第三章有机质的产生聚集及生物圈的演化

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地球生物圈的演变历程

地球生物圈的演变历程
古生代的生物演化特点:生物种类丰富,体型巨大,生态 多样性高
古生代的生物灭绝事件:包括奥陶纪末期、泥盆纪末期、 二叠纪末期等
古生代的生物演化对地球环境的影响:促进了地球生态系 统的形成和发展,为现代生物圈的形成奠定了基础。
地球生物圈的中生代演化
中生代的生物群落与生态系统
中生代时期:距今约2.5亿 年至6500万年
了生物的演化
地球生物圈的未来演化
地球环境的变化趋势
全球变暖:地球 平均气温持续上 升,导致冰川融 化、海平面上升 等问题
生物多样性减少: 由于人类活动导 致的环境破坏和 物种灭绝,生物 多样性受到严重 威胁
生态系统变化: 生态系统受到人 类活动的影响, 如森林砍伐、海 洋污染等,导致 生态系统结构发 生变化
二叠纪末期:第三次大规模灭 绝事件,导致约95%的物种 消失
三叠纪末期:第四次大规模灭 绝事件,导致约70%的物种 消失
白垩纪末期:第五次大规模 灭绝事件,导致约75%的物 种消失,包括恐龙的灭绝
古生代的生物演化历程
古生代的开始:距今约5.4亿年前
古生代的结束:距今约2.5亿年前
古生代的生物种类:包括三叶虫、珊瑚、腕足类、头足类 等
生物圈的形成: 约38亿年前,地 球上出现了最早 的生命形式,逐 渐形成了生物圈
生物圈的演变: 生物圈经历了多 次灭绝和复苏, 形成了现在的生 物多样性
生物圈的形成与演化
地球的起源:约46亿年前,地球开始形成 生命的起源:约38亿年前,原始生命开始出现 生物圈的形成:约25亿年前,氧气开始大量产生,形成生物圈 生物圈的演化:生物种类不断丰富,生态系统逐渐形成,生物圈不断演化至今
生物群落:恐龙Biblioteka 翼龙、 哺乳动物等生态系统:森林、草原、 海洋等

有机质生烃演化的阶段性与生

有机质生烃演化的阶段性与生

地球化学特征
地球化学特征变化
随着有机质生烃演化进入成熟阶段,地球化学特征发生显著变化。该阶段的主要特征包括石油中饱和烃和芳香烃 含量增加,而沥青质含量减少;同时,天然气中甲烷含量增加,而乙烷和丙烷等较重烃类含量减少。
地球化学特征意义
成熟阶段的地球化学特征反映了有机质的演化程度和生烃潜力。这些特征对于判断有机质的生烃演化阶段、石油 和天然气的生成潜力以及油气勘探具有重要的指导意义。
热解产物
热解产物类型
在有机质生烃演化进入成熟阶段后,热解产物主要包括石油和天然气。石油主 要由饱和烃、芳香烃和沥青质组成,而天然气主要由甲烷、乙烷和丙烷等烃类 气体组成。
热解产物特征
成熟阶段的热解产物具有较高的石油和天然气产量,且石油的轻质组分较多, 而重质组分较少。此外,该阶段的天然气中甲烷含量较高,而乙烷和丙烷等较 重烃类含量较低。
05
有机质生烃演化影响因素
温度与压力
温度
随着温度的升高,有机质生烃演化速率加快,不同温度下有机质生烃演化阶段存 在差异。
压力
压力对有机质生烃演化的影响主要体现在对有机质分子结构的压缩和改变,进而 影响生烃过程。
时间与空间
时间
有机质生烃演化是一个长期的过程,随着时间的推移,有机质生烃演化阶段和产物也会发生变化。
04
过成熟阶段
生物标志化合物
姥鲛烷系列
姥鲛烷和植烷在过成熟阶段大量出现,是判断有机质生烃演化进入过成熟阶段的重要标志。
甾烷系列
随着有机质生烃演化进入过成熟阶段,C27、C29甾烷的丰度增加,而C28甾烷的丰度减少。
萜烷系列
过成熟阶段,三环葵烷和五环葵烷等高级萜烷大量出现。
热解产物
石油

八年级生物下册 第七单元 第三章 第一节 地球上生命的起源基础知识梳理 (新版)新人教版

八年级生物下册 第七单元 第三章 第一节 地球上生命的起源基础知识梳理 (新版)新人教版

第一节地球上生命的起源基础知识梳理1、有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。

2、化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命。

米勒通过实验验证了化学起源学说的第一阶段。

3、按照生命起源的化学进化学说,原始生命诞生的场所是原始海洋。

4、化学起源学说认为,生命起源于非生命物质。

由无机物形成简单的有机物,简单的有机物形成复杂的有机物,由复杂的有机物形成简单的生命。

5、原始生命的形成的时间,大约的在地球形成后10亿年。

6、水蒸气、氢气、氨、甲烷等构成了原始的大气层,虽有少量的水蒸气受到强烈的紫外线的作用,分解为氢和氧,但是氢由于太轻而浮到大气层的最高处,大部分逐渐消失在宇宙空间,而氧气很快与地面上的一些物质结合为氧化物,因此原始大气中没有氧气。

7、原始大气形成简单有机物的自然条件是高温、雷电和紫外线。

8、由无机小分子物质生成有机小分子物质过程中,其所需要的能量来自于宇宙射线、紫外线、闪电等提供的能量。

9、美国学者米勒模拟原始地球的条件和大气成分合成了多种氨基酸,这一实验结果表明,生命的起源从无机物有机物这一阶段是能够实现的。

10、科学的推测:①需要有确凿的证据,凭空想像是站不住脚的;②还需要有严密的逻辑;③也需要有丰富的联想和想像。

11、如图是米勒关于原始地球的模拟实验装置,根据下图所示,填写出该装置中的一些名称,并回答下面的问题。

(1)米勒在图中所示的A装置中泵入了甲烷氨、氢、水蒸气等气体。

该装置模拟了__原始地球_的条件和__原始大气_的成分。

(2)这个实验通过进行火花放电模拟_闪电__为其提供能量。

(3)图中B里为_沸水__。

(4)C中为含有__有机物_的溶液。

(5)米勒的实验说明:_在原始地、球的条件下从无机小分子物质形成有机小分子物质,是完全可能的__ 。

九年级科学地球的演化和生物圈的形成

九年级科学地球的演化和生物圈的形成
我是1987年入学。入学那年,兰州大学汉语言文学专业招了51人,26加25,男生比女生多一个,北方生源是南方生源的3倍。南北方是地理学概念,以秦岭淮河为界。捋着这条东西线,从西往东挨 个数,第一个是四川。四川当时是大四川,重庆没有直辖,还是满脸不服气的四川老二。川蜀养人,三个女生尤其突出,分别代表了美女的三个类型:甜、辣、帅。唯一的男生,因来自鬼城丰都而被叫 了四年“老鬼子”。这位老鬼子同学戴着茶色眼镜,话不多,有点腼腆。二十年后再见面时已定居海口,茶色眼镜不见了,许是生活在热带的缘故,活泼多了。四川往东就是湖北,湖北那年是四个男生。 川鄂紧邻,口音和饮食很像。湖北这四个男生口音尤其顽固。写一手好字,说一口京腔,是中文系学生最基本的要求。遗憾的是,我们这些南方来的学生大多没能实现“一口京腔”。湖北东边是江西, 江西是一女三男。“一女”是“裸学”,父母、兄弟早年间在美国定居了,只有她因为超过18周岁,按照美国移民法,要排队等签证。在我们看来,她的一只脚已经踏在美国的土地上,另一只脚正在腾 空奔美。结果是,毕业后,她在包头生活了近三十多年,结婚,生子,直到前年,才举家移民。她是我们班最年长的女生,有点大姐大的味道。全班年龄最小的男生也是江西籍,入学时一口娃娃音,若 干年后,跟我们都失去联系,去了一个找不到的地方。碰巧的是,全班最年长的老章同学也来自江西。老章同学入学不久就因踢足球把自己踢进了兰州军区医院,三个月出院后改打羽毛球,因此俘获了 漂亮女友。湖南只有一人,但含金量高——全国少年组百米纪录保持者。在校四年,因为他,校运会4乘100男子接力赛冠军始终握在中文系手里。毕业时双向选择,中文系放了两个炸弹,一个是湖北小 蔡写血书坚决要求援疆,一个是风光了四年的“百米纪录”放弃各种省部级单位,毫不犹豫地选择回家乡小镇,与“小芳”结婚,再次创造纪录。江西往东,到了我们安徽。安徽入学时还是一女三男, 毕业时成了一女一男,一男转读管理系双学位,另一男新生体检时查出甲肝休学一年。江苏的连云港男生是独苗苗,也是我们班当时最帅的帅哥。那么,谁是李南?威尼斯人真人线上注册

九年级科学地球的演化和生物圈的形成

九年级科学地球的演化和生物圈的形成
爷爷享年89岁,四个儿子,没有闺女,十年前奶奶去世,生活就由同院的三个叔叔婶婶照料。我爸是老大,也是爷爷的第一个妻子留下的唯一血脉。爷爷在家排行老五,村里人称五少,根由是祖上 在当时算有资产,解放后被划为富农。跟我的亲奶奶同岁,18岁结婚,19岁生下我父亲,奶奶就患上痨病,同年深秋撒手而去。听妈妈讲,妈妈也是听我奶奶的妈妈讲,奶奶因有身孕回娘家小住,快到 产期才ห้องสมุดไป่ตู้到婆家,结果结婚时的正房被二少占了,让奶奶住到了下房,下房长年没人住,又背阴,寒冬腊月人住进去了才生火取暖,奶奶悲愤交加,但二少在家里掌管财务,在外经商的大少都得让他几 分,何况是寡言少语的爷爷。忍气吞声之下,奶奶生病了。一直拖到正月十六,生下孩子后就大病不起。而偌大个家里没人问津,爷爷更是听由他人谣言,说怕被痨蛾扑住,竟活生生没再进去看奶奶一 眼。奶奶的娘家人又生性善良,只好把奶奶抬回自家照料,直到入秋奶奶病重,又抬了回来,就那样孤苦伶仃含泪而去。?
爷爷没上过学,八十多岁的时候眼睛看不见了,那些精准的数据都是在他心里装着的,有些数据是有口诀的(父亲背给我听过,我没记住)。足球论坛
在他看不见的那几年,我才能听他讲了从学手艺到真正成为手艺人的故事。我从他的故事里似乎看到了他的手艺人生,爷爷一生的经历似乎被锯子锯过、被斧子砍过、用凿子凿过、用刨子刨过。
在我眼里,爷爷不但是名副其实的老艺人,而且,他本身就是一件出自名家之手的艺术品。
爷爷走了,悄无声息。昨晚妈妈来电话告知我,心里竟没有太大的悲伤。只是想起正月里见到爷爷时,他不停地摆着手说不行了不能活了,今年要不死就不想活了。说着眼泪连连,我无话可接,又 强找两句,老天爷让你活那由不得你的,好好活吧。

新华师大版初中科学教材目录(最新校对准确版)

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华师版初中科学教材目录七年级(上册)七年级(下册)走近科学1。

探索奇妙的自然界2。

什么是科学探究3。

建立健康信息档案4。

几个重要的科学概念第一章地球上的生物1。

艳丽多姿的生物2. 生物的基本特征第二章生物的主要类群1. 动物的主要类群2. 植物的主要类群3。

细菌和真菌4。

生物的分类第三章生物多样性1。

生物物种的多样性2。

同种生物的差异性3. 保护生物的多样性生物体的结构层次1. 生物体2。

细胞组织、器官和系统第五章地球1。

地球的形状和大小2. 地球仪和经纬网3. 地图和平面图第六章变化的地形1. 火山与地震2。

海陆的变迁3. 千姿百态的地形第七章地月系1。

地球的运动2。

昼夜与四季3. 月球与月相第八章星空世界1。

观天认星2. 太阳3。

太阳系4. 银河系与河外星系第一章水1. 地球上的水2. 水的三态变化3. 水是常用的溶剂4。

配置溶液5。

水的组成6. 水资源的利用和保护第二章空气1空气的存在2。

空气的成分3. 氧气4. 二氧化碳5. 保护大气圈第三章阳光1.太阳辐射能2. 阳光的传播3. 阳光的组成第四章土壤1。

土壤的组成与性状2. 土壤与植物3人类活动与土壤生态系统1。

种群和群落2. 生态系统生物圈动物和人的生殖与发育动物的生殖与发育2。

人的生殖与发育第七章植物和微生物的生殖与发育1. 绿色开花植物的有性生殖与发育2。

地球生物圈的形成与演变历程

地球生物圈的形成与演变历程

地球生物圈的形成与演变历程地球生物圈是指地球上所有生物和它们生存的环境所组成的一个复杂的生命系统。

它包括陆地、海洋和大气,生物圈的形成及演变历程是一个长期而复杂的过程,涵盖了地质、气候、生物进化等多个领域。

一、生物圈的形成生物圈形成的基础是地球的物理和化学环境的演化。

根据科学家的研究,地球大约在45亿年前形成,最初的几亿年里,地球上的环境十分恶劣,充满了火山活动、陨石撞击等灾害性事件。

然而,随着时间的推移,地球的大气逐渐稳定,海洋形成,并开始出现大规模的陆地。

随着地球环境的改善,最早的微生物开始出现,如细菌和蓝藻等。

它们能够利用光合作用,将光能转化为化学能,并释放氧气。

这个过程进一步改变了地球的大气成分,使得氧气浓度逐渐上升,为后来的生物进化提供了必要的条件。

二、生物演化的关键节点生物演化是生物圈形成与演变的核心过程。

在过去的几亿年里,地球上出现了许多种类的生物,并经历了多次大规模的物种灭绝和进化。

其中最重要的是古生代末期的白垩纪末期和新生代的第三纪末期。

白垩纪末期的恐龙灭绝事件是地球历史上最大规模的物种灭绝事件之一,这使得哺乳动物得以迅速进化并取得优势地位。

第三纪末期的渐新世-新近纪交界事件则导致了恐怖的灭绝,但也带来了许多新的物种。

这些重大的演化事件塑造了地球上的物种多样性和生态系统结构。

三、生物圈与地球环境的相互作用生物圈和地球环境是相互依存、相互影响的。

生物圈的存在和演化对地球环境产生了重要的影响,如在气候调节、土壤形成和维持地球化学平衡等方面发挥着至关重要的作用。

一方面,生物通过光合作用吸收二氧化碳,释放出氧气,调节了地球的大气成分,维持了适宜的气候。

植物通过根系固定土壤,有助于水循环和土壤的形成。

另一方面,生物圈中不同物种之间的相互作用和依赖关系,形成了复杂的食物链和生态系统,使得能量和物质能够在生物圈中循环利用。

四、人类活动对生物圈的影响近几个世纪以来,随着人类活动的不断发展,人类对生物圈的影响越来越显著。

八年级生物下册第七单元“第三章 生命起源和生物进化”的必背知识点

八年级生物下册第七单元“第三章 生命起源和生物进化”的必背知识点

八年级生物下册第七单元生命圈中生命的延续和发展“第三章生命起源和生物进化”必背知识点一、生命起源1. 原始地球条件:原始地球具有高温、高压、紫外线以及雷电等极端条件,且原始大气中主要成分为水蒸气、氢气、氨、甲烷、二氧化碳、硫化氢等,无氧气。

米勒实验:美国学者米勒模拟原始地球条件,成功合成了多种氨基酸,证明在原始地球上可以产生构成生物体的有机物。

2. 生命的诞生:这些有机物最终汇集到原始海洋中,在约10亿年前逐渐形成了原始生命。

因此,原始海洋被认为是原始生命产生的摇篮。

二、生物进化1. 化石证据:化石是生物进化的直接证据。

在越古老的地层中,发现的化石生物越简单、越低等;而在越晚近的地层中,发现的化石生物越复杂、越高等。

这证明了生物是不断进化发展的。

2. 生物进化的总体趋势:由简单到复杂:生物体结构和功能的复杂化。

由低等到高等:生物在进化过程中逐渐适应环境,提高了生存能力。

由水生到陆生:许多生物从水生环境进化到陆生环境,适应了更为复杂多变的生存环境。

3. 进化历程:植物进化历程:原始单细胞藻类→多细胞藻类→蕨类植物→裸子植物→被子植物。

动物进化历程:原始单细胞动物→无脊椎动物 (如海绵、腔肠动物、节肢动物等)→脊椎动物 (鱼类→两栖类→爬行类→鸟类→哺乳动物)。

4. 进化机制:自然选择:地球上的生物具有过渡繁殖的倾向,但食物和生活空间有限,因此生物之间会进行生存竞争。

在这个过程中,适应环境的生物能够生存下来并繁殖后代,而不适应环境的生物则被淘汰。

这就是“适者生存,不适者被淘汰”的自然选择过程。

遗传与变异:生物的遗传保证了亲代和子代之间的相似性,而变异则为生物进化提供了原材料。

在遗传和变异的共同作用下,生物种群不断适应环境并进化发展。

5. 人工选择:人类也利用遗传变异的原理进行人工选择,通过选择具有优良性状的生物进行繁育,从而培育出符合人类需求的新品种。

例如,人工选择可以培育出高产的农作物和家畜品种。

2011 第四章 有机质的产生、聚集及生物圈的演化

2011 第四章 有机质的产生、聚集及生物圈的演化

生活能 力很强
繁殖率居一 切生物之首
许多发育于沉积物中的细 菌死亡后易于被保存下来
因此,它可能是仅次于浮游植物的有机质的第二 大来源。
3、浮游动物
自氧的浮游植物
食 高产率 食物提供者(远多于) 物
链 对有机质沉积的贡献大
异氧的浮游动物
发育 食物消费者(远少于)
对有机质沉积的贡献小
但低等浮游动物的数量较大,而且其繁殖率高, 因而对形成沉积有机质有一定的贡献。
其次,生物的演化是从原核到真核以及此后从无 性生殖到有性生殖的发展。
从原核到真核是生物由简单到复杂的转折点。一切高等 的多细胞生物都是以真核细胞为基本单元的。
真核生物的发育推动了生物的其它三大进化: (1)有性生殖的出现,大大提高了生物的变异性和适应性; (2)动植物的分化,形成动、植、菌三级生态系统; (3)从单细胞到多细胞的发展,使生物机体复杂化。
小循环 大循环
第四节 不同环境的生物产率
不同水 体环境
阳光、 养料 等
生物发育 极不平衡
沉积物中有机 质极不均衡
一、海洋环境
现代海洋空间巨大,环境的差异性和分带现象十 分明显。生物的产率主要受阳光、养料(包括二氧化 碳、氮、磷和微量有机质(维生素))和海水的混合 作用所控制。
阳光
两极地区的海洋表面 大洋的深处 混浊的滨海水域
第三节 有机碳的循环
在自然界中,元素和物质的运动常常具有循环 的特性,碳元素也不例外。
光合作用
无机碳
有机碳
呼吸、菌解、氧化、燃烧等作用
石油与天然气的形成只不过是 这种循环的一个组成部分。
一、有机圈的概念
有机圈即生物及其产生的有机质分布的空间。它 不仅包括生物圈,而且包括沉积岩石圈。

九年级科学地球的演化和生物圈的形成

九年级科学地球的演化和生物圈的形成

3、通过学生画图的形式,使其感受到沧海桑田时空大尺度的转
换关系。如从生命的诞生到生物的进化,时间是几十亿年、几亿
年、几千万年、几万年等。
(1)下图是记录地球历史的”金钉子”。
(2)要求学生绘制一张地球和生物演化的时间坐标图。
பைடு நூலகம்
(3)画一个“地球钟”
现代 距今0.7亿年
C
距今6亿年
D
距今25亿年
E
距今38亿年
一、本章的知识结构与主要内容 地球的演化
地球的演化和 生物圈的形成
生命起源 生物进化 生态平衡
对地球起源的推测 地球的年龄
化石中的信息 地球的历史
生命是从哪里来的 生命起源的过程
生物进化的证据 生物进化的历程
生物圈的形成 生态平衡
保持生态平衡的意义
2、通过图片或视频展示原始地球的诞生及地球上生命的演化。
F
距今46亿年
史地 球 的 历
第2节 生命起源
教学目标: 1、了解巴斯德的实验设计 2、知道地球上的原始生命起源于非生命物质。 3、了解生命起源的三个阶段
教学重点:生命起源
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; 商标分类表 https:// 商标分类表

《普通生物学》章节笔记

《普通生物学》章节笔记

《普通生物学》章节笔记第一章生命的起源与进化一、生命的起源1. 地球的形成与生命的起源地球的形成大约开始于46亿年前,从原始太阳星云中逐渐凝聚而成。

地球的形成过程可以分为以下几个阶段:(1)吸积阶段:尘埃和岩石碎片在引力作用下聚集,形成地球的胚胎。

(2)分化阶段:地球内部因放射性元素衰变产生热量,导致地球内部熔融,重元素下沉形成地核,轻元素上升形成地壳。

(3)冷却阶段:地球表面逐渐冷却,形成稳定的岩石圈。

生命的起源与地球环境的变化紧密相关,以下是一些关键步骤:(1)有机小分子的生成:在地球早期,大气中缺乏氧气,存在大量的还原性气体,如氢、甲烷、氨等。

在紫外线、雷电等能量作用下,这些气体可以生成简单的有机小分子,如氨基酸、糖类等。

(2)有机大分子的形成:有机小分子在原始海洋或其他水体中进一步反应,形成复杂的有机大分子,如蛋白质、核酸等。

(3)原始生命的诞生:有机大分子在特定的条件下,可能形成具有自我复制能力的系统,这被认为是生命的起点。

2. 生命起源的假说关于生命的起源,科学家提出了多种假说,以下是几种主要的假说:(1)化学进化论:这一假说认为生命的起源经历了从无机物到有机物,从有机物到生物大分子,最后形成原始生命的过程。

具体包括以下几个阶段:- 无机小分子生成有机小分子- 有机小分子生成生物大分子- 生物大分子组成多分子体系- 有机多分子体系转变为原始生命(2)热泉起源说:这一假说认为地球早期海底热泉附近的环境有利于生命的发生。

热泉提供了能量、矿物质和有机物,为生命起源创造了条件。

(3)宇宙生命起源说:这一假说认为地球生命可能来源于外太空,如陨石、彗星等携带的有机物。

二、生物进化论1. 达尔文的自然选择学说查尔斯·达尔文在《物种起源》中提出了自然选择学说,其主要内容包括:(1)过度繁殖:生物普遍具有产生大量后代的倾向。

(2)生存竞争:由于资源有限,生物之间以及生物与环境之间展开竞争。

(3)遗传变异:生物个体之间存在差异,这些差异可以遗传给后代。

生物教案:生物圈的形成与演化

生物教案:生物圈的形成与演化

生物教案:生物圈的形成与演化一、引言生物圈是地球上所有的生物和非生物因素相互作用而形成的一个复杂的系统。

它包括大气圈、水圈和陆地圈,其中各种生物通过不同方式相互影响并适应环境变化。

本文将探讨生物圈的形成与演化过程,以及其中涉及的重要原因和影响因素。

二、生物圈形成的重要原因1. 地球环境条件的适宜性地球拥有适合生命存在和繁衍的优越环境条件,如适宜的温度范围、充足的水资源以及丰富多样的营养物质。

这些条件为各类生物提供了存活和发展所需的基础。

2. 生命起源与进化在地球约46亿年前诞生之后,最早出现了原始细胞,这些细胞在极其简单的环境条件下进行新陈代谢,并通过自我复制来传承遗传信息,创造了第一代生命体。

逐渐演化过程中,各类生物栖息地总是随着时间对适应力更强、繁衍更快速的种群增加而增加,从而形成了更加复杂的生态系统。

三、生物圈演化的主要阶段1. 地球初期的单细胞生物时代早在32亿年前,地球上已经出现了简单的单细胞生物。

这些微生物通过自养作用,如光合作用或化学反应来获取能量,并逐渐繁衍和多样化。

2. 多细胞生物的进化时代约在5亿年前,地球上开始出现多细胞生物。

多细胞生物通过各自的特殊功能分工,形成了不同类型的组织、器官和系统。

这个阶段是生命复杂性急剧增加的时期。

3. 动植物大规模繁衍与进化大约在4亿年前,动植物开始在陆地上广泛分布,并进行大规模繁衍和分化。

陆地上丰富的资源和更为多样化的栖息环境为动植物提供了更具竞争力和适应力进一步发展演化的机会。

四、影响生物圈演化的因素1. 自然环境变迁气候变化、地质构造运动等自然环境因素对于塑造和改变生物圈起到重要作用。

例如,冰川期和间冰期的交替不仅导致了许多物种的灭绝,也促进了新的生物形成;地质构造运动会改变土壤结构,影响非生物因素的分布。

2. 生物间相互作用生物圈中不同种类生物之间存在着复杂而密切的相互关系,如食物链、共生关系等。

这些相互作用对于维持生态平衡和推动演化起到至关重要的作用。

生物教案:生物圈的形成与演化

生物教案:生物圈的形成与演化

生物教案:生物圈的形成与演化一级标题:介绍生物圈的概念地球上存在着一个复杂而精密的生态系统,被称为生物圈。

生物圈是由生物体、环境和它们之间的相互作用所组成的。

在这个生态系统中,不同类型的生物体与非活动因素(如土壤、水、空气等)相互联系,共同维持着一个复杂的平衡状态。

本文将探讨生物圈形成和演化的过程。

二级标题1:早期地球环境与生物起源早期地球大约40亿年前具有极其恶劣的环境条件,包含了高温、缺氧和强烈的辐射。

然而,在这样艰苦的环境下,并没有像现在那样复杂多样化的生物出现。

随着地球表面逐渐降温,液态水开始出现,并且大气层中逐渐积累了一些基础元素和分子。

据科学家推测,最早出现在地球上的生命形式可能是原核生物。

原核细胞相对简单,没有真正区分的细胞核或其他内膜结构。

它们通过吸收周围环境中存在的有机物质来维持生存,并对外界条件的变化具有一定的适应能力。

二级标题2:地球上首次出现的生物群落随着时间的推移,原核生物演化为更复杂、多样化的真核生物。

真核细胞中包含有与其功能相对应的细胞器,如线粒体和叶绿体。

这些细胞器发挥着重要的作用,在能量合成和光合作用等方面起着关键作用。

与此同时,地球上出现了第一批蓝藻菌,这是最早进行光合作用并产生氧气的生物。

由于蓝藻菌释放出大量氧气,地球的大气层中开始积累了足够量的氧气。

这被称为“大氧化事件”,对地球环境产生了巨大影响,为接下来之后生命形式的进一步演化奠定了基础。

二级标题3:生物圈形成与进化随着环境变得更加适宜,不同类型、不同层次的生物陆续出现在地球上。

生态系统内部形成了一个错综复杂、相互关联和依赖的网状结构。

生物圈的形成和演化是一个相互作用和逐渐改变的过程。

在这个过程中,各种生命形式通过竞争和共生关系来追求自己的最佳适应性。

从微小的细菌到庞大的动物,每个生物体都在不断地与环境进行博弈和调整。

除了各种生物之间的相互作用,非活动因素也对生物圈的发展产生了重要影响。

气候、水质、土壤条件等外部因素会直接影响到不同类型生物体的分布和繁衍。

地球生物圈的遗传多样性与演化历程

地球生物圈的遗传多样性与演化历程

地球生物圈的遗传多样性与演化历程自然界是一个神奇而又复杂的生命体系,其包含着数以百万计的生物,通过漫长的进化过程,形成了我们今天所见到的多样的生物群体。

地球生物圈是人类赖以生存的基础,其遗传多样性和演化历程对我们的生活和未来发展具有重要的意义。

一、遗传多样性每个生物都有自己独特的DNA序列和基因组组成,这些基因组对生物的形态、习性、适应能力、生长发育及繁殖等方面都有至关重要的影响。

遗传多样性是指一个物种内部或者不同物种之间的基因组和DNA序列的多样性。

它涵盖了基因水平、物种水平以及生态系统水平的多样性。

基因水平的遗传多样性是指一个物种的个体之间基因差异的水平,这个差异反映了在基因层面上的适应和生存策略,包括了个体内的多态性、杂合基因和等位基因。

物种水平的遗传多样性则是指不同物种之间的基因组和DNA序列的差异,也就是我们平常所说的物种多样性。

生态系统水平则是指同一生态系统内不同物种之间的关系。

遗传多样性是地球生物圈最重要的资源,对维护生物的长远生存和生态平衡起着举足轻重的作用。

它在经济、科学、医学和农业等方面都有着重要的应用价值。

二、演化历程所有生命的起源都始于地球上原始的单细胞生物,经过漫长的时间,这些单细胞生物不断地繁殖和进化,形成了不同种类的生命形态和群体。

这个进化过程中,生物通过各种方式适应着环境,对外界的进化选择不断进行调整和改变,形成了今天多样的生命形态和群体。

生物的演化可以分为基因变异、自然选择与适应以及物种形成这三个主要过程。

基因变异是演化的基础,生物在繁殖过程中不可避免会产生一些新的基因变异,这些变异有些可能会增强生物的存活能力,这就为生物的进化提供了条件。

自然选择与适应是演化的推动力量,它是指生物基因变异对环境影响的选择和影响,那些适应环境的生物就会得到自然选择的优势,而无法适应环境的生物则会被淘汰。

物种形成是生物演化的结果,一旦物种之间的基因和形态产生了足够的差异,就会分化出新的物种。

地球生物圈的构成和演变

地球生物圈的构成和演变

地球生物圈的构成和演变地球生物圈是指地球上包括陆地、海洋和大气中所有生物及其生活环境的总和。

它由许多不同的生物组成,并受到地球上的各种自然和人为因素的影响。

本文将探讨地球生物圈的构成以及它的演变过程。

一、地球生物圈的构成地球生物圈的构成包括陆地、海洋和大气三个主要部分。

1. 陆地生物陆地生物包括植物和动物。

植物通过光合作用将太阳能转化为化学能,并与土壤中的养分相互作用,形成一个复杂的生态系统。

动物则依赖于植物和其他动物为食物来源,维持着食物链和生态平衡。

陆地生物在不同的地区和气候条件下展现出多样性。

2. 海洋生物海洋生物占地球生物圈的绝大部分。

它包括各种藻类、浮游生物、底栖生物和大型海洋动物等。

海洋生物通过海水中的养分和阳光进行生长,与陆地生物一样,它们组成了复杂的食物链和生态系统。

3. 大气生物大气生物主要指微生物,它们存在于大气中,并发挥着重要的生态功能。

例如,光合细菌通过光合作用吸收阳光并释放氧气,起到氧化作用以维持大气的化学平衡。

二、地球生物圈的演变地球生物圈的演变是一个长期的过程,涉及到生物的进化、自然环境的变化以及人类活动的干预。

1. 生物的进化生物进化是地球生物圈演变的基础。

通过数以亿计的年代,物种经历了自然选择、遗传变异和适应环境等过程,形成了现今丰富多样的生物。

2. 自然环境的变化自然环境的变化对地球生物圈的构成和演变产生了重大影响。

例如,气候变化导致了冰期和间冰期的交替,这对陆地和海洋生物的分布、繁衍和适应能力都产生了深远的影响。

地质运动、火山爆发和气候现象等也会对生物圈造成一定影响。

3. 人类活动的干预近代以来,人类的活动对地球生物圈的构成和演变产生了越来越大的影响。

森林砍伐、水源污染、气候变化等人类活动导致了生物多样性减少、物种灭绝和生态系统破坏的问题。

保护和可持续利用地球生物圈成为了当今亟待解决的挑战。

结论地球生物圈的构成和演变是一个复杂而精彩的过程。

它由陆地、海洋和大气等各种要素组成,受到自然环境和人类活动的影响。

第三章有机质的产生、聚集及生物圈的演化

第三章有机质的产生、聚集及生物圈的演化

第三章
有机质的产生、聚集及生物圈的演化
第二节 生物圈的演化
生物圈的演变特征
第四个特征是从水生发展到陆生。最初的生命 产生于水中,而且在很长时期内仅停留在水中。 直到奥陶纪,陆地淡水中才开始出现鱼形动物, 志留纪开始出现陆生高等植物,到泥盆纪,各 种类型的陆地植物才普遍繁殖。 最后,人类的出现是生物演化的最重要的特征。
第三章
有机质的产生、聚集及生物圈的演化
第二节 生物圈的演化
生物圈的演变特征
一般认为,生命是由无机物经过一系 列阶段慢慢演化而来的。最早的是异养生 物。由这种异养生物逐渐发展演变为光合 作用的自养生物,进一步发展演化出各种 生物。其演化有如下几个特征:
第三章
有机质的产生、聚集及生物圈的演化
第二节 生物圈的演化
第三章
有机质的产生、聚集及生物圈的演化
第二节 生物圈的演化
生物圈的概念
地球上广泛分布着各种生物,但其发育有一定的范围。生 物的活动仅限于地球外圈,包括接近地表的大气圈、地壳表 面薄层和水圈,合称为生物圈。生物圈中生物分布的最大高 度和最大深度为其上、下限。上限究竟有多高,目前尚无确 切的资料,决定于有无水分和短波辐射量的大小,无水或短 波辐射量大时生物即不能生存。生物圈的下限,在海洋中可 达深海,在陆地上可达有水分而温度不超过100℃的地方。显 然,生物圈跨越地壳上的大气圈、水圈和岩石圈,是地球上 最大的生物群落环境。凡是有生物活动的地方就必然有营养 物质、代谢物质、分解物质和生物残骸等,从而造成有机质 在地壳上的广泛分布。
第三章
有机质的产生、聚集及生物圈的演化
第二节 生物圈的演化 3、浮游动物
主要生物类型
生物进化过程中的食物链,使异氧的浮游动物的存在与分布 和自氧的浮游植物密切相关。在高产率的浮游植物区,浮游动物 也相当发育(Bogoror和Vinogradov,1960)。这种关系在前寒 武纪浮游动物出现时就已存在,例如单细胞的纺锤虫和放射虫、 软体动物和节肢动物等都是这种情况。在浮游植物发育的高峰期 早古生代,大量发育着三叶虫、笔石等浮游动物。晚侏罗世大量 出现浮游的纺锤虫也与当时大量发育的浮游植物相伴随,它的数 量受浮游植物产率的控制。由于在食物链上,食物消费者的产率 不可避免地远远低于食物提供者,因此,浮游动物的产率及其对 有机质沉积的贡献远远低于浮游植物,而且越往高等动物,产率 和贡献越小。但低等浮游动物的数量较大,而且其繁殖率高,因 而对形成沉积有机质有一定的贡献。

九年级科学地球的演化和生物圈的形成(PPT)4-1

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,数据本来是泛指任何数字化的信息,包括计算机中用到的各种文件,但有时,数据是专指一些具有时间性的数据,这些数据常常是即时采集、即时处理或 传输的。而文件压
三、单元划分和课时安排
内容 一 地球的演化 二 生命起源 三 生物进化
四 生态平衡 合计
学生实验
讨论:恐龙是怎 样灭绝的
活动:微生物来 自哪里
活动:收集生物 进化问题的最新
研究成果
讨论:麻雀要吃 粮食,我们要不
要保护
课时 2 2 2
1 7
பைடு நூலகம்
一、本章的知识结构与主要内容 地球的演化
地球的演化和 生物圈的形成
生命起源 生物进化 生态平衡
对地球起源的推测 地球的年龄
化石中的信息 地球的历史
生命是从哪里来的 生命起源的过程
生物进化的证据 生物进化的历程
生物圈的形成 生态平衡
保持生态平衡的意义
密码加密,以保证只有得到授权的一方才能正确地得到数据。 数据压缩能够实现是因为多数现实世界的数据都有统计冗余。例如,字母“e”在英语中比字 母“z”更加常用,字母“q”后面是“z”的可能性非常小。无损压缩算法通常利用了统计冗余,这样就能更加简练地、但仍然是完整地表示发送方的数据。 如果允许一定程度的保真度损;Shopee收款 Shopee收款 ;失,那么还可以实现进一步的压缩。例如,人们看图画或者电视画面的 时候可能并不会注意到一些细节并不完善。同样,两个音频录音采样序列可能听起来一样,但实际上并不完全一样。有损压缩算法在带来微小差别的情况下 使用较少的位数表示图像、视频或者音频。 由于可以帮助减少如硬盘空间与连接带宽这样的昂贵资源的消耗,所以压缩非常重要,然而压缩需要消耗信息处 理资源,这也可能是费用昂贵的。所以数据压缩机制的设计需要在压缩能力、失真度、所需计算资源以及其它需要考虑的不同因素之间进行折衷。 一些机制

沉积有机质的物质的形成与聚集

沉积有机质的物质的形成与聚集


高等植物
积 生物学属性 低等植物

动物
植物残体学 古生物学
机 质
岩石学属性
生物残屑,有结构的
有机岩石学

高度降解产物,无定形成分
重 属 性
不溶有机质(干酪根)
化学属性 可溶有机质(可提取物—水 溶、水解、碱溶、有机溶剂)
有机 地球化学
2、不溶有机质(干酪根)
干酪根:不溶于有机溶剂的有机质浓缩物.
思考题:氯仿沥青A族组分研究的环境意义?
1)生物质的烃类/非烃比率远远高于沉积有机质,表明在 生物质向沉积有机质转化过程中生物烃类受到明显损失;
2)海相和湖相沉积有机质的饱和烃/芳烃比率往往高于 泥炭沼泽相,这是浮游生物脂肪含量较高而陆生植物 富含木质纤维素的必然结果 ;
3)泥炭氯仿沥青A中烃含量和烃类/非烃比率均具有藓类 泥炭>草本泥炭>木本泥炭的特征,这同样与沉(堆) 积介质条件、微生物活动性以及植物有机组成有关 ;

表皮:角质层、腊质 缘孔
周皮:木栓层、木栓

形成层、栓内层
皮层:同化、储藏、
通气、吸收 维管柱:维管束、髓部
木射线
叶:表皮、叶肉、叶脉
图1-5 高等植物茎干的解剖结构
(据高信曾等, 1978)
动物来源的有机碎屑往往是海相或湖相沉积有机质的一种 重要赋存形式,古生界沉积岩中常见的动物有机碎屑来源于笔 石、几丁虫、虫颚以及某些来源不明的动物有机体,均为现代 已灭绝了的动物。
整理课件
9
(三)沉积有机质的来源
图1-2 生物进化与沉积有机质地史分布示意图 (据钟宁宁、秦勇等,1995)
图1-4 沟鞭藻与世界特大型油田分布的关系 (据何承全,1984)
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在地球的历史发展过 程中推测的与生命演 化有关的重要事件 (Tissot等,1978)
第三章
有机质的产生、聚集及生物圈的演化
Байду номын сангаас
光合作用
在这个过程中,能够利用阳光作为另一种能源的自养生 物能够独立生活,从而避免了食物的短缺。某些从光合细菌 演化出的蓝、绿藻可能是第一个产氧的生物,随着生物的演 化,自养的、进行光合作用的生物群超过了异养生物群,并 且逐渐在生物界占了优势。如前所述,大约在2000Ma以前, 光合作用作为一种全球性的现象出现,为食料的供给和高等 形式的生命演化奠定了基础。此后地球的大气圈慢慢变成了 氧化环境,即出现了游离的分子氧。由于在地球的大气圈中 出现了游离的分子氧,就改变了整个地球的生态环境,对只 适应无氧环境的原生生物起一定的破坏作用,通过变异和选 择,生物进化到有氧呼吸,使生物的代谢系统发生质的飞跃, 就大大提高了新陈代谢的效能,为生命的发展提供了极有利 的条件,从此以后生物界便开始了大量繁衍,从而为油气母 质的形成提供了基础。
第三章
有机质的产生、聚集及生物圈的演化
第二节 生物圈的演化
我们知道油气及其前身物(干酪根和沥 青)在最古老的震旦系沉积岩中就已经存在, 当时仅发育原始的原生生物,随着地质历史 的演化,生物界也经历了由低级到高级、由 简单到复杂、由单一到多样的演化过程。生 物圈的不断繁衍,使不同种类生物可提供不 同类型的生油原始物质,从而生成不同性质 的油气。因此,研究不同地质历史时期油气 的形成,必须考虑生物圈的演化。
多糖及其它有机物质 即利用阳光的能量将水分解,其中的H用于还原CO2,产生葡萄 糖,将无机碳转化为有机碳,而O2被游离出来。自氧生物从葡 萄糖教进一步能够合成多糖及其它有机物质。因此光合作用 的实质是将光能转变为有机物质的化学能。
第三章
有机质的产生、聚集及生物圈的演化
光合作用
据估算,地球上总有机碳的量约为 6.4×1015t ,总游离氧的量 约为16.9×1015t,两者的比例约为2.64。这一比值与CO2中氧碳 的质量比值2.66(=O2/C=32/16)是相近的。这种平衡计算可能 表明,大多数未结合在碳酸盐岩和硅酸盐中的氧确系由光合作用 产生的。同时也说明,有机碳主要是 CO2经光合作用而固定的。 因此,古代沉积物中有机碳是和古大气圈中的含氧量有关的。 根据Schopf等(1965)对古老岩石中有机质的研究,Tissot 等(1978)推断,大约在2000Ma以前,有机质光合作用的产物 已明显遍及全世界,使还原大气圈逐渐向氧化性转变。正是光合 作用,才使有机质大量产生。随着光合作用的进行与发展,生物 界生生不息,其数量和种类越来越多。
生物圈的演变特征
首先,原始异养生物到自养生物的演化,从而使无氧呼吸 (发酵)发展到有氧呼吸,为食料的供给和向高级生命形式的 发展奠定了基础。当原始的异养生物,将最初由非生物作用产 生的有机物质(如NH3, CH4)消耗殆尽之后,就无法维持生存, 而逐渐为自养的、进行光合作用的生物所代替。光合作用的结 果,使大气中有了游离氧,还原性的大气圈逐渐向氧化性大气 圈转变。大气中的游离氧改变了整个生态环境,对只适应无氧 环境的原生生物起一定的破坏作用,通过变异和选择,生物进 化到有氧呼吸,大大提高了其新陈代谢的效能,为生物进步发 展提供了有利条件。
第三章
有机质的产生、聚集及生物圈的演化
第一节
第二节 第三节 第四节
光合作用
生物圈的演化 有机碳的循环 不同环境的生物产率
第三章
有机质的产生、聚集及生物圈的演化
第一节
光合作用
有机质是形成地壳上有机矿产最原始的物质,而光合作用是 造成地球上产生大量有机质的基本过程。光合作用是细菌或绿 色植物通过叶绿素利用光能将 CO 2 和 H 2 O 转化成有机物质的过程: 光能hv 6CO2+12H2O C6H12O6+6O2+6H2O 叶绿素
第三章
有机质的产生、聚集及生物圈的演化
第二节 生物圈的演化
生物圈的演变特征
一般认为,生命是由无机物经过一系 列阶段慢慢演化而来的。最早的是异养生 物。由这种异养生物逐渐发展演变为光合 作用的自养生物,进一步发展演化出各种 生物。其演化有如下几个特征:
第三章
有机质的产生、聚集及生物圈的演化
第二节 生物圈的演化
第三章
有机质的产生、聚集及生物圈的演化
第二节 生物圈的演化
生物圈的演变特征
其次,生物的演化是从原核到真核以及此后从无性生 殖到有性生殖的发展。从原核到真核是生物由简单到 复杂的转折点。一切高等的多细胞生物都是以真核细 胞为基本单元的。真核生物的发育推动了生物的其它 三大进化: (1)有性生殖的出现,大大提高了生物的变异性和 适应性;(2)动植物的分化,形成动、植、菌三级 生态系统; (3)从单细胞到多细胞的发展,使生物机体复杂化。
第三章
有机质的产生、聚集及生物圈的演化
光合作用
在大约4000Ma以前,即当水在地球 表面成为普遍物质以前,大量的生物是 不可能存在于地球上的。在元古代时期, 大气圈呈还原状态,无游离氧存在,而 是含有H2、CH4、N2和H2O。大约在3000Ma 前,地球上首次出现了原始生物的时候, 它们可能利用了非生物作用所产生的有 机分子作为新陈代谢的能量来源。因此, 最早出现的生物应该是异养生物,但异 养生物不可能以这种方式大量繁殖。到 这些异养生物将通过非生物作用所产生 的有机质几乎全部消耗尽的时候,光合 作用则发展成为第二种能量的来源。
第三章
有机质的产生、聚集及生物圈的演化
第二节 生物圈的演化
生物圈的概念
地球上广泛分布着各种生物,但其发育有一定的范围。生 物的活动仅限于地球外圈,包括接近地表的大气圈、地壳表 面薄层和水圈,合称为生物圈。生物圈中生物分布的最大高 度和最大深度为其上、下限。上限究竟有多高,目前尚无确 切的资料,决定于有无水分和短波辐射量的大小,无水或短 波辐射量大时生物即不能生存。生物圈的下限,在海洋中可 达深海,在陆地上可达有水分而温度不超过100℃的地方。显 然,生物圈跨越地壳上的大气圈、水圈和岩石圈,是地球上 最大的生物群落环境。凡是有生物活动的地方就必然有营养 物质、代谢物质、分解物质和生物残骸等,从而造成有机质 在地壳上的广泛分布。
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