生物多样性演化及其影响因素

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生物演化的过程和原因

生物演化的过程和原因

生物演化的过程和原因在自然界中,生物演化是一种不断发生的过程,它涵盖着从生命诞生到今天的所有生物种类的历史,是生命演化的基础。

生物演化是一个复杂而多样的进程,它包括了各种因素和机制。

本文将探讨生物演化的过程和原因。

1. 生物演化的过程生物演化过程是一个十分长久的历史,大约在40亿年前的自然界中出现了最早的细胞,而这些细胞是生命演化的基石。

之后,一系列分子的运作和微观的变化,慢慢地引导着生命的演化进程,从矿物到植物,从植物到动物,从简单到复杂,从单细胞到多细胞,铺展出了一幅绚丽多彩的生命画卷。

生物演化的过程中存在着多个阶段,包括了遗传变异、自然选择、基因漂变等现象。

其中,遗传变异是指在大自然中,因为繁殖过程中的自然变异而产生出多种新的个体。

某些个体比其它个体具有更好的适应性和优势表现,便被自然选择机制所保存下来。

这些个体会继续遗传其独特的基因,以保证其后代的适应能力。

自然选择是一种先天倾向,通过人为方式对物种进行选择,让物种更适合特定环境和生存所需。

基因漂变是指由于亚群体发生随机操作,导致某些随机变异基因频率上升或下降,这样的过程称为基因漂变。

2. 生物演化的原因在生物演化的原因中,环境起着重要的作用。

环境改变可以引发适应性的变化,让生命体有更好的生存条件。

当环境改变时,适应环境变化的生物时自然选择。

这种适应是通过基因的遗传和变异而产生的,并且经过多代人的选择和繁殖,最终形成了新的进化形态。

此外,生物种群结构和亲缘关系的改变也会影响生物演化的进程,同种群内部激烈竞争、对群体多样性和整体规模的调整也会影响进化。

最关键的是,生物演化还受到地理和气候的影响。

不同地理环境的生物有不同的亲缘关系、生理特征和适应性策略。

气候的影响也非常重要,多样的温度和其他气候条件会促进或限制生物的繁殖和存活能力。

3. 生物演化与人类生物演化在人类历史上扮演了一个至关重要的角色。

人类身上的各种生理特征,包括头发、颜色、视力等,都是逐渐进化出来的。

演化论解释生物多样性的起源和发展

演化论解释生物多样性的起源和发展

演化论解释生物多样性的起源和发展生物多样性是指地球上所有生物的多样性,涵盖了从微生物到植物和动物的各个层次。

演化论是对生物多样性如何起源和发展的重要解释之一。

本文将探讨演化论对生物多样性的解释,并进一步讨论生物多样性的起源和发展。

演化论是指生物通过遗传变异和适应性选择,逐渐适应环境并产生新的物种。

根据演化论,生物多样性的起源和发展主要受到两个主要的过程驱动:遗传变异和自然选择。

遗传变异是生物多样性的基础。

遗传变异是指在基因组水平上的遗传信息的改变,包括基因突变、基因重组和基因流动等。

这些变异可以导致个体之间的差异,并通过遗传传递给后代。

遗传变异是生物多样性的基础,因为它为物种演化提供了多样性的基因池。

自然选择是指环境对个体适应性的选择。

在自然选择的过程中,环境中存在的资源和压力会导致不同个体之间的竞争。

那些对环境更适应的个体在竞争中生存下来,繁殖更多的后代,而不适应环境的个体则往往被淘汰。

通过这种方式,适应性的特征会逐渐在种群中累积,从而形成新的物种。

自然选择可以导致适应环境的物种数量和多样性的增加,从而推动生物多样性的起源和发展。

演化论解释了生物多样性的起源和发展,但它也面临一些挑战和争议。

首先,演化论无法解释一些生物现象,例如物种起源的急剧变化和一些复杂的进化特征。

这些现象可能需要通过其他机制来解释,例如基因突变或基因重排。

其次,演化论无法解释一些观察到的生物多样性的模式,例如物种在某些地理区域的集中分布。

这些模式可能需要考虑其他过程,如生态博弈和地质变化等因素。

然而,作为一种科学理论,演化论仍然被广泛接受并广泛应用于生物学研究中。

生物多样性的起源和发展是一个复杂且多样的过程。

除了演化论的解释之外,还有其他因素影响了生物多样性的形成。

例如,地理因素、气候变化、生境破碎化以及人类活动等因素都对生物多样性的分布和发展产生了影响。

这些因素可以通过影响物种间的迁移、繁殖和适应性来改变生物多样性。

总结起来,演化论解释了生物多样性的起源和发展。

生物表型多样性的形成和演化

生物表型多样性的形成和演化

生物表型多样性的形成和演化生命的演化是一个复杂而又神奇的过程,它包含了无数个生命个体的生存与繁衍。

在这个过程中,生物表型多样性的形成和演化扮演了一件至关重要的角色。

本文将探讨生物表型多样性的形成和演化的相关问题。

一、生物表型多样性的成因生物表型多样性的成因是多种多样的,它们可能包括以下几个方面:1.基因的多样性。

基因的不同组合会导致生物表型的多样性。

当一个基因发生突变时,它可能会影响某个特定的表型,也可能会影响多种表型。

这些基因突变可能是自然形成的,也可能是受到外部环境的影响而发生的。

2.环境的多样性。

生物的生长环境因地域、气候、温度等因素而异。

不同环境下的生物会适应不同的生存条件,这种适应性会使得表型产生多样性。

例如,在寒冷的北极地区,毛发发达的北极熊比起温暖地区的熊更适应生存。

同样的,荒漠地区的骆驼具有储水能力,可以长时间不饮水。

3.突变的发生率。

突变是生物进化的重要驱动力之一。

当基因发生突变时,会影响到表型的表现。

在不同物种中,突变的发生率可能不同,这会使得表型多样性的程度也不同。

二、生物表型多样性的演化生物表型多样性的形成是一个漫长的过程,无数个生命个体的生存与繁衍都产生了影响。

生物表型多样性的演化是一个自然选择和适应性进化的过程,它常常是由基因的变异、突变和环境的选择和压力所引起的。

一部分生物在某些环境下表现出更强的生存能力,从而繁衍下去,并逐渐演化出新的表型。

演化的过程可以分为以下几个阶段:1.首次出现:在某些环境中,某些个体可能出现了某种新的表型,而这种表型反映了它适应新环境的优势。

这种表型可能是由于基因的变异而产生,也可能是由于环境的选择而产生。

2.逐渐增多:随着时间的推移,这种新的表型逐渐在生物种群中增多。

原因是,这种表型具有一定的优势,可以更好地适应环境,从而在生存与繁衍中占据优势。

3.代际传递:新表型在逐渐增多的过程中,对于繁殖后代的影响逐渐增加。

如果这种表型对后代的影响是正向的,那么这种表型将在后代中不断地传递下去。

生物进化物种多样性的演化过程

生物进化物种多样性的演化过程

生物进化物种多样性的演化过程生物进化的过程是地球上生命存在的基本规律之一。

自生命起源以来,生物通过遗传变异和适应环境的选择,逐渐演化并形成了丰富多样的物种,这就是生物进化和物种多样性的演化过程。

生物进化是指种群遗传组成随时间变化的过程。

遗传变异是生物进化的基础,它来源于突变和基因重组等机制。

突变是生命体遗传物质(如DNA)发生的随机变化,通常是由于DNA复制过程中的错误或外部环境因素引起的。

基因重组是指父母生物通过有性生殖将各自的基因组合并传递给下一代,从而产生新的遗传变异。

这些遗传变异通过自然选择和遗传漂变等机制在种群中逐渐积累并传递,最终导致了物种的多样性。

自然选择是通过环境对个体的选择而导致适应性进化的过程。

环境中存在着各种各样的资源和生存条件,个体之间存在着竞争。

在这种竞争中,那些具备适应环境的特点和能力的个体更有可能在繁殖中生存下来并将其有利的特征传递给下一代。

这种适应环境的特点和能力可通过自然选择逐渐在种群中积累,从而引起物种在时间上的变化和多样化。

此外,遗传漂变也是影响物种多样性演化的重要机制之一。

遗传漂变是指由于随机几率而引起的基因频率变化。

当种群相对较小或非随机选择导致某些基因被传递给下一代的概率增加时,遗传漂变就会发生。

遗传漂变可以导致基因的固定或丧失,从而影响物种的多样性。

在演化过程中,演化速度和物种多样性的产生与环境变化和选择压力密切相关。

环境的改变会迫使物种适应新的环境条件,而选择压力则会引导适应性进化的方向。

如果环境变化剧烈或选择压力强烈,物种可能会快速演化,产生更多的多样性。

生物进化和物种多样性的演化过程是一个动态的过程,持续不断地发生和发展。

随着时间的推移,物种会发生适应环境的改变,逐渐形成新的物种,同时旧的物种也可能灭绝。

演化的过程是一个复杂的系统,受到多种因素的影响,包括遗传变异、自然选择、遗传漂变等。

总的来说,生物进化物种多样性的演化过程是一个复杂而持续的变化过程,通过遗传变异和适应性选择的机制,物种逐渐改变和适应环境的变化,导致了丰富多样的生物多样性的产生。

遗传变异与物种演化的多样性规律

遗传变异与物种演化的多样性规律

遗传变异与物种演化的多样性规律遗传变异是生物界中普遍存在的现象,它指的是在个体之间以及种群内部存在的遗传信息的差异。

在自然界中,由于基因的突变和重组等遗传机制,物种之间的遗传变异会不断积累,产生了各种各样的物种演化的多样性规律。

一、突变和重组促进了物种演化的多样性规律。

突变是指DNA序列中的某个碱基发生变化,使得基因组发生了变异。

这种突变可能是由于一些细胞分裂过程中的错误复制,也可能是由于外界环境的辐射或化学物质的作用所引起。

重组则是指染色体上的DNA片段的重组,通过这种机制,不同个体之间可以产生更多的新基因型。

突变和重组的存在使得物种能够在基因水平上发生变异,从而适应不同的环境条件,提高物种的适应性和生存能力。

二、自然选择促进了物种演化的多样性规律。

自然选择是指个体适应环境并更好地生存下来的过程。

在自然选择的作用下,那些适应当前环境的个体能够生存下来,为后代留下有利的基因型;而那些不适应环境的个体则会被淘汰,其基因将不再代表新一代。

这种选择过程可以使得物种在基因水平上逐渐趋于适应其所处的环境,进而产生了种内的多样性。

三、迁徙和隔离促进了物种演化的多样性规律。

迁徙是指个体或者种群从一个地理区域移动到另一个地理区域的过程,而隔离则指物种在不同的环境条件下生活而被划分成了不同的亚种。

这种迁徙和隔离的过程能够使种群之间的基因交流变得有限,从而导致了基因流失和新的遗传变异的积累。

在长时间的演化过程中,这种迁徙和隔离的作用能够促使物种的分化和进化,从而产生了种间的多样性。

总之,遗传变异是物种演化的基础,并且遵循一定的多样性规律。

突变和重组使得物种在基因水平上发生了变异,提高了适应性和生存能力;自然选择逐渐筛选出适应当前环境的个体基因型,使物种在基因水平上具有更高的适应性;迁徙和隔离导致基因交流有限,从而促进了物种的分化和进化。

这些多样性规律使物种能够适应不同的环境并且不断进化,丰富了生物界的多样性。

四、基因漂变和基因流促进了物种演化的多样性规律。

生物的物种多样性演化

生物的物种多样性演化

生物的物种多样性演化生物的物种多样性演化是指地球上物种多样性的形成和发展过程。

生物的进化始于地球上最早的单细胞生物,经过数十亿年的演化,逐渐形成了如今庞大而多样的生物界。

物种多样性的演化是由许多因素共同作用的结果,包括遗传变异、自然选择、适应性辐射等。

1. 物种多样性的形成在地球上的演化历程中,生物发生许多遗传变异,这些变异导致了生物群体内个体之间的差异。

这些差异积累均通过基因传递给后代,从而使同一个物种的不同个体之间出现了种群内的遗传变异,这也是物种多样性的一个重要基础。

2. 自然选择与物种适应性自然选择是指环境中某些特定生存条件下个体生存与繁殖的差异,而这些差异决定了个体的适应性。

在物种大量繁殖的过程中,只有适应环境的个体才能更好地生存下来,繁衍后代,这就是生物进化的机制。

在适应环境的过程中,个体往往会经历基因突变,这些突变可能是有利的,可能是不利的,或者没有明显的影响。

不利的基因突变会逐渐被淘汰,而有利的基因突变则会越来越多地在物种的基因池中积累。

这些有利的基因变异会帮助物种更好地适应环境,增加生存和繁殖的机会。

3. 物种的适应性辐射适应性辐射是指一类物种在长期的进化过程中,根据不同的生存环境和生态位的需求,逐渐形成了一系列不同形态和生态特征的亚种或种类。

在特定的生态位中,不同亚种或种类会出现差异,这种适应性辐射使得物种在不同环境中分化出更多的亚种和种类。

适应性辐射可以是空间上的分化,也可以是食物利用方式、取食习性等的差异。

例如,鸟类根据不同的生态环境发展出了不同的嘴型和羽毛颜色,最终形成了各种不同的鸟类。

4. 物种多样性的维持与保护物种多样性的维持对于生态平衡和生态系统的稳定至关重要。

随着环境的变化和人类活动的干扰,许多物种正面临着濒临灭绝的威胁。

为了保护生物多样性,国际社会采取了一系列的措施,包括设立自然保护区、加强野生动植物保护、限制非法狩猎等。

总结:物种多样性的演化是一个复杂而又精彩的过程,它是地球上生物进化的结果。

生物多样性演化及其影响因素

生物多样性演化及其影响因素

第三章生物多样性演化及其影响因素教学大纲一、生物多样性的演化;1.物种;2.物种的形成;二、影响生物多样性演化的因素;1.地质年代(Geological age);2.生物进化(Bio-Evolution);3.地球板块运动(Plate movement);4.青藏高原(Qinghai-Tibet Plateau)。

一、物种:1、每一个物种由它不变的本质形成特征,并通过一个明显的非连续性与其他物种分开。

2、物种完全是人为的,是存在于生物学家脑子里的具有相同名称的生物集合体,不是自我组织及在自然界发生的真实实体。

3、具有不变性状的生物与其他具有非常相近结构的生物一起构成一个物种(达尔文)。

4、生物学物种概念A 、一个杂交集群,是有性生殖的(Poulton );B 、靠血缘关系联接的个体在一个区域中形成一个单独的动物区系的单位;C 、物种是实际的或者潜在的杂交自然种群的类群(Mayr, 1942 );D 、物种是在自然界中占据特殊生态位的种群的一个生殖集群(Mayr, 1982 );3.1.1物种的特征1、真实性;2、非连续性;3、生殖属性与形型属性;3.1.2 隔离机制与物种形成一、物种形成机制;隔离机制:Dobzhansky (1987)创造了隔离机制,根据他的观点,有一套重要的分布和表型的生物性状,这些性状能区分开两个不同的物种,它们在生殖上相互隔离。

Mayr与Dobzhansky都认为地理隔离导致生殖隔离,后者反过来导致两个新近分衍的物种之间一般表型分异的巩固和进一步发展;二、物种形成模型A、异域物种形成:物种形成主要源于地理隔离的初始原动力;A‘、同域物种形成:物种的形成主要源于生殖隔离,而生殖断裂产生于生物之间的常规接触部分。

B、跳跃模式:物种形成不受自然选择的影响;B’、趋异模式:隔离阻障以一种连续的方式(不必很慢)进化,伴随着一些自然选择的形式,或者直接或间接作为导致生殖隔离的动力,即此物种形成模式因为自然选择而发生。

生物进化物种多样性背后的动力

生物进化物种多样性背后的动力

生物进化物种多样性背后的动力生物进化是一项长时间的过程,牵涉到多种动力和机制。

这些动力和机制促进了生物的进化,推动了物种的多样性。

在这篇文章中,我们将深入探讨生物进化背后的动力。

1.自然选择自然选择是进化中最重要的驱动力之一。

它是通过环境选择对生物个体具有适应性的特征和行为,以便它们能够更好地生存和繁殖。

这种选择过程会导致某些个体和特征在生物种群中更常见,从而促进了物种的适应性和多样性。

例如,长颈鹿的进化是由于个体拥有更长的颈部可以更轻松地获取食物资源,在竞争激烈的环境中更有优势。

2.突变和基因变异突变和基因变异是生物进化过程中产生多样性的重要源泉。

突变是指基因组中的变化,可能是由于DNA复制错误、环境因素或其他原因引起的。

这些突变可能会导致新的基因和特征的出现,从而促进生物物种的多样性。

例如,皮肤的颜色在人类种群中的变异就是由于突变引起的。

这种突变导致了不同皮肤颜色的出现,促进了人类种群的多样性。

3.基因流动基因流动是指基因在不同种群之间的流动。

它可以通过迁移、杂交或其他方式发生。

基因流动使得不同种群之间的基因池得以混合,增加了物种的多样性。

例如,不同地理区域中的鸟类种群可能会发生迁徙,这会导致不同种群之间的基因流动,促进了鸟类的物种多样性。

4.遗传漂变遗传漂变是指由于随机因素引起的基因频率的变化。

这种随机性可以导致一些基因变得更常见,而其他基因变得较少。

由于遗传漂变的影响,生物种群可能会在进化过程中出现多样性。

例如,岛屿上的小型动物种群可能会受到遗传漂变的影响,导致它们与大陆上的种群有所不同。

5.性选择性选择是指物种中个体选择伙伴的过程。

这种选择可能基于个体之间的外貌、行为或其他特征。

性选择推动了物种的性别差异和多样性。

例如,雄性孔雀的尾羽的演化就是由于雌性在配偶选择中更喜欢尾羽更美丽的雄性,这促进了孔雀种群的多样性。

6.共生关系共生关系是指两个物种之间相互依赖生存的关系。

这种关系可以促进物种的多样性,因为它可以在环境中创造新的生态位。

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第三章生物多样性演化及其影响因素
教学大纲
一、生物多样性的演化;
1.物种;
2.物种的形成;
二、影响生物多样性演化的因素;
1.地质年代(Geological age);
2.生物进化(Bio-Evolution);
3.地球板块运动(Plate movement);
4.青藏高原(Qinghai-Tibet Plateau)。

一、物种:
1、每一个物种由它不变的本质形成特征,并通过一个明显的非连续性与其他物种分开。

2、物种完全是人为的,是存在于生物学家脑子里的具有相同名称的生物集合体,不是自我组织及在自然界发生的真实实体。

3、具有不变性状的生物与其他具有非常相近结构的生物一起构成一个物种(达尔文)。

4、生物学物种概念
A 、一个杂交集群,是有性生殖的(Poulton );
B 、靠血缘关系联接的个体在一个区域中形成一个单独的动物区系的单位;
C 、物种是实际的或者潜在的杂交自然种群的类群(Mayr, 1942 );
D 、物种是在自然界中占据特殊生态位的种群的一个生殖集群(Mayr, 1982 );
3.1.1物种的特征
1、真实性;
2、非连续性;
3、生殖属性与形型属性;
3.1.2 隔离机制与物种形成
一、物种形成机制;
隔离机制:Dobzhansky (1987)创造了隔离机制,根据他的观点,有一套重要的分布和表型的生物性状,这些性状能区分开两个不同的物种,它们在生殖上相互隔离。

Mayr与Dobzhansky都认为地理隔离导致生殖隔离,后者反过来导致两个新近分衍的物种之间一般表型分异的巩固和进一步发展;
二、物种形成模型
A、异域物种形成:物种形成主要源于地理隔离的初始原动力;
A…、同域物种形成:物种的形成主要源于生殖隔离,而生殖断裂产生于生物之间的常规接触部分。

B、跳跃模式:物种形成不受自然选择的影响;
B‟、趋异模式:隔离阻障以一种连续的方式(不必很慢)进化,伴随着一些自然选择的形式,或者直接或间接作为导致生殖隔离的动力,即此物种形成模式因为自然选择而发生。

3.1.3 物种演化与生物多样性演化
一、物种暴发式形成
见幻灯
四、物种灭绝
3.2 Four Impact factors
1.地质年代(Geological age);
2.生物进化(Bio-Evolution);
3.地球板块运动(Plate movement);
4.青藏高原(Qinghai-Tibet Plateau)。

地质年代
1.对过去的生物多样性,只能从化石和植物孢粉中得到相关信息。

2.化石确定了一个生物学性状的最小年龄;
3.化石提供了一个曾经存在过的生物学性状的证据;
4.化石提供了一个生物类群的过去分布。

5.古生物学家根据不同地层中发掘到的化石划分了地质年代,作为地球演
化附页的参照系。

6.关于地质年代对生物多样性的影响,我们将在本章稍后更详细的介绍。

生物进化
1.从整体上来说,生物进化对生物多样性的影响表现为生物多样性水平的提
高。

2.如:
3.大约35亿年前出现了以细菌为代表的细胞生物;经过了大约15亿年后,
真核生物才出现;
4.若以门为单位来描述生物多样性的话,那么,寒武纪的生物多样性较以后
的任何地质年代都高(Gould, 1989)板块运动最直接的后果是改变了地球的古地理特征:
a)现今位于青藏高原腹地、北纬35度的可可西里中心地区,在石炭纪时
位于南纬20度的热带地区,在二迭纪时位于南纬15度,在侏罗纪,其
位置超过了赤道,但仍位于北纬14度的热带地区,在白垩纪可可西里地
区的中以位置仍在北纬23度,直到第四纪,可可西里地区才移到到在的
地理位置(胡东生,1995)。

5.大陆板块的漂移和碰撞不但改变了古地理,而且也影响了古气候:
a)浅海生境养活了,陆地面积增加了,对太阳能的反射加强导致了气候逐
渐变凉;
b)在白垩纪末,单细胞原生海洋生物的数目急剧减少,由于单细胞原生海
洋生物是大气层和海洋中自由氧的主要来源,原生海洋生物的减少可能对生态系统产生深刻的影响(Dott and Batten, 1988)。

物种大灭绝事件
1.寒武纪(5亿年前):约50%的动物科灭绝;
2.石炭纪(
3.5亿年前):约30%的动物科灭绝;
3.二迭纪末(2.8亿年前):约40%的动物科灭绝;95%以上的海洋物
种灭绝;
4.侏罗纪(1.85亿年前):35%的动物科、包括许多菊石、80%的爬
行动物消失了;
5.白垩纪(0.65亿年前):许多海洋生物灭亡,统治了地球近2亿年、
已经辐射适应地球上许多生境的爬行动物——恐龙灭绝了;
6.更新纪(0.1亿年前至今):岛屿物种、大型哺乳动物和鸟类灭绝。

7.物种大灭绝的特征
8.每次大灭绝前,都会发生许多小规模的物种灭绝,这些小规模的灭
绝被地质学家们用于划分地质年代的“纪”和“世”(蒋志刚,1997);
9.若以科为多样性指数,寒武纪、古生代和现代等3种主要的化石依
次达到高峰值(Sepkoski, 1981);
10.每次大灭绝后,物种多样性要恢复到从前的水平需要经历千百万年。

11.物种大灭绝周期
12.从二迭纪以来大灭绝的周期约为2600万年(Raup and Sepkoski,
1980);
13.也有人试图从统计其他分类阶元数据去寻找大灭绝的周期性;
14.Patterson和Smith(1987)重新核查了寒武纪大灭绝中鱼类和棘皮
动物数据,发现在Raup和Sepkoski(1982)的研究中,由于使用非
单种科、错误地标定年龄及以利用仅发现于单一地层的物种等原因,
故其结论可能有误;
15.请思考:物种的大灭绝周期是否真的存在?
第四纪冰川
1.在第四纪,冰期的周期约10万年;
2.其中著名的冰期有4次:Nebraskan冰期、Kansan冰期、Illinoian冰期
和Wisconsin冰期;
3.冰期形成的原因
4.地球轨道偏心率的变化影响了地球表面所接受的太阳辐射量,进而影响
了气候,产生冰期(Broecker and Denton, 1990);
5.通过对海洋有孔虫化石的氧同位素分析,发现古温度曲线与米兰科维奇
曲线吻合(右图),因此米兰科维奇理论已经为进货生物学家所接受(Vrab, 1992)。

6.冰期形成的原因(续)
7.美国气象学家辛普森指出,冰川是由于太阳辐射强度的周期变化引起了
地球上降水、气温的相应变化而形成;
8.第三纪的造山运动加上太阳辐射量的变化引起了第四纪冰川的形成
(Flint, 1971);
9.第四纪冰期的周期性与大西洋中海脊上的宇宙尘埃的周期性相似,因
此,第四纪洋期与宇宙尘埃有关。

10.冰期对动植物区系的影响
11.以美洲五大湖区为例,1.6万年至1.8万年,该地区曾经密布冷杉,在最
后一次冰期中,该地区为冰川所覆盖,1.2万年前,冰川开始北退,冷杉林重新回到该地区;
12.由于海平面下降,海底陆桥的形成,为陆栖动物的扩散提供了通道,如
化石证明白令海峡曾形成了连接西伯利亚与北美的陆桥,这对于现代生物多样性格局有特别的意义(蒋志刚,1997);
13.青藏高原的形成与特征
14.青藏高原:形成前中古地中海的海底;在白垩纪晚期,印度板块与欧亚
板块全面碰撞,在印度板块的推挤下,现在的青藏高原及相邻地区逐渐隆升;
15.青藏高原:192.2万Km2,平均海拔约为4000m。

南缘为喜马拉雅山,
全长2400Km,宽约200-300Km,主峰为珠穆朗玛峰(8848m);北缘
是阿尔金山,东线是祁连山;高原上由南至北依次排列着冈底斯山、喀
喇昆仑山、唐古拉山和昆仑山等山脉。

16.高原上大小湖泊有878个,面积为37167Km2;
17.高原外有长江、黄河、澜沧江、雅鲁藏布江等10余条,总流量达2975
亿m3;
18.终年积雪,南北两极相似,被称为世界第三极。

19.青藏高原对生物多样性的影响
20.关于青藏高原生物区系的起源、演化,存在着两个学派:
21.A:第四纪冰川完全毁灭了青藏高原的生物区系,青藏高原的现有植物
区系是高原周边地区向高原核心地区迁移形成的;
22.B:高原生物区系起源于高原本身,高原隆升导致了青藏地区生物区系
变化和生物多样性演化。

中国学者多同意第2种观点。

思考题
1.影响生物多样性演化的因素有哪些?。

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