古生物复习
古生物学复习提纲

《古生物学》复习提纲一总论1.化石:是保存在岩层中地质时期的生物遗体和生命活动的痕迹以及生物成因的残留有机物。
标准化石:分布局限、演化快、特征明显、延续时间短、具有较强的地质年代意义的化石称为标准化石,其是地层划分、对比的重要依据指相化石:分布广、狭适性、能过明确指示生物生活环境的生物化石2.单名法:用一个拉丁文或拉丁化文字来表示生物分类单元的学名二名法:任何一个物种的正式学名由其归属的属名加自身的种名构成。
三名法:在属名和种名之后再加上亚种名优先律:任何分类单位的正确有效名称是最早正式发表的名称。
3.概述“化石记录不完备性”的原因:化石的形成条件与化石不完整性(地质与环境等多方面因素)化石的形成过程与化石不完整性(从生物群死亡群 埋藏群 化石群的变化)4.试述化石的保存类型:●实体化石:生物遗体保存的化石(1)未变实体化石:生物遗体未经显著变化(2)变化实体化石:生物遗体经过一定的石化作用●模铸化石:保存在岩层中生物体的印模和铸型物。
根据化石与围岩的关系分成4类:印痕化石、印模化石、核化石、铸型化石。
●遗迹化石:保存在岩层中古代生物活动留下的痕迹和遗物。
●化学化石:分解后的古生物有机组分(如脂肪酸、氨基酸等)残留在地层中形成的化石。
5.化石化作用:从遗体埋藏开始,经历一系列变化成为化石的作用。
1)矿质充填作用:生物硬体组织中空隙,被矿物质沉淀充填,生物硬体变得致密和坚硬。
2)置换作用:生物体原来组分被溶解,并被外来矿物质交代置换,如硅化、钙化、黄铁矿化等3)碳化作用:生物遗体中不稳定的成分分解和挥发,留下较稳定的碳质薄膜保存为化石6.适应趋同:指一些类型不同,亲缘疏远的生物,由于适应相似的生活环境而在形体上变得相似,不对等的器官也因适应相同的功能而出现了相似的性状。
适应辐射:分类位置相近的生物,由于适应不同的环境而发生的形态分化7.试述海洋生物的生活方式:●底栖:指生活在水层底部,经常离不开基底的生物,包括表生生物和内生生物。
古生物学复习资料

古生物学复习资料Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】古生物学理论1.古生物学概念古生物学是研究地质历史时期的生物界及其发展的科学。
化石定义保存在岩层中地质历史时期的生物遗体、生命活动的遗迹及生物成因的残留有机物分子。
化石保存条件有哪些化石形成条件:1)生物本身条件(硬体、矿物成分)2)生物死后的环境条件(生物方面要求水动力弱,还原条件,细菌分解作用少、酸碱性)3)埋藏条件(埋藏快、沉积细、搬运短、泥质)4)时间因素(时间长)5)成岩条件(压实与重结晶作用)化石保存类型包括哪些化石的保存类型:1)实体化石:指经石化作用保存下来的全部生物遗体或部分生物遗体化石(包括不完整实体和完整实体)2)模铸化石:指生物遗体在岩层中的印模和铸型印痕化石:生物遗体陷落在细粒碎屑或化学沉积物中留下来生物软体的印痕印模化石:即生物硬体在围岩表面上的印模,包括外模和内模核化石:即生物结构形成的空间或生物硬体溶解后形成的空间,被沉积物充填固结后,形成与原生物体空间大小和形态相似的实体,包括内核和外核铸型化石:是当贝壳埋在沉积物中已形成了外模和内核后,壳质全部溶解,并被后来的矿物质填充所形成的化石3)遗迹化石:指保存在岩层中古代生物生活活动留下的痕迹和遗物4)化学化石:地史时期生物有机质软体部分虽然遭受破坏未能形成化石,但分解后的有机成分,如脂肪酸,氨基酸仍可残留在岩石中化石化作用定义化石的石化作用是指埋藏在沉积物中的生物遗体在成岩过程中经过物理化学作用的改造而形成化石的作用化石化作用类型有哪些石化作用类型:1)矿质充填作用 2)置换作用 3)碳化作用2.古生物的分类等级由大到小分别是界、门、纲、目、科、属、种5界分类系统包括原核生物界、原生生物界、植物界、真菌界和动物界3.国际命名法规-------双名法(P26)4.小壳动物群含义小壳动物群:在灯影组顶部,以小壳动物的出现做为寒武系的底界,为第一个带壳动物群埃迪卡拉动物群含义埃迪卡拉动物群:呈印痕状态保存,无硬体骨骼或外壳,一般称为裸露动物群(P279)5.生态因素包括哪些光、温度、水、海拔高度和水体深度、基底、化学因素(大气成分、水中盐分、酸碱度)、生物因素(P333—P334)水生生物的生活方式包括底栖生物(固着、移游、孔栖、埋栖)、游泳生物、浮游生物、假浮游生物6.古生物学在地质学中的意义7.已灭绝的海洋生物类别举例5个蜓类、四射珊瑚、菊石、三叶虫、笔石、横板珊瑚、智利贝纲等8.双壳与腕足的区别双壳类与腕足类的对比双壳腕足1)单壳两侧不对称两侧对称2)双壳大小一般相等、对称两瓣大小不等、不对称3)双壳分左右壳分背腹壳4)对称面位于两壳接合面垂直于两壳接合面5)固着构造足丝肉茎6)齿与齿窝在每个壳上间列分布于不同的壳上齿在腹壳齿窝在背壳7)韧带有,司开口无,壳的开闭靠闭肌8)孔洞有足丝缺口,无肉茎孔无足丝缺口,有肉茎孔9)外套线有无10)生活环境海水、半咸水和淡水海水古生物学分论1.蜓目1)蜓的归属原生生物界—肉鞭毛虫门—有孔虫纲—蜓目2)蜓的分布时代早石炭世晚期—二叠纪末、二叠纪极盛(石炭纪至二叠纪)3)生活环境水深100米左右热带或亚热带平静正常浅海4)生活方式浅海底栖5)蜓的基本构造(至少5个)基本构造:初房:最初形成的房室房室:初房之后形成的房室壳圈:在个体增长过程中,房室绕一个假想轴旋转,每个旋转一圈为一个壳圈旋壁:壳圈上各房室外部壳壁相连接的部分称旋壁隔壁:旋壁在增长过程中向里弯折的部分旋脊:通道的两侧各堆积起一个旋向的突起物拟旋脊:介于列孔之间各旋向的堆积物隔壁褶皱:隔壁在壳体的两极,弯曲折叠形成通道:每个隔壁的中央底部留一个通孔,借以沟通房室列孔:每个隔壁下部有一排小孔6)F usulinella(小纺锤蜓)的特征(素描形态构造特征,并标注主要构造名称)壳体纺锤形。
教案古生物地史学复习资料

教案古生物地史学复习资料一、古生物地史学简介1. 讲解古生物地史学的定义:研究古代生物的种类、结构、生活习性、分布和地史演变规律的学科。
2. 介绍古生物地史学的研究对象:古代生物的化石和地层。
3. 阐述古生物地史学的研究意义:了解生物进化历程,探讨地球历史,为资源勘探和环境保护提供科学依据。
二、古生物的分类与演化1. 讲解古生物的分类:根据生物的形态结构、生活习性和地质时代,将古生物分为不同的类群。
2. 介绍古生物的演化:阐述生物种类的变化、生物群的演替和生物界的进化趋势。
3. 分析生物演化的重要事件:如寒武纪大爆发、恐龙的兴衰、哺乳动物的崛起等。
三、地层的形成与划分1. 讲解地层的定义:地球表面一层一层的地形地貌,由沉积物堆积而成。
2. 介绍地层的形成:分析沉积环境对地层形成的影响,如海洋、湖泊、河流等。
3. 阐述地层的划分:根据岩性、化石、层位等特征,将地层划分为不同的单元。
四、古生物地史研究的方法与技术1. 讲解古生物地史研究的传统方法:地层学、古生物学、生态学等。
2. 介绍现代古生物地史研究的技术:地球化学、同位素测年、遥感探测等。
3. 分析古生物地史研究中新技术的应用:如数字化地层学、分子古生物学等。
五、古生物地史学的应用1. 讲解古生物地史学在资源勘探中的应用:如油气、煤炭、铀矿等。
2. 介绍古生物地史学在环境保护中的作用:如生物多样性保护、地质公园建设等。
3. 阐述古生物地史学在地质教育和社会科普中的意义:提高公众地质素养,培养地质人才。
六、古生物地史的案例分析1. 分析我国典型的古生物地史案例:如澄江化石地、热河生物群、凯里生物群等。
2. 讲解案例中的重要发现:如澄江化石地的寒武纪早期生物多样性,热河生物群的中生代鸟类和哺乳类化石,凯里生物群的三叠纪海洋生物化石。
3. 探讨案例研究对古生物地史学的贡献:如揭示生物进化新历程、填补地史空缺等。
七、古生物地史的变迁与全球变化1. 讲解古生物地史的变迁:分析古生物地理分布的变化,如古特提斯海、古太平洋等。
古生物学与地史学总复习

裸子植物
裸子植物的分类 每个门类的基本特征
K1出现,R出现草本被子植物
成熟的种子不裸露,有果实包围。
有花植物--有性繁殖器官
分为单子叶纲和双子叶纲
乔、灌、藤、草等均有
被子植物主要特征
微体生物的特点
微体生物的门类
微体生物
萌发器官
a 裂缝——是孢子在四分体时留下的单射线痕或三射线痕裂开的单裂缝和三裂缝。
03
树笔石目
02
观察方法
01
正笔石目 笔石枝特征:分枝的级数,胞管的列数; 判定笔石枝的生长方向(胎管尖端朝上,胞管向下) 正胞管类型观察。胞管口的弯转方向,弯曲程度,口穴形态,有无口刺,胞管的倾角,相邻胞管叠复程度。
软体动物门
腹足纲的基本特点
基本特征 构造、体环、螺塔等
01
02
全部为水生,其中80%为海生 生活方式有底栖爬行、游泳、穴居等 身体扁平两侧对称,具双壳,名双壳纲 由于其头部退化有无头纲之称 足位于身体的腹部,斧状,又名斧足纲 在软体和外套膜之间的外套腔中有瓣状鳃,又有名瓣鳃纲
雌雄异体且异形,卵生。
06
(二)节肢动物门的主要特征
掌握三叶虫的基本特征
01
头甲、胸甲、尾甲的构造名词及位置
02
三叶虫
节肢动物中已绝灭的一类,C-P
扁平,分背腹两面,三叶虫的背甲被两条纵沟分为一个轴叶和两个肋叶而成三叶,因而称三叶虫.
海生、底栖、爬行
个体一般3-10厘米,小者数毫米,大者可达70厘米左右
掌握三叶虫背甲的主要构造;
学会鉴定三叶虫化石的方法,掌握三叶虫代表属的重要特征,了解其生活环境以及地史分布。
壹
贰
一、实验目的要求
古生物学复习资料

古生物学复习资料古生物学理论1.古生物学概念古生物学是研究地质历史时期的生物界及其发展的科学。
化石定义保存在岩层中地质历史时期的生物遗体、生命活动的遗迹及生物成因的残留有机物分子。
化石保存条件有哪些?化石形成条件:1)生物本身条件(硬体、矿物成分)2)生物死后的环境条件(生物方面要求水动力弱,还原条件,细菌分解作用少、酸碱性)3)埋藏条件(埋藏快、沉积细、搬运短、泥质)4)时间因素(时间长)5)成岩条件(压实与重结晶作用)化石保存类型包括哪些?化石的保存类型:1)实体化石:指经石化作用保存下来的全部生物遗体或部分生物遗体化石(包括不完整实体和完整实体)2)模铸化石:指生物遗体在岩层中的印模和铸型印痕化石:生物遗体陷落在细粒碎屑或化学沉积物中留下来生物软体的印痕印模化石:即生物硬体在围岩表面上的印模,包括外模和内模核化石:即生物结构形成的空间或生物硬体溶解后形成的空间,被沉积物充填固结后,形成与原生物体空间大小和形态相似的实体,包括内核和外核铸型化石:是当贝壳埋在沉积物中已形成了外模和内核后,壳质全部溶解,并被后来的矿物质填充所形成的化石3)遗迹化石:指保存在岩层中古代生物生活活动留下的痕迹和遗物4)化学化石:地史时期生物有机质软体部分虽然遭受破坏未能形成化石,但分解后的有机成分,如脂肪酸,氨基酸仍可残留在岩石中化石化作用定义化石的石化作用是指埋藏在沉积物中的生物遗体在成岩过程中经过物理化学作用的改造而形成化石的作用化石化作用类型有哪些?石化作用类型:1)矿质充填作用2)置换作用3)碳化作用2.古生物的分类等级由大到小分别是?界、门、纲、目、科、属、种5界分类系统包括?原核生物界、原生生物界、植物界、真菌界和动物界3.国际命名法规-------双名法(P26)4.小壳动物群含义小壳动物群:在灯影组顶部,以小壳动物的出现做为寒武系的底界,为第一个带壳动物群埃迪卡拉动物群含义埃迪卡拉动物群:呈印痕状态保存,无硬体骨骼或外壳,一般称为裸露动物群(P279)5.生态因素包括哪些?光、温度、水、海拔高度和水体深度、基底、化学因素(大气成分、水中盐分、酸碱度)、生物因素(P333—P334)水生生物的生活方式包括?底栖生物(固着、移游、孔栖、埋栖)、游泳生物、浮游生物、假浮游生物6.古生物学在地质学中的意义?7.已灭绝的海洋生物类别?举例5个蜓类、四射珊瑚、菊石、三叶虫、笔石、横板珊瑚、智利贝纲等8.双壳与腕足的区别双壳类与腕足类的对比双壳腕足1)单壳两侧不对称两侧对称2)双壳大小一般相等、对称两瓣大小不等、不对称3)双壳分左右壳分背腹壳4)对称面位于两壳接合面垂直于两壳接合面5)固着构造足丝肉茎6)齿与齿窝在每个壳上间列分布于不同的壳上齿在腹壳齿窝在背壳7)韧带有,司开口无,壳的开闭靠闭肌8)孔洞有足丝缺口,无肉茎孔无足丝缺口,有肉茎孔9)外套线有无10)生活环境海水、半咸水和淡水海水古生物学分论1.蜓目1)蜓的归属原生生物界—肉鞭毛虫门—有孔虫纲—蜓目2)蜓的分布时代早石炭世晚期—二叠纪末、二叠纪极盛(石炭纪至二叠纪)3)生活环境水深100米左右热带或亚热带平静正常浅海4)生活方式浅海底栖5)蜓的基本构造(至少5个)基本构造:初房:最初形成的房室房室:初房之后形成的房室壳圈:在个体增长过程中,房室绕一个假想轴旋转,每个旋转一圈为一个壳圈旋壁:壳圈上各房室外部壳壁相连接的部分称旋壁隔壁:旋壁在增长过程中向里弯折的部分旋脊:通道的两侧各堆积起一个旋向的突起物拟旋脊:介于列孔之间各旋向的堆积物隔壁褶皱:隔壁在壳体的两极,弯曲折叠形成通道:每个隔壁的中央底部留一个通孔,借以沟通房室列孔:每个隔壁下部有一排小孔6)F usulinella(小纺锤蜓)的特征?(素描形态构造特征,并标注主要构造名称) 壳体纺锤形。
古生物学复习资料

古生物学复习资料古生物学是一门研究生物演化历史的学科,旨在了解地球上生命的起源、发展和消失过程。
以下是一些古生物学复习资料,供有需要的人学习复习。
1. 古生物化石古生物的化石是研究古生物学的重要依据,它们包括遗骸、骨骼、牙齿、壳体、树干、植物化石等。
通过制备化石标本,古生物学家可以了解生物的形态、结构、大小、食性等方面的信息,进而推断生物的生态环境、行为和演化关系。
2. 生物演化生物演化是古生物学的核心内容,它以各种化石证据为依据,探讨生物的产生、变化和消失等问题。
生物演化包括宏观演化和微观演化,宏观演化研究物种和群体的形态、生态环境、地理分布以及地质时期的演化规律;微观演化研究基因和分子水平的变化和演化机制。
3. 古生物分类学古生物分类学是研究古生物分类和系统发生关系的学科,它是古生物学的基础。
古生物分类学的分类方法不同于生物分类学,它着眼于化石形态结构,根据生物的形态特征将其分为各个类群。
同时,古生物分类学还研究不同类群之间的演化关系,如建立化石脊椎动物的系统发生树等。
4. 古生物地理学古生物地理学是古生物学的重要分支之一,它研究古生物的地理分布和演化规律。
通过研究不同地区的古生物群体的异同,可以推断古代大陆的地质历史和地理环境,进而了解古生物的适应性演化和分布规律。
5. 古生态学古生态学研究古生物的生态环境和生态关系,它是综合了地质学、古生物学、生态学和地球化学等学科的交叉学科。
通过研究古生物群体的组成结构、食性和生境特征,可以重建古生物生态系统的结构和演化历史,了解生态系统的稳定性和破坏原因。
以上是一些常见的古生物学复习资料,希望本文能为想要学习古生物学的人提供一些参考。
古生物复习资料

第一编古生物基础第一章生物界及其进化生物分为五界:①原核生物界②原生生物界③植物界④真菌界⑤动物界生物进化是生物与其生存环境之间的相互作用的变化所导致的部分或整个生物种群遗传组成的一系列不可逆的改变。
生物是进化的,即由低级到高级,由简单到复杂,体现在其形态构造的复杂化和生理机能的提高(特例:退化、分化、特化)。
生物与环境的关系:生物以及生活的环境是相互作用、相互制约、密切相关的。
任何生物不能脱离环境孤立的存在,环境的任何变化都或多或少的、直接或间接的影响生物的生存,而生物界也不断地影响周围的环境。
因此生物与环境是矛盾的统一体。
小进化与大进化:发生在种内个体和群居层次上的进化称为小进化;种和种以上分类群的进化被定义为大进化(小进化是进化的基础,大进化的进化事件大多数是小进化的积累)。
小进化影响因素:①突变②迁移③遗传漂变④适应⑤自然选择大进化的形式:①适应辐射②趋同与平行演化(区别:趋同指不同祖先的生物类群;平行演化常指亲缘关系相近的两类或几类生物)③线系渐变与间断平衡适应:生物的形态结构和生理机能与其赖以生存的一定环境条件相结合的现象。
自然选择:具有最适应环境条件的有利变异的个体有较大的生存和繁殖机会。
适应辐射:从一个祖先类群,在较短的时间内迅速地产生许多新物种。
大爆发:在生命进化史上可以发现阶段性地出现种或种以上分类单位的生物类群快速大幅射现象。
大绝灭:又称集群绝灭,与生物种大爆发现象相对应。
即在相对较短的地质时间内,在一个地理大区范围出现大规模的生物绝灭。
生物种:可以相互交配而且与其他种群的个体有生殖隔离的自然群体。
小壳化石:前寒武系/寒武系界线附近开始出现、在寒武纪初大量繁盛和分异、个体微小、具硬壳的多门类海生无脊椎动物化石。
(小壳化石的出现被称为寒武纪大爆发的第一幕)化石群落原地埋藏的判别:①化石保存完整,各部位及表面无脱落及磨损现象②个体分选性差,大小极不一致,没有水流冲刷排列整齐的现象③具两壳瓣的化石,一般两壳闭合,即使两瓣分离,在同一层位中两壳数量比例大致为1:1④基本保留了古生物原先生活时的状态或稍有变动。
古生物复习要点

(1)什么是化石?化石的保存类型有哪几种?什么是指相化石?什么是标准化石?化石,古代生物的遗体、遗物或遗迹埋藏在地下变成的跟石头一样的东西。
大致分为四类:实体化石、模铸化石、遗迹化石和化学化石。
指相化石能够明确指示生物生活时生存环境条件的化石标准化石能够指示特定地质时代的化石,一般需具备4个条件:1.演化快,地质时代分布短;2. 地理分布广,有利于大区域地层对比;3.特征清楚,易于鉴定;4.数量多,容易寻找(2)以三趾马化石为例,概述化石的形成和保存需要哪些条件?1. 生物本身条件:具有硬体的生物保存为化石的可能性较大,如无脊椎动物中的各种贝壳,脊椎动物的骨骼等。
因为硬体主要是由矿物质组成,抵御各种破坏作用的能力较强。
2. 生物遗体的保存条件:在高能的水动力环境下,生物遗体容易磨损。
PH值小于7.8时,碳酸钙组成的硬体容易遭溶解。
氧化条件下有机质易腐烂,在还原条件下容易保存下来。
此外,还会受到生活着的动物吞食、细菌腐蚀等因素的影响。
3. 时间因素:生物死后迅速埋藏才有可能保存为化石。
长期埋藏并发生石化作用才能保存为化石。
4. 埋藏条件:生物死后因被不同的沉积物质所掩埋,保存为化石的可能性会有差别。
如果生物遗体被化学沉积物、生物成因的沉积物所掩埋,硬体部分易保存。
但若被粗碎屑物质埋藏,由于机械作用容易被破坏。
在特殊条件下,松脂的包裹或冻土的埋藏,可以保存完好的化石。
5. 成岩作用的条件:沉积物在固结成岩过程中,压实作用和结晶作用都会影响石化作用和化石的保存。
在碎屑岩中的化石很少能保持原始的立体形态,而化学沉积物在成岩中的重结晶作用,常使生物遗体的细微结构遭受破坏。
(4)蜓壳的基本构造、典型代表及生态意义地层意义:蜓类演化迅速、地理分布广、数量多、特征清晰,是全球C-P纪重要的标准化石,具有重要的生物地层学意义,且指相。
(5)四射珊瑚硬体基本构造、典型代表及生态意义纵列构造、横列构造、边缘构造、轴部构造。
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1.古生物:生活在距今一万年(全新世)以前的生物。
2.古生物学:研究地史时期生物界面貌和发展的科学。
3.古生物地史学发展时期的重要事件“水成论”与“火成论”之争(18世纪后期)“均变论”与“灾变论”之争(17-18世纪,延至19世纪,甚至今天)“固定论”与“活动论”之争——————————————————————————————————————————————1、化石(fossil):保存在岩石中的古生物的遗体或遗迹。
是古生物学研究的对象。
2、化石大小:大化石:借助肉眼、放大镜;微体化石:借助显微镜;(微体古生物学)超微化石:借助电子显微镜(超微古生物学)3、化石形成的条件古生物条件:硬体好于软体。
只有特殊条件软体才能形成化石。
环境条件:(1)迅速掩埋:避免动物吞食和细菌分解(2)低能好于高能:内动力地质作用小(好)(3)碱性好于酸性(4)还原好于氧化4、石化作用使古生物遗体转化为化石的过程。
充填作用:矿物质充填,使生物硬体变致密、坚实。
(物理变化)置换作用:原来生物的组成物质被溶解,被外来的矿物质所取代。
(化学变化)如:硅化、钙化、白云石化、黄铁矿化碳化作用(升馏作用):含有有机质或几丁质成分的生物体,在一定温度下不稳定的成分H、N、O升馏挥发,留下较稳定的C而保存的过程。
(化学变化+物理变化)如:笔石、植物的叶子等5.化石的类型实体化石:由生物的遗体或部分遗体保存下来的化石。
(未变实体化石:生物的遗体全部保存下来,包括软体。
如:琥珀昆虫、冻土中的猛犸象)模铸化石:在岩石中保存下来的生物遗体的印模或铸型。
分为:印痕化石:生物软体外形留下的痕迹。
印模化石:生物硬体外形留下的痕迹。
分内模、外模(两个类型凹凸与原来生物体均相反)核化石:生物体空间被其他矿物质充填形成的化石。
(凹凸与原来生物体一致)内核:生物体内腔被充填外核:生物体与生物体内腔整体被充填。
铸型化石:生物硬体溶解的空间被其他矿物质充填形成的化石。
遗迹化石:保存在岩石中的生物活动时留下的痕迹和遗物。
痕迹:足迹、钻孔、潜穴等。
遗物:粪、卵等。
化学化石:古生物分解的有机成分保存形成的化石。
如:脂肪酸、氨基酸等。
6、化石命名(1)、各级分类单位的学名都采用拉丁文或拉丁化文字;(2)、属(亚属)以上名称用单名法,种名用双名法:种的名称由属名+种本名构成。
(3)、属及其以下分类单位用斜体,科以上单位用正体。
(4)、除种本名及其以下单位第一字母小写外,其余分类单位的名称第一字母必须大写。
(5)、优先律:生物的有效学名是符合国际生物命名法和最早正式刊出的名称。
7、古生物分类系统动物界Animal Kingdom原生动物门,典型化石代表:肉足虫纲有孔虫目亚目海绵动物门古杯动物门腔肠动物门典型化石代表:珊瑚纲四射珊瑚目环节动物门蚯蚓软体动物门典型化石代表:腹足纲、双壳纲、头足纲节肢动物门典型化石代表:三叶虫形超纲三叶虫纲和甲壳超纲介形虫纲苔藓动物门腕足动物门棘皮动物门半索动物门典型化石代表:笔石纲脊索动物门典型化石代表:脊椎动物亚门植物界低等植物蓝藻植物门、硅藻植物门、甲藻植物门、金藻植物门、轮藻植物门高等植物苔藓植物门、蕨类植物门、裸子植物门、被子植物门——————————————————————————————————————————————1.生命的起源外星起源说:外星有机分子→地球地球起源说: 分为3个阶段(1)无机→有机(2)有机→有机大分子(3)有机大分子→多分子体系的原生体2.早期生物的发生和演化(1)非生物的化学进化→生物进化单细胞无核生物:38亿年,南非,无花果树群地层发现。
(2)无核生物→原核生物单细胞原核生物:20亿年,加拿大,冈弗林特组地层。
(3)原核生物→真核生物真核生物:17-18亿年,中国(华北),串岭沟组。
10亿年,澳大利亚,苦泉组地层。
(已经繁盛,世界最早发现的真核生物)(4)后生动物出现6-7亿年,澳大利亚,埃迪卡拉动物群(Ediacara Fauna)。
(软躯体动物的印痕)发现于厐德(Pound Quartzite)石英岩。
3.显生宙生物的演化(1)动物界的第一次大发展:时代:震旦纪末-早寒武世门类:小壳动物群(海生无脊椎动物)特点:无壳→有壳(2)生物大爆炸时代:寒武纪初期(5.2亿年)门类和特点:绝大部分无脊椎动物出现(在这个过程中出现了澄江动物群)(3)动植物登陆时代:S—D1-2门类和特点:植物的裸子植物中的原蕨植物出现:茎叶分化、维管束、表皮角质化且具气孔。
动物的四足动物的祖先—骨鳞鱼出现。
4.物种的形成渐变论:达尔文学说:遗传、变异、自然选择理论:微小的变异在极其漫长的时代遗传中积累出现性状分歧,进而在遗传中积累达到物种的等级,就形成了新物种。
突变论:间(点)断平衡说:性状突变是主要的,渐变积累是次要的。
新物种的形成是在短时间内完成的。
5.生物进化的主要特点(1)进步性:简单→复杂低级→高级(地层老)→(地层新)(2)阶段性:整个生物界经历了三次重大的突破性的分支发展:①从异养到自养②从两极(合成者和生产者)到三极(生产者、分解者和消费者)③从水生到陆生(3)多样性:同一时期内,水生和陆生、动物和植物、低级和高级生物同时并存的现象。
(4)适应性:生物的形态、构造、生理和生活习性等性状与其生活环境相适应的现象。
趋异:生物在其进化过程中,由于适应不同生态条件和地理条件而发生物种分化,一种生物分化为两个或两个以上的种。
趋同:是指一些类别不同、亲缘疏远的生物,由于适应相似的环境而在体形上变得相似。
适应辐射:如果其一类群的趋异向着两个以上的不同方向发展,适应各种生活条件,称为适应辐射。
特化:一种生物对某种生活条件特殊适应的结果,使它在形态和生理上发生局部变异(5)相关律和重演律相关律:环境条件变化使生物的某种器官发生变异而产生新的适应时,必然会有其他的器官随之变异,同时产生新的适应。
重演律:生物总是在其个体发育的早期体现其祖先的特征,然后才体现其本身较进步的特征,个体发育是系统发生的简单重演。
6.生物演替(1)绝灭的概念(extinction):所有个体全部死亡。
(2)种系代谢:旧种被子种所代替而衰退灭亡的过程。
(3)生态代替:一些生物缩小和丧失生态领域、而另一些生物占领和扩大生态领域的过程。
(4)背景绝灭(background extinction):地史上绝大部分时期具较低的平均绝灭速率的绝灭方式。
(5)集群绝灭(mass extinction):地史上短时期内许多门类近乎同时绝灭的绝灭方式。
7次(后5次为重大集群绝灭):前寒武纪(Pr €)\寒武纪(€);寒武纪(€)\奥陶纪(O);奥陶纪(O)\志留纪(S);泥盆纪D3f1\D3f2(法拉斯期\法门期);二叠纪(P)\三叠纪(T);三叠纪(T)\侏罗纪(J);白垩纪(K)\第三纪R(T)。
集群绝灭有五大特点:①绝灭率很高②所绝灭的类别等级高,包括纲、亚纲和目等高等级类别绝灭③波及全球或大区④生态系统发生巨大变化⑤时间短7.生物复苏:大绝灭后的生物群或生态系,通过生物的自组织作用和对新环境的不断适应,逐步恢复到其正常发展水平的过程。
——————————————————————————————————————————————第一节原生动物门——ting目1、真核单细胞;2、无组织、器官,而具类器官或细胞器;3、分为四个亚门:鞭毛虫亚门(少化石)纤毛虫亚门(化石)肉足虫亚门(多化石)—有孔虫纲—目孢子虫亚门(无化石)4.壳的基本特征(1)俗称纺锤虫。
大者30-60mm,小者1mm。
(2)形态:透镜形→球形→纺锤形→圆柱形。
(3)壳质:钙质或硅质(4)构造:多房室的包旋壳1)旋轴:包旋时的假想旋转轴。
2)壳圈(包旋形成)。
3)每个壳圈有多个房室,被隔壁分隔开,第一房室称为初房。
最后一个隔壁称为前壁。
4)隔壁孔:隔壁基部的开口。
5)通道:隔壁孔贯通形成。
是细胞质迁移通道。
6)旋脊:通道两侧的堤状堆积物(两条)。
7)列孔:隔壁基部的一排开口。
8)拟旋脊:列孔旁侧的堤状堆积物(多条)5.旋壁:隔壁和前壁以外的旋壳部分,分为五层原始层:浅灰色、不透明的疏松状壳层。
致密层:黑色、致密的薄层状壳层。
透明层:位于致密层之下,为一无色透明的壳层。
疏松层:灰黑色、半透明的疏松状壳层,壳质分布不均匀,厚度有变化。
位于致密层之上的称外疏松层,位于其下的称内疏松层。
蜂巢层:位于致密层上下,为一较厚的蜂巢状壳层,内有许多垂直于旋壁分布的棱柱状细管,在纵切面上呈假纤维状。
5.生态及地史分布:生态:浅海底栖,水深100m左右,热带或亚热带。
分布:C1晚—P(晚古生代的重要分带化石)。
——————————————————————————————————————————————第二节腔肠动物门——珊瑚纲1.珊瑚纲概述:(1)双胚层,有组织和器官;(2)单体珊瑚虫分泌外骨骼—单体,复体珊瑚虫分泌外骨骼—复体;(3)分类:横板珊瑚亚纲(化石多) 四射珊瑚亚纲(化石多)六射珊瑚亚纲(化石少)八射珊瑚亚纲(化石少)2.四射珊瑚亚纲单体和复体均有,形态多样。
内部构造主要有:(1)隔壁:纵向板状骨骼(2横板:横向分布的板状骨骼。
大多分布在珊瑚体的中部。
(3)鳞板或泡沫板:均为片状骨骼,鳞板和泡沫板不能同时存在。
鳞板泡沫板a.形状、大小规则 a.形状、大小不规则b.位于隔壁之间 b.可以切穿隔壁c.分布在珊瑚体的边缘带 c.分布在珊瑚体的边缘带或整个珊瑚体内d.横切面上外凸 d.横切面上内凸(4)轴部构造:珊瑚体中央的构造。
分为:中轴和中柱(两者不共存)。
中轴:珊瑚体中央的实心轴状骨骼。
中柱:珊瑚体中央疏松的柱状骨骼,由三部分组成—中板、辐板、内斜板。
构造组合类型:带型构造组合单带型隔壁+横板双带型隔壁+横板+鳞板隔壁+横板+泡沫板隔壁+横板+中轴三带型隔壁+横板+鳞板+中轴隔壁+横板+泡沫板+中轴隔壁+横板+鳞板+中柱隔壁+横板+泡沫板+中柱泡沫型泡沫板充满整个珊瑚体3.横板珊瑚亚纲(1).全为复体。
(2).隔壁不发育或无。
(3).鳞板少见,有时具边缘泡沫板。
(4).无中轴、中柱。
(5).横板发育:完整—水平、倾斜或中央下凹;不完整—交错、泡沫状或漏斗状。
(6).具联接构造:联接孔、联接管、联接板。
4.四射珊瑚、横板珊瑚的生态和地史分布(一)生态1.造礁珊瑚2.非造礁珊瑚(1)复体(1)单体、复体均有(2)温度:23-280C (2)正常海水温度(3)水深:<70—80m(虫黄藻)(3)水深:最小0m ,最大400m(二)地史分布(1)、横板珊瑚:€3-R(Pz最盛)(2)、四射珊瑚:O2-P(属于P\T绝灭的重要成员)——————————————————————————————————————————————第三节软体动物门1.概述(1)身体柔软而不分节,一般可分为头、足、内脏团和外套膜四部分;(2)有发育的外壳,一般由钙质组成;(3)以鳃呼吸为主;(4)分为10纲。