Treatise on Invertebrate Paleontology, Part W

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作者:Moore, Raymond C. (EDT)
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页数:0
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价格:271.00 元
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isbn号码:9780813730240
丛书系列:
图书标签:
  • 古生物学
  • 无脊椎动物
  • 化石
  • 地质学
  • 生物学
  • 学术著作
  • 论文集
  • 海洋生物
  • 演化
  • 分类学
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具体描述

古生物学前沿:无脊椎动物古生物学进阶研究(Treatise on Invertebrate Paleontology: Advanced Topics in Evolutionary Biology) 本书聚焦于无脊椎动物古生物学领域中若干关键且前沿的议题,旨在为研究生、研究人员以及专业古生物学家提供一个深入探讨复杂演化模式、形态发生学转变以及古生态学重建的理论框架和实证基础。 本书突破了基础分类学描述的范畴,深入剖析了无脊椎动物生命史中关键的演化创新(Evolutionary Innovations)和灭绝事件(Mass Extinctions)所驱动的生物多样性重组。内容涵盖了从寒武纪生命大爆发(Cambrian Explosion)的早期辐射事件,到古生代晚期生命演化转折点的一系列复杂过程。 第一部分:早期生命形态与演化驱动力(Early Life Forms and Evolutionary Drivers) 本部分着重探讨了前寒武纪末期至寒武纪早期,复杂多细胞生命形态起源及其初期分异的驱动因素。 第一章:埃迪卡拉生物群的生物学性质与分类学困境 详细审视了埃迪卡拉纪(Ediacaran Period)特有的宏观生物群落。本章通过高分辨率的沉积学和微观结构分析,重新评估了这些生物群(如 Dickinsonia, Spriggina, Tribrachidium)在生命树上的潜在位置。重点讨论了基于化学印迹、细胞结构残留分析(若有)以及古环境重建所提出的“后窗生物群”(Vendobionta)假说、真后生动物(Eumetazoa)早期分支假说,以及它们与现代动物门类之间存在的形态学和发育学上的根本差异。内容着重于探索其独特的体壁结构、营养获取方式(如渗透营养)及其对早期海洋化学环境的依赖性。 第二章:寒武纪生命大爆发的形态发生学基础 本章超越传统的“新门类出现”叙事,聚焦于驱动形态多样性爆发的内在机制。讨论了Hox 基因簇的早期演化、对称性重组、体腔的出现与分化(如真体腔、假体腔的独立起源或趋同演化)在形成新型身体蓝图中的作用。通过对奇虾类(如 Anomalocaris 及其亲缘类群)的捕食适应性、节肢动物祖先的体节化进程,以及最早的脊索动物祖先(如 Pikaia)的形态特征进行深入剖析,阐明了早期辐射事件中,形态创新如何快速地占据了生态位空间。 第二部分:关键无脊椎动物门的形态学与生物力学(Morphology and Biomechanics of Key Invertebrate Phyla) 本部分选取了在古生代海洋生态系统中占据主导地位的几大无脊椎动物门类,从现代的结构生物学和生物力学角度,重新解读其化石记录中的形态适应性。 第三章:腕足动物(Brachiopoda)的演化与生态分化:适应性铰链的生物力学 深入研究了腕足动物(尤其是有铰纲 Articulata)在古生代早期至中期的爆炸性分化。本章结合材料科学原理,分析了其双壳结构的铰链机制(Hingeline mechanics)如何实现高效的开合运动,以及不同铰链类型(如直铰链、弓形铰链)在水动力学过滤效率和抵抗捕食压力上的权衡。内容还对比了腕足动物与双壳纲软体动物在生态位上的趋同演化,并探讨了二叠纪-三叠纪过渡期(P-T Boundary)的生态崩溃对优势腕足动物群落结构造成的持久影响。 第四章:三叶虫(Trilobita)的眼部演化与视觉生态学 聚焦于三叶虫复眼结构的精妙设计。本章详细考察了不同地质时代三叶虫的晶状体结构(如透镜状、文森特式晶体),并将其与三叶虫的古环境(如深水区与浅水区)和生活习性(如昼行性与夜行性)相关联。通过光线衍射模型的应用,评估了其视觉分辨率的潜力,并探讨了光学透明的钙质晶体如何成为最早的生物光学材料之一。同时,也讨论了三叶虫体轴(轴环轴与侧叶)的生物力学支撑功能及其在翻滚行为中的作用。 第五章:珊瑚与石珊瑚类(Corals and Scleractinia):骨骼矿化与礁体构建 本章将焦点置于造礁生物上,特别是早古生代的珊瑚类群(如四射珊瑚 Rugosa 和六射珊瑚 Tabulata)。分析了珊瑚虫的骨骼(Corallite)微结构,包括隔板(Septa)的排列、基板(Basal Plate)的形成过程,以及其矿化过程中对海水化学(特别是碳酸钙饱和度)的敏感性。通过分析不同时期的礁体垂直剖面,重建了古代珊瑚礁生态系统的分层结构、生物扰动程度以及对古气候变化的响应模式。 第三部分:古生态学重建与演化瓶颈(Paleoecological Reconstruction and Evolutionary Bottlenecks) 本部分关注宏观尺度的环境变化如何筛选和塑造无脊椎动物的演化轨迹。 第六章:古生代海洋生态系统的“旋涡”效应:捕食者与猎物军备竞赛 本章探讨了古生代海洋中捕食压力增加对猎物防御结构演化的影响。重点分析了硬壳化(Sclerotization)的升级、棘刺(Spines)的形态多样性(如穿刺型、防御型、附着型),以及捕食者(如头足类、早期鱼类)牙齿结构与捕食策略的协同演化。通过计算防御结构复杂性指数与捕食事件频率的相关性,量化评估了这一“军备竞赛”对化石记录中形态复杂性的贡献。 第七章:晚古生代灭绝事件中的无脊椎动物群落响应 聚焦于二叠纪末大灭绝(The Great Dying)及更早的莱尼茨事件(Rhaetian Event)。本部分详细分析了不同生态层级的无脊椎动物群落(如底栖附着生物群、浮游生物)的死亡率差异。考察了氧气最低带(Oxygen Minimum Zones, OMZs)的扩展、海洋酸化(Ocean Acidification)与缺氧事件如何选择性地淘汰了具有特定生理限制(如高代谢率、依赖高氧环境)的类群。利用同位素地球化学数据(如碳、硫、氧同位素),重建了灭绝事件中海洋化学环境的剧烈波动及其对生物结构稳定性的影响。 第八章:中生代无脊椎动物的形态保守性与新适应(Mesozoic Invertebrates: Stasis and Novel Adaptations) 转向中生代,本章探讨了菊石(Ammonites)的壳体演化与生物力学效率的平衡。重点研究了菊石体腔内隔板(Sutures)的复杂性如何影响其在不同水深和压力条件下的浮力调节能力。同时,本章也分析了中生代后期软体动物中出现的高级附着与钻孔适应,以及海洋无脊椎动物在白垩纪海洋环境稳定期内所表现出的形态保守性(Stasis)背后的生态学原因。 本书的叙事结构旨在引导读者从单一物种的描述转向跨越数亿年的系统性生态动力学分析,为理解生命史中形态与环境的深层互动提供一个整合性的研究视角。

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我对这本书中对海绵动物系统发育树的更新提出了一个非常审慎的保留意见,尽管其论据非常扎实。作者似乎更倾向于将某些早前被归类为“早期多孔动物”的形态,通过分子钟数据和更精细的形态学比对,强行拉入现生海绵的某个特定分支下。这种激进的重新定位,虽然在数据支持上无懈可击,但却与长久以来形成的传统分类认知产生了不小的摩擦。我花了大量时间反复对比书中提供的支持证据,特别是关于其细胞组织分化程度的描述。书中对这种争议的处理方式非常高明,它没有武断地下结论,而是以一种“开放性假设”的姿态呈现,邀请读者参与到这场科学辩论中来。这种鼓励批判性思维的写作方式,对于提升读者的学术素养有着不可估量的价值,它让读者感觉到自己不仅仅是知识的接收者,更是科学探索的参与者。

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这本关于寒武纪三叶虫演化分支的著作,简直是一场穿越时空的视觉盛宴。作者在描述那些已经化为岩石的古老生命的形态时,那种细致入微的观察力让人叹为观止。尤其是关于节肢动物早期分化阶段中,那些特化出不同功能附肢的微观结构重建,简直是艺术品级别的描绘。我花了整整一个下午,沉浸在那些关于钙化骨骼如何在大洋深处逐步形成复杂图案的讨论中。书中对不同地质年代露头层中化石保存状态的对比分析,也极其深刻,清晰地揭示了沉积环境对化石信息完整性的影响。特别是对于奥陶纪早期一些疑难属种的形态学争议,作者没有回避,而是提供了基于最新显微分析技术的独到见解,这对于一线古生物研究人员来说,无疑是提供了新的研究视角和强有力的证据支持。读完这一部分,我对早期无脊椎动物的生命史诗有了更深一层的理解,那种宏大叙事与微观细节的完美结合,让人欲罢不能。

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令人耳目一新的是,这本巨著的最后一章,竟然花了相当大的篇幅来讨论古无脊椎动物学在现代环境科学中的应用潜力。这超出了我原本对一本纯粹古生物学专著的预期。作者将目光投向了现存的生物礁体和深海热液喷口附近的无脊椎动物群落,并尝试用已经灭绝的古老群落的数据模型来预测气候变化对现代海洋生态系统的冲击。例如,书中通过对比二叠纪末期海洋酸化对腹足类和腕足类的不同影响,来推演当前海洋酸化情景下生物多样性的潜在损失。这种前瞻性的视野,将数亿年前的化石记录与当下的生态危机紧密联系起来,使得整部书的价值得到了极大的升华。它不再仅仅是一部记录过去的工具书,更成为了我们理解和保护未来的重要参考指南,其广博的视野和深远的社会责任感,令人肃然起敬。

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本书对中生代海洋无脊椎动物的变迁,特别是菊石类群的演化轨迹,写得极其流畅和具有启发性。不同于一些教科书式的僵硬叙述,这里的笔触充满了对“灭绝与辐射”这一主题的哲学思考。作者巧妙地利用了几个关键时间点——三叠纪末的灾难性事件和侏罗纪早期的快速复苏——来构建叙事高潮。我尤其喜欢其中关于菊石壳体结构强度与海洋浮力调节机制的讨论,作者运用流体力学原理来解释为什么某些属种能占据更深的水域,而另一些则偏爱近岸环境。书中还引入了一些新兴的形态测量学方法,比如对壳口角和褶饰密度的三维分析,这为我们评估它们在捕食者压力下的适应性提供了一个量化的框架。整个章节读下来,感觉不仅仅是在学习化石知识,更是在阅读一场关于生命韧性的史诗。

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关于泥盆纪珊瑚礁生态系统的重建,这本书展现了一种近乎侦探小说般的叙事风格。作者没有仅仅罗列物种清单,而是深入挖掘了生物礁体构建者(如层状和分枝状珊瑚)与破坏者(如早期穴居生物)之间的动态博弈。书中穿插了大量的地质切片图,每一张图都像是一张微缩的古代战场遗址,标注精细,解析到位。最让我印象深刻的是对“生物礁顶端带”的划分,作者利用同位素分析数据,推导出在特定水深和光照条件下,某些珊瑚虫的共生藻类如何影响了它们的生长速率和骨骼密度。这种跨学科的整合能力,使得原本枯燥的分类学描述变得鲜活起来。我尤其欣赏作者对一些非造礁的棘皮动物在礁体边缘的生态位占有的探讨,这揭示了当时海洋生物群落结构的复杂性和多样性远超我们目前的想象。

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