第二節(jié)現(xiàn)代生物進(jìn)化理論的內(nèi)容_第1頁
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文檔簡介

第二節(jié)現(xiàn)代生物進(jìn)化理論的內(nèi)容第一頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一幼虎把自己想象成虎體內(nèi)的一個(gè)基因。你不僅不愿意自己在虎的后代中消失,而且想讓越來越多的虎擁有自己的拷貝。你怎樣才能達(dá)到這一目的呢?你將選擇做什么樣的基因?一個(gè)基因所控制的性狀對(duì)個(gè)體生存和繁殖后代的貢獻(xiàn)越大,擁有該基因的個(gè)體的可能越多!當(dāng)然就會(huì)使越來越多的虎擁有自己的拷貝!問題探討第二頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一

在自然界中,沒有哪一個(gè)體是長生不死的,個(gè)體的基因型也會(huì)隨著個(gè)體的死亡而消失,但決定表現(xiàn)型的基因卻可以通過生殖傳給后代,因此研究生物的進(jìn)化,僅僅研究個(gè)體的表現(xiàn)型是否與環(huán)境適應(yīng)是不夠的,還需要研究群體的基因組成變化,這個(gè)群體就是種群。種群是生物進(jìn)化的基本單位第三頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一一、種群基因頻率的改變與生物進(jìn)化種群是生物進(jìn)化的基本單位突變和基因重組產(chǎn)生進(jìn)化的原材料自然選擇決定生物進(jìn)化的方向隔離導(dǎo)致物種形成第四頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一(一)種群是生物進(jìn)化的基本單位1、種群概念:生活在一定區(qū)域的同種生物的全部個(gè)體。臥龍自然保護(hù)區(qū)獼猴種群中的個(gè)體并不是機(jī)械的組合在一起,而是彼此可以交配,并通過繁殖將各自的基因傳給后代第五頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一判斷下列是否屬于種群(1)一個(gè)池塘中的全部魚(2)一個(gè)池塘中的全部鯉魚(3)兩個(gè)池塘內(nèi)的全部青蛙(4)一片草地上的全部植物(5)一片草地上的成年梅花鹿廟里的一群和尚也屬于種群嗎?否是否否否第六頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一2、種群的特點(diǎn):

種群中的個(gè)體并不是機(jī)械地集合在一起,而是彼此可以交配,并通過繁殖將各自的基因傳給后代。為什么要提出“種群”這個(gè)概念呢?

自然界的物種實(shí)際上是以一個(gè)個(gè)種群存在的,種群是物種繁衍、進(jìn)化的基本單位。它為研究生物與環(huán)境的關(guān)系和物種的變化帶來了方便。第七頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一

思考:同前一年的蝗蟲種群相比,新形成的蝗蟲種群在基因組成上會(huì)有什么變化嗎?第八頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一性狀是由基因控制的,因此研究生物的進(jìn)化必須研究種群的基因組成和變化。如何分析種群的基因組成和變化?由此人們提出基因庫和基因頻率的概念。第九頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一3、基因庫:一個(gè)種群中全部個(gè)體所含有的全部基因。這些金魚各自有自己的基因,共同構(gòu)成了種群的基因庫。它們各自的基因都是基因庫的一部分。個(gè)體數(shù)目越多,個(gè)體間的差異越大,基因庫也就越大。第十頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一基因頻率:在一個(gè)種群基因庫中,某個(gè)基因占全部等位基因數(shù)的比率?;蝾l率=該基因的總數(shù)該等位基因的總數(shù)基因型頻率:

是指某種特定基因型的個(gè)體占群體內(nèi)全部個(gè)體的比率。

基因型頻率=特定基因型的個(gè)體數(shù)總個(gè)體數(shù)第十一頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一

=純合體基因型頻率+1/2雜合子基因型頻率A%+a%=1AA%+Aa%+aa%=1AA30%Aa60%aa10%基因頻率的計(jì)算等位基因的頻率之和等于1基因頻率=該基因的總數(shù)該等位基因的總數(shù)基因型的頻率之和也等于等于1第十二頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一例1:如某昆蟲種群中決定翅色為綠色的基因?yàn)锳,決定翅色為褐色的基因?yàn)閍,從種群中隨機(jī)抽出100個(gè)個(gè)體,測(cè)知基因型為AA、Aa和aa的個(gè)體分別是30、60和10個(gè)。那么A和a的基因頻率是多少?解:A基因的基因頻率為:a基因的基因頻率為:基因頻率=某基因的數(shù)目該基因的等位基因的總數(shù)純合子頻率+1/2雜合子頻率=40%

30/100×100%

+1/2×60/100×100%=60%

10/100×100%

+1/2×60/100×100%=40%A%=×100%2×AA+Aa2(AA+Aa+aa)a%=×100%=60%2×aa+Aa2(AA+Aa+aa)×100%A%=a%=基因頻率=第十三頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一例2:某工廠有男女職工各200人,對(duì)他們進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),女色盲5人,女性攜帶15人。男性色盲11人,求XB,Xb的頻率。解:×100%5×2+15+11200×2+200Xb%==6%XB%=1—6%=94%第十四頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一第十五頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一親代基因型的頻率AA(30%)Aa(60%)aa(10%)配子的比率A()A()a()a()子代基因型頻率AA()Aa()aa()子代基因頻率A()a()30%30%30%10%36%48%16%60%40%p+q=1(p+q)2=p2+2pq+q2=1AA=p2Aa=2pqaa=q2P表示基因A的頻率,q表示基因a的頻率第十六頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一

卵細(xì)胞

a40%A60%精子A60%a40%AA36%Aa24%24%Aaaa16%第十七頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一

親代子一代

子二代

子三代基因型頻率AA30%Aa60%aa10%基因頻率A60%a40%36%48%40%

在討論題2中的群體滿足五個(gè)條件的情況下,計(jì)算子二代、子三代的基因頻率與基因型頻率;分析一下各代基因頻率與基因型頻率相同嗎?

16%60%36%48%40%16%60%36%48%40%16%60%第十八頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一由此可見,如果滿足上述五個(gè)條件,則親代和子代每一種基因的頻率都不會(huì)改變,到再下一代也是如此,也就是說基因頻率可以代代保持穩(wěn)定不變。這就是哈迪-溫伯格平衡,也叫遺傳平衡定律。它是指在一個(gè)極大的隨機(jī)交配的種群中,在沒有突變、選擇和遷移的條件下,種群的基因頻率和基因型頻率可以世代相傳不發(fā)生變化,保持平衡。第十九頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一滿足五個(gè)假設(shè)條件的種群是理想的種群,在自然條件下,這樣的種群是不存在的。這也從反面說明了在自然界中,種群的基因頻率遲早要發(fā)生變化,也就是說種群的進(jìn)化是必然的。上述計(jì)算結(jié)果是在滿足五個(gè)假設(shè)條件的基礎(chǔ)上計(jì)算的,對(duì)自然界的種群來說,這五個(gè)條件都能成立嗎?特別是如果第⑤點(diǎn)假設(shè)(⑤基因A和a都不產(chǎn)生突變,即沒有基因突變和染色體變異。)成立這與前面我們所學(xué)的基因突變的哪個(gè)特性相違背?與基因突變的普遍性相違背。

第二十頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一如果該種群出現(xiàn)新的突變型,也就是產(chǎn)生新的等位基因(A2),種群的基因頻率會(huì)變化嗎?基因A2的頻率可能會(huì)怎樣變化?突變產(chǎn)生的新基因會(huì)使種群的基因頻率發(fā)生變化?;駻2的頻率是增加還是減少,要看這一突變對(duì)生物體是有益還是有害的,這往往取決于生物生存的環(huán)境。第二十一頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一生物進(jìn)化的實(shí)質(zhì):種群的進(jìn)化過程就是種群基因頻率發(fā)生變化的過程。通過討論基因頻率的變化可以認(rèn)識(shí)到,自然界中種群的基因頻率一定會(huì)發(fā)生變化,也就是說種群的進(jìn)化是必然的。第二十二頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一利用遺傳平衡定律求基因頻率如用p代表基因A的頻率,q代表基因a的頻率,遺傳平衡定律可寫成:(p+q)2=p2+2pq+q2=1AA的頻率aa的頻率Aa的頻率第二十三頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一利用遺傳平衡定律求基因頻率例:人類的苯丙酮尿癥是代謝疾病,由隱性基因(a)控制。如果群體的發(fā)病率為1/100。隨機(jī)婚配的群體中,后代AA、Aa、aa三種基因型出現(xiàn)的頻率分別是多少?0.81、0.18、0.01第二十四頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一例:人類的苯丙酮尿癥是代謝疾病,由隱性基因(a)控制。如果群體的發(fā)病率為1/100。表現(xiàn)型正常的個(gè)體婚配,生出患病小孩的概率是多少?1/121第二十五頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一突變和基因重組產(chǎn)生生物進(jìn)化的原材料基因突變和染色體變異統(tǒng)稱為突變?;蛲蛔?cè)谧匀唤缡瞧毡榇嬖诘?,因此基因突變產(chǎn)生新的等位基因,這就可能使種群的基因頻率發(fā)生變化。不可遺傳變異可遺傳變異基因突變基因重組染色體變異變異第二十六頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一

自然界中生物的自然突變頻率很低,而且一般對(duì)生物體是有害的。為什么還能夠改變種群中的基因頻率呢?種群是由許多個(gè)體組成的,每個(gè)個(gè)體的每一個(gè)細(xì)胞內(nèi)都有成千上萬個(gè)基因,這樣,每一代就會(huì)產(chǎn)生大量的突變。第二十七頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一例如:一個(gè)果蠅約有104對(duì)基因,假定每個(gè)基因的突變率都是10-5,若有一個(gè)中等數(shù)量的果蠅種群(約有108個(gè)個(gè)體),那么每一代出現(xiàn)基因突變數(shù)是多少呢?2×104×10-5個(gè)體×108種群=2×1071.種群中突變的特點(diǎn):突變數(shù)很大、隨機(jī)、不定向2.種群基因重組的結(jié)果:產(chǎn)生更多可遺傳變異、不定向第二十八頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一突變的有害還是有利也不是絕對(duì)的,這往往取決于生物的生存環(huán)境。第二十九頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一基因重組基因突變新的等位基因多種多樣的基因型種群中出現(xiàn)大量可遺傳的變異變異是不定向的形成了進(jìn)化的原材料,不能決定生物進(jìn)化的方向第三十頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一?影響基因頻率的因素:突變、基因重組、自然選擇基因頻率的改變生物的進(jìn)化生物進(jìn)化過程實(shí)質(zhì):種群基因頻率發(fā)生變化的過程第三十一頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一人類把鯽魚的后代培育成金魚,實(shí)質(zhì)就是通過選擇改變基因頻率。從圖中看顯然紅色基因的頻率顯著提高了。第三十二頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一長滿地衣的樹干上的樺尺蠖黑褐色樹干上的樺尺蠖自然選擇對(duì)種群基因頻率的影響自然選擇可以使種群的基因頻率定向改變問題:樺尺蠖種群中s基因的頻率為什么越來越低?假設(shè):根據(jù)前面所學(xué)的你能做出假設(shè)嗎?探究第三十三頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一現(xiàn)在我們用數(shù)學(xué)方法來討論一下樺尺蠖基因頻率變化的原因。1870年樺尺蠖的基因型頻率為SS10%;Ss20%;ss70%,在樹干變黑這一環(huán)境條件下假如樹干變黑不利于淺色樺尺蠖的生存,使得種群中淺色個(gè)體每年減少10%,黑色個(gè)體每年增加10%,以后的幾年內(nèi),樺尺蠖種群每年的基因型頻率與基因頻率是多少呢?第1年第2年第3年第4年……基因型頻率SS10%11.5%Ss20%22.9%ss70%65.6%基因頻率S20%23%s80%77%13.1%升高26%60.9%26.1%73.9%14.6%29.3%56.1%29.3%70.7%降低第三十四頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一(1)在這個(gè)探究實(shí)驗(yàn)中根據(jù)上面的數(shù)據(jù)分析,變黑的環(huán)境對(duì)樺尺蠖產(chǎn)生了什么樣的影響?變黑的環(huán)境對(duì)樺尺蠖淺色個(gè)體的出生率有影響嗎?(2)在自然選擇中,直接受選擇的是基因型還是表現(xiàn)型?變黑的環(huán)境使控制淺色的s基因頻率減少,S基因頻率增加。有影響。許多淺色個(gè)體可能在沒有交配、產(chǎn)卵前就已被天敵捕食。天敵看到的是樺尺蠖的體色(表現(xiàn)型)而不是控制體色的基因。結(jié)論:自然選擇決定生物進(jìn)化的方向自然選擇使基因頻率定向改變。第三十五頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一

自然選擇決定了生物進(jìn)化的方向突變和基因重組為生物進(jìn)化提供了原材料,自然選擇可以使基因頻率發(fā)生定向改變,導(dǎo)致生物朝著一定的方向不斷進(jìn)化。原因:淘汰不利變異基因,積累有利變異基因。結(jié)果:使基因頻率定向改變。第三十六頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一變異是不定向的自然選擇不利變異被淘汰,有利變異逐漸積累種群的基因頻率發(fā)生定向改變生物朝一定方向緩慢進(jìn)化自然選擇決定生物進(jìn)化的方向第三十七頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一2.下面關(guān)于現(xiàn)代生物進(jìn)化理論的敘述,正確的是A.種群是生物進(jìn)化的基本單位B.自然選擇學(xué)說是現(xiàn)代生物進(jìn)化理論的核心C.生物進(jìn)化過程的實(shí)質(zhì)在于種群基因頻率的改變D.生物進(jìn)化過程的實(shí)質(zhì)在于有利變異的保存1.下列生物屬于種群的是:

A.一塊水田里的全部水稻、水草、魚、蝦及其他生物

B.一塊朽木上的全部真菌

C.一塊棉田中的全部幼蚜、有翅和無翅的成蚜

D.一個(gè)池塘中的全部魚課堂練習(xí)第三十八頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一3.在我國云南澄江發(fā)現(xiàn)的動(dòng)物化石群約處于5.3億年前的寒武紀(jì)早期。該化石群有l(wèi)00多種60多個(gè)類群,大多已滅絕。其動(dòng)物結(jié)構(gòu)與現(xiàn)存動(dòng)物結(jié)構(gòu)差異根大,在此前的地層中卻找不到其祖先。如此多的動(dòng)物種類在寒武紀(jì)早期“突然”出現(xiàn)的事實(shí)與達(dá)爾文進(jìn)化學(xué)說觀點(diǎn)相矛盾的是()

A.生物是由其祖先經(jīng)漫長的地質(zhì)年代逐漸進(jìn)化而來

B.現(xiàn)代生物之間有或近或遠(yuǎn)的親緣關(guān)系

C.生物的變異是不定向的

D.生物是從簡單到復(fù)雜,從低等到高等進(jìn)化的A第三十九頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一用現(xiàn)代生物進(jìn)化理論分析解釋狼的進(jìn)化過程。(1)狼群中存在不同類型的個(gè)體,如有跑得快的,有跑得慢的。它說明生物具有______的特性,而這種特性是生物進(jìn)化的

。(2)隨著環(huán)境的改變,食物稀少,跑得快、兇猛的狼才能獲得食物生存下去。這樣,食物、環(huán)境對(duì)狼起了______作用,而這種作用是______的,它決定著生物進(jìn)化的______。變異原材料選擇方向定向第四十頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一二、隔離與物種的形成第四十一頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一物種的概念:指能夠在自然狀態(tài)下相互交配并且產(chǎn)生可育后代的一群生物稱為一個(gè)物種,簡稱“種”。一個(gè)生物“種”或“物種”與種群有何區(qū)別?物種是生物的種類,可以分布在自然界的不同區(qū)域;而種群是一定區(qū)域內(nèi)的全部同種個(gè)體的集合。如:鯽魚是一個(gè)物種,湘江中的鯽魚是一個(gè)種群。自然界的物種實(shí)際上是以一個(gè)個(gè)種群存在的,種群是物種繁衍、進(jìn)化的基本單位。第四十二頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一人都是一個(gè)物種,無論白人黑人黃種人結(jié)婚,都能產(chǎn)生具有生殖能力的后代。同樣,所有的馬是一個(gè)物種,所有的驢也是一個(gè)物種。但馬和驢不是一個(gè)物種,因?yàn)轳R與驢交配產(chǎn)生的后代騾沒有生殖能力。全世界的人都是一個(gè)物種嗎?馬跟驢是一個(gè)物種嗎?第四十三頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一3、地理隔離:不同物種之間一般是不能夠相互交配的,即使交配成功,也不能夠產(chǎn)生可育的后代,這種現(xiàn)象叫生殖隔離。如季節(jié)隔離;不親合性;雜種不活;雜種不育等。2、生殖隔離:東北虎和華南虎之間存在什么隔離?由于地理上的障礙使得同種生物的不同種群間不能夠發(fā)生基因交流的現(xiàn)象。第四十四頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一隔離在物種形成中的作用隔離:不同種群間的個(gè)體,在自然條件下不能發(fā)生基因交流的現(xiàn)象。第四十五頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一資料分析第四十六頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一地理隔離生殖隔離長期加拉帕戈斯群島的地雀由于地理隔離而形成生殖隔離,形成了不同的物種。其過程十分緩慢!物種形成的比較常見的方式:不同小島上的植被不同,果實(shí)大小不同所致。第四十七頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一自然選擇2自然選擇1地理隔離物種形成的比較常見的方式:原種變異1變異2基因頻率的定向改變變異類型1變異類型2新物種新物種生殖隔離第四十八頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一地理隔離阻斷基因交流在不同的突變、基因重組和自然選擇作用下基因頻率向不同方向發(fā)生改變種群的基因庫出現(xiàn)差異差異進(jìn)一步加大生殖隔離新物種形成第四十九頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一地理隔離是形成物種的量變階段,生殖隔離是形成物種的質(zhì)變階段,隔離是物種形成的必要條件。不同物種間都存在著生殖隔離,物種的形成必須經(jīng)過生殖隔離,但不一定要經(jīng)過地理隔離。第五十頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一生物進(jìn)化與物種形成(1)區(qū)別:

①生物進(jìn)化:實(shí)質(zhì)是種群基因頻率改變的過程,所以生物進(jìn)化的標(biāo)志為基因頻率改變,不論變化大小,都屬于進(jìn)化的范圍;②物種形成:種群基因頻率改變至突破種的界限,形成生殖隔離,標(biāo)志著新的物種形成,隔離是物種形成的必要條件。(2)聯(lián)系:生物發(fā)生進(jìn)化,并不一定形成新物種,但新物種的形成一定要經(jīng)過生物進(jìn)化。第五十一頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一三、共同進(jìn)化與生物多樣性的形成第五十二頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一第五十三頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一在自然界,一種植物專門由一種昆蟲傳粉的情形很常見,昆蟲傳粉的專門化對(duì)植物繁衍后代有什么意義?共同進(jìn)化:第五十四頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一根瘤菌:與豆科植物共生,形成根瘤并固定空氣中的氮?dú)夤┲参餇I養(yǎng)的一類桿狀細(xì)菌。第五十五頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一資料:動(dòng)物學(xué)家對(duì)生活在非洲大草原奧蘭治河兩岸的羚羊進(jìn)行研究時(shí)發(fā)現(xiàn),東岸的羚羊群的奔跑速度比西岸的羚羊每分鐘竟快13米。為何差距如此之大?經(jīng)過觀察和科學(xué)實(shí)驗(yàn),動(dòng)物學(xué)家終于明白,東岸的羚羊之所以強(qiáng)健,是因?yàn)樗鼈兏浇幸粋€(gè)狼群,生存時(shí)時(shí)處于危險(xiǎn)之中。第五十六頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一捕食者的存在是不是對(duì)被捕食者有害無益呢?捕食第五十七頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一捕食者的存在是否對(duì)被捕食者有害無益?捕食者所捕食的大多是被捕食者中年老、病弱或年幼的個(gè)體,客觀上起到促進(jìn)種群發(fā)展的作用?!熬鞯牟妒痴摺辈呗裕翰妒痴咭话悴荒軐⑺械墨C物吃掉,否則自己也無法生存?!笆崭罾碚摗保翰妒痴咄妒硞€(gè)體數(shù)量多的物種,這樣就會(huì)避免出現(xiàn)一種或幾種生物在生態(tài)系統(tǒng)中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的局面,為其他物種的形成騰出空間有利于增加物種的多樣性。共同進(jìn)化的含義1:不同物種間的共同進(jìn)化第五十八頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一地球形成時(shí)原始大氣中是沒有氧氣的,但是隨著光合細(xì)菌的出現(xiàn),使得大氣中有了氧氣,進(jìn)而出現(xiàn)好氧生物。共同進(jìn)化的含義2:生物和無機(jī)環(huán)境間也存在共同進(jìn)化。第五十九頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一不同物種之間,生物與無機(jī)環(huán)境之間在相互影響中不斷進(jìn)化和發(fā)展,這就是共同進(jìn)化。通過漫長的共同進(jìn)化過程,地球上不僅出現(xiàn)了千姿百態(tài)的物種,而且形成了多種多樣的生態(tài)系統(tǒng),也就是形成了生物的多樣性.綜上所述:第六十頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一(1)生物多樣性的內(nèi)容:物種多樣性

基因多樣性生態(tài)系統(tǒng)多樣性2、生物多樣性的形成第六十一頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一化石——埋藏在地層中的古代生物的遺體、遺跡和遺物,石化后形成的。是研究生物進(jìn)化最直接的證據(jù)(2)生物多樣性的形成的進(jìn)化歷程第六十二頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一最早的生物化石--古細(xì)菌(距今35億年)最早出現(xiàn)的生物是哪一類生物?它們生活在什么環(huán)境中?厭氧的單細(xì)胞生物,它們生活海洋中。第六十三頁,共七十四頁,編輯于2023年,星期一13億年前真核生物的紅藻化石

34億年前的古細(xì)胞化石

前寒武紀(jì)地層中的水母化石

前寒武紀(jì)生物

寒武紀(jì)之前(前寒武紀(jì)),地球上的生命都是非常低級(jí)的,主要是一些單細(xì)胞生物、環(huán)節(jié)動(dòng)物、節(jié)肢動(dòng)物等。第六十四頁,共七十四頁,

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