新书|古生物学原理(第三版)
考古书店 · 2024-05-11 12:33:20 · 热度:加载中...
上世纪70年代,David M.Raup和Steven M.Stanley发表了前两版的《古生物学原理》,并以此彻底改革了古生物学的教学方法。
经过三十多年的发展,古生物学研究的深度和广度与之前相比有了极大的革新,与地质学、生物学、化学、物理学、统计学、计算机科学的交叉日益广泛,此时,前两版的《古生物学原理》已经很难起到引导作用。
因此,在2008年,Foote和Miller两位教授系统地总结了当前古生物学与相关领域中的众多前沿与热点研究领域中较为成熟的研究方法与手段,并辅以丰富的实例,从而形成《古生物学原理(第三版)》

书名:古生物学原理(第三版)【点击购书】

作者:[美]富特 [美]米勒 著

樊隽轩 詹仁斌 等 译

出版社:科学出版社

出版日期:2013年4月

定价:168.00

目 录

中文版序 v
序 vii
前言 ix
致谢 xi

第一章 化石记录的特性 1

1.1 古生物学的性质及范畴 1

1.2 化石保存 2

概要性介绍 3

化石形成方式 5

假化石及人造物品 6

埋藏学 9

特异保存 13

1.3 化石记录的采集 13

测量化石记录的完整性 19

1.4 化石记录性质的时间变化 22

生物扰动 22

骨骼矿物学 23

含化石岩石的地理及环境分布 23

1.5 化石记录知识的增长 24

1.6 已发表的古生物数据的书目来源 26

1.7 结束语 27

第二章 生长和形态 28

2.1 形态特征 28

2.2 标本的描述和测量 29

图示描述 29

描述性术语 30

测量的描述 32

2.3 生长与发育特性 39

生长的类型 40

描述个体发育的变化 43

生长速度 45

异速生长的原因 47

异速发育 48

其他异速发育关系 50

异时发育 51

2.4 结束语 53

第三章 居群和物种 54

3.1 生物学和古生物学中的居群 54

居群内的个体变异 54

3.2 描述变异 60

描述单维变异 61

描述二维或多维变异 61

3.3 物种的生物学性质 67

生物种概念 68

物种的起源 68

物种的识别 68

形态种和生物种 69

3.4 结束语 73

第四章 系统学 74

4.1 正式命名及种的描述 74

分类名称的书写格式 81

种名的改变 82

分类过程的重要性 84

4.2 系统发育学 84

分支图和树状图 84

共有新征和演化关系 86

根据形态特征推断亲缘关系 88

系统发育估计的准确性 93

其他方法 95

谱系中的时间维 96

4.3 分类 100

较高分类等级的属性 100

涵盖范围和等级 101

4.4 结束语 102

第五章 演化形态学 107

5.1 适应及其他基本假说 107

5.2 功能形态学 108

功能形态分析的方法 108

生物力学分析灭绝物种实例 109

其他关于功能学解释的证据 118

5.3 理论形态学 119

发掘生命的不同模式 120

权衡取舍以及局限的最优化使用 124

表型变化及其背后的遗传因素 129

5.4 结束语 130

第六章 生物地层学 132

6.1 生物地层学数据与对比的性质 132

6.2 复合对比方法 134

图形对比 136

出现事件排序 137

限定最优化法和排序与校准法 140

6.3 利用梯度分析进行区域对比 144

6.4 层序地层学与化石的分布 146

6.5 地层延限的置信限度 152

6.6 结束语 154

第七章 演化速率与演化趋势156

7.1 形态速率 156

形态速率的定义与测量 156

形态演化速率的时间标尺 159

7.2 分类单元演化速率 160

生物类群的长期特征速率 161

时间段的演化速率测量 168

分类单元演化速率的影响因素 170

7.3 形态演化与分类单元演化的关系 170

古生物学中的宏演化及演化速度与模式的重要性 170

检验点断平衡假说 172

研究实例:新近纪加勒比海苔藓动物 173

停滞机制 175

点断变化机制 177

7.4 演化趋向 178

检验持续方向性 179

系统发育倾向的机制 180

7.5 结束语 186

第八章 全球分异与灭绝189

8.1 生物多样性的属性 189

8.2 全球分类学数据库 189

8.3 全球多样性曲线的构建 191

8.4 显生宙以来的分类组成转换 195

海洋生态域 195

陆地生态域 201

8.5 显生宙以来新生率和灭绝率的下降 202

8.6 集群灭绝 202

集群灭绝的特征 202

集群灭绝的诱因 204

集群灭绝的选择性 208

8.7 下一代古生物数据库 211

8.8 剖析集群灭绝后的分化和复苏 212

奥陶纪辐射 212

热带美洲新生代的区域性海相生物转换 214

集群灭绝后的复苏 215

8.9 生物转换的简要回顾 217

8.10 形态多样性 218

形态歧异度分析的实例 219

8.11 结束语 221

第九章 古生态学和古生物地理学 223

9.1 古生态数据的特性 223

9.2 群落 224

9.3 古生物群落 229

化石类群在古群落中的分布 229

化石类群在区域地层上的分布 234

9.4 演化古生态学 236

时间中的生态空间利用 236

与生态互动相伴的演化转变 239

近岸-远岸分异模式 240

生态互动和集群灭绝 244

9.5 古环境和古气候重建的新方法 246

δ18O和Mg/Ca值 247

通过化石植物推测古气候和古大气 250

9.6 古生物地理学 252

9.7 结束语 255

第十章 古生物学领域的多学科综合研究案例 256

10.1 古生物学的综合性 256

10.2 海洋生命的寒武纪大爆发 256

化石记录 256

寒武纪事件的演化解释 260

寒武纪大爆发的原因 262

10.3 晚二叠世灭绝事件 265

灭绝时间 265

环境变化、生物地理和灭绝机制 266

10.4 古新世—始新世极热事件 267

引发PETM的原因 269

生物效应 270

10.5 更新世大型动物群的灭绝 272

晚更新世灭绝的性质 272

大型动物群灭绝事件中人类的角色 273

10.6 保护古生物学 277

10.7 天体生物学 280

10.8 结束语 284
词汇解释 285
参考文献 293
译后记 301
前 言

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