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文档简介
1、古动物二、原生动物门-蜓亚目(Fusulinina)分类位置:属肉足虫纲(Sarcodina),有孔虫目(Foraminiferida)地史分布:早石炭世晚期出现;早、中二叠世最繁盛;晚二叠世末灭绝。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三、蜓壳的基本特征大小:一般4-5mm,小者不到1mm,大者可达3-6cm形态:纺锤形、椭圆形、圆柱形、球形、透镜形初房:位于壳的中央,一般呈圆球形,最早形成 的房室旋壁:虫体分泌的硬体,它围绕一假想轴增长, 同时向旋轴两端伸展,包裹内部的房室四、蜓类的研究方法蜓个体小,包旋壳,只有切片才能
2、研究内部构造。轴切面通过初房,平行于假想轴(旋轴)的切面; 可见:初房、旋圈、旋脊或拟旋脊、褶皱的隔壁旋切面通过初房,垂直旋轴的切面; 可见:初房、隔壁、房室、拟旋脊、旋圈多少弦切面不通过初房平行于旋轴的切面; 可见:隔壁褶皱情况、旋脊或拟旋脊斜切面:与旋轴斜交的切面五、蜓类的生态及地史分布生态:蜓类是浅海底栖动物,生活于100m左右热带、亚热带平静浅海中。地史分布:始现 C12 极盛 P2 衰退 P3 灭绝 P末腔肠动物门珊瑚纲四射珊瑚亚纲(Tetracoralla)重点一内部构造纵列构造:隔壁:珊瑚体内辐射排列的纵向骨板。分为一、二、三级横列构造:横板:横越腔肠的板,可完整地跨越体腔,也可
3、以交错、分化边缘构造:鳞板:位于隔壁之间上拱的小板。泡沫板:切断隔壁的大小不等的板轴部构造:中轴:一条实心的轴。中柱:一种交织的蛛网状构造重点二构造组合类型据纵列、横列、边缘和轴部构造组合成四种类型: 单带型隔壁+横板 ?O-P(O,S为主)双带型隔壁+横板 +鳞板(泡沫板)或 中轴 S-P(以S,D为主)三带型隔壁+横板+鳞板(泡沫板)+中柱(中轴) D3-P(以C,P为主)泡沫型泡沫板充满整个珊瑚体 O3-D2(以S,D为主)重点三古生态全部海生,固着底栖,造礁或非造礁型&非造礁型小型单体,少数复体,可在各种深度(6000m)和低温(4.5-10,最低达-1.1 )下生活,适应性强&造礁型
4、均为复体深度在20m左右最适宜温度18-30,最适宜温度20-25盐度34-37; 水体清澈现今赤道南北30度范围内(28度更佳)光照强,海水流通,珊瑚礁发育重点四四射珊瑚与横板珊瑚的区别四射珊瑚:有隔壁, 边缘构造,轴部构造和横板构造; 有单体与复体之分横板珊瑚:仅有横板构造( 隔壁不发育,没有中轴;边缘构造不发育(仅在高级类型中才发育泡沫板),仅有复体软体动物门双壳纲、头足纲双壳纲(Bivalvia)重点一壳 形两瓣壳一般相互对称、大小相等每瓣壳本身前后一般不对称固着、躺卧、漂游生活者壳形各异重点二外部构造喙:最早形成的壳尖,多指向前方(p30,正、后)壳顶:包括喙周围壳体最大弯曲区后壳顶
5、脊:由喙向后腹方延伸的一条隆脊后壳面:后壳顶脊与后背缘之间的壳面铰合线:两壳背缘铰合的边缘线前耳、后耳:喙前和后方翼状伸出部分耳凹:耳与壳体之间的槽状凹陷分为足丝凹口(右壳)和凹缺(左壳)具有分类学意义和时代意义重点三壳 饰同心饰:同心纹、线、脊、同心层(皱)放射饰:线、脊、褶,(分叉与插入式)网状饰剌、瘤、节等重点四壳的定向壳分前、后、背、腹、左、右。1背腹:两壳铰合的一方称背方,相对壳开闭的一方为腹方2前后:一般喙指向前方壳前后不对称者,一般后部较前部长放射及同心纹饰一般由喙向后扩散有耳的种类,后耳常大于前耳外套湾位于后部肌痕,单个位于中偏后,两个则前小后大3左右:当壳的前后确定以后,将壳
6、顶向上,前端指向观察者的前方,左侧壳瓣为左壳,右侧壳瓣为右壳重点五腕足动物与双壳动物的比较腕足动物双壳动物单瓣壳两侧对称两侧不对称双瓣壳大小不等大小相等双瓣壳分背、腹分左、右对称面垂直两壳接合面位于两壳接合面上固着构造肉茎孔足丝凹口(缺)齿和槽分别在不同壳在同一壳上间列重点六地史分布始现于,为辐射分化期, 且,为海生,S-D进一步分化新类别、并出现淡水类型,Mz迅速发展,Rec.达全盛头足纲(Cephalopoda)重点一体管类型根据隔壁颈的长短、弯曲程度和连接环形状,体管可分为五种类型:无颈式:隔壁颈甚短或无,无连接环直短颈式:隔壁颈短而直,连接环直亚直短颈式:隔壁颈短、尖端微弯,连接环微凸
7、弯短颈式:隔壁颈短而弯,连接环外凸全颈式:隔壁颈向后延伸,达到或超过后一隔壁,连接环或有或无重点二缝合线隔壁边缘与壳壁内面接触的线一般只有剥去壳表皮才能露出。隔壁不褶皱或褶皱,则缝合线平直或弯曲注意定向:口朝前、朝下,箭头向上鞍:缝合线向前弯曲的部分叶:缝合线向后弯曲的部分重点三缝合线类型根据隔壁褶皱的程度,可分为五种类型鹦鹉螺型:平直或平缓波状,无明显的鞍、叶之分寒武-现代(O-S)无棱菊石型:鞍、叶数目少,形态完整,侧叶宽,浑圆状(D-T)棱菊石型:鞍、叶数目较多,形态完整,常呈尖棱状(D2-T)齿菊石型:鞍部完整圆滑,叶再分为齿状(C1-T)菊石型:鞍、叶再分出许多小齿(T-K)重点四生
8、态全为海生。现代鹦鹉螺(只有一个属Nautilus)生活于浅海区,也可达较深的海区,营游泳或底栖爬行生活化石外壳类都具气室,壳壁较薄,壳面的脊或瘤也是空的,因此推测具有一定的游泳能力,其游泳能力的强弱因壳形不同而有所差别重点五生活方式1旋卷形壳快速游泳较深水或远洋类型:壳旋卷紧、腹缘尖锐、壳体扁平呈流线型、壳面光滑、缝合线复杂2旋卷形壳不善于游泳类型:壳体膨凸,腹部圆厚,壳饰发育,缝合线简单3直锥形壳沿水平方向或上斜游泳类:长锥形壳,体管细小,气室内无沉积物。如直角石类4直锥形壳善于游泳类型:壳短粗呈流线型,壳内无沉积物或很少。周期性截去其壳的始端,在成年期不保存整个发育期间的壳,而使壳体保持
9、平衡,如袋角石类5直锥形壳栖息海底类型:体管粗并靠近腹部,体管内及气室内沉积物发育,如内角石、珠角石类6直锥形壳底栖爬行或浮游类:壳体短粗,口部收缩为裂缝状,如短粗角石7直锥形壳海底爬行或底栖固着:壳形呈螺塔状或蠕卷状,壳体笨重重点六地史分布始现于晚寒武世,早古生代全为鹦鹉螺类,晚古生代到中生代菊石较为繁盛,尤其中生代被称为菊石的时代,白垩纪末菊石绝灭,新生代以内壳类繁盛为特征节肢动物门三叶虫形超纲三叶虫纲重点一一般特征是地球上出现较早的一种较高级的动物分布时代:Cambrian (570Ma) -Permian, Cam.-Ord.最盛, 始现于寒武纪, 灭绝于P,是节肢动物门中化石最多的一
10、类 伊迪卡拉动物群(Ediacara Fauna) 630Ma身体扁平,披以坚硬的背甲,腹侧为柔软的腹膜和附肢. 背甲有两条纵向背沟,划分出一个轴叶和两个肋叶, 故名”三叶虫”海生重点二头甲构造隆起部分为头鞍和颈环,(颈环上可长有颈刺),其余扁平部分称颊部头鞍:形状一般为锥形、截锥形或梨形,后端有颈沟与颈环分开鞍沟:头鞍上横向或倾斜的浅沟,一般5对鞍叶:头鞍被鞍沟隔开分成(5个)鞍叶前边缘:头鞍之前的颊部。它被边缘沟划分为内边缘和外边缘颊角:头甲侧缘与后缘之间的夹角;颊角向后延伸形成颊刺重点三颊部构造面线:头甲背面一对穿过眼和眼叶之间的狭缝,推测三叶虫蜕壳时虫体沿此缝蜕出。面线类型:面线位于眼
11、叶前端的部分为面线前支,位于眼叶后端的部分为面线后支1后颊类面线面线后支交于后边缘2前颊类面线面线后支交于侧缘3角颊类面线面线后支切于颊角4边缘面线面线处于头甲边缘(隐颊类)重点四三叶虫的生态全部海生,生活方式多种多样:底栖:浅海底栖爬行身体扁平、眼在上挖掘泥沙头甲坚硬,前缘似扁铲,肋剌发育,尾刺发达游泳:个体小,身体流线形,眼在头侧方或腹方漂游:个体小,或多刺,球状,无眼重点五三叶虫的地史分布分布时限:寒武纪至二叠纪最繁盛期:寒武纪,占统治地位仍然繁盛:奥陶纪,不占统治地位急剧衰退:志留纪至二叠纪,只留少数类别灭绝:二叠纪末重点六地史时期三叶虫的特征早寒武世(1):头大尾小,小尾型;眼叶大,
12、新月形;多节多刺;头鞍锥形,向前收缩中寒武世(2):等尾型;胸节减少; 头鞍两侧平行或截锥形;眼叶减小奥陶纪-志留纪(O-S):头鞍向前扩大;胸节进一步减少;尾甲大,大尾型;鞍沟背沟不明显泥盆纪-二叠纪(D-P):少量孑遗分子二叠纪末(P3):灭绝三叶虫形态的演化特点:胸节减少,尾增大腕足动物门(Brachiopoda)重点一壳的定向背腹:一般两壳(瓣)大小不等,背壳(瓣)较小,腹壳较大前后: 壳喙:壳体最早分泌的硬体部分,呈鸟喙状 茎孔:壳喙附近的一个圆形小孔壳喙及茎孔的一方为后方,壳体张开的一方为前方边缘:壳喙旁边缘为后缘,相对的壳体增长方向为前缘,两侧边为侧缘重点二壳体度量壳长:从壳后端
13、到前缘的最大距离,平行于对称面壳宽:两侧缘间的最大距离,正交于长度线壳厚:腹壳和背壳之间的最大距离对称面:把壳体分为左右对称两部分的假想平面接合面:背腹壳之间的接触线称接合缘,通过接合缘的假想平面重点三外部构造喙:最早分泌的硬体部分。背壳和腹壳后端均具壳喙,腹喙一般较明显,或尖耸或弯曲铰合线:壳后缘两壳铰合处,或长或短,或直或弯主端:铰合线的两端,圆或方,或尖伸作翼状壳肩:喙向两侧伸至主端的壳面基面:壳肩与铰合线包围的三角形壳面。背基面较小,腹基面较发育三角孔:基面中央呈三角形的孔洞。在背壳的称背三角孔。三角板:三角孔上覆盖的三角形小板。有时由两块板胶合而成,称三角双板重点四内部构造1)腹壳内
14、部构造铰合构造:位于壳体后部壳内,两壳铰合的枢纽,开闭作用的支点铰齿(牙):腹壳三角孔前侧角各有一个突起齿板:铰齿之下,沿三角孔的侧缘向下延伸的一 对支板,支持铰齿。可与壳壁相连或悬空2)背壳内部构造铰窝(牙槽):背壳三角孔前侧角各有一个凹槽,承纳铰齿与双壳类不同是:铰齿和铰窝分别在不同的壳瓣上重点五腕足动物生活环境现代腕足动物:各种水深均能生存,但在水深200m左右最多化石腕足类:大多生活于浅海,少数生活于各种水深,具体要根据共生生物、围岩及形态功能分析来推测总之,古代腕足类的生活环境为:大多数生活在温暖、盐度正常的浅海环境中。但中生代以来发现它们与某些深水类别共生重点六地史分布始现于早寒武
15、世三次大繁盛:奥陶纪、泥盆纪、石炭二叠纪二叠纪末急剧衰退进入中生代,数量虽然还较多,但己明显进入衰退期,而软体动物双壳类却大发展新生代,腕足动物面貌己接近现代半索动物门(Hemichordata)笔石纲重点一半索动物门的一般特征(与无脊椎不同)1 特有口索:口腔背面向前伸出的一条短盲管。争论1:口索是最初出现的脊索,因而曾作为一个亚门归属于脊索动物门。争论2:口索是内分泌器官,相当与脑垂体,不是脊索,因而归入半索动物门。2 具背神经索:背神经管的雏形(p. 38 correct)3 消化管前端有鳃裂:呼吸器官重点二胎管胎管:第一个个体分泌的锥形外壳,开口朝下,尖端朝上。分成基胎管和亚胎管,亚胎
16、管上具芽孔, 是第一个胞管或茎系长出的位置线管:胎管上方伸出的一条细线状小管,是一种附着器管中轴:由线管硬化而成重点三胞管A胞管长出过程:正笔石类:第一个胞管由亚胎管侧面的一个小孔出芽生出;第二个胞管从第一个胞管的口部长出树笔石类:茎系从亚胎管侧面的一个小孔出芽生出;从茎系上再长出正胞、副胞和新的茎系B有二种胞管类型:正胞、副胞。茎系连接正胞和副胞。茎系由硬化变黑的芽茎串连而成。仅树形笔石类有这二种胞管,较大的正胞管和较小的副胞管,茎系连接成枝正笔石类仅有正胞,但其胞管形态复杂多样,有10种类型重点四笔石枝的定向笔石枝:成列的胞管构成笔石枝始端:近胎管的一端末端:胞管增长的一端共通管(沟):在
17、笔石枝背部连通各个胞管腹侧:胞管所在的一侧背侧:靠近共通管(沟)的一侧每个胞管靠近共通管一边为背,另一侧为腹重点五笔石枝的生长方向正笔石目笔石枝的生长方向以胎管尖端向上,口部向下为基准,可以分为六种类型:重点六生态生活方式:树形笔石类大部分为固着生活,其它各类笔石都是浮游生活生活环境:滨海、陆棚边缘到陆棚斜坡等海域(滨、浅海)重点七笔石的保存及其意义保存岩性:可以保存在各类沉积岩中,但以页岩为主,尤其黑色页岩笔石页岩相:黑色页岩中含大量笔石,几乎不含其他化石,并含有较多的炭质和硫质成分,常见黄铁矿化,反映一种较深水的滞流还原环境指相化石重点八地史分布整个地史分布2 C1始现于中寒武世寒武纪以树
18、形笔石类为主奥陶纪正笔石类极盛志留纪开始衰退早泥盆世末正笔石类绝灭树形笔石目的少数分子延续到早石炭世绝灭(笔石完全绝灭)脊索动物门(Chordata)重点一脊索动物门与半索动物门的主要区别半索动物门的一般特征(与无脊椎不同)1 特有口索:口腔背面向前伸出的一条短盲管。2 具背神经索:背神经管的雏形(p. 38 correct)3 消化管前端有鳃裂:呼吸器官脊索动物门的一般特征脊索:位于身体背部,富有弹性,不分节。低等种类,终生保留;高等种类,只在胚胎期保留,成年时由分节的脊柱所取代背神经管:位于消化道的背侧、脊索(脊椎)的上方咽鳃裂:水生种类,终生保留;陆生种类,仅见于个体发育早期重点二脊椎动
19、物的分类位置脊索动物门(Chordata)脊椎动物亚门(Vertebrata)(个体发育晚期脊索被脊椎取代)两个超纲,九个纲:鱼形超纲(Pisces) 无颌纲(Agnatha)盾皮纲(Placodermi)软骨鱼纲(Chondrichthyes)棘鱼纲(Acanthodii)硬骨鱼纲(Osteichthyes)四足超纲(Tetrapoda)两栖纲(Amphibia)鱼形动物, 两栖类, 爬行类, 鸟类和哺乳类在演化方面的关系重点四爬行纲中的恐龙恐龙:是爬行纲双孔亚纲的蜥臀目和鸟臀目的俗称,而不是生物分类单元,命名时可称龙,而不能称恐龙重点五爬行纲的起源:由两栖动物的一支演化过来过渡型化石:早二
20、叠世的蜥螈(现置两栖纲)重点七人类的起源和发展人类出现到现代,大约经历了2-3Ma,属灵长目据目前研究,人是由猿演化来,分为2阶段森林古猿腊马古猿南方古猿人早期猿人(能人)晚期猿人(直立人)古人(早期智人)新人(晚期智人)重点八哺乳动物的起源爬行动物的一支演化过来过渡类型化石:最有可能起源于三列齿兽类,犬齿兽类,包氏兽形类因为:具爬行动物的基本特点:具一个枕髁,头骨具颞颥孔,肺呼吸,脊柱发达,分化为颈椎、躯干椎(胸腰椎)、荐椎、尾椎具哺乳动物的特征:牙齿极度分化(分化为门齿、犬齿、和颊齿),头部骨片减少,颞颥孔与眼眶孔相通重点九脊椎动物亚门(Vertebrata)脊椎动物演化中的 4 件大事颌
21、的出现:有效捕食(棘鱼、盾皮鱼开始,S),在进化中有重要意义水生陆生:进化史上又一里程碑(水陆两栖, D3)羊膜卵:它的出现是进化史上的第三件大事,完全脱离 水,成为真正的陆生动物(爬行类,C3)变温恒温(鸟类,J),卵生 胎生(哺乳类,T):能适应复杂多变的环境,加快了动物发展的步伐,以致最后产生人类重点十脊椎动物的地史分布最早发现于早寒武世澄江动物群中泥盆纪D:鱼类的时代石炭-二叠纪C-P:两栖类的时代中生代Mesozoic:爬行动物时代新生代Cenozoic:哺乳动物时代,鸟类、硬骨鱼类全面发展脊椎动物的分类位置脊索动物门与半索动物门的主要区别恐龙鱼形动物, 两栖类, 爬行类, 鸟类和哺
22、乳类在演化方面的关系由猿到人的演化阶段脊椎动物演化的几件大事脊椎动物的地史分布:鱼类的时代两栖类的时代爬行动物时代哺乳动物时代,古植物一. 概述古植物学(Paleobotany):研究地史时期植物界的科学植物界与动物界最根本的区别是:、营养方式:植物能进行光合作用,制造食物,为自养生物; 动物为异养生物、生活方式:植物为固着型,动物大多为活动型、生长方式不同:动物生长的一定阶段就不再生长而植物一直长到死研究意义:生命起源:最早出现的生命属于植物界地层划分:尤其对元古宙地层和各时代非海相 地层最为重要古环境:古植物是划分、恢复地史时期古大陆、古气候和植物地理分区的主要标志矿产方面:古植物本身参与
23、成矿如铁矿,石油,油页岩,煤等,各种藻类亦可以形成礁、藻煤、硅藻土等二 维管植物营养器官的形态和结构1、根功能:吸收水分和无机盐,支持、固着植物体形态:与环境密切相关:旱生区:根系扎入深层或膨大潮湿区:根系较浅、水平伸展2、茎功能:输送水分、无机盐和有机养料;支持树冠、分枝并形成大量叶以制造食物分类: 质地:木本、草本习性:直立、匍匐、攀援、缠绕(1)分枝方式:二歧式和侧出式两种二歧式:不等二歧式二歧合轴式单轴式(侧出式):“之”字型的“轴”和较短的“侧枝”茎的分枝方式(2)茎的结构:表皮最外层,外壁角质化或具角质层皮层薄壁细胞组成,司营养中柱输导组织,维管束所在处 韧皮部:输送养料 木质部:
24、输送水和无机盐髓位于茎中心的薄壁细胞射髓横向连结髓和皮层的薄壁细胞,呈辐射状木本植物在韧皮部和木质部之间有形成层,能分生出次生韧皮部和次生木质部。在温带或寒带地区,多年生木本植物茎的次生木质部具有年轮。年轮的形成与形成层活动的周期性有关,秋末时形成层进入休眠期,分裂细胞小,壁厚,排列紧;春季时分裂细胞大,壁薄,具间隙。春材和秋材合称一年轮3、叶功能:营养器官:光合作用制造养料组成:叶柄、叶片、托叶完全叶:叶片、叶柄、托叶不完全叶:没有叶柄的叶单叶-叶柄上只有一枚叶复叶-叶柄上有多片小叶(羽状复叶、掌状复叶、单身复叶)叶序-叶在枝上排列的方式:互生、对生、轮生、螺旋生叶的形状整体轮廓:形象命名:
25、叶的顶端: 叶的基部:叶的边缘: 叶脉:叶片上的维管组织脉序:叶脉在叶片中的排列方式脉序类型:单脉叶片中只有一条叶脉,自茎部伸达顶端扇状脉叶脉均匀地几次二歧式分叉,呈扇状展布叶面三、高等植物维管植物营养器官的形态和结构:叶的脉序类型:单脉、扇状脉、放射脉、平行脉、弧形脉、羽状脉、简单网脉、复杂网脉四、植物繁殖器官原始类群:为孢子,载孢子囊的叶称为孢子叶。同孢(孢子母细胞大小一致)和异孢(大小不一致)。裸子植物和被子植物都是异孢,雄性的孢子囊称为花粉囊,可聚成各种形式的孢子叶着生于生殖枝(小孢子叶球);雌性生殖器官叫胚珠,受精后发育成种子。2、古植物中的形态属形态分类:由于化石记录的不完整,缺少
26、中间类型;又因植物各器官分散保存,按自然分类很难划分,因而辅以形态分类。应用在二个方面:地层中发现的叶、茎、枝、繁殖器官分散保存且搞不清关系,此时分别命名,如 鳞木:叶 Lepdophylloides 孢子叶 Lepidostrobophyllum 孢子叶穗 Lepidostrobus 茎 Lepidodendron 根 Stigmaria有些植物的叶外形极相似,在没有发现繁殖器官时,无法区别它们,此时用形态属。形态属种客观存在,在地层中分布也有一定规律性,因此可用形态属来划分地层。植 物 界孢子植物种子植物藻类菌类地衣苔藓蕨类裸子被子低等(无胚)高等(有胚)维管三、植物界演化的主要阶段(1)
27、菌藻植物阶段(2)早期维管植物阶段(3)蕨类植物和古老裸子植物阶段(4)裸子植物阶段(5)被子植物阶段(1)菌藻植物阶段Ar-S,全部水生,无器官分化丝状藻叶状藻(2)早期维管植物阶段D1-2,植物开始登陆以原蕨植物为主,并有原始的石松、节蕨和前裸子植物门植物。仅在滨海暖湿低地生长蕨类植物和古老裸子植物阶段(3)蕨类植物和古老裸子植物阶段D3 -P2。以蕨类植物(石松、节蕨、真蕨)为主,一些裸子植物的早期类型(种子蕨、科达)也十分常见D3 -C1就形成了晚古生代植物群面貌C-P植物极度繁盛,是全球重要聚煤期(4)裸子植物阶段P3 -K1,以裸子植物(苏铁、银杏、松柏)最为繁盛,部分真蕨也十分发
28、育P3 -T2气候干旱,中生代植物开始发育T3 -K1植物极盛,重要的聚煤期(5)被子植物阶段K2 -Rec., 被子植物在植物界中占绝对统治地位第三纪是全球成煤期第四纪冰期后形成当代的植物群面貌植物界与动物界具有相同的规律:水生陆生低级高级简单复杂第一章 古生物学的基本概念1、 古生物学是以化石为研究对象的,是研究地质时代中的生物及其发展演化的科学。其研究范围包括各地史时期地层中保存的生物遗体和遗迹,以及一切与生物活动有关的地址记录。2、 古生物学的基础工作包括化石的采集和发掘、处理和复原、鉴定和描述,并在这些工作的基础上进行分类分析,进而研究各类生物的形态、分类、生活方式、进化规律等,最终
29、应用于其它方面的科学研究。3、 所谓化石是指保存在岩层中地质历史时期的生物遗体和遗迹。4、 一些保存在地层中与生物和生物活动无关的物体,虽然在形态上与某些化石十分相似,但只能称为假化石。5、 通常古、今生物之间的时间界限被定在距今一万年左右,即生活在全新世以前的生物才称为古生物,而全新世以来的生物属于现生生物的范畴。6、 化石形成的条件:(1)生物本身条件(2)生物死亡的环境条件(3)埋藏条件(4)时间条件及成岩作用的条件7、 化石作用是指埋藏在沉积物中的生物体在成岩作用中经过物理化学作用的改造而成为化石的过程。一般包括以下几种作用:(1)矿质填充作用(2)置换作用(3)碳化作用8、 化石根据
30、其可以保存的特点,可以分为实体化石、模铸化石、遗迹化石(动物排泄物或卵、蛋)和化学化石四类。9、 按照生物亲缘关系所做的分类称为自然分类。10、 分类等级:界、门、纲、目、科、属、11、 种(物种)是生物学和古生物学的基本分类单元,他不是人为的单位,而是生物进化过程中客观存在的实体。12、 化石物种注重的分类特征:(1)共同的形态特征(2)构成一定的居群(3)居群具有一定的生态特征(4)分布于一定的地理范围。13、 古生物命名法则:(1)各级分类单元均采用拉丁文或拉丁化的文字来表示(2)属(各亚属)以上单位的学名用一个名词来表示,即采用单名法,其中第一个字母大写种的名称要用两个词表示,即双名法
31、对于亚种名,则要用三名法,即在属和种名之后再加上亚种名(3)一个完整的生物学名,还应包括命名者的姓氏和命名时的公立年号,后两者之间以逗点隔开(4)生物命名法则中有一条重要的原则是优先律,即生物的有效学名是符合国际动物或植物命名法则所规定的最早正式刊出的名称。14、 古生物学的分类系统是以化石形态和结构上的相似程度为基础的。15、 动物界分为:原生动物门、海绵、古杯、腔肠、环节、软体、节肢、苔藓、腕足、棘皮、半索、脊索。16、 早期生物演化四大飞跃:(1)从非生物的化学进化发展到生物进化(2)生物的分异(3)原核生物向真核生物的转变(4)后生动物的出现。17、 后生动物出现在6亿7亿年,主要是软
32、体的腔肠动物、蠕形动物中的一些门类。主要代表:伊迪卡拉动物群18、 寒武纪初期出现小壳动物群。澄江动物群代表了伊迪卡拉动物群向小壳动物群的过渡。19、 羊膜卵的出现使动物从两栖类进化到爬行类,早二叠世。20、 腔肠动物有外胚层和内胚层,称为两胚层动物。21、 后生动物有内胚层,外胚层和中胚层,称为三胚层动物。22、 生物以物种作为繁殖后代的单元,依靠遗传保持物种稳定;又以物种作为进化的单元,物种性状不断发生变异,通过隔离和自然选择等作用,旧种不断绝灭,新种不断产生。23、 物种形成的方式有两种:(1)渐变式,或称线系渐变(2)突变式,或叫成种作用。24、 (P17全看)生物进化的特点、规律:(
33、1)进步性发展(2)进化的不可逆性(3)相关律和重演律(4)适应、特化、适应辐射和适应趋同25、 生物的生活环境是指生物周围一切生物的和非生物的因素的总和。26、 (P20)生物与生活环境之间关系?/生物怎样适应环境?27、 海洋生物根据居住地段和运动方式可分为:底栖生物、游泳生物、浮游生物。28、 陆地生物生活方式分为:底栖固着、底栖活动、空中飞翔。29、 影响生物生存环境的因素:温度、水深、光线、盐度、底质、气体、海拔高度、生物因素。30、 相互有利的生物之间的关系称为共生,只对其中一方有利的称为共栖,对一方有利,而对另一方有害的称为寄生。31、 化石群落是指生物群落死后原地埋藏被保存为化
34、石的部分。生物死亡后经过搬运形成异地埋藏,这样形成的化石群一般称为化石组合。在化石群落中,若有部分生物已被搬运他处,称为残留群。若有其他生活环境的生物迁入称为混合集群。古生态学中所研究的对象称为古群落。32、 区分化石原地埋藏或异地埋藏的标志:(1)化石保存的完整性(2)个体大小的分选性(3)两壳保存的分散性(4)观察判断生物的生长位置第二章 古无脊椎动物33、 原生动物门是最低等的真核单细胞动物。34、 筳类属于肉足虫纲有孔虫目。35、 (P30)筳类的基本形态和构造图(重点)36、 旋壁构造:致密层、内外疏松层、透明层。37、 筳类的生态及地史分布:(重点)(1、生态)筳类是浅海底栖生物,
35、生活于水深100m左右热带或亚热带的平静正常浅海环境。(2、地史分布)筳类最早出现于早石炭世晚期,至早二叠世达到极盛,晚二叠世开始衰退,至二叠世末全部绝灭。筳类分布时限短,演化迅速,地理分布广泛,是划分对比底层很好的标准化石。而且因其个体小,数量多,在地层中易于发现,是划分石炭纪、二叠纪海相地层的十分重要的化石门类。38、 腔肠动物属于低等的二胚层多细胞动物。39、 四射珊瑚外部构造:外壁、表壁和萼部。内部构造可分为:纵列构造(隔壁)、横列构造(横板、鳞板、泡沫板)、轴部构造(中轴、中柱)。40、 (P34)四射珊瑚构造组合类型41、 横板珊瑚因横板得名。骨骼构造中隔壁不发育或无隔壁。具有沟通
36、个体内腔或使个体相互连接的一种特征构造,称为联接构造。可进一步划分为联接孔、联接管、联接板。42、 珊瑚的生态及地史分布:(1、生态)珊瑚为底栖的海生动物,一般生活在180m深度以内的温暖浅海环境,主要有两种生态类型:非造礁珊瑚和造礁珊瑚。非造礁珊瑚多为单体,适应性较强,能在各种深度和低温环境下生存。造礁珊瑚多为复体,生存范围较窄,生活与温暖的盐分正常的清洁浅海中,水深20m左右、水温2530最为适合。在现今赤道南北30范围内有大量珊瑚礁分布,但他们主要分布在南北纬28之间的热带及亚热带浅海,尤其在太平洋赤道附近南北纬13之间的地带珊瑚礁更为发育。因此根据造礁珊瑚具有严格的生态环境以及一定的分
37、布规律,可以推断各地史时期的赤道位置、古纬度、古气候的变迁,以及为大陆漂移、板块构造学说提供重要的古生物证据。(2、地史分布)四射珊瑚最早出现于中奥陶世,至二叠纪末绝灭。在其发展历程中有四个繁盛期,分别是晚奥陶世至中志留世、早中泥盆世、早石炭世和早二叠世。横板珊瑚始现于晚寒武世,在志留纪和泥盆纪最为繁盛,石炭纪横板珊瑚大大减少,在古生代末几乎全部绝灭。43、 腕足动物壳体由大小不等的两瓣壳组成,较大的叫腹壳,较小的叫背壳。腹壳和背壳之间的接触线称接合缘,腹壳和背壳之间的最大距离为壳厚。腕足动物外壳最早形成的部分为壳喙。44、 观察腕足动物的壳体时,从背壳或腹壳方向观察壳体轮廓,称正视。从侧缘方
38、向观察壳体的凸度,称侧视。从前缘方向观察前结合缘的变化,则称前视。45、 沿壳面中央至前缘的隆褶称中褶或中隆,凹槽称中槽。大多中隆在背壳,中槽在腹壳。46、 腹壳三角孔的前侧角各有一个显著的突起叫铰齿,相应在背壳三角孔的前侧角各有一个深陷的窝叫铰窝。47、 腕足动物生态及地史分布:(1、生态)腕足动物是海底固着底栖生物,对海底性质、深度、盐度都有一定的要求,所以是很好的指相化石。一般生活在近35的正常盐度、避光、安定的环境中,少数种类能忍受不正常的盐度。主要生活在浅海陆棚区,在深海区也有发现。古生代的腕足类大多数生活在温度、盐度正常的浅海环境中,中生代以来发现他们与某些深水生物共生。(2、地史
39、分布)腕足动物最早出现于早寒武世,经历奥陶纪、泥盆纪和石炭纪至二叠纪三大繁盛期之后,在二叠纪末,急剧衰退。进入中生代,虽然有些类别数量较多,但已明显进入衰退期。现在腕足类动物仍有相当数量存在。48、 双壳纲上、下、前、后边缘分别叫背缘、腹缘、前缘和后缘。49、 头足动物的隔壁边缘与壳壁内面的接合线称为缝合线。向前方凸曲的部分称为鞍部,而向后方凸曲的部分称为叶部。50、 (P47)头族类缝合线的类型51、 晚古生代至中生代菊石繁盛,中生代被称为“菊石的时代”,新生代以内壳类繁盛为特征。52、 三叶虫的生态及地史分布:(1、生态)三叶虫全为海生,大部分三叶虫的习性为浅海底栖爬行或半游泳生活,另一些
40、还可在远洋中游泳或漂游。底栖三叶虫身体扁平,有的三叶虫可钻入泥沙生活,其头部结构坚硬,前缘形似扁铲,便于挖掘。有的头甲愈合,肋刺发育,尾小,具尖末刺,用以在泥沙中推进。另外,也有适于在松软或淤泥海底爬行生活的类型,其肋刺和尾刺均很发育,使身体不易陷入泥中。营漂游生活的类型,往往身体长满长刺。(2、地史分布)三叶虫自早寒武世开始出现,以寒武纪和奥陶纪最为繁盛,志留纪、泥盆纪逐渐衰退,石炭纪、二叠纪仅有少数代表生存,二叠纪末全部绝灭。53、 笔石属于半索动物门笔石纲。笔石的外骨骼统称为笔石体,一个笔石体由一个胎管和许多胞管组成。54、 笔石枝上只具一排胞管的称单列式,具两排胞管的称双列式。55、
41、笔石枝的分枝:正分枝、侧分枝、具侧枝、具幼枝。56、 笔石的分枝有两种方式:(1)正分枝,即一枝分成对称的两枝(2)侧分枝,即一枝分成两个不对称的枝。57、 笔石枝生长方向的形式很多,以胎管尖端向上,口部向下为准可分为:下垂式、下斜式、下曲式、平伸式、上曲式、上斜式和攀合式七种。第三章 脊索动物及古植物58、 脊索动物门的特点:(1)身体背部具脊索(2)具背神经管(3)具咽腮裂。59、 鱼形动物分为:无颌纲、盾皮鱼纲、棘鱼纲、软骨鱼纲、硬骨鱼纲。60、 四足动物分为:两栖纲、爬行纲、鸟纲、哺乳纲。61、 脊椎动物最早出现于寒武纪直到现在,泥盆纪为鱼类的时代,石炭纪至二叠纪为两栖类时代,中生代为
42、爬行类时代,新生代为鸟类和哺乳类的时代。62、 鱼形动物尾鳍分为三种类型:对生尾,歪形尾,正形尾。63、 鳞分为:盾鳞,硬鳞,圆鳞,栉鳞。64、 两栖类身体发生的变革:(1)用腮呼吸变为用肺呼吸(2)早期类型体外被盖骨甲或坚硬的皮膜(3)以四肢支持身体并司运动,尾起平衡作用(4)繁殖方式以水中产卵为主。65、 爬行动物比两栖动物更进步,是真正的陆生四足动物。66、 爬行动物分类依据头骨上有无颞颥孔。颞颥孔位于头骨后部(眼眶后方),用以容受和扩大颌肌,增强咬嚼的能力。67、 鸟类适应飞行的特点:骨骼变得中空而轻,髓腔大,前肢变为翼,身披羽毛,心脏分隔完全,恒温。68、 哺乳动物牙齿是身体最坚硬的部分。分为门齿(I)、犬齿(C)、前臼齿(P)、臼齿(M)四种。69、 高等植物由多细胞组成,大多具有司疏导等作用的维管束系统,他们适应陆生生活、一般都有根、茎、叶的分化。70、 茎由外向里可分为表皮、皮层和中柱三部分。原始的中柱只有木质部和韧皮部组成的维管束,叫原生中柱。71、 (P7
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