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寒武纪

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寒武纪(Cambrian)是在地质时间上约为五亿七千万年前至五亿五百万年前古生代初期的一段地质时间。它可区分为三个时期:始寒武纪(五亿七千万年前至五亿四千万年前)、中寒武纪(五亿四千万年前至五亿两千三百万年前)、以及后寒武纪(五亿两千三百万年前至伍亿五百万年前)。

寒武纪生物三叶虫化石

壳的腕足类小舌形贝、小园货贝以及古杯类和软舌螺等。植物群以藻类为主,还有一些微古植物。寒武纪三叶虫群分区现象特别明显。动物地理区主要有两个,即东方太平洋区和西方大西洋区。大西洋动物群,其分布范围包括大

地带。早寒武世、中寒武世和芙蓉世分别以贺尔姆虫、奇异虫和油栉虫为代表。太平洋动物群,则以莱德利

寒武纪分为早寒武世、中寒武世和晚寒武世。动物群以具有坚硬外壳的、门类众多的海生无脊椎动物大量出现为其特点,是生物史上的一次大发展。其中三叶虫最为常见,是划分寒武系的重要依据。其它尚有无铰、几丁质外壳的腕足类小舌形贝、小园货贝以及古杯类和软舌螺等。植物群以藻类为主,还有一些微古植物。寒武纪三叶虫群分区现象特别明显。动物地理区主要有两个,即东方太平洋区和西方大西洋区。大西洋动物群,其分布范围包括大西洋两岸,如西北欧及美洲最东部新英格兰地带。早寒武世、中寒武世和芙蓉世分别以贺尔姆虫、奇异虫和油栉虫为代表。太平洋动物群,则以莱德利基虫、库庭虫和褶盾虫为代表。

中国寒武纪生物地理分布图

生物大爆发

寒武纪是现代生物的开始阶段,是地球上现代生命开始出现、发展的时期。寒武纪常被称为“三叶虫的时代”,这是因为寒武纪岩石中保存有比其他类群丰富的矿化的三叶虫硬壳。寒武纪是显生物的开始,标志着地球生物演化史新的一幕。在寒武纪开始后的短短数百万年时间里,包括现生动物几乎所有类群祖先在内的大量多细胞生物突然出现,这一爆发式的生物演化事件被称为“寒武纪生命大爆炸”。带壳、具骨骼的海洋无脊椎动物趋向繁荣,它们营底栖生活,以微小的海藻和有机质颗粒为食物,其中,最繁盛的是节肢动物三叶虫,故寒武纪又称为“三叶虫时代”,其次是腕足动物、古杯动物、棘皮动物和腹足动物,寒武纪的生物形态奇特,和我们现在地球上所能看见的生物极不相同。比较著名的有早寒武世云南的澄江动物群、加拿大中寒武世的布尔吉斯页岩生物群。寒武纪的生物界以海生无脊椎动物和海生藻

类为主。无脊椎动物的许多高级门类如节肢动物、棘皮动物、软体动物、腕足动物、笔石动物等都有了代表。其中以节肢动物门中的三叶虫纲最为重要,其次为腕足动物。此外,古杯类、古介形类、软舌螺类、牙形刺类等也相当重要。抛开牙形石不说,高等的脊索动物还有许多其他代表,如我国云南澄江动物群中的华夏鳗、云南鱼、海口鱼等,加拿大布尔吉斯页岩中的皮开虫,美国上寒武统的鸭鳞鱼。

三叶虫化石鹦鹉螺在潮湿的低地,可能分布有苔藓和地衣类的低等植物,但它们还缺乏真正的根茎组织,难以在干燥地区生活;无脊椎动物也还没有演化出适应在空气中生活的机能。寒武纪没有真正的陆生生物,大陆上缺乏生气、荒凉一片。

此外,寒武纪还产生了进化史上的一个重要事件“寒武纪生命大爆发”,在很短(地质意义上的很短,其实也有数百万年之久)时间内,生物种类突然丰富起来,呈爆炸式的增加。它意味着,生物进化除了缓慢渐变,还可能以跳跃的方式进行。

寒武纪生命大爆发Cambrian Explosion):被称为古生物学和地质学上的一大悬案,自达尔文以来就一直困扰着进化论等学术界。大约6亿年前,在地质学上称做寒武纪的开始,绝大多数无脊椎动物门在几百万年的很短时间内出现了。这种几乎是“同时”地、“突然”地出现在寒武纪地层中门类众多的无脊椎动物化石(节肢动物、软体动物、腕足动物和环节动物等),而在寒武纪之前更为古老的地层中长期以来却找不到动物化石的现象,被古生物学家称作“寒武纪生命大爆发”,简称“寒武爆发”。达尔文在其《物种起源》的著作中提到了这一事实,并大感迷惑。他认为这一事实会被用做反对其进化论的有力证据。但他同时解释到,寒武纪的动物一定是来自前寒武纪动物的祖先,是经过很长时间的进化过程产生的;寒武纪动物化石出现的“突然性”和前寒武纪动物化石的缺乏,是由于地质记录的不完全或是由于老地层淹没在海洋中的缘故。

主要生物

苔藓地衣

古生物学引用“大爆发”一词,来形容生物多样性突然爆发式出现。根据寒武纪开始时痕迹化石和小壳化石的突然多样性和复杂性,“寒武纪大爆发”的理论在澄江动物群发现之前就已提出,但对“寒武纪大爆发”所产生的动物及动物群落结构特征所知甚微,即使著名的加拿大布尔吉斯页岩动物群化石也比“寒武纪大爆发”晚1000多万年,不能回答寒武纪初期海洋中具体有什么生命。

澄江动物群的地质时代正处于“寒武纪大爆发”时期,它让我们如实看到5.3亿年前动物群的真实面貌,各种各样的动物在“寒武纪大爆发”时期迅速起源,立即出现,现在生活在地球上的各个动物门类几乎都已同时存在,

寒武纪晚期地球海陆分布图

前寒武纪

寒武纪的开始,标志着地球进入了生物大繁荣的新阶段。而在寒武纪之前,地球早已经形成了,只是在几十亿年的漫长过程中一片死寂,那时地球上还没有出现门类众多的生物。这样,科学家们便把寒武纪之前这一段漫长

奇虾的猎食景观

其中的动物化石进行有效的生物地层工作。震旦纪生物界最突出的特征是后期出现了种类较多的无硬壳后生动物,末期又出现少量小型具有壳体的动物。高级藻类进一步繁盛,微体古植物出现了一些新类型,叠层石在震旦纪

早期趋于繁盛,后期数量和种类都突然下降。再从岩石圈的构造状况来看,震旦纪时地表上已经出现几个大型的、相对稳定的大陆板块,之上已经是典型的盖层沉积,与古生界相似。因此,震旦纪可以被认为是元古代与古生代之间的一个过渡阶段。

埃迪卡拉动物群主要由类似水母类、蠕虫类、海鳃纲的生物所组成,多保存为印痕化石,尽管它们的形态、结构都很原始,但它们被认为是20 世纪古生物学最重大的发现之一。这一发现使科学界摈弃了长期以来认为在寒武纪之前不可能出现后生动物化石的传统观念。所谓后生动物即是指相对于原生动物的各种多细胞动物。

典型地层剖面

水平。

晚寒武世岩相古地理图中国前寒武纪地质图

张夏寒武纪地层剖面,把寒武系划分为下、中、上统的7个地层单位,即下统的馒头组,中统的毛庄组、徐庄组、张夏组,上统的崮山组、长山组、凤山组。现从老到新简述如下:

泰安和济南之间交通干线的两侧,交通方便,而且构造简单,出露完全,十分有利于现场观察和研究。它是我国地层和古生物研究历史最长、研究程度最高的地层剖面之一,在我国地质学史上占有很重要地位。1959全国地层会议后,被正式确定为我国北方寒武系的标准地层剖面,在我国不同地区寒武纪地层对比和国际寒武纪地层对比方面起着重要作用,同时也是许多寒武纪古生物种属(蒿里山虫Kaolizhania、中华莱德利基虫Redichia Chinensis、馒头褶颊虫Ptychopariamantoensis、山东虫Shantungia、孙氏盾虫Sunasp-is Lavevis)命名地或模式标本的原产地。因此,这个标准地层剖面,在国内外十分闻名,长期以来有许多国内外地质学者不断来此参观考察,同时也成为我国大专院校地学的重要实习基地,无论在地质科学方面,还是在生产实践以及地质教育方面,都具有很高的科学价值.

文学含义

寒武纪,古生代的第一个纪,因为距离我们现在还很遥远,大多人都在文学创作时利用逆向思维喜欢将它理解为“天长地久”。

论寒武纪初期生命出现生命大爆炸的原因

论寒武纪初期生命出现生命大爆炸的原因 大约6亿年前,在地质学上称做寒武纪的开始,绝大多数无脊椎动物门在几百万年的很短时间内出现了。这种几乎是“同时”地、“突然”地出现在寒武纪地层中门类众多的无脊椎动物化石(节肢动物、软体动物、腕足动物和环节动物等),而在寒武纪之前更为古老的地层中长期以来却找不到动物化石的现象,被古生物学家称作“寒武纪生命大爆炸”。 寒武记物种大爆炸的发现使得达尔文的进化论受到广泛的挑战。因为按达尔文的理论,物种是通过渐进变化进化而来。但是,寒武记物种大爆炸却是突然的,仿佛数万的物种在一夜之间就产生了。当然,很多进化生物学家认为寒武记物种大爆炸之前的化石因为某种原因缺失了。因此,很多科学家致力于寻找缺失的化石,但到目前为止,仍无所获。 不过,近来的一个重要的实验发现可能为寒武纪物种大爆炸提供分子生物学解释。芝加哥大学的Lindquist教授和Rutherford博士,用果蝇为材料,发现如果热休克蛋白90(Hsp90)的功能正常,则就算果蝇的DNA发生了许多突变,也不会影响果蝇的外观形态。换言之,正常功能的Hsp90能使得在不影响其生存能力的情况下,果蝇群体能积累很多的突变,并且这些突变在稳定的环境条件下不显现。但是,一旦Hsp90的功能或表达水平受到影响时,比如出现极端的环境条件,用药物抑制Hsp90的正常功能时,已经存在于果蝇群体中的一些与形态有关的DNA突变就会表现出来,并造成其体形与上一带不同。而且经过几代后,就是恢复Hsp90的正常功能,这些不同也能遗传下去。也就是说,Hsp90类蛋白的重要功能之一是使一个种群能积累很多DNA突变,而且不会一下就表现在形态上。这些突变要等到环境条件发生很大的变化时,才爆炸性地表现出来,在很短的时间内演化出形态各异的许多物种,正象寒武纪物种大爆炸那样的过程。因此,这一重要的结果为物种的突然进化提供了可能的分子机制,说明寒武纪物种大爆炸这一现象也能在分子生物学的水平得到解释。 为探究大爆炸的原因,古生物学家为此做出大量的努力,认为多种多样的寒武纪动物的出现,或许是因为当时大气中积累了足够的有利于呼吸作用的氧,而且由于“超级大陆”的解体,大陆被海洋分割成大大小小的碎块,陆地的分散造就了很多靠近大陆的浅海区域产生,从而有利于后生动物生存。海洋化学物质的变化积累了大量的磷酸盐,使得软体动物有可能演化出保护性的骨骼;生态学理论及其相互捕食关系的理论对此也作出了解释。这种全球环境的变化,使寒武纪生命大爆炸成为可能。 从化石资料来看,真核藻类大约在9亿年前出现了有性生殖,实际上,有性生殖出现得更早。有性生殖的发生在整个生物界的进化过程中有着极其重大的作用,由于有性生殖提供了遗传变异性,从而有可能进一步增加了生物的多样性,这是造成寒武爆发的原因之一 生物收割者假说是美国生态学家斯坦利提出的,是一种解释寒武爆发的生态学理论,即收割原则。斯坦利认为,在前寒武纪的25亿年的多数时间里,海洋是一个以原核蓝藻这样简单的初级生产者所组成的生态系统。这一系统内的群落在生态学上属于单一不变的群落,营养级也是简单唯一的。由于物理空间被这种种类少但数量大的生物群落顽强地占据着,所以这种群落的进化非常缓慢,从未有过丰富的多样性。寒武爆发的关键是草食收割者的出现和进化,即食用原核细胞(蓝藻)的原生动物的出现和进化。收割者为生产者有更大的多样性制

2018年自动驾驶行业市场发展分析,中国或成最大自动驾驶市场「图」

2018年自动驾驶行业市场发展分析,中国或成最大自动驾驶市场「图」 自动驾驶技术是汽车产业与高性能计算芯片、人工智能、物联网等新一代信息技术深度融合的产物,其本质是汽车产业的升级。随着智能互联、人工智能技术以及新能源技术的井喷式发展,自动驾驶行业潜力初步释放,一个不同于科幻电影的汽车智能化新时代已悄然来临。凭借着资金、科技和渠道资源等优势,各大互联网科技巨头、大型传统车企以及技术型创业公司纷纷切入自动驾驶领域,自动驾驶的实现将带动整个泛汽车行业发生颠覆性的改变。 一、自动驾驶行业的发展历程 自动驾驶并非一个全新的概念,早在1925年,美军就研制出了第一辆无人驾驶概念汽车,智能汽车雏形开始出现,20世纪70年代开始,科技发达国家率先进行无人驾驶汽车的研究。 1984年,美国国防高级研究计划署(DARPA)与陆军合作,发起自主地面车辆(ALV)计划,2009年,Google和DARPA建立了GoogleX实验室,2014年,Google无人车正式发布,并与第二年6月完成公路测试,随后大量科技企业和传统车企纷纷推出产品,奥迪、福特、沃尔沃、日产、宝马等众多汽车制造厂商于2013年开始相继在无人驾驶汽车领域进行了布局,同时以谷歌为代表的新技术力量也纷纷入局无人驾驶领域。 与发达国家相比,我国在自动驾驶汽车研究方面起步较晚,自20世纪80年代底才开始,至1992年,国防科技大学才成功研制出中国第一辆真正意义上的无人驾驶汽车,随后,传统汽车制造厂商纷纷加入无人驾驶领域的研究中来,我国自动驾驶领域初具行业规模,除此之外,以百度为代表的高科技公司也相继加入了无人驾驶汽车领域的研究。 随着人工智能时代的来临,自动驾驶技术已经成为整个汽车产业的最新发展方向,受到了前所未有的关注,包括互联网公司、传统车厂、新兴科技创业公司在内的各类厂商如雨后春笋一般出现。从自动驾驶国内外整个发展情况来看,美德引领自动驾驶产业发展大潮,日本、韩国迅速觉醒,我国呈追赶态势。 二、自动驾驶行业的产业链结构 自动驾驶行业的中心业务是以Google、百度为代表的自动驾驶操纵解决方案提供商和以特斯拉、蔚来为代表的整车厂商,在整个业务链中扮演至关重要的一环,该类厂商,上游为零部件和技术供应商,如深度学习、人机交互、图像识别和新材料、新制造新能源等,下游为运营和服务提供商,如车队管理系统,车载娱乐、车内办公等附加服务。

人工智能芯片项目申请报告

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联采集海量数据,经数据中心构造的云端对数据进行处理,从而带动整个半导体发展。 伴随着大数据的发展、计算能力的提升,全球人工智能近年迎来了新一轮的爆发。谷歌、脸书、亚马逊等国外各大科技巨头公司纷纷推出了自己的人工智能芯片,预计2020年有望突破百亿大关,发展空间巨大。2018年几乎每个月,全球主流科技公司推出的定制人工智能芯片项目数量都会较上个月有所增加。 与全球主流科技公司相比,我国人工智能芯片厂商也相继发布新版、升级版AI芯片,并且新版本芯片也取得了突破性发展。以华为的昇腾910为例,这款芯片是目前单芯片计算密度最大的芯片,计算力远超谷歌以及英伟达。除此之外,百度、阿里巴巴等互联网公司也相继进入人工智能芯片领域,推出或计划推出相应产品。 人工智能芯片作为人工智能的上游产业,走在行业发展的前沿。近年来,互联网和芯片行业巨头纷纷布局人工智能芯片领域。2018年全球人工智能芯片公司榜单中,英伟达凭借长期的技术积累和应用优势稳坐头把交椅,英特尔、IBM、谷歌和苹果位居2至5位。华为排名第12,成为中国大陆地区排名最高的人工智能芯片制造厂商。 云端训练英伟达一家独大,推断芯片百花齐放

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中国区域大地构造研究史介绍 胡经国 本文作者的话 2006年11月,中国地质大学(武汉)地球科学学院杨巍然先生在《地学前缘》第13卷第6期发表了题为《地球表层系统与中国区域大地构造的研究发展》的文章。现将该文中关于中国区域大地构造学研究史的内容介绍如下,供地球科学爱好者和有志于从事中国大地构造研究的年轻学子阅读和研究。希望能得到大家的指教和喜欢!。 下面是正文 该文指出,近代大地构造学以整个地球和整个岩石圈为主要研究对象,也包含有更深部的地质作用和地质过程以及其它星球的影响。因此,就其研究范围来看,也可以称为全球构造。而区域大地构造学则主要研究广大区域内岩石圈和地壳上的大型构造的物质组成、结构构造以及发生和发展规律。它是一门资料多而广、地域大而深、理论性强、与多种学科关系密切、应用面广的一门分支学科。中国区域大地构造研究大致可以分为以下6个阶段。 一、20世纪前半期:奠基 区域大地构造研究的重要方法是路线或区域地质调查和趋于地质制图。早期在中国开展地质调查的外国学者有R·庞培勒(1862)、F·V·李希霍分(1868)、B·维理士(1903)、B·A·奥布鲁契夫(1880-1906)、J·C·勃朗(1907-1910)、T·德普拉(1909-1911)、小藤文次郎等。在中国学者中,首先要提到鲁迅(周树人)于1903年发表的《中国地质略论》。他明确指出:“无一幅自制之精密地质图(并地文、土地等图),非文明国也。”1922年,丁文江在比利时第13届国际地质大会上提出的“The Tectonic Geology of Eastern Yunnan”拉开序幕。稍晚,李四光于20世纪20-30年代在英国《地质学杂志》上发表了一系列有关中国以至全球性地质构造论文,预示了地质力学的萌芽。此外,王竹泉的《山西地质构造纲要》(1925)、谢家荣的《北京西山地质构造概说》(1937)等,也是这一时期地质构造研究的重要成果。特别是李四光的《中国地质》(1939)和黄汲清的《中国主要地质构造单位》(1945)两部经典著作的出版,更是这一时期中国区域大地构造研究的精辟总结。 科学的发展取决于社会、经济和文化的发展。所以,1949年以前的研究成果较少。但是,李四光和黄汲清的经典著作却为中国大地构造学的发展奠定了良好的基础。 二、20世纪50-60年代:大发展 1949年新中国成立以后,大规模引进前苏联的大地构造理论,构造层的划分和深断裂的概念,使大地构造学得到了较快的发展。青藏地质考察,祁连山区域地质的构造演化研究,大区域地球物理勘探的应用,巨大的郯庐深断裂的

寒武纪科技创始人-陈天石投资任职及风险报告

寒武纪科技创始人-陈天石投资任职及风险报告 陈天石 一、基本信息 (3) 1.1关联公司汇总 (3) 1.2合作伙伴 (3) 二、担任法定代表人的企业信息 (3) 三、对外投资企业信息 (4) 四、在外任职企业信息 (4) 五、个人风险信息 (5) 5.1被执行人 (5) 5.2失信被执行人 (5) 5.3限制消费令 (5) 5.4终本案件 (5) 5.5股权出质 (5) 5.6股权质押 (5) 5.7股权冻结 (5) 5.8开庭公告 (5) 5.9法院公告 (5) 5.10立案信息 (5) 5.11裁判文书 (5) 5.12送达公告 (6) 六、个人历史信息 (6) 6.1历史担任法定代表人 (6) 6.2历史对外投资 (6) 6.3历史在外任职 (6) 6.4历史被执行人 (6) 6.5历史失信被执行人 (6) 6.6历史限制消费令 (6) 6.7历史股权出质 (6) 6.8历史股权冻结 (6) 6.9历史开庭公告 (7) 6.10历史法院公告 (7) 6.11历史裁判文书 (7)

一、基本信息 姓名:陈天石 个人介绍:陈天石,寒武纪科技创始人。2005年于中国科学技术大学少年班获理学学士学位,2010年于中国科学技术大学计算机学院获工学博士学位,历任中国科学院计算技术研究所助理研究员、副研究 员、研究员(正教授)。在处理器架构和人工智能领域深耕十余年,是国内外学术界享有盛誉的杰 出青年科学家,曾获国家自然科学基金委员会“优青”、Intel青年学者奖、中国计算机学会优秀博 士论文奖等荣誉。 1.1关联公司汇总 1.2合作伙伴 二、担任法定代表人的企业信息 陈天石共担任8 家企业的法定代表人

2019-2020年人工智能产业发展深度报告

2019-2020年人工智能产业发展深度报告 导语 据CAPIQ 数据显示,2010 年至2019 年10 月,美国AI 企业累计融资773 亿美元,领先中国320 亿美元,占全球总融资额的50.7%。尤其是特朗普政府以来,人工智能投资力度逐步加码。 人工智能市场格局 人工智能(Artificial Intelligence,AI)是利用机器学习和数据分析方法赋予机器模拟、延申和拓展类人的智能的能力,本质上是对人类思维过程的模拟。AI 概念最早始于1956 年的达特茅斯会议,受限于算法和算力的不成熟,未能实现大规模的应用和推广。近年来,在大数据、算法和计算机能力三大要素的共同驱动下,人工智能进入高速发展阶段。据中国电子学会预测,2022全球人工智能市场将达到1630亿元,2018-2022年CAGR达31%。 人工智能赋能实体经济,为生产和生活带来革命性的转变。人工智能作为新一轮产业变革的核心力量,将重塑生产、分配、交换和消费等经济活动各环节,催生新业务、新模式和新产品。从衣食住行到医疗教育,人工智能技术在社会经济各个领域深度融合和落地应用。同时,人工智能具有强大的经济辐射效益,为经济发展提供强劲的引擎。据埃森哲预测,2035 年,人工智能将推动中国劳动生产率提高27%,经济总增加值提升7.1 万亿美元。

多角度人工智能产业比较 目前,全球人工智能产业的生态系统正逐步成型。依据产业链上下游关系,可以将人工智能划分为基础支持层、中间技术层和下游应用层。基础层是人工智能产业的基础,主要提供硬件(芯片和传感器)及软件(算法模型)等基础能力;技术层是人工智能产业的核心,以模拟人的智能相关特征为出发点,将基础能力转化成人工智能技术,如计算机视觉、智能语音、自然语言处理等应用算法研发。其中,技术层能力可以广泛应用到多个不同的应用领域;应用层是人工智能产业的延伸,将技术应用到具体行业,涵盖制造、交通、金融、医疗等18 个领域,其中医疗、交通、制造等领域的人工智能应用开发受到广泛关注。

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牙形石的分类及寒武纪的牙形石 熊铎 (中国地质大学(武汉) 011073班) 摘要: 牙形石(conodonts)是具有各种各样尖齿或锯齿状物的古代动物遗体,微体古生物学的重要研究内容之一。牙形石可能是一类已经绝灭的海生动物的骨骼或器官所形成的微小化石。 本文简单的介绍了牙形石的形态分类和生物分类,并对寒武纪出现的牙形石科及其部分分类牙形石的方法进行综述性介绍 关键词:牙形石分类学寒武纪形态 一、牙形石综述 形态特征和构成 牙形石个体很小,从不足0.1毫米到约4毫米。未经变质的牙形石一般呈琥珀光泽,浅褐黄、灰白色,透明或不透明。其主要化学成分是磷酸钙,由磷灰石类矿物呈纤维状或薄片状排列而成。牙形石外形很像某些鱼类的牙齿或环节动物的颚器,故名牙形石,也有人称为牙形刺。牙形石个体微小,一般为0.3-2.0毫米。形态多样,或简单,或复杂,主要由薄片状的磷酸钙组成,多呈灰色、琥珀色或黑色,透明或不透明。 分布范围 牙形石在各种沉积物中分布甚广。灰岩和页岩中最多,白云岩、燧石次之,甚至在砂岩、砾岩中也可以发现。但牙形石仅限于海相沉积物,浅海、广海沉积物中均有。在非海相沉积物中至今尚未见到。牙形石从古生代的寒武纪开始出现,以后几经盛衰,绝灭于中生代的三叠纪。其演化历程达3亿年之久。牙形石在这个期间演化十分迅速,使得它有可能成为标准化石,有效地用于地层的划分和对比。 二、牙形石的形态分类 内部构造 内部构造一般由薄层,白色物质和基底充填三部分组成。前二者构成牙形石分子本体,加上基底填充组成一个全牙形石分子,但基底填充容易从牙形石本体脱落,不易保存为化石。 根据牙形石分子的不同形态,大致课分为以下几类: 1、锥型分子 基本上为圆锥形单位,由基部和齿锥两部分组成。为了描述,需对锥形分子定向,主齿的尖顶向上,基部的上缘近乎水平,通过齿顶、基部上缘和基部下缘有一个假象平面,这个假象平面与主齿有两条交线,凹的那条交线为后缘,而凸的那条交线为前缘,假想平面的二侧对称为侧面,往往不对称,凸的一侧为外侧;凹的一侧为内侧。主齿尖顶所在的未知为口面。相反一面为反口面。 锥型分子又可分为膝状和非膝状两种。 2、分枝型分子 又称齿棒状分子,这种分子至少在基部的侧面或基部边缘的一面从主齿的侧方、前方或

寒武纪生命大爆炸

寒武纪生命大爆炸 大约5~6亿年前,在地球学家称为寒武纪的开始之时,绝大多数无脊椎动物在几百万年的很短时间内出现了。起先是寒武纪初小壳化石的爆发性发展,继之被大型带壳动物取代。是什么原因使得早期寒武纪世界能够激发这样的生命“爆发”?长期以来这是古生物学研究中的一大难题。于是,这一情形被形象地称为生命大爆炸,也称为寒武纪生命大爆炸。这也是显生宙的开始。在世界各地发现的化石群共同印证了这一生命进化史上的壮观景象,例如伯吉斯页岩。在中国云南省澄江县发现的这一时期的化石群相当典型,非常多的不同种类的生物几乎同时在这一时期出现。 埃迪卡拉(Ediacaran)动物群是Sprigg于1947年在澳大利亚中南部Ediacara地区的庞德砂岩层中首先发现的。最初 人们未能确定这一动物群的时代,后来终于确定为前寒武纪,年龄为6.7亿年。埃迪卡拉动物群包含三个门,19个属,24种低等无脊椎动物。三个门是:腔肠动物门,环节动物门和节肢动物门。水母有7属9种;水螅纲有3属3种;海鳃目(珊瑚纲)有3属3种;钵水母2属2种;多毛类环虫2属5种;节肢动物2属2种。多保存为印痕化石,尽管它们的形态、结构都很原始,但它们被认为是20 世纪古生物学最重大的发现之一。这一发现使科学界摈弃了长期以来认为在寒武纪之前不可能出现后生动物化石的传统观念。所谓后生动物即是指相对于原生动物的各种多细胞动物 艾迪卡拉动物群包含了多种形态奇特的动物化石:身体巨大而扁平、多呈椭圆形或条带形,具有平滑的有机质膜,是人们迄今为止发现的最古老、最原始的化石,也是在太古代地层中发现的最有说服力的生物证据。按Seilacher的观点,艾迪卡拉动物群可分为辐射状生长、两极生长和单极生长3种类型。除辐射状生长的类型中可能有与腔肠动物有关系的类群外,其他两类与寒武纪以后出现的生物门类无亲源关系。 尽管有关艾迪卡拉(型)动物群的性质还有许多争议,但其奇怪的形态令许多学者相信,艾迪卡拉(型)动物群是后 生动物出现后的第一次适应辐射,它们采取的不同于现代大多数动物采取的形体结构变化方式。不增加内部结构的复杂性,只改变躯体的基本形态,变得非常薄,成条带状或薄饼状,使体内各部分充分接近外表面,在没有内部器官的情况下进行呼吸和摄取营养。如现代大型寄生动物涤虫现代大多数动物采取的是保持浑圆或球形的外部形态的同时,进化出复杂的内部器官来扩大相应的表面积(如肺、消化道),从化石上可以看出,这些生物已具有了高度分化的组织和器官,说明它们已不是最原始的类型。它们代表了后生动物出现以后的第一次辐射演化因此,可以认为艾迪卡拉(型)动物群是在元古宙末期大气氧含量较低的条件下后生动物大规模占领浅海的一次尝试,结果失败了,而导致绝灭。在后来的演化过程中,后生动物采取了第二种方式,使内部的器官复杂化和物种多样化的发展,即生物系统演化。 寒武爆发的典型代表是被称为20世纪最惊人的科学发现之一的我国云南澄江动物群,它是世界上目前所发现的最古老、保存最为完整的带壳后生动物群。该动物群是我国青年古生物学家侯先光1984年在云南澄江县帽天山首先发现 的。这是一个内容十分丰富、保存非常完美,距今约5.7亿年的化石群,其成员包括水母状

四川盆地震旦系灯影组岩相古地理与沉积模式

四川盆地震旦系灯影组岩相古地理与沉积模式 周进高1,2 张建勇1,2 邓红婴1 陈娅娜1 郝毅1 李文正1 谷明峰1 罗宪婴1 1.中国石油杭州地质研究院 2. 中国石油天然气集团公司碳酸盐岩储层重点实验室 摘要:为指导四川盆地安岳古老碳酸盐岩特大型气田有利储集相带的展布预测,从构造和岩相古地理分析入手,结合野外露头剖面、钻井和地震资料,重建了该盆地震旦系灯影组岩相古地理及其沉积模式,取得了4项研究成果:①盆地及其周缘震旦纪处于伸展构造环境,强烈的伸展作用导致德阳—安岳台内裂陷的形成,其最终将四川盆地分隔成“两隆四凹”的古地理格局,“两隆”演化为台地,“四凹”演化成斜坡—盆地环境;②灯二期发育大陆边缘丘滩、裂陷边缘丘滩及台内丘滩等有利储集相带,裂陷边缘丘滩沿德阳—安岳裂陷两侧发育,呈U形分布,宽5~40 km、长约500 km,向西在什邡一带、向北在广元附近与大陆边缘台缘带相接;③灯四期继承了灯二期的岩相古地理特点,但由于德阳—安岳裂陷不断向南张裂,并最终贯穿盆地南北,裂陷边缘台缘带演化成东西2条,东部台缘带分布在广元—盐亭—安岳—泸州一带,南北向展布,长约450 km、宽4~50 km,西部台缘发育在都江堰—成都—威远—宜宾—马边一带,呈向东凸出的弧状分布,长约300 km、宽4~30 km;④建立了灯影组“双台缘”镶边台地沉积模式,指导了有利储集相带的展布预测。 关键词:四川盆地震旦纪德阳—安岳台内裂陷岩相古地理沉积模式台缘带裂陷边缘台缘带 震旦系灯影组是四川盆地重要的天然气的产层之一,前人对灯影组岩相古地理及沉积储层进行了大量的研究,取得了丰硕成果[1-8]。近年来,笔者在前人研究基础上对灯影组开展了系统而深入的研究,在旺苍、南江、峨边、绵竹等地识别出灯影组大陆边缘型台缘,并在德阳—安岳台内裂陷东侧的高石梯—磨溪地区和西侧的威远—资阳地区发现了裂陷边缘台缘带,提出台内裂陷控制了裂陷边缘台缘带的发育和展布的认识,建立了“双台缘”镶边台地沉积模式,指导了有利储集相带的展布预测,不仅支撑了四川盆地安岳特大型气田的高效勘探,而且还对我国其他地区古老碳酸盐岩岩相古地理研究以及油气勘探具有重要的借鉴意义。 1 灯影组构造—古地理背景 1.1 构造背景 震旦纪,四川盆地及其周缘处于伸展构造环境,理由如下:①从全球构造看,罗迪尼亚大陆裂解作用持续到震旦纪甚至到早寒武世早期[9-10]。②从区域构造看,四川盆地及周边震旦纪—早寒武世处于区域拉张构造环境[11],罗志立将这时期的伸展作用称为兴凯地裂运动[12]。③近期在四川盆地高石梯—磨溪地区(以下简称高磨地区)发现了震旦纪伸展断裂,据地震资料解释结果,伸展断裂有3期(图1):①第1期位于德阳—安岳裂陷内部,控制了灯二期台缘带的展布;②第2期断裂向裂陷两侧迁移,控制了灯四期台缘带的展布;③第3期断裂进一步向两侧迁移,控制早寒武世裂陷边界。随着裂陷边界断裂的迁移,裂陷逐渐变宽并向南延伸,最后与南部大陆边缘沟通,3期断裂迁移在裂陷北部反映较明显,而在高磨地区则表现为3期断裂的叠加,即同一断裂持续活动的特点,这一活动可以追索至南华纪,显示裂陷边界断裂可能与南华纪裂谷断裂复活有关[13]。④裂陷内存在火山灰等与拉张作用有关的沉积响应。根据高石17井资料,灯三段为厚约2 m的泥岩,从具有大于300 API的伽马响应特征看,与峨边先锋剖面灯三段蓝灰色泥岩的异常高伽马值特点类似,而岩石学及地球化学分析显示先锋剖面蓝灰色泥岩为火山灰蚀变形成;另外,钻探揭示灯四段厚度仅为15 m,为泥质白云岩和泥质粉砂岩(粉砂成分由白云岩组成),属相对深水的斜坡沉积,其与城口修齐河剖面及秀山高东庙剖面等代表大陆边缘裂陷深水沉积的岩性和地层厚度类似。

科技类说明文阅读题讲课教案

软凝胶基质代替硬培养皿成为干细胞培养新方法 美国研究人员发现,利用软凝胶基质代替硬培养皿来培养小鼠胚胎干细胞,无需添加昂贵的生长因子,便可让干细胞培养物长时间维持同质的多能状态。研究人员表示,这一技术在未来的再生医学中有着巨大的应用前景。相关论文发表在《公共科学图书馆·综合》杂志上。 干细胞研究面临的主要障碍就是如何让小鼠胚胎干细胞培养物保持一种均一的多能状态。多能干细胞可自发地分化成皮肤或者肌肉等不同的组织类型。长期以来,科学家都是利用一种被称作生长因子的化学物质来维持干细胞的多能态不变,但即便如此,培养出来的干细胞还是会很快进入各自的分化阶段,呈现出不同的基因表达和形态,这种多样性分化使得干细胞培养物很难被诱导生成所需的特定组织。 该研究负责人之一、伊利诺伊大学基因组生物学研究所动物科学教授田中哲也表示,可以从培养一群同质的未分化细胞入手,诱使其分化成特定的细胞类型以实现临床应用。 研究小组发现,多能小鼠胚胎干细胞喜欢“抱团”黏附在一起,而处于群体边缘、与坚硬的培养皿接触的细胞分化速度相对较快,于是他们决定对小鼠胚胎干细胞进行机械学研究而非化学研究。由于干细胞比成熟细胞要柔软10倍,研究人员猜测是否是培养皿和细胞之间的机械力刺激了细胞分化,并通过前期研究证实,即使很小的机械力也可诱导细胞分化。 接下来,研究小组将小鼠胚胎干细胞分成3组进行平行试验:第一组用加入了生长因子的常规培养基培养;第二组采用与这些细胞同样硬度的软凝胶基质进行培养,并加入生长因子;第三组同样用软凝胶基质培养,但没有加入生长因子。结果显示,即使缺乏生长因子,利用软凝胶基质培养的干细胞在3个多月传代20次后仍能表现出更明显的同质性和多能性。 研究合作者、伊利诺伊大学机械科学和工程系教授王宁(音译)说,这体现了事物的两面性:机械力能够诱导分化,但如果降低培养基和干细胞之间的机械力,就可以将干细胞保持在多能状态。这项研究证实了在干细胞分化过程中力学环境的重要性不亚于化学生长因子。在活的有机体中,细胞只在短期内分泌生长因子,而机械力则始终在影响每个细胞。 研究小组下一步打算利用这种新技术来培养诱导多能干细胞(iPS),虽然iPS细胞医学应用前景广阔,但也是出了名的难以培养。田中哲也说:“我们可以试着在同样的软基质上培养小鼠iPS细胞,看看是否也能获得同质的干细胞培养物。如果情况的确如此,其产生的影响无疑将是巨大的。” 1.下列关于干细胞培养的表述,不符合原文意思的一项是() A.多能干细胞可分化成皮肤或者肌肉等不同的组织类型,这一特性需添加昂贵的生长因子。B.干细胞研究面临的主要障碍就是如何让胚胎干细胞培养物保持一种均一的多能状态。C.干细胞喜欢“抱团”黏附,而处于群体边缘、与坚硬的培养皿接触的细胞分化速度相对较快。 D.干细胞分化过程中力学环境的重要性不亚于化学生长因子,在活的有机体中,机械力始终在影响每个细胞。 2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是() A.利用软凝胶基质代替硬培养皿成为干细胞培养的新方法,在未来的再生医学中有着巨大的应用前景。 B.即使缺乏生长因子,只要利用软凝胶基质培养的干细胞在长时间后仍能表现出明显的同质性和多能性。 C.软凝胶基质能够有效降低培养基和干细胞之间的机械力,从而使干细胞保持在多能状态。D.因为生长因子价格昂贵,所以科学家一直在寻找更好的方法来维持干细胞的多能态不变。

科技说明文阅读训练题

科技说明文阅读训练题 一、阅读下面的文字,完成 5—8题。 动物细胞生长繁殖的规律是左右对称发展。细胞系统左右两侧细胞的生长繁殖总是互相竞争,右侧增长引起跟左侧不对称不平衡,促使左侧细胞生长繁殖;其生长繁殖的惯性使其超过右侧,又促使右侧细胞生长繁殖以趋于平衡,就是在这样的“ 对称——不对称——对称” 中,两侧竞相生长繁殖,直至成形。动物进化是由机体的不对称向两侧对称发展,而两侧对称发展正是从低级动物通向包括人类在内的高级动物的至关重要的一环。现在为多数人所知的最早的两侧对称多细胞动物化石,是在距今 5.4亿年前的寒武纪地层中发现的。大量的多细胞动物化石在寒武纪地层中的发现,表明地球上的生命在这个时期发生过一次大规模的演化,古生物学家称之为“ 寒武纪大爆发” 。 1909年,在加拿大落基山脉的布尔吉斯页岩中,发现了5.15亿年前的软体组织动物化石,证明现生动物界的所有门类在寒武纪时已经出现。 然而, 2004年11月我国古生物学家在贵州瓮安县北斗山区的岩石层中,发现了5.8亿年前生活在海洋中的两侧对称多细胞动物的化石。这一新发现在古生物学界激起了巨大的波澜,为我们翻开了地球早期生命演化史册的重要一页,首次将两侧对称动物化石的可靠记录提前约4000万年而到了寒武纪之前。 北斗山区发现的化石中的这种多细胞动物非常小,它的体长只有 0.2毫米,还不及两根头发丝的宽度,肉眼无法看清,只能通过显微镜观察。尽管这一古老动物躯体很小,科学家还是辨别出了它内部的几个器官:一对体腔和成对排列的感觉窝,消化道前端有向腹部开口的口部和紧接其后为多层构造的咽壁所包绕的咽道等。它的形状像是压扁了的龟壳,机体由外胚层、内胚层和完全中胚层组成。它的组织构造的复杂性表明它已经处于成年期的发育阶段。这一化石是迄今为止已知的最古老的真体腔两侧对称动物化石的代表,而真体腔动物的起源至今仍是科学之谜。 由于这种两侧对称动物很小,它所生存的时期又非常特殊,相当于地球演化过程中严冬刚刚过去、早春悄然而至的瞬间,于是我国古生物学家就将这一化石命名为“ 小春虫” ,并冠以化石产地名,称为“ 贵州小春虫” 。 5.下列关于“小春虫”的说法,不正确的一项是 A.“小春虫”是我国古生物学家在贵州发现的5.8亿年前的两侧对称多细胞动物化石。 B.“小春虫”是在比多细胞动物大规模演化的寒武纪还早的岩石层中发现的。 C.“小春虫”化石是根据这种动物的体形特点和它生存的时期、季节;地点来命名的。 D.“小春虫”这种动物的外形像压扁的龟壳,它虽然很小,但已经有了三胚层的构造。 6.关于发现“小春虫”化石的意义,下列表述错误的—项是 A.可以作为否定“寒武纪大爆发”理论的一个有力的例证。 B.翻开了地球生命进化史研究的新的一页。 C.验证了动物细胞生长繁殖总是左右对称发展的自然规律。 D.首次将两侧对称动物化石的可靠记录推到了5.8亿年前。 7.下列理解与表述,不符合原文意思的一项是 A.文中介绍了我国迄今发现的最古老的两侧对称动物化石“小春虫”的有关情况,包括它的组织构造、命名由来以及这一发现的重大意义。 D.1909年加拿大落基山脉发现的5.15亿年前的软体组织动物化石,有力地证明了“寒武纪大爆发”理论。 C.称“小春虫”为两侧对称动物,是因为它的外形、内部器官呈对称状态,其内部器官的对称主要表现为具有一对体腔和成对排列的感觉窝。 D.“小春虫”这种两侧对称多细胞动物,组织构造相当复杂,已经处于成年期的发育阶段,表明这种动物已经生长成形。:8.根据文中信息,以下推断不正确的一项是 A.研究以“小春虫”为代表的多细胞动物化石,将有助于我们探索人类起源的奥秘。 B.“小春虫”已经具有了原始状态的感觉器官,表明它具备了对外界的感应能力。 C.“小春虫”可能是通过位于消化道前端的口部和紧接其后的咽道来获取土壤中养料的。 D.“小春虫”的发现,表明真体腔可能是两侧对称动物的一个特征,这将为研究真体腔动物的起源提供重要线索。 二、阅读下文,完成第6-9题。

我国人工智能发展历程及未来战略思路与重点

我国人工智能发展历程及未来战略思路与重点 人工智能作为一种通用目的技术(GPT),是当前科技创新和推动产业升级转型的焦点。人工智能的发展及其在各个领域的应用,将会显着改变几乎所有行业原来发展的路径,不断催生新的业态和新的商业模式,形成新的发展空间,同时也为我国促进科技创新、提升国家竞争优势甚至赶超发达国家带来了新的机遇。 国内人工智能发展历程 在人工智能所带来的新赛场上,无论是从理论研究、技术研发方面,还是从产业基础方面来看,应该说我国的研究积累与发达国家相比差距不大。早在上世纪70年代后期,吴文俊就凭借几何定理的机器证明成果,成为国际自动推理界的领军人物,他所开创的数学机械化也在国际上被誉为"吴方法"。在人际对弈方面,浪潮天梭在2006年8月以3胜5平2负击败柳大华等5位中国象棋大师组成的联盟。近些年来,我国人工智能领域有取得了飞速发展。科大讯飞语音识别技术已经处于国际领先地位,其语音识别和理解的准确率均达到了世界第一,自2006年首次参加国际权威的BlizzardChallenge大赛以来,一直保持冠军地位。百度推出了度秘和自动驾驶汽车。腾讯推出了机器人记者Dreamwriter和图像识别产品腾讯优图。阿里巴巴推出了人工智能平台DTPAI和机器人客服平台。清华大学研发成功的人脸识别系统以及智能问答技术都已经获得了应用。中科院自动化所研发成功了"寒武纪"芯片并建成了类脑智能研究平台。华为也推出了MoKA人工智能系统。 政府重视发展人工智能 我国一直政府也一直重视人工智能的发展。尤其是2015年将人工智能作为国家"互联网+"战略中十一个具体行动之一,提出要"加快人工智能核心技术突破,培育发展人工智能新兴产业,推进智能产品创新,提升终端产品智能化水平"。2016年中,国家发改委、科技部、工信部、中央网信办联合发布了《"互联网+"人工智能三年行动实施方案》,这是我国首次单独为人工智能发展提出具体的策略方案,也是对去年发布的"互联网+"战略中人工智能部分内容的具体落实。该行动方案提出了三大方向共九大工程,系统地提出了我国在2016至2018年间推动人工智能发展的具体思路和内容,目的在于充分发挥人工智能技术创新的引领作用,支撑各行业领域"互联网+"创业创新,培育经济发展新动能。这不仅在操作层面提出了我国近期发展人工智能的具体方案,将人工智能的发展措施落到了实处,也明确了我国人工智能技术发展的内容重点和阶段性要求。

科技教育发展重点专项规划(科技发展规划)

科技教育发展重点专项规划(科技发展规划) 国民经济和社会发展第十个五年计划 目录 前言 一、形势与现状 二、指导方针与发展目标 (一)指导方针与基本原则 (二)发展目标 三、战略部署与重点任务 (一)加强关键共性技术攻关,为经济结构战略性调整和可持续发展提供支撑 (二)增强科技持续创新能力,实现跨越式发展 (三)提高国防科技自主创新能力,增强国防建设的科技支撑 (四)深化科技体制改革,建设国家创新体系 四、关键措施与支撑条件 (一)加强科技人才队伍建设 (二)加大国家和全社会的科技投入 (三)完善科技计划管理 (四)优化科技发展的政策环境 (五)加强科学技术普及工作 前言 世纪之交,经济全球化进程明显加快,科学技术发展迅猛,知识经济已见端倪,世界经济正在发生重大而深刻的变革,国际分工大规模重组,资源配置进一步在全球范围内展开,科技创新能力已成为国际竞争的主导因素。世界主要发达国家都在凭借其科技优势,利用科技创新即将出现重大突破的历史机遇,迅速抢占二十一世纪的科技制高点;发展中国家也在积极调整战略,加速科技发展,力争在未来国际政治经济格局中处于主动地位。在这场新的国际较量中,科技竞争力将成为决定国家前途和命运的重要因素,是推动经济发展、促进社会进步和维护国家安全的关键所在。 随着社会主义现代化建设第二步战略目标的实现,我国经济、社会和科技发展开始步入新阶段。“十五”期间是实施我国现代化建设第三步战略部署的关键时期,推动经济结构战略性调整和实现社会生产力质的飞跃成为新时期科技工作的主要任务。“十五”科技发展专项规划从国民经济、社会发展和国家安全的需求出发,按照科技自身发展的特点和规律,明确了我国科技发展的指导思想和战略方针,确定了“十五”期间科技工作的部署和重点任务,指出了科技体制改革的方向,提出了促进科技发展的支撑条件和保障措施,是规范政府科技工作和指导全社会科技活动的纲领性文件。制定并组织实施“十五”科技发展专项规划,对于落实科教兴国战略,提高科技创新能力,促进我国经济结构战略性调整,实现国家经济社会长期发展和保障国家安全具有重大意义。 一、形势与现状 在“科教兴国”战略的指导下,“九五”期间,我国科技发展为促进经济建设和社会发展作出了突出贡献,科技自身实力得到了较大幅度的提高。农业科技方面,共培育出600

关于寒武纪剖面地层资料

关于寒武纪剖面地层资料的征集说明 此表格是泰山申报世界自然文化双遗产中关于寒武纪剖面地层的介绍,需要收集关于上寒武纪、中寒武纪、下寒武纪各阶层的文字简介及图片。 馒头阶(馒头组) 主要分布于工作区的中、南部,大致呈东西向展布。岩性是浅海相的灰岩、泥质灰岩和紫红色粉砂岩、页岩互层。中、下部灰岩层较多,中、上部粉砂岩较多。底部以0.5米厚的土黄色砾状泥灰岩及厚约1.5米的含硅质结核灰岩与泰山群的混合片麻岩分界,呈角度不整合接触。顶部以9米厚的砖红色易碎粉砂岩与毛庄组底部的鲕状灰岩分界。本组在馒头山的厚度是64.33米,向东有加厚的趋势。区域厚度64~142米。 毛庄阶(毛庄组) 分布情况基本与馒头组一致。主要岩性是紫色、紫灰色含小云母片粉砂岩夹少量浅海相灰岩及生物碎屑灰岩透镜体。底部为0.5米厚的鲕状灰岩。顶部以含球状东北分裂藻的灰岩及其上0.15米厚的褐紫色竹叶状鲕状灰岩与徐庄组暗紫色页岩分界成整合接触。本组在馒头山的厚度为19.55米,区域厚度19~60米。 徐庄阶(徐庄组)

为一套浅海相的紫色、灰色砂质页岩和交错层理砂质灰岩夹薄层灰岩,化石以褶頬虫亚目之三叶虫为主。底部为暗紫色大云母片含食盐假晶粉砂岩,顶部以暗紫色纸片状页岩与张夏组灰岩分界并呈整合接触。本组区域厚度变化范围70~81米。 张夏阶(张夏组) 岩性主要为灰色厚层鲕状灰岩、豹斑灰岩、结晶灰岩、生物碎屑灰岩。底部为一层厚2米的泥质白云质条带灰岩。顶部以含鲕生物碎屑灰岩与崮山组含薄层泥灰岩透镜体的黄绿色页岩分界,并呈整合接触,区域厚度为132~245米。 张夏组顶部豹皮灰岩(生物碎屑灰岩)彩石镇老树峪村崮山阶(崮山组) 岩性主要为灰色薄层竹叶状灰岩和黄绿色页岩夹灰岩透镜体互层。底部为厚约2米的浅灰色薄层泥质灰岩。顶部以黄绿色页岩与长山组底部具氧化圈的竹叶状灰岩分界并呈整合接触,区域厚度27~50米。

苔藓植物的环境生态功能分析研究

苔藓植物的环境生态功能分析研究 朱华清1江子彦2鲍麒麟2朱睿怡3 (1.景德镇陶瓷学院材料科学与工程学院,江西景德镇333403;) (2.景德镇市第一中学,江西景德镇333001;) (3.景德镇市第二中学,江西景德镇333001;) 摘要:分析苔藓植物的生理结构与繁殖特性,研究苔藓植物的起源与演化、区系分布、生态功能,探讨苔藓植物在环境污染指示、环境物质循环过程中的作用与价值。 关键词:苔藓生态环境污染世代交替 1 引言 苔藓植物是无种子的绿色非维管束植物,植株矮小,大部分高2~5公分,少数种高达30公分。通常看到的苔藓植物体(配子体)大致可分成两种类型:一种是苔类,保持叶状体的形状;另一种是藓类,开始有类似茎、叶的分化。苔藓植物没有真正的根,只有假根,是表皮突起的单细胞或一列细胞组成的丝状体,起支持固定作用,兼有营养吸收作用。茎内组织分化水平不高,仅有皮部和中轴的分化,没有真正的维管束构造。叶多数是由一层细胞组成,既能进行光合作用,也能直接吸收水分和养料。苔藓植物在有性生殖时,在配子体(n)上产生由多细胞构成的精子器和颈卵器。颈卵器的外形如瓶状,上部细狭称颈部,中间有1条颈沟,下部膨大为腹部,腹部中间有1个大形的细胞称卵细胞。精子器产生精子,精子有两条鞭毛借水游到颈卵器内,与卵细胞结合成为合子(2n),合子在颈卵器内发育成胚,胚依靠配子体的营养发育成孢子体(2n),孢子体不能独立生活,只能寄生在配子体上。孢子体最主要部分是孢蒴,孢蒴内的孢原组织细胞经多次分裂再经减数分裂,形成孢子(n),孢子散出,在适宜的环境中萌发成新的配子体。在苔藓植物的生活史中,从孢子萌发到形成配子体,配子体产生雌雄配子,这一阶段为有性世代,从受精卵发育成胚,由胚发育形成孢子体的阶段称为无性世代,有性世代和无性世代互相交替形成了世代交替。苔藓植物兼具了部分原生生物界、真菌界和植物界的特征,是一类由水生向陆生过渡的特殊植物,对环境生态的演进起到了重要功能,在环境工程领域有着重要的应用价值。 2 苔藓植物的起源与演化 目前,由于所获取的苔藓植物的化石材料尚不充分,没有强有力的证据证明苔藓植物的起源时间及进化过程,但大多数学者认为苔藓植物应起源于藻类植物。苔藓的化石纪录是很零散的,主要是因为其柔软的身躯,明确的苔藓化石已在南极和俄罗斯的二叠纪中被发现,且其中一件更是远至石炭纪的苔藓化石,但这一发现所标示的苔藓存活年代仅为3.45亿年前[1],此后又有发现认为苔藓可能存活于前寒武纪,这就将苔藓的存活时间推到蕨类的前面[2]。到1958年,日本多位生物学家在日本采集到藻苔活体,研究认为它是迄今为止最原始的苔藓植物,后来陆续发现于尼泊尔、印度尼西亚、加拿大西北部的太平洋岛屿和中国西藏东南部。这类植物仅见顶生或侧生的裸露的颈卵器,其染色体数n=4,系苔类植物中的最低数,这一发现为苔藓植物起源于藻类植物又增添了依据[3]。从进化水平上看,苔藓植物是介于藻类植物与蕨类植物之间的类群。苔藓植物与藻类植物中的绿藻在生理结构和性状上有许多共同点,比影响如光合作用的色素和产物相同,它们的植物体、配子或孢子具有一定的相似性,生活史中有世代交替过程等。但是,苔藓植物的孢子体和配子体的结构都远比藻类的复杂,具备更多的适应陆地生活的特征;与蕨类植物相比,苔藓植物的孢子体显得非常简单,蕨类植物的孢子体不仅有明显的叶、茎、根的分化,而且具有木质部和韧皮部的分化,完全能够独立生活。[4] 3 苔藓植物的分布 苔藓植物在地球上的分布极为广泛,北至北极冻原,南至南极冰川,各种气候环境下的土壤、树皮、岩石、沼泽、甚至河床表面均有苔藓生长,是自然界真正的拓荒者。苔藓植物的分布与种子植物一样有其地理分布规律,如表1所示,但也有孢子植物的特点,即因孢子一般形体微小,易随风飘散到更远的地方,所以在各种地区的边缘地带苔藓植物的分布会有所混杂。

36KE 人工智能行业研究报告

人工智能行业研究报告 36氪研究院 2017.2

36Kr-人工智能行业研究报告2017年2月 定义与研究范围 涵盖AI 基础技术及终端产品 研究范围: 人工智能是一门综合了计算机科学、生理学、哲学的交叉学科。凡是使用机器代替人类实现认知、识别、分析、决策等功能,均可认为使用了人工智能技术。作为一种基础技术,人工智能在很多行业都有用武之地。既有人工智能+基础行业的概念(如人工智能+金融=Fintech ),也有其具体应用行业的概念(比如机器人)。按照技术应用的不同场景,可以将人工智能分为基础技术类及终端产品类,本报告研究范围涵盖以下领域: 研究目的: 本报告将集中探讨: ?人工智能行业整体的发展现状与技术发展趋势?各细分领域投融资热度与技术成熟度?巨头在人工智能领域的布局与策略 ?各应用领域市场规模、竞争格局、进入壁垒、产业链上下游构成?行业标杆的商业模式、核心竞争力、未来发展预期 语义识别 芯片计算机视觉语音识别机器人 智能金融智能医疗智能安防智能家居 终端产品 基础技术 注释:自动驾驶行业是AI 的一个重要分支,关于该领域的研究讨论请参见36氪研究院系列报告《自动驾驶行业研究报告》。 行业分析师曹婷 caoting@https://www.sodocs.net/doc/d09531635.html, 相关研究报告: 《自动驾驶行业研究报告》2017.2《机器之眼,看懂世界:计算机视觉行业研究报告》2016.9 《科技炼金,融汇未来:金融科技行业研究报告》2016.8

一、人工智能行业概述 一、人工智能行业驱动力 1.行业驱动——数据量、运算力、算法技术 2.政策法规 3.投资热度 国际投资热度分析 国内投资热度分析 国内公司运营数据分析 二、人工智能产业链与巨头布局分析 1.产业链构成 2.巨头布局 开源平台布局 芯片布局 技术布局 三、人工智能基础应用介绍与典型公司分析 1.语音识别 2.语义识别 3.计算机视觉

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