Jump to content

Докембрий

Докембрий
4567,3 ± 0,16 – 538,8 ± 0,2 млн лет назад
Хронология
Предлагаемые подразделения См. предлагаемую хронологию докембрия.
Этимология
Синоним(ы) Криптозой
Информация об использовании
Небесное тело Земля
Региональное использование Глобальный ( ICS )
Используемая шкала времени Временная шкала ICS
Определение
Хронологическая единица Суперэон
Стратиграфическая единица Суперэонтем
Формальность временного интервала Неофициальный
Определение нижней границы Формирование Земли
Нижняя часть GSSA ратифицирована 5 октября 2022 г. [1]
Определение верхней границы Внешний вид Ichnofossil Treeptichnus pedum
Верхняя граница ГССП Секция Fortune Head , Ньюфаундленд, Канада
47 ° 04'34 "с.ш. 55 ° 49'52" з.д.  /  47,0762 ° с.ш. 55,8310 ° з.д.  / 47,0762; -55,8310
Верхний GSSP ратифицирован 1992

Докембрий . (англ / p r i ˈ k æ m b r i . ə n , - ˈ k m -/ pree- KAM -bree-ən, -⁠KAYM- ; [2] или докембрийский период , иногда сокращенно PC , или криптозой ) — самая ранняя часть истории Земли , происходящая до нынешнего фанерозойского эона. Докембрий назван так потому, что он предшествовал кембрию , первому периоду фанерозойского эона , который назван в честь Камбрии , латинизированного названия Уэльса , где впервые были изучены породы этого возраста. Докембрий составляет 88% геологического времени Земли.

Докембрий — неофициальная единица геологического времени. [3] подразделяется на три эона ( гадейский , архейский , протерозойский ) геологического времени . Он охватывает период от образования Земли около 4,6 миллиардов лет назад ( млн лет назад ) до начала кембрийского периода, около 538,8 миллионов лет назад ( млн лет назад ), когда в изобилии впервые появились существа с твердым панцирем.

О докембрии известно относительно мало, несмотря на то, что он составляет примерно семь восьмых истории Земли , а то, что известно, в основном было обнаружено с 1960-х годов. Летопись окаменелостей докембрия беднее, чем летопись последующего фанерозоя , а окаменелости докембрия (например, строматолиты ) имеют ограниченное биостратиграфическое использование. [4] Это связано с тем, что многие докембрийские породы были сильно метаморфизованы , что скрывает их происхождение, в то время как другие были разрушены эрозией или остаются глубоко погребенными под фанерозойскими слоями. [4] [5] [6]

Считается, что Земля образовалась из материала, находившегося на орбите вокруг Солнца примерно 4543 млн лет назад, и, возможно, вскоре после своего формирования столкнулась с другой планетой под названием Тейя , отколовшейся от материала, из которого образовалась Луна (см. Гипотезу гигантского удара ). Стабильная кора, по-видимому, возникла к 4433 млн лет назад, поскольку кристаллы циркона из Западной Австралии были датированы 4404 ± 8 млн лет назад. [7] [8]

Термин «Докембрий» используется геологами и палеонтологами для общих дискуссий, не требующих более конкретного названия эона. Однако как Геологическая служба США , [9] и Международная комиссия по стратиграфии считают этот термин неофициальным. [10] Поскольку промежуток времени, подпадающий под докембрий, состоит из трёх эонов (Гадейского , Архейского и Протерозойского ) , его иногда называют суперэоном . [11] [12] но это также неофициальный термин, не определенный ICS в его хроностратиграфическом руководстве. [13]

Эозой (от eo- «самый ранний») был синонимом докембрия , [14] [15] или, точнее, архейский . [16]

Формы жизни

[ редактировать ]

Точная дата зарождения жизни не определена. Углерод, обнаруженный в породах возрастом 3,8 миллиарда лет (архейский эон) с островов у западной Гренландии, может иметь органическое происхождение. Хорошо сохранившиеся микроскопические окаменелости бактерий возрастом более 3,46 миллиарда лет были найдены в Западной Австралии . [17] В том же районе были найдены вероятные окаменелости на 100 миллионов лет старше. Однако есть свидетельства того, что жизнь могла возникнуть более 4,280 миллиардов лет назад. [18] [19] [20] [21] На протяжении оставшейся части (протерозойского эона) докембрия имеются довольно убедительные данные о бактериальной жизни.

Сложные многоклеточные организмы могли появиться уже в 2100 млн лет назад. [22] Однако интерпретация древних окаменелостей проблематична, и «... некоторые определения многоклеточности охватывают все: от простых бактериальных колоний до барсуков». [23] Другие возможные ранние сложные многоклеточные организмы включают, возможно, красную водоросль возрастом 2450 млн лет с Кольского полуострова . [24] Углеродистые биосигнатуры возрастом 1650 млн лет назад на севере Китая, [25] 1600 млн лет назад Рафатазмия , [26] и, возможно, красная водоросль Bangiomorpha возрастом 1047 млн ​​лет назад из канадской Арктики. [27] Самые ранние окаменелости, широко признанные сложными многоклеточными организмами, относятся к эдиакарскому периоду. [28] [29] Очень разнообразная коллекция мягкотелых форм встречается в самых разных местах по всему миру и датируется периодом от 635 до 542 млн лет назад. Их называют эдиакарской или вендской биотой . Существа с твердым панцирем появились ближе к концу этого периода времени, что ознаменовало начало фанерозойского эона. К середине следующего кембрийского периода в сланцах Бёрджесс отмечается очень разнообразная фауна , в том числе некоторые, которые могут представлять стволовые группы современных таксонов. Увеличение разнообразия форм жизни в раннем кембрии называется кембрийским взрывом жизни. [30] [31]

Хотя на суше, по-видимому, не было растений и животных, цианобактерии и другие микробы образовывали прокариотические маты , покрывавшие земные территории. [32]

Следы животного с придатками, похожими на ноги, были найдены в грязи 551 миллион лет назад. [33] [34]

Возникновение жизни

[ редактировать ]

Гипотеза мира РНК утверждает, что РНК возникла раньше, чем кодировала белки и геномы ДНК. [35] Во время гадейского эона (4567–4031 млн лет назад) существовало обильное геотермальное микроокружение , которое, возможно, имело потенциал для поддержки синтеза и репликации РНК и, следовательно, возможно, эволюции примитивной формы жизни. [36] Было показано, что пористые системы горных пород, включающие нагретые границы раздела воздух-вода, могут обеспечивать репликацию рибозимами катализируемую смысловых и антисмысловых цепей РНК, за которой может следовать диссоциация цепей, что обеспечивает комбинированный синтез, высвобождение и сворачивание активных рибозимов. [36] Эта примитивная репликативная система РНК также могла подвергаться переключению цепи матрицы во время репликации ( генетической рекомбинации ), что, как известно, происходит во время репликации РНК существующих коронавирусов . [37]

Планетарная среда и кислородная катастрофа

[ редактировать ]
Выветрелая докембрийская подушечная лава в Зеленокаменном поясе Темагами Канадского щита

Свидетельства о деталях движения плит и другой тектонической активности в докембрии трудно интерпретировать. Принято считать, что небольшие протоконтиненты существовали до 4280 млн лет назад и что большая часть суши Земли собралась в один суперконтинент около 1130 млн лет назад. Суперконтинент, известный как Родиния , распался около 750 млн лет назад. ряд ледниковых периодов Был выявлен , начиная с гуронской эпохи, примерно 2400–2100 млн лет назад. Одним из наиболее изученных является стуртовско-варяжское оледенение, возрастом около 850–635 млн лет назад, которое, возможно, привело к тому, что ледниковые условия дошли до экватора, что привело к образованию « Земли-снежка ». [ нужна ссылка ]

Атмосфера ранней Земли изучена недостаточно. Большинство геологов полагают, что он состоял в основном из азота, углекислого газа и других относительно инертных газов и не имел свободного кислорода . Однако есть свидетельства того, что богатая кислородом атмосфера существовала еще в раннем архее. [38]

В настоящее время все еще считается, что молекулярный кислород не составлял значительной части атмосферы Земли до тех пор, пока фотосинтетические формы жизни не развились и не начали производить его в больших количествах как побочный продукт своего метаболизма . Этот радикальный переход от химически инертной атмосферы к окислительной вызвал экологический кризис , иногда называемый кислородной катастрофой . Сначала кислород быстро соединился бы с другими элементами земной коры, прежде всего с железом, удаляя его из атмосферы. После того, как запас окисляемых поверхностей иссякнет, в атмосфере начал бы накапливаться кислород, и возникла бы современная атмосфера с высоким содержанием кислорода. Доказательством этого являются более древние породы, содержащие массивные полосчатые железные образования , отложенные в виде оксидов железа.

Подразделения

[ редактировать ]

Была разработана терминология, охватывающая первые годы существования Земли, поскольку радиометрическое датирование позволило назначить абсолютные даты конкретным образованиям и особенностям. [39] Докембрий делится на три эона: гадейский (4567,3–4031 млн лет), архейский (4031–2500 млн лет) и протерозойский (2500–538,8 млн лет). См. Расписание докембрия .

Было предложено разделить докембрий на эоны и эры, отражающие стадии планетарной эволюции, а не на нынешнюю схему, основанную на числовом возрасте. Такая система могла бы опираться на события в стратиграфической летописи и определяться GSSP . Докембрий можно разделить на пять «естественных» эонов, характеризуемых следующим образом: [42]

  1. Аккреция и дифференциация: период формирования планет до гигантского ударного события, образовавшего Луну .
  2. Гадей: преобладала мощная бомбардировка примерно с 4,51 млрд лет назад (возможно, включая прохладный период ранней Земли ) до конца периода поздней тяжелой бомбардировки .
  3. Архей: период, определяемый первыми образованиями земной коры ( зеленокаменный пояс Исуа ) до отложения полосчатых железных образований из-за увеличения содержания кислорода в атмосфере.
  4. Переход: период продолжающегося формирования полосчатого железа до первых континентальных красных отложений .
  5. Протерозой: период современной тектоники плит до появления первых животных .

Докембрийские суперконтиненты

[ редактировать ]

Движение земных плит с течением времени вызывало образование и распад континентов, включая случайное образование суперконтинента, содержащего большую часть или всю сушу. Самым ранним известным суперконтинентом был Ваалбара . Он образовался из протоконтинентов и был суперконтинентом 3,636 миллиарда лет назад. Ваалбара распалась c. 2,845–2,803 млрд лет назад. Суперконтинент Кенорленд был образован ок. 2,72 млрд лет назад, а затем где-то после 2,45–2,1 млрд лет назад протоконтинентов раскололся на кратоны под названием Лаврентия , Балтика , кратон Йилгарн и Калахари . Суперконтинент Колумбия , или Нуна, образовался 2,1–1,8 миллиарда лет назад и распался около 1,3–1,2 миллиарда лет назад. [43] [44] Считается, что суперконтинент Родиния образовался около 1300–900 млн лет назад, включал в себя большую часть или все континенты Земли и распался на восемь континентов около 750–600 миллионов лет назад. [45]

См. также

[ редактировать ]
  • Фанерозой - четвертый и нынешний эон геологической шкалы времени.
    • Палеозой - первая эра фанерозоя 539–252 миллиона лет назад.
    • Мезозой - Вторая эра фанерозоя: ~ 252–66 миллионов лет назад.
    • Кайнозой - Третья эра фанерозойского эона.
  1. ^ Коэн, Ким. «Новая редакция Графика – 2022-10» . Международная комиссия по стратиграфии . Проверено 16 января 2023 г.
  2. ^ «Докембрий» . CollinsDictionary.com . ХарперКоллинз . Проверено 30 августа 2023 г.
  3. ^ Градштейн, FM; Огг, Дж.Г.; Шмитц, доктор медицины; Огг, GM, ред. (2012). Геологическая временная шкала 2012 . Том. 1. Эльзевир. п. 301. ИСБН  978-0-44-459390-0 .
  4. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Монро, Джеймс С.; Викандер, Рид (1997). Меняющаяся Земля: изучение геологии и эволюции (2-е изд.). Бельмонт: Издательская компания Wadsworth . п. 492. ИСБН  9781285981383 .
  5. ^ Левин, Гарольд Л. (2010). Земля во времени (9-е изд.). Хобокен, Нью-Джерси: Дж. Уайли. стр. 230–233. ISBN  978-0470387740 . Изложено в Гор, Памела Дж.В. (25 октября 2005 г.). «Самая ранняя Земля: 2 100 000 000 лет архейского эона» .
  6. ^ Дэвис, CM (1964). «Докембрийская эпоха» . Чтения по географии Мичигана . Мичиганский государственный университет .
  7. ^ «Цирконы навсегда» . Департамент геолого-геофизических исследований . 2005. Архивировано из оригинала 18 мая 2019 года . Проверено 28 апреля 2007 г.
  8. ^ Кавоси, Аарон Дж.; Вэлли, Джон В.; Уайльд, Саймон А. (2007). «Глава 2.5. Самая старая летопись земных минералов: обзор обломочных цирконов возрастом от 4400 до 4000 млн лет назад из Джек-Хиллз, Западная Австралия». Развитие геологии докембрия . 15 : 91–111. дои : 10.1016/S0166-2635(07)15025-8 . ISBN  9780444528100 .
  9. ^ Комитет геологических названий Геологической службы США (2010 г.), «Подразделения геологического времени - основные хроностратиграфические и геохронологические единицы» , Информационный бюллетень Геологической службы США 2010–3059 , Геологическая служба США , стр. 2 , получено 20 июня 2018 г.
  10. ^ Фань, Цзюньсюань; Хоу, Сюдун (февраль 2017 г.). "Диаграмма" . Международная комиссия по стратиграфии . Международная хроностратиграфическая карта . Проверено 10 мая 2018 г.
  11. ^ Сентер, Фил (1 апреля 2013 г.). «Возраст Земли и его значение для биологии». Американский учитель биологии . 75 (4): 251–256. дои : 10.1525/около 2013.75.4.5 . S2CID   85652369 .
  12. ^ Камп, Ульрих (6 марта 2017 г.). «Оледенения». Международная географическая энциклопедия: Люди, Земля, окружающая среда и технологии : 1–8. дои : 10.1002/9781118786352.wbieg0612 . ISBN  9780470659632 .
  13. ^ «Стратиграфический справочник» . Международная комиссия по стратиграфии . Таблица 3 . Проверено 9 декабря 2020 г.
  14. ^ Хичкок, CH (1874). Геология Нью-Гэмпшира . п. 511. Название «Эозой», по-видимому, было предложено доктором Дж. У. Доусоном из Монреаля в 1865 году. В то время он не вполне определил пределы его применения; но, по-видимому, геологи в целом понимали, что он охватывает все малоизвестные ископаемые породы, более древние, чем кембрий.
  15. ^ Бюллетень . Том. 767. Типография правительства США. 1925. с. 3. [1888] Сэр Дж. У. Доусон предпочитает термин «эозой» [архейскому] и хотел бы, чтобы он включал все докембрийские пласты.
  16. ^ Салоп, ЖЖ (2012). Геологическая эволюция Земли в докембрии . Спрингер. п. 9. ISBN  978-3-642-68684-9 . возможность разделения докембрийской истории на два эона: эозойский, охватывающий только архейскую эру, и протозойский, включающий все остальные докембрийские эры.
  17. ^ Брун, Ив ; Шимкетс, Лоуренс Дж. (январь 2000 г.). Развитие прокариот . АСМ Пресс . п. 114. ИСБН  978-1-55581-158-7 .
  18. ^ Додд, Мэтью С.; Папино, Доминик; Гренне, Тор; слабый, Джон Ф.; Риттнер, Мартин; Пирайно, Франко; О'Нил, Джонатан; Литтл, Криспин Т.С. (2 марта 2017 г.). «Доказательства ранней жизни в старейших гидротермальных источниках Земли выпадают» . Природа . 543 (7643): 60–64. Бибкод : 2017Natur.543...60D . дои : 10.1038/nature21377 . ПМИД   28252057 .
  19. ^ Циммер, Карл (1 марта 2017 г.). «Ученые говорят, что окаменелости канадских бактерий могут быть древнейшими на Земле» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 2 марта 2017 г.
  20. ^ Гош, Паллаб (1 марта 2017 г.). «Найдены самые ранние свидетельства жизни на Земле » . Новости Би-би-си . Проверено 2 марта 2017 г.
  21. ^ Данэм, Уилл (1 марта 2017 г.). «Канадские окаменелости, похожие на бактерии, названы древнейшими свидетельствами жизни» . Рейтер . Проверено 1 марта 2017 г.
  22. ^ Альбани, Абдерразак Эль; Бенгтсон, Стефан; Кэнфилд, Дональд Э.; Беккер, Андрей; Маккиарелли, Роберто; Мазурье, Арно; Хаммарлунд, Эмма У.; Бульве, Филипп; Дюпюи, Жан-Жак; Фонтейн, Клод; Фюрсих, Франц Т.; Готье-Лафай, Франсуа; Жанвье, Филипп; Жаво, Эммануэль; Осса, Франц Осса; Пирсон-Викманн, Анна-Кэтрин; Рибулло, Армель; Сардини, Пол; Вашар, Дэниел; Уайтхаус, Мартин; Менье, Ален (июль 2010 г.). «Крупные колониальные организмы с скоординированным ростом в насыщенной кислородом среде 2,1 миллиарда лет назад». Природа . 466 (7302): 100–104. Бибкод : 2010Natur.466..100A . дои : 10.1038/nature09166 . ПМИД   20596019 . S2CID   4331375 .
  23. ^ Донохью, Филип CJ; Антклифф, Джонатан Б. (июль 2010 г.). «Происхождение многоклеточности». Природа . 466 (7302): 41–42. дои : 10.1038/466041а . ПМИД   20596008 . S2CID   4396466 .
  24. ^ Розанов А. Ю.; Астафьева М.М. (1 марта 2013 г.). «Уникальная находка древнейших многоклеточных водорослей нижнего протерозоя (2,45 млрд лет назад) Кольского полуострова». Доклады биологических наук . 449 (1): 96–98. дои : 10.1134/S0012496613020051 . ПМИД   23652437 . S2CID   15774804 .
  25. ^ Цюй, Юангао; Чжу, Шисин; Уайтхаус, Мартин; Энгдаль, Андерс; Маклафлин, Никола (1 января 2018 г.). «Углеродистые биосигнатуры самых ранних предполагаемых макроскопических многоклеточных эукариот из формации Туаньшаньцзы 1630 млн лет назад, северный Китай». Докембрийские исследования . 304 : 99–109. Бибкод : 2018PreR..304...99Q . дои : 10.1016/j.precamres.2017.11.004 .
  26. ^ Бенгтсон, Стефан; Сальштедт, Тереза; Беливанова, Венета; Уайтхаус, Мартин (14 марта 2017 г.). «Трехмерная сохранность клеточных и субклеточных структур позволяет предположить, что красным водорослям коронной группы возрастом 1,6 миллиарда лет» . ПЛОС Биология . 15 (3): e2000735. doi : 10.1371/journal.pbio.2000735 . ПМК   5349422 . ПМИД   28291791 .
  27. ^ Гибсон, Тимоти М; Ши, Патрик М; Камминг, Вивьен М; Фишер, Вудворд В.; Крокфорд, Питер В.; Ходжскисс, Малкольм С.В.; Верндле, Сара; Кризер, Роберт А.; Рейнберд, Роберт Х; Скульски, Томас М; Халверсон, Гален П. (2017). «Точный возраст Bangiomorpha pubescens датирует возникновение эукариотического фотосинтеза» (PDF) . Геология . 46 (2): 135–138. дои : 10.1130/G39829.1 .
  28. ^ Лафламм, М. (9 сентября 2014 г.). «Моделирование морфологического разнообразия древнейших крупных многоклеточных организмов» . Труды Национальной академии наук . 111 (36): 12962–12963. Бибкод : 2014PNAS..11112962L . дои : 10.1073/pnas.1412523111 . ПМК   4246935 . ПМИД   25114212 .
  29. ^ Kolesnikov, Anton V.; Rogov, Vladimir I.; Bykova, Natalia V.; Danelian, Taniel; Clausen, Sébastien; Maslov, Andrey V.; Grazhdankin, Dmitriy V. (October 2018). "The oldest skeletal macroscopic organism Palaeopascichnus linearis". Precambrian Research . 316 : 24–37. Bibcode : 2018PreR..316...24K . doi : 10.1016/j.precamres.2018.07.017 . S2CID  134885946 .
  30. ^ Федонкин Михаил Александрович ; Гелинг, Джеймс Г.; Грей, Кэтлин; Нарбонн, Гай М.; Викерс-Рич, Патрисия (2007). Восстание животных: эволюция и разнообразие царства животных . Предисловие Артура Кларка . Балтимор, Мэриленд: Издательство Университета Джонса Хопкинса . ISBN  978-0-8018-8679-9 . LCCN   2007061351 . OCLC   85162342 . ОЛ   17256629М .
  31. ^ Докинз, Ричард ; Вонг, Ян (2005). Рассказ предка: паломничество на зарю эволюции . Хоутон Миффлин Харкорт . стр. 673 . ISBN  9780618619160 .
  32. ^ Селден, Пол А. (2005). «Террестриализация (докембрий – девон)» (PDF) . Энциклопедия наук о жизни . John Wiley & Sons, Ltd. doi : 10.1038/npg.els.0004145 . ISBN  978-0470016176 .
  33. ^ «Ученые обнаружили на юге Китая «древнейшие следы на Земле», возраст которых составляет 550 миллионов лет» . Independent.co.uk . 7 июня 2018. The Independent
  34. ^ Чен, Чжэ; Чен, Сян; Чжоу, Чуаньмин; Юань, Сюньлай; Сяо, Шухай (июнь 2018 г.). «Позднеэдиакарские следы, оставленные двусторонними животными с парными придатками» . Достижения науки . 4 (6): eaao6691. Бибкод : 2018SciA....4.6691C . дои : 10.1126/sciadv.aao6691 . ПМК   5990303 . ПМИД   29881773 .
  35. ^ Файн Дж.Л., Перлман Р.Э. (август 2023 г.). «О происхождении жизни: синтез и повествование, ориентированное на РНК» . РНК . 29 (8): 1085–98. дои : 10.1261/rna.079598.123 . ПМЦ   10351881 . ПМИД   37142437 .
  36. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Салдитт А., Карр Л., Салиби Э., Ле Вэй К., Браун Д., Мучлер Х. (март 2023 г.). «Опосредованный рибозимами синтез и репликация РНК в модельном микроокружении Гадеева» . Нат Коммун . 14 (1): 1495. doi : 10.1038/s41467-023-37206-4 . ПМЦ   10023712 . ПМИД   36932102 .
  37. ^ Су С, Вонг Г, Ши В, Лю Дж, Лай AC, Чжоу Дж, Лю В, Би Ю, Гао ГФ (июнь 2016 г.). «Эпидемиология, генетическая рекомбинация и патогенез коронавирусов» . Тенденции Микробиол . 24 (6): 490–502. дои : 10.1016/j.tim.2016.03.003 . ПМК   7125511 . ПМИД   27012512 .
  38. ^ Клемми, Гарри; Бэдхэм, Ник (1982). «Кислород в докембрийской атмосфере». Геология . 10 (3): 141–146. Бибкод : 1982Geo....10..141C . doi : 10.1130/0091-7613(1982)10<141:OITPAA>2.0.CO;2 .
  39. ^ «Шкала геологического времени GSA 2009 года» Геологического общества Америки » . Архивировано из оригинала 05.11.2020 . Проверено 29 августа 2019 г.
  40. ^ Харрисон, Т. Марк (27 апреля 2009 г.). «Гадейская кора: данные по цирконам> 4 млрд лет». Ежегодный обзор наук о Земле и планетах . 37 (1): 479–505. Бибкод : 2009AREPS..37..479H . doi : 10.1146/annurev.earth.031208.100151 .
  41. ^ Абрамов Олег; Кринг, Дэвид А.; Мойзис, Стивен Дж. (октябрь 2013 г.). «Ударная среда Гадейской Земли». Геохимия . 73 (3): 227–248. Бибкод : 2013ЧЭГ...73..227А . дои : 10.1016/j.chemer.2013.08.004 .
  42. ^ Бликер, В. (2004) [2004]. «К «естественной» шкале докембрия». У Феликса М. Градштейна; Джеймс Дж. Огг; Алан Г. Смит (ред.). Геологическая шкала времени, 2004 г. Издательство Кембриджского университета. ISBN  978-0-521-78673-7 . также доступно на Stratigraphy.org: Докембрийская подкомиссия.
  43. ^ Чжао, Гочунь; Кавуд, Питер А.; Уайльд, Саймон А.; Сан, М. (2002). «Обзор глобальных орогенов возрастом 2,1–1,8 млрд лет: последствия для суперконтинента до Родинии». Обзоры наук о Земле . 59 (1): 125–162. Бибкод : 2002ESRv...59..125Z . дои : 10.1016/S0012-8252(02)00073-9 .
  44. ^ Чжао, Гочунь; Сан, М.; Уайльд, Саймон А.; Ли, СЗ (2004). «Палео-мезопротерозойский суперконтинент: сборка, рост и распад» . Обзоры наук о Земле (представленная рукопись). 67 (1): 91–123. Бибкод : 2004ESRv...67...91Z . doi : 10.1016/j.earscirev.2004.02.003 .
  45. ^ Ли, ZX; Богданова С.В.; Коллинз, А.С.; Дэвидсон, А.; Де Ваэле, Б.; Эрнст, Р.Э.; Фицсаймонс, ICW; Черт, РА; Гладкочуб, Д.П.; Джейкобс, Дж.; Карлстрем, Кентукки; Лул, С.; Натапов, Л.М.; Пиз, В.; Писаревский С.А.; Трейн, К.; Верниковский, В. (2008). «История сборки, конфигурации и распада Родинии: синтез» (PDF) . Докембрийские исследования . 160 (1–2): 179–210. Бибкод : 2008PreR..160..179L . doi : 10.1016/j.precamres.2007.04.021 . Архивировано из оригинала (PDF) 4 марта 2016 года . Проверено 6 февраля 2016 г.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
  • Вэлли, Джон В., Уильям Х. Пек, Элизабет М. Кинг (1999) Цирконы навсегда , Обнажение 1999 года, Университет Висконсина-Мэдисона, Wgeology.wisc.edu. Архивировано 16 марта 2012 г. на Wayback Machine - данные из обломочные цирконы для существования континентальной коры и океанов на Земле 4,4 млрд лет назад. Доступ 10 января 2006 г.
  • Уайльд, ЮАР; Вэлли, JW; Пек, штат Вашингтон; Грэм, CM (2001). «Свидетельства обломочных цирконов о существовании континентальной коры и океанов на Земле 4,4 миллиарда лет назад». Природа . 409 (6817): 175–178. Бибкод : 2001Natur.409..175W . дои : 10.1038/35051550 . ПМИД   11196637 . S2CID   4319774 .
  • Вич, С.; Нельсон, доктор медицинских наук; Риганти, А. (2004). «Обломочные цирконы 4350–3130 млн лет назад в гранитно-зеленокаменном террейне Южного Креста, Западная Австралия: значение для ранней эволюции кратона Йилгарн». Австралийский журнал наук о Земле . 51 (1): 31–45. Бибкод : 2004AuJES..51...31W . дои : 10.1046/j.1400-0952.2003.01042.x .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 80eb65b905eb3027b73468520ac6ea28__1719842760
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/80/28/80eb65b905eb3027b73468520ac6ea28.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Precambrian - 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.)