古生物地史学
古生物地史学古生物部分总结
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古生物地史学1古生物学是研究地史时期生物界面貌和发展规律的科学,其研究对象为地质历史时期形成于地层中的生物遗体、遗迹以及与生物有关的各种物质记录。
2地史学也称历史地质学,是研究地球发展历史和发展规律的科学,其研究对象为地质历史中形成的地层以及反映地球发展历史的其他物质记录。
3化石是指保存在岩层中地质历史时期的生物遗体与遗迹。
4化石石化作用:地史时期生物遗体和遗迹在被沉积物埋藏后,经历了漫长的地质年代,随着沉积物的成岩作用,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即石化作用。
石化作用主要有三种形式:矿物填充作用(生物硬体组织中的一些空隙,通过石化作用被一些矿物质沉淀充填,使得生物硬体变得致密坚实)、置换作用(在石化作用过程中,原来的生物体的组成物质被溶解并逐渐被外来矿物质所填充,如果溶解和填充的速度相当,以分子的形式置换,那么原来生物的微细胞可以被保存下了)、碳化作用(石化作用过程中生物遗体中不稳定的成分经分解和升馏作用而挥发消失,仅留下较稳定的碳质薄膜而保存为化石)5化石的形成和保存条件:一、生物本身条件,最好有硬体,因为软体部分容易腐烂、分解而消失,而硬体主要是由矿物组成的,能够比较持久抵御各种破坏作用。
二、生物死后的环境条件,生物死后尸体所处的物理化学环境直接影响到化石的保存和形成。
三、埋藏条件,生物死后,掩埋的沉积物不同,保存为化石的可能性也不同。
四、时间条件,只有生物死后迅速被埋藏起来才有可能被保存为化石。
五、成岩条件,沉积物在固结成岩作用过程中,其压实和结晶作用都会影响到化石的石化作用和保存。
6 化石的保存类型:实体化石、模铸化石、遗迹化石和化学化石。
实体化石是指经石化作用保存下来的全部或部分生物遗体的化石。
模铸化石是指生物遗体在岩层中的印模和铸型。
(在岩层中保存下来的生物遗体的印模和铸型印痕化石:生物尸体陷落在细粒碎屑或化学沉积物中留下生物软体的印痕。
印模化石:生物硬体(如贝壳)在围岩表面上的印模。
古生物地史学
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古生物地史学(Paleontologe)地球科学学院李艺斌古生物学部分(Paleontologe)地球科学学院李艺斌古生物学部分•第一章古生物学概论•第二章化石及其研究•第三章腔肠动物门•第四章软体动物门•第五章节肢动物门•第六章腕足动物门•第七章半索动物门•第八章古植物第一章古生物学概论•第一节概念•第二节古生物学的目的与任务第一节概念一、概念•古生物学-研究地史时期生物界及其发展的科学。
其范围应包括各个地史时期的地层中保存的一切与古生物有关的资料。
•化石-古生物学的研究对象为保存在地层中的生物的遗体和遗迹,即化石。
二古生物学的位臵和内容1、位臵:古生物学是一门地质科学中的基础学科,与地史学一起,构成了整个地学界的三大支柱之一。
•地学界的三大支柱:古生物地史学、岩石矿物学、构造地质学(1)古生物学与生物学的关系•他们之间没有截然的界限,都是广义生物学的一部分。
•广义的生物学包括古生物学和生物学(狭义)。
但这两者又是有区别的,他们研究的内容和侧重点各有不同。
•界限-为了研究方便而人为地划出,以1-1.2万年前全新世的开始作为这两门学科的界限。
•全新世生物(现代)•第四纪————(1~1.2万年)•更新世古生物(2)古生物学与地质学的关系•古生物的埋藏、保存、石化都是地质作用的结果,我们通过分析化石和保存他们的围岩来恢复古地理和地质作用过程。
•因此,古生物学不仅仅是生物学的一部分,同时又是地质科学的一个有机的组成部分。
它可以称之为一门古老的边缘学科。
生物•活着死亡成岩•古环境埋藏石化(化石)•古环境学古埋藏学岩石学(3)古生物学与考古学的关系•古生物学¡ª理科•考古学¡ª文科2、古生物学的分科•(1)常规分科:•古无脊椎动物学•古动物学•古脊椎动物学•古植物学孢子花粉学(2)根据大小分科:•大古生物学•微体古生物学•超微体古生物学•分子古生物学(3)边缘学科:•古生态学•古仿生学•古病理学•古生物矿物学第二节古生物学的目的与任务•1、目的:以古生物作为依据来阐明地质历史的发展,追溯生命进化。
古生物地史学资料
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1、标准化石:指那些演化快,地理分布广,数量丰富,特征明显,易于识别的化石。
2、指相化石:指能够反映某种特定的环境的化石。
3、化石组合:是指在一定的地层层位中所共生的所有化石的组合。
4、澄江动物群:20世纪80年代侯先光等在我国云南澄江及晋宁地区寒武系底部发现一软躯体化石群,并命名为澄江动物群。
5、小壳动物群:震旦纪末期出现、寒武纪初大量繁盛,个体微小,具外壳的多门类海生无脊椎动物群。
包括软体动物门中的软舌螺、单板类和腹足类,腕足类以及分类位置不明的类型。
6、底栖生物:是指生活在水层底部,经常离不开基底的生物。
7、游泳生物:具有游泳器官,能主动游泳,动物身体常呈流线型,两侧对称,运动捕食和感觉器官较发达。
8、浮游生物:没有真正的游泳器官,常随波逐流,被动地漂浮在水中。
身体一般呈辐射对称,个体微小,骨骼不发育或质轻,壳常多刺以增大表面积,便于漂浮。
9、趋同:不同门类的生物,因为适应相似的环境具有相同的生活方式,导致生物形态和结构上的相似。
趋异:同一门类的生物,由于适应相同的环境而具极不相同的生活方式导致形态、结构分异。
10、瓦尔特相律:瓦尔特相律也叫相对比原理,其大意是相邻沉积相在纵向上的依次变化横向上的依次变化是一致的,即可以根据相邻沉积相在纵向上或在横向上的变化预测其在横向上或纵向上的变化。
11、沉积相:指特定的沉积环境的物质表现,即在特定的沉积环境中形成的岩石特征和生物特征。
12、纵向堆积作用:指沉积物在水体中自上而下降落,依次沉积在沉积盆地底部的沉积作用。
横向堆积作用:指沉积物的颗粒在介质搬运过程中沿水平方向位移,当介质能量衰减时沉积下来。
生物筑积作用:指造架生物原地筑积而形成地层的作用方式。
13、海侵与海退:海平面的变化、沉积基底的构造升降、陆源沉积物供给的多少、砂泥的比例等都能引起相对海平面变化,海平面向大陆方向侵进称为海侵,海平面向海洋方向退却称为海退。
14、旋回沉积作用:指在一定的沉积环境中由于环境单元的变迁,或在一定的沉积作用过程中由于作用方式的变化导致地层沉积单元纵向上规律重复的沉积作用。
古生物地史学
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名词解释1.地层叠覆律地层在未发生倒转的情况下,其形成的地质年代总是下老上新2.板块学说由地壳和上地幔顶部组成的岩石圈(lithosphere,海洋下约70km厚,大陆下约120~150km厚)被各种类型的构造活动带(洋中脊mid-oceanic ridge、海沟oceanic trench、转换断层transform fault、活动褶皱带active fold belt)分割成刚性的薄板状块体(即板块,plate),岩石圈板块能够在塑性的软流圈(asthenosphere)上逐渐滑动、漂移。
板块边界(即各种构造活动带)是地球表面构造运动最活跃、最集中的地带。
3.海西构造运动人们将泥盆纪~石炭纪~二叠纪(即晚古生代)为主的地壳运动发展阶段称为海西构造阶段,海西构造阶段发生的构造运动称为海西构造运动,海西构造阶段升起的褶皱带称为海西褶皱带。
4.异地埋藏:生物的生活地点与其死后埋藏地点不同,所形成的化石存在不同程度的破碎,分选较好,不同生活环境、不同地质时期的生物混杂,且具有一定的定向性。
5.终极绝灭:一个物种的所有居群都消失了,未留下任何后代物种,谱系中断6.介形虫的性双形现象:由于性别的差异,造成同一物种不同性别的介形虫个体具有不同的形态的现象,一般而言,雄性个体:长、矮,雌性个体:短、高,后部膨大,具有卵囊。
7.孢粉的极性为了统一描述孢粉的形态、大小,以及其构造的分布位置等,人们给予孢子和花粉以两极的性质,称为孢粉的极性,其包括极轴、近极点、远极点、近极面、远极面、赤道、赤道面、赤道轴八个基本要素:8.层型指一个已经命名的地层单位或其界线的原始(或后来厘定的)典型剖面。
在一个特定的岩层层序内,它们代表一个特定的间隔,或一个特定的界线。
这个特定的间隔和界线就是这些地层单位的单位层型和地层界线的界线层型。
9.补偿盆地沉积盆地具有基底下降速度=沉积速度的特点,水体深度基本不变,地层岩相基本保持稳定10.蛇绿岩套代表洋壳组分的超基性-基性岩(橄榄岩、蛇纹岩、辉长岩)、枕状玄武岩和远洋沉积组成的“三位一体”共生综合体,是判别古板块边界的一个重要标志。
古生物地史学复习
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古生物地层学的要求:掌握古生物学和地层学的基本概念、基础理论和基本研究方法;掌握古生物的分类系统及部分重要化石门类的基本构造特征;了解一些重要门类的生态、地史特征及其地质学应用原理和研究方法,具备综合应用古生物学资料的基本能力;掌握岩石地层学、生物地层学、年代地层学的基本特征和它们之间的区别;具备地层划分、对比的一定能力✓化石:保存在岩层中地质历史时期的生物遗体和遗迹。
化石区别于一般岩石在于:它与古代生物相联系,具有生物特征,如形状、结构、纹饰、有机化学组分等;或者具有生命活动信息:生物遗迹、遗物、工具等。
✓标准化石:就是指能够用来明确划分和对比地层的化石。
并非所有化石都能作为标准化石使用,标准化石一般需具备以下4个条件:1演化快,地质时代分布短;2地理分布广,有利于进行较大区域的等时性地层对比;3特征清楚,易以鉴定;4数量多,容易寻找。
用标准化石来划分和对比地层既经济又快捷,是生物地层划分与对比的最基本方法之一。
✓指相化石:能够明确反映某种特定环境条件的化石。
✓单名法:属(及亚属)以上单位的学名用一个词来表示,即单名法,其中第一个字母大写。
双名法:种的名称则用两个词表示,即双名法,在种本名前加上它所属的属名才能构成一个完整的种名。
种名的第一个字母应用小写,但种名前得属名的第一个字母仍应大写。
三名法:对于亚种的命名,要用三名法,即在属和种名之后,再加上亚种名,亚种名的第一个字母亦应小写。
注:在印刷书写时,属和属以下单元的名称字母用斜体表示,属之上的名称用正体。
为了便于查阅,在各级名称之后,用正体字写上命名者的姓氏和命名时的公历年号,两者间用逗号隔开。
✓优先律:生物的有效学名是符合国际动物、植物和菌类学命名法规所规定的最早正式刊出的名称。
✓适应与特化:生物在其形态结构以及生理机能诸方面反映其生活环境及生活方式的现象,是自然选择保留生物机能的有利变异,淘汰其不利变异的结果,是生物对环境的适应。
生物对某种生活条件特殊适应的结果,有些器官在形态和生理上发生局部变异,但整个身体的组织结构和代谢水平并无变化,称特化。
《古生物地史学》课件
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利用古环境重建技术,如古土 壤学、古气候学等,可以更准 确地还原古代地球的环境条件 ,为古生物地史学研究提供更 全面的背景信息。
随着基因组学技术的不断发展 ,古基因组学研究已经成为古 生物地史学研究的新热点。通 过古基因组学研究,可以更深 入地了解古生物的遗传特征和 演化历程。
古生物地史学发展趋势
古环境重建
通过古生物化石和沉积物的研究,推 断古代环境条件,为环境保护和可持 续发展提供科学指导。
地球科学教育
学科交叉
古生物地史学是一门跨学科的综合性学科,涉及生物学、地 质学、地球化学等多个领域,有助于培养学生的综合素质和 跨学科思维能力。
教育普及
通过《古生物地史学》课件的推广和普及,提高公众对地球 科学和古生物学的认识和理解,增强科学素养和科学意识。
靠性。
04古生物地史学应用古生物资源保护与利用古生物资源保护
通过研究古生物化石,了解古代 生物的生存状态和生态环境,为 现代生物提供保护依据。
古生物资源利用
利用古生物化石资源,开展科学 研究、科普教育、文化旅游等方 面的工作,实现资源的可持续利 用。
地质历史时期气候变化研究
气候变化研究
通过对古生物化石的研究,了解地质 历史时期的气候变化规律,为预测未 来气候变化提供科学依据。
地球的构造与演变
介绍地球的构造、地壳运动、板块构造等基本概 念,以及地球的演变历程。
地层学与古地理学
研究地层的形成、分布和特征,以及古地理环境 的演变和分布规律。
沉积学与古生物学
探讨沉积物的形成、分布和特征,以及沉积环境 对古生物演化的影响。
古生物与地史学的关系
古生物演化与地壳运动的关系
01
分析古生物演化与地壳运动之间的相互影响和关系。
古生物地史学-资料
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2、骨骼构造
外部构造:包括外壁、表壁和萼部。
内部构造:包括纵列构造、横列构造、隔壁、轴部构造。 横列构造,包括横板、鳞板、泡沫板。轴部构造包括中轴 和中柱。
构造类型:根据四射珊瑚纵列构造、横列构造和轴部构 造组合,可分为四种构造类型:
单带型:隔壁+横板; 双带型:隔壁+横板+鳞板(泡沫板)或中柱(中轴) 三带型:隔壁+横板+鳞板(泡沫板)+中柱(中轴) 泡沫型:泡沫板充满整个珊瑚体。
态特征;构成一定的群居;群居具有一定的生态特
征;分布于一定的地理范围。
二、古生物学的命名原则
古生物的学名要遵循动植物命名法则。各级分类单元均
采用拉丁文或拉丁文话的文字表示。
属(各亚属)以上单位,用单名法,第一个字母大写。 种用双名法,由属名+种名构成,种名的第一个字母小写。 亚种采用三名法,由属名+种名+亚种名构成,亚种名第一 个字母小写。 属以上的名字用正体,一属和属一下的单元用斜体。包括 命名者姓氏及时间的,后两者用逗号隔开。 不能确切鉴定到种的情况下,做特殊表示: sp.—未定种;sp.indet—不定种;ef—相似种或比较种; aff—亲近种;gen.nov.—新属; sp. nov.—— 新种
三、生物进化规律
生物进化遵循如下规律 1、进步性进化:从少到多、从简单到复杂,从低级到高级。 2、进化具有不可逆性,已经灭绝的生物不可能重新出现,已演变 的生物不可能恢复祖型。 3、相关律:环境的变化导致生物的器官发生变化与环境相适应。 4、重演律:生物个体发育是系统发生的简单重演。 5、适应:自然选择保留生物机能的有利变异、淘汰其不利变异的 结果,是生物对环境的适应。 6、特化:生物对特殊环境的适应结果,使得它在形态和生理上发 生局部变异,但整个身体的组织结构和代谢水平无变化,这种现 象叫特化 7、分歧:因生态条件、地理条件的变化是生物钟变化,有一个种 分化为两个或两个以上的种过程。 8、适应辐射:多方向的趋异。 9、适应趋同:一些类别不同,亲缘关系疏远的生物,由于适应相 似的环境而形态变得相似。
古生物地史学
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古生物地史学学习的意义《古生物学与地史学》是一门综合性学科,它涉及有机界和无机界的方方面面,如地壳的形成和演化、生命的起源和生物的进化、海陆的变迁和板块的离合以及地球不同圈层的相互作用,因此,它在地球科学中占有重要地位。
同时,古生物学与地史学同人类生存和发展所依赖的众多矿产资源(如能源、金属和非金属矿产等)密切相关。
由此可见,古生物学与地史学是从事资源勘探开发必备的专业知识,是地球科学的三大基础支柱之一,是一门重要的专业基础课程。
首先我们来说说古生物学的研究意义,学习古生物学第一可以建立地层系统和地质年代表,这是古生物学在地质学中应用最广、成效卓著的方面。
根据地层层序律,生物演化的进步性、阶段性和不可逆性,经过数十年的努力,在19世纪建立了从前寒武系到第四系的地层系统和相应的地质年代系统。
与地质年代中代、纪、世、期相应的地层单位为界系、统、阶。
例如把爬行动物、裸子植物、菊石类的繁盛时代划为中生代,其中恐龙类与菊石亚目极盛的时期为侏罗纪。
第二划分和对比地层,这方面的研究称生物地层学。
生物地层学方法中,历史最久的是标准化石法。
标准化石须具备下列条件:存在的地质年代短,以便精确地确定地层年代;地理分布广泛,以便易于找到并可作大范围的对比。
第三恢复古地理、古气候由于适应环境的结果,各种生物在其习性行为和身体形态构造上都具有反映环境条件的特征。
因此搞清了化石的形态、分类、生态后,应用“将今论古”的方法,就可以推断其生存时期的生活环境。
通过这些的系统学习我们就可以大致还原大致的古代生物生活环境从而我们就可以对如今看到的化石,地貌作出判断。
就可以进一步的带动资源勘查。
然后说说地史学的研究。
地史学主要是建立地层系统、确立地质时代,研究范围主要限于大陆部分。
从60年代以来,地史学的研究范围扩展到大洋海底和地壳深部,研究方法也由涉及更多学科而有较大的改进。
地史学的研究内容,主要包括沉积发育史、生物演化史和构造运动中。
古生物地史学概论 第一章 绪论
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7. 施莱登(1804-1881)和施旺(1810-1882)--提出了细胞学说; 施莱登( 提出了细胞学说; )和施旺( )--提出了细胞学说
第一节 古生物地史学的内容和任务 四、生物学的形成和发展
第一章 绪论
关于《生物学》 关于《生物学》
续:(二)世界 所以说,生物学研究的二大飞跃: 所以说,生物学研究的二大飞跃: 生物学第一次飞跃——物种进化理论。 物种进化理论。 生物学第一次飞跃 物种进化理论 生物学第二次飞跃——遗传学的进展: 遗传学的进展: 生物学第二次飞跃 遗传学的进展
进一步探究遗传物质的详细结构以及决定性状发生的机理,使生物学 进一步探究遗传物质的详细结构以及决定性状发生的机理, 的研究从细胞水平进入分子水平, 的研究从细胞水平进入分子水平,从定性描述和实验发生阶段进入研究生 命活动规律和生命本质的阶段。 命活动规律和生命本质的阶段。
物以及100多种脊椎动物。 物以及100多种脊椎动物。 1.明代(1518-1593)
李时珍《本草纲目》 李时珍《本草纲目》
第一节 古生物地史学的内容和任务 四、生物学的形成和发展
第一章 绪论
关于《生物学》 关于《生物学》
(二)世界 1. 15世纪上半叶 维萨里--解剖人体,成为“解剖学”之父; 15世纪上半叶 --解剖人体 成为“解剖学”之父; 解剖人体, 2. 哈维(1578-1657)--正确解释了血液循环,导致生理学产生; 哈维( 正确解释了血液循环, )--正确解释了血液循环 导致生理学产生; 3. 列文虎克(1632-1723)--发现了微生物世界; 列文虎克( 发现了微生物世界; )--发现了微生物世界 4. 胡克(1635-1703)—看到植物细胞,第一次把细胞作为有机体的结构单位; 胡克( 看到植物细胞, 的结构单位; ) 看到植物细胞 第一次把细胞作为有机体的结构单位 5. 林奈(1707-1778)--著《自然系统》,创立了双名法命名生物; 林奈( )--著 自然系统》 创立了双名法命名生物; 6. 19世纪 拉马克(1744-1829)--第一个提出生物进化论,提出了两个法则: 19世纪 拉马克( 第一个提出生物进化论, )--第一个提出生物进化论 提出了两个法则:
古生物和地史学整合
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1.古生物:泛指生活在距今一万年前的生物。
2.古生物学:研究全新世以前的生物界及其发展的科学。
3.化石:保存在沉积地层中各地质时期的生物遗体、遗迹以及古生物残留的有机组分。
4.石化作用:使古生物遗体改造成为化石的过程。
包括重结晶作用、充填作用、交代作用、升馏作用等。
重结晶作用:重结晶作用是指组成生物硬体的矿物,在地热和地层压力影响下,发生脱水、晶体变粗、晶格转化或离于析出而造成的一种石化作用。
充填作用:是指生物硬体内部的各种孔隙被地下水中的矿物质所充填的一种石化作用。
交代作用:是指生物的硬体或分被地下水溶失,随后又被外来矿物质所充填的一种石化作用,结果,原来硬体的成分发生了改变,但仍能保持硬体原来的结构和形态。
升馏作用:是指生物的有机质硬体,在地热作用下,使原来组分中的氢、氧、氮等元素发生转移消失,残留下炭质的一种石化作用。
5.化石保存类型:(1)实体化石:由古生物遗体本身所形成的化石。
(2)模铸化石:是生物遗体在岩层中留下的各种印痕和复铸物. 虽然并非实体本身,•但却能反映生物体的主要特征.按其与围岩的关系可分出下列几种:(1) 印痕化石:生物软体留下的痕迹。
(2) 印模化石:生物遗体坚硬部分的表面留在围岩上的印痕,分为外模和内模。
(3) 核化石:生物遗体内外模形成后,化石本身溶解,其他物质的再充填,分为内核和外核。
(4) 铸型化石:外模和内核形成后,化石本身溶解,其他物质的再充填。
(3)遗迹化石:指保留在岩层中的古生物生活活动的痕迹和遗物。
(4)化学化石:古代生物的遗体有的虽被破坏,未保存下来,但组成生物的有机成分经分解后形成的各种有机物如氨基酸、脂肪酸等仍可保留在岩层中,这种视之无形,但它具有一定的化学分子结构足以证明过去生物的存在的化石称为化学化石。
6.生物重演律:生物的发展史可分为两个相互密切联系的部分,即个体发育史和系统发生史,个体发育史是系统发生史简单而迅速的重演。
7.物种形成的因素:遗传变异、自然选择、隔离。
古生物地史学04-2ppt课件
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不完整、或呈泡沫状
列规则
列不规则
3.在观察上述构造后,根据构造(纵列、横列及 轴部构造)的组合确定带型。
提示:在鉴定中,内部构造重要。观察内部构造, 要通过不同方向的切片,一般有纵切面和横切面 两个,在通常情况下,纵列构造在横切面上表现 最清楚,横列构造在纵切面表现最清楚。轴部构 造(中柱)则需两个切面结合。但在实际观察过程 中,鳞板或泡沫板常斜列,横板常分化或并非完 全水平,因此在横切面上都能有很清晰的表现。 判断鳞板、横板、泡沫板(边缘泡沫板)应注意构 造的位置和形态(表)。
种? 3、横板珊瑚基本特征有哪些?
推荐阅读文献
俞建章、林英铴、时言、黄柱熙、俞学光. 石炭纪二叠纪珊瑚.长春:吉林人民出版社, 1983.
俞昌民、吴望始、赵嘉明、张肇诚.中国各 门类化石 中国的珊瑚化石.北京:科学出 版社,1963
王国忠.南海珊瑚礁区沉积学.北京:海洋 出版社,2001.
(二)地史分布 1、横板珊瑚:€3-K(古生代最盛) 2、四射珊瑚:O2-P(属于P\T绝灭的重要成员)
四个繁盛期:晚奥陶世-中志留世 早、中泥盆世 早石炭世 中二叠世
现代珊瑚礁分布
珊瑚虫
拖鞋珊瑚
现代珊瑚
复习思考题
一、名词解释 鳞板和泡沫板、中轴和中柱、联接构造 二、问答题 1、四射珊瑚隔壁类型和横板类型? 2、四射珊瑚的骨骼构造组合类型有哪几
横板、鳞板和边缘泡沫板在切面上的特征
横板
鳞板
边缘泡沫板
位置
中央部位
边缘、限于相邻两隔壁之 间
边缘、切断隔壁
横切面
形态
通常有一定连续性, 大小规则、凹面向中央、
常穿越隔壁
同心圆或“人”字形
凸面向中央、大小不 规则、泡沫板上常具
地史古生物学
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古生物地史学绪论1.什么是古生物学,地史学?古生物学:是研究地史时期的生物及其开展规律的科学。
①以保存在地层中的生物遗体和遗迹为对象,②研究古生物的形态、构造、分类、生态、地理及地史分布和演化开展规律。
③了解生命的起源,生物进化,说明生物界的开展史,充实和提高生物进化理论,④解决地层时代的划分和比照,恢复古地理,古气候。
地史学:是研究地壳开展历史的科学,研究内容包括生物开展史,沉积作用〔及古地理变迁〕开展史,地壳构造开展史等方面。
2.研究古生物学的意义?①再造地史时期中的古地理,古气候,恢复古代的自然地理环境.再造古地理,古气候:依据不同的生物相代表不同的生活环境②探讨各地质时期古地理环境的变化及演变规律,提醒有关沉积矿产的形成和分布规律。
③建立地质年代系统,地层层序律,生物层序律第一篇古生物学第一章古生物学的根本概念化石是保存在地层中的古生物遗体和遗迹。
遗体是保存的生物体本身局部,遗迹那么是被保存下来的生物生活活动的痕迹。
: b.迅速掩藏、密封冷冻或枯燥化石的保存类型:a实体化石b模铸化石c遗迹化石〔1〕矿物填充作用〔2〕置换作用〔3〕升溜作用底栖生物,游泳生物,浮游生物分布范围广,原地埋藏,适应性狭窄,并且能够反映某种气候特征的化石第二章古无脊椎动物致密层,透明层,疏松层,蜂巢层〔1〕单带型〔仅有隔壁和横板〕〔2〕双带型〔具有隔壁横板和鳞板〕〔3〕三带型〔具有隔壁,横板,鳞板,及中轴或中柱〕〔4〕泡沫型〔隔壁不连续呈刺状,横板和鳞板均呈泡沫状〕蜓是灭绝的海生有孔虫,分布于石炭,二叠纪。
小纺锤蜓:中石炭纪六方珊瑚:泥盆纪贵州珊瑚:早石炭纪弓石燕:晚泥盆世至早石炭世震旦角石:中奥陶世尖棱菊石:晚泥盆世蝙蝠虫:晚寒武世王冠虫:志留纪叉笔石:奥陶纪弓笔石:中志留纪第三章古脊椎动物脊椎动物由无颌纲开场进化到鱼纲,其中盾皮鱼亚纲,为现代鱼的祖先,已经灭绝,硬骨鱼中总鳍鱼开展成为古老的两栖类;接着开展到两栖纲,其中鱼石螈是最古老的两栖类化石;两栖动物进化出羊膜卵向陆地开展,进化成爬行纲;爬行纲的一个旁支进化成了鸟类,最早的鸟类出现在晚侏罗世,即始祖鸟;爬行纲的另一个分支开展成为哺乳纲,其中人类是最高等的哺乳动物。
中国地质大学(北京)古生物与地史学名词解释复习
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古生物与地史学复习1、古生物:地质历史时期出现的生物2、地质历史时期:地球形成到全新世以前3、古生物学:研究古生物及其发展的科学4、化石:保存在岩石中的古生物的遗体或遗迹5、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6、生长节律:生物生活条件的周期性变化引起生物的生理和形态的周期变化现象7、标准化石:演化速度快、地理分布广、数量丰富、特征明显、易于识别的化石。
8、笔石页岩相:黑色页岩,所含化石几乎都为浮游笔石,为缺氧、海水宁静、含硫量达7%的还原环境9、混合相:页岩为主,也有砂岩、灰岩,笔石与腕足类、三叶虫等伴生,为正常海的沉积环境10、牙形石的自然集群:不同牙形石自然成对成行地有规律地排列在一起,人们认为这些牙形石是同一动物的骨骼,他们的排列方式能体现其在动物体内的原始状态,因此,人们将这种牙形石的自然集合体称为自然集群11、孢粉分析:通过对地层中的孢子花粉的离析、鉴定、统计来研究孢子花粉在地质历史中的发展和变化,以此来确定地层时代,进行地层划分对比,恢复古地理、古气候及植被类型。
12、世代交替:在有孔虫的生活史中,有性世代和无性世代交替出现的现象13、双形现象:由于有孔虫具有世代交替现象,造成了同一物种在不同的生活阶段具有不同的形态。
14、叠层石:叠层石是一类特殊的纹层状生物沉积构造,它是生物作用和无机沉积作用的共同产物。
15、地史学:是研究地球地质历史及其发展规律的科学。
16、瓦尔特定律:只有那些目前可以观察到是彼此毗邻的相和相区,才能原生的重叠在一起。
17、沉积旋回:地层中沉积物成分、粒度、化石等特征有规律的镜像对称分布现象,这种现象称为沉积旋回。
18、沉积相:能够反映沉积环境的岩石及古生物特征的综合。
19、横板:珊瑚体内横列的薄板。
20、地槽:地壳上垂直沉降接受巨厚海相沉积,最后又回返褶皱并上升成山系的巨型槽状凹陷带。
21、地层叠覆律:未经扰动的地层,总是上新下老。
22、沉积组合:在一定地质时期内形成的,能够反映其沉积过程主要构造背景的沉积岩共生综合体。
古生物地史学-孙柏年-古脊椎动物-恐龙电子课件
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展望:古生物地史学的研究将继续深入,为地球历史研究提供更多新的发现和认识。
古生物地史学的发展趋势:研究范围不断扩大,研究方法不断创新
古脊椎动物的研究重点:深入研究其演化过程、形态特征、生活环境等
恐龙研究的展望:探索恐龙的起源、灭绝原因、演化历程等
孙柏年教授的研究成果:对古脊椎动物和恐龙的研究做出了重要贡献,对未来研究 具有重要指导意义
汇报人:PPT
孙柏年是中国古脊椎动物学和古人 类学的奠基人之一
他的成果包括发现了许多重要的古 脊椎动物化石,如恐龙化石、古人 类化石等
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他的研究重点包括古脊椎动物、古 人类、古生物地史学等领域
他的研究成果对中国古脊椎动物学 和古人类学的发展产生了深远影响
恐龙分为两大类:蜥臀类和鸟臀类 蜥臀类包括:兽脚类、蜥脚类和鸟脚类 鸟臀类包括:鸟脚类、剑龙类和甲龙类 恐龙的演化过程:从三叠纪到白垩纪,恐龙经历了从爬行到直立行走的演化过程
内容丰富:涵盖恐龙的 种类、习性、演化过程 等各个方面,满足不同 层次的学习需求。
形象直观:通过图片 、视频等方式,直观 展示恐龙的形象和习 性,便于学生理解和 记忆。
更新及时:随着科学 研究的进展,电子课 件可以及时更新内容 ,保持知识的准确性 和前沿性。
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火山爆发:释放大量有毒 气体,导致恐龙窒息
古生物地史学总结
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1、古生物学:是研究地史时期的生物及其发展的科学。
研究对象:古生物学以保存在地层中的化石为研究对象。
研究内容:研究古生物的形态、构造、分类、生态、地理及地史分布和演化规律。
2、地史学:研究地壳发展历史的科学。
研究地史时期地壳和近地表的经历和变迁,阐明地壳发展历史规律。
研究内容:包括生物发展史、沉积发展史和地壳运动发展史等。
研究对象:地质历史中形成的地层以及反映地球发展历史的其他物质记录。
3、化石:指保存于岩层中地史时期的生物遗体和遗迹。
假化石;在形态上与某些化石十分相似,但与生物或生物生命活动无关。
大化石:利用常规方法肉眼就能研究的。
微化石:肉眼一般难以辨认,要借助显微镜观察的。
4、生物地层学:古生物学与地层学的结合。
分子生物学:古生物学与生物化学结合产生的。
古生态学;研究古代生物与无机、有机环境关系。
5、石化作用: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。
6、化石的形成要具备如下条件:生物本身条件、生物死后的环境条件、埋藏条件、时间条件、成岩条件。
7、石化作用可分为:矿质充填作用:生物的硬体组织中的一些空隙,通过石化作用被一些矿物质沉淀充填,使得生物的硬体变得致密和坚实。
置换作用:在石化作用过程中,原来生物体的组成物质被溶解,并逐渐被外来矿物质所充填。
炭化作用:石化作用过程中生物遗体不稳定的成分经分解和升馏作用而挥发消失,仅留下较稳定的碳质薄膜而保存为化石。
8、化石的保存类型可分为实体化石:指经过石化作用保存下来的全部生物遗体或一部分生物遗体的化石。
模铸化石:指生物遗体在岩层中的印模和铸型。
又可分为印痕、印模、核和铸型遗迹化石:指保存在岩层中古代生物生活活动留下的痕迹和遗物。
化学化石;分解后的古生物有机组分残留在地层中形成的化石。
9、古生物化石主要分类等级是:界、门、纲、目、科、属、种。
9、种(物种)是生物学和古生物学的基本分类单元。
10、化石种具如下特征:①共同的形态特征;②构成一定的群居;③群居具有一定的生态特征;④分布于一定的地理范围。
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种子植物世代交替不明显,配子体退化,寄生在孢 子体上。
11
真蕨植物的生活史
12
四、高等植物分门介绍(掌握) (一)苔藓植物门(Bryophyta)
1.最简单的陆生高等植物。 苔类:叶状体,无茎叶分化。 藓类:有茎叶之分。 无真正的根,有时有假根(丝状体):固着、吸收作用。
无性繁殖(孢子繁殖):孢子直接萌发为新个体 (菌、藻、苔、藓和蕨类植物以孢子繁殖)
有性繁殖:植物体产生雌雄配子。
世代交替(掌握) :植物的生活史中,无性繁殖 世代(双倍体2n)和有性繁殖世代(单倍体n) 交替出 现的现象。
孢子体——配子体——孢子体
无性
有性
无性
2n
n
2n
10
苔藓植物门世代交替明显,配子体世代占优势, 孢子体世代寄生;
22
四)真蕨植物纲
1、一般特征
①多为多年生草本(热带树蕨可达十几米 ) ②茎不发育,为根状茎 ③叶大,多数羽状复叶,少数单叶或掌状分裂叶 ④叶柄和茎均二岐合轴式及单轴式分枝为主 ⑤叶脉羽状或扇状,少数网状 ⑥孢子囊单个或成群生于孢子叶背面,多同孢,
少数异孢
2、地史分布:D2-Rec(C)(现代真蕨类多分布于
2
二、高等植物的茎叶形态和结构:
(一)茎:功能是输送水分、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。
1、茎的类型
按生活习性分:直立茎
葡萄)
攀援茎:具攀援器官(如黄瓜、丝瓜、
缠绕茎:本身缠绕(如牵牛花、菜豆)
匍匐茎:横卧地面(如红薯)
地下茎:藕
按质地分: 木本:多年生,次生加粗(乔木、灌木、 藤本-攀援或者缠绕)
(3)叶脉为单脉,少数双脉。
(4)有叶舌或无(叶舌为位于叶腋处的小舌状薄 膜)。
(5)孢子囊单生于孢子叶腋或叶的腹面近叶腋处, 或成穗生于枝顶。
(6)孢子同型或异型。
二、地史分布:D1 —Rec.(始现于早泥盆世,
晚泥盆世开始繁盛,石炭纪极盛,二叠纪后期开始
衰退。
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鳞木复原及叶座
(a)叶在茎枝上 的着生状态
(b)叶座放大
(c)根座
(d)鳞孢穗
18
三)节蕨植物纲或楔叶植物纲
1、一般特征: ①木本或草本。 ②茎单轴式分枝(原始类型为二岐式分枝),茎分节
为节和节间,节间有纵肋和纵沟 。根状茎横卧地下, 生出不定根。 ③枝和叶从节上生出,叶小,轮生。 ④孢子囊生在孢囊柄上聚成孢子囊穗,多为同孢。 2、地史分布:始现于D1-2,C-P为全盛期,乔木、草 本、小型藤本。Mz只有草本的木贼目,K1后衰退。
2.没有维管束构造,因此输导能力弱。 3.有世代交替现象:
配子体世代(有性世代):占优势 孢子体世代(无性世代):寄生 4.时代:Pr3-Rec. 5.分类:苔纲、藓纲。 6.意义:植物界从水生到陆生的过渡类型。
13
1、地钱(苔纲);2、水藓 (藓纲)
2
1
14
(二)蕨类植物门
1.陆生高等植物,除裸蕨纲外都有根、茎、叶的分化。 2.有维管束构造,因此输导能力增强,是真正的陆生 植物。 3.有世代交替现象:
2、叶的类型: 单叶—在一个叶柄上只有一个叶片
复叶—在一个叶柄上有两个以上叶片
5
3、叶的排列方式—叶序 :
互生(每茎节上一个叶片) 对生(每茎节上两个叶片) 轮生(每茎节上三个以上叶片) 螺旋生
6
4、叶脉:叶片中的维管束,通过叶柄或叶的基 部与茎的维管束相连。
脉序:叶脉在叶片中的排列方式。基本类型 :
热带、亚热带暖湿地区)。
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真蕨或种 子蕨的
蕨叶综合 示意图
24
(三)裸子植物门(Gymnospermophyta)
层、气孔、维管束。生活在滨海沼泽、潮湿低地。 (4)孢子囊单个生长于枝的顶端,少数聚集成孢子
囊簇或孢子囊穗,同孢型。
2、意义:
植物界成功从水生到陆生(登陆)的标志。
3、地史分布:S3—Rec(D1-2盛) 16
二)石松植物纲(Licopsida)
1、一般特征:
(1)有乔木、灌木和草本。
(2)有根、茎、叶的分化,茎二岐式分枝。叶小 针形或披针形,螺旋形排列在茎和枝上。
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5、叶的顶端和基部
叶的顶端:急尖、渐尖、钝圆、凹缺、短尖头、截形 叶的基部:楔形、心形、偏斜、截形、下延、圆形
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6、叶的形状:
1、线形; 2、披针形; 3、卵形; 4、椭圆形; 5、心形; 6、肾形; 7、舌形; 8、扇形; 9、楔形; 10、镰刀形; 11、匙形
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三、植物的繁殖:
营养繁殖:植物体的一部分再生新的植物体,葡萄 扦枝
草本:一年或者多年生,不次生加粗。3
2、茎的分枝
二岐式:
均等二岐式:顶端分生组 织均等分叉
不等二岐式:顶端分生组 织不均等分叉
侧出式(单轴式):侧芽 发育成侧枝,有明显的主 轴和较细的侧枝
二岐合轴式:叉枝交替成 为主枝
完全侧出式:有明显的主
轴和细的侧枝
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(二)叶(P.49)
1、叶的构造: 叶片、叶柄、托叶(三者具全为完全叶,否 则为不完全叶)
孢子体世代(无性世代)占优势,但配子体世代 (有性世代)也能独立生活。 4.时代:S3-Rec.(C-P盛) 5.分类:裸蕨纲、
石松纲、 节蕨纲、 真蕨纲。
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一)裸蕨植物纲(Psilotopsida)
1、一般特征:
(1)最原始的陆生维管植物。 (2)植物体小、简单,茎二岐式分枝。 (3)多为草本,具茎,无根叶(有假根)。茎具角质
古生物地史学
(供地质2007级使用)
山东科技大学地质学院
李守军
2009
1
第五章 第二节 古植物学(Paleobotany)
一、植物的分类(掌握):
植物界:低等植物(P.48) 高等植物:苔藓植物门 蕨类植物门 裸子植物门 被子植物门
低等植物+苔藓植物门和蕨类植物门=孢子植物(隐花植物) 裸子植物门和被子植物门=种子植物(显花植物)
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3、节蕨纲化石代表
常见化石一类为茎及其髓模化石, 另一类为叶化石。
茎化石:古芦木(Archaeocalamites) 芦 木(Calamites) 新芦木(Neocalamites)
枝叶化石:星叶、轮叶、瓣轮叶
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芦木
(a)髓模 (b)茎的构造
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节蕨植物叶化 石代表
1~4、楔叶 (Sphenophyllum) 5、轮叶 (Annularia) 6、瓣轮叶 (Lobatannularia)