- •Общая часть
- •1.Предмет и объекты палеонтологии, ее роль в разработке эволюционной теории
- •2.Условия захоронения и сохранения в ископаемом состоянии остатков организмов (тафономия)
- •3.Разделы палеонтологии, история ее развития как науки
- •4.Биономические зоны моря. Основные экологические группы морских организмов
- •5.Биологическая номенклатура, ее особенности в палеонтологии
- •6. Химический и минеральный состав скелетов беспозвоночных и их роль в породообразовании
- •7. Значение ископаемых организмов для восстановления условий среды. Примеры.
- •8. Биотические события: возникновение жизни, массовые появления и вымирания организмов
- •9. Прокариоты. Общая характеристика, ископаемые представители. Строматолиты
- •10.Эвкариоты. Теория симбиогенеза. Деление на царства
- •11.Палеонтология и ее роль в создании эволюционной теории
- •12. Органический мир докембрия. Основные этапы. Эдиакарская (вендская) фауна
- •13.Органический мир палеозоя
- •15.Органический мир кайнозоя
- •Беспозвоночные
- •1. Простейшие, деление на типы. Общая характеристика классов Фораминиферы и Радиолярии.
- •2. Общая характеристика типа Губки, строение скелета и образ жизни.
- •3. Тип Археоциаты, строение скелета, деление на классы, образ жизни и геологическое значение
- •4. Общая характеристика типа Книдарии, деление на классы. Конуляты
- •5. Общая характеристика Коралловых полипов. Деление на подклассы, геологическая история, породообразующая роль
- •6. Общая характеристика типа Членистоногие. Деление на подтипы и классы
- •7. Общая характеристика типа моллюсков и деление на классы, геологическая история.
- •8.Классы Лопатоногие и Двустворчатые моллюски
- •9.Классы Моноплакофоры, Панцирные и Брюхоногие
- •10.Класс Головоногие моллюски, деление на подклассы, строение скелета и геологическое значение
- •11. Тип Мшанки. Общая характеристика, полиморфизм, систематика, геологическая история и породообразующая роль
- •12. Тип Брахиоподы. Общая характеристика, систематика, образ жизни, геологическая история
- •13. Тип Иглокожие. Общая характеристика, подтипы и классы, систематика
- •14.Граптолиты. Общая характеристика, систематическое положение и стратиграфическое значение
- •Позвоночные
- •1.Тип Хордовые. Основные признаки, деление на подтипы
- •2.Бесчелюстные животные. Особенности строения, геологическое распространение
- •3.Конодонты. Общая характеристика, значение для геологии
- •4.Надкласс рыб. Общая характеристика, геологическая история, особенности захоронения. Сравнение с надклассом тетрапод
- •5.Пластинокожие рыбы, акантоды и хрящевые рыбы. Особенности строения, геологическое распространение
- •6.Костные рыбы. Строение, геологическое распространение, особенности захоронения. Значение для эволюции тетрапод
- •7.Надкласс тетрапод. Общая характеристика, основные этапы эволюции. Конвергенция среди позвоночных животных
- •8.3Емноводные. Происхождение, особенности строения, систематика и геологическая история. Лабиринтодонты.
- •9.Рептилии. Особенности строения, систематика и геологическая история
- •10.Архозавры. Особенности строения, систематика и геологическая история
- •11.Водные и крылатые рептилии мезозоя
- •12.Птицы. Общая характеристика, происхождение, систематика и геологическая история
- •13.Млекопитающие. Деление на подклассы, геологическая история
- •14.Геологическое распространение и краткая характеристика некоторых (по выбору) отрядов плацентарных млекопитающих
- •15.Эволюция эндо и экзоскелета позвоночных
- •Растения
- •1.Золотистые, пиррофитовые и диатомовые водоросли. Роль в породообразовании и значение для стратиграфии
- •2.Красные, бурые, зеленые, харовые водоросли и акритархи. Морфология, значение для стратиграфии и палеогеографии
- •3.Риниофиты. Морфология, внутреннее строение, значение для стратиграфии
- •4.Ликоподиофиты. Морфология, внутреннее строение, значение для стратиграфии и палеоклиматологии
- •5.Эквизетофиты. Морфология, внутреннее строение, значение для стратиграфии и палеоклиматологии
- •6.Полиподиофиты. Морфология, внутреннее строение, стратиграфическое значение
- •7.Археоптеридофиты и лигиноптеридофиты. Морфология, внутреннее строение, стратиграфическое значение, отличие от полиподиофитов
- •8.Пинофиты. Морфология, внутреннее строение и стратиграфическое значение
- •9.Гинкгофиты и цикадофиты. Морфология, внутреннее строение, значение для палеоклиматологии
- •10.Покрытосеменные. Морфология, систематика и стратиграфическое значение
- •11.Высшие растения. Особенности строения и размножения
- •12.Споры и пыльца высших растений. Споровопыльцевой анализ.
- •13.Фитогеографическое районирование суши в позднем палеозое
- •14.Фитогеографическое районирование суши в мезозое
- •15.Основные этапы развития наземной растительности в фанерозое
7. Значение ископаемых организмов для восстановления условий среды. Примеры.
Условия обитания организмов определяются физико-географическими факторами среды. К физическим факторам относятся солёность, глубина (высота), давление, температура, освещенность, кислородный режим, гидродинамика вод, в том числе течения, особенность субстрата. К географическим факторам относят климатическую зональность и пространство обитания (суша или море). Многие физические и географические факторы взаимосвязаны. Из физических факторов для водной среды преимущественное значение имеют солёность, глубина и температура. В зависимости от состава и количества химических соединений, растворенных в воде (в основном NaC1), выделяют следующие категории бассейнов: гиперсолёные ()40%о), нормальносолёные (34 — 40%о), солоноватые (<34%о) и пресноводные. От глубины бассейна зависят освещенность, давление, температура, кислородный режим, интенсивность течений и состав субстрата. С глубиной увеличивается давление, но уменьшаются освещенность, количество кислорода, скорость течения и температура (до — 2'С). Есть и исключения: в зоне денсали, например, несмотря на большую глубину (до 6000 м), благодаря интенсивным гидротермальным проявлениям («курильщики») температура воды достигает 370'С. Из географических факторов для водной среды обитания имеют значение климатическая зональность и степень удаленности — близости сущи. С климатической зональностью связаны температурный режим, освещенность, а в некоторых случаях и солёность. Следует иметь в виду, что в тропических и субтропических бассейнах температура с глубиной понижается, приближаясь к температуре бореальных и арктических бассейнов. Близость к суще влияет на степень освещенности воды вследствие ее замутнения речными стоками. Кислородный режим и гидродинамика вод также меняются в зависимости от близости или удаленности сущи. По отношению к условиям обитания выделяют две группы организмов: 1) приспособленные к широкому диапазону колебаний факторов среды — эврибионты (греч. eurys — широкий) и 2) приспособленные к очень узкому диапазону колебаний — степобионты (греч. stenos — узкий). В водных бассейнах можно выделить следующие группы организмов по отношению к разным факторам среды: Стеногалинные, Стенотермные, Стенобатные, Эвригалинные, Эвритермные, Эврибатные.
Географическое районирование по климатическим зонам (поясам) более или менее совпадает для обоих пространств. В настоящее время вьщеляют до восьми широтных климатических зон; тропическую (плюс приэкваториальную), две субтропические (северную и южную), две умеренные (северная — бореальная, южная — потальная), две полярные (северная — арктическая, южная — антарктическая). Климатическая зональность существовала и в прошлое геологическое время, но степень резкости ее проявления менялась. Принадлежность прежних акваторий и территорий к той или иной климатической зоне хорошо устанавливается по систематическому составу и биоразнообразию растений и жішотных, а также по распространению литологических типов пород. Конечные результаты определения зональности по палеонтологическим и литологическим методам, как правило, совпадают. Оказалось, что в фанерозое положение экватора и полюсов по сравнению с настоящим временем было иным. Так, в ордовикский период около 500 млн лет назад акватории, занимавшие территорию современной Сибири, находились в тропической и субтропической зонах. Характеризуя температурный режим бассейнов геологического прошлого, иногда отмечают лишь то, что они тепловодные или холодноводные. Кроме климатического проводят и биогеографическое районирование по распространению характерных ассоциаций животных (зоогеография) и растений (фитогеография). При биогеографическом районировании выделяют фито(по флоре) или зоогеографические (по фауне) царства, области, провинции и Т.Д. В настоящее время по распространению позвоночных на суще выделяют три или четыре фаунистические царства: Нотогею, Неогею, Арктогею и Палеогею (подробнее см. с. 501). По флоре на суще различают шесть флористических царств: Голарктическое, Палеотропическое, Неотропическое, Капское, Австралийское и Голантарктическое. Трудности палеобиогеографии заключаются в том, что положение, объем и структура биогеографических подразделений меняются во времени (см. рис. 79). Палеобиогеографическое районирование Земли стало возможным только во второй половине XX в. благодаря достижениям палеонтологии в сборе фактического материала по палеобиоразнообразию. Современное биологическое разнообразие отражено в существовании 30—150 млн видов (Hammond, 1992; Примак, 2002). Только 1,5 млн из них монографически описаны. Все животные и растения (как наземные, так и морские) занимают определенные ареалы распространения. Виды, обитающие повсеместно на большой территории, охватывающей несколько биогеографических областей, называют космополитами. Виды, встреченные на небольшой площади, относятся к эндемикам. Если эндемики являются остатками когда-то обширной группы космополитов, то их называют реликтами. В пространстве ареалы распространения могут быть сплошными или разобщенными. Археоциаты – глубина 20-50 м. Губки-морская и пресная. Стрекающие - Морская, солоноватоводная, пресноводная. Все глубины. Трилобиты - Стеногалинные: морская. Стенобатные: мелководье. Ежи от мелководья до 1000м. Граптолиты только в море. Конодонты жили в море. Строматолиты.(Оля)
