迪肯索尼亚的身体呈椭圆形或长方形,呈煎饼状,长度可达1.4米,厚度只有几毫米 。它的两侧对称,明显分段,有可能通过表皮获得营养 。它的形态特征与现代海洋中的多毛环节动物Spinther十分相似,但后者个体较小,寄生生活 。
近年来,有研究认为地开藻具有两种辐射对称性的特征,其内部结构可与活体栉水母的胃水管系统相比较 。因此,认为地开藻与栉水母关系密切 。
迪肯索尼亚
阿斯皮德拉(阿斯皮德拉)
盘状资源网络Aspidella terranovica是发现的最早的埃迪卡拉纪化石 。这块化石最早是在圣约翰市中心普雷斯科特街和达科沃斯街的黑色砂岩和页岩中发现的 。虽然许多作者最初认为Aspidella terranovica是一种非生物结构,但最近的研究表明了它的生物学特性,并认为它们可能是叶状体生物固定的圆盘 。Aspidella的表面有同心环和/或向中心会聚的光线 。它的直径在1到180毫米之间,大部分在4到10毫米之间..
斯普里格蠕虫
斯普里格蠕虫是埃迪卡拉纪的代表性化石之一,生活在大约5.5亿年前 。这是一种分节的生物,有些像现代的多毛环节动物,长约3-5厘米 。它的前端融合在一起形成头部,头部也可能有眼睛和触角 。它的身体两侧对称,底部覆盖两排互锁的硬板,顶部覆盖一排 。它们可能捕食,但没有发现嘴和消化器官,也没有发现爬行的迹象 。
斯普里格蠕虫,一种叶状生物,曾被归为环节动物 。目前普遍认为与节肢动物有关,可能是三叶虫的祖先群 。
螺旋虫
埃迪卡拉生物群的意义埃迪卡拉生物群出现在地球资源网历史上一个非常特殊的时期,即地球滚雪球事件后、寒武纪生命大爆发前的资源网 。在过去的近三十亿年里,地球一直处于藻类时代 。虽然生命在这个过程中在不断完善自己,从原核到真核,并且有多细胞生命的趋势,生命还是很原始的 。埃迪卡拉生物群宣告了这种情况的结束,取而代之的是以身体结构复杂的生物为代表的新时代 。
埃迪卡拉生物群是后生动物出现后的第一次适应性辐射,也是后生动物在地球缺氧环境下大规模占据浅水区的第一次进化尝试,代表了生命经过漫长的进化能量积累后在形态和功能上的爆发式创新 。它们采用了与大多数现代动物不同的形态结构变化模式 。通过不增加内部结构的复杂性,它们只改变了身体的基本形态,即身体很薄,呈带状或煎饼状,充分接近外表面,呼吸和摄取营养而没有内脏来适应缺氧环境 。埃迪卡拉生物群最终灭绝,取而代之的是拥有坚硬外壳和复杂内脏的后生动物 。然而,由于其特殊的外观和保存,它留下了许多未解之谜 。
灭绝原因5亿多年前,埃迪卡拉纪被称为“埃迪卡拉花园”,因为埃迪卡拉生物没有天敌可以相互残杀,但它们仍然面临着非常严重的生存问题:海水中的氧气含量稀少,食物日益减少 。为了摄取食物,我们必须增强重要的生理功能,如呼吸和摄取 。但是埃迪卡拉生物没有这样的进食和呼吸器官 。
动物在进化过程中应对上述挑战通常有两种方式:一种是尽可能向外扩张体表面积,这样呼吸和进食就可以通过更大的表层皮肤进行 。这种方法比较简单,现在被绦虫等寄生虫使用 。另一种比较复杂,需要几百万甚至几千万年的进化才能发育出功能特异、效率高的内脏器官,并通过内脏器官的分支和褶皱增加器官表面积,以满足增强呼吸和摄食的需要 。埃迪卡拉动物选择了前一条路线 。他们展平并伸展身体 。然而,一个放大的身体需要更多的营养,摄入更多的营养必须进一步扩大身体 。在这个循环中,他们把自己扩展得越来越大 。
关于埃迪卡拉纪生物群的灭绝,目前有三种假说:一是埃迪卡拉纪末期氧气含量的增加,迫使原本适应缺氧环境的生物退出历史舞台;第二,埃迪卡拉纪至寒武纪界线附近的广泛捕食作用消灭了埃迪卡拉纪生物群;第三,这只是一种错觉,但埃迪卡拉纪后沉积条件发生了变化,使得埃迪卡拉生物群无法生存 。
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