❶ 古生物化石的形成過程是怎麼樣的
化石形成的過程叫做礦化(permineralization)。這里的化石指狹義化石,不包括琥珀等非礦化「化石」。礦化的過程是一個緩慢的過程,並且很多時候需要機遇。
生物死後(植物動物等),屍體被土或者其他含有礦物質的東西掩蓋,在腐爛過程中,地下水或者其他水分滲入到屍體里,這些水內部溶解的一部分無機鹽會隨著水分蒸發慢慢在生物屍體不容易被腐化的部分上析出,累計成一層晶體殼,這些晶體殼會慢慢變厚,充滿整個屍體原來的位置。就變成了化石。
對於動物,沒有細胞壁,所以大多數只發生在比較難以腐化的骨骼上(也會在非骨骼上產生化石,只是相對幾率小,所以大部分動物化石都是骨骼化石)。對於植物,有細胞壁,所以更容易產生整體化石。
這種礦化一般有三類:
硅化(solidification):礦化過程中,以硅的無機鹽為主,形成的是蛋白石。這也是最常見的礦化。
黃化(pyritization):礦化過程以硫鐵鹽為主。形成黃鐵礦。這種化石非常漂亮,很多鸚鵡螺化石都是這樣。
碳酸鹽礦化(carbonate mineralization):礦化過程中,以鈣或者鎂的碳酸鹽為主,產生的化石叫做「煤球」(coal ball)。植物化石最常見,上石炭紀土層蘊含很多這類化石。
❷ 動物化石一般存在於那個岩層中
不同的岩層有不同的動物化石,年代越久遠的化石在越深的岩層中.
❸ 最早期骨骼生物出現之謎是什麼
在相當長的時期內,地質學界一直認為三葉蟲是最早出現的硬體生物,並把它的出現認定為前寒武系—寒武系的界線。這種觀點一直延續了近百年。
隨著生物地層學研究的深入和幾十年堅持不懈地探索,人們在前寒武紀晚期地層中找到了軟體動物的化石,如水螅、水母等,加深了對生命進化史的認識。後來,在三葉蟲與軟體動物出現的層位之間,又陸陸續續地找到了各種各樣的骨骼生物化石,主要有軟舌螺等小殼動物,引起了人們的更大興趣。
三頁蟲化石
與軟舌螺相伴生的,或者在更古老的地層中出現的僧帽狀等形態的骨片大多是磷酸鈣質的,它們的個體極小,只有在高倍顯微鏡下,才能看得清。這曾一度使不少古生物學者迷惑不解。直到20世紀80年代的後期,研究人員才逐漸地認識到,這一現象也許真正代表著骨骼出現的初級階段。這是因為,一些現生鯊魚的耳石在胚胎時期是磷質的,而到了成年期,它們又成為霰石質(磷酸鈣)的了;在介形蟲和海生腕足動物的生命史中,也存在著以磷酸鈣殼向碳酸鈣殼過渡的現象。對這些極為古老的生物骨骼的顯微觀察還發現,其中有不少磷酸鈣結晶的定向軸,表現出受生命作用的控制,這也意味著它們是原生的。
當然,持反對意見的也大有人在,他們認為,在絕大多數以沉積碳酸鈣的形式形成骨骼的生物中,並不具備這種從磷酸鈣向碳酸鈣的轉變。在目前的爭論中,前一種意見似乎佔了上風。
在澳大利亞和中國華南等地的隱生宙和顯生宙之交的地層中,還找到了許多形態各異的海綿或古杯類的骨針化石,它們玲瓏剔透,顯然是硅酸鹽質的。在西伯利亞、蒙古、中國的華南地區、伊朗、摩洛哥、西班牙、澳大利亞、格陵蘭、法國等都找到了產於下寒武統底部的雙層狀、波浪起伏狀、交叉紋飾狀甚至形態高度變異的右旋或左旋的磷質骨片。
那麼,地球上最早出現的骨骼到底是什麼樣子?是磷酸鹽質的還是碳酸鹽質的或者硅酸鹽質的?或者三者兼而有之?科學界對此依然爭論不休,當然,無論從生命的進化、古生物學研究還是地層學研究來看,這些最早期的生物骨骼化石都是極其有價值的。
接下來的一個大疑問就是:為什麼有骨骼的硬體生物會在5.4億年前出現,而不在更早或更晚的時期呢?對此,有的科學家解釋說,在隱生宙與顯生宙之交,地球表面的氧含量突然增加,海水中溶解的氧也比以前增加了許多,這樣就會促進生物體內碳酸鈣的分泌,形成了骨骼。這種氧含量的增加,有力地促進了當時古生物群落對水中鈣質的吸收。這話聽起來似乎有理,可是當時的氧為什麼會突然增加呢?所增加的氧從何而來呢?
有人認為可能是當時海洋中繁盛的低等藻類的光合作用大大提高了大氣層中自由氧的含量。但是地質記錄清楚地表明,早在18億年前的中元古代,地球上的藻類就已十分繁盛了。在8億多年前形成的地層中,宏觀藻類密密麻麻地堆積。顯然,這很難解釋地球上氧含量的突然增加,也難以解釋有骨骼生物的出現。至今,這是一個謎。
❹ 自然界中,死亡後動物它們的骨架都去哪裡了
在我們所處的大自然中,每天都有動物被別的食肉動物捕殺吃掉,所以每天都會有很多吃剩下的動物骨架被遺留在大自然中。但是在野外卻沒有發現過多的動物骨架,因為大多數的動物骨架已經在自然的作用下被風化,在日曬雨淋和細菌、微生物的共同作用下,這些骨架都漸漸化為可以被自然循環利用的泥土。
動物的消亡過程一隻動物被別的肉食動物吃掉之後,還會有烏鴉、禿鷲這樣的食腐鳥類前來把剩下的食物殘渣吃掉,然後老鼠、各種昆蟲再來把骨架上的零星肉丁舔干凈,在這期間蒼蠅、蛆蟲也會來湊熱鬧,把剩下的最後一點可利用的養分吸食干凈,到此就剩下一具很乾凈的動物骨架了,地面的骨架在日益風化作用下,最後會化為泥土。
❺ 化石要經過多少年才可以形成,一般存在於哪些地勢
簡單地說,化石是動、植物死亡後被埋藏於地下,經過地質作用所變成的石頭。但這一些石頭保留了動、植物的形狀特徵,古生物學家們便是根據這些特徵,確定出它們是何種動植物。若是動物,則還要運用解剖學的原理,勾畫出它們的骨骼,補充上它們的肌肉和皮膚,便畫出了它們的體形圖或雕塑成模型了。 在地球歷史中存在過的生物之所以能夠保存成為化石,要有生物本身和地質環境雙方面的條件。首先生物本身必須具有一定的硬體,如無脊椎動物中各種貝殼、脊椎動物的骨骼等,它們是由無機物組成的硬體,與皮肉、內臟等軟組織相比,不易遭受氧化或腐爛而消失,因此成為化石的可能性較大。而那些軟組織易遭氧化和腐爛,成為化石的可能性就小得多,這就是為什麼大多數化石都是骨骼和貝殼的原因。第二個條件是生物死後要有它們被迅速埋葬起來的地質環境。如海洋和湖泊中,泥沙沉積迅速的地方,生物保存為化石的機會就多,否則即使生物有硬體,如果死後長期暴露在地表或泡於水中不被泥沙所掩埋,也會被風化作用破壞或其它動物吞食,不能形成化石。另外,還需要指出的是,一些無機物的形態類似生物形狀(如海底錳結核、樹枝狀痕跡等),但它們並不是化石,因為它們不是生物;而現代才被泥沙埋藏的生物遺體,如動物,即便皮肉爛掉,僅有白色的骨頭,也不能稱為化石,必須經過沉積物形成岩石的過程,使骨頭也變得堅硬如石,這才能叫化石,而這一過程至少需要25000年的時間。 從以上可以看出化石保存需要種種條件,各時代的古生物只能有一小部分由於條件適宜而成為化石,再考慮到成為化石期間遭受的種種破壞作用及現在還沒有發現到的化石,已收集到的化石僅占當時古生物數量的很少一部分,它們對古生物的記錄必須是很不連貫、很不完整的,致使有些生物絕滅之謎直到現在我們還是不清楚的。 化石有不同類型,這是由於埋藏環境不同而形成的,大致可以分為四種:實體化石、模鑄化石、遺跡化石和化學化石。 實體化石 遺體本身全部或部分保存下來,在特殊的環境中避免了氧化和腐爛,如西伯利亞凍土層的猛獁象、波蘭斯大盧尼瀝青湖裡的披毛犀、我國撫順煤田中包含完整昆蟲的琥珀等。但這類實體化石並不多見,絕大多數生物僅能保存硬體部分,而這一部分也要經過石化才能形成化石,石化作用有: 礦物質充填,無脊椎動物硬體結構中多少都留有空隙,當硬體掩埋日久,空隙往往被地下水中的礦物質(主要是碳酸鈣)填充,變成緻密堅實的實體化石;脊椎動物骨骼,其髓質消失留下的中空部分同樣易受礦物質填充而增加了重量,這也是中葯店收購龍骨時,鑒別是龍骨還是骨頭的一種方法。 交替作用,在石化過程中原來硬體的物質成分被地下水溶解帶走,而水中的礦物質沉澱在被溶解的孔洞中。若是沉澱與溶解速度相等,就能保存原來硬體的微細結構。如硅化石,大家都能在硅化石上看到年輪和細胞的輪廓。 升溜作用,生物被埋藏後,體內不穩定的成份經分解,揮發消失了,僅留下了穩定的成份,形成薄膜保存下來。如樹葉,主要成份是碳水化合物,經過升溜作用,氫、氧全都跑了,僅剩下碳,形成了碳質薄膜。 模鑄化石 生物遺體在圍岩中留下的印模和復鑄物。生物往往遭受破壞,但這種印跡卻反映出了該生物體的主要特徵,最常見的是植物葉子的印痕。有時帶硬殼的動物死後殼體張開,泥沙充填進去,在固結成岩後地下水又把殼體溶解,在圍岩與殼外表面的接觸面上留下外模,在泥沙與殼內表面的接觸面上留下了內模;如果殼體張開不大,基本保持原狀,那麼充填進的泥沙成岩後就稱為內核,若是動物死後殼體不張開,當貝殼溶解後就留下一個與殼同形等大的空洞,此空洞如再經充填,所形成的核則稱為外核。 遺跡化石 是生物活動時留下的痕跡和遺物。遺跡化石中最重要的是足跡,從足跡的大小、深淺及排列情況,可以推測該動物身體的輕重,行走時是慢步、疾馳還是跳躍,足跡是爪型還是蹄型,由此可以推知該動物是食肉型還是食植物型。例如:發現地上有兩排足跡化石,一排小有蹄,一排大有爪,行距由遠而近,步幅由小變大,經過一段混亂後腳印又出現了,但只有一排大而有爪的足跡。這串系列腳印所表現出的含意,是大家都會看明白的。 屬於遺物方面的化石,是指動物的蛋化石和便化石。我國河南省西峽縣發現的恐龍蛋化石稱得上是世界奇跡。成窩迭壘的恐龍蛋分布在20平方公里范圍內,顏色不同,大小不等,形狀也不一樣,對研究恐龍當時的生活形態有著重要的意義。糞便化石中魚類化石比較常見,可以根據形狀、大小來分析,如螺旋狀的糞便化石就可能是具有螺旋瓣腸道的魚類排泄的。
❻ 古生物化石的主要分布
我國是古生物化石比較發育的國家之一,幾乎遍及全國各地。特別是近年來先後發現的河南南陽、湖北鄖陽、內蒙古二連恐龍蛋及骨骼化石,遼西的鳥化石,雲南澄江動物群化石、山東山旺動、植物等珍稀的古生物化石,受到國際上特別是科學界的廣泛青睞。
我國有許多重要化石產地,其中有不少是國家乃至世界的寶貴遺產,以下簡要介紹我國重要的古生物化石產地,以及化石研究中的新成果。
化石,俗名「龍骨」,是距今約700萬年至100萬年這一時期的哺乳動物。那時,榆社曾經河湖縱橫,氣候炎熱,草木豐茂。在這河湖之中和岸畔林區,曾棲息過大量的魚,陸龜,各種象類,劍齒虎、三趾馬、大唇犀、額鼻角犀、長頸鹿、付鹿、巨駝、牛鼠和各種豬、羚羊等。它們死後,被水沖入河湖之中,很快被泥沙埋了起來。它們的肌肉腐爛,而堅硬部分和骨骼、牙齒等被岩石中的礦物質填充替代,從而形成了化石。化石是研究古地理,古氣候和生物進化的珍貴資料和最可靠的依據,有極大科研價值。榆社化石不僅數量大,種類多,層位連續,延續時間長,而且化石中有一大部分,填補了我國古哺乳動物研究中長期尋而不得的空白層位(距今大約500萬年至200萬年)。這一層位,直到現在我國和全世界仍發現很少,因而在國內外古哺乳動物研究方面佔有特殊地位,成為國內外古生物學家格外注目的一個地點。 恐龍是爬行動物中的一個龐大家族,生活在距今2.25億-0.65億年前的大陸上,曾經統治地球達1.6億年之久。專家認為,地球生活過的恐龍有900-1200個屬。人類發現恐龍化石已有180多年的歷史。100多年來,恐龍一直是古生物學界和全人類最有興趣的話題之一。
我國發現的恐龍化石產地很多,並很有特色,主要分布在黑龍江嘉陰一帶,四川自貢及四川盆地其他地區,山東諸城,內蒙古二連浩特鹽池和查干諾爾,廣東南雄,山西天鎮,河南西峽、內鄉,新疆准噶爾盆地,以及廣西撫綏,浙江永康,貴州等地。 黨和政府十分重視古生物化石的保護同時對古生物化石採取了不少保護措施,特別是賦予國土資源部對全國古生物化石實施保護和監督管理(國辦發[1998]47號)。1999年4月9日國土資源部頒發了《關於加強古生物化石保護的通知》(國土資發[1999]93號),使得古生物化石的保護在一定程度上得到了加強。但是,由於種種原因,使得古生物化石難以得到有效的保護。目前古生物化石保護存在的問題表現在如下幾個方面:
(1)許多珍貴的古生物化石流失難以得到有效地控制,有的甚至遭到嚴重破壞,損失巨大。例如,遼寧西部朝陽、錦州等地區中生代地層中鳥魚化石的發現,引起國內外科學界和新聞界的廣泛關注,繼而引發了大量鳥類及其它各種化石的亂采濫挖,大量化石被毀壞,化石產地也被濫挖得千瘡百孔。
(2)由於市場經濟的全面發展,為了追求利益有的單位和個人走私、倒賣古生物化石特別是重要化石日趨嚴重。僅河南西峽縣恐龍蛋化石由於盜挖屢禁不止,走私猖獗,盡管海關已查堵多起走私案件,銷往國外的恐龍蛋達數千枚,遼寧珍貴稀有的鳥類化石已流失到日本、韓國和美國等國家100多塊,令人震驚,社會反響強烈。
(3)古生物化石的管理機構不健全,管理不到位。
(4)由於缺少古生物化石專項保護經費,使古生物化石的保護管理難以有效地落實。
(5)一方面,古生物化石保護的法規不完善,另一方面,對已有的法規宣傳力度不夠。
(6)隨著古生物化石的個人收藏逐漸興起,廣大公眾的古生物化石知識和其科學價值了解不夠,因此,古生物化石的保護意識急待提高。
(7)我國古生物化石保護工作對外交流不夠,與國際上的通行作法有一定差距。 國家對珍貴、稀有和其他具有重要科學、社會價值的古生物化石,實行重點保護。根據國土資源部起草的《古生物化石保護管理規定》(審定稿),國家重點保護的古生物化石分為兩級。
下列古生物化石屬於國家一級重點保護古生物化石:
1.已經過正式研究發表的古生物種屬的模式標本
2.化石保護區內所賦存的各類化石;
3.特殊意義的化石層位中賦存的化石標本
4.保存完整或者較完整的古脊椎動物化石(包括古人類化石)
5.在生物進化及分類中具特殊意義的化石;
6.國內稀有或者缺少的古生物化石
7.在化石保存現場的大型或集中產出的骨骼化石堆積、硅化木森林、脊椎動物足跡、蛋化石及其它遺跡化石;
8.在各類博物館、文物保護單位和其他機構收藏、保存,尚未經國土資源行政主管部門組織認定的化石標本。
下列古生物化石屬於國家二級重點保護古生物化石:
1.已經專家研究發表的,保存狀況一般,且數量較多的古脊椎動物化石
2.經國土資源行政主管部門組織鑒定,具有一定科學價值的古生物化石;
3.保存精美,具有明顯區域特色和一定科學價值的無脊椎動物化石和植物化石。
4.經國土資源行政主管部門初步判定具重要科學價值的古生物化石。 1.加強對古生物化石保護工作的領導。首先,要有各級領導的重視,明確古生物化石是不可再生的自然遺產。其次,要理順各級、各層次古生物化石的領導體制和管理體制。第三,各級政府要制定古生物化石保護的規劃並組織實施。
2.加強法律法規的制定。結合古生物化石保護的特點深入探討現有的法律法規,及時出台,使各項古生物化石保護管理工作依法進行。
3.建立健全穩定的投入保障機制。多渠道、多層次籌集古生物化石保護資金,國家和地方要將古生物化石保護納入國家與當地基本建設計劃,建立示範保護,積極開辟新的資金渠道,廣泛吸引社會各方面的資金包括建立古生物化石保護基金。
4.加強古生物化石保護的宣傳教育工作,務使盡量多的人理解古生物化石保護的意義。加強古生物化石保護的科學普及工作,提高全體公眾保護古生物化石的意識,正確地引導化石的個人收藏行為。
5.積極開展科學研究工作,提高其科學價值,並及時將科研成果引入保護管理工作中。在開展科學研究的同時積極進行國際學術交流,特別是學習國外古生物化石保護先進的科學技術手段,切實、有效的保護好古生物化石這一珍貴的地質自然遺產。
6.加強與聯合國教科文組織世界遺產中國委員會的聯系,積極參加聯合國教科文組織的地質遺產保護的有關工作。盡快使我國的古生物化石保護工作與國際接軌。
❼ 獨石仔古人類洞穴遺址的動物骨骼化石
動物骨骼化石近千件,多為牙、角,還有介殼等。各文化層均有出土,其中下文化層所出最為豐富。動物種屬有:獼猴、馬蹄蝠、鼯鼠、家鼠、板齒鼠、小靈貓、金貓、長尾麝、香貓、果子狸、南方豬獾、頸鬃豪豬、中國黑熊、水獺、豹、犀、獏、野豬、水鹿、水牛等,介殼有圓田螺、大川蜷、短溝蜷、蚌等。其中犀和獏可能是絕滅的種類,余皆為現生種類。灰燼、炭屑、燒骨和燒石,在上下兩個文化層均有所發現。但獨石仔遺址目前尚未見陶器。
❽ 節肢動物的骨骼起源於哪個胚層
節肢動物的骨骼為外骨骼,其實嚴格說不能說「起源」的。外骨骼是上皮細胞的分泌物。
上皮細胞屬於外胚層,所以籠統說可以說是外胚層分泌的吧。「分泌」和「起源」還是不一樣的。
❾ 化石是古代動植物的遺骸或痕跡,常出現在哪裡
沉積岩原是地表岩石後因地殼運動等下沉形成,原地表上有古生物遺體,就會形成化石
❿ 動物的骨骼是怎麼進化形成的
古生物學家熟知的、首次發現於澳大利亞的伊迪卡拉動物化石距今5.7億年前,它們都是沒有硬骨骼的軟軀體動物。已知最早的具有硬的外骨骼(外殼)的動物化石是寒武系最底部的所謂「小殼化石」,它們是一些小到只有幾毫米長的錐形的或異形的小管,其礦物成分是碳酸鹽或磷酸鹽,這可以說是動物最早的骨骼化。
令人驚奇的是,寒武紀初始藍菌和其他一些藻類也出現了鈣化現象。動物與植物幾乎同時骨骼化(鈣化)這一現象引起古生物學和沉積學家們的興趣,並引起一場關於骨骼化原因的討論與爭論。多數古生物學和沉積學家都認為,新元古代海水化學的變化促進了骨骼的進化產生。例如英國沉積學家Riding認為,在元古宙末到寒武紀之初,海水中鎂-鈣比值m(Mg)/m(Ca)下降,碳酸鹽岩中白雲石減少、方解石增多,這種變化與鈣化的藍菌出現相關。同時元古宙末海水中磷酸鹽豐富,這和一些磷酸鹽的小殼動物化石的出現有關。但俄國學者分析了元古宙末(文德期)到早古生代的碳酸鹽時發現,鎂與鈣的比值並沒有大的變化。另一方面,美國學者Grotzinger(1989)認為元古宙末海水鈣的含量下降,海水的鈣離子從早元古代的飽和或過飽和狀態逐漸下降到新元古代晚期和寒武紀初期的低於飽和點的狀態。因此,骨骼化的原因可能不在海水化學環境,而與生物本身有關。