Leven: verschil tussen versies

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Verduidelijking begrippen dood en levenloos
Labels: Bewerking via mobiel Bewerking via mobiele website
sterke uitbreiding, definiëring en begripsgeschiedenis, adhv literatuur
Regel 1: Regel 1:
{{Zie dp|Leven}}
{{Zie artikel|Voor andere betekenissen, zie [[Leven (East Riding of Yorkshire)]] en [[Leven (rivier in West Dunbartonshire)]].}}
{{Infobox leven}}
{{Zijbalk biologische taxonomie}}
'''Leven''' is een eigenschap van [[organisme]]n die, naast hieronder nader uitgewerkte eigenschappen, in ieder geval de mogelijkheid hebben zich [[Voortplanting (biologie)|voort te planten]].


'''Leven''' is een com­plex van ei­gen­schap­pen en func­ties van [[organisme|ge­or­ga­ni­seer­de we­zens]] en het verkeren in de toe­stand waar­in de­ze op na­tuur­lij­ke wij­ze wer­ken. Levende organismen zijn [[Materie|materiële entiteiten]] die hun bestaan in stand houden door middel van biologische processen, zoals interne [[fysiologie|regulatie]] en [[voortplanting (biologie)|voortplanting]].<ref name="Schulze" /> Bekende vormen van leven zijn onder meer [[planten]], [[dierenrijk|dieren]], [[schimmels]], [[algen]] en [[bacteriën]]. De wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van levende wezens en levensverschijnselen heet de [[biologie]].
Een gebruikelijke [[wetenschap]]pelijke definitie van leven is de volgende:<ref>{{aut|Geert De Jaeger}}, [[Universiteit van Gent]], ''Beginselen van de celbiologie en genetica'', cursus 2010</ref>
{{Cquote|Leven is een open [[natuurkunde|fysico]]-[[scheikunde|chemisch]] [[complex systeem|systeem]], dat door middel van uitwisseling van [[energie (hoofdbetekenis)|energie]] en [[materie]] met zijn omgeving, en dankzij een inwendig [[Stofwisseling|metabolisme]], in staat is om [[homeostase (fysiologie)|zich in stand te houden]], te [[groei (fysiologie)|groeien]], zich [[voortplanting (biologie)|voort te planten]] en zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving, zowel op korte ([[fysiologie|fysiologische]] en [[morfologie (biologie)|morfologische]] [[adaptatie (biologie)|adaptatie]]) als op lange termijn ([[Evolutietheorie|evolutie]]).}}


Het begrip ''leven'' omvat een grote verscheidenheid aan betekenissen. Hoewel er veel definities zijn voorgesteld, bestaat er geen sluitende omschrijving waarmee het onderscheid tussen de [[natuur (werkelijkheid)|levende natuur]] en de overige werkelijkheid scherp wordt aangegeven en waarvan de bepalingen op alle organische systemen van toepassing zijn.<ref name="Holderegger" /> De moderne biologie definieert leven voornamelijk door de [[Levensverrichting|verrichtingen]] die een levend wezen vertoont te karakteriseren: [[homeostase (fysiologie)|handhaving]] van het inwendig milieu, [[stofwisseling|stof- en energiewisseling]] met de omgeving, [[groei (fysiologie)|groei en ontwikkeling]], [[adaptatie (biologie)|aanpassing]] aan de omgeving, reactie op stimuli en [[evolutie (biologie)|evolutie]].<ref name="Campbell1">{{Citeer boek|auteur = Campbell, N. |datum = 2017|titel = Biology: A Global Approach, 11th edition|uitgever = Pearson Education|plaats = New York|ISBN = 978-1-292-17043-5 |taal = en|chapter=Chapter 1: Biology and Its Themes}}</ref>
''Levend'' staat tegenover ''dood'' en ''levenloos'', wat niet hetzelfde is: de staat ([[dood]]) van een voorheen [[organisme|levend wezen]] dat zichzelf niet langer in leven heeft kunnen houden is een ander begrip dan de staat ([[levenloos]]) van een [[object (ding)|voorwerp]] dat nooit leven heeft gekend.


Biologen proberen de [[biodiversiteit|diversiteit]] van levensvormen onder te brengen in [[taxonomie|taxonomische]] systemen. In het verleden gebeurde dit in de eerste plaats door zichtbare kenmerken tussen [[soort]]en te vergelijken. Met de opkomst van de moleculaire biologie kon men ook aan de hand van [[genetica|genetische informatie]] verwantschappen tussen organismen vaststellen en evolutionaire trends traceren. De drie hoofdgroepen van het leven, ook wel [[domein (biologie)|domein]]en genoemd, zijn de [[bacteriën]], [[archaea]] en [[eukaryoten]].
== Kenmerken van leven ==

'' Leven'' wordt door wetenschappelijke disciplines als de [[filosofie]] en de [[biologie]] verschillend gedefinieerd. Het biologisch, sluitend definiëren van het begrip 'leven' is niet eenvoudig. [[Vuur (hoofdbetekenis)|Vuur]] kent bijvoorbeeld ook een vorm van metabolisme, [[verbranding]] is een vorm van [[chemische reactie|chemische omzetting]], meer specifiek [[oxidatie]], net als [[celademhaling]] in [[organisme]]n. Daarom spreekt de definitie in de inleiding van een ''inwendig'' metabolisme, als levenskenmerk.
Volgens de huidige inzichten is het leven minstens 3,5 miljard jaar geleden op [[Aarde (planeet)|Aarde]] ontstaan. Het natuurlijke proces waarmee dit heeft plaatsgevonden, de ontwikkeling van leven uit niet-levende materie, wordt [[abiogenese]] genoemd. Vermoedelijk was het eerste organisme al gebaseerd op een zelfreplicerend [[nucleïnezuur]], zoals DNA of RNA.<ref name="RavenJohnson2002">{{citeer boek |auteur=Raven, PH. & Johnson, GB. |title=Biology|date=2002 |publisher=McGraw-Hill Education |isbn=978-0-07-112261-0 |chapter=Part I: The Molecular Basis of Life|taal=en}}</ref> Hoewel er geen sterke aanwijzingen zijn voor het bestaan van [[buitenaards leven]], is het in toenemende mate onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.<ref>{{citeer boek |title=Astrobiology: Understanding Life in the Universe |last=Cockell |first=CS. |date=2020 |chapter=Chapter 1: Astrobiology|publisher=John Wiley & Sons |taal=en |isbn=978-1-119-55035-8}}</ref>

==Definiëring==
Het formuleren van een sluitende definitie van ''leven'' is al sinds de oudheid een moeilijk vraagstuk.<ref name="Definitions 2009">{{citeer journal |title=Why Is the Definition of Life So Elusive? Epistemological Considerations |journal=Astrobiology |date=2009 |last=Tsokolov |first=Serhiy A. |volume=9 |issue=4 |doi=10.1089/ast.2007.0201 |taal=en|pages=401–12 |pmid=19519215}}</ref><ref name=Emmeche1997>{{citeer web |auteur=Emmeche, C.|date=1997 |title=Defining Life, Explaining Emergence |publisher=Niels Bohr Institute |url=https://web.archive.org/web/20120314095044/http://www.nbi.dk/~emmeche/cePubl/97e.defLife.v3f.html |taal=en}}</ref><ref name=McKay>{{Citeer journal |title=What Is Life—and How Do We Search for It in Other Worlds? |journal=PLOS Biology |date=2004 |first=Chris P. |last=McKay |pmid=15367939 |volume=2 |issue=9 |page=302 |taal=en| doi=10.1371/journal.pbio.0020302}}</ref> Deze moeilijkheid komt ten dele voort uit het feit dat leven geen substantie is, maar een [[Proces (werking)|proces]] – een dynamische staat van [[zijn]].<ref name="Schulze">{{Citeer boek|auteur = Schulze-Makuch D, Irwin L.|datum = 2008|titel =Life in the Universe: Expectations and Constraints |chapter=Chapter 2: Definition of Life|chapterurl= https://books.google.nl/books?id=qdjoTGAvrkkC&fnd&pg=PA6&dq |uitgever =Springer Science |ISBN =978-3-540-76816-6|taal =en}}</ref> Van een formele [[definitie]] wordt verwacht dat deze het onderscheid tussen de levende natuur en de overige werkelijkheid kan benoemen. Noch de natuurwetenschappen, noch de geesteswetenschappen (waaronder de [[filosofie]]) zijn echter in staat een bevredigende definitie te bieden waarmee dat wezenlijke onderscheid wordt aangegeven.<ref name="Holderegger">{{nl}}{{sc|Holderegger, A.}} (2017). ''Lexicon van de Ethiek''. [https://www.ensie.nl/lexicon-van-de-ethiek/leven Leven – betekenis en defintie], geraadpleegd op 01-12-2020.</ref> Buiten de wetenschap en filosofie is 'leven' ook in [[recht|juridische]] zin gespecificeerd, in het bijzonder om concepten als [[dood]] of [[embryo|ongeboren]] te omlijnen.

===Biologie===
Binnen de biologie zijn de meeste definities van leven beschrijvend van aard. Leven kan in algemene termen omgeschreven worden als een 'organiserend systeem dat zijn bestaan in een gegeven omgeving behoudt en bevordert'.<ref group=kleine-letter>Dit houdt in dat een levend wezen zowel zijn eigen overleving als zijn voortplanting (het voorbestaan van zijn [[populatie (biologie)|populatie]] of [[soort]]) waarborgt.</ref> De onderliggende processen die een organisme in leven houden (bijvoorbeeld de omzetting van [[organische verbinding]]en) zijn niet intrinsiek anders dan de processen die men aantreft in levenloze natuur. Men andere woorden: er bestaat geen karakteristieke eigenschap die zowel intrinsiek als uniek is voor leven. Om deze reden zoeken biologen naar criteria die beschrijven wat een organisme doet en hoe het zich in leven houdt.<ref name="Schulze" /><ref name="Campbell1" /> Tot de klassieke levensverschijnselen behoren zeven kenmerken:


De [[biologie|biologische wetenschap]] hanteert een 'checklist' van eigenschappen - ''levensfuncties'' of ''[[levensverrichting]]en'' genoemd - die het 'levend zijn' kenmerken:
# ''[[Homeostase (fysiologie)|Homeostase]]'': het vermogen van een organisme om het interne milieu constant te houden.
# ''[[Homeostase (fysiologie)|Homeostase]]'': het vermogen van een organisme om het interne milieu constant te houden.
# Leven vertoont ''[[systeem (wetenschap)|organisatie]]'' en ''structuur'': er is een verband tussen [[Vorm (biologie)|vorm]] ([[Morfologie (biologie)|morfologie]], [[anatomie]], [[histologie]]) en [[Functie (biologie)|functie]] ([[fysiologie]], [[gedrag]]). De basale bouwsteen van het leven is de [[cel (biologie)|cel]]. Cellen van meercellige organismen [[celdifferentiatie|specialiseren]] zich groepsgewijs in verschillende [[Weefsel (biologie)|celweefsels]], groepen van weefsels vormen op hun beurt de [[Orgaan|organen]] van een organisme.
# ''[[systeem (wetenschap)|Organisatie]]'' en ''structuur'': een organisme is opgebouwd uit een of meer [[cel (biologie)|cellen]]. Bij meercellige organismen vormen cellen [[weefsel (biologie)|weefsels]] en [[orgaan|organen]]. Er is een verband tussen vorm ([[Morfologie (biologie)|morfologie]], [[anatomie]]) en functie ([[fysiologie]]).
# ''[[Stofwisseling]]'': een organisme blijft in leven door een constante energiewisseling met de omgeving. Energierijke organische stoffen worden afgebroken ([[katabolisme]]) of omgezet in nieuw organisch materiaal zoals celcomponenten ([[anabolisme]]).
# [[Stofwisseling|''Metabolisme'' of ''stofwisseling'']]: het verkrijgen van [[chemische energie]] door organismen, dankzij biochemische processen in hun cellen ten behoeve van activiteit, groei, voortplanting en instandhouding. Energie wordt van de ene vorm in de andere vorm getransformeerd.
# [[Groei (fysiologie)|''Groei'' en ''ontwikkeling'']]: het proces van toename van grootte en complexiteit.
# [[Groei (fysiologie)|''Groei en ontwikkeling'']]: het proces van toename van grootte en complexiteit.
# Er vinden ''[[Adaptatie (biologie)|aanpassingen]]'' plaats in structuren of gedrag, die de organismen beter in staat stellen te overleven of voor nageslacht te zorgen. Dit principe van [[Adaptatie (biologie)|adaptatie]] aan het [[milieu]] is fundamenteel voor de [[Evolutie (biologie)|evolutie]] van populaties.
# ''[[Adaptatie (biologie)|Aanpassing]] aan de omgeving'': organismen die hun lichaam of gedrag beter hebben aangepast aan de omgeving zijn in staat te overleven of voor nageslacht te zorgen. Dit principe is fundamenteel voor de [[Evolutie (biologie)|evolutie]] van populaties.
# ''[[Stimulus|Prikkelbaarheid]]'': het kunnen reageren op stimuli, op veranderingen in het uitwendige of inwendige [[milieu]] van het organisme.
# ''[[Stimulus|Prikkelbaarheid]]'': het kunnen reageren op stimuli, op veranderingen in het uitwendige of inwendige [[milieu]] van het organisme.
# ''[[Voortplanting (biologie)|Voortplanting]]'': het proces waarbij een organisme voor nakomelingen en voor het voortbestaan van de soort zorgt. Voor geslachtelijke voortplanting zijn twee individuen nodig. De nakomelingen hebben kenmerken van beide ouders in nieuwe combinaties.
# ''[[Voortplanting (biologie)|Voortplanting]]'': een organisme produceert nakomelingen en zorgt daarmee voor het voortbestaan van de [[soort]]. Voortplanting gebeurt ofwel [[geslachtelijke voortplanting|geslachtelijk]] middels twee ouderindividuen, of [[ongeslachtelijke voortplanting|ongeslachtelijk]] uit één ouder.

{{Citaat|'''Samenvattend''': Leven is een open [[fysische chemie|fysicochemisch]] [[complex systeem|systeem]], dat door middel van uitwisseling van [[energie (hoofdbetekenis)|energie]] en [[materie]] met zijn omgeving, en dankzij een inwendig [[Stofwisseling|metabolisme]], in staat is om [[homeostase (fysiologie)|zich in stand te houden]], te [[groei (fysiologie)|groeien]], zich [[voortplanting (biologie)|voort te planten]] en zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving, zowel op korte (fysiologische en morfologische [[adaptatie (biologie)|adaptatie]]) als op lange termijn ([[Evolutietheorie|evolutie]]).<ref>{{aut|Geert De Jaeger}}, [[Universiteit van Gent]], ''Beginselen van de celbiologie en genetica'', cursus 2010</ref>}}

<gallery class=left heights=200px widths=130px caption="Enkele eigenschappen van levende wezens">
Bestand:Eucomis montana (Ananas lelie). 06-08-2020 (d.j.b.) 01.jpg|''Organisatie''. [[Bloem (plant)|Bloemen]] hebben een uitgesproken geordende morfologie
Bestand:Souimanga sunbird (Cinnyris sovimanga apolis) female.jpg|''Stofwisseling''. Dieren halen hun energie uit organisch materiaal uit hun omgeving
Bestand:Euchroea-auripimenta-on-passiflora.jpg|''Adaptatie''. Gedurende de [[evolutie]] passen populaties zich aan aan de omgeving
Bestand:Wald-Kahlkopf (Psilocybe pelliculosa)-20191014-RM-112540.jpg|''Groei en ontwikkeling''. Vele [[celdeling]]en laten een organisme groeien
Bestand:Jaguars.JPG|''Voortplanting''. Organismen krijgen nakomelingen van hun eigen [[soort]]
</gallery>

====Alternatieve definities====
Vanuit een [[natuurkunde|natuurkundig]] perspectief zijn levende wezens [[open systeem|thermodynamische systemen]] met een georganiseerde moleculaire structuur.<ref>{{Citeer boek |auteur=Margulis, L. & Sagan, D. |title=What is Life? |publisher=University of California Press |date=1995 |taal=en|isbn=978-0-520-22021-8}}</ref> De levende cel, het organisme en de biosfeer zijn allen [[open systeem|open systemen]] en hun thermodynamisch gedrag enkel verklaard worden door de omgeving in beschouwing te nemen. Leven kan in natuurkundige zin gedefinieerd worden door te letten op de bijzondere thermodynamische toestand. Ieder leven wezen handhaaft een lage [[entropie]]: er is sprake van een hoge mate van ''ordening'' in een minder geordende omgeving. Handhaving van deze geordende toestand is enkel mogelijk door middel van een constante aanvoer van [[energie]]. Een deel van de energieoverdrachten behorend bij het metabolisme moet voortdurend worden aangewend om een overgang naar hogere entropie te voorkomen.<ref>{{Citeer boek |last=Lovelock |first=James |title=Gaia&nbsp;– a New Look at Life on Earth |publisher=Oxford University Press |date=2000 |taal=en|isbn=978-0-19-286218-1}}</ref><ref>{{Citeer boek |last=Avery |first=John |taal=en|title=Information Theory and Evolution |publisher=World Scientific |isbn=978-981-238-399-0 |date=2003}}</ref>

Andere definities binnen de natuurkunde zijn gebaseerd op criteria uit de [[systeemtheorie]]. Een algemene fysisch-systeemtheoretische definitie van leven is dat levende wezens [[zelforganisatie|zelforganiserend]] en [[Autopoiese|autopoëtisch]] (zelfproducerend) zijn.<ref>{{Citeer boek|auteur = Pier Luigi Luisi|datum =2016 |titel =The Emergence of Life: From Chemical Origins to Synthetic Biology |uitgever =Cambridge University Press |ISBN =978-1-107-09239-6 |chapter= Autopoeisis: the invariant property|pages=119-156|taal =en}}</ref> Dit houdt in dat organismen op [[organisatieniveau (biologie)|microniveau]] hun eigen componenten kunnen aanmaken en assembleren. Variaties op deze definitie zijn onder meer [[multi-agentsysteem|mult-agentsystemen]] die zichzelf in stand houden of zichzelf reproduceren, of systemen die ten minste één thermodynamisch [[kringproces]] doorlopen.<ref>{{Citeer boek |auteur=Kaufmann, S. |title=Science and Ultimate Reality |date=2004 |chapter=Autonomous agents |taal=en|journal=Science and Ultimate Reality: Quantum Theory, Cosmology, and Complexity |pages=654-66 |isbn=978-0-521-83113-0 |chapterurl=https://books.google.com/books?id=K_OfC0Pte_8C&pg=PA654}}
</ref>

====Virussen====
[[Bestand:Adenovirus transmission electron micrograph B82-0142 lores.jpg|thumb|230px|Een aantal [[adenovirussen]] onder de [[elektronenmicroscoop]]]]
Er is geen consensus over de vraag of [[virus (biologie)|virus]]sen beschouwd moeten worden als levende organismen.<ref>{{Citeer journal|auteur= Forterre, P.|jaar=2010 |titel= Defining Life: The Virus Viewpoint|journal= Orig Life Evol Biosph|volume= 40|issue= |pages= 151–160|url=https://doi.org/10.1007/s11084-010-9194-1 |doi= 10.1007/s11084-010-9194-1|taal=en|pmid=}}</ref> Een virus is een submicroscopisch deeltje, opgebouwd uit wat genetisch materiaal omgeven door een eiwitmantel. Ze bezitten verschillende eigenschappen die doen denken aan volwaardig leven: virussen hebben [[gen|genen]], vertonen [[evolutie]] en kunnen zich via [[replicatie (biologie)|replicatie]] vermenigvuldigen.<ref>{{en}}{{sc|Brown, N. & Bhella, D.}} (2016). [https://www.researchgate.net/profile/David_Bhella/publication/305235846_Are_viruses_alive/links/5be0222b4585150b2b9faed8/Are-viruses-alive.pdf Are viruses alive?]. ''Microbiology Today'', '''43'''(2): 58-61.</ref> Daartegenover staat dat virussen geen eigen metabolisme hebben en bovendien de cellen van andere organismen nodig om zich te repliceren.<ref group=kleine-letter>Het grootst bekende virus, het ''[[Mimivirus]]'', is echter wel in staat zelf eiwitten aan te maken, hetgeen mogelijk wijst op een evolutionair verleden waarin virussen voor hun reproductie nog niet zo afhankelijk waren van andere organismen.</ref>

Bestudering van virussen heeft licht geworpen op onderzoek naar de [[abiogenese|oorsprong van het leven]]. De manier waarop virusdeeltjes zichzelf binnen een gastheercel assembleren tot een nieuw virus is een aanwijzing voor de gedachte dat het leven zou kunnen zijn begonnen als zelfassemblerende organische moleculen.<ref name="pmid16984643">{{Citeer journal |auteur=Koonin EV, Senkevich TG, Dolja VV. |title=The ancient Virus World and evolution of cells |journal=Biology Direct |volume=1 |page=29 |date=2006 |pmid=16984643 |taal=en|doi=10.1186/1745-6150-1-29 }}</ref>

===Systeemtheorie===
Een levend systeem houdt zich in stand via interacties met de omgeving. De systeemtheorie definieert de levende cel als een zelstandige, georganiseerde eenheid die berust op vier hoekstenen: [[energie]], [[stofwisseling]], [[informatie]] en [[morfologie (biologie)|vorm]]. Het systeem kan zijn stofwisseling en energievoorziening reguleren en sturen en bevat minimaal één subsysteem dat als informatiedrager fungeert: het [[genetisch materiaal]].<ref>{{citeer journal|auteur =Budisa N, Kubyshkin V, Schmidt M. |title=Xenobiology: A Journey towards Parallel Life Forms| taal=en|journal=ChemBioChem| date= 2020|volume=21|issue=16| pages=2228–2231| doi=10.1002/cbic.202000141|pmid=32323410}}</ref> Met behulp van kwantititieve modellering kunnen de stromen van energie en materie worden berekend en voorspeld. Dergelijke modellen zijn onderdeel van de [[systeembiologie]] en zijn volgens sommige wetenschappers een betere manier om het leven te verklaren dan [[reductionisme|reductionistische]] modellen.<ref>{{citeer web |title=Patterns, Flows, and Interrelationship |first=Molly Y. |taal=en| last=Brown |date=2002 |url=https://web.archive.org/web/20090108122526/http://www.mollyyoungbrown.com/systems_article.htm}}</ref><ref>{{Citeer journal|auteur= Kitano, H. |jaar=2002 |titel= Computational systems biology|journal=Nature |volume=420 |issue= 6912|pages=206-210 |url= |doi=10.1038/nature01254 |taal=en|pmid=}}</ref>


==Conceptsgeschiedenis==
Ondanks de kennis van de samenstellende delen en stoffen, en hun interactie binnen een [[organisme]], is de wetenschap tot nu toe niet in staat gebleken om leven uit levenloze grondstoffen te produceren, zogeheten [[abiogenese]].
===Materialisme===
{{Zie ook|Meer informatie: [[Materialisme (filosofie)|Materialisme]]}}
{{afbeelding combi|afb1 = Hoh rain forest trees.jpg|caption1 = Plantengroei in het [[Hoh-regenwoud]]|afb2 = Herds Maasai Mara.JPG|caption2= Kuddes van zebra's en impala's op de grasvlaktes van [[Masai Mara]]|width = 250px|afb3 = Grand prismatic spring.jpg|caption3 =Een luchtfoto van bacteriële matten rond de [[Grand Prismatic Spring]] in [[Yellowstone National Park|Yellowstone]]}}
De oudste theorieën die het leven als natuurlijk verschijnsel beschreven en verklaarden zijn terug te voeren op de [[presocratische filosofie]]. Deze theorieën waren voornamelijk materialistisch van aard: ze stelden dat levende wezens in essentie een complexe vorm of ordening van [[materie]] zijn. De filosoof [[Empedocles]] ({{nowrap|430 v.Chr.}}) voerde aan dat alles in het universum uit een combinatie van vier eeuwige "[[Element (oudheid)|elementen]]" of "wortels van alles" bestaat: aarde, water, lucht en vuur. Elke verandering wordt verklaard door de herschikking van deze vier elementen.<ref>{{citeer web |first=R. |last=Parry |date=2019 |taal=en|title=Empedocles |website=Stanford Encyclopedia of Philosophy |url=http://plato.stanford.edu/entries/empedocles/ |accessdate=13 december 2020}}</ref>


[[Democritus]] (460 v.Chr.) ging uit van het principe dat een [[ziel (filosofie)|ziel]] (psyche) kenmerkend is voor leven. De ziel was volgens hem niet geheel onstoffelijk: ze was opgebouwd uit 'vurige' atomen. In zijn filosofie nam hij [[vuur]] als uitgangspunt, onder meer vanwege het schijnbare verband tussen leven en warmte, en omdat vuur groeit en beweegt. Democritus beschouwde alle levensverschijnselen, zelfs het [[denken]], als een natuurlijk gevolg van de fysieke bewegingen van atomen.<ref name=democritus>{{citeer web |first=R. |last=Parry |date=2004|taal=en|title=Democritus |website=Stanford Encyclopedia of Philosophy |url=http://plato.stanford.edu/entries/democritus/#4|accessdate=13 december 2020}}</ref>
==== De definitie van wat leven wel of niet is nader beschouwd ====
Van leven kan gesproken worden als er zich een proces afspeelt van begin ([[bevruchting]]) tot aan het einde ([[dood]]). Er zijn echter organismen, bijvoorbeeld de [[bacteriën]], die zich vermenigvuldigen door [[binaire deling]]. Bij binaire deling splitst een eencellig organisme zich in twee [[dochtercel]]len, die identiek zijn aan de opgedeelde, verdwenen [[moedercel]]. Er kan in het geval van binaire deling dus niet van sterven gesproken worden. Doordat dit proces zich bij iedere nieuw ontstane cel (eencellig organisme) herhaalt, is er sprake van [[exponentiële groei#Voorbeelden van exponentiële groei|exponentiële]] aantalstoename van individuen vanuit de oorspronkelijke [[moedercel]], de bacterie.


Het materialisme kreeg een wederopleving dankzij de Franse filosoof [[René Descartes]], die stelde dat dieren en mensen complexe assemblages waren van onderdelen die samen als een [[machine]] functioneerden. De [[cel (biologie)|celtheorie]] uit 1839 wakkerde deze visie verder aan. De evolutietheorie van [[Charles Darwin]] (1859) werd een mechanistische verklaring voor het ontstaan van soorten door middel van [[natuurlijke selectie]].<ref>{{citeer boek |auteur=Thagard, P.|title=The Cognitive Science of Science: Explanation, Discovery, and Conceptual Change |publisher=MIT Press |date=2012 |isbn=978-0-262-01728-2 |pages=204-205|taal=en}}</ref>
Een organisme heeft een [[stofwisseling]] (metabolisme) en werkt autonoom. [[Virus (biologie)|Virussen]] worden daarom meestal niet als 'organismen' beschouwd. De eis van [[autonomie]] om als organisme te worden erkend zou sommige [[Parasiet|parasitaire]] en andere [[Symbiose|symbiotische]] organismen echter uitsluiten, die toch algemeen als levend worden beschouwd. Parasieten en symbionten worden dan ook beschouwd als (levende) uitzonderingen op de gestelde regel.


===Spontane generatie===
[[Onvruchtbaar|Onvruchtbare]] organismen als het [[muildier]] kunnen zich niet voortplanten, en voldoen om een andere reden dus ook niet geheel aan de definitie zoals die in de inleiding is geformuleerd. Vaak wordt het in de definitie gestelde criterium van voortplanting aangescherpt, waarbij voortplanting slechts via [[celdeling]] of door binaire deling kan geschieden. Virussen vermenigvuldigen zich via [[zelfassemblage]] en vallen na deze aanscherping van de definitie van 'leven' andermaal buiten de boot. Er zijn echter uiterst kleine bacteriën die, net als virussen, voor hun reproductie afhankelijk zijn van een [[Gastheer (biologie)|gastheercel]]. Ze zijn zo klein dat de gewoonlijk essentieel geachte zaken afwezig zijn. Van de andere kant is het grootst bekende virus, het ''[[Mimivirus]]'', zelf in staat eiwitten [[eiwitsynthese|aan te maken]], hetgeen mogelijk wijst op een evolutionair verleden waarin virussen voor hun reproductie nog niet zo afhankelijk waren van andere organismen.
{{Zie ook|Meer informatie: [[Spontane generatie]]}}
''Generatio spontanea'' is de overtuiging dat levende organismen zich spontaan uit levenloze materie kunnen vormen. Deze overtuiging was gebaseerd op de waarneming dat vlooien ontstonden uit stof, bijen uit leeuwenkarkassen en muizen uit haverkorrels.


Spontane generatie werd voor het eerst voorgesteld door [[Aristoteles]], die het werk van vroegere natuurfilosofen samenbracht en verder uitbreidde.<ref>{{citeer boek |auteur=Brack, A.|title=The Molecular Origins of Life |year=1998 |publisher=Cambridge University Press |isbn=978-0-521-56475-5|chapter=Introduction |chapterurl=http://assets.cambridge.org/97805215/64755/excerpt/9780521564755_excerpt.pdf |taal=en }}</ref> Hij beweerde te zien dat insecten en zelfs kikkers spontaan uit modder en afval konden ontstaan. Voor bijna twee millennia bleef dit idee onder geleerden in zwang. [[Francesco Redi]] bewees met zijn experimenten met rottend vlees dat vliegjes niet uit het niets ontstaan, maar uit eitjes voortkomen. Spontane generatie werd definitief weerlegd door de experimenten van [[Louis Pasteur]] in 1859.<ref>{{citeer web |auteur=Levine R, Evers C. |title=The Slow Death of Spontaneous Generation (1668–1859) |website=North Carolina State University |taal=en|publisher=National Health Museum | |url=https://web.archive.org/web/20151009044415/http://www.ncsu.edu/project/bio183de/Black/cellintro/cellintro_reading/Spontaneous_Generation.html}}</ref>
In de [[Biologie|biologische]] [[taxonomie]] wordt soms als [[superdomein]] ''biota'' of ''vitae'' gebruikt om al het leven te omvatten. De term biota wordt in de [[ecologie]] weleens gebruikt om al het leven in een bepaalde regio of een bepaald tijdvak te omvatten. De [[biosfeer]] is het deel van de [[Aarde (planeet)|Aarde]] waar leven mogelijk is, dus waar de biota voorkomen.


===Vitalisme===
[[Cel (biologie)|Niet-cellulair]] leven wordt ook wel aangeduid met de term ''a-cytota''. De tegengestelde term ''cytota'' verwijst naar cellulair leven.
{{Zie ook|Meer informatie: [[Vitalisme (filosofie)|Vitalisme]]}}
Vitalisme is de filosofie dat le­vens­ver­schijn­se­len ge­stuurd wor­den door 'krach­ten' die in­he­rent zijn aan het le­ven. Het vitalisme vond zijn oorsprong in de 17e eeuw en bleef populair tot het midden van de 19e eeuw. Verschillende filosofen waaronder [[Henri Bergson]], [[Friedrich Nietzsche]] en [[Wilhelm Dilthey]], anatomen als [[Xavier Bichat]] en chemici als [[Justus von Liebig]] hingen het vitalisme in meer of mindere mate aan. Vitalisme impliceerde het idee dat er een fundamenteel verschil was tussen organische en anorganische materie; organisch materiaal kon uitsluitend afkomstig zijn van levende wezens. [[Friedrich Wöhler]], die door middel van een kunstmatig proces [[ureum]] uit anorganische materialen synthetiseerde, bewees dat deze aanname onjuist was.<ref name=Wilkinson>{{citeer journal |auteur=Wilkinson, I. |title=History of Clinical Chemistry&nbsp;– Wöhler & the Birth of Clinical Chemistry |journal=The Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine |volume=13 |issue=4 |date=1998|taal=en| url=https://web.archive.org/web/20160105031229/http://www.ifcc.org/ifccfiles/docs/130304003.pdf}}</ref>


In de jaren 1850 toonde [[Hermann von Helmholtz]] aan dat er bij spierbewegingen geen [[wet van behoud van energie|energie verloren gaat]]. Hij maakte daarmee duidelijk dat er dus geen "vitale krachten" nodig zijn om dit energieverlies aan te vullen.<ref>{{citeer boek |auteur=Rabinbach, A. |taal=en| title=The Human Motor: Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity |publisher=University of California Press |date=1992 |isbn=978-0-520-07827-7 |pages=124–25}}</ref> Na zijn ontdekking nam de wetenschappelijke interesse in vitalistische theorieën af. De filosofie bleef nog wel aanhang vinden in enkele pseudowetenschappelijke theorieën zoals [[homeopathie]], waarin ziekten en aandoeningen beschouwd worden als verstoringen in een hypothetische vitale kracht of levenskracht.<ref>{{Citeer boek|auteur= DeGregori, TR.|jaar= 2003|titel=Origins of the Organic Agriculture Debate|isbn= 978-0-8138-0513-9|uitgever=Iowa State Press |pages=41-52 |chapter=Chapter 5: Vitalism and homeopathy |chapterurl=https://doi.org/10.1002/9780470292075.ch5|taal=en}}</ref>
Bij de bestudering van "artificieel leven", dat wil zeggen door de mens gemaakte [[Analogie (biologie)|analogieën]] van levende [[Systeem (wetenschap)|systemen]], stelt men zich de vraag of deze analoge creaties als een vorm van leven beschouwd kunnen worden.


== Indeling van het leven op Aarde ==
== Indeling van het leven op Aarde ==
Regel 161: Regel 197:


== Zie ook ==
== Zie ook ==
<div style="column-width:20em; column-count:100;">
* [[Biodiversiteit]]
* [[Biodiversiteit]]
* [[Biologie]]
* [[Biologie]], de studie van het leven [[Bestand:Arrow green.svg|8px]] [[Bestand:Portal.svg|12px]][[P:BIO]]
* [[Buitenaards leven]]
* [[Buitenaards leven]]
* [[Dagelijks leven]] [[Bestand:Arrow green.svg|8px]] [[Bestand:Portal.svg|12px]][[P:DL]]
* [[Dagelijks leven]]
* [[Encyclopedia of Life]]
* [[Encyclopedia of Life]]
* [[Eeuwig leven]]
* [[Eeuwig leven]]
* [[Honger]], [[Lust (hoofdbetekenis)|Lust]] en [[Angst (hoofdbetekenis)|Angst]], de drie [[Qi (concept)|levenskrachten]] die het evolutieproces manipuleren ([[Ch'i]])
* [[Levensbewijs]]
* [[Levensbewijs]]
* [[Synthetische biologie]]
* [[Zin van het leven]]
* [[Zin van het leven]]
</div>

{{Appendix||2=
==Noten==
{{References|group=kleine-letter}}
==Referenties==
{{References||2}}
==Literatuur==
* {{Citeer boek|auteur = Alberts, B. Johnson, AD. Lewis, J.|datum =2015|titel = Molecular Biology of The Cell, 6th edition |uitgever = Garland Science |ISBN = 978-0-8153-4464-3|taal =en}}
* {{Citeer boek|auteur = Pier Luigi Luisi|datum =2016 |titel =The Emergence of Life: From Chemical Origins to Synthetic Biology |uitgever =Cambridge University Press |ISBN =978-1-107-09239-6|taal =en}}
* {{Citeer boek|auteur = Herron, J. & Freeman, S.|taal=en|datum=2014|titel=Evolutionary Analysis, 5th edition |uitgever = Pearson Education|ISBN = 978-0-321-61667-8}}
* {{Citeer boek|auteur = Hodkinson, T. & Parnell, J.|datum =2007 |titel =Reconstructing the Tree of Life |uitgever = CRC Press|ISBN = 978-0-8493-9579-6|chapter= |taal =en}}
* {{Citeer boek|auteur =Kaneko, K. |datum =2006 |titel = Life: An Introduction to Complex Systems Biology|uitgever = Springer |ISBN = 978-3-540-32667-0|pages= 1-35|taal =en}}
}}
{{Zusterproject
{{Zusterproject
| commons =
| commons =
Regel 183: Regel 232:
| wikivoyage =
| wikivoyage =
}}
}}

{{Appendix}}

[[Categorie:Biologie]]
[[Categorie:Biologie]]
[[Categorie:Filosofische terminologie]]
[[Categorie:Filosofische terminologie]]

Versie van 19 dec 2020 13:39

Zie Leven (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Leven.

Sjabloon:Infobox leven

Leven is een com­plex van ei­gen­schap­pen en func­ties van ge­or­ga­ni­seer­de we­zens en het verkeren in de toe­stand waar­in de­ze op na­tuur­lij­ke wij­ze wer­ken. Levende organismen zijn materiële entiteiten die hun bestaan in stand houden door middel van biologische processen, zoals interne regulatie en voortplanting.[1] Bekende vormen van leven zijn onder meer planten, dieren, schimmels, algen en bacteriën. De wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van levende wezens en levensverschijnselen heet de biologie.

Het begrip leven omvat een grote verscheidenheid aan betekenissen. Hoewel er veel definities zijn voorgesteld, bestaat er geen sluitende omschrijving waarmee het onderscheid tussen de levende natuur en de overige werkelijkheid scherp wordt aangegeven en waarvan de bepalingen op alle organische systemen van toepassing zijn.[2] De moderne biologie definieert leven voornamelijk door de verrichtingen die een levend wezen vertoont te karakteriseren: handhaving van het inwendig milieu, stof- en energiewisseling met de omgeving, groei en ontwikkeling, aanpassing aan de omgeving, reactie op stimuli en evolutie.[3]

Biologen proberen de diversiteit van levensvormen onder te brengen in taxonomische systemen. In het verleden gebeurde dit in de eerste plaats door zichtbare kenmerken tussen soorten te vergelijken. Met de opkomst van de moleculaire biologie kon men ook aan de hand van genetische informatie verwantschappen tussen organismen vaststellen en evolutionaire trends traceren. De drie hoofdgroepen van het leven, ook wel domeinen genoemd, zijn de bacteriën, archaea en eukaryoten.

Volgens de huidige inzichten is het leven minstens 3,5 miljard jaar geleden op Aarde ontstaan. Het natuurlijke proces waarmee dit heeft plaatsgevonden, de ontwikkeling van leven uit niet-levende materie, wordt abiogenese genoemd. Vermoedelijk was het eerste organisme al gebaseerd op een zelfreplicerend nucleïnezuur, zoals DNA of RNA.[4] Hoewel er geen sterke aanwijzingen zijn voor het bestaan van buitenaards leven, is het in toenemende mate onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.[5]

Definiëring

Het formuleren van een sluitende definitie van leven is al sinds de oudheid een moeilijk vraagstuk.[6][7][8] Deze moeilijkheid komt ten dele voort uit het feit dat leven geen substantie is, maar een proces – een dynamische staat van zijn.[1] Van een formele definitie wordt verwacht dat deze het onderscheid tussen de levende natuur en de overige werkelijkheid kan benoemen. Noch de natuurwetenschappen, noch de geesteswetenschappen (waaronder de filosofie) zijn echter in staat een bevredigende definitie te bieden waarmee dat wezenlijke onderscheid wordt aangegeven.[2] Buiten de wetenschap en filosofie is 'leven' ook in juridische zin gespecificeerd, in het bijzonder om concepten als dood of ongeboren te omlijnen.

Biologie

Binnen de biologie zijn de meeste definities van leven beschrijvend van aard. Leven kan in algemene termen omgeschreven worden als een 'organiserend systeem dat zijn bestaan in een gegeven omgeving behoudt en bevordert'.[a] De onderliggende processen die een organisme in leven houden (bijvoorbeeld de omzetting van organische verbindingen) zijn niet intrinsiek anders dan de processen die men aantreft in levenloze natuur. Men andere woorden: er bestaat geen karakteristieke eigenschap die zowel intrinsiek als uniek is voor leven. Om deze reden zoeken biologen naar criteria die beschrijven wat een organisme doet en hoe het zich in leven houdt.[1][3] Tot de klassieke levensverschijnselen behoren zeven kenmerken:

  1. Homeostase: het vermogen van een organisme om het interne milieu constant te houden.
  2. Organisatie en structuur: een organisme is opgebouwd uit een of meer cellen. Bij meercellige organismen vormen cellen weefsels en organen. Er is een verband tussen vorm (morfologie, anatomie) en functie (fysiologie).
  3. Stofwisseling: een organisme blijft in leven door een constante energiewisseling met de omgeving. Energierijke organische stoffen worden afgebroken (katabolisme) of omgezet in nieuw organisch materiaal zoals celcomponenten (anabolisme).
  4. Groei en ontwikkeling: het proces van toename van grootte en complexiteit.
  5. Aanpassing aan de omgeving: organismen die hun lichaam of gedrag beter hebben aangepast aan de omgeving zijn in staat te overleven of voor nageslacht te zorgen. Dit principe is fundamenteel voor de evolutie van populaties.
  6. Prikkelbaarheid: het kunnen reageren op stimuli, op veranderingen in het uitwendige of inwendige milieu van het organisme.
  7. Voortplanting: een organisme produceert nakomelingen en zorgt daarmee voor het voortbestaan van de soort. Voortplanting gebeurt ofwel geslachtelijk middels twee ouderindividuen, of ongeslachtelijk uit één ouder.

Samenvattend: Leven is een open fysicochemisch systeem, dat door middel van uitwisseling van energie en materie met zijn omgeving, en dankzij een inwendig metabolisme, in staat is om zich in stand te houden, te groeien, zich voort te planten en zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving, zowel op korte (fysiologische en morfologische adaptatie) als op lange termijn (evolutie).[9]

Alternatieve definities

Vanuit een natuurkundig perspectief zijn levende wezens thermodynamische systemen met een georganiseerde moleculaire structuur.[10] De levende cel, het organisme en de biosfeer zijn allen open systemen en hun thermodynamisch gedrag enkel verklaard worden door de omgeving in beschouwing te nemen. Leven kan in natuurkundige zin gedefinieerd worden door te letten op de bijzondere thermodynamische toestand. Ieder leven wezen handhaaft een lage entropie: er is sprake van een hoge mate van ordening in een minder geordende omgeving. Handhaving van deze geordende toestand is enkel mogelijk door middel van een constante aanvoer van energie. Een deel van de energieoverdrachten behorend bij het metabolisme moet voortdurend worden aangewend om een overgang naar hogere entropie te voorkomen.[11][12]

Andere definities binnen de natuurkunde zijn gebaseerd op criteria uit de systeemtheorie. Een algemene fysisch-systeemtheoretische definitie van leven is dat levende wezens zelforganiserend en autopoëtisch (zelfproducerend) zijn.[13] Dit houdt in dat organismen op microniveau hun eigen componenten kunnen aanmaken en assembleren. Variaties op deze definitie zijn onder meer mult-agentsystemen die zichzelf in stand houden of zichzelf reproduceren, of systemen die ten minste één thermodynamisch kringproces doorlopen.[14]

Virussen

Een aantal adenovirussen onder de elektronenmicroscoop

Er is geen consensus over de vraag of virussen beschouwd moeten worden als levende organismen.[15] Een virus is een submicroscopisch deeltje, opgebouwd uit wat genetisch materiaal omgeven door een eiwitmantel. Ze bezitten verschillende eigenschappen die doen denken aan volwaardig leven: virussen hebben genen, vertonen evolutie en kunnen zich via replicatie vermenigvuldigen.[16] Daartegenover staat dat virussen geen eigen metabolisme hebben en bovendien de cellen van andere organismen nodig om zich te repliceren.[b]

Bestudering van virussen heeft licht geworpen op onderzoek naar de oorsprong van het leven. De manier waarop virusdeeltjes zichzelf binnen een gastheercel assembleren tot een nieuw virus is een aanwijzing voor de gedachte dat het leven zou kunnen zijn begonnen als zelfassemblerende organische moleculen.[17]

Systeemtheorie

Een levend systeem houdt zich in stand via interacties met de omgeving. De systeemtheorie definieert de levende cel als een zelstandige, georganiseerde eenheid die berust op vier hoekstenen: energie, stofwisseling, informatie en vorm. Het systeem kan zijn stofwisseling en energievoorziening reguleren en sturen en bevat minimaal één subsysteem dat als informatiedrager fungeert: het genetisch materiaal.[18] Met behulp van kwantititieve modellering kunnen de stromen van energie en materie worden berekend en voorspeld. Dergelijke modellen zijn onderdeel van de systeembiologie en zijn volgens sommige wetenschappers een betere manier om het leven te verklaren dan reductionistische modellen.[19][20]

Conceptsgeschiedenis

Materialisme

Meer informatie: Materialisme
Plantengroei in het Hoh-regenwoud
Kuddes van zebra's en impala's op de grasvlaktes van Masai Mara
Een luchtfoto van bacteriële matten rond de Grand Prismatic Spring in Yellowstone

De oudste theorieën die het leven als natuurlijk verschijnsel beschreven en verklaarden zijn terug te voeren op de presocratische filosofie. Deze theorieën waren voornamelijk materialistisch van aard: ze stelden dat levende wezens in essentie een complexe vorm of ordening van materie zijn. De filosoof Empedocles (430 v.Chr.) voerde aan dat alles in het universum uit een combinatie van vier eeuwige "elementen" of "wortels van alles" bestaat: aarde, water, lucht en vuur. Elke verandering wordt verklaard door de herschikking van deze vier elementen.[21]

Democritus (460 v.Chr.) ging uit van het principe dat een ziel (psyche) kenmerkend is voor leven. De ziel was volgens hem niet geheel onstoffelijk: ze was opgebouwd uit 'vurige' atomen. In zijn filosofie nam hij vuur als uitgangspunt, onder meer vanwege het schijnbare verband tussen leven en warmte, en omdat vuur groeit en beweegt. Democritus beschouwde alle levensverschijnselen, zelfs het denken, als een natuurlijk gevolg van de fysieke bewegingen van atomen.[22]

Het materialisme kreeg een wederopleving dankzij de Franse filosoof René Descartes, die stelde dat dieren en mensen complexe assemblages waren van onderdelen die samen als een machine functioneerden. De celtheorie uit 1839 wakkerde deze visie verder aan. De evolutietheorie van Charles Darwin (1859) werd een mechanistische verklaring voor het ontstaan van soorten door middel van natuurlijke selectie.[23]

Spontane generatie

Meer informatie: Spontane generatie

Generatio spontanea is de overtuiging dat levende organismen zich spontaan uit levenloze materie kunnen vormen. Deze overtuiging was gebaseerd op de waarneming dat vlooien ontstonden uit stof, bijen uit leeuwenkarkassen en muizen uit haverkorrels.

Spontane generatie werd voor het eerst voorgesteld door Aristoteles, die het werk van vroegere natuurfilosofen samenbracht en verder uitbreidde.[24] Hij beweerde te zien dat insecten en zelfs kikkers spontaan uit modder en afval konden ontstaan. Voor bijna twee millennia bleef dit idee onder geleerden in zwang. Francesco Redi bewees met zijn experimenten met rottend vlees dat vliegjes niet uit het niets ontstaan, maar uit eitjes voortkomen. Spontane generatie werd definitief weerlegd door de experimenten van Louis Pasteur in 1859.[25]

Vitalisme

Meer informatie: Vitalisme

Vitalisme is de filosofie dat le­vens­ver­schijn­se­len ge­stuurd wor­den door 'krach­ten' die in­he­rent zijn aan het le­ven. Het vitalisme vond zijn oorsprong in de 17e eeuw en bleef populair tot het midden van de 19e eeuw. Verschillende filosofen waaronder Henri Bergson, Friedrich Nietzsche en Wilhelm Dilthey, anatomen als Xavier Bichat en chemici als Justus von Liebig hingen het vitalisme in meer of mindere mate aan. Vitalisme impliceerde het idee dat er een fundamenteel verschil was tussen organische en anorganische materie; organisch materiaal kon uitsluitend afkomstig zijn van levende wezens. Friedrich Wöhler, die door middel van een kunstmatig proces ureum uit anorganische materialen synthetiseerde, bewees dat deze aanname onjuist was.[26]

In de jaren 1850 toonde Hermann von Helmholtz aan dat er bij spierbewegingen geen energie verloren gaat. Hij maakte daarmee duidelijk dat er dus geen "vitale krachten" nodig zijn om dit energieverlies aan te vullen.[27] Na zijn ontdekking nam de wetenschappelijke interesse in vitalistische theorieën af. De filosofie bleef nog wel aanhang vinden in enkele pseudowetenschappelijke theorieën zoals homeopathie, waarin ziekten en aandoeningen beschouwd worden als verstoringen in een hypothetische vitale kracht of levenskracht.[28]

Indeling van het leven op Aarde

Systematiek is de biologische studie (leer van het leven) van de verscheidenheid van organismen op aarde, van de verwantschap tussen de organismen en de verklaring van het ontstaan van deze verscheidenheid. De vele organismen die men op Aarde vindt zijn onderverdeeld in groepen. De taxonomie is de biologische vakwetenschap die zich bezig houdt met het indelen van de bekende soorten organismen. In de 20e eeuw werden alle wetenschappelijk beschreven organismen ingedeeld in een van de zogenoemde "vijf rijken": bacteriën, schimmels, planten, dieren en protisten. Deze indeling is lang op de scholen onderwezen, ze gaf een globaal overzicht van de verscheidenheid aan levensvormen. De protisten vormden daarbij een zeer heterogene restgroep van organismen, waarvan het enige gemeenschappelijke kenmerk was dat ze eencellig zijn.

Deze taxonomische indeling berustte op globale verschillen in cellulaire organisatie. Door nieuwe evolutionaire inzichten worden alle bekende soorten organismen tegenwoordig in drie domeinen onderverdeeld: de eencellige Bacteria, de eveneens eencellige Archaea, en de Eukaryota, waartoe zowel een- als meercellige soorten organismen behoren. De domeinen Bacteria en Archaea zijn prokaryoot, wat wil zeggen dat hun cellen geen celkern hebben. Het domein van de eukaryoten, alle organismen waarvan de cel wel een celkern bevat, vervangt (en verenigt) de vier voormalige rijken van de schimmels, dieren, planten en protisten. De eukaryoten worden verder onderverdeeld in vijf supergroepen. De schimmels en dieren komen samen met de amoeben in de eukaryote supergroep Unikonta ("één flagel"). De voormalige diverse restgroep van de protisten is nu verspreid over de overige vier eukaryote supergroepen, die gezamenlijk soms Bikonta ("twee flagellen") worden genoemd.

Linnaeus
(1735)
2 rijken
Haeckel
(1894)
3 rijken
Whittaker
(1969)
5 rijken
Woese
(1977)
6 rijken
Woese
(1990)[29]
3 domeinen
Cavalier-Smith (1998)
2 domeinen en
6 rijken
Keeling (2004)
3 domeinen en
5 supergroepen
Animalia Animalia Animalia Animalia Eucarya Eukaryota Animalia Eukaryota Unikonta
Vegetabilia Plantae Fungi Fungi Fungi Excavata
Plantae Plantae Plantae Archaeplastida
Protista Protista Chromista Chromalveolata
niet
behandeld
Protista Protozoa Rhizaria
Monera Archaebacteria Archaea Prokaryota Bacteria Archaea
Eubacteria Bacteria Bacteria

Virussen, viroïden en prionen waren niet opgenomen in de voormalige vijf klassieke rijken, en komen ook niet voor in de nieuwe indeling, omdat ze niet tot het leven worden gerekend (niet als organisme worden beschouwd). Hoewel de onderlinge verwantschappen nog niet zijn opgehelderd, worden alle soorten virussen samen vaak gerekend tot een extra domein.

De drie domeinen

Alle bekende soorten organismen op aarde worden ingedeeld bij een van de drie domeinen: de eukaryoten (een- of meercelligen met een celkern), de eencellige Bacteria (zonder celkern) en de eencellige Archaea (zonder celkern). De Bacteria en de Archaea worden samen prokaryoten genoemd (eencelligen zonder celkern). Uiteindelijk ontstaat de volgende indeling: Bacteria, Archaea, Eukaryota. Deze indeling is voornamelijk gebaseerd op genetische gronden. De drie domeinen worden ieder verder onderverdeeld in verschillende rijken, bijvoorbeeld de eukaryoten in, onder andere, het plantenrijk en het dierenrijk. Als uiteindelijke gemeenschappelijke voorouder van alle organismen in de drie domeinen heeft men de hypothetische LUCA voorgesteld.

Fylogenetische stamboom domeinen, supergroepen en rijken
(→ behoort tot de ...) wordt ook gerekend tot een polyfyletische groep

Bacteria

Bacteriën (Bacteria, Eubacteria) zijn prokaryoten: het DNA ligt er vrij in het cytoplasma. Het zijn eenvoudige eencellige organismen zonder celkern, en ook andere organellen ontbreken. Het DNA van bacteriën bestaat meestal uit een enkel ringvormig chromosoom, vaak vergezeld van één of meerdere kleine plasmiden die aanvullende genetische informatie bevatten. Tot de bacteriën worden onder andere de blauwwieren gerekend. De bacteriën vormen een uiterst soortenrijke groep, en komen vrijwel overal op de wereld voor.

De bacteriën vormen de zustergroep van alle overige levende organismen.

Archaea

Ook de Archaea of oerbacteriën zijn prokaryoot, evenals de bacteriën. Archaea onderscheiden zich van de bacteriën doordat ze zich in extreme milieus kunnen handhaven: van uiterst zure en vulkanische, tot de permanent bevroren permafrost. Vanwege deze gehardheid werden de Archaea als de eerste organismen op aarde beschouwd.

De Archaea zijn de zustergroep van de Eukaryota, dat wil zeggen dat ze meer verwant zijn met er Eukaryota dan met de Bacteria.

Eukaryoten

Anders dan prokaryoten, hebben eukaryotische organismen (Eukaryota) cellen met een volledige celbouw, dat wil zeggen cellen met een celkern waarin het DNA is verpakt. Eukaryoten hebben, naast een celkern, meestal andere organellen als het golgicomplex, het endoplasmatisch reticulum, mitochondriën en plastiden.

Dieren (zoogdieren, insecten, kwallen), schimmels, algen en planten zijn eukaryoot. In de meest recente taxonomische indeling bestaan de eukaryoten uit 4 (of 5 als de Rhizariae niet als rijk binnen de Chromalveolata maar als supergroep worden beschouwd) supergroepen die op hun beurt gezamenlijk 11 stammen omvatten.

Virussen en prionen

Volgens de meeste definities zijn virussen niet levend. Virussen hebben geen eigen metabolisme en kunnen zichzelf ook niet voortplanten. Ze hebben daar een gastheercel voor nodig. Virussen bestaan uit een stukje genetisch materiaal (dit kan RNA óf DNA zijn), omgeven door een eiwitmantel. Dit virusdeeltje komt een gastheercel binnen, valt binnen de cel uiteen, waarbij het virale genetisch materiaal vrijkomt. De gastheercel gaat vervolgens aan de hand van dit genetisch materiaal nieuw virusmateriaal maken. Vervolgens valt de cel uiteen (lysis), waarbij de nieuwe virusdeeltjes vrijkomen en weer volgende cellen infecteren.

Het zogenoemde Mimivirus heeft eigen genetisch materiaal dat codeert voor stofwisselings-eiwitten. In eerste instantie dacht men dan ook dat dit zeer grote virus (groter dan sommige bacteriën!) een kleine bacterie was. Maar ook dit virus heeft geen ribosomen en geen metabolisme. Het heeft ook een gastheercel nodig om voortgeplant te worden. Of een virus als levend beschouwd wordt of niet hangt dus vooral van de gehanteerde definitie af. De grens tussen leven en levenloos (b)lijkt niet helemaal scherp.

Prionen zijn eiwitten die geen eigen erfelijk materiaal bevatten; ze kunnen worden voortgeplant, maar kunnen niet als levensvorm worden beschouwd.

De vijf rijken

De indeling van de vijf rijken is een van de oudere indelingen van het leven op Aarde. Deze bij veel mensen ingesleten indeling wordt nog wel gebruikt: de ontwikkelingen in de systematiek van het leven gaan zeer snel. Veel mensen kunnen bijvoorbeeld wel een verschil opnoemen tussen dieren en bacteriën, terwijl de termen Archaea en Eukarya onbekend zijn. Ook is de indeling van de vijf rijken eenvoudig zichtbaar: zo is er met het blote oog duidelijk een verschil te zien tussen planten en dieren. Dit gaat echter niet op voor de 'protisten', een restgroep waarvan sommige bij de schimmels, andere bij de dieren, weer andere bij de planten werden ondergebracht, en nog meer soorten in nieuwe eigen groepen.

Salmonellabacteriën

Het rijk der bacteriën

Er worden tegenwoordig twee prokaryote domeinen onderscheiden, te weten de Bacteria en de Archaea, die in het verleden samen het rijk van de bacteriën vormden. Het gaat om de meest eenvoudig gebouwde levensvormen.

De basiskenmerken van een bacterie zijn als volgt:

Ook zijn er bacteriën die zuurstof gebruiken voor assimilatie. Volgens de endosymbiosetheorie zijn deze bacteriën samen met de cyanobacteriën in een gewone bacterie opgenomen waardoor de eerste plantencellen zich vormden.

Een porseleinzwam

Het rijk der schimmels

De schimmels (Fungi) vormen een rijk in de supergroep van de Unikonta, naast de Dieren (Animalia) en de Amoebozoa. Schimmels zijn organismen die veelal eencellig zijn, maar meestal in lange schimmeldraden voorkomen. Paddenstoelen zijn de meercellige vruchtlichamen van bepaalde schimmels. Algemene kenmerken van schimmels zijn:

Een Nederlandse koe

Het rijk der dieren

De dieren (Animalia) vormen een rijk in de supergroep van de Unikonta, naast de schimmels (Fungi) en de Amoebozoa. De mens behoort tot het rijk der dieren. Dieren zijn heterotroof: ze kunnen hun voedingsstoffen niet zelf maken en moeten dus ander organisch materiaal opnemen (eten). De algemene kenmerken van dieren zijn:

  • géén celwand
  • een duidelijke celkern (net als de schimmels, planten en protisten)
  • lysosomen (maar geen grote centrale vacuole)
  • veel andere organellen (maar géén bladgroenkorrels of andere plastiden. Elysia chlorotica (een groene zeeslak) en nauwe verwanten zijn voor zover bekend het enige dieren dat aan fotosynthese doen.)
Een tuin met enkele plantensoorten

Het rijk der planten

De inhoud van de groep planten is in de loop van de tijd sterk veranderd. Het rijk van de Plantae wordt tegenwoordig niet meer erkend. De Archaeplastida of Primoplantae (planten in wijdere zin, dus inclusief groenwieren en kranswieren) vormen een supergroep. Dit kan men als de ruimste omgrenzing van de planten opvatten, maar ook wel zonder de verschillende groepen algen. De Archaeplastida kunnen eencellig en meercellig zijn. Vrijwel alle planten maken hun eigen voedingsstoffen aan, door middel van fotosynthese en andere assimilatie-technieken. De algemene kenmerken van planten zijn:

  • Een celwand met als bouwstof cellulose.
  • Een duidelijke celkern.
  • Meestal een grote vacuole in het midden van de cel.
  • Bladgroenkorrels; hierin vindt de fotosynthese plaats.
  • Veel andere organellen.

De protisten

Het voormalige rijk van de Protista was een verzameling van eukaryote soorten die niet goed pasten bij de vorige drie rijken. Deze eukaryoten hebben gemeenschappelijk dat ze eencellig zijn, maar verder is het een zeer heterogene groep. Tegenwoordig worden de protisten verdeeld over alle supergroepen.

  • Eencellig.
  • Een duidelijke celkern.
  • Al of niet een celwand.
  • Al of niet een of meer vacuolen.
  • Al of niet bladgroenkorrels.
  • Vaak veel andere organellen.

Oorsprong van het leven

De vraag naar de oorsprong van het leven kan op verschillende manieren benaderd worden.

Meest recente gemeenschappelijke voorouder

De evolutietheorie leidt tot de hypothese dat alle levende en uitgestorven organismen een gemeenschappelijke voorouder moeten hebben. De LUCA (Last Universal Common Ancestor) is het hypothetische organisme dat de meest recente voorouder is van alle hedendaagse organismen. Hoewel virussen evolutie vertonen en verwant zijn met levende organismen worden ze niet als leven beschouwd maar wel verwant. In dit licht is LUCA de afkorting voor Last Universal Cellular Ancestor. De universele stamboom van het leven is waarschijnlijk niet universeel zonder de virussen.[30]

Abiogenese

Hoewel het moeilijk vast te stellen is hoe oud het leven op Aarde precies is, gaat de wetenschap ervan uit dat het leven ongeveer 3,7 miljard jaar geleden is ontstaan. In de hypothese van de abiogenese wordt verondersteld dat het leven op Aarde ontstaan is uit levenloos materiaal. Dit moet men niet verwarren met de spontane generatie-hypothese. De abiogenese zou miljoenen jaren geduurd hebben. Hierin zouden organische stoffen zich in de oersoep over verloop van vele miljoenen jaren hebben ontwikkeld tot primitieve cellen. Biomoleculen als DNA en RNA spelen een belangrijke rol in de abiogenese.

Een aantal waarnemingen ondersteunt de abiogenese-hypothese, waaronder:

  1. Fosfolipiden vormen spontaan fosfolipide-dubbellagen, de basisstructuur van een celmembraan.
  2. Willekeurige RNA-moleculen kunnen onder bepaalde condities ribozymen produceren, die een enzymatische functie hebben.

Het grootste probleem binnen de hypothese van de abiogenese is dat DNA niet spontaan kan worden gevormd. De synthese van DNA is een complex biologisch proces, dat nooit zonder de hulp van vele eiwitten zou kunnen verlopen. Er wordt daarom verondersteld dat DNA geëvolueerd is uit RNA.

Panspermie

De hypothese van panspermie gaat ervan uit dat het leven niet op Aarde ontstaan is, maar meegebracht is door meteorieten of kometen uit de ruimte. Hypothetisch is het mogelijk dat bijvoorbeeld Mars of de maan Europa en de Aarde elkaar in het verleden besmet zouden hebben met leven; dat zou, indien aangetoond, de panspermie-theorie ondersteunen. Bacteriën en met name archaea (zie verder) zijn overlevers bij uitstek. Veel bacteriën zijn taai genoeg om een reis door de ruimte voor vele jaren (in een soort winterslaap) te overleven, en inmiddels zijn er meerdere aardse organismen bekend die in de omstandigheden op Mars zouden kunnen overleven. Maar dan blijft het vooralsnog de vraag waar, wanneer en hoe het leven uit de ruimte ontstaan is.

Filosofie en levensbeschouwing

De wetenschap (de biologie) onderzocht het leven op empirisch-fysicalistische manier, wat wil zeggen dat slechts onderzocht wordt wat waarneembaar is of waarvoor waarneembaar bewijs bestaat. Metafysische verklaringen van het ontstaan van het leven, zoals die in de tradities van alle godsdiensten voorkomen, zijn niet het terrein van de wetenschap. Naast deze religieuze tradities kan het leven ook op filosofische wijze benaderd worden. Menselijk leven wordt binnen de filosofie veelal gedefinieerd op grond van het geestelijke aspect.

Vrijwel alle religies en filosofische stromingen hebben een eigen kijk op het leven.

Schepping

Volgens scheppingsverhalen is het leven ontworpen en gemaakt (geschapen) door een hogere macht. In de abrahamistische traditie (jodendom, christendom en islam) wordt God gezien als schepper van het heelal en het leven. De schepping zou in zes al dan niet symbolische dagen zijn afgerond. De mens werd gemaakt naar Gods beeld en als heerser over de schepping.

In de oosterse traditie (hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme, enz.) wordt leven als eeuwig beschouwd: elk levend wezen is een eeuwig deeltje van het goddelijke. Leven is volgens de oosterse religies niet geschapen, maar is eeuwig onderdeel van de absolute werkelijkheid.

Charles Darwin verklaarde de evolutie van het leven door natuurlijke selectie, waarbij het ingrijpen van een god of andere metafysische verschijnselen geen rol spelen. Metafysische verklaringen, zoals een schepping, hebben na Darwins werk halverwege de 19e eeuw geen plaats meer in de biologische wetenschap en het natuurwetenschappelijk onderwijs. Met name binnen christelijke en islamitische kringen worstelt men sindsdien met de vraag hoe de biologische wetenschap kan worden verenigd met de traditie. De meeste christelijke denominaties sluiten evolutie niet uit. Er zijn ook religieuze groepen die de evolutiebiologie geheel afwijzen. Een scheppingsverhaal in de plaats stellen van wetenschappelijke verklaringen wordt wel creationisme genoemd. Het combineren van religieuze opvattingen en wetenschappelijke verklaringen over het ontstaan en de ontwikkeling van leven wordt theïstisch evolutionisme genoemd.

Zie ook

Op andere Wikimedia-projecten