Кухни с раковиной
Кухни с раковиной | |
---|---|
Куэнка | |
Координаты | 11 ° 58'00 "N 71 ° 22'43" W / 11,96667 ° N 71,37861 ° W |
Этимология | заливные плиты |
Область | Карибский бассейн ксерических кустарников Гуахира-Барранкилья Экорегион |
Страна | Колумбия |
Государство(а) | Ла Гуахира |
Города | Урибия |
Характеристики | |
На/оффшоре | Береговой |
Границы | Горный хребет Харара , Горный хребет Макуира , Венесуэльский залив , Кухни горного хребта |
Часть | Циркум-Карибские бассейны |
Область | ~1000 км 2 (390 квадратных миль) |
Гидрология | |
Море(а) | Залив Тортугас или Тукакас, залив Косинетас Венесуэльский залив Карибское море |
Геология | |
Тип раковины | Разборная раковина |
Тарелка | Северные Анды |
Орогенез | Андский |
Возраст | Средний эоцен - голоцен |
Стратиграфия | Стратиграфия |
Неисправности | Куиса и Макуйра (в приближении) |
Поле(а) | никто |
Бассейн Косинетас ( испанский : Cuenca Cocinetas ) — небольшой осадочный бассейн площадью около 1000 квадратных километров (390 квадратных миль) на северо-востоке Колумбии . Береговой Ла водосборный бассейн расположен в департаменте - Гуахира на границе с Сулией , Венесуэла . Бассейн ограничен тремя группами холмов; Серрания-де-Харара, Серрания-Макуйра и Серрания-Кочинас, восточная граница которых образована Венесуэльским заливом , частью Карибского моря .
Бассейн образовался в палеогене в результате движения Карибской плиты на восток вдоль северного края Южно-Американской плиты , что привело к отложению от среднего эоцена до среднего плейстоцена, осадочной толщи состоящей из конгломератов , песчаников , алевролитов , известняков и аргиллиты .
В бассейне Косинетас несколько ископаемых стратиграфических подразделений зарегистрировано , обеспечивающих обилие комплексов ископаемой фауны морских и континентальных позвоночных и беспозвоночных. Формации Уитпа, Джимол, Кастильетес и Уэр содержат многочисленные окаменелости неогенового и четвертичного возраста, как до, так и после Великого американского биотического обмена (ГАБИ), что дает новое понимание изменений в фауне Южной Америки, связанных с поднятием Панамский блок и соединение Северной и Южной Америки.
Описание
[ редактировать ]
Бассейн Косинетас — небольшой береговой осадочный бассейн площадью около 1000 квадратных километров (390 квадратных миль) в самой северо-восточной части Колумбии . [ 1 ] ограничен по часовой стрелке Серрания-де-Харара , , бассейн от Серрания-де-Макуйра Тукакас или Тортугас и Косинетас ( старая литература упоминается как Кухни). отделяющим разломом Макуира , заливов Самый северный береговой осадочный бассейн Южной Америки [ 2 ] разделены разломом Куиса . [ 3 ]
Ограничивающий разлом на юге, правый разлом Куиса с боковым смещением на 15 километров (9,3 мили), [ 4 ] имеет протяженность примерно 80 километров (50 миль) примерно вдоль оси восток-запад, а разлом продолжается на восток под Венесуэльским заливом. Разлом частично перекрыт отложениями олигоцена. [ 5 ] Северная граница бассейна растяжения образована разломом Макуира, простирающимся примерно с северо-запада на юго-восток, протяженностью около 40 километров (25 миль). Левый косой разлом имеет смещение около 3 километров (1,9 мили) и поднял северо-восточную часть Серрании-де-Макуйра. [ 6 ]
Бассейн полностью расположен в Урибия департамента Ла муниципалитете - Гуахира . Самая южная оконечность бассейна граничит с венесуэльским штатом Сулия . [ 3 ] Деревни Уитпа, Кастильетес и Пуэрто-Лопес расположены внутри бассейна. [ 3 ] [ 7 ] [ 8 ]
Современный климат в бассейне очень сухой и жаркий ( Кёппен : BSh), расположенный в пустыне Ла-Гуахира . Температура в тропической северной части Южной Америки не сильно меняется в течение года. Июль - самый жаркий месяц со средней температурой 30,6 ° C (87,1 ° F), а средняя температура января - 27,9 ° C (82,2 ° F). Дожди идут редко в течение года, за исключением октября, самого влажного месяца, когда выпадает 109 миллиметров (4,3 дюйма) осадков. [ 9 ] Альта-Гуахира — самый засушливый регион Колумбии, здесь часто бывают длительные периоды засухи. [ 10 ]
Стратиграфия
[ редактировать ]Стратиграфия бассейна Косинетас была впервые определена Ренцем в 1960 году. [ 3 ] В 2015 году Морено и др. детально пересмотрела стратиграфию бассейна, переопределив возраст на основе обширных полевых исследований, биостратиграфии и 87 старший/ 86 Sr. Соотношения изотопов Фундамент Макуира бассейна, обнажающегося на окружающих холмах, образован метаморфическими сланцами Харара и палеозойскими гнейсами . [ 8 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]
Седиментация в бассейне началась в период от среднего до позднего эоцена с формации Макарао и продолжилась снова в позднем олигоцене, когда отложилась формация Сиамана , последовательность конгломератов и толстых карбонатов. Над формацией Сиамана находится раннемиоценовая формация Уитпа , мощная толща известкового аргиллита с прослоями каменных песчаников . Формация Уитпа покрыта миоценовыми формациями Джимол и Кастильтес , сложенными в основном каменными песчаниками и аргиллитами, которые в некоторых районах содержат большое количество ископаемых. Последняя фаза сохранившейся седиментации представлена плиоценовой формацией Кера , определенной в 2015 году Морено и др. [ 15 ]
Третичный период ( палеоген — поздний плейстоцен ) Южной Америки подразделяется на собственную стратиграфию; ( Возраст наземных млекопитающих Южной Америки SALMA). Это подразделение используется по всему континенту для обозначения определенных геологических интервалов, основанных на встречах конкретных наземных млекопитающих. [ 16 ]
Обстановки осадконакопления и корреляции
[ редактировать ]
Фауна беспозвоночных формации Джимол аналогична фауне, обнаруженной в позднемиоценовой формации Кантауре в Венесуэле и формации Кулебра в Панаме . [ 22 ] Формация Джимол отложилась в мелководной морской среде на глубине внутреннего шельфа (глубина воды менее 50 метров (160 футов)). Эта толща коррелирует с верхней формацией Агуа-Клара и нижней частью Серро-Пелао венесуэльского бассейна Фалькон . [ 23 ]
Фауна беспозвоночных формации Кастильтес очень похожа не только на фауну нижележащей формации Джимол, но и на формацию Кантауре в Венесуэле. [ 24 ] Формация Кастильетес откладывалась в мелководно-морской (эстуарной, лагунной и мелководной сублиторальной) или речной-дельтовой среде с сильным речным влиянием. Формация Кастильтес коррелирует с верхними формациями Серро Пеладо и Кералес венесуэльского бассейна Фалькон . Эта единица также коррелирует со формацией Кантауре на полуострове Парагуана в Венесуэле. [ 25 ]
Фауна морских беспозвоночных формации Уэр обнаруживает большее сходство с современными комплексами на шельфе полуострова Гуахира, чем с таковыми из формации Уэр. базовые единицы. [ 26 ] Основание формации Уэр отложилось в речно-дельтовой среде, тогда как комплекс морских беспозвоночных в верхней части толщи содержит таксоны, типичные для обнаженных берегов открытого океана и прибрежных зон, но с близостью к местам обитания коралловых рифов. Формация Уэр коррелирует с формацией Сан-Грегорио в венесуэльском бассейне Фалькон . [ 27 ]
Тектоническая история
[ редактировать ]
Палеогеография Колумбии | |
![]() |
65 млн лет назад |
![]() |
50 млн лет |
![]() |
35 млн лет назад |
![]() |
20 млн лет |
![]() |
Подарок |
Тектоническая история бассейна Косинетас, раздвигающегося бассейна, образовавшегося на вершине мезозойского фундамента, подстилаемого океанической корой , восходит к палеогену . [ 28 ] Дальше на юг, в бассейне Сезар-Ранчерия, палеоцен, отсутствующий в бассейне Косинетас, представлен первым неотропическим лесом в мире, с мегафауной самой крупной зарегистрированной змеи Titanoboa cerrejonensis , предполагаемая длина которой составляет 14 метров. (46 футов) и весом 1135 кг (2502 фунта), сегодня найден в Серрехоне. Формация , датированная 60–58 млн лет назад. и крупных рептилий было подсчитано На основе ископаемой флоры, пыльцы , что средняя годовая температура составляла от 28,5 до 33 ° C (от 83,3 до 91,4 ° F), а годовое количество осадков колебалось от 2260 до 4640 миллиметров (от 89 до 183 дюймов). в год. [ 29 ]
К северу от разлома Ока , старейшая осадочная толща бассейна Косинетас, формация Макарао, является старейшей осадочной единицей как верхней области Ла-Гуахира (бассейн Косинетас), так и нижней области Ла-Гуахира . Это образование образовалось в фазе, которую неофициально называют «рифтингом», из-за образования полуграбенов в позднем эоцене, хотя настоящего рифтогенеза в этом районе не произошло. [ 30 ] Вскоре после отложения, в раннем олигоцене, формация Макарао была сильно деформирована, образовав серию холмов, которые сегодня до сих пор окружают бассейн Косинетас. [ 31 ] Эта транстенсионная деформация была вызвана движением Карибской плиты на восток вдоль Южно-Американской плиты, когда Карибская вулканическая дуга располагалась к северу от бассейна Косинетас. [ 32 ] Основное движение разломов, образующее бассейн Косинетас, было вызвано правосторонним разломом Куиса, активным с палеоцена по эоцен. [ 28 ]
За транстенсионной фазой раннего олигоцена последовало отложение несогласно перекрывающей сиаманской формации, характеризующейся базальной последовательностью конгломератов, указывающей на тектоническое поднятие в районах происхождения , за которыми следовали рифовые известняки, богатые кораллами и водорослями . [ 33 ] Новая фаза транстензии произошла в раннем и среднем миоцене, когда отложились формации Уитпа, Джимол и Кастильетес. [ 30 ] начальная фаза поднятия Панамского перешейка . К этому периоду, около 12 млн лет назад, была приурочена [ 34 ]
Андская складчатость , представленная тектоническим поднятием Восточных хребтов Колумбии и их северным продолжением, Серрания-дель-Периха , вызвала наклон и поднятие в бассейне Косинетас в позднем миоцене и раннем плиоцене, когда неогеновый перерыв отделяет формацию Кастильтес от Формирование посуды. [ 30 ] Конец неогена соответствовал обстановке морской платформы, прерванной рядом поднятий; современные горные хребты региона. Между этими возвышенностями в относительно спокойной морской среде отлагались рифовые известняки. [ 35 ] В андскую орогеническую фазу палеотемпературы в бассейне значительно понизились; в районе Баха-Гуахира от 115 ° C (239 ° F) в раннем миоцене до 70 ° C (158 ° F) в позднем миоцене. [ 36 ] В период от позднего миоцена до плиоцена основные разломы к юго-западу от бассейна Косинетас, разломы Ока и Букараманга-Санта-Марта, были тектонически активными. [ 37 ]
Палеонтология
[ редактировать ]
В бассейне Косинетас появилось несколько новых видов и родов позвоночных и беспозвоночных, многие из которых до сих пор подробно изучены. В формациях Уитпа, Джимол, Кастильетес и Уэр сохранились как разнообразные континентальные позвоночные, так и богатая летопись окаменелостей морских беспозвоночных, документирующая палеоэкологические изменения в неогене. Эта последовательность демонстрирует широкую картину изменения условий осадконакопления, связанную с тектонической историей бассейна Косинетас. [ 38 ] Палеобатиметрический и палеоэкологический анализы показывают, что нижняя часть формации Уитпа накапливалась на глубине от 100 до 200 метров (от 330 до 660 футов), что является углублением по отношению к нижележащей формации Сиамана и приводит к обрушению коралловых рифов. Это контрастирует с наблюдаемым увеличением поступления отложений в экосистемы коралловых рифов Сан-Луиса в северо-западной части бассейна Фалькон. [ 39 ]
Фауна черепах Кастильтес разделяет два таксона со среднемиоценовой фауной Ла-Вента ( Chelus colombiana и Chelonoidis sp. ) и один таксон с позднемиоценовой формацией Урумако и районами Западной Амазонии. Можно предложить по крайней мере две гипотезы, объясняющие географическое распространение черепах в тропиках Южной Америки от раннего до среднего миоцена. Первый основан на существовании системы водно-болотных угодий Пебас в среднем миоцене, которая могла служить маршрутом для распространения таксонов, чему способствовало сообщение между основными и второстепенными водосборами, даже с потенциальными перерывами в работе этой системы из-за увеличения поднятие восточных хребтов Колумбии. С другой стороны, географическое распространение тропических южноамериканских черепах в миоцене можно объяснить как реликт обширного распространения, достигнутого в течение эоцена или олигоцена и впоследствии измененного в результате поднятия Анд и изменений в структуре основных речных систем. [ 40 ]
Обнаружение Purussaurus и Mourasuchus в ранне-среднемиоценовых слоях Патахау и Кайтамана формации Кастильтес представляет собой ранние записи линий, ранее известных из более молодых фаун Лавенты и Уайкериана . Эти записи расширяют временной диапазон высокоразнообразных гавиалоидно-кайманиновых комплексов до раннего среднего миоцена. Записи формации Кастильтес также расширяют географический ареал эндемичных крокодиловых фаун миоцена до широт, эквивалентных широтам Центральной Америки. [ 41 ] Связи между гидрографическими бассейнами и развитие систем мега-водно-болотных угодий в экваториальной части Южной Америки обеспечили длительное существование нескольких линий на обширном географическом ареале. Вымирание гавиалоидов и специализированных кайманинов в экваториальной части Южной Америки, вероятно, было вызвано изоляцией и засушиванием периферических бассейнов, а также исчезновением мегаболотных угодий. [ 42 ]
Ленивцы из позднеплиоценовой керамической свиты представлены 12 экземплярами, принадлежащими 5 таксонам из 4 семейств наземных ленивцев . Размеры их тела превышают два порядка, и они, скорее всего, отличались различными стратегиями питания, что свидетельствует о весьма разнообразном сообществе ленивцев из Неотропиков. Хотя ленивцы географически близки к Панамскому перешейку и по времени предшествуют первой фазе Великого американского биотического обмена всего на 200 000–400 000 лет, ленивцы, с которыми было обнаружено однозначное сходство, не являются тесно связанными с ранними иммигрантами, обнаруженными в Северной Америке до первый главный импульс Великого Американского Биотического обмена. [ 43 ] Зарегистрированная гигантская капибара Hydrochoeropsis wayuu является самой северной южноамериканской находкой гидрохеринов плиоцена и ближайшей к Панамскому мосту. Присутствие этой гидрохерины вместе с речной дельтовой средой формации Уэр позволяет предположить, что в позднем плиоцене среда, которая доминировала на полуострове Гуахира, была более влажной и с постоянными водоемами, в отличие от современной пустынной среды обитания. [ 44 ]
Ископаемое содержание
[ редактировать ]См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Калькулятор площади Карты Google
- ^ Эрнандес Пардо и др., 2009, стр.65.
- ^ Jump up to: а б с д Морено и др., 2015, стр.6.
- ^ Эрнандес Пардо и др., 2009, стр.66.
- ^ Афанадор, 2009, стр.38.
- ^ Родригес и Лондоньо, 2002, стр.177.
- ^ Jump up to: а б Каррильо Брисеньо и др., 2016, стр.78.
- ^ Jump up to: а б с д Хенди и др., 2015, стр. 47.
- ^ Климатические данные Урибии
- ^ (на испанском языке) Альта Гуахира, два года без дождя - El Espectador
- ^ Jump up to: а б с Табличка 3, 2008 г.
- ^ Табличка 5, 2008 г.
- ^ Табличка 10, 2008 г.
- ^ Jump up to: а б Табличка 10бис, 2008 г.
- ^ Морено и др., 2015, стр.7.
- ^ Возраст наземных млекопитающих Южной Америки на Fossilworks.org сайте
- ^ Морено и др., 2015, стр. 32-34.
- ^ Морено и др., 2015, стр. 27-32.
- ^ Морено и др., 2015, стр. 18-27.
- ^ Родригес и Лондоньо, 2002, стр.132.
- ^ Родригес и Лондоньо, 2002, стр.128.
- ^ Jump up to: а б Морено и др., 2015, стр.23.
- ^ Морено и др., 2015, стр.27.
- ^ Морено и др., 2015, стр.31.
- ^ Морено и др., 2015, стр.32.
- ^ Jump up to: а б Морено и др., 2015, стр.33.
- ^ Морено и др., 2015, стр.34.
- ^ Jump up to: а б Эрнандес Пардо и др., 2009 г., стр.62.
- ^ Винг и др., 2009, стр.18629.
- ^ Jump up to: а б с Эрнандес Пардо и др., 2009, стр.60.
- ^ Эрнандес Пардо и др., 2009, стр.48.
- ^ Эрнандес Пардо и др., 2009, стр.23.
- ^ Эрнандес Пардо и др., 2009, стр.50.
- ^ Де Порта, 2003, стр.191.
- ^ Эрнандес Пардо и др., 2009, стр.69.
- ^ Эрнандес Пардо и др., 2009, стр.122.
- ^ Эрнандес Пардо и др., 2009, стр.28.
- ^ Хенди и др., 2015, стр.72.
- ^ Каррильо Брисеньо и др., 2016, стр.92.
- ^ Чейн и Джарамилло, 2015, стр.199.
- ^ Морено Берналь, 2014, стр.41.
- ^ Морено Берналь, 2014, стр.42.
- ^ Амсон и др., 2016, стр.16.
- ^ Jump up to: а б Перес и др., 2017 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Морено и др., 2015, стр.35.
- ^ Jump up to: а б Амсон и др., 2016, стр.3.
- ^ Амсон и др., 2016, стр.4.
- ^ Jump up to: а б Амсон и др., 2016, стр.7.
- ^ Амсон и др., 2016, стр.8.
- ^ Амсон и др., 2016, стр.9.
- ^ Амсон и др., 2016, стр.12.
- ^ Амсон и др., 2016, стр.15.
- ^ Полицейский участок 470062 на сайте Fossilworks.org .
- ^ Карилло, 2018, стр.142.
- ^ Суарес и др., 2015, стр.4.
- ^ Морено Берналь, 2014, стр.7.
- ^ Морено Берналь, 2014, стр.11.
- ^ Морено Берналь, 2014, стр.13.
- ^ Морено Берналь, 2014, стр.15.
- ^ Морено Берналь, 2014, стр.19.
- ^ Морено Берналь, 2014, стр.26.
- ^ Морено Берналь, 2014, стр.29.
- ^ Морено Берналь, 2014, стр.30.
- ^ Чейн и Джарамилло, 2015, стр.190.
- ^ Jump up to: а б Чейн и Джарам, 2015, стр.194.
- ^ Чейн и Харамилло, 2015, стр.196.
- ^ Морено и др., 2015, стр.29.
- ^ Jump up to: а б Хенди и др., 2015, стр.52.
- ^ Jump up to: а б Хенди и др., 2015, стр. 53.
- ^ Jump up to: а б Хенди и др., 2015, стр. 54.
- ^ Каррильо Брисеньо и др., 2016, стр.91.
- ^ Jump up to: а б Хенди и др., 2015, стр.50.
- ^ Формация Макарао
Библиография
[ редактировать ]- Афанадор, Ф. (2009), Физико-биотическая характеристика береговой линии департамента Ла-Гуахира (PDF) , стр. 33–66 , получено 8 августа 2017 г.
- Амсон, Эли; Каррильо, Джон Д.; Харамильо, Карлос (2016), «Неогеновые ленивцы (Mammalia, Pilosa) в бассейне Косинетас (Ла-Гуахира, Колумбия): последствия для Великого американского биотического обмена» (PDF) , Палеонтология , 59 (4): 563–582, Бибкод : 2016Palgy..59..563A , doi : 10.1111/pala.12244 , получено 3 марта 2017 г.
- Кадена, Эдвин ; Харамильо, Карлос (2015), «Черепахи раннего и среднего миоцена с самой северной оконечности Южной Америки: гигантские тестудиниды, хелиды и подокнемидиды из формации Кастильтес, Колумбия» (PDF) , Ameghiniana , 52 (2): 188–203, дои : 10.5710/AMGH.10.11.2014.2835 , получено 8 августа 2017 г.
- Брайс Лейн, Джордж Д.; Аргириу, Тодорис; Сапата, Владимир; Киндлиманн, Рене; Харамильо, Карлос (2016), «Новый комплекс пластинчатых железняков раннего миоцена (аквитанского периода) с полуострова Ла-Гуахира, Колумбия» (PDF) , Ameghiniana , 53 (2): 77–99, doi : 10.5710/AMGH извлечено. 2017-08-0
- Карилло Санчес, Хуан Давид (2018), Систематика коренных копытных Южной Америки и неогеновая эволюция млекопитающих Северной Южной Америки (докторская диссертация) (PDF) , Университет Цюриха , стр. 1–285 , получено 15 мая 2018 г.
- Хенди, Остин Дж.В.; Джонс, Дуглас С.; Морено, Федерико; Сапата, Владимир; Харамильо, Карлос (2015), «Неогеновые моллюски, мелководная морская палеосреда и хроностратиграфия полуострова Гуахира, Колумбия» (PDF) , Swiss Journal of Palaeontology , 134 (1): 45–75, Bibcode : 2015SwJP..134.. .45H , дои : 10.1007/s13358-015-0074-1 , получено 8 августа 2017 г.
- Эрнандес Пардо, Орландо; Харамильо, Хосе Мария; Парра, Маурисио; Салазар, Армандо Донелик, Раймонд; Бландон, Астрид (2009), Реконструкция термальной истории в западных предгорьях Серрания-дель-Периха между Кодацци и Ла-Хагуа-де-Ибирико - Куэнка-де-Сесар-Ранчерия (PDF) , Национальный университет Колумбии и ANH , стр. 1–85 , получено 14 июня 2017 г. Архивировано 30 августа 2017 г. на Wayback Machine.
- Морено, Ф.; Хенди, AJW; Кироз, Л.; Ойос, Н.; Джонс, Д.С.; Сапата, В.; Сапата, С.; Баллен, Джорджия; Кадена , А.Л. Карденас, Х.Д. Каррильо Брисеньо, Х.Д. Каррильо, Д. Дельгадо Сьерра, Х. Эскобар, Х. И. Мартинес, К. Мартинес, К. Монтес, Х. Морено, Н. Перес, Р. Санчес, К. Суарес, М. К. Вальехо Пареха, К. Харамильо , Эдвин (2015), «Пересмотренная стратиграфия». неогеновых слоев в бассейне Косинетас, Ла-Гуахира, Колумбия» (PDF) , Swiss Journal of Palaeontology , 134 (1): 5–43, Бибкод : 2015SwJP..134....5M , doi : 10.1007/s13358-015 -0071-4 , получено 2017-08-08
{{citation}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - Морено Берналь, Хорхе В. (2014), Ископаемые крокодилы с высокого полуострова Гуахира в Колумбии и история неогенового разнообразия крокодилов в тропической Южной Америке , Университет Небраски , стр. 1–66 , получено 8 августа 2017 г.
- Перес, Мария Э.; Вальехо Пареха, Мария К.; Каррильо, Хуан Д.; Харамильо, Карлос (2017), «Новая плиоценовая капибара (Rodentia, Caviidae) из северной части Южной Америки (Гуахира, Колумбия) и ее значение для великого американского биотического обмена» (PDF) , Journal of Mammalian Evolution , 24 : 111– 125, он : 10.1007/s10914-016-9356-7 , получено 4 апреля 2017 г.
- Де Порта , Хайме (2003), «Формирование Панамского перешейка - его распространенность в Колумбии», Журнал Колумбийской академии точных, физических и естественных наук , XXVII : 191–216.
- Родригес, Габриэль; Лондоньо, Ана Кристина (2002), Геологическая карта департамента Ла-Гуахира - 1:250 000 , INGEOMINAS , стр. 1–259 , получено 8 августа 2017 г.
- Варгас, Карлос А.; Монтес, Луис А.; Ортега, Карлос (2023), «Структурная геология и стратиграфия района Махаюра (Гуахира)», Журнал Колумбийской академии точных, физических и естественных наук , 36 (140): 385–398, doi : 10.18257/raccefyn.36 ( 140).2012.2476
- Винг, Скотт Л.; Эррера, Фабиани; Харамильо, Карлос А .; Гомес Наварро, Каролина; Уилф, Питер; Лабандейра, Конрад К. (2009), «Окаменелости позднего палеоцена из формации Серрехон, Колумбия ((sic)), являются самыми ранними находками неотропических тропических лесов», Proceedings of the National Academy of Sciences , 106 (44): 18627–18632. , Бибкод : 2009PNAS..10618627W , doi : 10.1073/pnas.0905130106 , PMC 2762419 , PMID 19833876
Карты
[ редактировать ]- Сулуага, Карлос А.; Очоа, Альберто; Муньос, Карлос А.; Дорадо, Камило Э.; Герреро, Наталия М.; Мартинес, Ана М.; Медина, Паула А.; Окампо, Эдгар Ф.; Пинилья и Паула А. Риос, Бибиана П. Родригес, Эдвард А. Салазар, Владимир Л. Сапата, Алехандро (2008), фото 3 – Пуэрто Эстрелья – 1:100 000 , ИНГЕОМИНАС , с. 1 , получено 6 июня 2017 г.
{{citation}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - Сулуага, Карлос А.; Очоа, Альберто; Муньос, Карлос А.; Дорадо, Камило Э.; Герреро, Наталия М.; Мартинес, Ана М.; Медина, Паула А.; Окампо, Эдгар Ф.; Пинилья и Паула А. Риос, Бибиана П. Родригес, Эдвард А. Салазар, Владимир Л. Сапата, Алехандро (2008), фото 5 – Баия Портете – 1:100 000 , ИНГЕОМИНАС , с. 1 , получено 6 июня 2017 г.
{{citation}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - Сулуага, Карлос А.; Очоа, Альберто; Муньос, Карлос А.; Дорадо, Камило Э.; Герреро, Наталия М.; Мартинес, Ана М.; Медина, Паула А.; Окампо, Эдгар Ф.; Пинилья и Паула А. Риос, Бибиана П. Родригес, Эдвард А. Салазар, Владимир Л. Сапата, Алехандро (2008), Планча 10 - Ранчо Гранде - 1:100 000 , ИНГЕОМИНАС , с. 1 , получено 6 июня 2017 г.
{{citation}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - Сулуага, Карлос А.; Очоа, Альберто; Муньос, Карлос А.; Дорадо, Камило Э.; Герреро, Наталия М.; Мартинес, Ана М.; Медина, Паула А.; Окампо, Эдгар Ф.; Пинилья и Паула А. Риос, Бибиана П. Родригес, Эдвард А. Салазар, Владимир Л. Сапата, Алехандро (2008), Планча 10бис - Ранчо Гранде - 1:100 000 , ИНГЕОМИНАС , с. 1 , получено 6 июня 2017 г.
{{citation}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Балли, AW; Снельсон, С. (1980), «Царства опускания», Мемуары Канадского общества нефтяной геологии , 6 : 9–94.
- Кингстон, ДР; Дишрун, CP; Уильямс, Пенсильвания (1983), «Глобальная система классификации бассейнов» (PDF) , Бюллетень AAPG , 67 : 2175–2193 , получено 23 июня 2017 г.
- Клемме, Х.Д. (1980), «Нефтяные бассейны - классификации и характеристики», Журнал нефтяной геологии , 3 (2): 187–207, Бибкод : 1980JPetG...3..187K , doi : 10.1111/j.1747-5457.1980 .tb00982.x