爬行动物的起源

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恐龙的科普知识

恐龙的科普知识

恐龙的科普知识恐龙,是地球上已经灭绝的古代爬行动物群体。

它们曾经统治着地球长达1.6亿年的时间,是地球生物演化历史上的重要角色。

本文将为您介绍恐龙的科普知识,让您对这些神秘生物有更全面的了解。

1. 恐龙的起源与智商恐龙起源于距今大约2.3亿年前的三叠纪晚期,最早的恐龙只有鸟脚类恐龙和兽脚类恐龙两大类别。

鸟脚类恐龙以植食为主,体型相对较小,而兽脚类恐龙则以肉食为主,体型较大且迅猛。

恐龙智商普遍较低,与哺乳动物相比较为原始。

2. 恐龙的普遍特征恐龙的普遍特征包括:四足行走、肌肉强健、长尾巴、羽毛覆盖等。

它们大多数拥有锋利的牙齿和爪子,用于捕食或自卫。

根据化石记录,恐龙的体型、行为和生态环境各不相同,种类繁多。

3. 恐龙的分类与种类恐龙按照不同的特征和形态进行分类,目前已经发现的种类超过1000种。

常见的恐龙类别有:兽脚类恐龙(如霸王龙)、鸟脚类恐龙(如梁龙)、蜥脚类恐龙(如布鲁塞尔龙)和甲龙类恐龙(如稜甲龍)等。

每种恐龙都有其独特的特征和习性。

4. 恐龙灭绝的原因恐龙的灭绝与地球上的一系列变化有关,主要原因包括:巨大的陨石撞击、火山喷发、气候变化等。

这些自然灾变使得地球环境发生剧烈变化,导致恐龙无法适应而最终灭绝。

5. 恐龙与现代鸟类的关系与传统观念不同,恐龙与现代鸟类有着密切的亲缘关系。

现代鸟类是恐龙的后代,具有某些恐龙的共同特征,如骨盆结构、含有卵器官和类似于恐龙幼崽的化石记录等。

因此,我们可以把鸟类看作是恐龙的现代继承者。

6. 恐龙学的研究方法恐龙学是研究恐龙的学科,它主要以化石和岩石记录为依据。

通过对恐龙化石的发现、挖掘和骨骼结构的研究,科学家们能够还原恐龙的外貌、行为习性和生存环境等。

恐龙学的发展对我们深入了解恐龙起源和演化历程起到了重要的作用。

7. 恐龙在大众文化中的影响恐龙作为古代生物的代表,深受大众崇拜和热爱。

恐龙不仅出现在科学研究中,也成为文学、电影和游戏的常见元素。

例如《侏罗纪公园》系列电影、恐龙题材的游戏等,都展现了恐龙的神秘魅力,深受人们喜爱。

爬行动物的进化从爬行到行走

爬行动物的进化从爬行到行走

爬行动物的进化从爬行到行走爬行动物是一类具有特殊体型结构和生活习性的生物,它们在长时间的进化过程中经历了从爬行到行走的重要转变。

这种转变不仅让爬行动物能够更好地适应环境,还促进了它们的生存和繁衍。

本文将探讨爬行动物进化中的重要节点以及引发这一转变的原因。

一、爬行动物的起源与爬行方式爬行动物是从古老的四足动物演化而来,它们在进化的早期主要通过爬行的方式进行移动。

这种爬行方式主要依靠身体的蠕动和四肢的支撑,运动速度相对较慢。

早期的爬行动物还没有发展出高度的运动灵活性,主要以捕食和逃离捕食者为主要生存策略。

二、进化的必然选择:从爬行到行走随着时间的推移,爬行动物逐渐面临着不断变化的环境压力,这推动了它们向着行走方式的转变。

行走是一种更为高效的运动方式,它能够提供更快的速度和更大的运动范围,使爬行动物能够更好地适应不同的环境。

在进化的过程中,爬行动物的身体结构发生了一系列的变化。

首先,它们的四肢逐渐发展出了更强大的肌肉和骨骼结构,以支撑更重的体重。

其次,爬行动物的足部也发生了改变,脚掌逐渐扁平化,便于在地面上行走。

同时,趾部的数量和排列方式也发生了变化,以提供更好的支撑和运动灵活性。

三、行走的优势与适应性行走对于爬行动物来说具有许多优势和适应性。

首先,它能够更快速地逃离捕食者,提高其生存率。

其次,行走使得爬行动物可以覆盖更大的范围,更容易找到食物和生活资源。

此外,行走还有助于爬行动物之间的交流和繁殖,提高了基因的多样性和适应性。

四、进化的挑战与适应尽管行走对于爬行动物来说具有许多优势,但在进化过程中也面临着一些挑战。

首先,行走需要更多的能量支持,这要求爬行动物的生理结构和代谢能够适应。

其次,行走还需要更复杂的神经系统来协调和控制肌肉的运动,这对于智力水平和神经功能的提升提出了要求。

然而,随着时间的推移和进化的进行,爬行动物逐渐克服了这些挑战,并取得了行走方式的建树。

通过数百万年的进化历程,爬行动物进化为各类行走方式独特、生活习性各异的物种,如象龟、蜥蜴、鳄鱼等。

总论爬行动物的起源爬行动物的演化衰亡与新希望

总论爬行动物的起源爬行动物的演化衰亡与新希望

爬行类的进步之处
繁殖 体内受精和 羊膜卵出现使陆上生活的脊椎动物个体生活史完全摆脱了对水的依赖,使动物自由生活在陆地上,不必回水中繁殖,为登陆动物征服陆地向各种不同的栖居地纵深分布提供了空前的机会也是中生代爬行动物统治世界的重要原因
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此外,在两栖类的基础上爬行类在各方面对身体机能进行了优化 头骨出现颞窝,是颞肌的附着部位,与咀嚼肌有效完成咀嚼功能有关,并为更发达咀嚼肌的收缩提供空间 次生腭出现,使口腔和鼻腔分隔,使呼吸通道畅通,效率提高,并且当动物吞食大型食物时可正常呼吸 脊柱进一步分化,使头部可自由转动接受周围信息,后肢承受体重能力加强,陆上运动能力加强 神经系统更趋发达 视觉上,眼球完全适于陆上远视,个别具有发达的顶眼嗅觉灵敏,对空气中化学微粒非常敏感 一些类别出现红外感受器和顶凹器官感受红外和机械刺激。
盘龙类
蛇齿龙类(早二叠纪)
楔齿龙类(二迭纪) 肉食
基龙类(二迭纪) 植食
兽齿类(二迭纪后期)
巨头兽类(二迭纪后期)
犬颌类与鼬龙类
犬颌类与鼬龙类的进步
牙齿高度特化分化,有发育完善的次生腭可将食物切成比较小的块而非像大多数爬行动物那样整个吞下。小块食物消化得快,也可迅速补充消耗使犬颌类的体力大大增强
羊膜卵外有坚韧的外壳,可防止卵的变形损伤和水分蒸发,又具有通气性不影响胚胎气体代谢
双颞窝类
杯龙类
早期爬行类
盘龙类
蛇颈龙类(中生代末灭绝)
鱼龙类(中生代末灭绝)
杯龙类
龟鳖类
双颞窝类 鸟龙类
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蜥龙类
鳄类
翼龙类 (白垩纪末完全灭绝)
喙头类
鸟类
假鳄类
恐龙类

爬行

爬行

三、爬行类的起源和演化
2、演化
头盖坚固,无颞孔。颈不显著;四肢通常 粗短。化石发现于欧洲、北美洲、非洲南 部的二叠纪和三叠纪地层中,我国山西也
有发现。
三、爬行类的起源和演化
历史上的爬行类
鸭嘴龙
甲龙
角龙
三、爬行类的起源和演化
3、爬行动物的衰败
( 1 )狭食说 ( 2 )竞争说 ( 3 )日星说 ( 4 )日季说 ( 5 )伴星说 ( 6 )撞击说
出现专门的输尿导管——后肾导管 演化而来
后肾为羊膜动物的排泄器官
一、爬行纲的主要特征 8、 排泄系统
盐腺:执行肾外盐排泄功能
一、爬行纲的主要特征 10、 神经系统
1)大脑明显 分为两半球, 纹状体加厚, 大脑表层出现 神经细胞集中 的新脑皮(神 经细胞层)。
一、爬行纲的主要特征 2)延脑发达,在脑和脊髓之间形成弧度弯曲, 称为颈弯曲,是高等脊椎动物的特征性标志
笫十六节 爬行纲
进化地位
由石炭纪末期的古代两栖类进化而来, 体被角质鳞或硬甲,在陆地繁殖的变温羊 膜动物,是真正适应陆地生活的变温脊椎 动物。
一、爬行纲的主要特征
1、羊膜卵的出现 1)结构特点:
卵外有卵壳和卵膜(壳膜) 卵内有大的卵黄囊 胚胎发育期间发生羊膜、绒毛膜、 尿囊膜3种胚膜
◆石灰质或纤维质的卵膜(内壳
一、爬行纲的主要特征 4、 骨骼
1)骨化程度较高,趾端具爪,适于爬行。
一、爬行纲的主要特征
2)脊椎骨分化为陆生脊椎动物典型的五部分:颈椎、 胸椎、腰椎、荐椎、尾椎。躯椎分化为胸椎和腰椎
颈椎数目增多,第1、2节颈椎特化为寰椎和枢椎,与枕髁形成 可动联接
椎体:低等种类双凹型,高等种类前凹或后凹 荐椎增至2枚

动物学第七章:爬行动物繁殖方式

动物学第七章:爬行动物繁殖方式
动物学 --- 脊椎动物
第七章 爬行纲 (Reptilia)
第一节 爬行动物的躯体结构 第二节 爬行动物繁殖方式 第三节 爬行动物主要特征 第四节 爬行动物的分类 第五节 爬行动物的起源及适应辐射 第六节 毒 蛇 及 防 治
第二节 爬行动物繁殖方式
1、卵生
• 大多数爬行动物为 卵生。
• 在比较潮湿、温暖、 阳光充足的地方产 卵,或者把卵产在 特别挖掘的土坑中, 借阳光照射或植物 腐烂产生热量来孵 化。
2、卵胎生
• 多数毒蛇和一些蜥蜴为卵胎生。孵化过程在母体内完 成,营养来自卵黄,孵化后期形成卵黄囊胎盘与母体 有气,生活在海拔2000米处, 卵生;4000米处,卵胎生。
卵胎生蜥蜴
3、亚卵胎生:受精卵在母体的输卵管内已初步发育, 至产卵前已进入器官形成阶段。如蓝尾石龙子

爬行纲

爬行纲

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蜥蜴的脑
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九、感觉器官
1、侧线完全消失(次生水生种类也来源于陆地) 2、嗅觉较发达;出现鼻甲骨。除鳄类外,均有发达的 犁鼻器,蛇类的尤为发达,为其重要的嗅觉器官 3、视觉较发达:A. 多数有活动眼睑及瞬膜 B. 以睫状肌(横纹肌)来调节晶体的凸度和位 置 C.具泪腺 D. 部分种类顶眼发达(楔齿蜥等) 4、听觉:A.鳄瓶状囊加长成耳蜗 B.蜥蜴具外耳道 C.蛇类中耳退化,通过方骨传声而产生听觉 5、具发达的红外线感受器,可感受小到0.02 度的变化 A.颊窝:腹蛇等,有三叉N.分布到此,感长波 B.唇窝:见于蟒类,在上唇吻部,作用同前 37
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第二节、爬行动物的躯体结构
一、外形:分头、颈、躯
干、尾、四肢五部分,有 蜥蜴型、蛇型、龟鳖型等 三种体形。 二、皮肤:干燥、缺乏腺 体,具有来源于表皮的角 质鳞或兼有来源于真皮的 骨板。定期更换鳞被称为 “蜕皮”。真皮由致密纤 维结缔组织构成,含丰富 的色素细胞。
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二、骨骼系统:骨化程度高,软骨少,分区明显
3、静脉: 仍保留1对侧腹静脉,肾门静脉
已开始退化。
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七、排泄系统
1、具发达的后肾(羊膜类共有)、除蛇类、鳄类外,泄殖腔腹 面均有膀胱(尿囊膀胱)。 2、由于肾门静脉退化,从尾部来的一部分血液穿肾脏而过。 3、排泄物为尿酸,可减少水份的丧失。 4、有些种类(海龟、海蛇、鳄等)具有肾外排泄器官-盐腺。 5、高山、干旱地区的种类具保水行为。



爬行纲(Reptile)
主要内容 1、爬行纲的主要特征及进化意义 2、爬行纲分类 3、爬行动物与人类的关系 学习要求 1、掌握爬行纲的主要特征和羊膜卵出现的 意义。 2、基本掌握主要目的特征。 3、了解爬行动物的起源演化及与人类的关 系。

动物生物学18 爬行纲

动物生物学18 爬行纲
起源不同)或真皮骨板, 防止水分散失; ❖ 指趾端的爪也是表皮角质化的衍生物; ❖ 有些雄性蜥蜴具股腺,位于大腿基部内侧,与繁殖有关; ❖ 脱皮:蜥蜴和蛇表皮具有双层角质层,其外层在定期蜕皮时
脱落; ❖ 发达的色素细胞:爬行动物真皮薄,由致密的纤维结缔组织
构成,在真皮的上层,有发达的色素细胞,形成鲜艳的体色。
四、现生爬行动物的分类
全世界现生爬行动物约有6300多种,分为4个目。
喙头目(Rhynchocephalia) 龟鳖目(Chelonia) 有鳞目(Squamata)
蜥蜴亚目(Lacertilia或Sauria) 蛇亚目(Ophidia或Sauria) 鳄目(Crocodilia)
喙头目(Rhynchocephalia)
和腭骨本身等突起构成的水平隔。硬腭出现将口腔 和鼻腔分开,内鼻孔位置后移,呼吸和食物在咽头 处交叉。
(2)脊柱、胸骨和肋骨
脊柱:颈椎、躯干椎、荐椎和尾椎 第1、2枚颈椎分别为寰椎和枢椎,寰椎与头骨的枕 髁相关节,又与头骨一起在枢椎的齿突上转动,使头 部有了更大的活动性,是陆栖脊椎动物的重要特征。 胸骨:1块,开始出现肋骨,形成胸廓,
囊状交接器。 多为卵生,少数有卵胎生。
9、神经系统和感觉器官
(1)神经系统 神经中枢向大脑转移,具新脑皮(神经细胞开
始聚集成层,灰质),原脑皮的功能是嗅觉中枢, 而新脑皮则为高级的神经活动中枢。但爬行类的新 脑皮尚处于萌芽状态;底墙(纹状体)加厚。
开始具有12对脑神经; 中、小脑较两栖发达,中脑视叶仍为高级中枢。
长鬣蜥Physignathus cocincinus
长鬣蜥Physignathus cocincinus
鳄蜥是爬行动物中比较古老的一类, 体长15—30厘米,尾长23厘米左右,体 重50—100克,身体可以分为头部、颈 部、躯干部、四肢、尾5个部分。头部 较高,头部和体形与蜥蜴相似,颈部以 下的部分,特别是侧扁的尾巴,既有棱 嵴状的鳞片,又有许多黑色的宽横纹, 则又很象扬子鳄,所以被称为鳄蜥。

恐龙科普知识大全

恐龙科普知识大全

恐龙科普知识大全恐龙(Dinosaur)是地球上生存了1.6亿年的史前巨型爬行动物,其种类繁多,体形庞大。

它们曾统治过地球,而今已经灭绝。

本文将介绍恐龙的起源、分类、生活习性以及其重要的科学意义。

一、恐龙的起源与分类恐龙起源于距今大约2.35亿年前的三叠纪晚期,发展于之后的侏罗纪和白垩纪时代。

根据恐龙的骨骼结构、生活方式和生态环境,可以分为蜥脚类、兽脚类、鸟脚类、甲龙类等几大类别。

其中,蜥脚类是最大的恐龙,以巨大的体型和长颈著名;兽脚类是肉食性恐龙,拥有锐利的牙齿和强壮的后肢;鸟脚类则以奇特的足部结构和多样化的食性而著称;甲龙类则保护性很强,身体呈盾状。

二、恐龙的生活习性1. 食性多样化:恐龙的食性多样,有肉食性、植食性和杂食性。

肉食性恐龙主要以其他恐龙和爬行动物为食;植食性恐龙则以植物、树叶和水果为主要食物来源。

2. 繁殖方式:恐龙是卵生动物,通过产卵来繁殖后代。

有些恐龙会筑巢保护蛋和幼崽,显示了一定的亲代关怀。

3. 社会行为:恐龙可能有一定的群体行为,例如一些兽脚类恐龙可能会组成群体进行狩猎活动,而一些犬齿龙科恐龙则可能会以群体活动的方式保护自己。

三、恐龙的重要科学意义1. 进化研究:恐龙是了解地球史前生物演化的重要窗口。

通过对恐龙化石的研究,可以揭示生物进化的规律,了解地球上物种的多样性和适应性发展的历程。

2. 生态系统重建:恐龙研究有助于还原古代生态系统的样貌,探索恐龙与其他生物之间的相互关系。

这对于了解它们生活的环境、食物链、能量流动等方面具有重要意义。

3. 能源利用:恐龙化石中的矿物质和有机物质可以作为地质能源的指示标志,有助于石油与煤炭资源的勘探和开发。

4. 科普教育:恐龙作为史前生物的代表,深受大众的喜爱。

通过恐龙的科普教育,可以激发人们的科学兴趣,提高自然科学的认识水平。

总结恐龙是地球上曾经生存过的伟大生物,其独特的形态和生态对于科学研究和教育具有重要意义。

通过深入研究恐龙的起源、分类、生活习性以及科学意义,我们可以更好地了解地球生物演化的历程以及与我们的关系。

爬行动物的起源和系统演化

爬行动物的起源和系统演化

爬行纲地起源和系统演化一、爬行纲整纲地起源、适应辐射及衰退(一)、爬行纲地起源根据经典地观点,爬行纲是从距今约亿年前地石炭纪地迷齿类两栖动物演化来地.到石炭纪末期,地球上地气候曾经发生剧变,部分地区出现了干旱和沙漠,使原来温暖而潮湿地气候变为干燥地大陆性气候——冬寒夏暖.植物界也随着气候地变化而变化,蕨类植物大多数被裸子植物所代替,致使很多古代两栖类绝灭或再次人水,而具有适应陆生地结构(如角质化发达地皮肤,完善地肺呼吸系统等)以及羊膜卵地古代爬行纲则能生存并在斗争中不断发展,并将两栖类排挤到次要地位,到中生代古代爬行纲几乎遍布全球地各种生态环境,因而常称中生代为爬行动物时代.生物学家们一般认为爬行纲起源于两栖类地迷齿类,始于二亿八千万年前地二叠纪最古老爬行纲地家系属杯龙目.迷齿类和杯龙类之间地过渡类型是一种似蜥蜴,属半水栖动物,约长,称为蜥螈或塞姆尔螈,发现于得克萨斯州二亿二千万年地地层中.(二)、爬行纲地适应辐射爬行纲地适应辐射在三叠纪(紧接二叠纪)特别显著,与新地生态环境地出现是一致地.在那个时代,陆地上地气候和地质改变,比如气候地变化,从热到冷,造山运动和地势横贯形成,以及各种各样地植物生活类型.过去中生代是爬行动物统治地时代,不久它们突然绝灭于近白垩纪末大约六千五百至八千万年以前.它们地灭绝或许是由于气候变化、生态因素、自身地过分特化和低生殖力等综合因素影响地结果.有几种爬行纲能面对哺乳类激烈地竞争而继续生存.可能地原因是,龟类具有保护性地甲,蛇类和蜥蜴类从密林和岩石生境里进化过来,它们在密林和岩石地方较少遭到四足类地竞争;还有鳄类,由于它地巨大身体、善潜伏、性好攻击和在水栖环境中极少有敌人.在中生代石炭纪某种两栖类过渡到爬行纲.这个过渡是羊膜卵发育地结果,使它能在陆地生存,尽管早期爬行纲在冒险上陆之前,这个羊膜卵就已有了很好地发育.爬行纲地飞跃适应是由于它们移到各种各样生境地结果.化石记载说明由某系爬行纲发展成为鱼龙类、蛇颈龙类和初龙类地进化路线,其中有地种类回到海洋,后来地辐射发展成为似哺乳类爬行纲、龟类、翼龙类、鸟类、恐龙等.在这庞大地集群中,至今存活地爬行纲仅有五个目.(三)、爬行纲地衰退中生代是爬行纲时代,在地球上地各种生态环境中生活着各式各样地古爬行动物,尤以体躯巨大地恐龙,为当时地球上地一霸.它们在亿多年地漫长岁月中,食量愈来愈大,相应地体型也愈来愈大,而生活习性和食性又都向着专一化地方向发展,能较优越地适应于所栖居地特定环境条件.中生代地气候十分稳定,季节以及纬度变化地温差均轻微.但到了中生代末期,地球发生了强烈地地壳运动如造山运动(我国地喜马拉雅山和欧洲地阿尔卑斯山就是这个时期形成地).由于地壳剧变导致地气候、环境地巨大变更,使植物类型也发生了改变,被子植物出现并替代了裸子植物而居于优势.这些都给食量大而又狭食性地古爬行纲带来严重地后果,加以恒温动物、特别是哺乳动物地兴起,使古爬行纲在生存斗争中居于劣势,导致相对突然地大量死亡和绝灭,从而结束了盛极一时地爬行纲地黄金时代.二、爬行纲各目地起源和系统演化爬行纲是脊椎动物亚门地纲.肺呼吸、混和型血液循环地变温动物,体表被鳞(蛇、蜥蜴)或骨板(龟、鳖),无毛、无羽,发育有羊膜出现.现存地爬行纲动物分为型、亚纲、目,即无窝型():龟鳖亚纲龟鳖目,有种(中国有种);双窝型():古蜥亚纲鳄形目,有种(中国有~种);鳞蜥亚纲原蜥总目喙头目,有种;有鳞总目蚓蜥目,约有种,蜥蜴目约有种(中国约有种),蛇目有种(中国约有种).除极寒区域外,世界性分布,中国南方温热潮湿地带较多.古脊椎动物学者从爬行纲头骨地构造上找到了比较简单而实用地分类办法.根据头骨颞孔地有无,数目及其位置地不同一般分为四种类型,据此将爬行纲分为四个亚纲:(一)、无孔亚纲或称缺弓亚纲()——无颞孔杯龙目() 本类是最原始地爬行纲,头骨表面有纹饰,吻短,松果孔大,无次生腭.头部各骨骼未退化.最早见于晚石炭世早期地(林蜥),体细长而小,约.头骨结构属典型地杯龙类.而本目中了解得比较详细地化石则是发现于美国新墨西哥州下二叠纪统地 (湖龙),体亦细长,约.四肢强壮,头稍长,较高而窄(两栖类则显得扁平),眼侧生,两顶骨地骨缝间尚有松果孔.上、下颌边缘具锋利地牙齿,间椎体缩小,肩胛骨与鸟喙骨复合,肠骨扩大,荐椎块.爬行纲其余各目都可看做是从杯龙目进化而来.龟鳖目() 是具有甲壳地爬行纲中龙目(, )是一群已灭绝地爬行动物.它们生活在大约亿到亿年前地早二叠纪地海中.它们是最早地水栖爬行动物,在陆地上演化过后再度返回水中.由于它们地颅骨结构比较原始它们被看作是一种早期地爬行动物.它们可能是最早地陆上脊椎动物,但它们依然有时在水中生活,因此它们地四肢和尾部比较扁平.它们地骨地周围被软骨质包围,因此比较粗.(二)、双孔亚纲()或称双弓亚纲——有两个颞孔鳞龙次亚纲()本次亚纲是原始地双孔类,头骨有二个颞颥孔,它们被眶后骨和鳞骨形成地骨棒所分开.本次亚纲有三个目,包括现存地蛇、蜥蜴和仅见于新西兰几个小岛上地罕见地喙头蜥,以及一些古生代和中生代原始地已绝灭地小型爬行纲.始鳄目() 始鳄目是最原始地双弓爬行纲,最初出现于晚石炭世.这是一类小型地,象蜥蝎似地能迅速飞跑地爬行纲.在南非晚二叠世地层内发现地小而原始地似现在蜥蜴地杨氏蜥()被认为是现存有鳞目和喙头目地祖先.喙头目() 喙头目地主要特点是:方骨固定,端性齿,前上颌骨发展成喙状,头骨宽短,颊部扩大,无棒骨()或后顶骨,上颞骨()往往消失,但方颧骨保存.脊椎双凹型,个荐前椎,个荐椎.化石较多,而现存者仅有新西兰附近几个小岛上地 (喙头晰或称鳄蜥),视为孑遗地活化石.体长余.牙齿和腭骨相愈合,不生在齿槽内,头骨前端有喙状地嘴.视见于三叠纪早期,三叠纪时分布很广,遍及全球.我国云南禄丰上三叠统地(禄丰喙头蜥);辽宁凌源上三叠统地(喙头龙)等均为本目化石地代表.有鳞目() 这是现生爬行纲中地常见者,如蜥蜴、蛇均属之.无次生腭,脊椎常为前凹型.蛇类失去四肢,脊椎骨和肋骨数目增加,使身体变长,方骨活动,使口张得很大.在有鳞目化石中,蜥蜴类比蛇类更为常见.我国地本类化石亦不少,如晚侏罗世地(矢部龙)等.初龙次亚纲()本次亚纲是进步地双孔类.中生代在地球上占统地位地爬行动物均包含在本次亚纲内.称为爬行纲时代或恐龙时代地中生代,在某种意义上就是指本亚纲中多种多样地巨大成员而说地.本次亚纲包括五个目,分别如下:槽齿目() 本目是该次亚纲中最原始地类群,它们在古生代末起源于鳞龙次亚纲地始鳄类.初龙次亚纲地其余四目均是从本目演化出来地.本目地主要特征是:吻细长,外鼻孔分开,有眼前孔,鼻骨长,后顶骨小,有时消失,方骨垂直,内鼻孔向后;下颌细长;个荐前椎,椎体双凹到平凹型、腰带三射型;后肢较长,趾式完全.最先出现于早三叠世,即南非地(引鳄),北美上三叠统地(黄昏鳄)和(狂齿鳄)是本目地典型代表.我国山西、新疆上三叠统中也发现许多此目地化石.在三叠纪以后本目动物绝灭了.鳄目() 本目在三叠纪晚期直接从槽齿目进化而来,它们是“恐龙”地姊妹类群.现存地鳄类是本目地进步类群,它们是一些大而凶猛地食肉爬行纲.本目在中生代时相当繁盛,新生代时逐渐衰落,已发现多个化石种,几乎是世界性分布.现存仅余种,分布范围也变小了.本目地特征是体长,腿短,尾在垂直方向扁平呈浆状;头骨扁宽,具雕纹,吻长,上颞颥孔小,外鼻孔位于吻端;顶骨与额骨愈合;方骨大,向后倾斜;次生腭很发育;槽性齿;荐前椎个,前凹型,尾椎为平凹型;荐椎个;腰带三射型;前肢较后肢短.现存地扬子鳄是进步地真鳄亚目地代表.鳄类地进化是从晚三叠世地(原鳄),经过侏罗、白垩纪时地中鳄类,在白垩纪晚期演化出现存地真鳄亚目地类群.翼龙目() 这是一类征服空中会飞地爬行动物,其特征是前肢第四指骨特别加长支撑由身体侧面延展地皮膜,变成翅膀,适于空中飞行,胸骨也相应地发达.最早出现于侏罗纪地(喙嘴龙)可作为代表,长约;双颞孔,大眼眶,具眼前孔;头骨和颌骨地前部引长,带尖齿,可能捕食鱼类;颈较长,转动灵活,背部缩短;尾很长,约为荐前脊柱长度地倍,尾末尚有一卵形地皮膜;前肢地肱骨粗壮,桡尺骨颇长,第四指极长,形成翼地主架,第五指消失,其他各指退化成小状;肩胛骨与鸟喙骨强大,连接胸骨,作为附着鼓动翅膀地肌肉之用;后肢小. (准噶尔翼龙) 这是发现于新疆乌尔禾下白垩统上部地完整飞龙类化石.体较大,两翼伸长可达.体长约.头骨长,前端窄而尖锐.头骨上中棱发育.鼻孔与眼孔连通成大孔.上颚有个牙齿,下颚有个牙齿,但颌前部无牙.第四腕骨与第四指骨特长.翼龙类生存地时间很短,白垩纪末期绝灭,这可能由于当时出现了“现代化”鸟类,受到排挤,无法与温血而灵活地鸟类竞争之故.、蜥臀目()、鸟臀目() 都是恐龙类(),中生代占统治地位地爬行纲.(三)、上孔亚纲()联龙次亚纲()眶后骨和鳞骨构成上颞孔地下界;头很小,口大;颈较长;身体宽扁;因适应水生,四肢发展成桡足,指骨数目加多;肢带骨地腹侧壮大而背侧(如肩胛骨、肠骨)退化.桡足上地骨头呈柱棒状.根据食性不同,本次亚纲地爬行动物可分为两个目:蜥鳍目().牙齿长而税利,食鱼;楯齿龙目().后部牙齿板状,有压碎作用,食软体动物. 侏罗纪和白垩纪非常兴盛,分布几乎遍及全世界(除南极、南美)地蜥鳍目蛇颈龙类是本亚纲典型而重要地代表.鱼龙次亚纲()本次亚纲地成员是高度特化适应水生地海生爬行动物,或叫鱼形爬行动物.本次亚纲只有一个鱼龙目(),其特征是后额骨和上颞内构成上颞孔地下界;身体鱼形,有大地像鱼样地背鳍、胸鳍、腹鳍和尾鳍,脊柱伸入尾下叶;头大,眼大,吻长,有长地利齿,肉食.鱼龙类可能在晚古生代晚期起源于杯龙类,在三叠纪早期已完全特化成鱼形,繁盛于侏罗纪,少数残存到白垩纪.它们地分布几乎遍及全世界各个大陆(除南极洲、非洲外).(四)、下孔亚纲()或称单弓亚纲——一个颞孔由眶后骨和鳞骨构成其上界盘龙目().是下孔亚纲中最原始地种类,分布于晚石炭世和早二叠世.兽孔目().是下孔亚纲中地进步类,生存于晚二叠世和三叠纪.中国和南非是此类化石地著名产地.它们地颞孔十分扩大,进步地兽孔类地颞孔上缘不是由后眶骨与鳞骨构成,而是由顶骨构成,方骨与方轭骨则缩小.齿骨相应地增大,牙齿也典型地分化了,有门齿、犬齿和颊齿之别.二叠纪后期,兽孔目地原始代表渐渐分两支演化,出现了异齿兽类()和兽齿类().。

沧龙的发展史

沧龙的发展史

沧龙的发展史一、起源与演化沧龙起源于大约2.4亿年前,是地球上最古老的爬行动物之一。

它们在漫长的岁月中逐渐演化,从最初的祖先进化成了各种形态的沧龙。

沧龙的演化过程包括多个阶段,每个阶段都有不同的形态和特征。

随着时间的推移,沧龙的体型逐渐增大,并逐渐适应了不同的生活环境。

二、生物分类沧龙属于有鳞目蜥蜴亚目沧龙科的一个属。

沧龙科包括多个物种,其中最为著名的是沧龙属。

沧龙属又分为若干个亚种,每个亚种都有其独特的特征和生态角色。

三、分布与栖息地沧龙是一种全球性的爬行动物,它们在各个大陆上都有分布。

在不同的地质时期,沧龙的栖息地也在不断变化。

最初的沧龙主要生活在陆地上,随着时间的推移,它们逐渐适应了水生环境。

到了后期,沧龙主要生活在浅海和滨海地区。

四、生涯与生态沧龙的生涯分为多个阶段,包括幼年、成年和老年。

幼年时期的沧龙主要生活在水中,成年后则逐渐适应了陆地生活。

老年时期的沧龙则回到了水生环境。

沧龙是一种肉食性动物,它们的主要食物包括鱼类、其他爬行动物和其他小型动物。

沧龙在生态系统中扮演着重要的角色,它们是顶级捕食者之一,控制着其他生物的数量和分布。

五、灭绝与演化沧龙在地球上生存了数百万年,最终在大约6500万年前灭绝了。

关于沧龙灭绝的原因,目前还没有定论。

但是,有研究表明,沧龙的灭绝与地球气候的变化以及物种之间的竞争有关。

在沧龙的演化历程中,它们逐渐适应了不同的生活环境,并演化出了各种形态和特征。

这些演化过程对于理解生物演化和适应具有重要意义。

六、古生物学研究古生物学是研究地球历史生物的科学。

通过对化石和其他古生物遗物的挖掘和研究,我们可以了解沧龙的起源、演化和灭绝过程。

通过对沧龙的形态学特征、生活习性和生态角色的研究,我们可以更好地理解它们的生物学特性和演化历程。

此外,古生物学研究还可以提供有关地球历史和生物多样性的宝贵信息。

七、文化与象征意义沧龙作为古代爬行动物的代表之一,在文化中具有特殊的地位。

它们经常出现在电影、电视剧和文学作品中,被描绘为强大的生物和文化象征。

鳄鱼(爬行动物)详细资料大全

鳄鱼(爬行动物)详细资料大全

鳄鱼(爬行动物)详细资料大全鳄鱼(Crocodile)一种变温动物,卵生动物。

鳄鱼是珍贵的爬行动物。

除了现存的鳄鱼,曾经在地球上出现过普鲁斯鳄、帝鳄、恐鳄、巴里纳斯鳄这样的远古巨型顶级掠食者。

鳄鱼显然不是鱼类,而是一种爬行动物,鳄鱼之名,或是由于其像鱼一样在水中嬉戏,故而得名“鳄鱼”。

鳄鱼是迄今发现活着的最早和最原始的爬行动物之一。

它出现于三叠纪至白垩纪的中生代(约两亿年前),性情凶猛的脊椎类爬行动物,它和恐龙是同时代的动物,属肉食性动物。

公认鳄鱼的品种共23种。

中国国内驯养繁殖的鳄鱼种类有:扬子鳄,暹罗鳄,湾鳄,尼罗鳄;其中国家允许经营利用的鳄鱼种类有三种:暹罗鳄,湾鳄,尼罗鳄。

其中暹罗鳄(又俗称泰鳄)是在我国北方广泛被人工驯养鳄鱼。

颁发鳄鱼驯养繁殖证的单位为:国家林业局。

鳄鱼是生态价值、科学价值和具有一定经济价值的爬行动物。

因此,世界上一些国家积极发展人工养殖鳄鱼的行为。

基本介绍•中文学名:鳄鱼•拉丁学名:Crocodylus siamensis(Schneider, 1801)•别称:鳄•界:动物界•门:脊索动物门 Chordata•亚门:脊椎动物亚门 Vertebrata•纲:爬行纲 Repitilia•亚纲:双孔亚纲•目:鳄目•亚目:真鳄亚目•科:短吻鳄科鳄科长吻鳄科•分布区域:除南极洲外各大洲均存在•英文名:Crocodile历史起源,外形特征,生活习性,生长繁殖,栖息环境,部分品种分类,种群现状,现存鳄鱼种类:,注释,保护级别,鳄鱼眼泪,生理特性,鳄鲨大战,主要价值,表1:鳄鱼油营养物质含量表,表2:胺基酸成分含量表,表3:胺基酸等含量表,古代文章,原文,注释,原文翻译,新闻事件,历史起源鳄鱼之所以引起特别关注乃因其在进化史上的地位:鳄是现存生物中与史前时代似恐龙的爬虫类动物相联结的最后纽带(除鸟类);同时,大量的各种鳄化石已被发现;4个亚目中有3个已经绝灭。

根据这些广泛的化石纪录,有可能建立起鳄和其他脊椎动物间明确关系。

爬行纲

爬行纲

蛇的鳞片
龟鳖类被覆甲板
角质鳞
表皮
色素细胞
真皮
爬行动物皮肤切面示意图
鳄鱼具盾片
4、骨骼特点:
(图)
(1)骨骼坚硬,骨化程度高。 (2)头骨顶壁隆起,脑腔增大。头骨两侧有颞窝形成。 (3)脊椎骨分化为陆生脊椎动物典型的五个区域: 颈椎、胸椎、腰椎、荐椎、尾椎。肋骨发达与胸骨、胸 椎组成胸廓(胸廓是羊膜动物所特有),起支持、保护、
胚外腔
发育中的蜥蜴
羊膜动物的胚膜发生
胚胎生活在什么样的环境?
羊膜卵:爬行动物、鸟类和哺乳动物产的卵为羊膜卵。它在
胚胎发育过程中形成三种胚膜:羊膜、绒毛膜和尿囊
颞窝:为头颅两侧、眼眶后面的凹陷,是咬肌着生的部位。 作用:可增大咬肌附着面积,增强咀嚼能力。
胸廓:胸廓是羊膜动物所特有的,由发达的肋骨与胸骨、 胸椎组成,起支持、保护、呼吸作用
呼吸作用,蛇不具备。
(4)五趾型附肢及带骨进一步发达和完善,趾端具爪,
适合爬行。蛇四肢退化,且无带骨。
无颞窝
上颞窝
合颞窝
双颞窝
头骨演化示意图
5、肌肉特点:
比两栖类进一步复杂化,发展了肋间肌和皮肤肌,肋间 肌为胸式呼吸所必须的,皮肤肌用来活动角质鳞,在蛇类尤 其发达。
6、消化系统特点:
(1)口腔与咽有明显分界,具次生腭。
第十三章
爬行纲(Reptilia)(1学时)
真正陆栖脊椎动物的开始。
中生代是爬行类时代
第十三章
一、爬行纲的主要特征: 二、分类和举例: 三、起源和适应辐射:
爬行纲
自己总结进步性特征!!
起源于古两栖类,已知最原始的爬行类是杯龙类。 中生代是爬行类最繁盛的时代,种类多,分布广。

蛇类生物的进化历程

蛇类生物的进化历程

蛇类生物的进化历程
蛇类是一类生活在地球上的爬行动物,具有特殊的身体结构和生态适应能力。

它们在漫长的进化历程中,经历了许多适应环境变化的改变和进化。

本文将从蛇类的起源、身体结构、行为习性和种群分布等方面来探讨蛇类生物的进化历程。

起源
蛇类生物起源于约1.8亿年前的中生代,它们最早是从有四肢的蜥蜴类动物演化而来。

由于适应环境的需要,经过数百万年的进化,蛇类逐渐失去了四肢,并发展出了特殊的身体结构和生活方式。

身体结构的进化
蛇类的身体结构是它们进化历程中最显著的特征之一。

为了适应在地下和树枝之间的生活环境,蛇类逐渐减少了身体的重量,身体变得更加细长灵活。

此外,它们的头部也变得扁平,并发展出独特的颚部结构,能够扩张并适应吞食较大的猎物。

行为习性的进化
蛇类的进化还表现在它们的行为习性上。

为了更好地捕食和逃避天敌,蛇类逐渐发展出了潜伏、伪装和快速攻击等独特的行为特征。

有些蛇类具有特殊的独特毒液,能够在捕食和自卫时起到重要的作用。

种群分布的进化
蛇类生物广泛分布于世界各地,适应了多样化的环境条件。

它们能够生活在从沙漠到雨林、从高山到海洋等各种地理环境中。

通过进化适应,蛇类生物分化出了数百个物种,形成了不同的物种和种群。

结语
蛇类生物作为地球上特殊而神秘的生物群体,其进化历程是生物学研究的重要领域之一。

通过对蛇类生物起源、身体结构、行为习性和种群分布的研究,我们可以更好地了解和保护这些生物。

希望未来的研究能够揭示更多关于蛇类生物进化的奥秘,进一步促进生物学科的发展。

爬行纲(Reptilia)

爬行纲(Reptilia)

第四节 爬行纲
5)循环系统
★ 心脏 2心房和1心室,心室已有隔膜(不完全的分隔)。 动脉圆锥消失,静脉窦退化缩小。
第四节 爬行纲
5)循环系统 ★ 动脉
1对肺动脉 2条体动脉
——左体大动脉弓—— 左体大动脉 ——右体大动脉弓—— 右体大动脉
—— 颈(总)动脉
★ 静脉
1对前腔静脉、1条后腔静脉 1条肝门静脉、1对肾门静脉(退化) 1对侧腹静脉-(肝脏)
学习思考题
1、爬行纲的主要特征有哪些? 2、为什么说爬行类才是真正陆生脊椎动物? 3、羊膜卵的特点及其意义? 4、爬行动物的口腔特点? 5、爬行纲的分类及常见类群有哪些? 6、爬行纲的分布特点及其原因? 7、怎样识别毒蛇?了解本地常见主要毒蛇的形态特征和被毒蛇咬伤
后应如何急救。
第四节 爬行纲
6)排泄系统
★ 肾脏: 后肾:1对(羊膜动物), 肾小管:重吸收水分能力强; 中肾管:雄性:输精 雌性:消失 输尿管:开口于泄殖腔。
★ 膀胱、泄殖腔: ——具重吸收水分的功能
★ 排泄物:以尿酸为主
水分的重吸收 是爬行动物对陆生生活的重要适应
第四节 爬行纲
6)排泄系统
★ 爬行动物的盐腺
——是陆栖动物进行陆上繁殖成为可能。
第四节 爬行纲
二、陆地结构的完善
—— 五趾型四肢 —— 保持水分(减少水分散失、重吸收水分) —— 肺呼吸
第四节 爬行纲
三、爬行纲的主要特征
1) 皮肤干燥,缺少腺体;表皮角质化:外被角质鳞片或盾片; 2) 五趾型附肢及带骨进一步发达和完善,指趾端具角质爪; 3) 骨骼骨化程度较高,硬骨的比重增大;
蜥蜴科:北草蜥 蛇蜥科:脆蛇蜥
北草蜥
脆蛇蜥
第四节 爬行纲

动物的类群--爬行纲

动物的类群--爬行纲

羊膜卵的出现在动物进化上的意义:
羊膜卵可以产在陆地上并在陆地上孵化。 体内受精,受精无需借助水作为介质。 胚胎悬浮在羊水中,使胚胎在自身的水域中发育, 环境更稳定,既避免了陆地干燥的威胁,又减少振 动,以防机械损伤。 羊膜卵的出现是脊椎动物演化史上的一个飞跃。 羊膜卵的出现解除了脊椎动物个体发育中对水的依 赖,使脊椎动物完全陆生成为可能,使陆生脊椎动 物能向陆地的各种不同栖息环境发展。
2.皮肤
爬行类的皮肤切面
蜥蜴和蛇表皮具有双层角质层,其外层在定 期蜕皮时脱落。蛇蜕皮完整脱落,而蜥蜴成片脱 落。
爬行动物真皮薄,由致密的纤维结缔组织构
成,在真皮的上层,有发达的色素细胞,形成鲜 艳的体色,具保护(避役)、警戒(鳄蜥)。
3.骨骼
• 头骨:爬行类头骨的重要特点是颞窝的存在, 次生腭的出现。 • 脊柱:分化为颈椎、胸椎、腰椎、荐椎、尾椎; 颈椎多块,荐椎2块,。 • 四肢骨:典型的五指(趾)型四肢,四肢骨与 中轴骨呈直角关系。 • 胸廓:首次出现 • 腰带骨:之间出现孔洞
巨蜥
变色龙
巨蜥
急速奔跑的蜥蜴
白唇竹叶青
白 眉 蝮 蛇
金环蛇
银环蛇
烙铁头
4.鳄目:半水生,种类较少,如扬子鳄。 特征:
体型蜥蜴型; 皮肤革质,覆有骨质方形大鳞; 具横膈、槽生齿; 泄殖腔纵裂
鳄 鱼
湾鳄
扬子鳄
为什么取名扬子鳄呢?扬子鳄的名字与它产地 有关,当地人把这种动物叫做“土龙”或者叫做 “猪婆龙”,扬子鳄这个名字,是外国人定的,根 据它的栖息地——长江(扬子江)而命名。扬子鳄 是中国特有的物种,国家一级保护动物,与恐龙同 时,历经几次“大灭绝”而奇迹般繁衍至今,在地 球上已生存了2.3亿年,有“活化石”之称。 中国鳄鱼湖即安徽省扬子鳄繁殖研究中心,位 于宣州区南郊。鳄鱼湖始建于1979年,是我国最大 的扬子鳄保护基地,占地面积100公顷。

爬行动物的主要特征

爬行动物的主要特征

爬行动物的主要特征爬行动物的主要特征:身体分为头、颈、躯干、四肢和尾五部分,体表覆盖角质鳞片或甲,可以减少体内水分的散失,用肺呼吸,体温不恒定,会随外界的温度变化而变化。

心脏只有三个腔,心室里有不完全的隔膜,体内受精,在陆地上产卵,外面有坚硬的卵壳保护着。

爬行类的生殖发育完全脱离了水的限制,是最早的、真正的陆生脊椎动物。

什么是爬行动物爬行纲是脊椎动物,通称爬行动物、爬虫类,是四足总纲的羊膜动物,涵盖了龟、蛇、蜥蜴、鳄等物种。

爬行纲动物起源于石炭纪末期的古代两栖类,进化成适应陆栖生活的变温脊椎动物。

心脏有两心房一心室,体温不恒定,是真正的陆栖动物。

爬行纲动物不仅在成体结构上适应陆地生活,其繁殖也摆脱了水的束缚,与鸟类、哺乳类共同称为羊膜动物。

现代爬行动物主要分布在热带和副热带地区,栖息于每个大陆,除了南极洲。

体型最大的咸水鳄可达7公尺以上,最小的侏儒壁虎仅1.6公分长。

除了少数龟鳖目,所有爬行动物都覆盖着鳞片。

尽管所有细胞都会产生热量,但大部分爬行动物不能产生足够的热量保持体温,被称为冷血动物或变温动物。

爬行动物通过环境吸收或散发内部热量,如向阳处或阴暗处之间移动或通过循环系统将温暖血液流动至身体表层。

爬行动物有哪些爬行动物有鳄鱼、长吻鳄、蛇、蜥蜴、陆龟、海龟、喙头蜥等,数量多达8000多种,分为鳄目、有鳞目、龟鳖目、喙头蜥目四目。

除了海龟、海蛇、水蛇一类,爬行动物主要生活在陆地上,有昼出活动、夜出活动和晨昏活动三种生活规律,需要依靠外界吸收。

大多数的爬行动物属于冷血动物,需要生活在温暖的地方,依靠太阳或地热来取暖。

它们也主要栖居于陆地上,只有少数如海龟、海蛇、水蛇等生活在水中。

爬行类的活动规律有昼出活动、夜出活动和晨昏活动三种,它们起源于两栖类,与鸟类、哺乳类共称为羊膜动物,藉由产卵、胎生等方式进行繁衍,胚胎由多层膜来保护。

爬行动物有脊椎吗爬行动物有脊椎,因为爬行动物都是属于脊椎动物,因为他们身上有脊柱骨,脊椎动物包括五大类,例如鱼类,两栖动物,爬行动物,鸟类和哺乳动物,所以说爬行动物是属于脊椎动物,爬行动物种类比较多,主要依靠身体来进行爬行的,例如乌龟,蛇,鳄鱼和蜥蜴等。

什么是爬行动物_动物相关介绍

什么是爬行动物_动物相关介绍

什么是爬行动物_动物相关介绍爬行动物的身体构造和生理机能比两栖类更能适应陆地生活环境。

那么你对爬行动物了解多少呢?以下是由店铺整理关于什么是爬行动物的内容,希望大家喜欢!什么是爬行动物属于脊椎动物亚门。

它们的身体构造和生理机能比两栖类更能适应陆地生活环境。

身体已明显分为头、颈、躯干、四肢和尾部。

颈部较发达,可以灵活转动,增加了捕食能力,能更充分发挥头部眼等感觉器官的功能。

骨骼发达,对于支持身体、保护内脏和增强运动能力都提供了条件。

大脑小脑比较发达,心脏3室( 鳄类的心室虽不完全隔开,但已为4室)。

肾脏由后肾演变,后端有典型的泄殖肛腔,雌雄异体,有交接器,体内受精,卵生或卵胎生。

具骨化的腭,使口、鼻分腔,内鼻孔移至口腔后端;咽与喉分别进入食道和气管,从而呼吸与饮食可以同时进行。

皮肤上有鳞片或甲,肺呼吸,卵生、变温。

代表动物有:蛇、鳄鱼、蜥蜴。

爬行动物外形特征爬行纲(Reptilia)生物的头骨全部骨化,外有膜成骨掩覆,以一个枕髁与脊柱相关联,颈部明显,第一、二枚颈椎特化为寰椎与枢椎,头部能灵活转动,胸椎连有胸肋,与胸骨围成胸廓以保护内脏(这是动物界首次出现的胸廓)腰椎与两枚以上的荐椎相关联,外接后肢。

除蛇类外,一般有两对5出的掌型肢(少数的前肢4出) ,水生种类掌形如桨,指、趾间连蹼以利于游泳,足部关节不在胫跗间而在两列跗骨间,成为跗间关节。

四肢从体侧横出,不便直立;体腹常着地面,行动是典型的爬行;只有少数体型轻捷的爬行动物能疾速行进。

爬行动物生活习性爬行动物在活动季节每天的活动情况也表现出一定的规律性。

一般来说,可分为昼出活动、夜出活动和晨昏活动三种。

爬行动物和两栖动物一样,没有完善的保温装置和体温调节功能,能量又容易丧失,需要从外界获得必需的热,为所谓的“外热源动物”。

它们通过自己的行为,可以在一定程度上调节自己的体温。

比如,移动到有阳光照射的地方晒太阳取暖,可以使体温升高;藏到树荫下或者躲入洞穴中,可以使体温降低。

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爬行动物的起源
衰退
中生代是爬行类时代,在地球上的各种生态环境中生活着各式各样的古爬行动物,尤以体躯巨大的恐龙,为当时地球上的一霸。

它们在这1亿多年的漫长岁月中,食量愈来愈大,相应的体型也愈来愈大,而生活习性和食性又都向着专一化的方向发展,能较优越地适应于所栖居的特定环境条件。

中生代的气候十分稳定,季节的以及纬度变化的温差均轻微。

以电子计算机模拟这种条件下的大型爬行动物体温表明,仅依靠其自身的热惰性(thermal inertia)就能维持较为稳定的体温。

但到了中生代末期,地球发生了强烈的地壳运动长山运动(中国的喜马拉雅山和欧洲的阿尔卑斯山就是这个时期形成的)。

由于地壳剧变导致的气候、环境的巨大变更,使植物类型也发生了改变,被子植物出现并替代了裸子植物而居于优势。

这些都给食量大而又狭食性的古爬行类带来严重的后果,加以恒温动物、特别是哺乳动物的兴起,使古爬行类在生存斗争中居于劣势,导致相对突然地大量死亡和绝灭,从而结束了盛极一时的爬行类的黄金时代。

关于盛行一时的恐龙为什么突然消失,至今仍然是生物学上一个极大的谜。

在对此绝灭原因的探索中,除了上述的解释外(环境变化),还曾提出过一些假说:如白垩纪晚期太阳黑子爆发,地球上宇宙射线大量增加,大型爬行动物吸收剂量大,致使基因突变导致死亡;可以将太阳系绕银河系中心运行一周分为四季,每季历时约 4 000万至 4 500万年,冬夏季对地球生物不利,认为恐龙正是这种时候绝灭的;在白垩纪和第三纪界限前20万至30万年时,气候干燥,微量元素(如锌。

铅、铜、锰、银等)量异常,用电子显微镜观察,此时的恐龙蛋,发现具病态构造,壳易碎,无法正常繁殖而造成恐龙类与一些古爬行类的逐渐绝灭,此过程延续了20万至30万年;体型愈长愈大的恐龙,其卵自然也趋向大型化,在孵化时所需热量或积温也高,当地球气候变冷时,使大型卵的孵化所需的热力或积温不够,从而使各种恐龙的卵均难以孵出幼体,在气候变冷后的一个很短的时期内,全部恐龙绝灭,而只有卵较小或卵胎生的小型爬行动物能繁衍后代而生存下来;也有人认为太阳有个伴星,其扁长的运行轨道每隔 2 600万年靠近太阳一次,这时管星轨道会被扰乱,而引起童星撞击地球,造成周期性集群绝灭(marextinction),爬行动物的集群绝灭正是这个原因造成的。

另外还有“地球板块的愈合”、“海平面的升降”、“地磁的逆转”等等假说。

在众多的假说中,被广泛接受的是巨大的行星撞击地球的假说。

人们曾发现在白垩纪和第三纪时期的地层交界处大量存在铱(iridium)的沉积物,一些学者在几个大陆上于此交界处地层的岩石中均发现有丰富的铱元素的沉积,换言之,在地球各大陆的白垩纪与第三纪的交界处的地层中普遍含有丰富的铱元素沉积物。

已知铱元素在地球上如白金一样的稀少,在陨星上却含量十分丰富。

据此事实,一些学者推测恐龙与一些古爬行类在白垩纪的绝灭是由于大的流星撞击地球引起的。

这样一个撞击可能造成陨星的汽化和大量的灰尘遮天蔽日,挡住阳光,降低了光合作用甚至达到光合作用的临界点之下,同时当没有或只有极少的太阳辐
射能到达地球表面时则随之温度下降。

所有这一切使绿色植物得不到阳光和所需的能量而导致死亡,从而破坏了所有的食物链而造成了爬行类时代的结束。

对这种“行星撞击地球”的假说,也有少数生物学家认为它与其他任何假说一样,在回答大的绝灭问题时也存在疑问。

总之,迄今还没有能提出一种真正能令所有人信服的假说或实证,仍有待进一步探索。

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