart (2004). "Autonomous agents". Barrow, John D.; Davies, P.C.W.; Harper, Jr., C.L. (Ed.). Science and Ultimate Reality. Science and Ultimate Reality: Quantum Theory, Cosmology, and Complexity. ss. 654–66. doi:10.1017/CBO9780511814990.032. ISBN 978-0-521-83113-0. 3 September 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  37. ^ Longo, Giuseppe; Montévil, Maël; Kauffman, Stuart (1 January 2012). No Entailing Laws, but Enablement in the Evolution of the Biosphere. Proceedings of the 14th Annual Conference Companion on Genetic and Evolutionary Computation. GECCO '12. ss. 1379–92. arXiv:1201.2069 $2. Bibcode:2012arXiv1201.2069L. CiteSeerX 10.1.1.701.3838 $2. doi:10.1145/2330784.2330946. ISBN 978-1-4503-1178-6. 11 May 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  38. ^ Koonin, E.V.; Starokadomskyy, P. (7 March 2016). "Are viruses alive? The replicator paradigm sheds decisive light on an old but misguided question". Stud Hist Philos Biol Biomed Sci. 59: 125–34. doi:10.1016/j.shpsc.2016.02.016. PMC 5406846 $2. PMID 26965225. 
  39. ^ Rybicki, EP (1990). "The classification of organisms at the edge of life, or problems with virus systematics". S Afr J Sci. 86: 182–86. 
  40. ^ Holmes, E.C. (October 2007). "Viral evolution in the genomic age". PLOS Biol. 5 (10): e278. doi:10.1371/journal.pbio.0050278. PMC 1994994 $2. PMID 17914905. 
  41. ^ Forterre, Patrick (3 March 2010). "Defining Life: The Virus Viewpoint". Orig Life Evol Biosph. 40 (2): 151–60. Bibcode:2010OLEB...40..151F. doi:10.1007/s11084-010-9194-1. PMC 2837877 $2. PMID 20198436. 
  42. ^ Koonin, E.V.; Senkevich, T.G.; Dolja, V.V. (2006). "The ancient Virus World and evolution of cells". Biology Direct. 1: 29. doi:10.1186/1745-6150-1-29. PMC 1594570 $2. PMID 16984643. 
  43. ^ Rybicki, Ed (November 1997). "Origins of Viruses". 9 May 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 April 2009. 
  44. ^ "Giant Viruses Shake Up Tree of Life". Astrobiology Magazine. 15 September 2012. 17 September 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 November 2016. 
  45. ^ Popa, Radu (March 2004). Between Necessity and Probability: Searching for the Definition and Origin of Life (Advances in Astrobiology and Biogeophysics). Springer. ISBN 978-3-540-20490-9. 
  46. ^ Schrödinger, Erwin (1944). What is Life?. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-42708-1. 
  47. ^ Margulis, Lynn; Sagan, Dorion (1995). What is Life?. University of California Press. ISBN 978-0-520-22021-8. 
  48. ^ Lovelock, James (2000). Gaia – a New Look at Life on Earth. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-286218-1. 
  49. ^ Avery, John (2003). Information Theory and Evolution. World Scientific. ISBN 978-981-238-399-0. 
  50. ^ Nosonovsky, Michael (July 2018). "Cultural implications of biomimetics: changing the perception of living and non-living". Applied Bionics and Biomechanics. 2 (4): 230–6. 
  51. ^ Budisa, Nediljko; Kubyshkin, Vladimir; Schmidt, Markus (22 April 2020). "Xenobiology: A Journey towards Parallel Life Forms". ChemBioChem. 21 (16): 2228–2231. doi:10.1002/cbic.202000141. PMID 32323410. 
  52. ^ Clealand, Carol E.; Chyba, Christopher F. (8 October 2007). "Does 'Life' Have a Definition?". Woodruff, T. Sullivan; Baross, John (Ed.). Planets and Life: The Emerging Science of Astrobiology. Cambridge University Press. In the absence of such a theory, we are in a position analogous to that of a 16th-century investigator trying to define 'water' in the absence of molecular theory. [...] Without access to living things having a different historical origin, it is difficult and perhaps ultimately impossible to formulate an adequately general theory of the nature of living systems 
  53. ^ Brown, Molly Young (2002). "Patterns, Flows, and Interrelationship". 8 January 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 June 2009. 
  54. ^ a b Lovelock, James (1979). Gaia: A New Look at Life on Earth. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-286030-9. 
  55. ^ Lovelock, J.E. (1965). "A physical basis for life detection experiments". Nature. 207 (7): 568–70. Bibcode:1965Natur.207..568L. doi:10.1038/207568a0. PMID 5883628. 
  56. ^ Lovelock, James. "Geophysiology". Papers by James Lovelock. 6 May 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 October 2009. 
  57. ^ Rosen, Robert (1958). "A relational theory of biological systems". The Bulletin of Mathematical Biophysics. 20 (3): 245–260. doi:10.1007/bf02478302. 
  58. ^ Robert, Rosen (November 1991). Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabrication of Life. New York: Columbia University Press. ISBN 978-0-231-07565-7. 
  59. ^ Miller, James Grier (1978). Living Systems. New York: McGraw-Hill. ISBN 978-0070420151. 
  60. ^ Fiscus, Daniel A. (April 2002). "The Ecosystemic Life Hypothesis". Bulletin of the Ecological Society of America. 6 August 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 August 2009. 
  61. ^ Morowitz, Harold J. (1992). Beginnings of cellular life: metabolism recapitulates biogenesis. Yale University Press. ISBN 978-0-300-05483-5. 5 September 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  62. ^ Ulanowicz, Robert W.; Ulanowicz, Robert E. (2009). A third window: natural life beyond Newton and Darwin. Templeton Foundation Press. ISBN 978-1-59947-154-9. 3 September 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  63. ^ Baianu, I.C. (2006). "Robert Rosen's Work and Complex Systems Biology". Axiomathes. 16 (1–2): 25–34. doi:10.1007/s10516-005-4204-z. 
  64. ^ Rosen, R. (1958a). "A Relational Theory of Biological Systems". Bulletin of Mathematical Biophysics. 20 (3): 245–60. doi:10.1007/bf02478302. "A Relational Theory of Biological Systems". Bulletin of Mathematical Biophysics. 20 (3): 245–60. doi:10.1007/bf02478302.
  65. ^ Rosen, R. (1958b). "The Representation of Biological Systems from the Standpoint of the Theory of Categories". Bulletin of Mathematical Biophysics. 20 (4): 317–41. doi:10.1007/bf02477890. "The Representation of Biological Systems from the Standpoint of the Theory of Categories". Bulletin of Mathematical Biophysics. 20 (4): 317–41. doi:10.1007/bf02477890.
  66. ^ Montévil, Maël; Mossio, Matteo (7 May 2015). "Biological organisation as closure of constraints". Journal of Theoretical Biology. 372: 179–91. Bibcode:2015JThBi.372..179M. CiteSeerX 10.1.1.701.3373 $2. doi:10.1016/j.jtbi.2015.02.029. PMID 25752259. 17 November 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  67. ^ a b Harris Bernstein; Henry C. Byerly; Frederick A. Hopf; Richard A. Michod; G. Krishna Vemulapalli (June 1983). "The Darwinian Dynamic". The Quarterly Review of Biology. 58 (2): 185. doi:10.1086/413216. JSTOR 2828805. 
  68. ^ Michod, Richard E. (2000). Darwinian Dynamics: Evolutionary Transitions in Fitness and Individuality. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-05011-9. 
  69. ^ Jagers, Gerard (2012). The Pursuit of Complexity: The Utility of Biodiversity from an Evolutionary Perspective. KNNV Publishing. ss. 27–29, 87–88, 94–96. ISBN 978-90-5011-443-1. 
  70. ^ Jagers Op Akkerhuis, Gerard A. J. M. (2010). "Towards a Hierarchical Definition of Life, the Organism, and Death". Foundations of Science. 15 (3): 245–262. doi:10.1007/s10699-010-9177-8. 
  71. ^ Jagers Op Akkerhuis, Gerard (2011). "Explaining the Origin of Life is not Enough for a Definition of Life". Foundations of Science. 16 (4): 327–329. doi:10.1007/s10699-010-9209-4. 
  72. ^ Jagers Op Akkerhuis, Gerard A. J. M. (2012). "The Role of Logic and Insight in the Search for a Definition of Life". Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 29 (4): 619–620. doi:10.1080/073911012010525006. PMID 22208258. 16 April 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 April 2021. 
  73. ^ Jagers, Gerald (2012). "Contributions of the Operator Hierarchy to the Field of Biologically Driven Mathematics and Computation". Ehresmann, Andree C.; Simeonov, Plamen L.; Smith, Leslie S. (Ed.). Integral Biomathics. Springer. ISBN 978-3-642-28110-5. 
  74. ^ Korzeniewski, Bernard (7 April 2001). "Cybernetic formulation of the definition of life". Journal of Theoretical Biology. 209 (3): 275–86. Bibcode:2001JThBi.209..275K. doi:10.1006/jtbi.2001.2262. PMID 11312589. 
  75. ^ Parry, Richard (4 March 2005). "Empedocles". Stanford Encyclopedia of Philosophy. 13 May 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 May 2012. 
  76. ^ Parry, Richard (25 August 2010). "Democritus". Stanford Encyclopedia of Philosophy. 30 August 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 May 2012. 
  77. ^ Hankinson, R.J. (1997). Cause and Explanation in Ancient Greek Thought. Oxford University Press. s. 125. ISBN 978-0-19-924656-4. 4 September 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  78. ^ de la Mettrie, J.J.O. (1748). L'Homme Machine [Man a machine]. Leyden: Elie Luzac. 
  79. ^ Thagard, Paul (2012). The Cognitive Science of Science: Explanation, Discovery, and Conceptual Change. MIT Press. ss. 204–05. ISBN 978-0-262-01728-2. 3 September 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  80. ^ Leduc, S (1912). La Biologie Synthétique [Synthetic Biology]. Paris: Poinat. 
  81. ^ Russell, Michael J.; Barge, Laura M.; Bhartia, Rohit; Bocanegra, Dylan; Bracher, Paul J.; Branscomb, Elbert; Kidd, Richard; McGlynn, Shawn; Meier, David H.; Nitschke, Wolfgang; Shibuya, Takazo; Vance, Steve; White, Lauren; Kanik, Isik (2014). "The Drive to Life on Wet and Icy Worlds". Astrobiology. 14 (4): 308–343. Bibcode:2014AsBio..14..308R. doi:10.1089/ast.2013.1110. PMC 3995032 $2. PMID 24697642. 
  82. ^ Aristotle. On the Soul. Book II. 
  83. ^ Marietta, Don (1998). Introduction to ancient philosophy. M.E. Sharpe. s. 104. ISBN 978-0-7656-0216-9. 31 March 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 August 2020. 
  84. ^ Stewart-Williams, Steve (2010). Darwin, God and the meaning of life: how evolutionary theory undermines everything you thought you knew of life. Cambridge University Press. ss. 193–94. ISBN 978-0-521-76278-6. 3 September 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  85. ^ Stillingfleet, Edward (1697). Origines Sacrae. Cambridge University Press. 
  86. ^ André Brack (1998). "Introduction" (PDF). André Brack (Ed.). The Molecular Origins of Life. Cambridge University Press. s. 1. ISBN 978-0-521-56475-5. Erişim tarihi: 7 January 2009. 
  87. ^ Levine, Russell; Evers, Chris. "The Slow Death of Spontaneous Generation (1668–1859)". North Carolina State University. National Health Museum. 9 October 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 February 2016. 
  88. ^ Tyndall, John (1905). Fragments of Science. 2. New York: P.F. Collier. Chapters IV, XII, and XIII. 
  89. ^ Bernal, J.D. (1967) [Reprinted work by A.I. Oparin originally published 1924; Moscow: The Moscow Worker]. The Origin of Life. The Weidenfeld and Nicolson Natural History. Translation of Oparin by Ann Synge. London: Weidenfeld & Nicolson. LCCN 67098482. 
  90. ^ Zubay, Geoffrey (2000). Origins of Life: On Earth and in the Cosmos (2nd bas.). Academic Press. ISBN 978-0-12-781910-5. 
  91. ^ Smith, John Maynard; Szathmary, Eors (1997). The Major Transitions in Evolution. Oxford Oxfordshire: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-850294-4. 
  92. ^ Schwartz, Sanford (2009). C.S. Lewis on the Final Frontier: Science and the Supernatural in the Space Trilogy. Oxford University Press. s. 56. ISBN 978-0-19-988839-9. 4 September 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  93. ^ a b Wilkinson, Ian (1998). "History of Clinical Chemistry – Wöhler & the Birth of Clinical Chemistry" (PDF). The Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 13 (4). 5 January 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 27 December 2015. 
  94. ^ Friedrich Wöhler (1828). "Ueber künstliche Bildung des Harnstoffs". Annalen der Physik und Chemie. 88 (2): 253–56. Bibcode:1828AnP....88..253W. doi:10.1002/andp.18280880206. 10 January 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  95. ^ Rabinbach, Anson (1992). The Human Motor: Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity. University of California Press. ss. 124–25. ISBN 978-0-520-07827-7. 4 September 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  96. ^ Cornish-Bowden Athel, (Ed.) (1997). New Beer in an Old Bottle. Eduard Buchner and the Growth of Biochemical Knowledge. Valencia, Spain: Universitat de València. ISBN 978-8437-033280. 
  97. ^ "NCAHF Position Paper on Homeopathy". National Council Against Health Fraud. February 1994. 25 December 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 June 2012. 
  98. ^ "Age of the Earth". U.S. Geological Survey. 1997. 23 December 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 January 2006. 
  99. ^ Dalrymple, G. Brent (2001). "The age of the Earth in the twentieth century: a problem (mostly) solved". Special Publications, Geological Society of London. 190 (1): 205–21. Bibcode:2001GSLSP.190..205D. doi:10.1144/GSL.SP.2001.190.01.14. 
  100. ^ Manhesa, Gérard; Allègre, Claude J.; Dupréa, Bernard; Hamelin, Bruno (1980). "Lead isotope study of basic-ultrabasic layered complexes: Speculations about the age of the earth and primitive mantle characteristics". Earth and Planetary Science Letters. 47 (3): 370–82. Bibcode:1980E&PSL..47..370M. doi:10.1016/0012-821X(80)90024-2. 
  101. ^ a b Tenenbaum, David (14 October 2002). "When Did Life on Earth Begin? Ask a Rock". Astrobiology Magazine. 20 May 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 April 2014. 
  102. ^ a b c d Borenstein, Seth (19 October 2015). "Hints of life on what was thought to be desolate early Earth". Associated Press. 6 April 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 October 2018. 
  103. ^ a b c Bell, Elizabeth A.; Boehnike, Patrick; Harrison, T. Mark; ve diğerleri. (19 October 2015). "Potentially biogenic carbon preserved in a 4.1 billion-year-old zircon" (PDF). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 112 (47): 14518–21. Bibcode:2015PNAS..11214518B. doi:10.1073/pnas.1517557112. ISSN 1091-6490. PMC 4664351 $2. PMID 26483481. 6 November 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 20 October 2015. 
  104. ^ a b Courtland, Rachel (2 July 2008). "Did newborn Earth harbour life?". New Scientist. 14 November 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 November 2016. 
  105. ^ a b Steenhuysen, Julie (20 May 2009). "Study turns back clock on origins of life on Earth". Reuters. 14 November 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 November 2016. 
  106. ^ Schopf, J. William; Kudryavtsev, Anatoliy B; Czaja, Andrew D; Tripathi, Abhishek B (2007). "Evidence of Archean life: Stromatolites and microfossils". Precambrian Research. 158 (3–4): 141. Bibcode:2007PreR..158..141S. doi:10.1016/j.precamres.2007.04.009. 
  107. ^ Schopf, JW (June 2006). "Fossil evidence of Archaean life". Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 361 (1470): 869–85. doi:10.1098/rstb.2006.1834. PMC 1578735 $2. PMID 16754604. 
  108. ^ Hamilton Raven, Peter; Brooks Johnson, George (2002). Biology. McGraw-Hill Education. s. 68. ISBN 978-0-07-112261-0. Erişim tarihi: 7 July 2013. 
  109. ^ Milsom, Clare; Rigby, Sue (2009). Fossils at a Glance (2nd bas.). John Wiley & Sons. s. 134. ISBN 978-1-4051-9336-8. 4 September 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  110. ^ a b Ohtomo, Yoko; Kakegawa, Takeshi; Ishida, Akizumi; Nagase, Toshiro; Rosing, Minik T. (8 December 2013). "Evidence for biogenic graphite in early Archaean Isua metasedimentary rocks". Nature Geoscience. 7 (1): 25–28. Bibcode:2014NatGe...7...25O. doi:10.1038/ngeo2025. 
  111. ^ a b Borenstein, Seth (13 November 2013). "Oldest fossil found: Meet your microbial mom". Associated Press. 29 June 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  112. ^ a b Noffke, Nora; Christian, Daniel; Wacey, David; Hazen, Robert M. (8 November 2013). "Microbially Induced Sedimentary Structures Recording an Ancient Ecosystem in the ca. 3.48 Billion-Year-Old Dresser Formation, Pilbara, Western Australia". Astrobiology. 13 (12): 1103–24. Bibcode:2013AsBio..13.1103N. doi:10.1089/ast.2013.1030. PMC 3870916 $2. PMID 24205812. 
  113. ^ Loeb, Abraham (October 2014). "The Habitable Epoch of the Early Universe". International Journal of Astrobiology. 13 (4): 337–39. arXiv:1312.0613 $2. Bibcode:2014IJAsB..13..337L. CiteSeerX 10.1.1.680.4009 $2. doi:10.1017/S1473550414000196. 
  114. ^ Loeb, Abraham (2 December 2013). "The Habitable Epoch of the Early Universe". International Journal of Astrobiology. 13 (4): 337–39. arXiv:1312.0613 $2. Bibcode:2014IJAsB..13..337L. CiteSeerX 10.1.1.748.4820 $2. doi:10.1017/S1473550414000196. 
  115. ^ Dreifus, Claudia (2 December 2014). "Much-Discussed Views That Go Way Back – Avi Loeb Ponders the Early Universe, Nature and Life". The New York Times. 3 December 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 December 2014. 
  116. ^ S. B. Hedges. Life. Pp. 89–98 in The Timetree of Life, S. B. Hedges and S. Kumar, Eds. (Oxford University Press, 2009).
  117. ^ a b McKinney, Michael L. (31 December 1996). "How do rare species avoid extinction? A paleontological view". Kunin, W.E.; Gaston, Kevin (Ed.). The Biology of Rarity: Causes and consequences of rare—common differences. ISBN 978-0-412-63380-5. 5 September 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 May 2015. 
  118. ^ a b Stearns, Beverly Peterson; Stearns, Stephen C. (2000). Watching, from the Edge of Extinction. Yale University Press. s. preface x. ISBN 978-0-300-08469-6. 17 July 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 May 2017. 
  119. ^ a b Novacek, Michael J. (8 November 2014). "Prehistory's Brilliant Future". The New York Times. 29 December 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 December 2014. 
  120. ^ Maxmen, Amy (30 June 2010). "Ancient macrofossils unearthed in West Africa". Nature. doi:10.1038/news.2010.323. 
  121. ^ a b c G. Miller; Scott Spoolman (2012). Environmental Science – Biodiversity Is a Crucial Part of the Earth's Natural Capital. Cengage Learning. s. 62. ISBN 978-1-133-70787-5. 18 March 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 December 2014. We do not know how many species there are on the earth. Estimates range from 8 million to 100 million. The best guess is that there are 10–14 million species. So far, biologists have identified almost 2 million species. 
  122. ^ a b Mora, C.; Tittensor, D.P.; Adl, S.; Simpson, A.G.; Worm, B. (23 August 2011). "How many species are there on Earth and in the ocean?". PLOS Biology. 9 (8): e1001127. doi:10.1371/journal.pbio.1001127. PMC 3160336 $2. PMID 21886479. In spite of 250 years of taxonomic classification and over 1.2 million species already catalogued in a central database, our results suggest that some 86% of existing species on Earth and 91% of species in the ocean still await description. 
  123. ^ a b Staff (2 May 2016). "Researchers find that Earth may be home to 1 trillion species". National Science Foundation. 4 May 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 May 2016. 
  124. ^ Pappas, Stephanie (5 May 2016). "There Might Be 1 Trillion Species on Earth". LiveScience. 7 June 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 June 2017. 
  125. ^ a b Nuwer, Rachel (18 July 2015). "Counting All the DNA on Earth". The New York Times. New York. ISSN 0362-4331. 18 July 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 July 2015. 
  126. ^ a b "The Biosphere: Diversity of Life". Aspen Global Change Institute. Basalt, CO. 10 November 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 July 2015. 
  127. ^ Wade, Nicholas (25 July 2016). "Meet Luca, the Ancestor of All Living Things". The New York Times. 28 July 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 July 2016. 
  128. ^ Coveney, Peter V.; Fowler, Philip W. (2005). "Modelling biological complexity: a physical scientist's perspective". Journal of the Royal Society Interface. 2 (4): 267–80. doi:10.1098/rsif.2005.0045. PMC 1578273 $2. PMID 16849185. 
  129. ^ "Habitability and Biology: What are the Properties of Life?". Phoenix Mars Mission. The University of Arizona. 17 April 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 June 2013. 
  130. ^ Senapathy, Periannan (1994). Independent birth of organisms. Madison, Wisconsin: Genome Press. ISBN 978-0-9641304-0-1. 5 September 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  131. ^ Eigen, Manfred; Winkler, Ruthild (1992). Steps towards life: a perspective on evolution (German edition, 1987). Oxford University Press. s. 31. ISBN 978-0-19-854751-8. 31 March 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 August 2020. 
  132. ^ a b Barazesh, Solmaz (13 May 2009). "How RNA Got Started: Scientists Look for the Origins of Life". U.S. News & World Report. 23 August 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 November 2016. 
  133. ^ Watson, James D. (1993). Gesteland, R. F.; Atkins, J.F. (Ed.). Prologue: early speculations and facts about RNA templates. The RNA World. Cold Spring Harbor, New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press. ss. xv–xxiii. 
  134. ^ Gilbert, Walter (20 February 1986). "Origin of life: The RNA world". Nature. 319 (618): 618. Bibcode:1986Natur.319..618G. doi:10.1038/319618a0. 
  135. ^ Cech, Thomas R. (1986). "A model for the RNA-catalyzed replication of RNA". Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 83 (12): 4360–63. Bibcode:1986PNAS...83.4360C. doi:10.1073/pnas.83.12.4360. PMC 323732 $2. PMID 2424025. 
  136. ^ Cech, T.R. (2011). "The RNA Worlds in Context". Cold Spring Harb Perspect Biol. 4 (7): a006742. doi:10.1101/cshperspect.a006742. PMC 3385955 $2. PMID 21441585. 
  137. ^ Powner, Matthew W.; Gerland, Béatrice; Sutherland, John D. (14 May 2009). "Synthesis of activated pyrimidine ribonucleotides in prebiotically plausible conditions". Nature. 459 (7244): 239–42. Bibcode:2009Natur.459..239P. doi:10.1038/nature08013. PMID 19444213. 
  138. ^ Szostak, Jack W. (14 May 2009). "Origins of life: Systems chemistry on early Earth". Nature. 459 (7244): 171–72. Bibcode:2009Natur.459..171S. doi:10.1038/459171a. PMID 19444196. 
  139. ^ a b Pasek, Matthew A.; et at.; Buick, R.; Gull, M.; Atlas, Z. (18 June 2013). "Evidence for reactive reduced phosphorus species in the early Archean ocean". PNAS. 110 (25): 10089–94. Bibcode:2013PNAS..11010089P. doi:10.1073/pnas.1303904110. PMC 3690879 $2. PMID 23733935. 
  140. ^ Lincoln, Tracey A.; Joyce, Gerald F. (27 February 2009). "Self-Sustained Replication of an RNA Enzyme". Science. 323 (5918): 1229–32. Bibcode:2009Sci...323.1229L. doi:10.1126/science.1167856. PMC 2652413 $2. PMID 19131595. 
  141. ^ Joyce, Gerald F. (2009). "Evolution in an RNA world". Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology. 74: 17–23. doi:10.1101/sqb.2009.74.004. PMC 2891321 $2. PMID 19667013. 
  142. ^ Callahan; Smith, K.E.; Cleaves, H.J.; Ruzica, J.; Stern, J.C.; Glavin, D.P.; House, C.H.; Dworkin, J.P. (11 August 2011). "Carbonaceous meteorites contain a wide range of extraterrestrial nucleobases". PNAS. 108 (34): 13995–98. Bibcode:2011PNAS..10813995C. doi:10.1073/pnas.1106493108. PMC 3161613 $2. PMID 21836052. 
  143. ^ Steigerwald, John (8 August 2011). "NASA Researchers: DNA Building Blocks Can Be Made in Space". NASA. 23 June 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 August 2011. 
  144. ^ "DNA Building Blocks Can Be Made in Space, NASA Evidence Suggests". ScienceDaily. 9 August 2011. 5 September 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 August 2011. 
  145. ^ Gallori, Enzo (November 2010). "Astrochemistry and the origin of genetic material". Rendiconti Lincei. 22 (2): 113–18. doi:10.1007/s12210-011-0118-4. 
  146. ^ Marlaire, Ruth (3 March 2015). "NASA Ames Reproduces the Building Blocks of Life in Laboratory". NASA. 5 March 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 March 2015. 
  147. ^ Rampelotto, P.H. (2010). "Panspermia: A Promising Field Of Research" (PDF). 27 March 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 December 2014. 
  148. ^ Reuell, Peter (8 July 2019). "Harvard study suggests asteroids might play key role in spreading life". Harvard Gazette (İngilizce). 25 April 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 September 2019. 
  149. ^ a b c d e Rothschild, Lynn (September 2003). "Understand the evolutionary mechanisms and environmental limits of life". NASA. 29 March 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 July 2009. 
  150. ^ King, G.A.M. (April 1977). "Symbiosis and the origin of life". Origins of Life and Evolution of Biospheres. 8 (1): 39–53. Bibcode:1977OrLi....8...39K. doi:10.1007/BF00930938. PMID 896191. 
  151. ^ Margulis, Lynn (2001). The Symbiotic Planet: A New Look at Evolution. London, England: Orion Books Ltd. ISBN 978-0-7538-0785-9. 
  152. ^ Douglas J. Futuyma; Janis Antonovics (1992). Oxford surveys in evolutionary biology: Symbiosis in evolution. 8. London, England: Oxford University Press. ss. 347–74. ISBN 978-0-19-507623-3. 
  153. ^ "Bioshere". The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Columbia University Press. 2004. 27 October 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  154. ^ University of Georgia (25 August 1998). "First-Ever Scientific Estimate Of Total Bacteria On Earth Shows Far Greater Numbers Than Ever Known Before". Science Daily. 10 November 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 November 2014. 
  155. ^ Hadhazy, Adam (12 January 2015). "Life Might Thrive a Dozen Miles Beneath Earth's Surface". Astrobiology Magazine. 12 March 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 March 2017. 
  156. ^ Fox-Skelly, Jasmin (24 November 2015). "The Strange Beasts That Live in Solid Rock Deep Underground". BBC online. 25 November 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 March 2017. 
  157. ^ Dvorsky, George (13 September 2017). "Alarming Study Indicates Why Certain Bacteria Are More Resistant to Drugs in Space". Gizmodo. 14 September 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 September 2017. 
  158. ^ Caspermeyer, Joe (23 September 2007). "Space flight shown to alter ability of bacteria to cause disease". Arizona State University. 14 September 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 September 2017. 
  159. ^ Dose, K.; Bieger-Dose, A.; Dillmann, R.; Gill, M.; Kerz, O.; Klein, A.; Meinert, H.; Nawroth, T.; Risi, S.; Stridde, C. (1995). "ERA-experiment "space biochemistry"". Advances in Space Research. 16 (8): 119–29. Bibcode:1995AdSpR..16h.119D. doi:10.1016/0273-1177(95)00280-R. PMID 11542696. 
  160. ^ Horneck G.; Eschweiler, U.; Reitz, G.; Wehner, J.; Willimek, R.; Strauch, K. (1995). "Biological responses to space: results of the experiment "Exobiological Unit" of ERA on EURECA I". Adv. Space Res. 16 (8): 105–18. Bibcode:1995AdSpR..16h.105H. doi:10.1016/0273-1177(95)00279-N. PMID 11542695. 
  161. ^ a b c d e Choi, Charles Q. (17 March 2013). "Microbes Thrive in Deepest Spot on Earth". LiveScience. 2 April 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 March 2013. 
  162. ^ a b Glud, Ronnie; Wenzhöfer, Frank; Middelboe, Mathias; Oguri, Kazumasa; Turnewitsch, Robert; Canfield, Donald E.; Kitazato, Hiroshi (17 March 2013). "High rates of microbial carbon turnover in sediments in the deepest oceanic trench on Earth". Nature Geoscience. 6 (4): 284–88. Bibcode:2013NatGe...6..284G. doi:10.1038/ngeo1773. 
  163. ^ a b Oskin, Becky (14 March 2013). "Intraterrestrials: Life Thrives in Ocean Floor". LiveScience. 2 April 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 March 2013. 
  164. ^ Morelle, Rebecca (15 December 2014). "Microbes discovered by deepest marine drill analysed". BBC News. 16 December 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 December 2014. 
  165. ^ Fox, Douglas (20 August 2014). "Lakes under the ice: Antarctica's secret garden". Nature. 512 (7514): 244–46. Bibcode:2014Natur.512..244F. doi:10.1038/512244a. PMID 25143097. 
  166. ^ Mack, Eric (20 August 2014). "Life Confirmed Under Antarctic Ice; Is Space Next?". Forbes. 22 August 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 August 2014. 
  167. ^ Campbell, Neil A.; Brad Williamson; Robin J. Heyden (2006). Biology: Exploring Life. Boston, Massachusetts: Pearson Prentice Hall. ISBN 978-0-13-250882-7. 2 November 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 June 2016. 
  168. ^ Zimmer, Carl (3 October 2013). "Earth's Oxygen: A Mystery Easy to Take for Granted". The New York Times. 3 October 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 October 2013. 
  169. ^ Dodd, Matthew S.; Papineau, Dominic; Grenne, Tor; Slack, John F.; Rittner, Martin; Pirajno, Franco; O'Neil, Jonathan; Little, Crispin T.S. (1 March 2017). "Evidence for early life in Earth's oldest hydrothermal vent precipitates". Nature. 543 (7643): 60–64. Bibcode:2017Natur.543...60D. doi:10.1038/nature21377. PMID 28252057. 8 September 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 March 2017. 
  170. ^ Zimmer, Carl (1 March 2017). "Scientists Say Canadian Bacteria Fossils May Be Earth's Oldest". The New York Times. 2 March 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 March 2017. 
  171. ^ Ghosh, Pallab (1 March 2017). "Earliest evidence of life on Earth 'found". BBC News. 2 March 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 March 2017. 
  172. ^ Dunham, Will (1 March 2017). "Canadian bacteria-like fossils called oldest evidence of life". Reuters. 2 March 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 March 2017. 
  173. ^ "Meaning of biosphere". WebDictionary.co.uk. WebDictionary.co.uk. 2 October 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 November 2010. 
  174. ^ "Essential requirements for life". CMEX-NASA. 17 August 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 July 2009. 
  175. ^ a b Chiras, Daniel C. (2001). Environmental Science – Creating a Sustainable Future (6th bas.). Sudbury, MA : Jones and Bartlett. ISBN 978-0-7637-1316-4. 
  176. ^ a b Chang, Kenneth (12 September 2016). "Visions of Life on Mars in Earth's Depths". The New York Times. 12 September 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 September 2016. 
  177. ^ Rampelotto, Pabulo Henrique (2010). "Resistance of microorganisms to extreme environmental conditions and its contribution to astrobiology". Sustainability. 2 (6): 1602–23. Bibcode:2010Sust....2.1602R. doi:10.3390/su2061602. 
  178. ^ Heuer, Verena B.; Inagaki, Fumio; Morono, Yuki; Kubo, Yusuke; Spivack, Arthur J.; Viehweger, Bernhard; Treude, Tina; Beulig, Felix; Schubotz, Florence; Tonai, Satoshi; Bowden, Stephen A. (4 December 2020). "Temperature limits to deep subseafloor life in the Nankai Trough subduction zone". Science (İngilizce). 370 (6521): 1230–1234. Bibcode:2020Sci...370.1230H. doi:10.1126/science.abd7934. hdl:2164/15700. ISSN 0036-8075. PMID 33273103. 31 March 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 March 2021. 
  179. ^ Baldwin, Emily (26 April 2012). "Lichen survives harsh Mars environment". Skymania News. 28 May 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 April 2012. 
  180. ^ de Vera, J.-P.; Kohler, Ulrich (26 April 2012). "The adaptation potential of extremophiles to Martian surface conditions and its implication for the habitability of Mars" (PDF). EGU General Assembly Conference Abstracts. 14: 2113. Bibcode:2012EGUGA..14.2113D. 4 May 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 27 April 2012. 
  181. ^ Hotz, Robert Lee (3 December 2010). "New link in chain of life". Wall Street Journal. Dow Jones & Company, Inc. 17 August 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Until now, however, they were all thought to share the same biochemistry, based on the Big Six, to build proteins, fats and DNA. 
  182. ^ Committee on the Limits of Organic Life in Planetary Systems; Committee on the Origins and Evolution of Life; National Research Council (2007). The Limits of Organic Life in Planetary Systems. National Academy of Sciences. ISBN 978-0-309-66906-1. 10 May 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 June 2012. 
  183. ^ Benner, Steven A.; Ricardo, Alonso; Carrigan, Matthew A. (December 2004). "Is there a common chemical model for life in the universe?" (PDF). Current Opinion in Chemical Biology. 8 (6): 672–89. doi:10.1016/j.cbpa.2004.10.003. PMID 15556414. 16 October 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 June 2012. 
  184. ^ Purcell, Adam (5 February 2016). "DNA". Basic Biology. 5 January 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 November 2016. 
  185. ^ Russell, Peter (2001). iGenetics. New York: Benjamin Cummings. ISBN 978-0-8053-4553-7. 
  186. ^ Dahm R (2008). "Discovering DNA: Friedrich Miescher and the early years of nucleic acid research". Hum. Genet. 122 (6): 565–81. doi:10.1007/s00439-007-0433-0. PMID 17901982. 
  187. ^ Portin P (2014). "The birth and development of the DNA theory of inheritance: sixty years since the discovery of the structure of DNA". Journal of Genetics. 93 (1): 293–302. doi:10.1007/s12041-014-0337-4. PMID 24840850. 
  188. ^ "Aristotle". University of California Museum of Paleontology. 20 November 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 November 2016. 
  189. ^ Knapp, Sandra; Lamas, Gerardo; Lughadha, Eimear Nic; Novarino, Gianfranco (April 2004). "Stability or stasis in the names of organisms: the evolving codes of nomenclature". Philosophical Transactions of the Royal Society of London B. 359 (1444): 611–22. doi:10.1098/rstb.2003.1445. PMC 1693349 $2. PMID 15253348. 
  190. ^ Copeland, Herbert F. (1938). "The Kingdoms of Organisms". Quarterly Review of Biology. 13 (4): 383. doi:10.1086/394568. 
  191. ^ Whittaker, R.H. (January 1969). "New concepts of kingdoms or organisms. Evolutionary relations are better represented by new classifications than by the traditional two kingdoms". Science. 163 (3863): 150–60. Bibcode:1969Sci...163..150W. CiteSeerX 10.1.1.403.5430 $2. doi:10.1126/science.163.3863.150. PMID 5762760. 
  192. ^ 190 sonra doldur
  193. ^ Adl SM, Simpson AG, Farmer MA, ve diğerleri. (2005). "The new higher level classification of eukaryotes with emphasis on the taxonomy of protists". J. Eukaryot. Microbiol. 52 (5): 399–451. doi:10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x. PMID 16248873. 
  194. ^ Van Regenmortel MH (January 2007). "Virus species and virus identification: past and current controversies". Infection, Genetics and Evolution. 7 (1): 133–44. doi:10.1016/j.meegid.2006.04.002. PMID 16713373. 
  195. ^ Linnaeus, C. (1735). Systemae Naturae, sive regna tria naturae, systematics proposita per classes, ordines, genera & species. 
  196. ^ Haeckel, E. (1866). Generelle Morphologie der Organismen. Reimer, Berlin. 
  197. ^ Chatton, É. (1925). "Pansporella perplexa. Réflexions sur la biologie et la phylogénie des protozoaires". Annales des Sciences Naturelles - Zoologie et Biologie Animale. 10-VII: 1–84. 
  198. ^ Copeland, H. (1938). "The kingdoms of organisms". Quarterly Review of Biology. 13 (4): 383–420. doi:10.1086/394568. 
  199. ^ Whittaker, R. H. (January 1969). "New concepts of kingdoms of organisms". Science. 163 (3863): 150–60. Bibcode:1969Sci...163..150W. doi:10.1126/science.163.3863.150. PMID 5762760. 
  200. ^ Woese, C.; Kandler, O.; Wheelis, M. (1990). "Towards a natural system of organisms:proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 87 (12): 4576–9. Bibcode:1990PNAS...87.4576W. doi:10.1073/pnas.87.12.4576. PMC 54159 $2. PMID 2112744. 
  201. ^ Cavalier-Smith, T. (1998). "A revised six-kingdom system of life". Biological Reviews. 73 (3): 203–66. doi:10.1111/j.1469-185X.1998.tb00030.x. PMID 9809012. 20 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Nisan 2023. 
  202. ^ Ruggiero, Michael A.; Gordon, Dennis P.; Orrell, Thomas M.; Bailly, Nicolas; Bourgoin, Thierry; Brusca, Richard C.; Cavalier-Smith, Thomas; Guiry, Michael D.; Kirk, Paul M.; Thuesen, Erik V. (2015). "A higher level classification of all living organisms". PLOS ONE. 10 (4): e0119248. Bibcode:2015PLoSO..1019248R. doi:10.1371/journal.pone.0119248. PMC 4418965 $2. PMID 25923521. 
  203. ^ Sapp, Jan (2003). Genesis: The Evolution of Biology. Oxford University Press. ss. 75–78. ISBN 978-0-19-515619-5. 
  204. ^ Lintilhac, P.M. (Jan 1999). "Thinking of biology: toward a theory of cellularity—speculations on the nature of the living cell" (PDF). BioScience. 49 (1): 59–68. doi:10.2307/1313494. JSTOR 1313494. PMID 11543344. 6 April 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 June 2012. 
  205. ^ Whitman, W.; Coleman, D.; Wiebe, W. (1998). "Prokaryotes: The unseen majority". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 95 (12): 6578–83. Bibcode:1998PNAS...95.6578W. doi:10.1073/pnas.95.12.6578. PMC 33863 $2. PMID 9618454. 
  206. ^ Pace, Norman R. (18 May 2006). "Concept Time for a change" (PDF). Nature. 441 (7091): 289. Bibcode:2006Natur.441..289P. doi:10.1038/441289a. PMID 16710401. 16 October 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 June 2012. 
  207. ^ "Scientific background". The Nobel Prize in Chemistry 2009. Royal Swedish Academy of Sciences. 2 April 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 June 2012. 
  208. ^ Nakano A, Luini A (2010). "Passage through the Golgi". Curr Opin Cell Biol. 22 (4): 471–78. doi:10.1016/j.ceb.2010.05.003. PMID 20605430. 
  209. ^ Panno, Joseph (2004). The Cell. Facts on File science library. Infobase Publishing. ss. 60–70. ISBN 978-0-8160-6736-7. 4 September 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  210. ^ Alberts, Bruce; ve diğerleri. (1994). "From Single Cells to Multicellular Organisms". Molecular Biology of the Cell (3rd bas.). New York: Garland Science. ISBN 978-0-8153-1620-6. Erişim tarihi: 12 June 2012. 
  211. ^ Zimmer, Carl (7 January 2016). "Genetic Flip Helped Organisms Go From One Cell to Many". The New York Times. 7 January 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 January 2016. 
  212. ^ Alberts, Bruce; ve diğerleri. (2002). "General Principles of Cell Communication". Molecular Biology of the Cell. New York: Garland Science. ISBN 978-0-8153-3218-3. 4 September 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 June 2012. 
  213. ^ Race, Margaret S.; Randolph, Richard O. (2002). "The need for operating guidelines and a decision making framework applicable to the discovery of non-intelligent extraterrestrial life". Advances in Space Research. 30 (6): 1583–91. Bibcode:2002AdSpR..30.1583R. CiteSeerX 10.1.1.528.6507 $2. doi:10.1016/S0273-1177(02)00478-7. ISSN 0273-1177. There is growing scientific confidence that the discovery of extraterrestrial life in some form is nearly inevitable 
  214. ^ Cantor, Matt (15 February 2009). "Alien Life 'Inevitable': Astronomer". Newser. 23 May 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 May 2013. Scientists now believe there could be as many habitable planets in the cosmos as there are stars, and that makes life's existence elsewhere "inevitable" over billions of years, says one. 
  215. ^ Schulze-Makuch, Dirk; Dohm, James M.; Fairén, Alberto G.; Baker, Victor R.; Fink, Wolfgang; Strom, Robert G. (December 2005). "Venus, Mars, and the Ices on Mercury and the Moon: Astrobiological Implications and Proposed Mission Designs". Astrobiology. 5 (6): 778–95. Bibcode:2005AsBio...5..778S. doi:10.1089/ast.2005.5.778. PMID 16379531. 31 March 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 December 2019. 
  216. ^ Woo, Marcus (27 January 2015). "Why We're Looking for Alien Life on Moons, Not Just Planets". Wired. 27 January 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 January 2015. 
  217. ^ Strain, Daniel (14 December 2009). "Icy moons of Saturn and Jupiter may have conditions needed for life". The University of Santa Cruz. 31 December 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 July 2012. 
  218. ^ Selis, Frank (2006). "Habitability: the point of view of an astronomer". Gargaud, Muriel; Martin, Hervé; Claeys, Philippe (Ed.). Lectures in Astrobiology. 2. Springer. ss. 210–14. ISBN 978-3-540-33692-1. 3 September 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  219. ^ Lineweaver, Charles H.; Fenner, Yeshe; Gibson, Brad K. (January 2004). "The Galactic Habitable Zone and the age distribution of complex life in the Milky Way". Science. 303 (5654): 59–62. arXiv:astro-ph/0401024 $2. Bibcode:2004Sci...303...59L. doi:10.1126/science.1092322. PMID 14704421. 31 May 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 August 2018. 
  220. ^ Vakoch, Douglas A.; Harrison, Albert A. (2011). Civilizations beyond Earth: extraterrestrial life and society. Berghahn Series. Berghahn Books. ss. 37–41. ISBN 978-0-85745-211-5. 31 March 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 August 2020. 
  221. ^ Green, James; Hoehler, Tori; Neveu, Marc; Domagal-Goldman, Shawn; Scalice, Daniella; Voytek, Mary (27 October 2021). "Call for a framework for reporting evidence for life beyond Earth". Nature. 598 (7882): 575–579. arXiv:2107.10975 $2. Bibcode:2021Natur.598..575G. doi:10.1038/s41586-021-03804-9. ISSN 0028-0836. PMID 34707302. 1 November 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 November 2021. 
  222. ^ Fuge, Lauren (30 October 2021). "NASA proposes playbook for communicating the discovery of alien life – Sensationalising aliens is so 20th century, according to NASA scientists". Cosmos. 31 October 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 November 2021. 
  223. ^ "Artificial life". Dictionary.com. 16 November 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 November 2016. 
  224. ^ Chopra, Paras; Akhil Kamma. "Engineering life through Synthetic Biology". In Silico Biology. 6. 5 August 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 June 2008. 
  225. ^ Definition of death. 3 November 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  226. ^ a b "Definition of death". Encyclopedia of Death and Dying. Advameg, Inc. 3 February 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 May 2012. 
  227. ^ Henig, Robin Marantz (April 2016). "Crossing Over: How Science Is Redefining Life and Death". National Geographic. 1 November 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 October 2017. 
  228. ^ "How the Major Religions View the Afterlife". Encyclopedia.com. 4 February 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 February 2022. 
  229. ^ Extinction – definition. 26 September 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  230. ^ "What is an extinction?". Late Triassic. Bristol University. 1 September 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 June 2012. 
  231. ^ Van Valkenburgh, B. (1999). "Major patterns in the history of carnivorous mammals". Annual Review of Earth and Planetary Sciences. 27: 463–93. Bibcode:1999AREPS..27..463V. doi:10.1146/annurev.earth.27.1.463. 29 February 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 June 2019. 
  232. ^ "Frequently Asked Questions". San Diego Natural History Museum. 10 May 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 May 2012. 
  233. ^ Vastag, Brian (21 August 2011). "Oldest 'microfossils' raise hopes for life on Mars". The Washington Post. 19 October 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 August 2011. 
  234. ^ Wade, Nicholas (21 August 2011). "Geological Team Lays Claim to Oldest Known Fossils". The New York Times. 1 May 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 August 2011. 

İleri okuma

Dış bağlantılar