Jump to content

Берджесс сланцевого типа сохранение

Британской Сланец Берджесса Колумбии славится своим исключительным сохранением мид- камбрийских организмов. Около 69 [ 1 ] Другие сайты были обнаружены в аналогичном возрасте, с мягкими тканями, сохранившимися в аналогичной, хотя и не идентичной моде. Дополнительные сайты с аналогичной формой сохранения известны из Эдиакарана [ 2 ] и ордовикские периоды. [ 3 ]

Эти различные сланцы имеют большое значение в реконструкции экосистем сразу после взрыва в кембрийском языке . Тафономический . режим приводит к сохранению мягких тканей, что означает, что организмы без условно окаменелых твердых частей можно увидеть Это дает дальнейшее понимание органов более знакомых организмов, таких как трилобиты .

Самыми известными местами, сохраняющими организмы таким образом, являются канадский сланец Берджесса , китайская фауна Ченгцзяна и более отдаленный пассат Сириуса в Северной Гренландии. Тем не менее, также существует ряд других населенных пунктов.

Распределение

[ редактировать ]

Берджесс-сланцевые биоты найдены главным образом в раннем и среднем кембрие, [ 4 ] Но режим консервации также присутствует перед кембрийской (например, Lantian Biota) и через ордовик (например, Fezouata). Это на удивление распространено во время кембрийского периода; Более 40 участков известно со всего мира, [ 5 ] и мягкие тела окаменелости встречаются в изобилии в девяти из них. [ 1 ]

Консервационный режим

[ редактировать ]
сланца Берджесса Трилобит , показывающий сохранение мягкой части

Отложения типа сланца Берджесса происходят либо на континентальном склоне , либо в осадочном бассейне . Они известны в отложениях, осажденных на всех глубинах воды во время докембрийца ( сцены Рипхина ), с заметным разрывом за последние 150 миллионов лет протерозоя . [ 6 ] Они становятся все более ограниченными глубокими водами в кембрие. [ 7 ]

Для сохранения мягких тканей ее летучая каркас углерода должна быть заменена чем -то способным пережить суровому времени и захоронения.

Чарльз Уолкотт , который обнаружил сланец Берджесса 30 августа 1909 года, [ 8 ] предположил, что органический материал был сохранен путем силицификации. [ 1 ] Когда сланец был переписан в 1970 -х годах, можно было использовать более экспериментальный подход к определению природы окаменелостей, которые оказались в основном состоит из углеродных или глинистых минералов. [ 1 ] Во многих случаях присутствовали оба, что позволяет предположить, что исходный углерод сохранился, и процесс его сохранения заставил глинистые минералы формировать предсказуемым образом. [ 1 ]

Когда углерод сохраняется, он обычно образует пленки высокосежно-связанного и по существу инертного соединения керогена , при этом керогеновое образование из органических предшественников, вероятно, произойдет, когда пород хозяина подвергается воздействию высокого давления. [ 9 ] Кроме того, пленки филликатных (глиняных) минералов могут выращивать in situ , перепечатывая биологическую ткань. [ 10 ] Процесс распада создает химические градиенты, которые необходимы для того, чтобы рост минералов продолжался достаточно долго для сохранения ткани. [ 7 ] Кислород в осадках позволяет разложению происходить гораздо быстрее, что снижает качество сохранения, но не предотвращает его полностью. Обычные, исключительно сохранившиеся окаменелости сланца Берджесса дополняются оболочками организмов, которые жили и зажигались в осадок до того, как был завершен исключительный путь сохранения. Присутствие организмов показывает, что присутствовал кислород, но в худшем случае это «приостановил» процесс минерализации. [ 7 ] Кажется, что, хотя аноксия улучшает сохранение шипа Берджесса, это не является важным для этого процесса. [ 11 ]

В дополнение к органическим пленкам, части многих сланцевых существ Берджесс сохраняются путем фосфатизации : в средних связках членистоногих часто содержатся концентрация фосфатов с высокой реактивной способностью, что делает их первыми структурами, которые будут сохранены; Они могут быть сохранены в трех измерениях, которые были затвердевают до того, как их можно было сплюнуть. [ 12 ] Поскольку эти структуры являются уникальными для хищных и устранения членистоногих, эта форма сохранения ограничена и диагностикой таких существ. [ 12 ]

Другим типом минерализации, который распространен в отложениях Ченгцзяна, является пирититизация; Пирит осаждается в результате активности сульфат-восстановительных бактерий организмов вскоре после их захоронения. [ 1 ]

За исключением фосфатического сохранения, отдельные клетки никогда не сохраняются; Выживают только структуры, такие как хитиновый экзоскелет, или чешуйки и челюсти. Это создает небольшую проблему для большинства групп беспозвоночных, чей план определяется устойчивым экзоскелетом. [ 6 ] Пирит и фосфат являются исключительными дополнениями к сохранению ширина Берджесса, и, безусловно, не встречаются во всех местах. Определяющий процесс сохранения - это то, что сохраняет органическую пленку плюс филлосиликат. Для этого сохранения организмы должны быть защищены от распада. [ 1 ] Есть несколько способов, которыми это может произойти; Например, они могут быть химически защищены внутри осадка филлозиликатами или биополимерами, которые ингибируют действие ферментов, связанных с распадом. [ 1 ] В качестве альтернативы осадок может быть «герметизирован» вскоре после того, как организмы были похоронены в нем, с снижением пористости, предотвращая достижение кислорода в органический материал. [ 1 ]

Что сохранилось

[ редактировать ]

Окаменелости обычно составляют отражающий фильм; Когда часть носит непрозрачную, серебристую пленку, состоящую из органического углерода ( кероген ), пленка аналога синяя, менее отражающая и более полупрозрачная. [ 10 ] Углеродная пленка, по -видимому, является общей для всех отложений BST, хотя углерод может «испаряться», поскольку породы нагреваются, потенциально должны быть заменены другими минералами. [ 13 ]

Филлозиликаты

[ редактировать ]

Баттерфилд рассматривает углеродистые сжатия как основной путь сохранения шипа Берджесс-сланца, [ 14 ] Но была предложена альтернатива. Окаменелости фактически включают алюминосиликатные пленки (за исключением некоторых локализованных углеродистых областей, таких как склериты виосэксии ), и Towe, за которыми следуют другие, предположили, что они могут представлять механизм исключительного сохранения. [ 15 ] Orr et al . Подчеркните важность глинистых минералов, состав которой, по -видимому, отражает химию основной, разрушающейся ткани. [ 16 ]

Кажется, что оригинальная углеродная пленка образовала шаблон, на котором алюминозиликает осаждается. [ 1 ] [ 17 ]

Различные филлозиликаты связаны с различными анатомическими регионами. [ 18 ] Кажется, это результат, когда они сформировались. Филлозиликаты в основном образуются путем заполнения пустот. Пустоты, образованные в окаменелостях, когда углеродные пленки были нагреты и выпущены летучие компоненты. Различные типы керогена, перефлексирующие различные начальные условия, способность (т.е. улегание) при разных температурах и давлениях. Первые керогены в созревание - это те, которые заменяют лабильную ткань, такие как кишки и органы; Кутикулярные области производят более надежные керогены, которые созревают позже. Каолинит (богатый al/si, низкий уровень Mg) является первым филлосиликатным для формирования, после того, как порода метаморфизируется в нефтяное окно и, таким образом, повторяет наиболее лабильные области окаменелости. Как только скала нагревается и сжимается дальше, к газовому окну, иллит (богатый K/Al) и хлорит (богатый Fe/Mg) начинают образовываться; После того, как все доступные K используются, никаких дальнейших иллитных форм, поэтому последние ткани, которые станут зрелыми, реплицируются исключительно в хлорите. [ 18 ] Точное минеральное образование зависит от химии поровой воды (и, следовательно, породы); Толщина пленок увеличивается по мере продолжения метаморфизма; и минералы выровняются с преобладающим напряжением. Они не присутствуют в сопоставимых месторождениях с очень небольшим метаморфизмом. [ 18 ]

Карбонат кальция изначально присутствовал в панцирях трилобитов и, возможно, кристаллизовался на ранних стадиях диагенеза в (например) кишечниках Бургессии . Это также могло заполнить вены поздней стадии в скале. Карбонат, по -видимому, выщелачился [ 18 ] и результирующие пустоты, заполненные филлосиликатами. [ 10 ]

Пирит занимает место филлозиликатов в некоторых отложениях BST. Лабильные ткани связаны с каразбиками, так как они продуцировали много мест зародышеобразования из-за быстрой продукции сульфидов (возможно, с помощью серы, уменьшающих бактерии); Переменные ткани связаны с эуэдрой. [ 19 ] Не совсем ясно, участвует ли пирит в сохранении анатомии, или они просто заменяют углеродные пленки позже в диагенезе (таким же образом, что и филлозиликаты). [ 2 ]

Другие пути консервации

[ редактировать ]

Некоторые образцы несут темное пятно, представляющее жидкости распада, впрыскиваемые в окружающий мокрый отложения.

Мышцы могут в очень редких случаях выжить в результате силицификации, [ 20 ] или с помощью аутигенной минерализации любым рядом других минералов. [ 21 ] Тем не менее, преимущественно мягкие ткани, такие как мышцы и гонады, никогда не сохраняются путем сохранения углеродистой сжатия. [ 22 ] Фосфатизация и наличие других ферментов означают, что кишки и железы средней кишки часто сохраняются. Некоторые двусторонние симметричные сущности в головах членистоногих были интерпретированы как представляющие нервную ткань-мозг. [ 23 ] [ 24 ]

В противном случае это кутикула, которая наиболее последовательно присутствует. Баттерфилд утверждает, что только непокорная ткань (например, кутикула) может быть сохранена в виде углеродистой сжатия, [ 25 ] и клеточный материал не имеет потенциала сохранения . [ 22 ] Однако Конвей Моррис и другие не согласны, [ 26 ] и были описаны не занятые органы и организмы, включая щетинки брахиоподов [ 27 ] и медуза Ctenophores (Check Jellies). [ 28 ]

Минералогия и геохимия сланца Берджесса совершенно типичны для любого другого палеозойского аргиллита. [ 29 ]

Различия между сайтами BST

[ редактировать ]

Сохранение в Ченгцзяне схожа, но с добавлением механизма пиритизации, который, по -видимому, является основным способом, которым сохранились мягкие ткани. [ 19 ]

Различные отложения BST отображают разные тафономические потенциалы; В частности, склонность к сохранению совершенно мягких тел (то есть тех, у кого без снарядов или жестких панциров), является самым высоким в сланце Бурджесса, ниже в Ченгццзяне и ниже в других местах. [ 30 ]

Как это сохранилось

[ редактировать ]

Обычно органический углерод распадается до того, как его гнили. Аноксия может предотвратить распад, но распространенность биотурбации, связанной с окаменелостями в организме, указывает на то, что многие участки BS были оксигенированы, когда окаменелости были отложены. Похоже, что сниженная проницаемость, связанная с глинистыми частицами, которые составляют ограниченный насадочный поток кислорода; Кроме того, некоторые кровати, возможно, были «запечатаны» от осаждения карбонатного цемента. [ 31 ] Химия глинистых частиц, которые похоронили организмы, по -видимому, сыграли важную роль в сохранении. [ 32 ]

Углерод не сохранился в его первоначальном состоянии, который часто является хитином или коллагеном . Скорее, это керогенизировано . Этот процесс, по -видимому, включает в себя включение алифатических липидных молекул. [ 33 ]

Элементное распределение

[ редактировать ]

Элементное распределение неравномерно распространяется по органическим останкам, что позволяет предсказать оригинальную природу остаточной пленки. Например:

  • Кремний более распространен в кутикулярном материале [ 34 ]
  • Алюминий и калий выше в глазах [ 34 ]
  • Кальций и фосфор, как правило, ассоциируются с железами средней кишки, а алюминий выше в пищевой канале. [ 34 ]
  • Области, в которых кремний истощен, а концентрации алюминия и калия повышены, были интерпретированы как первоначально заполненные жидкостью полости. [ 35 ]

Поскольку ископаемый слой настолько тонкий, он эффективно прозрачен для электронов при высоких ускоряющих (> 15 В) напряжениях. [ 36 ]

Осадочная обстановка

[ редактировать ]

В Уилера формировании Lagerstätte встречаются предсказуемо при периодических высоких стадиях уровня моря. [ 37 ] Они сформировались на кислородном морском дне и связаны с туалетными и туалетными событиями мутности. [ 37 ]

Рассол просачивается

[ редактировать ]

Одной из гипотезы о исключительном сохранении является то, что просачивания рассола - внедорожники воды с высоким содержанием ионов, вероятно, связанные с потоком жидкости вдоль разломов - изменяли осадочную среду. Они обогатят область питательными веществами, позволяя жизни процветать; Высокая соленость морского дна удержит обрыви и ударяет; и необычный коктейль химических веществ может повысить сохранение. [ 38 ]

Pikaia gracilens, пытаясь сбежать от рассола на дне откоса собора

Перед погребением

[ редактировать ]

Большая часть процесса распада произошла до того, как были похоронены организмы. [ 39 ]

В то время как Фауна Ченгцзяна прошла аналогичный путь к сохранению Берджесса, большинство организмов, которые там оказываются на их самой плоской стороне, что позволяет предположить, что они были отнесены к своему окончательному месту отдыха течениями мутности . [ 40 ] Расположение, в котором организм в конечном итоге остается, может зависеть от того, насколько он легко плавает, функция его размера и плотности. [ 40 ] Организмы гораздо более случайно расположены в самой сланце Берджесса. [ 40 ]

Токи мутности также были представлены в качестве системы осаждения для сланца Берджесса, но потоки грязевых поток, кажется, более соответствуют имеющимся доказательствам. Такие «пролежные потоки» были где -то между током мутности и потоком мусора . [ 41 ] Любые такие потоки должны иметь охватываемые свободные плавания, а также организмы с дном. [ 42 ] В любом случае, дополнительные процессы должны были быть ответственны за исключительное сохранение. [ 41 ] Одна возможность состоит в том, что отсутствие биотурбации разрешило ископаемость, [ 41 ] Но некоторые сланцевые окаменелости Берджесса содержат внутренние норы, так что это не может быть всей историей. [ 43 ] Вполне возможно, что некоторые глинистые минералы сыграли свою роль в этом процессе, ингибируя бактериальный распад. [ 41 ] Альтернативно, снижение проницаемости осадка (результат более низких скоростей биотурбации и обильных гл.) Возможно, сыграло роль, ограничивая диффузию кислорода. [ 41 ]

Во время захоронения

[ редактировать ]

Процесс минерализации начал влиять на организмы вскоре после того, как они были похоронены. [ 39 ] Клетки организмов быстро разлагались и рухнули, что означает, что сплюснутый двухмерный контур трехмерных организмов-это все, что сохраняется. [ 6 ] Pyrite начал осаждать из морской воды, пойманной в линзы, образуя линзы, образующих кристаллы Framboidal (малина при увеличении). [ 41 ]

После захоронения

[ редактировать ]

Организмы, возможно, были защищены от кислорода в океане микробным матом, который мог бы сформировать непроницаемый слой между осадком и толстой водой из оксической воды. [ 39 ] [ 44 ] Нет никаких доказательств этих матов в более высоких стратиграфических единицах формирования сланца Берджесса, поэтому они не могут быть всей историей. [ 41 ] Тем не менее, цианобактерии, по-видимому, связаны с сохранением сланца EMU Bay, который был отложен под толстой водой, богатой кислородом; Растущая из -за туши, микробные коврики удерживали свои мягкие ткани на месте и позволяли ее сохранению. [ 44 ] Вполне возможно, что отложения не всегда были аноксичными, но что зародыше всего было предотвращено в оксическом интервале с высокой скоростью осаждения, причем новый материал предоставляется быстрее, чем норроущики могли не отставать. [ 41 ] Действительно, растущий объем исследований указывает на то, что оксигенация отложений не связана с качеством сохранения; Сам сланец Берджесс, кажется, был последовательно оксич [ 38 ] и следы окаменелостей иногда встречаются в окаменелостях тела. [ 45 ]

Из-за большого возраста кембрийских отложений, большинство населенных пунктов, демонстрирующих сохранение типа сланца Берджесса, повлияли на некоторую форму деградации в следующие 500 миллионов лет. [ 1 ] Например, сама сланца Берджесса пережила приготовление пищи на температурах и давлениях на уровне Greenschist (250–300 ° C, глубина ~ 10 км [ 10 ] / 482-572 F, ~ 6,2 мили), в то время как скалы Ченгцзяна были глубоко затронуты атмосферой. [ 1 ] Сланец Берджесса был вертикально сжат по крайней мере восьми. [ 46 ]

Закрытие тафономического окна [ нужно разъяснения ]

[ редактировать ]

Сохранение шила Берджесса известно с «до снежного кома » и от раннего до среднего кембрия; Отчеты в течение межжелательного периода Эдиакара редки, [ 6 ] Хотя такие месторождения в настоящее время находятся. [ 47 ] Burgess Shale-Type Konzervat- lagerstätten статистически чрезмерны во время кембрийского по сравнению с более поздними периодами времени, что представляет собой глобальную мегабию . [ 7 ] Способ сохранения более распространен перед революцией в кембрийском субстрате , развитии, в котором организмы закреплялись, навсегда изменяя природу осадка таким образом, который сделал практически невозможным сохранение мягкой части. Следовательно, количество посткамбрийских сборщиков Берджесс-сланца очень низкое. [ 7 ] Несмотря на то, что зарождающееся сократило количество сред, которые могли бы поддерживать отложения типа сланца Берджесса, оно только не может объяснить их кончину, а изменение химии океана -в частности, оксигенация океанских отложений-также способствовало исчезновению сохранения сланца Берджесса. [ 48 ] Количество докамбрийских сообществ ограничено, прежде всего, редкостью организмов с мягким телом, достаточно большими, чтобы быть сохраненными; Тем не менее, по мере того, как все больше и больше отложений эдиакарана рассматриваются, сохранение типа Слайта Бурджесса становится все более известным в этот период времени.

В то время как мир после революции был полон утилизации и хищных организмов, вклад прямого потребления туш в редкость постгамбрийского бурджестского сланца Lagerstätten был относительно незначительным, по сравнению с изменениями в химии отложений, пористости,, пористость, пористость,, пористость, пористость, пористость, пористость,, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость, пористость. и микробиология, которая затрудняла развитие химических градиентов, необходимых для развития минерализации мягких тканей. [ 7 ] Так же, как микробные коврики, среда, которая может создать этот способ окаменелостного осадности, становилась все более ограниченной более жесткими и более глубокими областями, где норроуры не могли установить точку опоры; С течением времени степень обездоленности достаточно увеличилась, чтобы эффективно сделать этот способ сохранения невозможным. [ 7 ]

Тем не менее, биота Берджесса сланцевого типа на самом деле существуют после кембрия (хотя и несколько редко). [ Цитация необходима ] Другие факторы, возможно, способствовали закрытию окна в конце амгана (средняя средняя камбрийская), причем многие факторы меняются примерно в это время. Переход от ледяного дома к парниковому миру был связан с увеличением интенсивности шторма, что могло затруднить исключительное сохранение. [ 49 ] Другие факторы окружающей среды меняются примерно в это время: фосфатические единицы исчезают, и существует изменение стебля в толщине оболочки организмов. [ 49 ]

Режим сохранения сохраняет ряд различных фаун; Наиболее известно, кембрийская « фауна типа сланца Берджесс » самой сланцы Берджесса , Ченгцзян , Пассис Сириуса и формирование Уилера . Тем не менее, также сохраняются различные сборки фауны, такие как микрофоссии рипейского ( тониана - криогенового возраста ) Lagerstätten. [ 14 ]

  1. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л Гейнс, Роберт Р.; Бриггс, Дерек, Эг ; Юанлонг, Чжао (2008). «Камбрийские месторождения Берджесс -сланца имеют общий способ ископаемости». Геология . 36 (10): 755–758. Bibcode : 2008geo .... 36..755g . doi : 10.1130/g24961a.1 .
  2. ^ Jump up to: а беременный Cai, Y.; Schiffbauer, JD; Hua, H.; Сяо С. (2012). «Консервационные моды в Эдиакаране Гаодзишан Лагрстерт: пиритизация, алюминозилификация и углеродее сжатие». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 326–328: 109–117. BIBCODE : 2012PPP ... 326..109C . doi : 10.1016/j.palaeo.2012.02.009 .
  3. ^ Ван Рой, П.; Orr, PJ; Бот, JP; Мьюр, Ла; Винтер, Дж.; Lefebvre, B.; Харири, Ке; Бриггс, Дег (2010). «Ордовикские фауны из Берджесс -сланца типа» . Природа . 465 (7295): 215–8. Bibcode : 2010natur.465..215V . doi : 10.1038/nature09038 . PMID   20463737 . S2CID   4313285 .
  4. ^ Баттерфилд, Нью -Джерси (2000). «Самые старые (?) И самая молодая (?) Берджесс-сланцевые биоты в Северной Америке, национальный парк Джаспер, Альберта». Полем Геологическое общество Америки, тезисы с программами, 32, A301 . 2000 ежегодное собрание GSA - Рено, Невада. GSA. Архивировано из оригинала 2012-03-18.
  5. ^ Например, Норвегия, Høyberget, Magne; Ebbestad, Jan Ove R.; Работа, медведь; Работа, Мэй-Лисс К .; Накрем, Ханс Арне (2023). «Skyberg Lagerstätte из района Mjøsa, Норвегия: редкое окно в позднем раннем кембрийском биоразнообразии скандинавии» . Летая . 56 (2): 1–28. doi : 10.18261/let.56.2.4 . S2CID   258469759 . , ...
  6. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Баттерфилд, Нью -Джерси (2003). «Исключительное сохранение ископаемых и кембрийское взрыв» (PDF) . Интегративная и сравнительная биология . 43 (1): 166–177. doi : 10.1093/icb/43.1.166 . PMID   21680421 .
  7. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин Orr, PJ; Бентон, MJ ; Бриггс, Дег (2003). «Пост-камбрийское закрытие глубоководного тафономического окна склона склона». Геология . 31 (9): 769–772. Bibcode : 2003geo .... 31..769o . doi : 10.1130/g19193.1 .
  8. ^ "Чарльз Уолкотт" . Королевский музей Онтарио . 10 июня 2011 года. Архивировано с оригинала 6 июня 2013 года . Получено 29 августа 2013 года .
  9. ^ Гейнс, Р.; Кеннеди, М.; Дрозер М. (2005). «Новая гипотеза о органическом сохранении таксонов сланца Берджесса в средней кабромной форме, хребте дома, штат Юта». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 220 (1–2): 193–205. Bibcode : 2005ppp ... 220..193g . doi : 10.1016/j.palaeo.2004.07.034 .
  10. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Баттерфилд, Николас Дж.; Балтасар, уве; Уилсон, Люси А. (2007). «Окаменелопознание в сланце Берджесса» . Палеонтология . 50 (3): 537–543. Bibcode : 2007Palgy..50..537b . doi : 10.1111/j.1475-4983.2007.00656.x .
  11. ^ Гарсон, де; Гейнс, RR; Дрозер, ML; Лидделл, WD; Саппенфилд А. (2011). «Динамический палеореокс и исключительное сохранение в кембрийском сланцу Спенса Юты». Летая . 45 (2): 164–177. doi : 10.1111/j.1502-3931.2011.00266.x .
  12. ^ Jump up to: а беременный Баттерфилд, Нью -Джерси (2002). « Процветает Leanchoilia и интерпретация трехмерных структур в окаменелостях типа сланца Берджесса» . Палеобиология . 28 (1): 155–171. doi : 10.1666/0094-8373 (2002) 028 <0155: lgatio> 2,0.co; 2 . S2CID   85606166 . Получено 1 июля 2008 года .
  13. ^ Гейнс, RR; Бриггс, Дег ; Юанлонг, З. (2008). «Камбрийские месторождения Берджесс -сланца имеют общий способ ископаемости». Геология . 36 (10): 755. Bibcode : 2008geo .... 36..755g . doi : 10.1130/g24961a.1 .
  14. ^ Jump up to: а беременный Баттерфилд, Нью -Джерси (1995). «Светское распределение консервации типа Burgess-Shale». Летая . 28 (1): 1–9. doi : 10.1111/j.1502-3931.1995.tb01587.x .
  15. ^ Мы, Кмто (1996). «Сохранение ископаемого в сланце Берджесса». Летая . 29 (1): 107–108. doi : 10.1111/j.1502-3931.1996.tb01844.x .
  16. ^ Orr, PJ; Бриггс, Дег ; Kearns, SL (1998). «Камбрийские сланцевые животные Берджесс воспроизведены в глиняных минералах». Наука . 281 (5380): 1173–1175. Bibcode : 1998sci ... 281.1173o . doi : 10.1126/science.281.5380.1173 . PMID   9712577 .
  17. ^ Баттерфилд, Нью -Джерси; Балтасар, уве; Wilson, LA (2007). «Окаменелопознание в сланце Берджесса» . Палеонтология . 50 (3): 537. Bibcode : 2007Palgy..50..537b . doi : 10.1111/j.1475-4983.2007.00656.x .
  18. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Page, A.; Габботт, SE; Уилби, PR; Zalasiewicz, JA (2008). «Вездесущие шаблоны глиняных в стиле сланца Берджесса« в низкоклассных метаморфических грязевых пороках ». Геология . 36 (11): 855. Bibcode : 2008geo .... 36..855p . doi : 10.1130/g24991a.1 .
  19. ^ Jump up to: а беременный Габботт, SE; Xian-Guang, H.; Норри, MJ; Siveter, DJ (2004). «Сохранение ранних кембрийских животных биоты Ченгцзяна». Геология . 32 (10): 901. Bibcode : 2004geo .... 32..901g . doi : 10.1130/g20640.1 .
  20. ^ Budd, GE (2007). «Эволюция плана членистоногих в кембрие с примером из мышц аномалокаридидов». Летая . 31 (3): 197–210. doi : 10.1111/j.1502-3931.1998.tb00508.x .
  21. ^ Патрик Дж. Орр; Стюарт Л. Кернс; Дерек Э.Г. Бриггс (февраль 2002 г.). «Обработанное электронное визуализация окаменелостей исключительно сохранилась как органические компрессии». Палаис . 17 (1): 110–117. Bibcode : 2002Palai..17..110o . doi : 10.1669/0883-1351 (2002) 017 <0110: beiofe> 2,0.co; 2 . JSTOR   3515673 . S2CID   130719571 .
  22. ^ Jump up to: а беременный Баттерфилд, Нью -Джерси (декабрь 2006 г.). «Зацепите какую-то группу ствола" черви ": ископаемые лофотрохозои в сланце Берджесса». Биологии . 28 (12): 1161–1166. doi : 10.1002/bies.20507 . ISSN   0265-9247 . PMID   17120226 . S2CID   29130876 .
  23. ^ MA, x.; Hou, x.; Edgecombe, GD; Strausfeld, NJ (2012). «Сложные мозги и зрительные доли в раннем кембрийском членистоногих». Природа . 490 (7419): 258–261. Bibcode : 2012natur.490..258m . doi : 10.1038/nature11495 . PMID   23060195 . S2CID   4408369 .
  24. ^ Strausfeld, Nicholas J. (2011). «Некоторые наблюдения за сенсорной организацией Crustaceamorph Waptia Fieldensis (Walcott)». Палеонтогр. Канадиана . 31 : 157–169.
  25. ^ Баттерфилд, Нью -Джерси (1 июля 1990 г.). «Органическое сохранение неминерализующих организмов и тафономия сланца Берджесса». Палеобиология . 16 (3): 247–399. Bibcode : 1990pbio ... 16..272b . doi : 10.1017/s0094837300009994 . ISSN   0094-8373 . JSTOR   2400788 . S2CID   133486523 .
  26. ^ Конвей Моррис, С. (2008). «Передописание редкого хордового, Метасприггина Уолкотти Симонетта и Инспектора, из сланца Берджесса (Средняя Камбрийская), Британская Колумбия, Канада». Журнал палеонтологии . 82 (2): 424–430. Bibcode : 2008jpal ... 82..424M . doi : 10.1666/06-130.1 . S2CID   85619898 .
  27. ^ Конвей Моррис, С. (1979). «Фауна Берджесса (средняя кембрийская)». Ежегодный обзор экологии и систематики . 10 : 327–349. doi : 10.1146/annurev.es.10.110179.001551 .
  28. ^ Conway Morris, S.; Коллинз, DH (1996). «Средняя кембрийская этенофоры из Формирования Стивена, Британская Колумбия, Канада». Философские транзакции: биологические науки (бесплатный полный текст). 351 (1337): 243–360. BIBCODE : 1996RSPTB.351..279C . JSTOR   56388 .
  29. ^ Пейдж, Алекс; Габботт, Сара; Уилби, Филипп Р.; Zalasiewicz, Jan A (2008). «Вездесущие шаблоны глиняных в стиле сланца Берджесса« в низкоклассных метаморфических грязевых пороках ». Геология . 36 (11): 855–858. Bibcode : 2008geo .... 36..855p . doi : 10.1130/g24991a.1 .
  30. ^ Салех, Фарид; Джонатан Б.; Лефевр, Бертран; Pttet, Бернард; Секрет, Лукаш; Перес Перис, Франческ; Lustri, Лоренцо; Гуерау, Пьер; Дейли, Эллисон С. (2020). " PDF ) Научные письма 529 115873. Bibcode : : два 10.1016/j.epsl.2019.115873:
  31. ^ Гейнс, RR; Хаммарлунд, ЕС; Hou, x.; Qi, c.; Габботт, SE; Zhao, Y.; Пэн, Дж.; Canfield, DE (2012). «Механизм для сохранения бурджесса сланца» . Труды Национальной академии наук . 109 (14): 5180–4. Bibcode : 2012pnas..109.5180g . doi : 10.1073/pnas.1111784109 . PMC   3325652 . PMID   22392974 .
  32. ^ Forchielli, A.; Steiner, M.; Касбом, младший; HU, S.; Keupp, H.; Forchielli, A.; Steiner, M.; Keupp, H.; Касбом, младший; Ху, С. (2013). «Тафономические черты раннего камбрийского бурджестского сланца, проведенного на глиняном, в южном Китае». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 398 : 59–85. doi : 10.1016/j.palaeo.2013.08.001 .
  33. ^ Гупта, NS; Бриггс, Дег ; Pancost, Rd (2006). «Молекулярная тафономия граптолитов». Журнал геологического общества . 163 (6): 897. Bibcode : 2006jgsoc.163..897g . doi : 10.1144/0016-76492006-070 . S2CID   129853676 .
  34. ^ Jump up to: а беременный в Чжан, Синьлиан; Бриггс, Дерек Э.Г. (2007). «Характер и значение придаток опабинии из Среднего Камбрийского сланца Берджесс». Летая . 40 (2): 161–173. doi : 10.1111/j.1502-3931.2007.00013.x .
  35. ^ Приятель, GE; Дейли, AC (2011). «Доли и лобоподы Опабинии Регалис из Среднего Камбрийского Сланка Берджесса». Летая . 45 : 83–95. doi : 10.1111/j.1502-3931.2011.00264.x .
  36. ^ Orr, PJ; Кернс, SL; Бриггс, Дег (2009). «Элементное картирование исключительно сохранившихся« углеродистых сжатия »окаменелостей». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 277 (1–2): 1–8. Bibcode : 2009ppp ... 277 .... 1o . doi : 10.1016/j.palaeo.2009.02.009 .
  37. ^ Jump up to: а беременный Бретт, CE; Эллисон, Пенсильвания; Desantis, Mk; Лидделл, WD; Крамер А. (2009). «Стратиграфия последовательности, циклические фации и лагрстяттена в средних кембрийских колесных и Марджумских формациях, Великий бассейн, Юта». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 277 (1–2): 9–33. Bibcode : 2009ppp ... 277 .... 9b . doi : 10.1016/j.palaeo.2009.02.010 .
  38. ^ Jump up to: а беременный Пауэлл В. (2009). «Сравнение геохимических и отличительных минералогических признаков, связанных с формациями к Kinzers и Burgess и связанным с ними подразделениями». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 277 (1–2): 127–140. Bibcode : 2009ppp ... 277..127p . doi : 10.1016/j.palaeo.2009.02.016 .
  39. ^ Jump up to: а беременный в Карон, Жан-Бернард; Джексон, Дональд А. (2006). «Тафономия из сообщества Большого Филлопод, Берджесс -Слайл». Палаис . 21 (5): 451–465. Bibcode : 2006palai..21..451c . doi : 10.2110/palo.2003.p05-070r . S2CID   53646959 .
  40. ^ Jump up to: а беременный в Чжан, Си-Гуан; Hou, Xian-Guang (2007). «Гравитационные ограничения на погребение окаменелостей Ченгцзян». Палаис . 22 (4): 448–453. Bibcode : 2007Palai..22..448Z . doi : 10.2110/palo.2006.p06-085r . S2CID   128830203 .
  41. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час Габботт, SE; Zalasiewicz, J.; Коллинз Д. (2008). «Седиментация русла филлопод в рамках Камбрийской сланцевой формы Берджесс в Британской Колумбии» . Журнал геологического общества . 165 (1): 307. Bibcode : 2008jgsoc.165..307G . doi : 10.1144/0016-76492007-023 . S2CID   128685811 .
  42. ^ Vannier, J.; Garcia-Bellido, C.; Ху, х.; Чен Л. (июль 2009 г.). «Визуальные хищники членистоногих в ранней пелагической экосистеме: доказательства Берджесс -сланца и Ченгцзяна биота» . Труды: биологические науки . 276 (1667): 2567–2574. doi : 10.1098/rspb.2009.0361 . ISSN   0962-8452 . PMC   2686666 . PMID   19403536 .
  43. ^ Бриггс, Дег ; Эрвин, DH; Collier, FJ (1995), Foscils of the Burgess Shale , Вашингтон: Smithsonian Inst Press, ISBN  1-56098-659-х , OCLC   231793738
  44. ^ Jump up to: а беременный Холл, Пенсильвания; МакКирди, DM; Halverson, GP; Jago, JB; Gehling, JG (2011). «Биомаркер и изотопные подписи раннего кембрийского лагрстатта в бассейне Стэнсбери, Южная Австралия». Органическая геохимия . 42 (11): 1324–1330. Bibcode : 2011 gorge..42.1324a . doi : 10.1016/j.orggeochem.2011.09.003 .
  45. ^ Лин, JP; Чжао, YL; Рахман, ИА; Xiao, S.; Ван Ю. (2010). «Биотурбация в Берджесс-сланцевом типе Lagerstätten-тематическое исследование Ассоциации ископаемого тела трассировки от биоты Кайли (Камбрийская серия 3), Гуйчжоу, Китай». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 292 (1–2): 245–256. Bibcode : 2010ppp ... 292..245L . doi : 10.1016/j.palaeo.2010.03.048 .
  46. ^ Уиттингтон, HB (1975). «Трилобиты с придатками из среднего Камбрийского, Берджесс -Слайл, Британская Колумбия». Окаменелости слои . Окаменелости и слои. 4 : 97–136. doi : 10.18261/8200049639-1975-06 . ISBN  8200049639 .
  47. ^ Сяо, Шухай; Steiner, M.; Кнолл, ах; Нолл, Эндрю Х. (2002). «Переоценка неопротерозойской углеродной биоты в Южном Китае». Журнал палеонтологии . 76 (2): 345–374. doi : 10.1666/0022-3360 (2002) 076 <0347: McCiat> 2.0.co; 2 .
  48. ^ Гейнс, RR; Дрозер, ML; Orr, PJ; Гарсон, Д.; Hammarlund, E.; Qi, c.; Canfield, DE (2012). «Биота-типа Берджесса не совсем обрывались». Геология . 40 (3): 283. Bibcode : 2012geo .... 40..283g . doi : 10.1130/g32555.1 .
  49. ^ Jump up to: а беременный Чжуравлев, да; Вуд, Р.А. (2008). «Канун биоминерализации: контроли на минералогии скелета» (PDF) . Геология . 36 (12): 923. Bibcode : 2008geo .... 36..923Z . doi : 10.1130/g25094a.1 . Архивировано из оригинала (PDF) 2016-03-04 . Получено 2015-08-29 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 79672312e2d3e2dd1a8b50cd12b3bc24__1719100200
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/79/24/79672312e2d3e2dd1a8b50cd12b3bc24.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Burgess Shale-type preservation - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)