الأدلة الجيولوجية والحفريات على التطور البيولوجي؛ نظرة عامة

المؤلفون

  • سعيد سعد قسم علم الحيوان كلية العلوم جامعة طبرق
  • احمد محمد قسم الجيولجيا كلية العلوم جامعة طبرق
  • فرج ادم قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة طبرق
  • ابراهيم ابوالليل قسم علم الحيوان كلية العلوم جامعة طبرق

DOI:

https://doi.org/10.63359/wc938d19

الكلمات المفتاحية:

Geological, paleontological, biological, time scale, fossils, evidences, evolution.

الملخص

أُجري هذا البحث لفحص الأدلة الجيولوجية والحفريات التي تدعم التطور البيولوجي لبعض الفقاريات واللافقاريات. كما أنه يبرز أهمية تتبع عملية التطور على مقياس الزمن الجيولوجي، خاصة كما هو موثق في السجل الأحفوري، حيث أن الأحافير هي المصدر الرئيسي للمعلومات حول تطور الحياة على كوكب الأرض. لن نكون على دراية بالأنواع المنقرضة مثل الديناصورات والترايلوبتات بدون المعلومات التي تقدمها. علاوة على ذلك، لن نكون قادرين على تحديد مباشرة متى حدثت أحداث بيولوجية هامة مثل بداية الحياة، وتكوين الأصداف أو الهياكل العظمية، واستعمار اليابسة، وظهور النباتات والحيوانات المزهرة، وخلق الطيران، وغيرها من الحوادث الهامة التي أدت إلى الانقراض. لكن وفقًا لهذه الدراسة، تغيرت المحار اللافقاري المنقرض Chesapecten على مدى فترة تقارب 13 مليون سنة. وجود الأرجل، على سبيل المثال، يميز فئة من الحيوانات الفقارية المعروفة باسم رباعيات الأطراف، مثل تمناسونديلز، التي كان معظمها يمتلك أجسامًا طويلة وضيقة، وجماجم كبيرة وسمينة، وأرجلًا قصيرة نسبيًا. نظرًا لأن هياكل Archaeopteryx وCompsognathus متشابهة جدًا، فقد تم تصنيف العديد من عينات Archaeopteryx بشكل خاطئ في البداية على أنها Compsognathus. ومع ذلك، يُعتبرون الآن منحدرين مباشرة من الزواحف. كانت الزواحف الأولى تتمتع بخصائص مشابهة لتلك الموجودة في الثدييات، وتكشف دراسات الجمجمة كيف تغيرت منطقة الأذن وتركيب الفك مع تطور الزواحف إلى ثدييات. الرخويات، المعروفة أيضًا باسم الأوستيوستراكان، هي المجموعة الأكثر شهرة من الأسماك البدائية عديمة الفكوك التي تطورت في النهاية إلى أسماك ذات فكوك. بدأ تطور الخيول بتغيرات كبيرة في الحجم والشكل خلال عصر الإيوسين، قبل حوالي 60 مليون سنة. لقد تسارعت اكتشافات الحفريات والأدوات البشرية خلال العشرين عامًا الماضية، ويُعتبر الآن أن شجرة العائلة البشرية أكثر تفرعًا وأقل خطية مما كان يُعتقد سابقًا.

المراجع

Angielczyk, k.; kammerer, c.f.; frobisch, J., (2013) Early Evolutionary History of Synapsida. Springer Science & Business Media, new york.

Asher r. J.; geisler J. h.; sلnchez-villagra, M.R., (2008) morphology, paleontology, and placental mammal phylogeny. Systematic Biology 57: 311–317.

Behrensmeyer, A.K., (2015) The Geological Context of Human Evolution. Department of Paleobiology, Smithsonian Institution, Washington D.C. 20560.

Betancur, r.; et al., (2013) The tree of life and a new classification of bony fshes. PLoS Currents Tree of Life. 5 (edition 1).

Clarke, J.T.; Friedman, M., (2018) Body-shape diversity in Triassic: early Cretaceous neopterygian fishes: sustained holostean disparity and predominantly gradual increases in teleost phenotypic variety. Paleobiology. 44 (3): 402–433.

Daeschler, E.B., and Shubin, Neil, (1998) Fish with Fingers? Nature, v. 391, No. 6663, p.133.

Donoghue, P.C.J.; Purnell, M.A., (2009) The evolutionary emergence of vertebrates from among their spineless relatives. Evolution: Education and Outreach. 2: 204–212.

Foley, R.A. and Lewin, R., (2013) Principles of Human Evolution. Wiley-blackwell, new York. ge, D.; Wen, Z.; Xia, l.; Zhang, Z.; erbajeva, m.; huang, c.; Yang, Q., evolutionary history of lagomorphs in response to global environmental change. PLoS ONE. 8 (4): e59668.

Harris, E.E., (2015) Ancestors in Our Genome: The New Science of Human Evolution. Oxford university Press, Oxford, UK.

Hopson, J.A., (1994) “Synapsid Evolution and the Radiation of Non-Eutherian Mammals,” in Prothero, D.R., and Schoch, R.M.,(editors). Major Features of Vertebrate Evolution. Paleontological Society Short Courses in Paleontology, No. 7, pp. 190-219.

Hurry, Stephen (1993) “Introduction to Evolution,” in Skelton, Peter, (editor). Evolution: A Biological and Paleontological Approach. Wokingham, England: Addison-Wesley Publishing Co. in association with the Open University. pp. 1-23.

Janis, c., gunnell, g.F.; uhen, M.D. (2008) Evolution of Tertiary Mammals of North America, Vol II: Small Mammals, Xenarthrans, and Marine Mammals. Cambridge university Press, Cambridge.

John Pojcta, Jr. and Dale A. Springer (2020) Evolution and the Fossil Record. American Geological Institute. The paleontological Society.

Liu, J.; rubidge, B.; li, J., (2009) new basal synapsid supports laurasian origin for therapsids. Acta Palaeontologica Polonica. 54 (3): 393–400.

Long, J.A., (2010) The Rise of Fishes (2nd ed.). John Hopkins University Press, Baltimore.

Ostrom, John H., (1975) The Origin of Birds. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, v. 3, pp.55-77.

Ostrom, John H., (1994a) “On the Origin of Birds,” in Prothero, D.R., and Schoch, R.M.,(editors). Major Features of Vertebrate Evolution. Paleontological Society Short Courses in Paleontology, No. 7, pp. 160-177.

Ostrom, John H., (1994b) “Deinonychus, The Ultimate Killing Machine,” in Rosenberg, G.D., and Wolberg, D.L., (editors), Dino Fest. Proceedings of a Conference for the General Public: Paleontological Society Special Publications, No. 7, pp. 127-138.

Savage, R.J.G., and Long, M.R., (1986) Mammal Evolution. New York, Facts on File Publications, 259p.

Taylor and Francis (2022) Vertebrate Evolution From Origins to Dinosaurs and Beyond. Taylor & Francis Group, LLC.

William L. Kruczynski and Pamela J. Fletcher (2019) Geographic Setting and Impacts to the Environment. Geological time with major evolutionary events in the fossil record.

التنزيلات

منشور

29.04.2025

كيفية الاقتباس

الأدلة الجيولوجية والحفريات على التطور البيولوجي؛ نظرة عامة. (2025). المجلة الليبية لعلوم وتكنولوجيا البيئة (م ل ع ت ب), 7(1), 44-55. https://doi.org/10.63359/wc938d19

المؤلفات المشابهة

31-35 من 35

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.