生物进化时间表
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生物进化历程生物进化是指物种在漫长的时间里,通过适应环境和自然选择,逐渐改变并进化为新的形态和特征的过程。
从最早的原始生命形式起,生物进化经历了多个阶段,形成了现代生物多样性的基础。
下面将从最初的生命起源到现代生物多样化的过程来介绍生物进化的历程。
一、生命的起源据科学家研究,生命的起源可以追溯到约40亿年前的地球上。
据推测,最早的生命形式是由化学物质在特定环境下自发产生的。
这些原始生命形式是简单的单细胞生物,没有细胞核和复杂的细胞器。
二、原始生命的演化在地球上存在了几亿年的时间,原始生命在这个时间段内发生了各种适应环境的改变和进化。
首先,有氧原核生物的出现,使得地球的大气环境由缺氧变为含氧;其次,真核生物的出现,标志着生命的发展进入了一个新的阶段。
真核生物的细胞内具有细胞核和复杂的细胞器,使得各种细胞功能和适应能力得以进一步发展。
三、生命多样性的增加从原始生命形式到现代生物多样性的出现,中间经历了一系列的进化过程。
生物的进化过程中,自然选择起到了至关重要的作用。
适应环境和生存竞争的压力使得物种在进化中逐渐产生了多样化。
大量不同形态和特征的物种出现,进一步促进了生物多样性的增加。
四、进化的驱动力进化是由多种因素共同驱动的。
其中,自然选择是主要的驱动力之一。
自然选择使得适应环境的有利特征在物种群体中逐渐积累,而不利特征则逐渐减少。
这样,适应性较强的物种能够更好地生存下来并繁殖后代,使得这些有利特征在物种中得以传承。
五、群体遗传的影响在进化中,群体遗传也扮演着重要的角色。
在群体中,基因之间的相互作用和基因频率的变化可以引发群体遗传漂变。
这种漂变结合了突变、随机性与选择,对于物种的进化起着重要的作用。
六、物种形成与分化随着时间的推移,在不同环境中,物种间的隔离和继续进化导致了新的物种的形成和分化。
物种间的隔离可以是地理隔离,也可以是生态隔离等。
这些隔离机制让物种在不同的环境条件下独立进化,从而形成了丰富的生物多样性。
实用资料地球远古生命进化史图概述地球上迄今已发现的最古老的岩石,用放射测定法测出的年龄是38亿年:但是,通过测定陨石和月球岩石的年龄以及其他天文学的证据表明,地球与太阳系的形成大约在46亿年前:据说最古老的岩石在加拿大魁北克省北部哈得孙湾东岸发现了地球上最古老的岩石,这些岩石位于一条古岩床带上,据推测距今约42.8亿年.比此前人类已经发现的最古老岩石早了2.5亿年:据国外媒体报道,美国和加拿大的科学家日前称,他们最近在加拿大魁北克地区发现了迄今为止最古老的地球岩石,这块岩石大约形成于42.8亿年前,比此前人类已经发现的最古老岩石早了2.5亿年:美国卡内基研究所的地质学家理查德-卡尔森近日公布了他们的这一最新发现,他们宣称是从加拿大“努瓦吉图克”绿岩带发现了这些最古老岩石的:地球大约形成于46亿年前,现在人们已经很难再寻得地球幼年时期残留下来的地壳物质:地球板块构造使得那些残留下来的幼年地壳不断地重复着沉降隆起,再沉降再隆起的过程,最终融入地球内部:地质学家们一直在努力寻找地球早期的古老岩石:2001年,地质学家们发现了“努瓦吉图克”绿岩带的岩床扩张:该绿岩带位于加拿大魁北克北部哈德逊湾的东岸:地质学家们怀疑那里的岩石可能形成于地球幼年时期的最早阶段:因此,他们采集了岩石标本,希望能够以此推断出岩石的年龄:通过对岩石标本中稀土元素钕和钐的各种同位素细微变化的测量和分析,地质学家们最后推断这些岩石应该形成于38亿年到42.8亿年之前:这是到目前为止人类发现的最古老的岩石,该岩石源自一种被地质学家称之为“人造闪岩”的岩石:地质学家们认为,这种最古老的岩石应该是由于远古火山堆积所形成:此前人类已知的最古老岩石年龄为40.3亿年,是源自加拿大西北部地区的“安卡斯塔片麻岩”:虽然,“努瓦吉图克”绿岩带的岩石被认为是迄今为止人类所发现的最古老岩石,但人类此前还发现了更为古老的矿物质-锆石:这种最古老的锆石发现于澳大利亚西部地区,其年龄大约为43.6亿年:卡尔森介绍,“努瓦吉图克”岩石是迄今为止人类所发现的最古老的完整岩石:这种古老的岩石可以帮助我们探索地壳早期的形成过程: 来自加拿大魁北克大学,魁北克自然资源部的的科研人员们共同完成了这一研究:该研究小组说,他们研究的岩石样品取自魁北克省北部地区的火山沉积岩:对岩石的年龄测量主要采用放射性元素蜕变计算法:放射性元素在蜕变时,速度很稳定,不受外界条件影响:在一定时间内,一定量的放射性元素分裂多少,生成多少新物质都是固定的:因此,科学家可以根据岩石中现在铀和铅的含量算出岩石的年龄:科学家说,对地球岩石的研究有助于推算地球年龄以及研究地球早期的演变过程:由于地壳由岩石组成,测出岩石年龄就可获得地壳年龄:但地壳年龄并不等于地球的实际年龄,因为在地壳形成前,地球还要经过一段表面处于熔融状态的时期: 最新的研究发现还表明,地球冷却以及形成地壳的时间比人们此前预想的要短:这种观点后来得到实证支持,地球上经过2亿年物质逐渐冷却凝固,形成了地球的初步形态,这使得地球表面能有足够的时间进行自身冷却,随后由于地球的引力作用,由地球内部化学反应所产生的气体喷出后被保存在地球周围,形成了大气层,并由氢气和氧气化合成了水,最终产生了海洋:许多地质学家一直持传统观念,认为地球曾几何时是一片熔化的火山岩:但是通过对古老钻石的研究发现,这一观点正面临着挑战,因为地球内部巨大的压力才能产生钻石:中国最古老的岩石在迁安地质公园,位于河北省迁安市,规划总面积64平方公里:著名的“迁西群”是我国最古老的地层之一,丰富的矿产资源,成就了举世闻名的钢铁之都,其锆石离子探针年龄达到38亿年到38.5亿年,是中国最古老的岩石:承德丹霞地貌地质公园,主要分布在滦平断陷盆地的东部,以及承德断陷盆地:承德盆地丹霞地貌主要是由“承德砾岩”构成,直接覆盖于太古深层变质片麻岩上,是研究燕山地区中生代陆相盆地的重要地区之一:当地还盛产热河生物群动植物化石,双壳类,腹足类等动物化石:美国航天局(NASA)网站今日公布了地球上已知的最古老岩石发现地——澳大利亚杰克山的太空照片:澳大利亚的杰克山有着世界上最古老的岩石,在其最古老的岩石中有世界上已知最古老的物质,一种年龄高达44亿年的结晶锆石:20世纪80年代,澳大利亚的研究人员在澳洲西部杰克山(Jack Hills)发现了这种只比地球形成时间晚1亿5000万年的结晶锆石,它们被包裹在更年轻的岩石中:而在2007年,科学家报告说在地球最古老的岩石中发现了最古老的钻石,比先前发现的最古老钻石古老十亿年:这张杰克山的卫星照片是由美国航天局的ASTER系统于2004年10月12日拍摄的:ASTER是搭载在Terra卫星上的星载热量散发和反辐射仪,是于1999年12月18日发射升空的,由日本国际贸易和工业部制造:ASTER是一部高分辨解析地表图像传感器,其主要任务是通过其14个光谱波段,从可见光到热红外波长,获取整个地表的高分辨解析图像数据-黑白立体照片:其最高空间分辨率可达50到300英尺:ASTER可以为地球绘图并监控地表的变化,是美国航天局Terra卫星搭载的五种地球观测设备之一:冥古宙+ 太古宙+ 元古宙持续约40亿年:显生宙持续约5.5亿年:不同资料年代有出入,甚至有数亿年之差,这是因为最古老的生命痕迹还有许多不确定因素:显生宙的上限一般定在生命大爆发开始:地球的时间表述单位为:宙,代,纪,世,期,阶:地球时间可分为:冥古宙,太古宙,元古宙,显生宙4个时期:地层的时间表述单位为:宇,界,系,统,组,段:地质年代可分为相对年代和绝对年龄(或同位素年龄)两种:1. 冥古宙(距今45.7亿年——38亿年前):也就是地球形成段时期:此时生物(指数量比较多的生物,不特指最早出现的在数量上较少的原核生物——细菌)还没有出现:在这近八亿年的时间中,人们又把它分成了隐生代,原生代,酒神代,早雨海代 ,四个时期:科学家们称冥古宙时期的海洋为“原始海洋”:原始海洋的盐分较低,而有机物质却异常丰富,就有了生命形成的一个初步条件:当时的地球,由于大气层中无游离氧元素,因而,就在大气层之中,就没有形成臭氧层阻挡一些对生命的形成不害的物质,也没有吸收走太阳光带来的紫外线,紫外线直射到地球表面,成为了合成有机物的合成机制之一:但是,当时的地球天空放电也可能是最重要的机制之一,因为“电”这种能源,能提供的能量比较多;电又是在靠近海洋表面的地方释放,在那里,它作用于还原性大气层,合成后的有机物质,就很容易被雨水冲淋到原始的海洋中:原始地球的原始海洋,因为含有非常多的有机合成物质,就成为了“生命的摇篮”:生命的进化,在化学进化论中,已经可以证明的东西,又可以分为三个阶段: 第一个阶段,生命从无机小分子,进化成为有机小分子,即生命起源的化学进化过程是在原始的地球条件下进行的:第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质:这一过程是在原始地球上的原始海洋中发生的,即氨基酸,核苷酸等有机小分子物质,经过长期积累,相互作用,在合适的条件下:比如,黏土的吸附作用,引力之下,通过了综合作用和聚合作用,就形成了原始的蛋白质分子和核酸分子:蛋白质分子和核酸分子是生命形成的最重要基础:第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系:这一过程是怎样形成的呢?前苏联学者奥巴林提出了团聚体假说:他通过实验表明,将蛋白质,多肽,核酸和多糖等放在合适的溶液中,它们能自动地浓缩聚集为分散的球状小滴,这些小滴就是团聚体:奥巴林等人认为,团聚体可以表现出合成,分解,生长,生殖等生命现象:例如,团聚体具有类似于膜那样的边界,其内部的化学特征显著地区别于外部的溶液环境:团聚体能从外部溶液中吸入某些分子作为反应物,还能在酶的催化作用下发生特定的生化反应,反应的产物也能从团聚体中释放出去:另外,有的学者还提出了微球体和脂球体等其他的一些假说,以解释有机高分子物质形成多分子体系的过程:第四个阶段,就是有机多分子体系,演变为原始生命:这一阶段是在原始的海洋中形成的,是生命起源过程中最复杂和最有决定意义的阶段:目前,人们还不能在实验室里验证这一过程:生命的进化是从最原始的无细胞的原核生物,进化为真核单细胞生物;然后,又按照不同的方向发展,进化,向着真菌界,植物界,动物界发展:1.1 隐生代(大约距今45.7亿年——41.50亿年前):地球诞生的初期:在地球上,还没有生物(包括最早的原核生物和真核生物,细菌也没有出现)出现: 初生的地壳非常薄,而地核的温度又很高:因此,初生地球上的火山就不断爆发,从火山喷发出来的气体,又构成了地球的大气层:当时的大气层的主要成分是氨,氢,甲烷,水蒸气:水是原始大气层的最主要成分,原始的地球的地表温度高于水的沸点,所以,当时地球上的水,都是以水蒸气的形态存在于原始大气层中:1.2 原生代(距今约41.5亿年——39.5亿年前):原生代,就是以出现了最早的生物——原核生物——细菌,为名的:1.3 酒神代(距今约39.5亿年——38.5亿年前):出现了古细菌(同为原核生物,是细菌的进化生命体):在酒神代,地球地表不断地降温,原始大气层中充满了“水蒸气”的常温体——小水珠(也就是“水蒸汽”),有一点像酒不断地挥发出酒精中含有的水一样,就被称为了“酒神代”:1.4 早雨海代(距今约38.5亿年——38亿年前):在这个时候,大气层中的水不断地从天而降,地球上出现了海洋和其他的水,故名“早雨海代”:2. 太古宙(距今约38亿年——25亿年前):在太古宙时期,已经出现了数量比较多的原核生物:这一段时间,又可以分为始太古代,古太古代,中太古代和新太古代,这四个时期:原核生物(英文名:Prokaryotes),是由原核细胞组成的生物,包括蓝细菌,细菌,古细菌,放线菌,立克次氏体,螺旋体,支原体和衣原体等:原核细胞:这类细胞主要特征是没有明显可见的细胞核, 同时也没有核膜和核仁, 只有拟核,进化地位较低:2.1 始太古代(距今约38亿年——36亿年前):地球上的岩石圈,水圈,大气圈和生命形成:始太古代中的原核生物——细菌与古菌,进一步进化,为生物的下一步进化打下了坚实的基础:2.2 古太古代(距今约36亿——32亿年前):出现了最早的大型生物——蓝绿藻:2.3 中太古代(距今约32亿年——28亿年前):原核生物(主要是指细菌,古菌,蓝绿藻这些原核生物)进一步发展,为生物向着下一步的发展,进化,打着坚实的基础:2.4 新太古代(距今28亿年——25亿年前):占据地球上的全部生态系统的原核生物向着更高级,更适应生存,现代生物等方面发展:在这占据了地球近三亿年时间的,地球上可能经历了最早的对地球生物产生影响的一次大冰期:这次的冰河期,没有为国际上公认,就是因为距今太过遥远,不好判断,关于这段时间的辨认也相差了几亿年:冰河世纪对生命的影响非常大:冰河期的成因,有各种不同说法,但许多研究者认为可能与太阳系在银河系的运行周期有关:有的认为太阳运行到近银心点区段时的光度最小,使行星变冷而形成地球上的大冰期;有的认为银河系中物质分布不均,太阳通过星际物质密度较大的地段时,降低了太阳的辐射能量而形成地球上的大冰期:3. 元古宙(距今约25亿年——5.42亿年前):大约十九亿年时间:藻类和细菌开始繁盛,是由原核生物向真核生物演化,从单细胞原生动物到多细胞后生动物演化的重要阶段:元古宙是一个重要成矿期,主要矿产有铁,金,铀,锰,铜,硼,磷,菱镁矿等:叠层石始见于太古宙,而古元古代时出现第一个发展高潮:元古宙与太古宙相比,岩石变质程度较浅,并有一部分未经变质的沉积岩:主要有板岩,大理岩,白云岩,石灰岩,页岩,砂岩和千枚岩等:中国的元古宙地层类型复杂,各地发育程度相差较大:华北地台的中,新元古代地层属稳定类型的盖层沉积,其余为活动类型沉积:新元古代地层上部的红色碎屑堆积,广泛分布于中国南方:在中国北部的串岭沟组中发现属于16~17亿年前的丘阿尔藻的化石,这是已发现的最老的真核细胞生物:元古宙晚期,无脊椎动物偶有发现:元古宙又分为了始元古代,古元古代,中元古代和新元古代:元古宙又分为成铁纪,层侵纪,造山纪,固结纪,盖层纪,延展纪,狭带纪,拉伸纪,成冰纪和埃迪卡拉纪(又称震旦纪),这十个纪:3.1 始元古代(距今约25亿年——18亿年前):始元古代分为成铁纪,层侵纪,造山纪三纪:在始元古代大量出现了蓝藻,细菌:3.1.1 成铁纪(距今大约25亿年——23亿年前):成铁纪的名称来自于希腊语sideros“铁”,因这个时期是世界上形成特大型铁矿田,出现硅铁建造的主要时期,故名:(然而在中国大陆,此时却并不发育硅铁建造:)成铁纪期间蓝藻,细菌繁盛,并进一步发育:3.1.2 层侵纪(距今约23亿年——20.5亿年前):从原核生物到真核生物,已出现菌类和蓝绿藻类,到层侵纪得到进一步发展:在岩层中广布蓝绿藻类的群体,经生物作用和沉积作用形成综合体:这种综合体常保存在石灰岩和白云岩中:从横剖面上看呈同心圆状,椭圆状等:从纵剖面上看呈向上凸起的弧形或锥形叠层状,就象扣放着的一摞碗,称做叠层石:3.1.3 造山纪(距今约20.5亿年——18亿年前):在造山纪的下半页,大陆上发生了大规模的造山运动:在造山纪期间发生了地球历史上已知的两次最大规模的小行星碰撞:距今20亿3000万年的一次产生了南非Vredefort坑,另一次,也就是18亿5000万年前的一次产生了加拿大安大略的Sudbury盆地:造山纪期间蓝藻,细菌繁盛3.2 古元古代(距今约18亿年——12亿年前):古元古纪分成了固结纪,盖层纪,延展纪三纪:蓝藻,细菌经过了几亿年的进化,终于进化出了大型宏观藻类:3.2.1 固结纪(距今约18亿年——16亿年前):诞生复杂单细胞生物:哥伦比亚超大陆形成:3.2.2 盖层纪(距今约16亿年——14亿年前):盖层纪期间蓝藻,褐藻经过了近十亿年的进化,终于,出现大型的宏观藻类:褐藻门同时可以无性生殖和有性生殖繁殖:3.2.3 延展纪(距今约14年——12亿年前):延展纪因为大陆架盖的延展而得名,地台盖层继续扩张,除了地质活动外,这期间还出现了最早的复杂多细胞机体: 至今被发现的最早的多细胞生物是12亿年前延展纪时期的一种红藻(Bangiomorpha pubescens)的化石:多细胞生物必须解决从一个生殖细胞来产生整个生物的问题,来完成繁殖的任务:发育生物学是研究这个过程的学科:一般认为在延展纪出现的单细胞生物有性生殖是多细胞生物出现的前提条件:多细胞生物中的细胞假如丧失其规则发展的控制,其生长的功能会导致癌症:3.3中元古代(距今约12亿年——6.3亿年前):中元古代分为狭带纪,拉伸纪和成冰纪三纪:在中元古代,就已经出现大型的具刺凝源类和大陆板块:凝源类是指亲缘关系不明的具有机质壁的单细胞微体化石;其内容比较庞杂,主要是不同门类的单细胞藻:可能包括一些沟鞭藻(无沟鞭藻类的鉴别特征)和绿藻等,绝大多数为飘浮类型:此类化石由一中央腔和包围它的单层或多层有机质壁组成,有抗酸,碱的能力:中央腔封闭或以孔,裂缝或破裂,圆形开口等方式与外部相通:其对称性,形态,结构和纹饰等变化不一,以球形体和刺状体为主,直径从十几微米至数百微米不等,通常小于 100微米:在10~13亿年前,地球上只有唯一的一个大陆,叫做罗迪尼亚泛大陆:罗迪尼亚泛大陆,也叫泛大陆,泛古陆,盘古大陆,超大陆,联合古陆等名字,一般称之为泛古陆:与泛古陆对应的就是泛古洋:罗迪尼亚泛大陆是由许多很古老的陆块漂移拼合在一起的:它的形成过程被称为格林维尔事件:后来,罗迪尼亚泛大陆又开始分裂,各个陆块四散漂移:3.3.1 狭带纪(距今约12亿——到10亿年):狭带纪Stenian,来源于希腊文stenos,意思是narrow:因许多在此期间形成的变质岩带而得名:罗迪尼亚超大陆在此期间成型:狭带纪期间蓝藻,褐藻发育,出现大型宏观藻类:3.3.2 拉伸纪(距今约10亿年——8.5亿年前):拉伸纪期间首次出现大型具刺凝源类,形成了古大陆(罗迪尼亚古大陆):3.3.3 成冰纪(覆冰纪)(距今约8.5亿年——6.3亿年前):成冰纪期间出现全球雪球事件,为生物低潮:雪球地球是地质史上的一个名词:描述了迄今大约7.5亿到5.8亿年以前的一次事件:其时,地球表面从两极到赤道全部被结成冰,只有海底残留了少量液态水: 罗迪尼亚超大陆大约在七亿五千万年前分裂成两半,打开了古大洋;北美洲往南向冰雪覆盖的南极旋转:罗迪尼亚大陆的北半部基本上包括:南极大陆,澳洲,印度,阿拉伯,以及成为中国的一部份大陆碎块(华南,华北),以逆时针的方向旋转,向北穿越严寒的北极:介於分成两半的罗迪尼亚大陆之间,是第三大陆-刚果地盾,它组成了中,北非洲的大部分:3.4 新元古代(距今约6.3亿年——5.42亿年前):在新元古代中,只有一个埃迪卡拉纪:本纪曾被一些人称为震旦纪(Sinian):震旦纪的名称来源于中国,“震旦”是中国的古称:由于古印度人称中国为Cinisthana,在佛经中被译为震旦,故名震旦纪时至今日,中国学者仍经常这么称呼,中国教科书上一直称此纪为震旦纪:埃迪卡拉纪的名称来源:埃迪卡拉的名字来自南澳大利亚得里亚的埃迪卡拉山:1946年,Reg Sprigg曾在这里发现显生宙以前的化石:研究这些化石的Martin Glaessner认为这是珊瑚和海虫的先驱:以下几十年,南澳大利亚还找到很多的隐生宙化石,其他各大洲也找到一些:这些化石一起叫做埃迪卡拉动物:这个时期的开始与其他地质时代不同,不按照化石变化:在这个时期的出现的软体生物很少留下化石:埃迪卡拉纪是从一个有不同化学成份的岩石层开始:这个岩石层13C非常少,说明当时全球性的冰河时期结束:在埃迪卡拉纪时期,已经出现了多细胞生物了:1947年,古生物学家在澳大利亚埃迪卡拉地区的岩层中发现了大量距今6,7亿年前的古生物化石,发现的古生物共计8科22属31种,这标志着原始的生命形态在经过30亿年的准备之后,其积累的生命能量和无穷的创造力即将喷薄而出:生命演化的历史翻开了全新的篇章:埃迪卡拉动物:埃迪卡拉动物化石出土越多,反而越没有规律:有几种化石比较象后来动物的先驱:埃迪卡拉后期,有一些虫子爬行的痕迹,也找到一些小的硬壳动物:可是大部分的埃迪卡拉动物是一些不能动的球,盘,叶状体,和以后的动物没有什么关系:学者之间,这些化石到底是什么也有很多争论:4. 显生宙(距今5.42亿年开始至今):显生宙,指“看得见生物的年代”: 显生宙以来发生的生物进化事件主要是以多细胞动,植物出现为开始;在显生宙的生物进化舞台上的主角,已经不再是单细胞的原核生物(主要指细菌和藻类植物)的天下,在显生宙的初期(古生代)就出现单细胞的真核生物:因此人们又把多细胞动,植物等真核生物出现以后的地质时代称为显生宙:4.1 古生代(距今5.42亿年——2.48亿年前):古生代意为古老生物的时代:生物界从原始生命的形成,经历了漫长时期的演化,古生代时已发展到一个新阶段:从寒武纪开始发生了广泛的海侵,是海生无脊椎动物为主的时代:志留纪时陆生植物开始发展:晚古生代孢子植物大量繁盛:晚二叠世时,裸子植物代替孢子植物占居重要地位:原始脊椎动物的无颚类出现于寒武纪晚期:鱼类在泥盆纪达到全盛:石炭纪,二叠纪两栖类大量繁盛:4.1.1 寒武纪(5.42---5.05亿年前):类型丰富多样的无脊椎动物的出现标志着寒武纪的开始:在这个时期,以三叶虫为代表的节肢动物门以及腕足动物门,软体动物门,多孔动物门,棘皮动物门的许多纲开始形成:这些门类存留至今,仍然有一些种类生存下来:在距今5.1亿年前的海相沉积中,发现了最早的脊椎动物的遗迹-甲胄鱼外甲的碎片:在寒武纪时,所有动物的门都已经形成了:寒武纪是生命大爆发的一纪:4.1.2 奥陶纪(5.05---4.38亿年前):许多动物的门出现适应辐射,形成了大量的纲和目:例如棘皮动物形成了21个纲,腔肠动物门中珊瑚纲也开始出现了:奥陶纪时期,无颌,无鳍的甲胄鱼大量出现并留下了完整的化石:4.1.3 志留纪(距今4.38-4.08亿年前):生物多样性增加,无颌类出现多样化:同时,有颌类中的盾皮鱼开始出现:维管植物(蕨类)和节肢动物(蝎子,多足类)开始侵入陆地:4.1.4 泥盆纪(距今4.08-3.60亿年前):珊瑚和三叶虫发生大规模的适应辐射;头足类出现:无颌类和盾皮鱼达到多样性的高峰:泥盆纪被称为"鱼类的时代",软骨鱼类和硬骨鱼类陆续起源并随后发生了适应辐射:与此同时,两栖类,苔藓,维管植物(蕨类,裸子植物)和昆虫起源于这个时期:。
地质年代与生物的进化表地质年代与生物的进化2004-06-29 20:47:51地质科学家说地球至少有46亿岁。
人类有文字记载的历史只有几千年。
那么,我们是怎样知道地球年龄的呢?推算地球年龄,主要有岩层方法、化石方法和放射性元素的蜕变方法等。
根据鉴定,地球上最古老的岩石,是在格陵兰岛西部戈特哈布地区发现的阿米佐克片麻岩,年龄约有38亿岁。
而太阳系的碎屑,年龄都在45亿~47亿年。
因此认为,包括地球在内的太阳系面员大都在同一时期形成。
依照人类历史划分朝代的办法,地质学家将地球自形成以来的时间划分为5个“代”,从古到今是:太古代、元古代、古生代、中生代和新生代。
有些代还进一步划分为若干“纪”,如古生代从远到近划分为寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪和二叠纪;中生代划分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪;新生代划分为第三纪和第四纪。
这就是地球历史时期的最粗略的划分,我们称之为“地质年代”,不同的地质年代人有不同的特征。
距今24亿年以前的太古代,地球表面已经形成了原始的岩石圈、水圈和大气圈。
但那时地壳很不稳定,火山活动频繁,岩浆四处横溢,海洋面积广大,陆地上尽是些秃山。
这时是铁矿形成的重要时代,最低等的原始生命开始产生。
距今24亿~6亿年的元古代,地球上大部分仍然被海洋掩盖着。
到了晚期,地球上出现了大片陆地。
“元古代”的意思,就是原始生物的时代,这时出现了海生藻类和海洋无脊椎动物。
距今6亿~2.5亿年是古生代。
“古生代”是意思是古老生命的时代。
这时,海洋中出现了几千种动物,海洋无脊椎动物空前繁盛。
以后出现了鱼形动物,鱼类大批繁殖起来。
一种用鳍爬行的鱼出现了,并登上陆地,成为陆上脊椎动物的祖先。
两栖类也出现了。
北半球陆地上出现了蕨类植物,有的高达30多米。
这些高大茂密的森林,后来变成大片的煤田。
距今2.5亿~0.7亿年的中生代,历时约1.8亿年。
这是爬行动物的时代,恐龙曾经称霸一时,这时也出现了原始的哺乳动物和鸟类。
动物进化年表1000万年前:早期脊椎动物在地球亿万年的历史中,早期脊椎动物是第一批出现的生物。
它们拥有脊柱,是脊椎动物的祖先,代表着动物界从无脊椎向脊椎的进化转变。
8000万年前:恐龙的繁盛这个时期,地球上繁衍着各种各样的恐龙,包括霸王龙、雷龙、三角龙等。
此时的生态系统相对较为稳定,恐龙成为当时地球上支配性的生物。
6500万年前:恐龙的灭绝一场天地浩劫,恐龙世界宣告结束。
科学家们认为是大型陨石撞击地球引发了这场灾难性的灭绝事件,导致了恐龙的彻底消亡。
在这之后,哺乳动物开始迅速崛起。
5500万年前:哺乳动物的兴起大约在这个时期,小型哺乳动物开始在地球上迅速繁衍。
它们的适应性和生存能力使得它们能够在恐龙灭绝后迅速占领地球。
4000万年前:史前灵长类动物在这个时期,史前灵长类动物开始分化出现。
它们体型小巧,生活在树上,活动能力较强,这是智人和灵长类动物祖先的共同点。
3000万年前:灵长类动物的多样化随着时间的推移,灵长类动物逐渐多样化,出现了各种各样的物种。
其中,方猴、古猿等物种代表了智人的进化线。
2000万年前:人类的出现在这个时期,人类的祖先开始登上地球的舞台。
他们从古猿逐渐演化而来,具备了直立行走的能力,并且开始使用简单的工具,表现出初步的智慧。
100万年前:早期智人这个时期,人类的祖先已经进化到了较为高级的程度。
他们开始使用火种来取暖、烹饪食物,并进一步发展出了语言交流的能力。
20000年前:智人的迁徙智人的迁徙是人类历史上重要的里程碑之一。
从非洲起源,智人逐渐向全球各个地区扩散,开启了不同种族和文化的形成。
10000年前:农业的兴起随着农业的兴起,人类开始定居下来,过上了农耕生活。
这标志着人类进入了农业文明时代,为后来的社会发展奠定了基础。
2000年前:古代文明的繁荣古代文明如埃及、希腊、罗马等相继兴起,人类文明迈入了新的发展阶段。
各种科学技术的突破,对人类社会的进步产生了深远的影响。
现代:科技的革新在当代,科技的发展突飞猛进。
生物进化史前言地球自46亿年前生成以后,就开始了生命的化学演化过程,至38亿年前原始生命形成,经过细菌、蓝藻时期,藻类繁盛期,到5.7亿年前生命大爆发,现今生存的各个动物门类几乎都有了代表,生命的发展跨入又一阶段。
历经藻类和无脊椎动物时代(距今5.7-4.38亿年)‘裸蕨植物和鱼类时代(距今 4.38-3.65亿年),蕨类植物和两栖动物(距今3.65-2.45亿年)、裸子植物和爬行动物(距今2.45-0.65亿年)、被子植物和哺乳动物(距今6500-160万年)至人类时代(160万年至今)。
由于地质历史在前进,环境在转变,导致地球历史上不同时代的生物面貌千变万化的差别。
这说明今天这一千姿百态、繁花似锦的生物界是经过不断演化、繁衍、灭绝与复苏才形成的。
新陈代谢是宇宙间普遍的永远不可抵抗的自然规律。
据科学家研究,曾在地球出现过而最终灭绝了的生物种类远远超过现生生物的种类。
另外,本资料来自某次恐龙展,分享目的是能让更多吧友们了解我们这个地球生命的发展历程,也让吧友们知道,人类虽说是动物的后裔。
但人类能主动改造自然,随着工业化文明的发展,人类的活动加速了大量物种的灭绝,保护生态环境和资源,控制人口,实现自然环境的可持续发展,才能实现人类的可持续发展,让我们与美丽的地球,各种各样的生物长久共存。
前寒武纪末至寒武纪初生命大爆发从1985年至今,中国科学家在云南澄江县帽天山的筇竹寺组内发现的一个内容丰富、保存完好的、数以万计的珍惜化石库,这杯誉为20世纪惊人的发现—“澄江动物群”。
科学家们研究这些话时发现,5.3亿年前,好像在瞬间,现代生物所有门一级的早期雏形“大爆炸”般地在地球上出现了,该动物群成员包括水母状生物、三叶虫、具附肢的非三叶虫的节肢动物、金臂虫、蠕形动物、海绵动物、内肛动物、环节动物、无铰纲腕足动物、软舌螺类、开腔骨类以及藻类等,几乎所有动物的祖先都曾站在同一起跑线上。
科学界称这一重大发现“就像是来自天外的信息”,他证实了大爆发的演化事件在5.3亿年前确实发生了。
世界动物进化年表大自然赋予了地球上无数的生命形式,它们经历了漫长的进化历程,逐步形成了现在我们所熟知的各类动物。
动物进化年表可以帮助我们更好地了解不同动物的进化历史和演化关系。
本文将为您呈现一个精选的世界动物进化年表,带您一起探索动物世界的奥妙。
1. 古生代(距今约5亿年前-2.5亿年前)在古生代早期,地球上的生命开始多样化,并出现了最早的多细胞生物。
以下是一些重要的古生代动物进化事件:- 寒武纪(距今约5.4亿年前-5.25亿年前)- 海绵动物(寒武纪早期):作为最早的多细胞生物之一,海绵动物进化起到了重要的奠基作用。
- 前口动物(寒武纪中期):前口动物是最早具有真正组织结构的动物,它们有一个口腔和一个消化道,奠定了后来动物进化的基石。
- 奥陶纪(距今约4.6亿年前-4亿年前)- 腕足动物:腕足动物逐渐成为海洋生态系统中的主要群体,丰富了海洋生物多样性。
2. 中生代(距今约2.5亿年前-6600万年前)中生代是地球生命进化的一个重要阶段,陆地上的生物开始显著增多,以下是一些中生代动物进化事件:- 侏罗纪(距今约2.2亿年前-1.45亿年前)- 恐龙:恐龙是侏罗纪时期最为著名的动物,它们是一类多样化而庞大的爬行动物,激发了人们对史前世界的想象。
- 白垩纪(距今约1.45亿年前-6600万年前)- 飞翼龙:飞翼龙是翼龙类动物中最大的一类,它们拥有巨大的翅膀,能够飞行。
它们在海岸线上空盘旋,寻找海洋中的猎物。
3. 新生代(距今约6600万年前至今)新生代是当前地球生命形式最为丰富的时期,包含了人类的进化历程。
以下是一些新生代动物进化事件:- 古近纪(距今约6600万年前-2300万年前)- 猿人:猿人是人类进化的重要阶段,他们具备双足行走的能力,并逐渐发展出了更为复杂的工具使用能力。
- 今生代(距今约2300万年前至今)- 哺乳动物:哺乳动物是今生代的主要动物群体,它们显示出了极大的适应性和多样性,包括鲸、大象、猫科动物、灵猴等。
生物进化的五个阶段生物进化是指物种在漫长的时间里,通过遗传变异和选择适应环境的过程逐渐改变和发展的过程。
在进化的过程中,生物经历了五个主要的阶段,分别是原始生物的形成、单细胞生物的出现、多细胞生物的演化、脊椎动物的进化和哺乳动物的兴盛。
第一阶段:原始生物的形成原始生物是生命进化的起点,也是最早出现的生物。
它们是由无机物质在地球上形成的,没有细胞核和细胞器,主要由核酸和蛋白质组成。
原始生物的形成标志着生命的诞生,为后续的进化奠定了基础。
第二阶段:单细胞生物的出现随着原始生物的演化,一些生物逐渐发展出了细胞核和细胞器,形成了单细胞生物。
单细胞生物具有简单的细胞结构,能够进行基本的代谢和增殖。
它们可以通过分裂繁殖,适应不同的环境条件,为生命的多样性提供了基础。
第三阶段:多细胞生物的演化多细胞生物是由单细胞生物进化而来的,它们由许多细胞组成,具有不同的功能和结构。
多细胞生物的出现使得生物体内各个细胞可以分工合作,提高了生物体的适应能力和生存竞争力。
多细胞生物的演化推动了生物的多样性和复杂性的进一步发展。
第四阶段:脊椎动物的进化脊椎动物是一类具有脊柱的动物,包括鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类等。
脊椎动物的出现标志着生物进化的一个重要里程碑。
它们具有高度复杂的神经系统和器官系统,能够更好地适应不同的生活环境。
脊椎动物的进化推动了生物体结构和功能的进一步发展。
第五阶段:哺乳动物的兴盛哺乳动物是地球上最高级的动物类群之一,也是生物进化的最后阶段。
哺乳动物具有温血、胎生和哺乳的特征,拥有复杂的社会行为和高度发达的智力。
它们在进化的过程中形成了多样的形态和生活方式,包括陆生、海洋和飞行等。
哺乳动物的兴盛标志着生物进化的巅峰,展示了生物多样性的极致。
生物进化经历了原始生物的形成、单细胞生物的出现、多细胞生物的演化、脊椎动物的进化和哺乳动物的兴盛这五个主要阶段。
每个阶段都是生物进化历程中的重要里程碑,推动了生物体结构和功能的不断发展。
生物进化大事记笔记大约在66亿年前,银河系内发生过一次大爆炸,其碎片和散漫物质经过长时间的凝集,大约在46亿年前形成了太阳系。
作为太阳系一员的地球也在46亿年前形成了。
接着,冰冷的星云物质释放出大量的引力势能,再转化为动能、热能,致使温度升高,加上地球内部元素的放射性热能也发生增温作用,故初期的地球呈熔融状态。
高温的地球在旋转过程中其中的物质发生分异,重的元素下沉到中心凝聚为地核,较轻的物质构成地幔和地壳,逐渐出现了圈层结构。
这个过程经过了漫长的时间,大约在38亿年前出现原始地壳,这个时间与多数月球表面的岩石年龄一致。
生命的起源与演化是和宇宙的起源与演化密切相关的。
生命的构成元素如碳、氢、氧、氮、磷、硫等是来自“大爆炸”后元素的演化。
资料表明前生物阶段的化学演化并不局限于地球,在宇宙空间中广泛地存在着化学演化的产物。
在星际演化中,某些生物单分子,如氨基酸、嘌呤、嘧啶等可能形成于星际尘埃或凝聚的星云中,接着在行星表面的一定条件下产生了象多肽、多聚核苷酸等生物高分子。
通过若干前生物演化的过渡形式最终在地球上形成了最原始的生物系统,即具有原始细胞结构的生命。
至此,生物学的演化开始,直到今天地球上产生了无数复杂的生命形式。
38亿年前,地球上形成了稳定的陆块,各种证据表明液态的水圈是热的,甚至是沸腾的。
现生的一些极端嗜热的古细菌和甲烷菌可能最接近于地球上最古老的生命形式,其代谢方式可能是化学无机自养。
澳大利亚西部瓦拉伍那群中35亿年前的微生物可能是地球上最早的生命证据。
原始地壳的出现,标志着地球由天文行星时代进入地质发展时代,具有原始细胞结构的生命也开始逐渐形成。
但是在很长的时间内尚无较多的生物出现,一直到距今5.4亿年前的寒武纪,带壳的后生动物才大量出现,故把寒武纪以后的地质时代称为显生宙太古代[前震旦纪(18亿年前到45亿年前)]和元古代[震旦纪(5亿7千万年前到18亿年前)]太古宙(Archean)是最古老的地史时期。
泥盆纪生物进化的关键时期泥盆纪是地球历史上一个重要的时期,也是生物进化历程中的一个关键阶段。
在泥盆纪,生物界经历了许多重大的进化事件,为后来的生物多样性的形成奠定了基础。
本文将围绕泥盆纪生物进化的关键时期展开讨论。
一、泥盆纪的背景和特点泥盆纪是古生代的一个时期,大约开始于4.1亿年前,结束于3.5亿年前。
这个时期的地球海陆环境相对稳定,气候温暖湿润,海洋环境富含氧气,适宜生物生存。
泥盆纪的陆地上出现了大规模的森林,这为陆生植物和动物的发展提供了极为有利的条件。
二、泥盆纪生物进化的关键事件1. 植物从水生到陆生的进化泥盆纪是植物从水生到陆生的关键时期。
在这个时期,植物逐渐从水中陆续登陆,适应陆地环境。
最早的陆地植物是蕨类植物,它们具有根、茎和叶,可以通过根系吸收地下水分,通过叶子进行光合作用。
陆地植物的出现改变了陆地的生态系统,为陆地动物提供了食物和栖息地。
2. 昆虫的兴起泥盆纪是昆虫的兴起时期。
昆虫是地球上最成功的生物类群之一,它们具有复杂的外骨骼、显著的变态发育和飞行能力。
在泥盆纪,昆虫开始占据陆地和水域的各个生态位,成为生态系统中重要的食物链上层消费者。
3. 鱼类的演化泥盆纪也是鱼类演化的重要时期。
由于陆地植物的出现和陆生昆虫的兴起,水生生态系统也发生了变化。
泥盆纪的鱼类逐渐演化出了具有真骨骼和颌骨的硬骨鱼类,并开始适应不同的生活方式和生态环境。
这些鱼类的演化为后来的脊椎动物群体打下了基础。
4. 爬行动物的崛起泥盆纪是爬行动物的崛起时期。
在这个时期,爬行动物逐渐从水生环境向陆地环境适应,并变得越来越强大。
它们拥有坚硬的外骨骼和适应陆地生活的真肺,能够独立于水体生活。
爬行动物的崛起标志着生物界的新篇章,为陆地生态系统的形成和变化做出了重大贡献。
三、泥盆纪生物进化的意义泥盆纪生物进化的关键时期对地球的生命演化和生态系统发展产生了深远的影响。
首先,泥盆纪的生物进化为后来的生物多样性的形成和演化奠定了基础。
生物进化史一、冥古宙(地球形成——38亿年前)1.古地理地球从46亿年前形成,从一个炽热的岩浆球逐渐冷却固化(计算表明仅需1亿年),出现原始的海洋、大气与陆地,但仍然是地质活动剧烈、火山喷发遍布、熔岩四处流淌,在41亿年前到38亿年前地球持续遭到了大量小行星与彗星的轰击。
冥古宙在38亿年前结束后,内太阳系不再有大规模撞击事件。
因为这个时期的岩石几乎没有保存到现在的(已知的地球最古老的岩石位于北美地台盖层的艾加斯塔片麻岩及西澳洲那瑞尔片麻岩层的杰克希尔斯部分),所以并没有正式的细分。
但月岩从40多亿年前就比较好的保存下来,因此月球地质年代的某些主要划分可参照用于地球的冥古宙划代。
冥古宙的最后一个代对应为月球地质年代中的早雨海世,以月球的东海撞击事件为结束时间(约为38.4亿年),这也是内太阳系的后期重轰击期的结束标志。
零散的锆石结晶沉积在西加拿大和西澳的杰克山中的沉积物里,对锆石的研究发现,液态水必然已存在了有四十四亿年之久,非常接近地球形成的时刻。
2.气候在形成地球的物质当中,曾经存在过大量的水。
在地球的形成时期,其质量比现在的小,水分子也就更容易挣脱重力。
据推测,当时氢气和氦气在大气层中持续不断地逸散,然而,现时大气中高密度的稀有气体却相对缺乏,这表明,在早期大气层中可能发生过什么剧变。
有理论认为,在地球的年轻时期,它的一部分曾受过撞击而分裂,分裂出去的部分后来形成了月球。
然而,在这种说法下,撞击应该会令一到两个大区域融化,现时的组成成份却与完全融化的假设并不相符,事实上也很难将巨大的岩石完全融化并混在一起。
不过相当一部分的物质仍被此次撞击所蒸发,在这颗年轻的行星周围形成了一个由岩石蒸汽组成的大气层。
岩石蒸汽在两千年间逐渐凝固,留下了高温的易挥发物,之后有可能形成了一个混有氢气和水蒸气的高密度二氧化碳大气层。
另外,尽管当时表面温度有230℃,但液态的海洋依然能够存在,这得益于CO2大气层带来的高气压。