Докембрий
Докембрий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
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. | |||||
Верхний GSSP ратифицирован | 1992 |
Докембрий . (англ / p r i ˈ k æ m b r i . ə n , - ˈ k eɪ 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.
Обзор
[ редактировать ]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 ]
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 ]−4500 — – — – −4000 — – — – −3500 — – — – −3000 — – — – −2500 — – — – −2000 — – — – −1500 — – — – −1000 — – — – −500 — – — – 0 — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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 .
- Протерозой : этот эон относится ко времени от нижней границы кембрия , 538,8 млн лет назад, до 2500 млн лет назад. Первоначально оно было синонимом слова «докембрий» и, следовательно, включало все, что было до границы кембрия. [ нужна ссылка ] Протерозойский эон делится на три эры: неопротерозойскую , мезопротерозойскую и палеопротерозойскую .
- Неопротерозой : самая молодая геологическая эра протерозойского эона, от нижней границы кембрийского периода (538,8 млн лет назад) до 1000 млн лет назад. Неопротерозой соответствует докембрийским породам Z древней стратиграфии Северной Америки.
- Эдиакарский период : самый молодой геологический период неопротерозойской эры. «Шкала геологического времени 2012 года» датирует его возрастом от 538,8 до 635 млн лет назад. В этот период появилась эдиакарская биота .
- Криогенный период : средний период неопротерозойской эры: 635-720 млн лет назад.
- Тониан : самый ранний период неопротерозойской эры: 720-1000 млн лет назад.
- Мезопротерозой : средняя эра протерозойского эона , 1000-1600 млн лет назад. Соответствует докембрийским породам Y древней стратиграфии Северной Америки.
- Палеопротерозой : древнейшая эра протерозойского эона, 1600-2500 млн лет назад. Соответствует породам «докембрия X» древней стратиграфии Северной Америки.
- Неопротерозой : самая молодая геологическая эра протерозойского эона, от нижней границы кембрийского периода (538,8 млн лет назад) до 1000 млн лет назад. Неопротерозой соответствует докембрийским породам Z древней стратиграфии Северной Америки.
- Архейский эон: 2500–4031 млн лет назад.
- Гадейский эон: 4031–4567,3 млн лет назад. Первоначально этот термин предназначался для обозначения времени до того, как были отложены какие-либо сохранившиеся породы, хотя некоторые кристаллы циркона возрастом около 4400 млн лет назад демонстрируют существование коры в гадейском эоне. Другие записи гадейского времени происходят с Луны и метеоритов . [40] [41]
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]
- Аккреция и дифференциация: период формирования планет до гигантского ударного события, образовавшего Луну .
- Гадей: преобладала мощная бомбардировка примерно с 4,51 млрд лет назад (возможно, включая прохладный период ранней Земли ) до конца периода поздней тяжелой бомбардировки .
- Архей: период, определяемый первыми образованиями земной коры ( зеленокаменный пояс Исуа ) до отложения полосчатых железных образований из-за увеличения содержания кислорода в атмосфере.
- Переход: период продолжающегося формирования полосчатого железа до первых континентальных красных отложений .
- 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]
- Карта суперконтинента Кенорленд 2,5 миллиарда лет назад [ нужна ссылка ]
- Карта Кенорленда, распавшегося 2,3 миллиарда лет назад [ нужна ссылка ]
- Суперконтинент Колумбия около 1,6 миллиарда лет назад.
- Позиции суши ближе к концу докембрия [ нужна ссылка ]
См. также
[ редактировать ]- Фанерозой - четвертый и нынешний эон геологической шкалы времени.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Коэн, Ким. «Новая редакция Графика – 2022-10» . Международная комиссия по стратиграфии . Проверено 16 января 2023 г.
- ^ «Докембрий» . CollinsDictionary.com . ХарперКоллинз . Проверено 30 августа 2023 г.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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» .
- ^ Дэвис, CM (1964). «Докембрийская эпоха» . Чтения по географии Мичигана . Мичиганский государственный университет .
- ^ «Цирконы навсегда» . Департамент геолого-геофизических исследований . 2005. Архивировано из оригинала 18 мая 2019 года . Проверено 28 апреля 2007 г.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ Фань, Цзюньсюань; Хоу, Сюдун (февраль 2017 г.). "Диаграмма" . Международная комиссия по стратиграфии . Международная хроностратиграфическая карта . Проверено 10 мая 2018 г.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ «Стратиграфический справочник» . Международная комиссия по стратиграфии . Таблица 3 . Проверено 9 декабря 2020 г.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ Брун, Ив ; Шимкетс, Лоуренс Дж. (январь 2000 г.). Развитие прокариот . АСМ Пресс . п. 114. ИСБН 978-1-55581-158-7 .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ Гош, Паллаб (1 марта 2017 г.). «Найдены самые ранние свидетельства жизни на Земле » . Новости Би-би-си . Проверено 2 марта 2017 г.
- ^ Данэм, Уилл (1 марта 2017 г.). «Канадские окаменелости, похожие на бактерии, названы древнейшими свидетельствами жизни» . Рейтер . Проверено 1 марта 2017 г.
- ^ 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 .
- ^ Донохью, Филип CJ; Антклифф, Джонатан Б. (июль 2010 г.). «Происхождение многоклеточности». Природа . 466 (7302): 41–42. дои : 10.1038/466041а . ПМИД 20596008 . S2CID 4396466 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Докинз, Ричард ; Вонг, Ян (2005). Рассказ предка: паломничество на зарю эволюции . Хоутон Миффлин Харкорт . стр. 673 . ISBN 9780618619160 .
- ^ 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 .
- ^ «Ученые обнаружили на юге Китая «древнейшие следы на Земле», возраст которых составляет 550 миллионов лет» . Independent.co.uk . 7 июня 2018. The Independent
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ «Шкала геологического времени GSA 2009 года» Геологического общества Америки » . Архивировано из оригинала 05.11.2020 . Проверено 29 августа 2019 г.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]
- Позднедокембрийский суперконтинент и мир ледяных домов из проекта Paleomap