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《古生物地史学》课程总结
古生物学
古生物学基本概念
1.古生物学:研究地质历史时期的生物界及其发展的科学,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,以及一切与生命活动有关的地质记录。
2.化石:保存在岩层中地质历史时期的生物遗体、生命活动遗迹以及生物成因的残留有机分子。
3.化石的种类
①大化石:个体较大,利用常规方法在肉眼下观察就能直接进行研究的化石。
②微化石:形体较小,一般肉眼难以辨认的化石。
③超微化石:比化石小,必须在电子显微镜或扫描电子显微镜下进行观察和研究的化石。
④分子化石:地质体中来自生命活动的有机体。
4.叠覆律:在层状岩层未经褶皱或断裂的情况下,先形成的岩层在下,时代较老,后形成的在上,时代较新。
5.生物层序律:每一地层中都有其特殊的生物群面貌,既不同于上覆地层,又不同于下伏地层。
6.化石形成的条件
①生物本身条件:最好具有硬体,软体部分易腐烂、分解而消散,硬体主要由矿物质组成,能够比较持久的抵御各种破坏作用。
②生物死后的环境条件:水动力条件弱,水体pH小于7.8,还原条件下有利于生物体保存,动物吞食和细菌腐食作用影响化石保存。
③埋藏条件:埋藏快,沉积物细,搬运距离短,有利于化石保存。
④时间因素:长时间的石化作用才能形成化石。
④成岩条件:压实作用较小且未经过严重重结晶作用。
7.化石的石化作用:埋藏在沉积物中的生物遗体在成岩过程中经物理化学作用的改造而形成化石的作用。
矿质充填作用:生物硬体中的有机质在埋藏后消失殆尽,使原硬体疏松多孔,随后孔隙被溶于水的矿物质充填,使得硬体变得致密和坚实,增加了硬体的重量。可发生在生物硬体结构中,也可发生在硬体骨骼之间。
置换作用:原生物体的组成物质逐渐被溶解,由外来矿物质充填的作用。若溶解速度和填充速度相等,则原生物体的微细结构可保存;若置换速度小于溶解速度,生物体的微细结构不保存。常见有硅化、钙化、白云石化和黄铁矿化。
碳化作用:埋藏后生物遗体组分中的成分,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.化石埋藏学:研究生物死亡后埋藏在沉积物中随同沉积物变为岩石而本身经石化作用形成化石过程的学科。
9.死亡群:由于各种原因而死亡的生物尸体堆积。
埋藏群:一个死亡群与其他死亡群混合,然后被沉积物覆盖形成。
化石群:随沉积物的成岩作用,埋藏群本身经石化作用形成。
原地埋藏:化石群由生物群死亡后埋藏在原生活位置。化石群成为原地化石群。若化石群中保存原生物群中的大部分呢成员,且保存着原地生存状态,但一小部分被搬运走了,这种原地埋藏化石群称为残留化石群。
异地埋藏:生物死亡后经过搬运,离开原地。形成的化石中大部分成员属同一生物群,并未经搬运,但混入了搬运来的生物,有同时期的或不同时期再沉积的为混合化石群。有些化石群是生物全部搬运后再形成,可能来自几个时代的生物群,称为搬运化石群。
原地埋藏与异地埋藏的辨别标志
化石保存的完整程度:一般原地埋藏的化石保存完整,很少受到破坏,且保存原生活时的状态。
个体大小的分选性:原地埋藏的化石,大小极不一致,从中可观察到从幼年期到老年期个体形态的变化;异地埋藏的化石,因经过流水搬运,往往同样大小的个体埋藏在一起,且有磨损现象。
两壳保存的分散性:原地埋藏的双瓣壳化石一般是两壳闭合,即使两瓣分离,同一地点或同一层位中,两瓣数量比例大致为1:1;异地埋藏则同一种属两瓣比例极不一致。
观察判断生物的生长位置:原地埋藏的化石往往保持着生物原来生活时的位置和方向,或稍有变动;异地埋藏的化石不保持原生活位置。
化石的生态类型与其埋藏环境是否一致:原地埋藏的化石群的群居组合与环境是一致的,异地埋藏则不一致。
化石的类型
实体化石:古生物遗体保存下来的化石。又可分为不完整实体和完整实体。
不完整实体:生物遗体被沉积物掩埋后,仅由生物硬体部分经历了不同类型、不同程度的石化作用才形成的化石。占据了实体化石的绝大部分。
完整实体:生物的全部遗体(软体和硬体)未经明显变化,大体呈原来状态保存下来的化石。(特殊条件:冷冻、密封、干燥、具防腐作用的泥炭和沥青)
模铸化石:不是生物遗体本身形成的化石,而是生物遗体在底质、围岩、填充物中留下的各种印模和铸型。可分为4类:
印痕化石:生物尸体陷落在碎屑或化学沉积物中留下的生物软体的印痕,常反映生物主要特征。
印模化石:生物硬体在围岩表面和内部填充物上留下印模,包括外模和内模。外模是生物硬体的外表印在围岩上的模,反映原生物硬体的外表形态和构造特征。内模是壳体内面特征留下的模,反映生物硬体的内部构造。内模和外模形成后生物硬体被溶解,经压实作用使内外模重叠在一起,形成复合模。
核化石:由生物硬体结构形成的空间或生物硬体溶解后形成的
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