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《古生物与地史学》复习要点.
第一章 绪论 第二章 化石的形成形成及命名
1.古生物学:研究地史时期生物界面貌和发展历史的科学 。 其研究范围不仅包括了各地史时期地层中保存的古生物本身,还包括一切与生物活动有关的地质记录,如叠层石。
化石,保存在岩层中地质历史时期的生物遗体、生物活动痕迹及生物成因的残留有机物分子。
标准化石,
2.石化作用及类型,
1)矿质充填作用:生物硬体组织中的一些空隙,经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和坚硬
2)置换作用:在石化作用过程中,原来生物体组分被溶解,外来矿物质充填,如硅化、钙化、白云化、黄铁矿化等
3)碳化作用:石化作用过程中,生物遗体中不稳定的成分分解和升馏挥发,仅留下较稳定的碳质薄膜保存为化石
3.化石保存类型-实体化石、模铸化石(印痕,印模(外模、内模),核化石(外核、内核),铸型)、遗迹化石、化学化石。
1、实体化石body fossil:全部生物遗体或部分生物遗体的化石
2、模铸化石:mode and cast fossil:保存在岩层中生物体的印模和铸型(复铸物)
(1)印痕化石impression fossil:生物软体在围岩上留下的印痕
(2)印模化石(mold fossil):生物硬体在围岩表面上的印模
包括:外模external mold:生物硬体外表面在围岩上的印模
内模internal mold:生物硬体内表面在围岩上的印模
复合模composite mold:内模和外模重叠在一起的化石
注意印模化石上所反映的纹饰和构造与生物体实际情况,正好凸凹方向相反。
(3)核化石core fossil生物硬体所包围的内部空间或生物硬体溶解后形成的空间,被沉积物充填固结形成的化石.内核internal core 外核external core
(4)铸型化石cast fossil: 在形成外模和内核后,原壳体被全部溶解,沉积物在溶解后的空间再次充填形成的化石
铸型化石在大小、形态和表面装饰等方面与原生物体一致,但内部构造完全不同。
3、遗迹化石ichnofossil:保存在岩层中古代生物活动留下的痕迹和遗物
4、化学化石 chemical fossil分子化石 molecular fossil: 古生物有机质软体虽在石化作用过程中遭受破坏,未能形成化石,但分解后的有机组分,如脂肪酸、氨基酸等,仍可残留在岩层中。
这些残留物质仍具有一定的有机化学分子结构,利用一些现代化的手段和分析设备,可以从岩层中将其鉴别和分离出来。
对探索生命起源、生物演化及生物成因的矿产探寻和开发具有重要意义。
4.化石记录的不完备性
1、古生物化石仅是现代生物编目的8.7%(化石形成条件的严格,地史时期的生物只有极少部分保存成为化石)
2、现已发现的化石仅是岩层中保存成化石的一部分(包含超微化石、分子化石等)
由于上述二个因素、表明古生物记录的不完备性。化石记录不完备是古生物学中的基本事实,所以在研究古生物界的面貌及其发展规律时,必需考虑这个事实,避免做出片面结论。
5.化石形成和保存条件
1、生物本身的条件;
生物硬体
矿化硬体
矿化程度
矿化组分
比较稳定的是方解石、硅质化合物、磷酸钙等
不太稳定的是霰石、含镁方解石
有机质硬体
如几丁质薄膜、角质层、木质物等
生物软体
2、生物死后的环境条件;
物理条件
如高能水动力条件下生物尸体易被破坏
化学条件
如水体pH值小于7.8时,CaCO3易于溶解;氧化环境中有机质易腐烂
生物条件
如食腐生物和细菌常破坏生物尸体
3、埋藏条件;
1)与埋藏的沉积物性质有关
圈闭较好的沉积物易于保存,如化学沉积物、生物成因的沉积物
一些特殊的沉积物还能保存生物软体部分,如松脂、冰川冻土等
2)与埋藏的沉积物性质有关
具孔隙的沉积物中的古生物尸体易被破坏
基底上的内栖生物,以及一些表栖生物也能破坏沉积物内的生物遗体
4、时间条件;
1)埋藏前的暴露时间
及时埋藏有利于形成化石
埋藏后不被再挖掘出来
2)石化作用时间
经过地质历史时间的成岩石化作用
短暂、近期内的生物埋藏不成为化石
5、成岩石化条件(石化作用三种类型:矿质充填、置换作用、碳化作用)。
化石保存的不完备性
6.化石的分类与命名
1)单名法:
用一个词来表示生物分类单元的学名
Anthozoa(珊瑚纲)
Claraia(克氏蛤)
用于属以上分类单元的命名
其中第一个字母用大写
属名用斜体拉丁文或拉丁化文字
2)双名法(二名法):
用于种的命名,用二个词表示
Claraia aurita(带耳克氏蛤)
即在种本名之前加上它所归属的属名,以构成一个完整的种名
种名用斜体拉丁文或拉丁化文字
种名字母全部用小写
3)三名法:
用于亚种的命名,由三个词组成
Claraia aurita
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