one

古生物 研究 Waa AE

B. H. INMMAHCKYM (IPOBJIEMbI UW 3A AUM TIAJIEOHTOJIOTHUECKHX UCCJIENOBAHYM

F

系统 论述 古生物 生物 太古 生物 方法 ,等

例证 FA SCA Ck RAT Wey UN Ty RE A Ae 进行 形态 , 因此 , 同和 方面 ,对 生物

6U18 8406

I Te ihn eden so gds'e esis nde sensi vbaphuanbpercaumuueee itd 生物 关系 生物 1 工本 解剖 生理 观察 结论 7 2 . 理学 观察 SA $2 3. TE CSAS RE 18 4. 观察 .19 5. 生态 观察 结论 .25 “形态 9 OES BER TE TS LA BBY EAHA ATEN 0 28 1 相关 交友 /人 2 .趋同 .. 1 39 3. ZPESERE:- sree +36 A. a et a ….36 B. 427225. 0 At, .37 B. 季节 .…. " FR sca oh gis cen ik andl lr. 生活 fg 有关 只、 Er Th. RS 66643 4. rt shagging 0m anv s 20 dev naw 6 CMM 5 tty AE pe ein 8 te te 计算 …48 csr ll i [I il | i ly I ae ; ee

He Sy FE fit Ba ciele’ a pile 5 wi AWA 9 isis Ai tare Minions = 59 1 .分 方法 .…………

6.: 必要

B. 临时

TS ERO ie ly On Be

Trine ARK: 2 .关于 范畴 现实 so epee ee oe Spas ee ee oe ae Se Y

4. 原则

Ui

1. 古生物 方法

2 .关于 主要 pp 3. 古生物 研究 任务 = ov eee

wo ee = 3 ie

ie ue 2 Bear ee

‘sm

«ie

Re ee ea re ae Ce 6. 关系 单位 : oor ee ete ene

acre ne mane RE 87

HEARS 生物 早期 描述 科学 然而 现代 古生物 描述 科学 ,不 需要 研究 石材 , 必须 精通 现代 动物 生物 研究 材料 ,才能 生物 、. 进化、 \ 速度 .适应 fe lal el 正直 采取 解决 动物 方面 差不多 彻底 修正 ,而 单位 修正 , 单位 ,如 : ` 阶段 古生物 程度 hs ae ee 单位 阶段 彻底 修正 修正 ;在 动物 动物 方面 确定 许多 ,对 古生物 退 , ah: ba 真正 Archaeocyatha Aphrosalpingoida 什么 关系 ,也 知道 海绵 bmn 显然 ,这些 生物 想象 复杂 生物 演化 阶梯 Spongia ID Coelenterata ; : Ri ti HY AB HE 那样 稿 简单 动物 了解 SATE AY Archaeocyatha Aphrosalpingoida 关系 -是 特别 重要 仔细 进行

‘ie

直接 关系 ,也 : Archaeocyatha SR BERRIES, 那么 许多 尽管 因而 改变 划分 作用 Thalamida(Sphinc- toroa) 相似 , ,然而 值得 注意

Coniconchia ,把 Tentaculoidea Hyolitho-- idea JOTI, 极为 重要 划分 作用 ,甚至 现在 问题 fA, Ell Coniconchia Cephalopoda 相似 , ABBE 关系 结果 ? PRATER EAA? 显然 ;要 - 问题 动物 现代 材料 石材 进行 FB FE AS SCRE, 4 Coniconchia 古生代 . 生物 生物 属于 软体 显然 ,在 软体 动物 方面 ,Monoplacophora 。,

AT Ek SEMPRE, Amat ah “ARS” > 确定 Receptaculida, Stroma- toporoidea, Conularia, Graptolithoidea, 彻底 改变 Chaetetida 簿 独立 KH KE, TAA AS— TA, BUA EN RS EIB 相同

当然 ;要 , 相互 参照 必须 现代 . 石生 特点 作用

现代 材料 观点 研究 古生物 材料 方面 动物 动物 植物 密切 方面 石生 当成 -

es li

事件 见证 工作 方法 便 充分 利用 材料 动物 理学 那样 尽善尽美 利用 现代 植物 材料 显而易见 ,这 理解 ,对 生态 .生物 气候 何等 重要

试图 简单 研究 材料 首先 解决 问题 许多 问题 答案 充分 根据 解决 序言 RI—Ma PAE KMS BRAD, KEL AMM BI ,不 , 仅仅 指出 相应 参考 文献

ie, MAIEXABER PX ARKH BTR HU BRE HY FF) EB FL HOR

生物 科学 博士 BLA. 1958 2 5 莫斯科

° ill e

YR, 0 a |

a

ane! _

ax Beste y : Me oan .

rn

Bil

“古生物 研究 问题 任务 "这 课程 ;作者 1949 开始 讲授 30 40 ,是 国立 莫斯科 专攻 生物 教学 计划 考虑 生物 相当 达尔文 主义 课程 ;站 ,在 , “问题 任务 ”中 ,或 ,虽然 古生物 意义 方面 , 古生物 确实 , 进行 比较 充分

“问题 任务 ”的 教学 计划 , 作者 1955 2 1 2 莫斯科 古生物 教学 问题 报告 莫斯科 博物 协会 (30 &, 4 1955, 38—89 A).

EADS: TS ATX PER RE, BTA 唤起 作者 课程 基本 稿 包括 “的 ;, 专攻 古生物 重要 , 而且 师范 生物 重要 意义 因此 , 问题 比较 简略 , 比较 广泛 文献 自然 极为 简略 情况 强调 问题 意义 指出 文献 问题 ;

BEM JJ 8 UROL (ee BEE Sk PIBUEL ES OO UA

NA

: 材料 稿 简单 例子 研究 问题 作者 决定 例子 问题 利用 软体 , 例子 ,这 当然 重要 许多 重要 值得 BMRB, ,作者 觉得 基本 稿 进行 方便 考察 足以 研究 任何 |

, 简短 课程 面具 研究 基本 问题 BD: ) 生物 密切 关系 生物 科学 ; 2) 形态 复原 生物 面貌 .考察 生活 确定 意义 :3 ) 石材 问题 ;4 ) 生物 ;5 ) 古生物 文献

作者 故意 没有 稿 .单元 达尔 主义 FPS HH | ee:

自然 那样 ,但 顺便 罢了

(LOLA, (ERE DBO IMS ERE 夫人 (IDO. A. Opnos) jRBRS (A. T. Bonorgun) ys (BE. B. Ponennopd) , (E. 1. Acrposa) , 西 (B. B. Apyumu) Fag ALK Akee (UH. T. YXpaBJieBa) 表示 谢意 提出 意见 ,我 考虑 , Wea 适当 修正 ;一 意见 稿 , 当然 ;对 稿 意见 ,是 今后 考虑

* Vie

”古生物 密切 关系 生物 科学 综合

生物 存在 认为 古生物 完全 关系 ;另外 指出 :古生物 门生 ,因为 生物 研究 生物 ,必须 作为 生物 研究 死生 ;还 ;他 认为 古生物 科学 ,是 生物 边沿 科学 , 生物 关系 非常 密切 因此 生物 科学 , 生物 具有 独立 相当 生物 (HeoHrorora) 知识 便 动物 植物 生态 古生物 ; 形态 \ 病理 . ,十 畸形 .十 ,十 植物 . 物化 ,所 相当 生物 范围 那儿 重要 独立 科学 ,古生物 特点 ,因此 创设 上风 特殊 研究 石材 极为 重要 例如 花石 ,常常 研究 埋藏 科学 ;在 , 埋葬 密切 结合 产生

必须 简单 注意 初学 古生物

wh @

问题 , 研究 范例

1. 解剖 观察

解剖 观察 生物 基本 研究 任务 知道 石生 : 复原 ,都 现代 动物 解剖 基础 动物 进行 研究 取得 结果 充分 材料 通常 作为 例子 动物 报导 [ (BptomoB),, 1955], SEESb 文献 描述 犀牛 犀牛 推测 , ,后 接触 迅速 ,于 . 犀牛 科学 蒙古 发现 皮肤 印痕 动物 方面 ,也 极为 少见 ,根据 比较 容易 复原 动物 构造 (YomgorT) 大寒 蠕虫 动物 知道 (A.[. Bomrormua) 描述 , 充填 物质 重要 手中 掌握 资料 ,经 ,而 完整 ;只 结构 基础 ;才能 复原 - 动物 外貌。 现代 动物 肌肉 相关 关系 古生物 根据 材料 复原 动物 面貌 (IO. A. OproB) Peruni- 文章 〈1947), 范例 访 头骨 ,而 进一步 研究 描述 头骨 大脑

e 2 .

inae

FEAL, 退 ,于 : ARAB TY DWAR, MAE EMA AAS St BRL, 著作 解剖 研究 ,而 神经 研究 意义 典范

,如 处理 材料 ,也 ' 极为 重要 结果 现在 ,关于 动物 .: 构造 ;不 动物 , MARAE, 相当 根据 观察 ,常常 整个 : 动物 复原 , eT RAVER, BR, OY 突出 精确 方法 ,借以 根据 复原 柔软 ,就 . 格拉 西 (M. M. Tepacumos, 1949) 根据 复原 那样 ,然而 动物 ,这 当然 : 相当 困难

;十 生理 观察 限于 根据 研究 - 手中 材料, 具体 动物 构造 生活 方式 材料 ,常常 作出 结论 ,证 动物

情形 演化 原因 方式 知道 , (Honma) 企图 解释 : DOAN ARBAB A. WK PEAS RA Bike, FL, RIES FB PK RIS ETE LC AI ASE EA REE

(H. A. Etbpemos, 1954) 认为 观点 - PLAY, ANKE REET BOL BRR | HRT SRB BEAD, PAE PE BIKE KIA IRR, | BE 生命 存在 潮水 冲击 FATT, XH MSAK 〈《3ayporoma) AWE RE BAIA ILE (RE, ,也 .

eg .

:的 演化 , 产生 因而 意见 , ,基本 3 深水 ;上 , 例如 , 基本 4 5 深水 内; 白垩 8 ROL PARK 办。 SKMBKAMES BK EW URAKAM, ADR AS SRE BE ESE YP RAS GALE SPARE Pi PRA Bek, XA RB PT Ke Ew Ee MRK A,

(Edinger) 关于 演化 专著 (1948) 神经 著作 范例 著作 描述 (Eohippus) , KERR PABA LG (Orohippus) , PEP AAS HA BS (Mesohippus) , th #HBEL EB AY BRS (Miokippus) , PABA Bil RS (Parahippus) FISK FS (Meryhippus) , EXT AI_E ATS (Plio- hippus) , = ALES (Hipparion) ,最 ,也 描述 局。 ; ESC PP MAA AMSA. BEEMAN ,详细 演化 问题

EF MSO A i, EK LE EL APE EP. # ti Jeim (JI. K. Vadynua, 1953) 结论 值得 注意 考研 , 祖先 ) 现代 St. 正如 指出 ,有 认为 动物 变化 研究 ; 今天 , 非常 显著 4 FERS AREF EB) 原始 ,而 开始 WF MAG (EE, ESTEE LSS BERS AD

© EARS, FOC Api D9 AB ko BK FS APA ZAR EBS

ARUG A RSME, PES eh Hae: RSA RARE

« 4 .

研究 表明 古生物 史上 没有 进步 ,而 单纯 : 明显 ,进步 , 彼此 密切 联系 现象 似乎 彼此 渗透 。(122 )。 历史 结论: 必须 指出 :

”将 明了 达尔 提出 生物 进化 重要 .

规律 正确 规律 :地 史上 生存 . . 生存 . -一 规律 古生物 阶段 上, 证实 。(122 )

动物 方面 现象 : (B. H. Bexnemumies, 1944) 问题 : . (TypGesiapus) 神经 结构 演化 方面 身体 \ 复杂 感觉 影响 - 属于 神经 结构 原则 . 动物 门类 当中 . (SIGE BK BK, 1944, 340 A)

AY Amat, SDD AC HE SI ES AY AS HEA 比较 研究 肯定 帮助 AY

BER AKNMERAA GP, PSE $n Ae Ae AS 构造 相同 神经 神经 组成 ; 神经 , ,从 便 食道 ,其 ,从 便 ,是 ”国策 食道 神经 神经 整个 表面 ”, 神经 神经 pi Ou

神经 , 基本 神经 神经 SRAM BASILE MA, EAR LBRO 明显 当中 目的 神经 ; 集中 神经 集中 , 依靠 周围 神经 附加 神经 ; 然而 神经 RAS Kae, SAF Se EAA A, AR SRE, ARTA IR KR RAIA, 5 aha a AY WHEES ARPES es, HSB SH 8 10 ABE T FED RRO eS | 便 粗大 ,直达 , 构成 粗大 神经 , , DBA BS DAR, OTE LE, RRNA (KoaxmagkoB),1940]。 感觉 ,最 眼睛 PEAKS, SAR 5 ee 现代 眼睛 ;只 目的 眼睛 构造 复杂 ,, Se PEP SE, FE RUBE LA aR, «aba ay A, BUC A a WHE ARE A RRA, = aT RR SK FEA 5B FET ; 方面 反映 完全 适应 必须 观点 石头 先是 进行 WO, BCAA AR 构造 现代 神经 复杂 简单 , 结论: 构造 极为 , ;因为 现代 相当 神经 具有 Phrag- -moceras, Tetrameraceras 自然 推测

© 6 «

“4 复合 "” 开口 触角 复合 A, ABZ, 秀和 ;, 集成 ;, 推测 ;而 靠近 。' 生活 方式 , 满足 动物 需要 触手 FHC, SOR PARE TE BER AAR Fe ALA SEP LE GRR AR SEE Dy AM. TE ATER GAR ET, BORE PSIESES EE 靠近 动物 ,让 漏斗 ,也 co .

en ci eee 理论 解释 合理 方面 , 0 作者 印痕 复原 古生代 FECHA AST St, 著作 插图 ; .动物 触角 没有 吸盘 角质

构造 比较 困难 现代 代表 没有 ;我们 关于 情形 知道 比较 ; 周围 神经 ,因为 ;而 表面 ;也 没有 色素 “未 相应 螺旋 数目 螺旋 数目 调节 气压 神经 KRIS, 虽然 软体 端的 表面 复杂 ,但 引起 周围 神经 软体 蠕虫 动物 ;而 软体 _ , 蠕虫 软体 ,水

7 «

退化 现象 因此 设想 神经 AEB, MARMARA (GakTpHroma) - 虽然 , 毕竟 ,我 ie: GERMAN REAR RRMA ,很 假定 动物 触手 复杂 眼睛 古生代 生活 方式 抵触 现在 ,可 . 海洋 浅滩 [重任 (B. E. PyieHIeB) 1950; 马克 西 (Maxcumosa) 1950], 共处 情形 ,一 ,中 古生代 差别 活泼 , 面貌 改变

以后, 开始 , HERS CHAZ FORTE (HET PUSH, 变化 ,主要 : ee Msi AE, 显然 ,中 非常 生态 , 相当 顺利 当中 ,除了 , 庞然大物 身躯 代表 身体 构造 方面 重大 变化 先是 阶段 密切 关系 神经 构造 方面 重大 变化 利生 , , 感觉 ;, 先是 眼睛 ”很 眼睛 构造 复杂 触角 复合 相当 复杂 具有 复杂 ,很 肉食 生活 触角 具有 ;其 ,

me 8 «

仿 ,站 构成 数目 ;但 没有 触手 那样 天, 没有 达到 触手 BA, BUDE, PREACH MRA Seth SEAVER ATL FE A HB ABI RAKE, HR, WAAR, PURE IEG SEE 3G HE SE (aptycha), PRM PEA A AS ;就 取得 , 推测 代表 构造 ,当然 ,这 推测 需要 实际 材料

,十 理学 研究 限于 范围 两。 认为 动物 许多 生物 影响 关系 ,和 BE mb3ep) 4E 1931 专著 论述 动物 ,他 动物 喜光 ( \ \ \、 ) (例如 ) 作者 意见 ,这些 :由 短波 反应 ,有 ,有 遭受 损害 (LUaHzresorb 1953) 重新 探讨 问题 ,他 认为 界限 ,在 界限 ,由 受到 宇宙 影响 重大 , 解决 问题 正确 ;因为 具体 生活 关系 适应 相互 关系 AAW), 生物 重要 生活 食物 研究 生物 生物 ,以 生物 食物 生物 许多 方面 联系 ; 现实 原因 ARH, 交替 , 动物

« 9 «

演化 主干 代表 发生 古生代 具体 生活 方式 :对 海底 适应 海洋 波动 早期 适应 问题 问题

许多 问题 ,要 解决 ;也 必须 解决 生理 问题 知道 , 生物 积聚 另外 差别 相似 差别 动物 许多 代表 , EMMA, Hee KK, WALA; WH A—PMREt Ww (akanrapus) 骨骼 Ha SEA 4 Ay Le BY 5 聚集 ,等

显然 现象 产生 原因 ,是 极为 重要 知道 , 现代 生物 周围 环境 自己 身体 :通常 ,生物 浓缩 聚集 ,有 指出 , 乌拉 南部 , MEN EH Me 研究 生物 身体 聚集 问题 代表 选择 问题 历史 改变 矿物 (中 B. Ca- Moiinop) 题目 许多 1917 建议 科学 命名 “二 生理 ”, 关于 著作 , 因为 (1948 里面 相当

, 解剖 问题 解剖 理学

«10

西 理学 问题 古生物 综合 疑问 动物 ,必须 解剖 生理 动物 生理 现代 WR BAAS RATE Lo

2. TH PATE SAHRA Ris ais

病理 研究 石生 疾病 现象 身体 构造 遭受 损坏 情形 必须 方面 进行 研究 ,一 方面 动物 受伤 敌人 损害 造成 伤痕 因此 产生 身体 病理 失调 方面 身体 构造 病理 现象

TMA yt BRC, ZEA BED BREE YT . Pr tiiuli SE BEE A ESD) Ph Pes CA RR IFRS SE). FE 1923 , (P. My ay FB ALTE BCRP MASH BE ke, He a BEIT He” (1923 )。

SLE, RT 1A IME FG FLAS CUA. ed HS , A, EL Be ) PRAT ALAR, eR TIRE.

ALES , UL AR AP A JE, Wan , HER (Kaiizep, 1954) Eurhinosaurus 肋骨 生前 损坏 情形 损坏 表面 具有 关节 , 作者 认为 呼吸 运动 关系

动物 现象 普通 ( . TIozapPIcKka) #1 REIS (A. Ypoanex) 描述 ( Bolivina) , PEAY 2E (Clypeaster (rparmTorHTPD 遭受 损伤 情形 (1955)。

损伤 情形 交谈 . CapPIdqeBa, 1949) 便 描述 石炭 遭受

ell

损伤 。. 研究 主要 身上 内: 身上 aHTHKBaTOHHH 遭受 损伤

ANWR Da AYP LG:

1) JSSSEZE PS AER EE BK SS ST hh, (A PL SE 影响 ;

2) 遭受 严重 损伤 , 面积 , 形状 没有 影响 ;在 ,形成 TRIR: Fa ELAR 3

3) (RS BHR, 面积 , TRAN TC Bh BRA s eh A Ma

4) Hace at, 波及 ,处 畸形 ;难于 ;

5) SRR SB

PAPE Ht T IL APA , Fe J AP ierat : Be a Fee) 55 A PPE fH A) BEE a Te SA EI BO BY EAS 22 i ME AY 5 HS 4 SEHR fh Ay REAL EMG (cKaT) 造成 损伤 现在 ; 因为 - 才能 保存 ;而 肉食 什么 负伤 理解 因为 软体 集中

损伤 遭受 肉食 动物 袭击 造成 . 伤势 轻微 ,所 肉食 . 损伤 作用 结果。 根据 外壳 负伤 访 作出 结论 : bats Whe Ae Ay 厚度 ,可 防御 肉食 ,这 自然 选择 产生

关于 遭受 损伤 相当 广 Ss ( - [KaMpBIUIeBa-EJimaT5eB

* 12 *

<<Kag],1951 ; 德尔 [Xerpmep] ,1956)。 通常, 损伤 肉食 伤痕 RR, EEE PARANA ARB, BREUER EL in Aw Be ijR— FE, in B70 i A AERA ETE, a BD Pa hy, TBS EAT, Fahl, ORS, 重要 事实 :受到 损伤 ,外 产生 常常 固有 ;而 芒种 关系 具有 , | - (1951) 指出 ;在 遭受 损伤 (Arietites, APPR PRB) ,出现 Aegoceras (里 ) 相反 情形 例如 ; Wee HE RAR SRA Biasaloceras subsequens WA, HE poz: YY BF) Se Hh EB (rotrepusckoe oTs0xKeHve ) AJ 7 A BRE 7AM AAT FES HR (Apyumm), 1954], 事实 Ai BEB . CEE TE PA Ae SARA ELM HR, AAT RARRAXAMAH ; 例子 , HAIR (CH. H. Akopnes, 1956) 描述 AE AOREES A, ECE RS LAE BSE MLR, MEY AY UH TE AT SILT BARK AAEM RRR, RY SPER at 2, FF SET 5c Sp SE eA A, BE SEARA TE HRM ih, MEER RES MRE WOK, BBE LTE RAAT BES MEK, RE Th TE YT SHURE RIAA —AIB Neorthoceras Shimizu et Obata, fa A Hain 2c 8, he ARBRE. 除了 文献 ,例如 (0. AbelD) ,; 文献 重要 资料 (K. A. Kadanos, 1953) 研究 15 MRP ROA EAM, HEP RA 150 遭受 SPA: CLARA GR ARERR MEA

ww, 13

受到 损伤 , 生变 ; 消失 - 变化 确认 受伤 - Vie EEA, Wilk, STR ACA PP A BAS TRA #3 AEB]; XY ELA BAKE, BARBRA SUSs 4 (6ereMHHTeytuIa) AKER, FARR BHA FE 4, GSK (B. A. TycrowvecoB, 1956)F¢Hi tam ae, Ye 数量 生活 方式 关系 研究 . Pachyteuthis russiensis (Orb.) 受伤 7.5%; 同样 数量 P. parderi(Orb.) , 受伤 0.5% , Seiden ie Ae

方法 研究 石生 受伤 现象 动物 - 生活 方式 生存 , 提供 重要 材料 情况 . ,发 生病 标本 正常 标本 相差 天。 FEDS (Tegcac) 地层 发现 Parafusulina maleyi, EME = SSH, 旋转 完全 正常 ,只 : 阶段 (Bradley, 1956)。

值得 注意 另外 病理 现象 - ,但 没有 显著 伤痕 情况 ;这 畸形 现象 容易 解释 , 著作 (1908),, 影响 FRR (A. I. Veanos, 1925) 描述 (cmapadepmra) 畸形 ,这 畸形 . 产生 密集 - , 现象 常见 自由 活动 生物 产生 变化 原因 比较 复杂 - 发生 ,所 常常 作出 错误 结论。 例如 ; 所谓 附加 推测 现象 病理 现象 : (FY pe PE LOKponugse], 1956), KAR EOK. CopEe,1956) fabio 9 SAA PP ESR Ac, HbA PRA SAD

e 14 e

膨胀 , 现象 产生 原因 值得 注意 标本 SATA, 现象 产生 使 生物 死亡 ,而 WR, 3

KAABAISE , IF AK FESR RA OR SE EE TP ARIS 正常 相连 甚至 SEE”. BCR 相对 , 作为 重要 特点 情况 ,在 相同 ,只 "老年 ”, 认为 什么 矮小 ? ”实际 , 正常 矮小 才能 , 产生 正常 现象 产生 原因 动物 受到 疾病 生长 ;或 停顿 影响 ,那么 重新 产生 正常 ; 生物 死亡 ,就 遗留 正常 矮小 ,解决 矮小 问题 , 必须 病理 现象 , 问题 , 才能 确定 矮小

决定 观察 现象 范畴 SCAG (Beurep, 1956) SMGH RE AACS (= BAe) 特征 方面 正常 5 Pilkn, BSE IT —7 Ceratites robustus WAAR, 便 «FES, (SEE 正常 现象 Ceratites nodosus FE SHER TT 普通 Fo METER IERIA TT FARA BSS, SEE 变型 范畴 办。 KRERBAR, (RA BE th.

* 15

生病 造成

寄生 同居 现象 问题 病理 现象 密切 关系 因为 现象 结果 ,骨骼 重大 变化 〈(A. Foersts, 1930) & Ha UT A ESRI, HOLT MRARHH REAR 重复 现在 许多 BT fh, 访 管子 ,这 属于 共生 蠕虫 : 疑问 ,这 ,而且 生长 =

(1956) 寄生 共生 现象 便 提出 重要 资料 作为 共生 现象 ; 研究 软体 动物 共同 生活 情形 蠕虫 动物 合身 结果 ,其 骨骼 病理 变化

指出 , (ra6ymmTra) 共生 现象 ( [CogomoB]j1948)。, 意见 , 因为 原因 SPSS 〈KoroHH) 正常 方式 管状 结合 , 显然 蠕虫 动物 指出 ,这 描述 独立 ,这 现象 常常 正确 理解 ,但 材料 进行 研究 ,才能 作出 正确 解释

”最 ,不 现象 显然 病理 现象 情况 现象 表现 显著

(B. CeMeHoB) Ouenstedticeras lam- berti Sow.; 标本 (E:Ia- Ke) 便 Ceratites robustus 特有 , BUA Fe Bh BE Ceratites nodosus 特有 【( - ;1951)。 , 便 平滑 ;而 沿 腹部

* 16 »

TEA EFA (Miller Youngquist, 1949), 3877, BAS POM FE EE TK PB, | 然而 ;两 特点 MPBARRARHA -对 ,有 观察 《IO. H. Monos, 1954) 描述 现象 情况 确定 现象 早期 阶段 遭受 损伤 产生 8。 另外 情况 , BRAS. Pik, PF = B08 Hedenstroemia Waagen B, EEA MAX RRA Ree rn TAR, EAR 4 辅助 ;而 3 个。 卡巴 便 例子 明和 白垩 情形 研究 Aconeceras _trautscholdi Sinz. 当中 ,第 共有 7 左右 常常 构成 许多 指出 身体 A, Tee Te SRSA S PP, VERRAN Anomaloceras anoma- lum Barr. AEA ETE RM RL, FE RSRA IRE ED AVR, (BL, VA TE GRU RE, 知道 受伤 , 然而 ,甚至 保护 -部 ,例如 ,也 明显 现象 手中 WE BA, WEAR PRR BRA, FEAR EBA TE Fs BY 2480, Fa Tt BEB SEY ee] SEA) 5—TRLAA RTA, HH, KBR ,永远 正常 现象 ,很 值得 没有 受过 损伤 必须 注意 FRED AIRE ANIA ATE RE BEE Ay BE EE _。 显然 ,不 明显 现象 ,只 没有 察觉 西 ,人 现象 (1949)。

e 17 e

动物 动物 现象

研究 现象 ,对 确定 动物 重要 因为 确定 生物 产生 原因

3. 植物 观察

复原 生物 植物 演化 途径 规律 重要 意义 生物 (KaycToGuonaT) 形成 规律 产生 差别 植物 研究 推广 ,但 方面 , "根据 物化 物化 特点 ”(C. Teaos,1934)。 作者 认为 尝试 理由 ,是 :1 现代 植物 存在 主要 门类 植物 : 2) 植物 联系 例如 ,藻类 生成 简单 碳水 脂肪 ; 石松 生成 植物 , 首先 乙醚 ;3) 周围 环境 影响 , 主要 气候 因素 影响 ,植物 生变 ; 访 作者 :“ 温和 气候 产生 主要 脂肪 , 恶劣 气候 , 生成 2 3 。"(117 ); 4)“ 物化 改进 , 现代 共同 完成 ”(119 )。 :各 特点 植物 产物 BA 初期 特点 生成 简单 碳水 构造 简单 脂肪 脂肪 古生代 生成 焦油 ;出现 复杂 脂肪 橡胶 问题 例如 , BAe CB.

e 18 «

A. Yenenckui, 1939) 便 课文 : GErHHHa) 史上 问题 ,他 - 产生 关系 CR, RAS Ai 密切 结合 , 物化 才能 因为 根据 : 才能 保证 正确 解决 植物 问题 ,这 方面 重要 ,所 研究 讨论 问题

4. 观察

1940 命名 ,古生物 : 学科 研究 物化 埋藏 产地 形成 : BA, 古生物 ; 情况 当时 被: 埋藏 动物 差别 当时 活着 动物 : ,有 名称 表示 生物 状况 ,生物 (COHOUeHo3) 广 : FAR, “ETA ete HE AE REAR PPA i SE 相同 生物 BR, GEWSRER DE eMAAWAaS 古生物 _y 生物 (TaHaTOIHeHO3)

通常 认为 死亡 生物 Bek, SEGRE, KER IEAM, AWAD (Bacmyng) - 1926 SEHEW ASX TS RTH ECC, AMIR Bee Herre KA Sek Ay, TAAL, FESR RT , BEAR AY AB BOBBY BE Be

BO Pie Sy CAT BES, 〈JL.

UW. Laputramsusn) 1945 SE Ge th Sey se Pe (JIHHTOIeHO3 ) 鹿 表示 生物 任何 形态 典型 生命 活动 阶段 埋葬 , SUL AY, Be :

« 19 «

(Keermrenr) 意见 , 堆积 ;叫做 (Tao- UeHO3)。 , 变化 产地 石化 生物 (OpHKTOHeHO3)。 生物 存在 形式 彼此 差别 ,没有 骨骼 骨骼 非常 动物 ,在 生物 方面 重要 作用 状态 来。 沉积 埋藏 昆虫 生物 关系 植物 如果 ,会 ,于 埋藏 原来 , 搬运 ,会 重量 形状 完整 程度 同一 ;小 (幼年 ) (成 体力 BEBE EE 同一 埋藏

进一步 研究 复原 植物 , 动物 生活 方式 死亡 原因 ,以 相互 关系 明显 ; 达到 ,必须 形成 规律 许多 研究 (BeirerpT) 1927 提出 生物 分布 (GocTPaTOHKOMHSD) , 表示 古生物 研究 生物 岩石 规律 科学 (PHX- Tep) + 1928 提出 实证 生物 (CaKTyoOIH3aJIe9HTOJIOTHS ) ae), KRAVE SC ayy HB WAR CE LO PSE We 1940 提出 TH Ate (TaPoHoMua ) Fi 1950 专著 , IT oe 1950), LRA XA REAP A La TS ee #F HES A ee EE ERA eK, KREWE T 4S RA EUC AR HEE 5 Hy RE FR PE; PT PASM B MLA RAR; TT Bae

« 20 e

动物 生活 方式 ;研究 古代 气候 复原 问题 研究 方式 方法 详细 论述 内容 ,但 问题 必须 Bilin, BRI. “LBL EME Bh A BA RCA; 因为 动物 那样 环境 搬运 ”,“ 古生代 产地 PS, 动物 埋藏 甚至 它们 ”(79 A), 意见 生物 疑问 重要 提出 :“ 任何 产地 ;都 一些 常见 : "的 ;数量 ,通常 零碎 骨头 , 构造 埋藏 动物 主要 ”(79 )。 访 接着 - 指出 ; 单位 ,或 . 情况 , ,在 身体 特征 方面 主要 生物 作者 指出 ; 搬运 ,而 偶然 埋藏 生物 情景 重要 零星 骨头 重生 存在 爬行 生存 , 生存 (80 )。 , 脊椎 动物 DHE aE “首先 ”大 单位 非常 ,身体 BERS; 值得 特别 注意 因此 , RRB ABE), AEM EBA, REPRE KORA, KB 作者 埋藏 形成 , 确定 因素 ,有 埋藏 形成 保持 ,有 促进 作用 包括 生物 因素 包括 埋藏 : , 包括 生物 石化 因素

e 2

访 ,可 清楚 复杂 提出 非常 重要 结论 :“ 构成 动物 达到 相当 居住 密度 才能 埋藏 产地 ”(117 )。 接着 , 指出 :这 MELINA” Sete Fe HPS TR TELA BS Sn ASSL ARIE’, BPS a FT CA EE

fy LPR, TERE BY OR A Ie BRE 显然 ,在 动物 方面 存在 规律 ,其 动物 方面 规律 相符 疑问, 研究 动物 埋藏 ;必须 切实 认识 生活 方式 ( 生物 生物 Ay, HAR EEE Ay IEA WEED) , 埋藏 考虑 死活 生物 ,也 , 现代 属于 5。 WOR KGS WME WAR, ,外 BERET EMME MME, |

MIELE, TRIGA RRR PR $ALE TAS ED , 居住 密度 ; IN BH SE, WU ARAR HEE; ARS RIB NB AEE; -等 6

相反 ,下 因素 促进 动物 埋藏 :有 坚固 Si: SARL, SSR BREE HEA, FIM HK; LM ETE SURE; 居住 密度 ; TCHR

埋藏 ,无 答对 复原 埋藏 形成 历史 ; - 生活 方式 重要 -埋藏 ( , 1953) 作者

* 22

2 BR, AR, = SC Cy RS ae ,得 结论 :

1) , 掩埋 :

2) 通常 直达 埋藏 动物 ,也 ;

3) , _ 埋藏 属于 同年 ,其 早期 阶段 掩埋 ,如 沉积 ,除了 ,还 含有 植物 ,而 碳化 作用 ;

4) 埋藏 雏形 ( )。 SSICTEA BE AE (RUE RE Ai) 埋藏 完整

基础 , :“ \ 相同 生活 BAA” RHE SE BHR. He PORIRUA RS ; SEITE TERE BE BS FT DAE RABBI RA, KRW EME SER HE AY, FRUEILSE, SERS AIS He Pa ee (B. E. Pyxxenues C. B. MaKcHMoBa) 乌拉 掩埋 , 确定 动物 海洋 沿岸 , , | ERM ROKLERE IE ERM HERA (APRETE ATE: WET EAD AE OS ETE RATER ; 善于 游泳 关于 RR,

« 23 e

产地 形成 原因 重要 . ie ,在 南部 岩层 ;, 埋藏 通常 同年 . 保存 状况 极为 , 破碎 ,也 保存 非常 完好 ,甚至 .2 ; OL BEL ERI BCE Rib RETR See HR, LH ERR AT KE ;也 植物 ,而 碳化 作用 重任 (1956) , 海水 突然 浅水 海湾 ,海水 , 交加 引起 造成 植物 材料 丰富 ,都 碳化 作用 现象 ;也 理由 解释

文献 非常 特殊 埋藏 例如 ;在 ES A, 25 左右 , : 形状 ,就 保存 良好 情形 ,很 : 现代 什么 骨骼 : ( [IIxcKoBcKH ] ,1952)。

疑问 ,只 熟悉 研究 .十 资料 方面 资料 , SAE BE eS 精确 情景 埋藏 形成 复原 必须 现代 生物 大量 死亡 原因 , 情况 非常 复杂 jn, FESR ASHE, KM NEE A PET HR 植物 , 植物 腐烂 ;散发 硫化 ; BE 动物 死亡 南部 常常 因为 风暴 洋流 硫化 大量 动物 引起 它们 死亡 [raep],1934)。

根据 ,可 清楚 ;化石 观察 :

© 24

研究 工作 重要 研究 具体 材料 ,对 整个 生活 演化 ,可 提供 宝贵 材料

5. 生态 观察

普及 熟悉 古生物 现在 开设 专门 生态 ,出 专门 生态 研究 指南 ( [P. ©. Texxep], 1954), Sew 明了 生态 任务 “生态 研究 现代 生物 ( 植物 ) 生存 相互 关系 ,与 相同 , 任务 生物 方面 情况 ”。

观察 意义 :趋同 现象 恰恰 生态 原因 造成 ,个 迁徙 情况 死亡 环境 变迁 列举 研究 问题 当然 ;除了 纯粹 生态 问题 ; 纯粹 (3rororHgy) 问题 比较 合理 密切 联系 生存 充分 研究 Feat LAA, SRAM RE, AD ELH SEE ANB) PEA EEE, BIT BEE (E. A. Hpanosa, 1949) SGU, MUA AAA AR 海洋 动物 (Brachiopoda) 生存 DB, BERK AAD WMT We BABA A: TE RAE: $5 nay MMT We EB AVE ASL: REG SB. FESS ARS PSS ET LBA As (Se 7 AR BEM), EMH AMS RT RRA SE HEF FA AB EE, SEAR EDK (P. JI. Mepxsmu, 1950) 3¢Fcnmpuasme (Spirialis) Hi HAT ERB AE EK BY EE, FE AAMAS LA eee, resp

e 25 «

"地层 生物 "”, 描述 cuapaianmac 剖面 , 现代 生态 资料 ,研究 生态 (csrkororag) 概念 问题 cmapranmac BERET GEESE, BH BOR APR MERA ET —APEEB HR, 当然 , 著作 , 主要 充分 研究 材料 重任 (1956) 例子 ,说 仔细 采集 动物 数目 进行 计算 具有 重要 意义 世界 古生代 广 araTuuepac (Agathiceras) A. arali- cum FEB RY ED RA POA wh BABA RS. MBE, 代表 数目 , 生存 变动 大。 石炭 代表 7 ;在 (二 Be) Flee BRE (RR, —~BRZEH) 35%, LA SRW (IAC) 1h 3%, ERASE CBOMESE (Tergc) 生存 ,所 死亡 消灭 SMT HE (FOS) 海水 退 关系 因而 ararauepac 深海 生活 。s 重任 注意 Bij araTHHepac 幼体 ,因而 古生代 根据 计算 ,水 缩短 15%, 因而 便于 调节 气压 游泳 当然 重要 例子 研究 材料 何等 重要 著作 ( )。 著作 动物 疑问 , 著作 ,须要 古生物 专家 正确 沉积 原因 岩石

« 266

集体 合作 研究 工作 关系 ,在 当然 充分 ;也 没有 必要 , 因为 生态 作为 独立 , 许多 专著 ,其 包括 (1956) 论文 关于 专门 指南

古生物 著作 程度 独立 章节 正如 ,所 问题 彼此 关系 ,而 构成 石材 进行 充分 研究 材料 割裂 ,就 那样 强调 研究 现代 生物 科学 物化 科学 联系

4 27 e

”形态 复原 生物 考察 生活 方式 确定

古生物 接触 形态 因为 , - 理解 生物 特点 作用 生物 生活 方式 演化 途径 物体 特征 作用 产生 趋同 现象 (KousepreHraa) - 先决 ,生物 身体 相关 关系 ;也 须要 作用 解释 仔细 进行 形态 , 复原 . 完整 探讨 . 问题

. 1. 生物 身体 相关

生物 相关 展现 (Cuvier G.) 清楚 实质 生物 身体 - 互相 联系 变化 那样 表现 方面 石生 相关 关系 ;对 . 极为 重要 , 因为 知道 骨骼 相关 关系 ,其 根据 常常 怀 复原 整个 生物 大致 Bio , 生物 手中 研究 自然 妨碍 正确 理解 ; , 特殊 意义

es 28 «

使 简单 例子 明生 相关 关系 数目 相当 珊瑚 ”本身 平面 数目 例如 平面 Calceolza (拖鞋 HH), 平面 具有 平面 Comzobppy11xzm (AMD), RRMA TPH. HAA, BRS TCH EB ap HFA BAY AEF) IE, 1908), ake RAs FSA FEMI HNKREE MARS E.= AIO Mabe WRIA Be AAA Be FR IE SE RH A, AE BY FR SR ETE SD AY a EE A See EBAY (1956), ABZ HB as R (tC iR Sy, 82 phe Fy ZI BY ES EB 降低 AFR (ti, He (PaxHaxbHPIe TaGmH9KH). 缩小 ;有 wet, AR (opayPHPIe Ta6TH9dqKH) - 底板 〈6asayrPHPIe TaOmMYKH)_b, Flexibilia 关系 BSE PHIM Lie BA, br fe FPA, 形状 面积 生变 ;等 相关 实例 顶端 形状 彼此 相关 关系 ( ;1956)。 18 :的 弯曲 ,其 顶端 弯曲 :村 弯曲 -不 ,顶端 弯曲 :最 ,如 顶部 弯曲 顶端 非常 弯曲 , 数目 厚度 关系 拉夫 (PorocytaBgcKHE) ,1954]。 , 观察 复杂 相对 方面 , ,各 数目 正比 :旋转 ;各 数目 构造 ,除了 相关 现象 ,水 “和 构造 旋转 数目 相关 关系

+ 29 ¢

知道 ; 小。 显然 ,这 : 迅速 平衡 室内 气压 坚固 - - 复杂 增强 复杂 ,使 动物 几乎 生长 外壳, 特别 , 特别 坚固 没有 隔壁 , 那样 生长 , 因为 旋转 ; 没有 完满 相互 关系 立刻 产生 同类 ,隔壁 构造 数目 变化 ; 甚至 ; 旋转 高度 0.16, 在. 0.15, ER= eA ERD 0.05 HX, 1953)。 变化 : ESA AOR EK 几乎 , 开始 ;水 - 边沿 复杂 同时

相反 相关 关系 通常 相当 , 甚至 非常 , 那样 复杂 螺旋 数目 常常 值得 注意 构造 .外壳 形状 沉积 相关 关系 ( : ,1955)。 生前 沉积 - 沉积 坚固 ,但 EMA DME EMER, Bishi CIES BEA 保持 ,而 垂直 主要 因而 ;, 室内 沉积 通常 腹面 比较 ,沉积 ; 平滑 沉积 MITER BERR, ER 活泼 游泳 生活 ,其 室内 沉积 退 厉害 . ackouepaTHya (Ascoceratidea) 奇特 动物 ; "ED

ss 30

早期 正常 背部 产生 ,水 退化 ,同时 没有 室内 沉积 动物 活泼 生活 方式 软体 ,所 稳定 , 几乎 永远 没有 沉积 情况 沉积 相反 作用 使 周围 造成 沉重 便 BE RGIR Ae [ PY HHA (3HmoteparHaa) ] HARA HTT. 稳定 作用

独特 (GakTPHTOKAH) , _ 明显 相关 Fo PAAR TENNER, TAT EW BS, MAR 《高 整个 直径 ), AOR REE, ERK (I RAY 1/3,1/4,1/10), AEM, S 显然 ,在 情况 降低 作用 改善 坚固

动物 动物 方面 骨骼 相关 例子 掌握 相关 关系 基础 ,往往 根据 复原 动物 整个 (马列 [ManeeB], 1954)。 研究 相关 关系 ;也 整个 动物 方面 极为 重要 结论。 明显 ,了 清楚 石生 构造 相关 关系 便 破碎 解决 生物 问题 生物

疑问 必须 防止 动物 相关 关系 改变 生存 改变 ,相关 关系 生变

ee ee FRAPS, BT AB BRE Ay ee LAYAB Ab,

« 31 e

生物 相同 生活 产生 生物 趋同 现象 例子 形状 相似 , EYE AE (Turrilites ) ; 石炭 [Bellerophon (和 Hh RB op A(R AYES AGAR AE (Ephippioceras) ; 甲壳 具有 RHEE, PREM HE RAS BE: SELES TRIMHASE (Pa- rastriatopora) JP RG HEAR EO ARERSA 《ITpemocTo- MaTPI)。 例子 , 情况 ,如 研究 手中 便 容易 确定 属于

独立 生物 ,其 现象 相当 重要 ,如 ; 进行 , 方面 作出 错误

例如 , (B. .IIqemmauea, 1950) FRG A Py SBF) RE FEI AR I RAT BARA SEAR, FAR FUER BER EEE ZS APE PERIZ FE AE PBR FELT AY 3 I) Fe TZ BY A. al] AS BF & Se P|, TERRA AR ACHE FR AY 4 a [ Ringsteadia cu- noata (Trautschold) | , {RIT (= BAH ARs RA RR Gonionautilus securis (Dittzzar)。 , 横断 梯形 ,最 主要 缝合 特别 ,对 , 构造 独一无二 Hardmanoceras Fn ¥e Trocholitidae WILE HR, RELA 神石 (KTHMeHaa) 具有 极为 相似 Hard- manoceras lobatum 照片 CTeichert Glenister, 1952) Ag Bi, 特点 数目 ( 6 71), WRASSE

« 32

便 简单 , P-TPER, TBs ,然而 非常 ,连接 复杂 , 许多 作者 指出 , 早期 阶段 具有 人气 室内 沉积 MRF MHS Hs, By Ge SS EAE Fx ZK WL es i a EA (KJIHMeHHenomo6HPIe opMPEIU)

研究 趋同 现象 方面 取得 极为 重要 资料 通常 认为 , 特点 PRILF A BRE, MARA RL R AD FFI DAY SB CHE HE BUH FEL) ABEL, 75 LEMAR S45 FE TEA UT (Are zidac) ,或 间断 (Solerocpilus), 甚至 具有 缝合 使 感到 惊奇 例子 Siperiomattz1u5 multilobatus Popow , 3X PP EGRERE EE HER REL EAT 11

Sl ARSE A HAH Bp 发现 4 Manticoceras neverovt Bogoslovsky Fifi iS PF BACH Arp ATLA ESRB Permoce- ras bitauniense(Haniel) , #F 2A RMR HEAR AeA 非常 相对 尺寸 例子 特别 重要 因为 缝合 构造 BAK RAE Te FY SEN HE,

EXCH PA ACE T—TFE BEM PIF, SEH RSRARR 趋同 现象 (Shrock Twenchofel, 1953), = BPA Choanoteuthis mulleri, HO EAA Ses (TOJIOXOaHHTOBa9 cTpyKTypa), 因为 趋同 现象 ZAZA RRR FH 0

RU LHMRARRMKR, MMBT-TRACAWA ,其 趋同 研究 困难 ,

es 33

趋同 现象 单独 划分 , (FOMeoMop ar)s 甚至 产生 彼此 极为 相似 平行 现象 实例 ; (1949) : Cardium fittoni, Le PRAY Kaladacna steindachneri #_k BHP BBM) Kaladacna escheri, i= TRAVERS FTE FAY {BE SAR TARAMB AI. «pCO. Haac, 1955) 8 , 相似 ,然而 它们 属于 当中 非常 相似 例如 ,法国 白垩 Angulites triangularis Montfort FEU FB = FH Deltoidonautilus bakeri Teichert 几乎 AFF A, Grypoceratidae FLAY Gryponautilus galeatus Mojsisovics Syringonautilidae FLAY. Oxynautilus acutus (Hauen), FF Geel AY SK ts _b JUS ABI) BY FER BEAMS Eh , eH ;也 例子 Ma AA eat, 2A BERK A YP, 趋同 作用 ;也 产生 形态 相似 缝合 绿 粗浅 材料 ,甚至 研究 关系 整个 途径 明了 构造 相关 关系 ,才能 犯错 , 研究 ,可 清楚 现象 , 因为 早期 阶段 恰好 产生 趋同 相似 相似 平行 研究 困难 ,或 研究 属于 平行 HVA ARI—-T#RRREDEZA, 情形 ;, 进行 许多 复杂 工作 修正 ,如 相隔 , 动物 缺乏 彻底 研究 ,那么 使 极为 相似 ,也 必须

e 34 «

极为 态度 确定 直接 关系

划分 特殊 趋同 现象 fi’ (xommpopanve ) , , ( , ) 许多 构造 特点 非常 相似 生存 : 代办 ,而且

现象 白垩 . 古生代 ;五 xtre- phoceras Lizoceras J& (SAH: Teichertia, Deltoidonautilus EVER BAC AY Phacoceras Stenopoceras; Pseudoceno- ceras Cenoceras 4RAR{VIASAG Neodomatoceras FIMRMR BAC AV SELe Domatoceratidae, WA “PF 42% Permoceras bitauniense Vaniel 西欧 Pseudonautilus geinitzi (Oppel) 相似 断面 形状 相似 ;而 缝合 几乎 达到 相同 然而 属于 , , wT 相似 例子 当中 相似 白垩 代表 相似 相似 白垩 当成 ,或 当成 白垩 , LIRA FB ae Ts BC ERA RE | ,对 研究 , 确定 古生代 \ 差别 We Fl , WH fie FAC FB SE AC RA EA CSTE, SS Foe , Meare bai Let, SAHARA NISRA BERN, BRS #07 SEAS BOR eR, GEARS , AY BE Ze Fe ARR CS (PK AB. 没有 幼体 )。 白垩 实际 .

« 35

直接 ,就 现代 情况 FS - 形态 进化 (apoMop o3) 适应 ,因而 演化 利用 SMT. 因此 ,下 方向 演化 ,而 阶段

3.

生物 ,对 正确 理解 石生 - 进行 , 非常 重要 意义 EREDPABPE 现象 古生物 -相当 重要

A, ”现代 动物 动物 世代 交替 关系 ,有 情形 系列 知道 天球 描述 当中 , 生物 确定 规律 ,也 相关 关系 根据 , 错误 似乎 BE

jew Lm rs, PER, HRSA CI -性 ;有 反映 骨骼

SME ASME (1949, 367 ) 例子 RIA EZAY HVE SB, KEIRA BAB Buccinum un- datum (PPB IE) AMEE MA ISLSE, HEARS FERRIER IL FE ,一 形状 文献 + 屡次 提出 石头 没有 问题 侧耳 狭窄 现象 企图 «= DO RRS BE, HELE

es。 36 e

范围 ;能 划分 差别 . 横断 形状 ,如 , . 断面 WH, MAb eH A, A EEE, Sets | ATER AY i BOSE BI), Se bE A DA PE ET ERA 差别 解释。 现代 , 便 触手 "(“cnamrHKkc”)。 相对 触手 , ”"。 EPR, LA. 存在 表现 形状 现代 比例 测量 表明 代表 宽度 比例 . , ,根据 : 容易 ,对 确切 解决 . 问题 具有 另外 没有 ;或

;化石 问题 值得 特别 注意 ”很 ) . 访 情形 ( [A. K. PoreHcTBeHcKH ] ,1952)。 7c SER], ”彼此 联系 ,在 相同 ,在 产地 百分比 PB, 48, HAE AAR AMA, PoE 交大 不同 ,所 符合 实际 情况 ,只 进行 的、 , 确定 “种 xt", t. B.S Aye ERA EMRE Ges 研究 工作 重要 环节 ;一切 AEE RAIA ER, BRR, SRM TARADE 许多 独立 阶段 ,以 昆虫 , Meese

*

幼虫 显著 BY 另外 , 例如 ,三 甲壳 ,在 改换 骨骼 阶段 甲壳 ,当然 早期 阶段 构造 , ;如果 发现 同年 系列 甲壳 , 作出 ,其 早期 阶段 构造 保存 ,此 根据 骨骼 早期 阶段 构造

MFI HEA 纺锤 (中 ysyJIaHHIa) KHMER ATES S BASE 清楚 产生 相当 : , 形变 RHE, SS.

ARYE EKA Ee (X. M. Canyosa, 1955) 资料 Miliolina sezatzalz2 数目 生变 殿 , ,至 非常 完全 Digerz7za - 改变 ; Elphidium clavatum 增长 消失 ; Miliolina angularis WO ER ROK BM EH, HAT AAI A BOS, BRI Elphidium arcticum BES M7ER) ORE, EE 基部 许多 , 表面 许多 辅助 ,辅助 数目 , 完整 , WARS

软体 动物 (HAA ERA) 研究 接着 早期 情形 ,其 屡次

°« 38 e

“js

变化 ;而 变化 剧烈 例如 ,中 当中 , RA 规则 ,其 形变 \ 少许 当中 规则 显然 ;这 软体 剧烈 变化 方式 改变 RAN.

研究 确定 整个 古生代 ,成 旋转 断面 梯形 ;有 近似 角形 CArticheilus), 近似 方形 〈Mosgxocerus), 早期 相同 断面 Nauti- .fidae KU Ia) FA TER) Cymatoceradae ,在 幼年 AM MH. 著作 (1949, 1950, 1951 ) 非常 清楚 明了 研究 重要 确认 ,只 研究 VED, FESIZEREA HE, 发生 变化 , 生物 系统 概念

SAE PRA A Coniconchia TeHTaKyJIMTHI (Tentacu- lites), 变化 [里 (JIameHgko) ,1955]。 软体 动物 阶段 ASTRAL, AKA ARH AR, ATS TAL, PRABGEBUREM AT, , 幼体 《searep) 阶段 ,幼体 阶段 除了 解剖 构造 生变 ,外壳 形状 改变 be Fe (Koposxos, 1950) : 研究 早期 阶段 重要 ,因为 岩石 , TEEPE DAZE, Th 属性。 根据 布尔 CM. JIleGyp) BOSE, 幼体 阶段 差别 PFU, MK : 观点 研究 石材 极为 重要 早期

e 39

,对 生态 问题 意义 罗布 指出 : 幼体 环境 死亡 幼体 确定 方向 埋藏 岩层 帮助

动物 关于 文献 相当 清楚 AS PISRBE, Enteletes la- markii Fisch , 特征 (和 ,1949)。

研究 重要 意义 速度 重要 ,在 速度 ,生物 使 相同 ,但 特征 相当 差别 (E. A. Komxyxosa, 1948) 关于 太平 动物 清楚

石生 关系 具有 头等 重要 意义 实践 先是 ,也 重要 意义 直接 研究 标本 特征 同时 规律 基础 标本 幼体 阶段 独立 ,或 甚至 独立 ,就 现在 利用 幼体

B, ”古生物 季节 当然 生物 构造 具有 甲壳 现代 Dinoflagellata 生活 淡水 Ceratium hirudinella ¥e3t , HATE (pora nanupipa) 夏季 冬季 BTA EERTA-7AHKER

© 40 «e

甲壳 , 自行 解体 (orenb, 1938)。

『. 生活 条件 变化 关系 生物 材料 ME RNR TOSS), 生活 充分 ;况且 研究 材料 别人 ,所 古生物 常常 解释 原因 甚至 因而 ,文献 FRA APES, HARARE Ie MCRAE EA, REAL A BIS RB TY. PURER EEN RE955), Globobulimina FRA{—“ FR TIOKATR SSB, 温度 Fis Ho et S SH AE LR. «Cassidulina californica 降低 增加

ARES BF BY DASE PATI AY Eh SE RT FE A BY BF i, Pik, BRB A (Munna) ; 因为 相当 安德鲁 (H.W. AmxpycoB) 海地 动物 变化 生变 情况 (1949) 古生物 教科 列举 软体 动物 生活 变化 产生 例子 (1948) BUTE it Leda subfragilis jE BY, 确认 生活 沙里 粘土 , 粗糙 ;生活 纯粹 提出 形式 《reoMop ) 概念 表示 典型 没有 差别 当地 “由 存在 , 标本 难于 察觉 差别 ,但 材料

环境 发生 明显 蔡伦 动物 生活 改变 ), 生变 $A MAP ER a Hh RISES A BD, OS BR PARES Ke >. Pk, BLA Membranipora membranacea, huh’ EFL IEF [Ree BE

* 41 e

RED RM BOK, 骨骼 含有 45% Kes, 如果 生活 淡水 海湾 , AE ER (Soapua) ,骨骼 85 % ( [ 区. Zittel] ,1934)。

关于 趋同 病理 现象 章节 生活 FREE, 现代 生物 许多 实验 ; aE 明生 生物 形成 作用 ;此 例子 paqoK apremua( Artemia salina) 浓度 盐水 培育 若干 ,其 padoK 2xaOpoHor(phyllopoda), 下面 试验 知道 :把 颜色 , 颜色 生变 : FEE OKada noBHTYXa) SLEDS IPFA GR (Mosomb) 生长 消退 变化 指出 ,在 英国 工业 (MeJIaHHcTHdecKag Mopma) 内, 因为 昆虫 植物 Pb(NO3). MnSO, [BENG (CaxapoB) ,动物 ,28 4,1 ]。

,还 指出 生活 整个 生物 《coo6- _IHecTBO) 影响 生物 文献 规则 规则 确定 动物 身体 生态 关系 尔格 规则 ,在 ;热血 LAAN TS RE ARR hb, BEAL ARR KR. ,这 变化 恰好 相反 现象 产生 动物 身体 体积 辐射 彼此 存在 关系 动物 退 , 身体 相对 表面 ,在 情况 ,散热 超过 热量 因而 ;在 气候 生活 动物 身体 显然 热带 同类 动物 ,应 访 动物 具有 许多 适应 冬眠 冰天雪地 ; 动物 冰雪

e 42 e

”, 脂肪 ,以 现象 尽管 ,但 表明 考察 动物 关系 生活 方式 ,尤其 理化 石材 ;应当 ”地 生物 进行

,个体 ”个体 , 例子 ,对 , : 现象 显著 (ERA HE, 1955)。 Uvigerinape- 7egripa , 距离 0.06 毫米 左右 ,但 距离 0.03 毫米 (抽查 相同 )。 ,其 距离 ,有 距离 , 方式 Cibicides variabilis(Orbigny) eat, FETC 没有 ,但 ,而且 -部 生长 情况 相同

别克 - (E. 9. Bexxep-Muraue copa B. B. PomeHamop ) 文章 (1948, 苏联 科学 通报 ,第 2 ), 昆虫 尾部 重要 BE, 别克 - 研究 Homoptera, AVE ARIF AY 作用 密切 关系 ,两 善于 飞翔 , WORE 走失 飞翔 功能 起, 那么 非常 退化 ,同时 SSPE AR, PET SHEE BSE OR AT AE YI FF. BS, WRAMR KAR EME, ROA AER 现象 结论。 :尾部 MEARE OEE MFM RRA, 积极 飞翔 作用 ,其 反之 ,善于 迅速 飞翔 WPA TERE RAR, MESES, BE PET OREM Rae: 构造 AD eo REEMA BIA, ERE, eR Bae

e 43 ¢

相当 ;其 包括 比例 些小 : 自然 ,因为 ;甚至 通常 觉得 那些 - 一些 然而 重要 特征 - Sh ARGS RFE AY EE Fil A KA, BY A nis AY i ie FE EB SAH RE SKA BABA), Bee BSCS KAY ria ko KEM TRA MLE is 变化 。.

i CRAM RA a aR RUA SMB Be, Fy FX EATER ki EEA. lk Uralorthoceras tzwetaevae, FEA AMESLIECM Mb Ai LA BA A ;, 深度 断面 形状 变化 生变 , 表现 明显 ,横断 - FCA SP | ES A aR oe FS RR fear {AA akweth, , 根据 特点 材料 进行 通常 引起 误解 5 PERERA AE Dolorthoceras Shikhanoceras WAL Fe, A. STE, (RMS Ae CRRA ee LAK AER ARIZA OPE i, (Bb, beta 实在 ,这 事实 值得 注意 Bi 特别 ;其 缝合 相当 显然, 现象 ;型 . 5D RAIA ICT), BAM AAR ELIE TRA ha , TERRE A ALBEE, FORRES ART A Woy tia, RSL ONE A AE BR | |

例子 表明 代表 . BARBS, 个体 ,也 相当 。. -

« 44 «

利用 特点 ,那么 理解 正确 作出 错误 ,或

4. 研究 方法

清楚 ' PREM ASHRAM. 因而 ,必需 基地 研究 现象 , 材料 , 便 范围 ,从 比较 精确 界限 数学 方法 计算 必要 资料 (B. B. Anmaro) 例子 取出 100 ,然后 数目 结果 :

ABH 18 19 20 21 22 23 24 Beem 2 5 10 22 24 17 12

8

数字 100 + SME A SBE OMAR, TRAIL 100 算术 平均 -22。 情况 , 界限 表明 极限 数字 “18 25 SE Bae TY PY RAS ERE ZS (ERA Be), PRUE ARA Eko : AP SIA 18 73, 平均 (M) HEE 4 HOF, 4 PARA RA BER, ARH 2, : = 16:16 X 2= 32。 乘积 , 100 , 然后 平方 标准 (c)。

情况 :

VY 324454+40+22+174+48+72

= = bh VY 996— o=+ BaF va 4+V2.76= £1.661

FAL LATA Ba ( OF a RS FH A), o HAMA FE HH, 6 RA RIL TAS M RAE, Hh GRR , FEIT AY RRB

°« 45

LS)

5

例子 表示

,要 | ER LO: MR EAT GLEE LEMMA, 数目 ,把 , 研究 提供 重要 材料 : 特点 值得 注意 dzigwuatonia besputensis Sar. KYB A Fe Ft HY Be BEF Hh BR BE FA HE, 1948), SS PHASE AO ae, «Ee MT ese 代表 TECHRSE M 偏向 便 代表 ,在 M 偏向 SRI, PARENT, 明显 彼此 重合 特征 : 动物 特点 PERE REE, 幼年 老年 , 产地 ,可 曲线 根据 入手 - 材料 同时 材料, Sp Hell th SR, 达到 预期 目的

,一 研究 特性 , 难以 整个 : 情况 ;有 采用 方法 ;用 方法 同时 特性 (或 特性 ), TT BL, ARE, 充分 概念 著作 : (1948) 充分 属性 关系 ,在 属性 关系 : 属性 (或 相互 关系 ) 相应 上。 极限 连接 角形 , PS IAEA SEE hh ESET HL, 极为 重要 材料 例如 ,把 “A” “A" “6” , 清楚 , B 幼年 |

e 46 «

& MAKE IA FAY He TEAK AY (BE FI HE, 1951),

, (1951) RRM SK 角形

表格 形式 明基 特性 特征 ,一 断面 形状 合生 构造 \ 相对 (与 直径 比例 )、 室内 沉积

角形 系列 属性 连接 ;要 角形 ,假定 便 直径 比例 (发 0), 相对 ( *), ( c)。 表示 特点 直径 数字 关系 ,用 连接 简单 情况 ( 情况 ), 角形 , 角形 ;有 角形 重合 WIA 便 , 角形 HAE RETR ;图 角形 , 角形 , CREA NEGE 角形 ;其 反映 极限 情况 WAS ACHR HEAPS ERR, BH PEA IAI FREE AMEREMAR. E Sine AEA , is FEA FETE I Be He SEE A Hh, BE, 按照 生物 意义 同年 容易 界限 整个 角形 ,互相 必须 相同 原则

必须 尽力 找到 ,对 重要 原则 , (1953) 制定 数字 表示 方法

e 47

作者 比例 增长 比例 减少 指标 , 确定 Productus concinnus Sow. 相对 甚至 情况 ;,

指出 速度 均衡 情况 ;把 归侨 利用 特点 阶段 变革 情形 特点 同一 阶段 (B. WH. Bonpinesckuh, 1925) 关于 Cedzo- ceras elatmae Nik. 著作 引用 例子

5. 古生物 进行 实验 方法 数学 计算

现在 ,实验 方法 古生物 著作 指出 实验 方法 确定 特点 作用 例如 ,有 著作 (Kummel Lloyd, 1955) 相对 问题 ,全 专门 仪器 Egy 21 结果 表明 ,内 具有 良好 ; 侧面 旋转 居于 :最 , 腹面 粗糙 , 具有 指标 , ELE AEA 变化 关于 规则 ( ) Aire a, BRET RM tie, 问题 解决 非常 顺利 利用 数学 方法 确定 规则

48 «

SEM, FEA (A. Trueman, 1941) #1 AFl CE. Berry, 1928) BOSE ERR HY DFR BI F 5K A A FS A EE

(Scholle, 1942) 著作 , 数学 确定 SPARK PH hie He A, BARRERA 螺旋 (Naumann, I yspbra-Hectepenko) (下 apMyHcKIH ,1912 1913) 星云 螺旋 (MazoBHq,1912,1914)。

显然 古生物 方面 利用 实验 方法 ,在 方面 工作 ,而 取得 RAE,

6. 问题 问题 研究

古生物 常常 立刻 准确 确定 究竟 属于 石材 , ,只 依靠 MOH, 现在 ,在 当中 ,有 清楚 问题 然而 另外 属于 动物 , 作用 究竟

进行 范例 ,是 卡尔 (A. [1L. Kap- MMHCKUH ) 36h FE SE (re tukonpvon) py FE (1899), Emectu- a (Edistidae) (44 4E-KRAMAOMRERAR, (AV BRT ERB Be Rie, RRR Ate Ie) Mae EFA LSE (Hao-pa6a) ALAS A ALS RE BY 牙齿 背鳍 连结 附近 背面 变态 \. hr ta LARA TY BE Aa BS REY) (XTHOMOpysuT) (BASH {E32 [OSpyyes], 1953), —KARAMARP MALU TX ;分 文献 推测 , 推断 ; 进行 研究 重要 方法

e 49 e

因此 ,卡尔 牙齿 ,而 注意 EAN (OE ROT. RIG HS REE ate RR TE BE 作出 问世 50 SEDI, RRS FSH, AbbAns 重新 ErmecTHIa HAF 1953), 研究 卡尔 论点 提供 补充 修正 重要 : aR SKRAMRMAA RC, BACH, 问题 . 问题

KAR AA ES a 〈TpPoxXHJHcoK) 当时 问题 ; 研究 ,也 确定 : eA,

研究 问题 旁证 进行 天: 意义 (pHH-- xoTHTEDU 问题 (1949)。

描述 ESSA NFS Ri, FAURE PARA APRA BRIA, RIA AR SRA ST REREM 1907—1909 , (Tus) 描述 : 西欧 提出 BEA) KARAM AKR,

整个 按照 形状 按照 形状 构造 ;分 假定 , 补充

现代 方法 情形

Rhombocheilus 接近 现代 相应 构造 : HM, ERT SROKA, Tillicheilus : 相当 奇怪 明显 : 对。 面包 Hadrocheilus 许多

« 50

古生代 | |

-一 一- 一- |

Rhombocheilus + + ++ + Hadrocheilus + + Leptocheilus + Akidocheilus oR ie + Gonatocheilus + Scaptorrhynchus Tillicheilus +

_Erlangericheilus +

Je ae AT L4G Leptocheilus, Akidocheilus, Scaptorrhynchus #0 Gonatocheilus, S8i—-*+#BBMHAEKX SAAN AER , 面向 突出 | FP EAE EK BB ; ,下 面向 , Eadrocpeiz1rxs 捕获 甲壳 ;, 捕捉 动物 VA, KEE ESA EB AA) AY,

xe LAKE Aswve Hebi LA AS 解释 (各 作者 提出 ):

1. 现代 尖端 . 属于 ;也 属于 ;

2. 属于 ,一 属于 ;

3. 属于 ,一 属于 ;

4. 属于

推测 HE, BARA PEER BHR Sib, SRAM =A SRA (Scaptorrhynchus) , 构造 方面 近似 白垩 FERAUCA (Leptocheilus), Wl AMAA PPK KB (这 )。

ie > et.

AS GEE (anrHxH) ,也 软体 同时 埋藏 情况 ARBRE 3 ; 问题 解决 属于 特殊 具有 白垩 相同 动物 吞食 ,也 i, ELLIOT PRE BR LOR, A RA ATA BIZ RS BAMA. a, SRA 4S 7G 88 BBY EDA, 26 BY DER HH fa SF fn MSE SE , TE BAK BKWWMLA, |

ANBLEKMWMAHEBTRELERN, KES= 问题 问题 解决 现在 知道 知道 现在 ,而

便 化石 属于 符合 ; 构造 现代 , Autidae 特点 具有 , ,这 善于 游泳 Scaptorrhynchus 。Auti- -dae Hercoglossidae, 白垩 相当 AY, AIWF Scaptorrhynchus Leptocheilus #1 Akidocheilus 2 AUR EB BY BE 2 BFK EA,

MOR, bi HY) BEE AE AE, A A RSE FEIE BOREL BORE, HLL BLAS A) BESS, 37 理论 解释 完满

目前 ,象牙 (KoHoroBTPD 问题 , ASRS, ARE, IAP HL HLS

« 52 «

问题 没有 获得 解决 : 功用 , (FE. Rhodes, 1954) - ; 动物 属性 问题 形态 结构 `. 问题 列举 自然 方面 资料 关于 假说 认为 属于 ,有 假说 . 属于 甲壳 (aHHexHtmxbD FFA, KEL, Bc 推测 作出 ,但 问题 原则 , ;全面 利用 方面 资料 ,都 进行 工作

,例如 “KoHevreH GREAT 吉尔 [了 .Halder],1954) ,但 .

必须 注意 生命 活动 . 问题 , ,, 1935) 书籍 许多 章节 ( , 1955)。 . 复原 古生代 更) 生命 活动 , 方面 BG Ay Rath WANS TAS, BAHASA MGR PKA AY AAP RSVR D, BERS REET ERS. 1 研究 指南 (1954), 指出 研究 生物 生命 活动 重要 意义 产生 EAE ase Sim 许多 例子

7. 关于 古生物 现实 历史 比较

石材 现代 相对 古生物 ,经常 采用 方法

53 .

适当 现代 代表 代表 -对比 ,研究 现代 , EB AC ESRB OP RUE. KARAS, FF) PPE SLR BR -分 极为 N. pompilius >%ite BSE AEB SISELRSE Zi, i BEE DIE, ST Hes , Bika, N. macromphalus, N. umbilicatus WE BEB ANA "SZAMAREE, ;, 方式 构造 关系 N. macromphalus N. umbilicatus ; ON. Po- mpilius ,N. pompilius ; 最初 旋转 ;而 , 使 访 停留 深度 重要 迅速 改变 停留 深度

DiS BM BRS RE i EL eR SEAS a PARE ERICK OE Bae ) Eee ; , She BOA FES AE ie a 断面 角形 那些 , 几乎 定居 N. umbilicatus 断面 接近 ,而 N. pompilius 断面

显然 ,在 进行 恰当 ARE

现代 身体 : 功能 假如 现代 存在 那么 功用 功用 ;也 理解 BE _ 理论 通过 充满 :不

拥护 “对 现代 研究 知道

作用 ,而且 ,大

54 ©

,其 具有 作用 “正如 (A. BovraaMc, 1956) 著作 表明 PACH BELA AE RIE, RAR 活着 才能 回答 关外 (Mop oreHes) ,就 另外 评价 特点 意义

因此 现代 代表 代表 相对 ,现实 ; 必须 防止 方法 ,关于 埋藏 方式 问题 ,利用 现实 比较 圆满 解决 现代 ; 外壳 ,例如 ,甚至 马达 ,在 动物 ,短小 软体 住房 脱落 ,而 充满 气体 ;长 HUBERT, 软体 比较 ,在 固着 比较 ; ; 埋藏 ,也 , 常常 腐肉 动物 ,; 使 软体 因此 改变 漂洗 程度 埋藏 软体 关系

根据 现代 构造 理解 具有 (3HqmogkoH) | 作用 理解 具有 OHKOIepaTHEa (Oncoceratidae) 作用 ,必须 利用 , 采用 推测

MLAS {RAS HA IE A ABE Bao AT bt EE 甚至 同一 范围 ,也 必须 注意 知道 ,古生代 百合 现代 方面 ,如

55°

例子

动物 关系 现代 动物 相对 ,采用 现实 复杂 ,, 必须 特别 访 ,而 结果 辅助 旁证 关于 专著 便 例子 BAAR, RARE (GeHrosyxm) 死亡 原因 TEI 北部 包产 个体, 牙齿 AY Seeks PT PEROT ZZ BN, TEP RGIS SE A Be 形成 齿 球状 知道 ,动物 ,这 球状 ;推测 , 堆积 。( 明和 天水)。 植物 (南洋 )、 热带 森林 环境 热带 亚热带 环境 ,对 复原 当时 情景 极为 重要

利用 生物 妇联 EIR, 研究 采用 现实 历史 比较 ( 含有 ,1954) KARE, SUR TE ED ,隔壁 , 旋转 狭窄 , 动物 ; PRE OT , 特点 具有 SUPA, =, BBS Re 旋转 白垩 Nautilidae Cymatoceratidae 代表 , 具有 相似 , 短小 构成 , 开始 ,

代表 平滑 代表 。56

KN, USB A ETc RRSRAX (Tainoceratidae, Mosquo- ceratidae ) ,外 HRY SE ETE Bip, tee rH FZ TK, 隔壁 距离 方面 差别 ,外 构造 显著 结论 : BAC BERBER AAR CIR A AE Fe Te SE 研究 Orthoceratida 7 ABM A CRE RS EEK AY HA Ze REPER) Oth, EMSA RAE SHEE TEPER RHE 3H), Pilkn, Dolorthoceras, Trematoceras Uralorthoceras ,也 Picket BAC = BACH Ah ie TRS RE RA , He I) 4 5 WY BE i BA i AR FEAR IK, PA Je BH —- MA AS et Dae eee Pea Co rae , 作出 结论: beta Tee RRA RON 4 5 TATE 相当 致知 作出 结论

利用 方法 研究 问题 历史 比较 适用 生物 See [ - (HIyrTmpra-HecTepeHKo) , 1949]、xeTeTHIa [ (CoKoroB)] ,而且 取得 良好 结果。

形态 指出 生物 进行 重要 ,必须 采集 状况 重要 遭受 损伤 正常 印痕 研究 ;因为 印痕 保存 ,, , , 保存 研究 生物 关系 埋葬 必要 方面 材料

. 57 e

研究 -研究 材料 ; 创面 研磨 采用 光照 ,才能 正确 物化 \ 复原 情景

es 58

DRE

写作 任何 古生物 著作 许多 单位 界限 问题 古生物 现代 共通 ;种 范畴 方面 问题 ;, 生物 解决 问题 首先 现代 生物 文献 研究 现代 生物 专家 没有 意义 MITRE RAE. PPR EKER MM 问题 作者 认为 首先 必须 重要

,不 充分 材料 E. Mayr, E. Linsley R. Usinger “动物 原则 "一 充分 , 讲义 ,或 简略 .的 专攻 古生物 重要 PS MRR REE SAE AER ERD (例如 ;关于 范畴 客观 问题 )。 章节 ,例如 动物 命名 ,对 专攻 古生物 重要 ,但 “十 生物 研究 问题 任务 ”这 研究

1. 方法

根据 构成 原则 ;所 方法 ,可 -类 发生

e 59

”人 常常 纯粹 形式 方面 研究 方便 转移 ,把 生物 明显 特点 划分 林内 〈Linnaeus) 按照 数目 东非 相同 ,因而 评价 共有 Bh (he FI KE , 1950) :

A. ”这 方法 具有 实用 意义 进行 生物 便 完整 情况 常用 划分 ;, 〈O9O. C. Banos, 1953) 提出 适用 合体 方法 百合 岩石 离开 BERRA TARE Tie A” ft 归侨 Caulinaria ; 便 ` : Monocordalia Polycordalias Polycordalia 便 数目 划分 Tricordata,Tetracordata Pentacordata, “分 ”阶段 按照 断面 表面 划分 。“ -是 切面 附加 装饰 划分 <。 a, Tas 表面 构造 细节 ;作为 “种 ”的 (Monocordalia) FERRET ;甚至 “分 单位 " 特殊 ;, : 采用 单位 例如 , (P. K. Myp) 针对: 提出 (1938), 包括 : 范畴 : (division) (subdivision)\ (main group) , #4. (group), 尼斯 (C. Croneis, 1938) 提出 军事 ”用 完整 , 清楚 假定 罗马 军队

基础 , : exsercitus ,legiones ,cohortes, manipuli, centu-- _

es 60 °

xiae ,milites (ChE FID HE, 1950), Wy SIE AA GER EE AY GEIR AC i (KoKKoMMTOopu Ab!) PABA, 提出 假定 单位 罗马 百人 (Defllandre, 1954) 假定 充分 研究 碎片

5. 必要 ”这 方法 通常 生物 现在 没有 进行 充分 - 因为 余部 永远 例如; 双关 , 划分 ;, 生物

遵循 生物 规则 研究 知道 研究 那个 动物 ` 相当 什么 , (1947) —— cond. (condition - ) (Bilkn,Hadrocheilus Till, 1907,cond.) 动物 进一步 研究 , 知道 属于 动物 比较 完整 ;甚至 现在 进行 ;也 必须 ARES MHI. Pier, LM EMR HTK EK FULAMAAR, 2 LRA PRE K WSEAS 依据 RATHER ARENT, AAA DEAL PATA ES THEA AE, ARR BoE HY De Bl LMR SR RO PAS SA ZE YE ASK, JAI) RECHT EK BH AY FACA A) REE BT ERE TS, ,甚至 情况 什么

常用 方面

采用 cTpomatommTbI—— 5 , & FB ; OHKOJIIBTEI

ARR Ft BD RRA XE

* 61 ¢

文献 构造 包括 Collenia, Cryptozoon, Ar~

chaeozoon, Shek, HAIBIA—-tHAAZAAM CTpomate—

JIMTbI OHKOTHTEI 构造 差别 现在 .

创面 研究 藻类 (K. B. Kopas)

(B. Il. MacmoB) 著作 表明 ,对 材料 进行 研究 , 完全 现代 藻类 包容 B. ”这 方法 同上 那个 范畴 接近 方法 通常 生物 ;首先 植物 方面 名称: “organ genus ,“‘articifial genus”"、combination genus’ ( SE FI) KE, 1950). All FA AB IB) BS LS ee a SE RSE FES SS OR.

ARPT HT PSY EE ASR T Aw, Kee

PALS Tle) La, KM ARALRESAEMFAMERD

ii, Pbk ke (C. H. Haymosa, 1953) 2—f$ FLYER TEVA ES Bi WRG ARS AER 困难 繁殖 植物 : , 研究 孢子 进行 , 少见 因此 ,目前 主要 根据 形态 原则 进行 孢子 花粉 自然 簿

特点 继而 ,地 指出 单位 ( ` )

单位 ,如 ( ) ( )) 根据 形态 原则

确定 ,但 知道 确实 属性 例外 [根据 原则 意见 现在

著作 方法 ;, ( .ML Yan

Jep) 专著 采用 形态 作者 意见 , 单位 ,应 形态 LAA EAR, JRA, SE (ED 方式 改变 系统 感到 兴趣

e 62

Was

,可 " ”, 关系 ‘WE eae, WE EE “OB” MMi, 疑问 ,这 , 实际 使 科学 停滞 , 降低 古生物 工作 作用 , 因为 假定 “局 "之 掩蔽 然而 极为 重要 生物 Te He BR”,

仅仅 标准 作为 划分 根据 确定 界限 任何 作用 A, 条件 , 生变 , 任何 表现 (如 相当 完整 石上 )。

“自然 ”。 自然 正确 ,就 关系 基础 . 古生物 理解 , .如 专著 (1953) 指出 ,也 生物 自然 理解 仅仅 根据 形态 “典型 相同 ”所 PERI, RK (A. He ) (O. LInaamegorp ) 观点 ,这 “自然 ”所 依据 形态 具有 唯心 主义

“自然 ”我 ( . H. Co6omea,1914;,1927) ”( “peTHKyJIRpHOo-TpamaTHBHO-KOMGHHaTHBHaJ CHCTeMa TO- HHaTHTOB”) 复杂 , ERIKA AM 特点 形式 系列 自己 范畴 ,在 划分 : ` \ RR 划分 :过 级、 式样、 移动: ”, 划分 :水 形状 改变 ,而 划分 变形

« 063

范畴 配合 基本 : 殿 \ 畸形 \ \ 自己 专门 称谓 ,种 配合 例子 : B-Oma_-heterolobites-subgaleatus-retrovaricatus-spirae-stria- tum Umbo-gonylongiloba-subgaleata-varicata-subcostata, 明显 ,这 "自然 主观 ,而 复杂 完全 适用

系统 ”这 ”自然 , 方法 生物 进行 相互 关系 基础 达尔 ; 逐步 石生 Ho 现在 ,大 生物 公认 BA, AIR, TIBET BNR, RH] RBA ZB, as, PAR BE Bi] LeMay, Ay See AE RS RL Bi ,一杯 , ,海星 ), 研究 (昆虫 ), 现代 原则 差别 (224), 存在 困难 ,对 研究 ,所 确定 遗传 关系 ; 保证 正确 划分 单位 根据 原则 才能 pa

2. 关于 范畴 现实 古生物 ,特别 研究 现代 植物 专家 单位 实际 存在 方便 , 关系 随意 归侨 〈B. Topm) 1940 提出 ,把 见解 表示 清楚 :

* 64 «

“作为 方便 范畴 , , ARAB [Mayi],1947,427 )。 ,种 完全 研究 意愿 随便 的。 结果 ,总 共有 8500' 现代 ;由 作者 提出 10000 44 RB B (BER IM, 1947, 431 Fi),

实际 ,高 范畴 演化 环节 环节 环节 差别 构造 重大 改变 ,该 - 基本 任务 善于 寻找 历史 ,在 正确 认识 改变 具有 什么 意义

正确 确定 单位 ,具有 重大 理论 意义 范畴 范畴 范畴 ,才能 正确 整个 演化 速度 速度 ,下 关系 演化 速度 ,以 单位 实际 意义 古生物 材料 ;常常 conf.、aff.、ex.、gr. 定时 相似 基础 情况 “标准 ”的 符合 标本 th OPEN EBD RIAA, 广义 ( an REAR LA BEAN Neutilius) ,在 方面 “相似 "类 ,在 千代 相差 特点 ,才能 相对 范围 情况 甚至 , 即使 ; 研究 那些 动物 , 非常 宝贵 )

因此 ,必须 随便 理解 现象 ,不 “广义 BPE RWB. 概念 理解 ; 作为 单位 | AA

65

(B. O. KoBayregcKHH) SRS WHE BY More : 假如 哺乳 动物 古生物 产生 注意 ;而 仔细 研究 , 关于 生物 ,我 知道 (〈 EB, 1946, 243 )。

KAA WK, tA EAR ERD A A KI 历史 显然 ;而 什么 ,因为 使 文献 通常 ;所 研究 范畴 , 包括 单位 RAE 材料 划分 单位

3. 作为 环节 进行 研究 必要 划分 单位 , 需要 石材 ; 研究 认为 ,只 根据 材料 才能 单位 另外 研究 认为 ;确定 单位 必用 材料 ,甚至 根据 标本 ,这 问题 按照 具体 情况 ,用 方式 解决 标本 划分 情况 当成 ,通常 知识 贫乏 ,研究 手中 材料 属于 知道 任何 属于 任何 ,如 充分 通晓 整个 演化 情况 根据 唯一 标本 标本 确定 ,而 同时 确定 , 确定 ,对 今后 研究 重要 空间

es。 66

意义 例子 BARE MRR RE, 确定 北美 #OMY Wellerites Bj FE 1951 ;重任 描述 碎片 属于 ; KMERRRT BARBRA #0, 根据 文献 ,在 1866 FRRT MAREN Sit SPAR Nautilus securis Dittmar, EAE BF Pte, (BRES —PERRARLAIRKES), ERATE OTD, MARR, 1902 , HRTEM A (Moiicucosuy) 划分 WAS Gonionautilus, 1950 46, ARK FI) (Kymuap) . "E Xi Wy hk ae 4 A Gonionautilus, 现在 ;在 北美 , 唯一 1951 ; CO. H. Homos) 根据 西伯 - 9:periozaxtzlxr 新科 Siberionautilidae, 典型 特征 腹面 ,还 3 附加 , 主要 . 腹面 - ls 另外 , 疑问 ,对 1945 ; 北美 , 描述 Eobelemnites kanadense, 另外 眼光 1947 特地 . , EMR PR”, ERA Erlangericheilus insignis ;然而 保存 状况 非常 良好 1955 ,又 . 例子 (FE, SHR MAY 清楚 必须 根据 标本 确定 单位

* 67

, , 标本 这些 演化 正确 上面 基本 关于 浮游 生物 生物 生物 ,通常 ,这 ;第 ,根据 划分 ,几乎 (HEL, ARB, RAS 研究 材料 非常 熟悉 整个 划分 确定

4. 原则

关于 问题 ,和 (1953) 相当 充分 .他 提出 原则 ;

1) ”要 复原 系列 ,必须 严密 情况 ,研究 材料 形态 相似 现时 当成 |。 例如 ,从 认为 Medlicottiidae Sicanites, 然而 简单 Medlicottiidae。

2) 原则 ARR EAGT BRD AY RAI TPO IE HK BE JSF EY), (LEME Mn A, OEE, 因为 相似 ,可 ;, 构造 相同 特点 相近 特点 依附 产生 (平行 产生 趋同 产生 )。 直接 (mpaxMag romonorua), Ep 同一 现象 ,是 重要 ;直接 表面 明显。 例如 Megetpyrozo1izcs Medlicottia WIM MARNIE, RARE RE HR A ,只 研究 系列 ,或 Oe NS ik Be ASS FB,

42.75 BE URE FF AG A Hs, CEES

« 68 «

基础 ,在 平行 系列 产生 相似 构造 平行 容易 考察 - 变化 的- 变化 .如 间接 现象 估计 ,就 平行 相似 错误 归侨 同一 直接

除了 现象 , 古生物 现象 (a8a=: HOTU), BALM LAAT, 例如 , Agachiceras Crimites ,因为 相似 SRL, Agathiceras 初期 独立 (L2L,L3), Crimites 产生 : -在 ,只 侧面

因此 直接 关系 ,平行 现象 表示 , 现象 使 : 难于

3) 现实 比较 原则 ( 形态 )。

4) PARSE Si 5) FRMPAGE EE TRAE YT FRR $dethz Ae SEA» 情况 仅仅 根据 bij onal PAl her , Wa AL LARGE A FS RAPE RVEIE ; 认为 Propinacoceras Akmilleria ‘aii MBPT. SiR, Propinacoceras ; Akmilleria Be BAF Gey BAR HIE, Te EH Artinskia RAF PR (ARLE), WAH BAS AEE , EARL AL AAT RAE PERT TT RS 同样 重要 意义 “整个

表明 晚期 阶段 才能 表明 具体 TA, AT eT RK 资料 ,我 必须 特别 注意 晚期 阶段 便 祖先 然后 研究 (23

« 69

)。 历史 产生 ;所 安生 状况 安生 变化

5) 基本 环节 原则 ”研究 石生 研究 石生 特点 评价 具有 同样 价值 特点 单位 特点 特点 ;两 正确 重任 (1953) : 矛盾 矛盾 基础 :条 合理 ,可 确定 基本 环节 ;也 阶段 主要 产生 生理 变化 形态 许多 变化 (24 )。 研究 任务 善于 许多 PF eSB XI HSE TRAE REG ELMAR, TE NOTA BeBe RAR LA a PEL Rik PE) EER ED) KAR, EMA RW RRB -F REA A) BEE ART IE.

FE— TE MIAH AEST fe, SC BEBE ZS AY REPL _E 破旧 特点 掩盖 特点 作用 因此 ,必须 特别 注意 构造 方面 生来 , 特点 ,有 甚至 解决 问题 特点 ZR ,对 ,由 相关 关系 ,发 基本 特点 隔壁 ; UI THRARA BIA RRERA ,基本 特点 ;对 , 特点 任何 情况 ,这 特点 生物 关系 ,对 重要 特点 ,可 完全 , 因为 作用 例如 ,很 , 稳定 , 使

* 70 «

, 没有 沉积 , 旋转 增加 坚固 沉积 妨碍 稳定

6) 原则 原则 面包 生态 现象 原则 重要 ,因为 生态 同一 产生 非常 相似 平行 考虑 同时 共存 相似 关系 产生 正确

重任 提出 原则 适用 PRA AAS, FETCH, 存在 特殊 ,所 原则 , 甚至 原则 例如 ; 研究 ; 研究 《apxeotaaTa) , 现实 原则 完全 作用 ,或 差不多 没有 作用 ,不 作者 采取 原则 研究 提出 原则 ,包括 , 划分 任何 范畴

举例 石头 单位 划分 问题

5. 划分 单位 标准

方法 根本 变化 研究 生物 特点 作用 改变 até, A BAR GREE EE RRS FH AY FY BBE RET tk 19 HAL, KID RA ERE ARSC SE ANC Hh + Fs ts As HAGE JL TE 2S : “SHE IR SS Sa? “FG HE TR BP UBRES BGK SS, HERARKLER

ev Fis

确定 任何 构造 特点 (水 ) ,虽然 . (Barrand, Romer), 没有 足够 重视 UHyatt,1884,1894) 方法 方法 方法 原则 意见 ,根据 ,也 : 根据 ;最 容易 考察 关系 ,因为 . 稳定 根据 Nanutilcidea 划分 若干 单位 根据 构造 划分 形状 注意 认为 : 形状 缝合 :对 相同 特征 ,个 特点

美国 古生物 教科 “(TexEbook of palae-- ontology, 1900) Fe RAR GE (Foerster) 20 许多 著作 ,对 方法 许多 补充 修正 于是; 方法 当时 几乎 研究 实际 . 参考 文献 ;其 包括 著作 (1934)。 作为 根据 构造 划分 5 :_ Orthochoanites, Cyrtochoanites, Holochoanites, Mixo~ choanites #1 Schistochoanites, , 相当 ,甚至 形式 观点 方法 许多 缺点 例如 ,Cyrtochoanites 包括 : Annulosiphonates Actinosiphornates, 划分 根据 划分 BS PME. 根据

2.72

方法 完善 研究 试图 寻找 原则 建立 划分 特殊 Protochoanites ;其 包括 若干 原始 根据 位置 划分 Ventrosiphonata Centrosiphonata。 5

1933 , (C. Teichert) 开始 制定 ;他 形状 量变 作为 根据 ,而 作为 整个 质变 作为 根据 FERS Ss AR ATIC A EG RG RE BEST TY FERRE ELE J BE Jit (1935) PROARERA IK AEE ZARA. AIR OR PTE HC AY tana PIB Tetrabranchiata 划分 Eurysiphonata Stenosipho- nata (1934,1937),

Kes EFF A AEA A Eurysiphonata 7A), $872 WIE ADSL eK BIA A Stenosiphonata 原则 差别 分割 ,把 特殊 {AE RAIA ASE TLE Bil, TER RK (1950) FERS KERALA HW Actinoceracea, Endoceracea, Ascoceracea, Ortho~ ceracea, Cyrtoceracea Nautilacea, = 3yti+ 1954 确定 Bactritoidea。 PEM REA BHR AK IB AA AB ZA,

,, 提高 趋向 ZeIR (CH. Shimer) CR. Shrock, 1944) 北美 动物 划分 Nautilo- idea, Ammonoidea Coleoidea。

(Flower Kummel) HP, 把头 : Nautiloidea, Ammoncidea Co- leoidea。 划分 14 , :Ellesmeroceratida,

Endoceratida,Actinoceratida,Michelinoceratida,Ascoceratida,Ba-

> 7S

ssleroceratida, Oncoceratida, Discosorida, Tarphyceratida, Barra~ ndeoceratida, Rutoceratida, Centroceratida, Solenochilida, Nautilida,

< MERE (Piveteau) 便 参考 (1952)。 ,有些 参考 (Mo- ore R. C., Lolicker C. G., Fischer A. G., 1952) RIFE RSRERS 划分 8 ; Bassleroceratida Ellesmeroceratida JQ A Ellesmeroceratida 6 Nautilida

必须 指出 参考 (Shrock- Twenchofel, 1953) 手册 没有 ,只 作者 数目 范围 理解 _ 因为 划分 单位 方面 缺少 专家 同意 原则

解决 ,必须 整个 KBE 构造 重要 基本 特点 它们 复杂 综合 EX PRAM, CA 神经 密切 联系 RAR AR ey REP, RET EA BL BB ae A 7B AA a 7S 7

(眼睛 ) 运动 . ) 骨骼 变化 ,是 相关 关系 神经 构造 ( ) ,其 触手 极为 原始 ,眼睛 凹陷 漏斗 : ,内 软骨 , 外壳。 现在 ;和 神经 非常 ,眼睛 , 触手 非常 , 漏斗 活动 管子 复杂 组成 ;有 ,外 , 退化

a ae

任何 软体 动物 特点 ,自然 动物 归侨 ;把 独立 ,因为 软体 动物 MBAS es MEBB AE, WBA, EIS) RIL RAS ARIA, ,可 AEP ATER TES KGS BAA, DARA BHA GA SLE AY (OK TOKOXIMA) (sHnoKoxsma) , Ay, En Li AP BEBO, STC AR REE AE 特点 相互 关系 BCMA, ROE 退化 甚至 没有 , , 疑问 划分 : Nautiloidea, Ammono- idea Coleoidea,, 基本 因为 知道 软体 构造 生理 ,我 设想 身体 构造 方面 Nautiloidea; 生活 方式 ,没有 必要 Ectocochlia 《外 ) : SRG A (Nautiloidea), FEE Ake A (Bactritoidea) ) (Ammonoidea)。 相似 ,但 历史 ; AB LAIRAES, HY PERRIS RB EASE BRAK, 极为 复杂 ; 构造 常常 , 尺寸 ; 通常 雏形

;水 作用 ,但 ,水 作用 非常 ,最 几乎 球形 ,外 形状 复杂 程度 相关 关系 指出 ;有 相关 关系 特点 ,可 非常 清楚 特征

例如 ; 重要 特点 男性 取决 缝合 构造 形状

7S «

形状 动物 生活 方式 相关 关系 历史 : 保守 特征 形状 变化 提高 ;是 依靠 扩大 降低 -和 生成 , , PEAR ABIDE ZK Fe) PRE ,也 归侨 ,因为 特殊 历史 ,使 脱离 ,是 现象 发生 Hh RS AEA FST RK, IEA AKAM IER ERS), WRK RK, PHKMCELAM RAH SW WWE KZA HER RK, BA/BS BEEBE AIA E— “#2, AWB TEE FE) RAKE ATE, ABE. KITE CK GEE, ROM —-TREMCSEEAS, 完全 相同 情况 ,这 特点 2b BA) KIRAN, 属于 同一 范畴 Al BLA SOE AE EI, AA FEA MGR HAKAN SHE (Dparmokow), VES ARA 堆积 ,也 形状

观点 正确 永远 四. Wi, 现象 ,而 显然 : 现象 软体 动物 构造 4u, Nautilus pompilius )。

MAAN TEMPLE, 例如 icdeninistatis 必须 根据 基本 标准 :

1》 基本 特点 形态 特殊 ;

2) Se WERE RIPARIAN De A

« 76°

AS

3) 特殊 相互 联系 :

4) 整个 特点

首先 必须 注意 形态 方面 特殊 访 基本 方式 重要 形态 特殊 ,水 重要 (Endoceratida) ,显然 包容 , 动物 逐渐 生长 , 管内 (3HIOKoH) ; 3% Y}— LEVEREER (CActinoceratida) 放射 复杂 ; B= BRM (Oncoceratida) 管内 常常 垂直 构造 动物 软体 构造 -以 构造 身体 特点 相关 关系 Endoceratida 宽大 , 靠近 , 因此 沉积 室内 沉积 作用 基本 稳定 ,而 Endoceratida 使 稳定 AY, 生物 迅速 平衡 气压 ;也 构造 ,这 生物 漂浮 具有 控制 作用 ,甚至 简单 要; 水管 构造 ; 构造 相关 关系 Orthocetatida ;, 连接 明显 弯曲 通常 相互 关联 室内 沉积 形状 构造 明显 , 室内 沉积 通常

,水管 基本 形态 特点 划分 单位

FE fie TERS RBBB A RK AY eR KY ii 方面 ;起 主导 作用 完全 另外 特点 生物

* TIT .。

限度 活泼 坚固 漂洗 增强 : ,以 ,要 达到 限度 活泼 首先 须要 依靠 变化 特点 存在 : 相关 关系 几乎 : 具有 缝合 外壳 : ,通常 具有 适中 线 , 情形 . 明显

形状 缝合 形状 程度 相关 关系 ,通常 没有 \ HAE, 外壳 球形 差不多 球形 ,通常 - 没有 粗糙 部。 - HORE ,通常 具有 , 划分 : BE REI IE AYA AGL, DA EE EAR FEE ETE 基础

正面 指出 注意 研究 关系 当中 划分 - Fe TE, GUERNSEY, 比较 现在 认为 ,另外 ,还 ;等 平衡 整个 : 情景 使 今后 研究 工作 关系 研究 : ,首先 研究 构造 进行 研究 (Endoceratida) ,最初 ,基部 . 没有 复杂 构造 (Orthoceratida) , , , 靠近 基部 ; 构造 复杂 (Actinoceratida) ,水 开口 矮小 (rapotepaKooBPle) 山区 .

° 78 °

5c, (HayTHJIHKOHOBPIe) AY PERERA AE HE wt, WE FEE TAR TC LCF maT REBAR, 古生代 ,用 ,三亚 ; PRACT is HY ET SE FRAK HF, Pik, Tainoceratidae Gzheloceratidae 差别 它们 形状 横断 Mosquoceratidae #} (Mosquoceras, Articheilus, Leonardocheilus) 代表 ,在 形状 相差 ,但 构造 相同 Cymatoceratidae Nau- tilidae 相同 ,因为 , (ELIE Le 相同

根据 构造 关系, 发展 阶段

,所 古生代 , RAN, 古生代 内乱 活着 ,而 ie ENO A. HEH BMT T BH EES RRS Ahad ST Tee, BA EB To eB aba ST TSE, Ae, ARE RE a UE TA UMRAMSAWSI—T RARER, 例如 ,由 Pleuronautilidae -产生 Encoiloceratidae Encoiloceras, 文献 Encoiloceras Pleu- ronautilus WJB,’E +45 Pleuronautilus 少许 相似 Mh, ;对 研究 表明 ,Emcoiloceras M7056 2 HH AY BABAR ATE AY, I Pleuronautilus MIR TCA EG ARATE A, BGRGRRZE AS BAEC A PEE fe Nautilina SEAR BAS ARSE ARIS ELEN Centroceratina, KRLMHZADRHMR IE, Abt, WMT Ln a2 ZAM) SRE ADE PBS DA BSI,

e 79 e

研究 依据 标准 当中 趋同 现象 现象 (ToMeo- mopOua) DARE, wien, RAT REE FBR Permoceras JB (Permoceratidae ) 南欧 Pseudonautilus (Pseudonautilidae F}), AEA FEWIE KL, EEFEHRARA 彼此 非常 相似 «66 BER Pseudocenoceras (Nautilidae Ft) #R—B 42H) Domatoceratidae MHEHRRARAYW. He Liroceras (Liroceratidae ) Eutrephoceras (Nautilidae ) JUFA EER RHE,

,在 趋同 现象 ,对 特殊 , 古生代 特点 ;一 圆锥 (Tpoxouepakouosble ) PGREM A ANA AACA RI :大 ,

忘记 标准 整个 途径 特殊

例如 ,Endoceratida,Actinoceratida,Orthoceratida Ascoceratida

——X)/LPA# KRBERE LARA HILS EKA, EPR 完全 历史 Endoceratida 演化 方向 整个 特别 ; Actinoceratida 演化 方向 复杂 ; Orthoceratida 构造 比较 简单 ; AIG, Ascoceratida 实际 消失 生活 PRE, 然而 ,Endoceratica 达到 空前 繁荣 。“ Ascoceratida 当时 生存 演化 方式 优越 Acctino ceratida 古生代 达到 开始 减少 构造 简单 值得 注意 Actinoceratida REAFA RH, Fela, Orthoceratida

« 80 e

形态 方面 FA A Ke ALAS FH A AA le), SEGARA HIB TARA -相对 ,可 : PK GR EE RE 共同 标准

目的 差别 整个 身体 构造 相同 阶段 开始 它们 原则 殿

现在, 9 : Volbborthellida,Elles- Ineroceratida, Endoceratida, Actinoceratida, Orihweevatids; Ascocer- atida, Oncoceratida, Tarphyceratida #1 Nautilida, :

BUPA HS REE BMS ET A OPE AGE Bahr Ko Katie OLA, ) 原则

Renee AT KH, Th ALAR BOI RELI, WE 方便

Nautilida

FE Shack, AN SS KEK, BAP 48M), AMR ASCH, FRG REM A BAIA RARE ;有 稍稍 扩展 连接 IEA TS BARAURY. , 基部 —TAOMAZKE. BRAK: Bee, 包括 :Rutoceratina,Tetragonoceratina,Centroceratina,Liro- ceratina #1 Nautilina, _

根据 现代 资料 , 面包 5 、11 、30 、180 目的 确实 , 理由 (Flo- wer) Oncoceratida。 FEVER 40 ; 4 4 3 (Rutoceratina,Centrocer-

« 81 «

atina #{l Tetragonoceratina), Nautilida 基本 相等 原始 ,外壳 弯曲 稀疏 属于 Rutocetina Rutoceratidae ,具有 原始 |

XS BMRB RR, ANE ERTS AE BY 9) BE oH e——On- coceratida 形状 ,大 ,恰似 Oncoceratida

Tetragonoceratina, Centroceratina Liroceratina HRT Rutoceratina, 形状 构造 MAZE BIR, KILLA RRNA REAR FSA, "EPIRA, AES HBA, MRF AZIBIR , PERERA Nautilina, Centrocerati- na。Nautilina , 通常 包括 若干 :里面 包括 相同 ; . 构造 软体 构造 没有 原则 差别 ;胚胎 相同

例如 Liroceratina Liro- cerataceae Clydonautilaceae, Lirocerataceae 特点 缝合 简单 ,Clydonautilaceae HAA ,和 复杂 代表 (Siberionautilus) 腹面 侧面 5 ;而 5 BEER ( Gonionautilus) RIZE LAAT MRE KAT SP HRBEN ZAHA Lirocerataceae AOAhFe/~hF—7T ie Al, Clydonautilaceae 包括

差别 主要 基本 特点 方面 ;比较 接近 ; 特点 方面

例如 ,Tainoceratidae MIR FEL TRAY; Mosquoceratidae YL FEAL A HETKAY ; Nautilidae 平滑

。82

; Cymatoceiatidae MAL TELA EKA, Hercoglossidae KEE SRA SAL BIIZAY, Aturidae 基本 互相 AMEE TE, KER RES BBE 变化 通常 变化 相关

根据 基本 差别 划分 ,但 单位 单位 ,不 . 任务

6. 单位

,正确 划分 单位 固然 重要 问题 ,可 同样 重要 单位 问题 ,也 ,因为 甚至 , 常常 ,所 划分 方面 具有 ARH LARSON ULB, Ey AH BEAMS ae AB NER AERBER AEE 7B. IEDR BA YY RAE AACE HS Ay Be FE SBP AE, SLUR, 研究 生物 身体 ASS 7 FSR Ed EE EEE LE RU KPA, BU RAED, RANE RUTHIE, Bild, DIBRRARRZE FA HAE BE, AT DER RALMEPE EI PER, ,有些 Za HURMEPR IIIS RANTLE, | 例如 ,一 现在 没有 解决 哪些 根据 ARI, PRR FI HAAR 骨骼 问题 唯一 方法 研究

« 83 e

BY Sa ARMS, RE RYE HE, KT HEMET FE BH FY PAPE RSP BB RB SE AY BP AS BY RA Eh EF 解决 问题 问题 材料

绝地 特殊 “Chitino. ceuthidae, 3X/“S2E 2848 He BERRA, - 〈Miller- Stoll, 1936) Chitinoteuthidae AYA AAA BARES SEIDEL A Chitinoteuthis sp.。 差别 ;如 古生代 标准 免不了 划分 作用 (Flower 1944) 4z7acites 划分 WTB, Ausseites Metabelemnites Bo MX AT RPE ILE , adh T BR BSS 2 Wa ee brie AI— ME TK, WK (Naef, 1922)79H BHR SER AEA RAEN, BASRA Fn SHE , 3X HERA BT: Pachyteuthis russiensis(dorb.), P. lahuseni

(Pavl) ,Cylindroteutis sp., Aulacoteuthis absolutiformis (Sinz) ,

Belemnella lanceolata (Schloth), Belemnitella mucronata (Schloth) ,

, 属于 同一 实际 彼此 差别 构造 Pilko, Pachyteuthis russiensis P. lahusem 稍稍 ,特别 幼年 ,可 形状 方面 OP. russiensis 177 1/8 ,缝合 线 的, P. lahuseni SRE MARA RIAA. | FEMA, A Tra) FY) Js RE I TR) 7 J EB i BAR A) A Ae BSE BE, Bi “hy , Cylindroteuthis, Autacotetuthis Mesohibolites

« 84 *

6S, 构造 : Cylindroteuthis: WKAR i; Autucotetuthis 缝合 侧面 - ,Mesroi2polites MRA EARN, BACB, WA 具有 特点 , 特点 BRM 事实

AA oR AE RE ES, 《〈 . HU. Ky3bmuyesa) 3, P SAG) Duvalia 形状 RAI AEA RAEI, EN SRAARM AD ARR, 1) 05 HB UREATBOREN AKER, Belemnella lanceolata Belemnitella mucronata 代表 所作 研究 重要 DEH KEEL. Belemnella lanceolata MASEL HEKN , 直径 相当 4 ; Belemnitella mucronata WE HEFL HE , TERRORS FIM RARE AM 相关 关系 重要 Belemnitella Belemnella 具有 明显 ,这 事实 标本 研究 描述 (了 . [1 Hat 著作 描述 Belemnella lanceolata, 1952, 23; Bazgei, Ze XI, 5)。 隔壁 扩展 产生 ; 保存 状况 良好 情况 重要 特点 根据 Belemnitellidae AIA FEEEREUR FRAY Cycloceratidae。 Bi, (Cyc1ocerar Brachicycloceras) HEAL AN

根据 资料 认为 , ,在 许多 特点 方面 ,例如 , - 形状 .水 确实 .腹面 缝合 .,

5

, 根据 材料 认为 , BOK FA Ei RGR REE A EY FH AGAR XT SE AY. PR, HARPS TS TE BEA _E AY Ze HE AT —- BOARS RA Ta SRA, LAR RR BGG RR SE AEA Se, PEER ITE EA BS HEDLBE AE YT Bh HHA SS AR, HAE 计划 进行 研究 工作 构造 进行 确切 提供 标准

9 86

BOs ”证 生物

1. 地层 古生物 方法

古生物 方法 公认 古生物 方法 基本 原则 ,可 , 著作 [ (JI C. JIaGposaa,);1948; Site HRCA. JI. CTenaHoB),1954, ]。 方面 关系 问题 : 1) ; 2) (BH- KapHPyIOIIEe BHI); 3) : 4) Xt TF—-TPRARR 计算 :5) 同时 同时 ; 6) 阶段

单纯 研究 许多 原则 必要 结果 生存 密切 关系 生存 改变 “标准 ”会 HEAR. 相反 ;在 完全 “了 ;这 生存 KARST BR A FE BEA AEE PH KE ARR, (EA ARE RE WE EAA BRIA. CER BETA E(B 生活

Antiquatonia WW FHA) AAA Al Re (EFI DHE , 1953) By Dye AB EAA Lal, EK TAR EAS, Ain) a 生存

« 87 e

生物 基本 任务 研究 : 容易 消失 原因 研究 具体 迁徙 途径 重要 ,因为 . 空间 改变 , 消失 ,而 Bt (PAR) 东方 迁徙 ,那么 东部 ,在 ( 石炭 ) 便

GA ike (CE. A. Wsaxopa, 1949) 莫斯科 近郊 石炭 (cnaprdepana) 现象 ”她 同类 ,地 史上 自然 退 ,然后 - WE he 生命 常常 非常 复杂 ,自然 变迁 虽然 ,但 情况 ,不 迁徙 生物 相同 极为 相似 许多 , 现在 Mi eH AEH (pekyppeHTBple koMrurekc)。 古生物 : 研究 现象 重演 差别 差别 表现 SEEKERS, SH, pReEKR-MEAER 现象 ;也 必须 研究 数量 比例

AVERAGE SHUR CBR AR aH CB FERUSE, 1951) ,是 例子 Neopro- norites tenuis (Karpinsky) 伟力 马尔 ,在 伟力 采集 23 CR 采集 28 , (cTepanta- MaKCKHM TopH3OHT ) 4E4E 179 Boesites serdtinus Ruzh. 37 标本 , 马克

+ 88 «

Agathiceras urolicum (Karpinsky),

RE 336 ,在 布地 ,339 ,在 马克 采集 733 ICSE ,要 根据 , 必须 采集 工作 进行 充分 ,是 采集 生存 采集 , 错误 解释 特别 百分比 含有 百分数 解决 容易 造成 错误 解决 问题 ,必须 注意 余天 存在 例如 ,性质 比较 活着 (有 \ ) 生存 它们 保存 研究 残余 构造 特点 生物 相互 关系 ;特别 比较 关系 ,才能 生存 特点

,这 进行 研究 必要 }; 因为 使 许多 错误 进行 工作 必要 演化 途径 因为 根据 演化 阶段 (A. M. O6yT) 根据 明了 , 明了 变迁

;也 确定 规律 。- 历史 ,才能 犯错 ;和 白垩 (Tissozize) 具有 简化 (Ceratizic suture), 方面 产生 -一 (Permoceratidae), AEGARAIFERAA, BREA HAPS HES) PGR AASRE. RI MAGRASAN EHS Se vow Rae A 4145 HAE, AL AGE, 根据 AB Fe LIA, EA GAH a ARE, BRL

89, °

Hf, FY AY) Ah AR EE iv aE Dy BS AR

; 划分 合理 使 动物 ”重要 ,是 研究 正确 关系 ;于 研究 , 基础 问题 OK 比较 :对 单位 范围 精确 研究 , MAN ASSL, MBA) Deze by AS! th Lm, BERK 955) RTI SHH ARMESA BY Fas TE A) DAR eh A SK Re

客人 研究 互相 关系 ,才能 充分 Ht , 结论。

2. 主要

当中 认为 ,对 划分 , "重要 ”生物 a” REE 通常 留心 , 尽力 正确 KM RAY (TerpakopavutbD)、 珊瑚 认为 ,对 重要 ;对 ;, 重要 海绵 , 重要 :对 Oe PADS EAC SA ARE, BORE se BF Be UL Ee BE Hh AE AY (apxuctpatTurpaduyeckue opMPD。 同时 , BAHES, 意见 - (mapacTpaTurpaduyeckue opMEI) 划分 FA, SX FERRE AY RE ERI AK 海绵

实际 概念 绝对 ;由 生存 关系 ,同样 重要 天,

ee。 90 «

MHA ARE BR, BRKEREM EME MEME RE Si ae Ht, EPR T FE 48) He FA , 因为 动物 :

; 觉得 没有 什么 意义 ,其 它们 研究 ,我 (ocrpaKkompD) 划分 意义 甲壳 目的 重要 TeHTaKkyTHTHI (Tentaculites ) AGAR; EER CIEPKEBAEMRA, FRIAS SAVER OER , Ee T AE ,这 重要 8 例如 认为 划分 古生代 重要 几乎 没有 充分 详细 研究 规律 必要

三, 没有 头等 重要 意义 ,可 采集 研究 材料 , 相当 5 HH BRAM Ey BA,

Bute, HE PRT RAE A A AA BR LP) FEE AT LAY PE“ Orehoceras” , Ne FEE BAB A LAY HE“ Nautilus” , PR BERR BLED AS , 700 1884| 确定 ,另外 确定 (Mak- 0 , 1884; Pu- KxonbT,1852; MoHTdopr,1808!)。 Be gz Bil ,甚至 ;根据 容易 相信

RP A, 30 ME, VERE Oo ; # DE, 5 TH, HARE ASAE. 广 例如 ,三 Cly- donautilidae 常常 北美 `. 南部 沿海 ; A

« 9l

Aturidae Hercoglossidae Cymatoceratidae Pseudonautilidae Nautilidae Syringonautilidae Encoiloceratidae Siberionautilidae Gonionautilidae Clydonautilidae Grypoceratidae Paranautilidae Pleuronautilidae Permoceratidae

Aktubonautilidae. -

Riphaeoceratidae Dentoceratidae Shikhanoceratidae Tainoceratidae Domatoceratidae Mosquoceratidae Liroceratidae Gzheloceratidae Triboloceratidae Thrincoceratidae Solenochilidae Scyrhoceratidae

Ephippioceratidae

Neptunoceratidae Poterioceratidae Antonoceratidae Loxoceratidae Temnocheilidae

e 92 «

w

t+4+ee¢ttgtrer+t+tetrtt

See te eH te tet Ht +

二-

”一

tcoreoceratidae ‘oninckioceratidae itogyroceratidae ‘ripleuroceratidae ‘etragonoceratidae entroceratidae thadinoceratidae >tenoceratidae Srevicoceratidae Vothoceratidae tutoceratidae olyelasmoceratidae Archiacoceratidae Sranoceratidae

temiphragmoceratidae

jovellaniidae Trimeroceratidae Naedyceratidae -echritrochoceratidae Donoceratidae _owoceratidae Uranoceratidae Discosoridae Paraphragmitidae Orthoceratidae Pseudoithoceratidae Kionoceratidae Cycloceratidae Spyroceratidae Ormoceratidae Phragmoceratidae Geisonoceratidae Cncoceratidae

t+etetetetgtettgretttertrttvrvy

+e EE HH HEE He HHH D

+++e+44+

Cm

o[s|o] cl elt] ser Pe

Clynoceratidae Stereoplasmoceratidae Greenlandoceratidae Buttsoceratidae Hebetoceratidae Allotrioceratidae Endoceratidae Chihlioceratidae Manchuroceratidae Piloceratidae Proterocameroceratidae Thylacoceratidae Graciloceratidae Bassleroceratidae Shideleroceratidae Bathmoceratidae Eothinoceratidae Baltoceratidae Protocycloceratidae Cyclostomiceratidae Plectronoceratidae Ellesmeroceratidae

Vologdinellidae

+ + + + Coe ee ee We oe eee ee ee ue eee ee ee ee a ee ee

Volborthellidae

|

94-9

Armenoceratidae Valcouroceratidae Eskimoceratidae Bickmoritidae Barrandeoceratidae Manitoulinoceratidae Sactoceratidae Huroniidae Actinoceratidae Ascoceratidae choanoceratidae

W estonoceratidae Troeholitidae Lituitidae

A psidoceratidae Seekmanoceratidae Plectoceratidae Tarphyceratidae Cyrtogomphoceratidae Rudemannoceratidae Deiroceratidae Gonioceratidae Allumettoceratidae

Diestoceratidae

t+ ott it tt ttt tt tot tt t+ + + 4+ + + + +

+ ob +t + + +t t+ tt t+ + + t

es。 95

PACH) Poterioceratidae Fes RAT AL, KUN, REEL kh; VESRACHY Breviciceratidae 常常 北美 西 a Polyelasmoceratidae 澳洲 苏联 ;等 5

;, 世界 ,其 具有 动物 AGM (LATER RAR Ne, BAH, ARRAS, FESR AA TERA AAIGHBRHTER YS. 显然 ,这 ERIKS SWHWBREA, AAA ARE Ma Hh ;在 变化

WU YY ETS Fe BB A BERETS KD HAE LHR, 1953) ; 状况 重要 材料 .

非常 生活 -一定 ZA, KA KR, STARR. RIRKMAR (F, Cy, Bi) (其 包括 25-30 ) , MARKS (E,C2)。

确定 乌拉 西 重要 [ (WArKkopa),1954]。 Mr, ;也 乌拉 20 ,在 16 TH, ERs LD AR 4 TEL

WSR ARS ME, BRR AAR AY Ki Zp Hh SY SS. A AL SVE ARE EE 7c 25 RB ER AEA Oncoceratidae BS) ti eB HY) Le aE ae BK A GBF HR , 1938, 1939),

情况 划分 非常 明显 ;在 , Cncoca 4 Pseudorthoceratidae 16 : FEF ,分 ;Pseudorthoceraiidae 22 :

情况 MY FUER AERA RT EMS MR, 北美 俄罗斯 VER ACHE FR ,现在 Paucpioceras 代表 ;在 苏联 Brevicoceras, Micronoceras, Acleistoceras,

划分 ( ,1954; 含有 ,1954)。 AMER, 著作 ,除了 “次 ' NFMRAK, 现在 几乎 没有 进行 充分 研究 划分 描述 70 APRS, TERETE 马尔 17 ,在 (CaKTacTHHCKH TopHsoHT) 18 ,在 〈6ag- TeHKI HHCKH TopH30OHT ) RI 22 簿 问题 ,也 取得 大致 相同 结果

, 作出 :一 划分 重要 具体 情况 , 作用 ; 另外 情况 作用 情况 几乎 作用 变化 情况 重要 ,因此 必须 野外 采集 动物 ,不 外。

3. 生物 研究 任务

( mmrm) , AMER 实际 生物 生命 活动 因此 生物 面临 比较 特殊 (上 . . BaccoeBad, 1948) 文章 专门 研究 问题 面谈 文章

知道 , 主要 特点 许多 节奏 (pHTM);

e 97

节奏 整个 节奏 :I\ III( )。

, 节奏 关系 节奏 数量 相同 使 动物 变化 ,动物 数量

_ 变化 插图

, 动物 节奏 关系 例如 罗斯 近郊 , (HorepaMED 几乎 永远 节奏 黏土 ,或 节奏 毗连 s FER ; 节奏

明显 ,如 动物 规律 , 工作 明确 目标 提高 工作 效率

然而 ,生物 埋藏 情况 正如 著作 ,在 节奏 wwe 节奏 生前 因为 埋藏 , ,在 西 北部 西 ; 完整 节奏 eR, 节奏 IMP RRL, SBR UE jai 4) RE ERO LAE, RNP.

特点 含有 ,首先 蠕虫 动物 (由 ygomxr) 印痕 。: NED Ab PSR LAOS Ph HH BY “PERRY BFR 275 PRBS SSCA BNO, Sb Sb Ph NCATE 岩层 ,所 岩石 周围 东西 现在 纯粹 假想 生物 任务

*.98

-4

FRR ISSIR PMR, A LER) DUB ES Ae yee ;尽管 沉积 没有 动物 研究 常常 ;, ( . B. XeopoBa,1955) -所 描述 印痕 爬行

e 99 9

古生物 文献

古生物 结果, 通常 写成 特殊 专著 广 Fein ees, 论文 ,都 必须 科学 贡献 ;要 : 研究 -化 动物 专家 事实 工作 : 帮助 RABBI A IS FE APPR 1. 专著 若干 规模 研究 工作 , 专著 描述 生物 , 探讨 科学 重要 问题 列举 著作 (1954) 便 专著 (86 ) -对 exmecTHIEI 研究 卡尔 '"。 著作 研究 历史 ,列举 材料 , emecTHIEE 书目 特殊 附录 形式 刊载 卡尔 问题 方面 通信 (1956) 文章 IAT ”, 具有 完全 专著 : CHEZ 300 BH, BAKA AMM 40 ) , SMAAK He Mg) SHRP MRRP MN SRA (20 属于 13 60 )。 HES, 讨论 研究 历史 访 : HBA, HOT BAKE AKAM. , KEEL SIMS; B—RORA TB RAL BAK.

e 100

直面 著作 “化 :年 更”(1950), 完全 另外 形式 写成 著作 文章 , 没有 描述 整个 10 形成 方式 动物 变化 埋藏 特征 :作者 具体 材料 ,力求 提出 推断 结论。 自然 ; 问题 专著 写作 科学 著作 基本 文献 专著 使 立刻 研究 哪些 工作 方面 哪些 书刊 ,最 ,可 草拟 著作 进行 研究 问题 范围。 Pcs

2. “可 常常 详细 探讨 问题 ,论文 ,其 研究 比较 问题 ,或 描述 动物 ,而 通常 ,这 著作 题目 写成 广 虽然 ,但 研究 重要 通过 研究 交换 . 意见 ,可 相隔 动物 AeA 完整 著作 , 专著 关系 ,这 生物 著作 ,其 描述

RWWA MHL ET REM | 5 PERE PS SCG I A BE. 方面 必须 使 广大 读者 感到 兴趣 方面 提出 专家 知道 事实 (普及 文章 当然 例外 )。 现在 苏联 生物 广 刊物 上面: 苏联 科学 通报 (地 生物 ) ;苏联 科学 报告 ;各 ”其 共和 科学 相应 刊物 ;莫斯科 博物 协会 ; ;大 研究 专题 选集 ;各

* 101°

著作 刊物

3. 古生物 方面 参考 “一 (Karl A. von Zittel) 著作 (Jean Piviteau) 著作 正在 "古生物 基础 "。 完整 手册 描述 通常 整个 生存 进行 描述 自然 ,描述 ,甚至 单位 特征 简略 描述 ,和 概论 形态 生态 资料 ,以 , 主要 BBA FTT PETKSA NT OS REDWALMT TK Heike Pf ef AS “OR AEA” 1h BES , ABR 疑问 ,这 汇总 资料 ,对 整个 意义 事实 ,这 汇总 资料 阶段

比较 简略 动物 汇总 资料 例如 , “北美 (1944) ,该 古生物 熟悉 描述 北美 动物 ; 作为 关于 单位 资料 概论 So

LAB -MHERBNEASS, RPRAEE-KRAWAT PiMZARKSAE—-HKMAMAWAMAZRR, MATE A—-7 PEMA. Bilden, MICK. K Bpancon) py* = BS FCA HES) ETI” (1948) EL SFA (P. C. Bacaep) WSR 5AM LAD WICH AGH (K aep) 多头 书刊 目录 研究 极其 宝贵 材料 准确 -

¢102¢

资料 信纸 描述 著作 ,或 差不多 了。

指导 ”在 古生物 文献 比较 特殊 南通 (1 2 印张 ) ,其 汇集 关于 -一 必要 资料 什么 环境 进行 采集 埋藏 特殊 埋藏 材料 变化 ;有 动物 通常 野外 进行 观察 ,在 情况 指南 现在 ,苏联 科学 古生物 研究 指南 何在 西伯 HA FUE Po RSE SB EEE Ws AE FE BE, WMABWKA-AGESEURIR HB. HBR (T. A. Kppimrespu) 1954 册子 相似 古生物 材料 方法 采集 方法

关于 指导 材料 "规划 ”和 名目“ 检索 ”, 达到 另外 目的 资料 科学 工作 必需 基本 任务 石生 现代 生物 描述 ,最 限度 精确 RAMETERS EIA, SRE 描述 材料 彼此 , 使 单位 使 单位 彼此 混淆 生物 查阅 简明 参考 材料 : (6. K. JIaxpee) “规则 ”(1932) #e(M. A. KopoGxop) “化 石生 描述 指导 ”一 《1954)。 必须 注意 哥本哈根 召开 动物 重要 补充 修正 利用 修改 材料 (Copenhagen Decisions, 1953),

5. FARK Mein Cw RE, AD

* 103.

重要 任务 手册 实际 工作 野外 动物 Veoh, ;如果 手册 直接 企业 关内 迅速 进行 动物

ee FARRAR LAR: |

1) RELA ABP RT ANBRRERE EM LPAWES, WERT SPRS, HRASES 包括 进去 进去 , 眼光 重要 文字 Hk, 包括 广 主要 缺点 包括 动物 进行 SEE, KMABSRE, 精确 确定 动物 适用 天; 容易 affinis conformis $$, ZEA HOP ws Ame RAIS. (AL, Ein LMS, KMART OSeEL REM, tt ;对 没有 充分 研究 , KML LARAEE 作用 整个 动物 没有 研究

2) 动物 ”这 比较 阶段 ,因为 包括 动物 寿 , 动物 包括 进去 ; 通常 采集 动物 材料 研究 专家 工作 sigh

3) 手册 SUP SARK CAR ease KH, 文字 辅助 作用 , MEE eee, 材料 研究 APHIS, 手册 依据 原则 ;也 植物 原则 相同 BEA RMI, Be

。104

eo

单位 完了 研究 相对 Ho KAMER ERA LEB SBR Be, PRO He EA AB ER (Capprdesa CokopeKaa,1952), RAEAERVADKLETEB EMERY EM, 因此 ,只 精通 访 专家 才能 手册 通常 ,手册 发现 包括 进去 容易 需要 , PPPS REAPER Dy APL ee A ROAD eh, BASE A RE ER ,从 手册 容易 AMA, ,手册 必须 考虑 ,这 实际

4) .索引 RAKHI KR, 索引 手册 相似 , BLE 专著 上面 便于 利用 专著 ,最 专著 索引 索引 单独 专著 进行 描述 文学 图表 索引 专著 文字 结合 ;也 描述 目的 索引 ,在 描述 , 索引 索引 作成 形式 :

5) fH “用 初步 研究 ROB THE RE ESE IE SR, BE 具有 作用 MTS HPO SELEDOE OME , BE AG BPR MER EM, Me tBaR EST PE Be A ay BAT, 5 HE A ESR ARE, 研究 Shee tt MM sh, RES Re A Selina PR ,这 方法 ly WK yes MK MB

* 105°

6) 卡片 “, 深入 进行 科学 研究 工作 ; 手册 工作 ,卡片 必要 工具 动物 RAH ES RAT EAE. 动物 研究 充分 采用 卡片 样式 若干 ;卡片 - 世界 描述 包括 进去 归纳 手册 几乎 ,但 - 卡片 卡片 . 意义 迁徙 问题 同时 ,当然 : 完整 手册 利用 通常 ,只 作者 通力 合作 才能 建立 . 卡片 容易 方法 复制 广 卡片 ”为 (Holmquist; 1954)。 沿 许多 : 动物 特征 )。 相当 特征 , , 卡片 ,也 卡片 . 金属 卡片 那个 选用 特征 ,抖动 卡片 FEILER 卡片 金属 需要 特征 举例 , 没有 开始 . ,那么 没有 金属 ,而 ,虽然 道理 广 任何 特征 开始 ,也 研究 保存 状况 显然

古生物 植物 必须 Bese 完整 ,然后

° 106°

参考

ATT3C DYKOBODXIIRX opm uckonaembix ayYH CCCP, 7. VI, 1939. Mepmexan cucte-— ma, erp. 1 207. WHHF PH, -M.—J1. . Armac PyKOBORRUIRX opm ucKkonaembix ay8BH H mopM Sanaguo Cu6upu, 7. F

8 II, Tocreontexu3gat, M. 1955.

Banawos 3... 1953. Crparurpaduyecxoe pacnpoctpanenne HayTHNOHIe B OpRO-。 puxe IipuSantuxu. Tp. Beec. wept. Hay4H.-uccyl. reow.-pa3B. MH-Ta, BbIn. 78,. cTp. 385—438.

Bekaemuwmes B H. 1944. OcHoBBI cpasuuTenbHo 2a83TOMHH 6eCNO3BOHOWHNX, | ctp. 1—491. M.

Borocaosckui B. MW. 1954. Dlesonckne ammonongen Pynuoro Antaa. Asto-- pédepat, crp. I—16. H3q. AH CCCP, M.

BoauaescKkudl B. H. 1925. PasBHTHe Cadoceras elatmae Nik. Emer. Pycex. Maa. | o6-Ba, T. V, 4. |.

Baccoesuy H. B. 1948. K metoguxe naneontonornyeckoro u3yyeHua ana. Seige ge Hay4H.-nce, reon. wH-72. Tlaneoutomorua u cTpaturpadua. C6. 5,. cTP,34 65.

Banos O. C. 1953. K Bonpocy o KnaccH HKaIIHH CTeGembKOB MOPCKHX JIHJIR JIAH CCCP, tr. LXXXIX Ja 6, crp. !087—1091.

Banos O. C. 1953. O xaaccuduxauun cTe6exmbKOB MOpPCKHX AumHa. Tp. JIb303CK- reoa. 0-Ba mpu yH-Te, Ne 2, crp. 30 45.

Bpwuwkos B. II i955, Caenox tpetuunoro Hocopora B 6a3anbTax KONyMOniicKOrO naato. Tipupona, Ne 7, crp. 111112.

1955. Tepouedbant Copetckoro Cow3a. Tp. [laneont. HH-Ta, tT. XLIX,. cTp. 128—176.

.Pa6yuua J. K. 1953. O nexotopyix Bonpocax copetcKoa naneouTonornn. H3B. AH CCCP, cep. 6uonoruy., Ne 3, erp. 112—128.

Faaxuesl. B.n Tanxues J. B. 1955. Anomanun pasBHTHA Ha HCKONaCMOM mMatepuane. H3s. AH A3. CCP, Ne 2, crp. 67—73.

'fexkep P. . 1954. Hactasnenne nua uccmegoBanvé no naneosKonornu. Hactas- neHHA a c6opy H M3y4eHHIO HCKONaeMBIX OpraHHdecKHX ocTaTKOB, Ne 6,. ctp. 1—36.

TepacumosM. M. 1949. OcHoB8I BocctaioBmeHua JIHIa MO Yepeny, crp. 1—185. M.

TyctomecosB. A. 1956. BepxHelopcKHe 6GenemHHTW Pyccko# nmaT 0pMH. Asto- pedepat. Hay. MIY, ctp 1—21, M.

fla 2 amBuan JI. Ul. 1946. B. O. Kopanescxui, erp. 1—419, Asa. AH CCCP,

1948. ee SBOMIOUHOHHOA ManeounTonoruu oT JlapeuHa fo HaIIHX Aven cetp. 1—547, M. 1949. Kype naneouTonorun, ctp. 1 834. M.

1955. O6 ‘ycnosHAx BEIKHBaHHR H BLIMHPaHHA %KMBOTHLIX npH H3MeHeHHH THAPO- reonorm4eckoro peXkHMa B MOpCKHX GacceitHax, Coobm. AH Tpy3. CCP, r. XVI,. Ne 9, erp. 699—707.

Huunep K. 1934. OcBoBBI 6Guocrpaturpadunu, ctp. 1—270. M.

Apywuu BB. 1953. Jlannpie 06 ontorenese HoBoro poRa 3a3MMOHHTOB Euphylio- ceras. Bectuux MIY, Ne 9, crp. 141—147.

1954. IIpH2KH3HeHHBIe nOBpexkQeHHJ pakOBHRB HHXKHeMenOBNX aMMOHHTOB. JIPH。 pona, Ne 1, erp. 110—112.

* 107+

/

/E@pemos H.A. 1950. Tabouomua u reonornaeckan Aetonuc. Ku. 1. Tp. Maacour HH-Ta, T. XXIV. 1954. Hexotopne 3ameyaHua MO BOTPOCaM HCTOPAYCCKOFO PasBATUA LUHOSABpoR. Tp. NManeout. HS-Ta,T. XLVIII, erp. 125—141.

Kupumyrucxue A. M, 1912—1913. O cnupanax ammonutos. Jan. reoa. orn. O6ur. m306. ecrecTB03H. AKTPONOMOrHK H STHOrpaduy, T. II. Prypaenesa WH. T. 1954. Hactasnenue no c6opy H H3yyeHHIO apxeounaT. Ha- cTaBieHHuaA moO COopy WH H3ydeHHIO KCKOTaeMBX OpfaHHYecKkux ocTaTKOB, Ne V, Me

Mepauos A. Il. 1925. K cuctematuxe uw 6HONOTEE p. Spirifer E o HekoTOpHx Gpaxuonogax C II EC III MockoBcKo ry6. Brora. MOHIT, ost. reon. 3, Ne 1 2. etp. 105—!22.

‘MpaunoeC. Ji. 1934. OnBIT pecTaBpaIKHH xKMMYeCKUX OCObeHHOCTeA PacTHTeEAbHOIO NOKPOBA ITPOIIIBX TeOMOrHYeCKHX 3MOX Ha OCHOBE COBPeMeHHOM MHTOXHMHH. IIpo6meME H3Hueckoi reorpagun, Ne 1, ctp. 113 142.

“Mpaunoea E. A. 1949. OHToreHe3 HeKkOoTOpPEX KaMeHHOyrombubix 6DaXHOUOR、Tp. Flaneout. RH-Ta AH CCCP, rt. XX, ctp. 243—268. 1949. Yenosua cyulecTBOBaHHA, OOpa3 3KH3HH H HCTOPHA PasBHTHA HEKOTOPLIX O6paxuonog cpemHero H BepxHero Kap6oHa [logmMocKoBHOA KOTAOBHHN. Tp. Ylaneout. HH-T3,T. XXI, crp. 1 151.

-Ka6auos K. A. 1953. UprzkrsHeHHPIe noBpexneHH 6emeMHHT03. Boaz. MOM, Hos. cep., T. LVIII, org. reon., sain. 2.

KambpimeBpa-Enanatbpespcekaa B. YF. 1951..0 nmpH2kH3HeHHEIX noBpemxmeHHAX PaKOBHH IOPCK8X aMMOHHTOB. Yu. 3an. CapatoscKoro roc. yH-Ta, BbIM: -reod., tT. XXVIIi, crp. 212—226.

Kapnuncxnili A. I. 1899. O6 octatkax emecTHR H 0 HOBOM HX pose Helicoprion. San. umn. Ax. HayxK, VIII cep., Ne 7, crp. 1 67.

Kunapucosa Jl. Jl. 1954. Monesok atnac xapaKTepHtix KOMHJIeKXCOB mayHy 8 xiopBI TpHacoBHX OTMOxReHHH IIpumopckoro kpaa. Tp. BCETEH, erp. 1—i24. M.

‘Kounagaaxoe H. H. 1940. Cephalopoda. Pyxospogzctso no 300n0ruu, T. II, nog pen. B. A. Jlorean 8 JI. A. 3enxesuya, ctp. 548—609, M.

Koumykosa E. J. 1948. O noctsmM6pHoHanbHOM pa3BHTHH PaKOBHHN! H Opaxn- autbHOrO alMapaTa HeKOTOPBIX THXOOKeaHCKHX Opaxnonog. H3s. AH CCCP, cep. 6uoa., Ne 2, erp. 213—225.

Kopo6xos H. A. 1954. Onucanne’uckonaempx 0ODTaHH3MOB.。 H3q. JIeH. roc. yH-Ta,

cTp. 146. 1950. BaseneHHe B H3ydeHKe HCKOIaeMEIX mommockos. Haz. JleH. roc. yH-Ta, cTp. 1—283.

Kpumroabu Tl. A. 1954. Metonuka c6opa uv o6pa6oTkH naneoHTOOrO-cTpaTurpa- HdecKorO matepHana. Vi3g. Jlen. roc. yu-Ta, ctp. 1—45.

Jin6posu4 JI. C. 1948. O naneontonoruyeckom MeToge B cTpaTurpaduu. Mar. Beec. nay4n.-uccneg. reon. HH-Ta。 [laneontonorua u ctTpaturpagua. C6. 5, ctp. 10—23.

JIamenxoT. MT. 1955. Jlepouckue TenTakyHTH, HOBaKHH HW CTHAHOMHHR WCHTPadb- » HO uactu PyccKo naatdopmbl. Aptopedepart, ctp. 1 17. M.

_MaxcumosaC. B. u Ocunosa A. H. 1950. OnpIT naneoskonornyeckoro uccae- OBaHHA BepXHenaneosoiicKux TebpHreHHHX Tom Ypana. Tp. [laneout. wx-Ta AH CCCP, tr. XXX, crp. 1—196.

Manees E. A. 1954. Hopyii yepenaxoo6pasnnz smep B Moxroanu. fIpupoga, Ne 3, ctp. 106—108.

Maiap 3. 1947. Cuctematuxa u npoucxomgenne Bugos. Crp. 1—50!. Hag. unoctp.

aut. M. Map 3., Tuncau3., FO3snurup P. 1956. Metoaw 8 DPHRUUDB JOOAOFHYECKOR cucrematuku. M3. wHoctp. xT., cTp, 1—332.

es 108 «

Mepxann P. Ji. 1948. O06 usmenuurocrn FTPynnbl Leda subfragilis R. Hoernt B Tapxanckom Gaccefue. Mss. AH CCCP, cep. 6uon., No 2, crp. 225—235.

Muaosuy A. J. 1912. Bupxepan TeopH Hanpaenawuero annapata H KaMephi 0 TeopHN opPM TyManHocTell H PaKOBHH YIHTOK)。

7p,]

1914, Hepasoun H3THG noOTOK3 x«HLKOCTeH Bina. monutexu. o6-Bna, Neo 10¢ cTp.

Marxosa E. HM. 1954. Haytunounen OpROBHKa 3znaRHOFO CKJIOHa CDpenkero, Ypana. Astopedepat, ctp. 1—16. Haz. JIeRHHrpan,TODH., HH-T3a. 1955. Hoppe npencrasutenu tuna Archaeocyatha, JAH CCCP, r. 104, Ne 4,. cTp. 638—64!

Hataun J. M1. "1952, Bepxnemenosne 6emeMHHTEI SananHon Yepeaas. Tp. Mock. reod.-pa3zBen. uH-Ta, T. XXVII, crp. 4 125. Haymosa C. H. 1953. Cnopo- -IPBIIbIeBbIe KOMMJI€KCLI BepXHero. negoua Pycckoa® ghee H HX 3HadeHHe AMA cTpaTurpadun. Tp. HH-14 TreomorHy. Hayk, . 143, reon. cepH Ne 60, crp. 1—200.

O6p yses JI. B. 1953. Hayyenne-enectug un pa6otm A. II. Kapnuncxoro. Tp. aleOHT. HH-Ta, T. XLV, ctp. 1 85.

Oxponugzs3e O. B. 1956. K Bonpocy o RonoHHTeJibHRX KamMepax y rao6orepun. AH CCCP, rt. 106, Ne 2, crp. 338—341.

Opaos W. A. 1947. Peruniinae, Hopoe noncemeiicTBo KYHHW H3 HeoreHa Espasun.. Tp. Taneout. HH-Ta,T. X, syn. 3, ctp, I— Tlonos IO H. 1951. Comoe pacUIeTIeHHe CyTYPHEIX AHHHA y HayTHNOV eA. JAH CCCP, r. XXVIII, Ne 4 1954 Acummerpuunoe pacuiennenne eect JUHHHH y TPHaCOBLIX AMMCHHTOB: AH CCCP, 1. XCV, Ne 2, crp. 381—383

agreeing naneosoonoruyeckont HOMeRKAaTYpH. Tlon pea. B. K. Jiuxapesa, 1932. OcKBa nenunnes B. ®. 1950. Ochosaue wepTB HOTEeHHH H KaccH HKaKHRH pyAHuCTOB.

_. Tp. Bcec. reon. HH-Ta,BBIIT |.

gckoBckH B. B. 1952. Tlanecrenosne ry6xu penkoit coxpaxHoctu. Tipypona,. No. 1, ctp. 118:

Poxnectspenckuit A. K. 1952. Tonosoh pumoppu3sm y COBpeMeHHLIX H HCKO- naeMBX pbi6. Iipupona, Ne 6, ctp. 113.

Ponerxop® B. B. 1948. )Kuaxopanne KpbITbeB HaceKOMbIX HW ero sHaveHve 218 cuctematTuku. Has. AH CCCP, cep. 6Hom.,JN 2, erp. 199—205.

_Pyxeunes B. E. 1946. Sponouna H yHKUHOHanbHOe 3HayeHHe meperoponoK. ammouutos. Hsp. AH CCCP, ora. 6uon. nayxK, Ne 6, crp. 676—706. 1950. BepxHekamMeHHoyronbubie aMMOHHTHI Ypaaa. Tp. Mlaneont. HH-Ta, Tt. XXIX, crp: 3—222. 1951. Huxxnenepmexue- aMMOHHTH FOxHoro Ypana. 1. AMMOHHTH CaKMapcKoro apyca. Tp. Ilaneout. ny-Ta AH CCCP, t. XXXII], ee 1—185. 1953. OcHoBHble Bonpochl naneo30fcKo cucTeMaTHKH B CBeT€ MHYYPHHCKOR: 6uonorun. Matepnaani ar aoquaeeaianae COBelIaHH “nnO 0avle03010, 14 17 maa 1951 r. Crp. 5—36. M 1955. Ocnosuynie crpatarpaduueckue KOMIIUIeKCBI AMMOHOHLCH nepaexoh CH-…- etemu. Msp. AH CCCP, cep. 6uoan., Ne 4, etp. 120 132 1956. Hukuenepmcxue- aMMOHUTH! IOxHOrO Ypana. Tl. AMMOHRTH apTrunckoro: sipyca. Tp. Maneouton. HH-Ta AH CCCP, t. LX cTp. 1—271, ta62. 1—39. Pymxenues B. E. un Wumanucxkuh B. H. 1954. Huxxuenepmexue cBepHyTHe H yp tag eat a IOx8oro Ypana. Tp. Maneout. un-ta AH CCCP, T. cTp. 1—15 Guuace X M. 1955. Pacnpenenenne wre ple B ocagkax OxoTcKore: mops, AsTopedepar. crp. 315. Hoa. AH CCCP.

° 109 «

aphaqesaT.T. 1948. OnhT npymenenna Tpa HuecCKOTO NeTOR3a B H3yJdeHHH H3- MeHSHBOCTH nponyKTua. 38. AH CCCP, cep. 6Hon.,Je 2, erp. 205—213. ~ 1949. Mophosorna, 2xon0rua H 3BOJIOLHR [IonMOCKOBHBIX KaMeHHOYTOTSHSX NpO- nyktTua (pogn Dictyoclostus, Pugilis u Antiguatonia). Tp. TianeogT un-ta AH CCCP, rt. XVIII, ctp. 1 303. v 1949. O npwxH3HeHHBIX NOBPeXACHHAX paKOBHH KAMEHHOYTOAbHLIX npORYKTHA,Tp. Tp. Tlaneout. HH-Ta T. XX, ctp. 280—293. 1951. O Bo3moxHOCTH UH poBoro BbIPAKeHHA BO3SPaCTHBIX H3MCHCHHA NPOAYKTHA. Brana. MOUTI, ora. reon., tT. XXVI, No 6, ctp. 38—45. 1953. OdepengPEIe 3a2a4uH raneOHTOJIOTHH B Aene IOMOUIH NpaKTuKe. Mar. na- . SiOHTOMOTHYeCKOFO COBelLakHA NO naneosow 14—17 maa 1951 r., erp. 58—76. M. 1952. JpoTHB npormatH3ma HeKOTOPBIX a3MepHKaHCKHX naTeOHTOJIOTOB H O NpPaK- TH9ecKHX 3ama4ax coBeTCKOH naneonTonoruH. Ji3B. AH CCCP, cep. re Ne 5.

‘Capuuesa T. £f. un CokoascKxaa A. H. 1952. Onpenenutens naneosoficKxux S6paxuonoa [logmockxosuof KoTJOBHHPL Tp. [laneout. HH-Ta, XXXVIII. ctp. 1—302. ae!

Co6ones J. H. 1914. Ha6pocku no HnoreHHH ronnatutos. Crp. 1—195, Bapwasa. ?

“一 1927. OnpBIT nocTpoerus peTHKyIApHOY rpalaTHBHO-KOMOHHATHBHOM CHCTeEMbI

' roRuaTuToB. San. XapbK. H. uw. Kad. Oxon, ctp. 171—200.

Cocxomzos B.C. 1948. Kommercaau3m y asosutug. Han. AH CCCP, cep. 6uoz., No 1, erp. 101—111.

Coxoaos B. C. 1955. Ta6ynatu naneo30n Esponetcxoi dacTH CCCP. Baegenue, Tp. BHHIPH, nos. cep., shin. 85.

CoxoapceKkasn A. H. 1949. BospacTHBe H3MeHeHH9 XOKETHA H UX TAKCOHOMMYECKOE gHauenne. Tp. Ilaneout. HH-Ta AH CCCP, t. XX, crp. 268—280.

Crenanos Jl. JI. 1954. Metoguka crpaturpaduyeckux uccaegosannii. CnyTHuK nomeporo reonora-Hegtaunka, T. II, erp. 3—28. Focrontexu3zar.

Yeneuckua B. A. 1939. Xumuyeckui MeTonA pa3speweHna ofHOH wu3 nmpobnem. nane06oTaHHKH. Tipupona, Ne 7.

Xsoposa H. B. 1955. O HegkoTOPBIX nOBepXxHOCTHBX TeKCTypax B KaMeHEOYIOT5- HOM H HMXHenepMcKOM danwe IOxHoro Ypaaa. Tp. nH-Ta reoa. HayK, BEIM. 155, cep. 66, Feonusgar.

Uutteap K. 1934. COcHoBH naneontonoruu, 4. 1, Cephalopoda, Nautiloidea, cTp. 711—772. M. ) Ulumanuckua B. H. 1947. K sonpocy o ‘cucrematuKe ‘puyxoazntos. LAH CCCP tT. LVIII, No 7, erp. 1475—1478. 1948. CospemenHbla HayTHAyc M ero 3BaueHHe ANA MSYYCHHA HCKONAeMBIX FONOBO- yyorux. Yu. 3an. Mock. roc. nen. HH-Ta um. B. HW. Jlenuna, t. LII, erp. 77—150. 1949. O cHcreMaTHqecKOM DOnONKEeHHH PEHXOIHTOB. Tp. Maneout. un-ta AH CCCP, t. XX, crp.199—203. 1951. Iipampie H COTHYTEIe TOTIOBOHOTHe HuxKHeH FepMH FOoxHoro un Cpenkero Ypana. Astopedepart., crp. 1—28, AH CGCP. 1953. K nonpocy o 3axopoHeHHAX HayTHAOugeH. JIAH CCCP, t. LXXXIX, Ne 6, eTp. 1095—1098. 1954. Hexoropsie BOUPOoCH cucTemaTHKH. HCKOIaeMEIX “OpTaHH3MOB- Boas. MOUTI, 7. XX1X, No 3, erp. 101—102. vie iyapraHectepenko M, H. 1926. Buytpennee crpoenue pakOBHH apTHHCKMX. amMouuTos. Broan. MON, ota. reon., t. IV, sun. 1—2, ctp. 81 110. 1925. O cnupamax apTHHCKHX amMoHuToB. Bian. Mocx, o6m. mcm. mpHp. OTH. Teow. - 1949. OyxxunonanbHoe, dunoreneTueckoe CTpaTHFDa HecKOe 3HadeHHe MH-

KEPOcTPYE PS CHCTENXB TKaHe muaHox. Tp. JiareoHT、HH-Ta, t XXII, ctp, 1—66.

110.

Opar Joyenm7aM lr. w ap. 1954. Onpenenenne naneotemnepatyp, B yacT- HOcTH, TemnepaTyp Bepxnero Mena Anrauu, Jlanwn H Wro-BOCTOUHWX wTaToB CUIA. C6. «HMsoTonw B reonorun», cTp. 542—572.

SAxospaes H. H. 1947. Uamenenne CKeneTHBIX udcteh MOPCKHX HAHA BCNeEACTBHE MexaHHuecKHX daxtopos. AH CCCP, T, LVI, Ne 7, ctp. 747—749.

1908. Iipuxpennenue 6paxuonog Kak OcHOBa BHZOS H pogos. Tp. eon. kom, HOB. cep., Bbin. 48.

Axopares H. H, 1956. OpraHH3M H cpena. Cratbu no naneoskonorun GeenosBo- HouHBIX 1913—1956. Hs. AH CCCP ‘-M.—JI.

tk O. 1916.Palaeobiologie der Cephalopoden aus der Gruppe der Dibranehiaten.

1935. Vorzeitliche Lebensspuren, Ss. 643, Jena.

Basse E. 1952. Classe des Cephalopodes. Nautiloidea. In Piveteau. J. Traite ae paieontologie, t. 2, pp. 463—521, Paris.

Berry E. W. 1928. Cephalopod adaptations the Record and dts, Interprete tion. Quart. Review of Biology, vol. III, No 1, pp. 92—107.

Bradl Ae 1956. A_ teraioid Parafusulina. Journ. Pajeont。 30, Ne 2, pp. ou

Copenhagen Decisions on zoological Nomenclature. 1953. London.

Croneis C. 1938.-Utilitarian Classification for Fragmentary Fossils. Journ. of Geol. vol. XLVI, Ne 7.

Curry D. The occurence of the dibranchiate Cephalopods Vasseuria and Belo- ;Sepiella in the english eocene, with notes on their structure. Proc. Malacol. Soc. London, vol. 3], Ne 3—4, pp. 111—122.

Deflandre 1954. Observations sur les coccolithophorides actueles et fossiles en Selves ate ordinaire et electronique. Ann. Pal., vol. 40, pp. 117—176.

Edinger T.1 25, pp 1 74.

‘Flower R. H. 1938. Devonian Brevicones of New York and Adjacent Areas. ae ee Pica Americana, vol. 11, Ne 9, pp. 1—84.

Naturalist, vol. 32, Ne 3, pp. 576—770. teeny Cameral Deposits in Orthoconic Nautiloids. Geol. Mag vol. XCII, Ne 2. 1955, Saltations in Nautiloid coiling. Evolution, vol. ix, Ne 3, pp. 244-260 Status of endoceroid classification. Journ. Paleont., vol. 9, N 3, PP, 1955. ‘trails and tentacular ae chan nas of orthoconic cephalopods, Journ. of Paleont vol, 29, Ne 5, pp. 857 Flower R. H. and Kumme! B J. 1950. A classification of the Nautiloidea. Journ of Paleont.. vol. 24, Xe 5, pp. 604—616. -Foerste A. 1930. Port Byron and other silurian Cephalopods. Den. Univ. Bull, Journ. of Sci. Lab., vol. XXV, A 1—3, pp. 1 125. Haas O. 1952 An example of homeomorphy from a jurassic ammonite Fauna. Journ. Pal., vol. 26, Ne 5, pp. 857-858. 1955. A case of Parallelism in upper cretaceous Ammonites. Journ. Paleont, vol. 29. Ne 6, pp. 1070—1071. ‘Hélder H. 1 54, Palaeontologische Nachlese zur ee Neues Jahrb. Geol. und Palaeontol. Monatschr., Ne 9, Sc. 418-426, Holder H. 1954, Uber dic Sipho-Anheftung = tenable Neues Jahrb. Geol. und Palaeontol. Monatschr., Ne 8, Ss. 372 : sa qos ee und Ammoniten als ca aus Heimat, vol. 64, Ne 5/6, S 8 9 ist H. J. 1954. ees ee identification and analisis by the pun- sched card method. Science, 120, 3126, pp. 897—898.

e lil

48. Evolution of the Horse Brain, Geol. Soc. of America Mem.

植物 书馆

LI

Hyatt A. 1894 Phylogeny of an acquired characteristic. Amer. Phil. Soc. Py... vol. 32, pp. 349-647. is

—__1884. Genera of fossil cephalopoda. Bost. Soc., Nat. Hist., Pr., vol. XXII, pp.

253—338. 1900. Cephalopoda. fn Zittel. Eastman'’s Textbook of Palaeontology. London vol. l, pp. F02—604. -

Kaiser H E. 1954. Multiple Pseudoankylosen und eine Schneuzen Verletzung bei Ichtyosaurien. Frankfurt Z. Pathol., 65, Ne 4, Ss. 555+558. Kummel B. and Lioyd R. M. 1955. Experiments on Relative Streamlining of Coiled Cephalopod Shells. Journ. Paleont., vol 29, Ne 1, pp. 159-170. ~~ Mitler A. K. 1932. Commensals. on Tetrabranchiate Ceptalopods. Amer. Journ. Sel., vol. XXIV, pp. 505—506. Miller A. K. :nd Collinson Ch. 1953. An aberrant Nautiloid of the Timor ' permian. Journ Paleont., vol. 27, Ne 2, pp. 293-295. Miller A. and Youngquist W.-1949. American Permian Nautiloids. Geol. Soc. Amer, Mem. 41, pp. 1—218. cp Miller A. K. Youngquist W., Collinson Ch. 1954. Ordovician cep- ____ halopod Fauna of Baflin Island, Geol. Soc. of: Amer., Mem. 62, pp. 1—234. _ Moodie R.L. 1923. Paleopathology. Univ. of Illinois. Moore R. C. 1938. The Use of Fragmentary Crinoidal Remains in Stratigraphic Paleontology Den. Univ Bull. Journ. Sci. Labs., vol. XXXII, Art. 4 7 Lolicker C.G, Fischer A. G. 1952. Invertebrate fossils New York. Toronto, London, pp. 1—766. _ MUGller-Stoll H. 1936. Beitrage zur Anatomie des Belemnoidea. Nova Acta _ Leopoldina, N. F., Bd. 4, Ne 20, Ss. 1— 226. Naef A. 1922. Die fossilen Tintenfische. Jena. Ss. 1—322. 2 Pozaryska K. 1. Urbanek A. 1955. O pewnych przykladach regeneracji u zwierzat Kopainych. Kosmos, sec. A, Biologia, Kon. IV, Zeszyt 4 (15). Rhodes F. H. The zoological affinities of the conodonts. With a section oa The chemical composition of conodonts. Phillips R. Biol. Rev. Cambr. Philos. Soc., vol. 29, Ne 4, pp. 419—452. Schindewolf O. H. 1950. Grundfragen der Paliontotogie. Stuttgart, Ss. 1—505. 1953-1654. Uber die Faunenwende von Palaézoicum zum Mesozoicum. Zeitschr. Deutsch geol. Gesell., Bd. 105, Ne 2, Ss. 153- 182. 1955. Beitrage zur Kenntnis des Kambriums in der Salt—Range (Pakistan). _ hgh Mat.—Naturw. Klasse Akad. d. Wissensch. und Literatur. Jahrg. 1955, Shimer H. W. and-Shrock R. R. 1944. Index fossils of Noth America. New York and London, pp. 1 837. ; Shrock R. R. and Twenchofel W. H. 1953. Principles of invertebrate paleontology. New York, pp. 1—818. : y Sornay J. 1955, Nautile fossile a coquille anomale. Bull. Mus. nat. Hist. natur, vol. 27, Ne 3, pp. 260—261. Teichert C. and Glenister B. F. 1952. Fossile Nautiloid faunas from Australia. Journ. Palcont., vol. 26, N 5, pp. 730-752. Termier H. et Termier G. 1952. Histoire Geologique de la Biosphera la vie et les sediments le Geographies successives. Paris,-pp. 1 721, Tasch P. 1955 Paleoecologie observations on the Orthoceratid Coquina beds of the Maquoketa at Graf. Jova. Journ. of Paleont., vol. 29. Ne 3, pp. 510 518. Weller J. M. 1949. Paleontologie classification. Journ. of Paleont., vol. 23, N86. Wenger R. 1956. jjber einige Aberrationen bei Muschelkalk-Cera-titen. Neues Jahrb. Geol. und Palaontol. Abhandl., 103, Ne 1—2, Ss. 223—232. Williams A, 1956, The calcareous shell! of the Brachiopoda and its importance to their classification. Biol. Rev., vol. 31, pp. 243—287. Winkler £.:M. 1955. A studi of the variation of Recent and fossil Ostracodes, ~ Journ. of Pal,. vol. 29, Ne 6, pp. 1059—1065.

;

¢112>

3

古生物 研究 问题 任务 B. H.

科学 ik gees 117 ) Se HE TIE A TAL 061 #

科学 印刷

*

199844 7 @e: 1231 字数 : 82,000 1958 7 pyc; 787x 1092 1/32 (¢) 0001 1165 : 3 3/4

定价 : (10) 0.60