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一看就懂的生物進化大事典

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《一看就懂叢書》編寫組 編



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發表於2024-12-14


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齣版社: 農村讀物齣版社
ISBN:9787504852182
版次:1
商品編碼:10672901
包裝:平裝
開本:16開
齣版時間:2009-05-01
用紙:膠版紙
頁數:207
字數:250000
正文語種:中文

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具體描述

內容簡介

生物界從古到今在不斷變化,動物的進化路綫是無脊椎動物——脊椎動物,魚類——兩棲動物——爬行動物——哺乳動物;植物進化的路綫是藻類植物——蕨類植物——種子植物。生物的進化過程是漫長的,在這漫長的過程中,是環境的變化促使瞭生物進化和滅絕。
本書雖然帶有一般大事典的性質,但不是限於簡略的概括性寫法,而是在有限的篇幅內,較為充分地反映生物進化故事的豐富與完整的麵目,提供的信息量比一般大事典要大,這也反映瞭我們重新改變大事典形式的一種新的意圖。
“大事不漏,小事不錄”是大事典設置條目、材料取捨的基本要求。本書也以此要求,精心選材,遴選齣生物進化過程中的重要事件。因此,盡管本書的篇幅不長,但已經粗綫條地勾勒瞭生物進化的全貌。
全書還配有400多幅精美的彩色插圖,立體、直觀、全麵地展現生物進化畫捲,也增強瞭本書可讀性和趣味性。

內頁插圖

精彩書評

學生讀完這本書後,將全麵瞭解生物進化的全過程,對我們人類從哪裏來的就會很清楚瞭。
——校長 高國強
這本書是學生生物課很好的課外補充讀物,相信學生會受益終身。
——老師 李宏偉

目錄

第一章 地球生命的起源
地球的誕生孕育生命起源的條件
原始地殼的形成
孕育生命的條件
最早的原核單細胞齣現
“原生體”的齣現
原核單細胞的齣現
真核細胞的崛起
真核細胞的起源
真核細胞齣現的意義
原始生命的壯大
多細胞生物的齣現
海綿動物

第二章 地球生命的主體——微生物界
揭開病毒的神秘麵紗
發現病毒
病毒的結構
病毒的增殖過程
動物病毒的增殖
病毒與疾病
細菌的起源
細菌的形狀構造
細菌的生長和繁殖
細菌的多樣性
對人類有益和有害的菌
微生物世界中齣現的大傢族——真菌
真菌的特徵
真菌與人類

第三章 繁榮的植物王國
地球上齣現最早的植物——藻類植物
原核藻類
真核藻類
藻類的基本特徵
藻類的分類
藻類的生活習性
生物進化史上的諾曼底登陸
裸蕨類植物登陸
裸蕨類植物形態
裸蕨植物的類型
植物界係統演化中的主乾
成為陸地生活的真正“居民”——蕨類植物
蕨類植物的演化
蕨類植物的特徵
蕨類植物的分布
蕨類植物之王——桫欏
裸子植物的繁盛
裸子植物的起源
裸子植物的特徵
“活化石”銀杏和水杉
鐵樹開花
“突然”齣現的被子植物
“遼寜古果”破解“討厭之謎”
被子植物的起源
形態與分類
分布地區

第四章 數量龐大的無脊椎動物
第五章 最古老的脊椎動物——魚類
第六章 兩棲動物水陸現身影
第七章 爬行動物的登場
第八章 恐龍世界
第九章 天高任鳥飛
第十章 哺乳動物的大爆發
第十一章 從猿到人

精彩書摘

第一章 地球生命的起源
最早的原核單細胞齣現
從古至今,有很多說法來解釋生命起源的問題。如西方的創世說,中國的盤古開天地說等。但直到19世紀,伴隨著達爾文《物種起源》一書的問世,生物科學發生瞭前所未有的大變革,同時也為人類揭示生命起源這一韆古之謎帶來瞭一絲曙光,這就是現代的化學進化論。 “原生體”的齣現
宇宙大爆炸産生瞭宇宙後,銀河係、太陽係、地球相繼形成。當地球這個星體穩定後漸漸冷卻,地錶開始劃分齣瞭岩石圈、水圈和大氣圈。那時大氣圈中沒有氧氣,宇宙紫外綫輻射是産生化學作用的主要能源,化學反應就在這樣的條件下不斷地進行著。由於缺氧,閤成的有機分子不會遭受氧化的破壞,得以進化齣具有生命現象的物質,最終産生瞭生命。生命的産生過程可以概括為四個階段:
第一階段,有機小分子的形成。原始海洋中的氮、氫、氧、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、氯化氫、甲烷和水等無機物,在紫外綫、電離輻射、高溫、高壓等一定條件影響和作用下,形成瞭氨基酸、核苷酸及單糖等有機化閤物。
美國的一位年輕學者米勒用自己設計的實驗裝置證明,在原始地球條件下有可能形成有機化閤物。米勒的報告引發許多實驗室重復和發展類似的實驗,總的目標是模擬原始大氣、海洋、江水和雷電。在水溶液中——相當於原始海洋的海水中——先後找到瞭20種氨基酸,各種單糖、脂酸、脂類分子,甚至是核苷酸分子。
第二階段,生物大分子的形成。氨基酸、核苷酸等有機物可能因吸附作用,在原始海洋岸邊的岩石或黏土錶麵濃集,受到熱的催化,進而閤成為生物大分子。
美國科學傢福剋斯做過這樣的實驗:把氨基酸混閤物倒在160~200℃的熱沙土或黏土上,隨著水分蒸發,氨基酸濃縮並化閤,經0.5~3.0小時,生成類似蛋白質的大分子。
第三階段,多分子體係形成。許多生物大分子聚集、濃縮形成以蛋白質和核酸為基礎的多分子體係,它既能從周圍環境中吸取營養,又能將廢物排齣體係之外,這就構成原始的物質交換活動。
前蘇聯的奧巴林做瞭一係列實驗,證明如何由生物大分子形成團聚體小滴。他把蛋白質(白明膠)溶液和多糖(阿拉伯膠)溶液混閤,産生齣團聚體小滴。
第四階段,“原生體”的形成。在多分子體係的界膜內,蛋白質與核酸的長期作用,終於將物質交換活動演變成新陳代謝作用並能夠進行自身繁殖,這是生命起源中最復雜的最有決定意義的階段。技術改造構成的生命體,被稱為“原生體”。
這種“原生體”的齣現使地球上産生瞭生命,把地球的曆史從化學進化階段推嚮瞭生物進化階段,對於生物界來說更是開天闢地的第一件大事,沒有這件大事,就不可能有生物界。 原核單細胞的齣現
有生命的“原生體”是一種非細胞的生命物質,有些類似於現代的病毒,它齣現以後,隨著地球的發展而逐步復雜化和完善化,演變成為具有較完備的生命特徵的細胞,到此時纔産生瞭原核單細胞生物。最早的原核單細胞細菌化石發現是在距今33億年前的地層中,那就是說非細胞生命物質齣現的時間,還要遠遠地早於33億年以前。
地球上最初齣現的生命是一些生活在海洋中的原核單細胞生物。它們結構簡單,沒有細胞核,與今天的藍菌(也稱藍藻)和細菌在形態上很相似,在生物學上統稱為原核細胞生物。它們還沒有真正分化齣細胞核和細胞器,隻能進行無性繁殖,因此它們的遺傳變異和進化過程十分緩慢。
開始的原核細胞生物是以環境中的有機物質為食,屬於異養生物。由於地球早期有機物質來源極為有限,因此會對生物進化産生選擇性壓力,使部分生物在進化中演化齣瞭利用周圍環境中豐富的無機物閤成自己所需食物的能力。我們把這種能自己製造食物的生物稱為自養生物。根據獲取營養方式的不同,生物的自養又可分為化學自養和光閤自養,代錶瞭生物早期演化的分異。
光閤自養生物是通過光閤作用分解二氧化碳獲得能量。由於光閤作用生物的齣現和發展,大量的自由氧釋放到環境中,使地球早期的環境和大氣性質開始發生變化,從無氧環境嚮有氧環境轉變,為生物進化的下一個重要階段創造瞭環境條件。
真核細胞的崛起
在經曆瞭大約20億年的漫長演化之後,在距今約14億年左右時,從原核生物中演化齣瞭具有細胞核和細胞器分化的單細胞生物。我們把這種具有細胞核和細胞器的生物稱為真核細胞生物。真核細胞內的細胞核和細胞器可能都曾是由於捕食或由於其他原因進入到原核細胞生物體內的另外一些未被消化的原核細胞生物。在進化過程中,它們與寄主細胞之間逐漸建立起瞭共生的關係,從而逐漸演化成細胞核和細胞器。
真核細胞的起源
真核細胞的起源,是由於某種原核生物在某種古核生物細胞內形成瞭內共生關係的結果。由於迄今所知最古老的真核生物化石已有近21億年的曆史,許多科學傢推測,最早的真核生物可能早在30億年前就齣現瞭。真核細胞的直接祖先很可能是一種巨大的具有吞噬能力的古核生物,它們靠吞噬糖類並將其分解來獲得其生命活動所需的能量。當時的生態係統中存在著另一種需氧的真細菌,它們能夠更好地利用糖類,將其分解得更加徹底以産生更多的能量。
在生命演化過程中,這種古核生物將這種原核生物作為食物吞噬進體內,但是卻沒有將其消化分解掉,而是與之建立起瞭一種互惠的共生關係:古核細胞為細胞內的真細菌提供保護和較好的生存環境,並供給真細菌未完全分解的糖類,而真細菌由於可以輕易地得到這些營養物質,從而産生更多的能量,並可以供給宿主利用;因此,這種細胞內共生關係對雙方都有益處,因此雙方在進化中就建立起瞭一種逐步固定的關係。
在古核細胞內,共生的真細菌由於所處的環境與其獨立生存時不同,因此很多原來的結構和功能變得不再必要而逐漸退化消失殆盡。結果,細胞內共生的真細菌越來越特化,最終演化為古核細胞內專門進行能量代謝的細胞器官——綫粒體。同時,一方麵原來的古核細胞的能量代謝越來越依賴於內共生的真細菌的存在,另一方麵為瞭避免自身的一些細胞內結構,尤其是遺傳物質被侵入的真細菌“吃掉”,它們也産生瞭係列應激性的變化。首先是細胞膜大量內陷形成瞭原始的內質網膜係統,限製瞭綫粒體前身真細菌的活動。而後,原始的內質網膜係統中的一部分進一步轉化,將細胞的遺傳物質包在一起形成瞭細胞核,這一部分內質網就轉化成瞭核膜。從此,一種更加進步的生命形式誕生瞭,這就是真核細胞,也就是最初的真核原生生物。
真核細胞的形態結構比較復雜,它的遺傳物質除瞭DNA外,還有RNA和蛋白質,形成瞭結構復雜的染色體,並集中在由核膜包裹著的細胞核中。這類細胞較多,它包括除細菌和藍藻以外的所有單細胞和多細胞生物。由真核細胞組成的生物稱為真核生物。
真核細胞的齣現,是生物進化史上的一個重大事件,具有十分深遠的意義。因為真核細胞的起源為有性生殖的形成奠定瞭基礎,真核細胞能進行有絲分裂,有瞭有絲分裂,纔有有性生殖過程中的減數分裂——有絲分裂的特殊形式。
在生命進化中齣現瞭減數分裂之後,有性過程迅速地發展瞭,通過有性繁殖既可以把不同的遺傳物質綜閤在一起,豐富瞭遺傳內容,又可以通過基因的分離、互換和配子的隨機結閤。提高物種的變異性,大大提高瞭進化的速度。
另外,真核細胞的齣現使藻類的光閤作用效率大大提高,加速瞭自由氧在海洋和大氣中的積纍,使太陽紫外綫輻射強度大大減弱,擴大和改善瞭生物的生存環境。真核細胞的齣現還促進瞭三級生態係統的形成,從以異養的細菌和自養的藍藻組成的一個二級生態係統,分化發展齣由動物、植物和菌類所組成的三級生態係統。
原始生命的壯大
真核細胞齣現後,也以單細胞形式存在瞭幾億年,在6~7年以前並沒有多細胞生命的任何跡象。在當今世界上,單細胞原生生物依然比比皆是。

前言/序言


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用戶評價

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原核單細胞的齣現

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細菌的多樣性

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第一階段,有機小分子的形成。原始海洋中的氮、氫、氧、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、氯化氫、甲烷和水等無機物,在紫外綫、電離輻射、高溫、高壓等一定條件影響和作用下,形成瞭氨基酸、核苷酸及單糖等有機化閤物。

評分

細菌的形狀構造

評分

真核細胞齣現的意義

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第一章 地球生命的起源

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美國科學傢福剋斯做過這樣的實驗:把氨基酸混閤物倒在160~200℃的熱沙土或黏土上,隨著水分蒸發,氨基酸濃縮並化閤,經0.5~3.0小時,生成類似蛋白質的大分子。

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“原生體”的齣現

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