Камбрийский
Камбрийский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Карта Земли, как она появилась 520 миллионов лет назад в турнирную эпоху серии 2, эпоха серии 2 [ Цитация необходима ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хронология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этимология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя формальности | Формальный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация об использовании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Небесное тело | Земля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Региональное использование | Глобальный ( ICS ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Временная шкала (ы) используется | Шкала времени ICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хронологическая единица | Период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стратиграфическая единица | Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Впервые предложено | Адам Седжвик , 1835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формальность времени | Формальный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижняя граница определение | Появление ichnofossil treptichnus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижняя граница GSSP | Секция головы Fortune , Ньюфаундленд, Канада 47 ° 04′34 ″ N 55 ° 49′52 ″ W / 47,0762 ° N 55,8310 ° W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Более низкий ратифицирован GSSP | 1992 [ 2 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение верхней границы | FAD of the Conodont iapetognathus ulctivagus . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхняя граница GSSP | Секция Greenpoint, Green Point , Newfoundland, Canada 49 ° 40′58 ″ N 57 ° 57′55 ″ W / 49,6829 ° N 57,9653 ° W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхний GSSP ратифицирован | 2000 [ 3 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атмосферные и климатические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень моря выше дня | Неуклонно поднимаясь с 4 м до 90 м [ 4 ] |
Камбрийский ( / ˈ K æ M B R I. ə n , ˈ k eɪ m -/ kam -bree -ən, - ) является первым геологическим периодом палеозойской kaym эпохи, а фанерозойский эон . [ 5 ] Камбрийский период длился 53,4 миллиона лет с конца предыдущего периода Эдиакарана 538,8 млн. Лет (миллион лет назад) до начала периода ордовика 485,4 млн. Лет. [ 6 ]
Большинство континентов лежали в южном полушарии, окруженном обширным океаном Панталасса . [ 7 ] Сборка Гондваны во время эдиакарана и раннего кембрия приводила к разработке новых сходящихся границ пластин и магматизма дуги континентальной маржины вдоль его краев, которые помогли повысить глобальные температуры. [ 8 ] Лаурентия лежала через экватор, отделившейся от Гондваны от первого океана Ипетуса . [ 7 ]
Камбрийский момент был временем парниковых климатических условий, с высоким уровнем атмосферного углекислого газа и низким уровнем кислорода в атмосфере и морях. Употребление аноксических глубоких океанских вод в мелкие морские среды приводят к событиям вымирания, в то время как периоды повышения оксигенации приводили к увеличению биоразнообразия . [ 9 ]
Камбрийец отметил глубокое изменение в жизни на земле ; До того периода большинство живых организмов были небольшими, одноклеточными и плохо сохраненными. Сложные, многоклеточные организмы постепенно стали более распространенными во время эдиакарана, но только в кембрийском языке в рекорде были обнаружены организмы с минерализованными раковинами и скелетами, а быстрая диверсификация жизни, известные как взрыв кембрийцев , создал первые представители большинства современных животных фила . [ 10 ] Период также уникален по необычайно высокой доле отложений Lagerstätte , участков исключительного сохранения, где сохраняются «мягкие» части организмов, а также их более устойчивые раковины. [ 11 ]
К концу кембрии, мириаподы , [ 12 ] [ 13 ] арахниды , [ 14 ] и гексаподы [ 15 ] Начал адаптироваться к земле, вместе с первыми растениями . [ 16 ] [ 17 ]
Этимология и история
[ редактировать ]Термин «кембрий» получен из латинской версии Cymru , валлийского названия для Уэльса, где впервые изучались камни этого возраста. Он был назван Адамом Седжвиком в 1835 году, который разделил его на три группы; нижний, средний и верхний. [ 18 ] Он определил границу между кембрийом и вышележащим силурийским, вместе с Родериком Мерчисон в их совместной газете « в силурийских и кембрийских системах, демонстрируя порядок, в котором более старые осадочные слои сменяются друг с другом в Англии и Уэльсе ». Это раннее соглашение не продлилось. [ 19 ]
Из -за нехватки окаменелостей Седжвик использовал типы пород для идентификации кембрийских слоев. Он также медленно публиковал дальнейшую работу. Однако ясная ископаемая отчет о силурийском языке позволила Мерчисону коррелировать породы аналогичного возраста по всей Европе и России, и на них он широко опубликовал. Поскольку все большее количество окаменелостей было идентифицировано в старых породах, он расширил основание силурийского вниз в «Верхний кембрий» Седжвика, заявив, что все окаменелые слои для «его» силурийской серии. Вопросы были осложнены, когда в 1852 году полевая работа, выполненная Седжвиком и другими, выявила несоответствие в силурийском языке с четкой разницей в фауне между ними. [ 20 ] [ 19 ] Это позволило Седжвику сейчас претендовать на большую часть силурийского на «его» кембрий, и дал кембрийу идентифицируемой ископаемой записи. Спор между двумя геологами и их сторонниками по границе между кембрийским и силурским языком простирается за пределы жизни Седжвика и Мерчисона. Он не был разрешен до 1879 года, когда Чарльз Лапворт предложил спорные слои, принадлежащие своей собственной системе, которую он назвал ордовиком. [ 19 ]
Термин "кембрий" на самый старый период палеозой был официально согласен в 1960 году на 21 -м Международном геологическом конгрессе . Он включает в себя только «Нижняя кембрийская серия" Седжвика ", но его основание была расширена на гораздо более старые скалы. [ 18 ]
Геология
[ редактировать ]Стратиграфия
[ редактировать ]Системы , серии и этапы могут быть определены во всем мире или на региональном уровне. Для глобальной стратиграфической корреляции ICS ратифицируют породные единицы на основе глобального раздела пограничного стратотипа и точки (GSSP) из одной формирования ( стратотипа ), идентифицирующей нижнюю границу блока. В настоящее время границы кембрийской системы, три серии и шесть этапов определяются глобальными разделами и точками стратотипа. [ 6 ]
Эдиакаран-камбрийская граница
[ редактировать ]Первоначально нижняя граница кембрийского языка была представлена, чтобы представлять первое появление сложного срока службы, представленного трилобитами . Признание небольших ископаемых Шелли перед первыми трилобитами, и Ediacara Biota в значительной степени раньше привело к призывам к более точно определенной основе к кембрийскому периоду. [ 21 ]
Несмотря на длительное признание его различия от молодых ордовикских пород и более старых докембрийских пород, только в 1994 году камбрийская система/период была на международном ратифицировании. После десятилетий тщательного рассмотрения, непрерывной осадочной последовательности в Head Fortune, Ньюфаундленд был решен как формальное основание кембрийского периода, которая должна была коррелировать во всем мире благодаря самым ранним появлению Treptichnus pedum . [ 21 ] Обнаружение этого окаменелости, на несколько метров ниже GSSP, привело к уточнению этого утверждения, и именно T. pedum Ichnofossil Combellage теперь формально используется для корреляции основания кембрий. [ 21 ] [ 22 ]
Это формальное обозначение позволило получить радиометрические даты из образцов по всему земному шару, которые соответствовали основанию кембрия. Ранняя дата 570 мА быстро получила одолжение, [ 21 ] Хотя методы, используемые для получения этого числа, теперь считаются неподходящими и неточными. Более точный анализ с использованием современного радиометрического датирования дает дату 538,8 ± 0,2 мА. [ 6 ] Пепельный горизонт в Омане, из которого была обнаружена эта дата, соответствует заметному падению в изобилии углерода-13 , которое коррелирует с эквивалентными экскурсиями в других местах мира и исчезновении характерных окаменелостей эдиакарана ( Namacalathus , Cloudina ). Тем не менее, существуют аргументы, что устаревший горизонт в Омане не соответствует границе Эдиакарана-камбрийца, но представляет собой изменение фаций от морских пехотинцев к эвапоритам, что будет означать, что даты других разделов, от 544 до 542 мА, что будет означать, что даты других разделов в диапазоне от 544 до 542 мА, более подходящие. [ 21 ]
Международная серия | Международная сцена | китайский | Австралийский | Русский казакиец | Северная Америка | Европейский | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В а м беременный ведущий я а не |
Фуронгиан | " Стадия 10 " | Niids | Датсоновский | Батирбаян | Skullrockian / Ibexian (часть) | Мерионетиан |
Пэйнтониан | Sunwaptan / Trempealeauan | ||||||
Цзяншанян | Цзяншанян | Ивериан | AKSPACE | ||||
Сакян | |||||||
Пабиан | Пабиан | В Идаме | Учительное / Франконовское | ||||
Миалингианский | Гужангиан | Гужангиан | Миньяллан | Аюсокканян | Марджуман / Дресбахиан | ||
Бумерандский | майя | Акадский / Св. Давида | |||||
Барабан | Вангкуниан | Унмиллиан | |||||
Флориан | |||||||
Вулиан | Вулиан | Темплтониан | Амган / Амгейн | Топазан | |||
В час | Дельмаран | ||||||
Камбрийская серия 2 | " Стадия 4 " | Дуюниан | Branchian / Comley (часть) | ||||
Тойониан | |||||||
Они будут делать | |||||||
Ботомик | |||||||
" Стадия 3 " | Нагаоан | ||||||
Атдабанец | Монтесуман | ||||||
Placentian / Comley (часть) | |||||||
Терреневский | " Стадия 2 " | Meishucunian | Tommotian* | Бегатхак | |||
Джиннинган | Nemakit-daldynian* | ||||||
Фортуниан | |||||||
Эдиакаран | Синиан | В Адела | Sakharan / Vendian | Адриниан |
Часть серии на |
Кембрийский взрыв |
---|
![]() |
*Большинство российских палеонтологов определяют нижнюю границу кембрийца у основания Томмотианской стадии, характеризующейся диверсификацией и глобальным распределением организмов с минеральными скелетами и появлением первых биохермов археоциат . [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

Терреневский
[ редактировать ]Терреневавский . - это самая нижняя серия/ эпоха кембрийского, длившийся от 538,8 ± 0,2 млн. Лет до c 521 мА. Он разделен на два этапа: Стадия Фортуниан , 538,8 ± 0,2 мА до c. 529 мА; и неназванная стадия 2, c. 529 млн. До c. 521 мА. [ 6 ] Название Terreneuvian было ратифицировано Международным союзом геологических наук (IUGS) в 2007 году, заменив предыдущую «Камбрийскую серию 1». GSSP, определяющая его базу, находится на Fortune Head на полуострове Бурин, Восточный Ньюфаундленд, Канада (см. Эдиакаран - Камбрийская граница выше). Терреневавский - единственная серия в кембрие, в которой нет трилобитовых окаменелостей. Его нижняя часть характеризуется сложными, проникающими в осадками трассовых окаменелостей фанерозойского типа , и его верхней частью небольшими ископаемыми Шелли. [ 18 ]
Камбрийская серия 2
[ редактировать ]Вторая серия/эпоха кембрийского в настоящее время не названа и известна как Камбрийская серия 2 . Это продолжалось от c. 521 мА до c. 509 мА. Два его этапа также не названы и известны как кембрийская стадия 3 , c. 521 мА до c. 514 млн. Стюж и кембрийская стадия 4 , c. 514 мА до c. 509 мА. [ 6 ] База серии 2 еще не имеет GSSP, но ожидается, что она будет определена в Strata, отмечающих первое появление трилобитов в Гондване . В эту эпоху наблюдалась быстрая диверсификация метазоанов , но их ограниченное географическое распределение, особенно трилобиты и археоциаты , затрудняло глобальные корреляции, следовательно, постоянные усилия по созданию GSSP. [ 18 ]
Миалингианский
[ редактировать ]
Миалингиан - третья серия / эпоха кембрийского, продолжительный от c. 509 мА до c. 497 млн. Лет, и примерно идентично средней кембрийу в более старой литературе [1] . Он разделен на три этапа: wuliuan c. 509 млн. До 504,5 млн. Лет; Драм -барабан c. 504,5 мА до c. 500,5 мА; и гужангиан в. От 500,5 млн. До c. 497 млн. [ 6 ] Название заменяет кембрийскую серию 3 и было ратифицировано IUGS в 2018 году. [ 26 ] Он назван в честь горов Миоалинг в юго -восточной провинции Гуйчжоу , Южно -Китай, где находится GSSP, отмечающая ее основание. Это определяется первым появлением Oryctocephalid Trilobite oryctocephalus indicus . Вторичные маркеры для основания миолингового происхождения включают появление многих форм акритархов , глобальную морскую трансгрессию и исчезновение полимеридных трилобитов, батинотов или оваторскойктокары. В отличие от терреневского и сериала 2, все этапы миолинга определяются GSSP . [ 26 ]
Оленеллиды эодисциды , вымерли и большинство трилобитов Redlichiids на границе между серией 2 и миолингианцем. Это считается самой старой массовой вымиранием трилобитов. [ 18 ]
Фуронгиан
[ редактировать ]Фуронгиан . , c 497 млн. До 485,4 ± 1,9 млн. Лет, является четвертой и верхней серией/эпохой кембрий. Название было ратифицировано IUGS в 2003 году и заменяет кембрийскую серию 4 и традиционный «верхний кембрий». GSSP для основания Фувонгиана находится в горах Вулинг , в северо -западной провинции Хунань , Китай. Это совпадает с первым появлением агностоидного трилобитского Glyptagnostus reticulatus и находится вблизи начала большого положительного Δ 13 C Изотопная экскурсия. [ 18 ]
Фувонгиан разделен на три этапа: пайбиан , c. 497 мА до c. 494 мА, и Цзяншанян в. 494 мА до c. 489,5 мА, которые определили GSSPS; и неназванная кембрийская стадия 10 , c. 489,5 мА до 485,4 ± 1,9 мА. [ 6 ]
Камбрийская граница
[ редактировать ]GSSP для границы Камбрийского обстановления находится в Грин -Пойнт , Западный Ньюфаундленд , Канада, и датируется 485,4 млн. Лет. Это определяется появлением Conodont Ipetognathus Fluctivagus . появление планктонных граптолитов или трилобитового jujuyaspis borealis Там, где эти конодонты не найдены, можно использовать . Граница также соответствует пику наибольшего положительного изменения в Δ 13 C кривая в течение граничного интервала времени и с глобальной морской трансгрессией. [ 27 ]
Удары по структурам
[ редактировать ]Основные структуры воздействия на метеорит включают в себя: ранний кембрийский (ок. 535 млн. Лету) , Эстонии, Эстонии, сложный метеоритный в рамках Финляндии кратер диаметром около 20 км, с двумя внутренними хребтами около 7 км и 6 км диаметром, а также Внешний гребень 8 км, который образовался в результате воздействия астероида диаметром 1 км; [ 28 ] диаметром 5 км Кратер Gardnos (500 ± 10 млн лет) в Бускеред , Норвегия, где отложения после удара указывают, что воздействие произошло в неглубокой морской среде с каменными лавинами и потоками мусора , возникающих, когда кратер был нарушен вскоре после удара; [ 29 ] диаметром 24 км Кратер Presqu'ile (500 млн. Лет или моложе) Квебек , Канада; диаметром 19 км Кратер гликсона (ок. 508 млн лет) в Западной Австралии; диаметром 5 км Кратер Мизарай (500 ± 10 млн лет) в Литве; диаметром 3,2 км и структура Ньюпорта (ок. 500 млн лет или немного моложе) в Северной Дакоте , США. [ 30 ]
Палеогеография
[ редактировать ]Реконструирование положения континентов во время кембрийцев основано на палеомагнитных , палеобиогеографических , тектонических , геологических и палеоклиматических данных. Тем не менее, они имеют разные уровни неопределенности и могут создавать противоречивые места для основных континентов. [ 31 ] Это, вместе с продолжающимися дебатами о существовании неопротерозойского суперконтинента Паннотии , означает, что, хотя большинство моделей согласны с континентами, лежат в южном полушарии, с обширным океан Панталасса , покрывающим большую часть северного полушария, точное распределение и время движений, океан из кембрийских континентов варьируется между моделями. [ 31 ]

Большинство моделей показывают, что Гондвана простирается от южной полярной области к северу от экватора. [ 7 ] В начале кембрии Южный полюс соответствовал западно-южноамериканскому сектору, и, как Гондвана вращалась против часовой стрелки, в середине кембрийцев, Южный полюс лежал в северо-западном африканском регионе. [ 31 ]
Лаурентия лежала через экватор, отделившейся от Гондваны океаном Япетуса . [ 7 ] Сторонники Pannotia имеют Laurentia и Baltica недалеко от региона Амазония в Гондване с узким океаном Iaptus, который начал открываться только после того, как Гондвана была полностью собрана c. 520 мА. [ 33 ] Те, кто не в пользу существования Pannotia показывают открытие Ipetus во время позднего неопротерозоя, с до C. 6500 км (ок. 4038 миль) между Лаурентией и Западной Гондваной в начале кембрии. [ 7 ]
Из более мелких континентов Балтида лежала между Лоурентией и Гондваной, пробежным океаном (рука яптель) между ней и Гондваной. Сибири лежала недалеко от западной края Гондваны и к северу от Балтики. [ 34 ] [ 7 ] Аннамия и Южный Китай сформировали один континент, расположенный у Северной Центральной Гондваны. Расположение Северного Китая неясно. Он может быть вдоль северо -восточного индийского сектора Гондваны или уже был отдельным континентом. [ 7 ]
Лаурентия
[ редактировать ]Во время кембрии Лаурентия лежала или рядом с экватором. Он дрейфовал на юг и повернул в. 20 ° против часовой стрелки во время средней кембрии, а затем снова дрейфует на север в позднем кембрие. [ 7 ]
После покойного неопротерозойского (или среднего камбрийского) рифтирования Лаурентии из Гондваны и последующего открытия океана Япетуса Лаврентия была в значительной степени окружена пассивными краями с большей частью континента, покрытого мелкими морями. [ 7 ]
Когда Лаурентия отделилась от Гондваны, кусочек континентального терранного, охваченного от Лаурентии, с узким раскрытием таконического морского движения между ними. Остатки этого террейна в настоящее время встречаются в южной Шотландии, Ирландии и Ньюфаундленде. Внутри-океаническая субдукция либо к юго-востоку от этого терраня в Япете, либо на северо-западе в Таконическом морском пути, привел к формированию островной дуги . Это нарастало на терран в покойном кембрийском языке, вызвав юго-восточную субдукцию под самим террейном и, как следствие, закрытие маргинального морского движения. Террейн столкнулся с Лаурентией в раннем ордовике. [ 35 ]
К концу раннего кембрия, выявляясь вдоль юго -восточной окраины Лорентии, привело к отделению Куанинии (ныне часть Аргентины) от погружения в Уачиты с новым океаном, который продолжал расширяться через кембрийский и ранний ордовик. [ 35 ]
Гуннаани
[ редактировать ]Гондвана была массивным континентом, в три раза больше любого из других континентов кембрийцев. Его континентальная площадь земли простиралась от южного полюса к северу от экватора. Вокруг него были обширные мелкие моря и многочисленные небольшие наземные районы. [ 7 ]
Кратоны , которые сформировали Гондвану, объединились во время неопротерозоя до раннего кембрия. Узкий океан отделен Амазония от Гондваны до c. 530 мА [ 36 ] и блок Арекипа-Антофалла объединился с южноамериканским сектором Гондваны в раннем кембрии. [ 7 ] между Орогения Кунга северным ( Конго Кратон , Мадагаскар и Индией ) и южной Гондваной ( Калахари Кратон и Восточная Антарктида ), которая началась в. Лет, продолжение с частями северной Гондваны, переезжающей на южную гондвану и сопровождалась метаморфизмом и вторжением гранитов 570 млн . . [ 37 ]
Зоны субдукции , активные после неопротерозоя, распространялись вокруг большей части края Гондваны, от северо -западной Африки на юге Южной Америки, Южной Африки , Восточной Антарктиды и восточной края Западной Австралии. Более короткие зоны субдукции существовали к северу от Аравии и Индии. [ 7 ]
Фаматинская простиралась от центральной Перу на континентальная дуга севере до центральной Аргентины на юге. Субдукция под этим протоандским краем началась с покойного кембрия. [ 35 ]
Вдоль северного края Гондваны, между Северной Африкой и доружными терринками Южной Европы, континентальная дуга кадоанской орогения продолжалась от неопротерозоя в ответ на наклонную субдукцию океана Яптель. [ 38 ] Эта субдукция простиралась на запад вдоль края Гондванан и c. 530 мА, возможно, превратилась в систему разломов крупной преобразования . [ 38 ]
В C. 511 млн. Лет. Континентальные базальты наводнения в Калкаринджи большой магматической провинции (губа) начали разражаться. Они покрывали площадь> 2,1 × 10 6 км 2 По всему северной, центральной и западной Австралии регионов Гондваны делают его одним из самых больших, а также самых ранних, губ фанерозоя. что они сыграли роль в массовом вымирании массы Время извержений предполагает , [ 38 ]
Гандерия, Восточная и Западная Авалония, Каролина и Мегума Терранс
[ редактировать ]Террены Гандерии , Восточной и Западной Авалонии , Каролины и Мегумы с высокими-высшими до лежали в полярных регионах во время раннего кембрийского, а южные широты середины и поздние кембрийы. [ 35 ] [ 31 ] Они обычно демонстрируются в виде островной системы разломов преобразования дугов вдоль северо-западной поля Гондваны к северу от северо-западной Африки и Амазонии, которая наступала из Гондваны во время ордовика. [ 35 ] Тем не менее, некоторые модели показывают, что эти террейны в рамках единого независимого микроконтинента , Большой Авалонии, лежащей на западе Балтики и выровненной с его восточной ( типанидной ) краем, с япетом на севере и пробежным океаном на юге. [ 31 ]

Балтика
[ редактировать ]Во время кембрии Балтика вращалась более чем на 60 ° против часовой стрелки и начала дрейфовать на север. [ 35 ] Это вращение было приспособлено к крупным движениям, проскальзывающим удар в океане, между ним и Гондваной. [ 7 ]
Балтида лежала в средних и высоких югах широты, отделенной от Лаурентии Япетом и Гондваной от океана. Он состоял из двух континентов: Фенноскандия и Сарматия , разделенные мелководными морями. [ 7 ] [ 35 ] Отложения , осажденные в этих несогласных накладают докембрийские подвальные породы. Отсутствие крупнозернистых отложений указывает на низкую топографию в центре кратона. [ 7 ]
Вдоль северо -восточной маржинальной субдукции и магматизма дуги, связанных с эдиакараном Тиманской орогенией, подошла к концу. В этом регионе ранняя и средняя кембрияна была временем непозиционирования, а затем позднего камбрийского рифтинга и седиментации. [ 40 ]
Его юго -восточная маржа также была сходящейся границей с аккрецией островных дуг и микроконтинтов в кратоне, хотя детали неясны. [ 7 ]
Сибирь
[ редактировать ]Сибири начала кембрий, недалеко от Западной Гондваны и к северу от Балтики. Он дрейфовал на северо -западе, чтобы близко к экватору, когда между ним и Балтией открылся океан Эгир. [ 7 ] [ 34 ] Большая часть континента была покрыта неглубокими морями обширными рифами археоцитана . Тогдашняя северная треть континента (настоящий юг; Сибири повернулась на 180 ° с кембрийского) рядом с его сходящимся краем, была гористой. [ 7 ]
От покойного неопротерозоя до ордовика, серия островов, аккреции к тогдашней северо-восточной окраине Сибири, сопровождаемой обширным дуговым и надувным вулканизмом. Сейчас они образуют террасные аль-саяны . [ 7 ] [ 40 ] Некоторые модели показывают конвергентный запас пластины, простирающийся от Большой Авалонии, через типанид-краю Балтии, образуя Арку острова Кипчак на берегу юго-восточной Сибири и изогнувшись, чтобы стать частью конвергентного поля Алтай-Саяна. [ 31 ]
Вдоль тогдашнего западного края, позднего неопротерозоя до раннего камбрийского рифтинга, последовала за развитием пассивного края. [ 40 ]
К тогдашним северу Сибири была отделена от центрального монгольского террейна узким и медленно открывающим монголь-Охотского океана . Северная края центрального монгольского террейна с Панталассой была сходящейся, в то время как его южная края обращена к монголь-Охотскому океану, была пассивным. [ 7 ]
Центральная Азия
[ редактировать ]Во время кембрийцев террейши, которые образовали Казахстанию , позже в палеозойском, были серией островных дуги и аккреционные комплексы , которые лежали вдоль внутриулежного сходящегося поля плиты к югу от Северного Китая. [ 40 ]
К югу от них микроконтинент Тарима лежал между Гондваной и Сибири. [ 7 ] Его северный край был пассивным для большей части палеозойского, с толстыми последовательностями карбонатов платформы и речных до морских отложений, непоследовательно отдыхающих на докембрийском подвале. Вдоль его юго -восточного края находился аккреционный комплекс Альтин Камбро -Ардовик, в то время как на юго -западе зона субдукции закрывала узкий морской путь между районом Северо -Западного Кунлуна в Таримом и юго -западным террейном Кунлун. [ 40 ]
Северный Китай
[ редактировать ]
Северный Китай лежал в экваториальных до тропических широтах во время раннего кембрийского, хотя его точное положение неизвестно. [ 34 ] Большая часть кратона была покрыта неглубокими морями, земля на северо -западе и юго -востоке. [ 7 ]
Северный Северный Китай был пассивным районом до начала субдукции и развития дуги Баинаймиао в покойном кембрийе. На его юг находился конвергентный край с юго -западной зоной субдукции, за пределами которой лежала террейна Северного Цинлинга (ныне часть орогенного пояса Qinling ). [ 40 ]
Южный Китай и Аннамия
[ редактировать ]Южный Китай и Аннамия сформировали один континент. Перемещение забастовки между ним и Гондваной разместило свой устойчивый дрейф на север от оффшорного сектора Гондваны до западного австралийского сектора. Этот дрейф на север подтверждается прогрессивным увеличением известняков и увеличением разнообразия фауны . [ 7 ]
Северная маржа Южного Китая, включая южный блок Цинлинг, был пассивным районом. [ 7 ]
Вдоль юго -восточной окраины нижние вулканические вулканические вулканы указывают на аккрецию островной дуги вдоль зоны шва песни. Кроме того, в начале кембрийцев восточная маржа Южного Китая изменилась от пассивного к активному, с развитием дуг океанических вулканических островов, которые в настоящее время являются частью японского террейна . [ 7 ]
Климат
[ редактировать ]Распределение климатических отложений, в том числе широкое широтное распределение тропических карбонатных платформ, археоцитанских рифов и бокситов , а также эвапоритов засушливой зоны и отложений калькрет , показывают, что кембрийский был временем тепличных климатических условий. [ 41 ] [ 42 ] Во время позднего кембрия распределение провинций трилобитов также указывает только на умеренный градиент температуры полюса к эквиватору. [ 42 ] Существуют доказательства оледенения в высоких широтах на Авалонии. Тем не менее, неясно, являются ли эти отложения ранними кембрийскими или фактически поздними неопротерозовыми по возрасту. [ 41 ]
Расчеты мировых средних температур (GAT) варьируются в зависимости от того, какие методы используются. В то время как некоторые измерения показывают GAT по c. Модели 40 ° C (104 ° F), которые объединяют несколько источников, дают GAT C. 20–22 ° C (68–72 ° F) в терреневице увеличивается до c. 23–25 ° C (73–77 ° F) для остальной части кембрия. [ 42 ] [ 9 ] Теплый климат был связан с повышенными уровнями углекислого газа в атмосфере . Сборка Гондваны привела к реорганизации тектонических пластин с развитием новых сходящихся поля и магматизма дуги континентальной дуги, который помог стимулировать климатическое потепление. [ 9 ] [ 8 ] Извержения базальтов губ Калкаринджи во время 4 -й стадии и в раннем миолингианском языке также высвобождали большое количество углекислого газа, метана и диоксида серы в атмосферу, что приводит к быстрым климатическим изменениям и повышенной температуре поверхности моря. [ 8 ]
Существует неопределенность вокруг максимальной температуры поверхности моря. Они рассчитываются с использованием Δ 18 O Значения из морских пород, и продолжаются дебаты о уровнях δ 18 O В кембрийской морской воде относительно остальной части фанерозоя. [ 42 ] [ 43 ] Оценки температуры поверхности тропического моря варьируются от c. 28–32 ° C (82–90 ° F), [ 42 ] [ 43 ] в c. 29–38 ° C (84–100 ° F). [ 44 ] [ 41 ] Современные средние температуры поверхности тропического моря составляют 26 ° C (79 ° F). [ 42 ]
Уровень кислорода в атмосфере неуклонно возросла от неопротерозоя из -за увеличения фотосинтезирующих организмов. Уровни в кембрии варьировались между c. 3% и 14% (в настоящее время уровни c. 21%). Низкий уровень кислорода в атмосфере и теплого климата приводил к более низкой концентрации растворенного кислорода в морских водах и широко распространенной аноксии в глубоких водах океана. [ 9 ] [ 45 ]
Существует сложная связь между уровнями кислорода, биогеохимией океанских вод и эволюцией жизни. Недавно развитые организмы, подвергшиеся аноксическим отложениям, подвергали аноксическим отложениям вышележащей кислородной морской воде. Эта биотурбация снижала скорость захоронения органического углерода и серы , что со временем снижало уровень атмосферного и океана кислорода, что приводило к широко распространенным аноксическим условиям. [ 46 ] Периоды более высоких показателей континентального выветривания привели к увеличению доставки питательных веществ в океаны, повышению продуктивности фитопланктона и стимулированию эволюции метазои. Тем не менее, быстрое увеличение снабжения питательных веществ приводило к эвтрофикации , где быстрый рост чисел фитопланктона приводит к истощению кислорода в окружающих водах. [ 9 ] [ 47 ]
Имбочки повышенного уровня кислорода связаны с повышенным биоразнообразием; Повышенные уровни кислорода поддерживали растущие метаболические потребности в организмах и повышенные экологические ниши путем расширения обитаемых районов морского дна. И наоборот, вторжения в кислород-дефицитную воду из-за изменений в уровне моря, циркуляции океана, подъема из более глубоких вод и/или биологической продуктивности приводили к аноксическим условиям, которые ограничивали жилые районы, снижали экологические ниши и привели к событиям вымирания как региональных, так и глобальных. [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]
В целом, эти динамичные, колеблющиеся среды, с глобальными и региональными аноксическими вторжениями, приводят к событиям вымирания, и периоды повышенного океанического оксигенации, стимулирующего биоразнообразие, вызвало эволюционные инновации. [ 46 ] [ 9 ] [ 47 ]
Геохимия
[ редактировать ]Во время кембрии различия в изотопных соотношениях были более частыми и более выраженными, чем позже в фанерозое, с не менее 10 углеродными изотопами ( Δ 13 C ) Признаны экскурсии (значительные различия в глобальных коэффициентах изотопов). [ 18 ] Эти экскурсии подтверждают изменения в биогеохимии океанов и атмосферы, которые связаны с такими процессами, как глобальные показатели континентальной дуги магматизма, показатели выветривания и уровней питательных веществ, выходящих в морскую среду, изменения уровня моря и биологические факторы, включая влияние Украшивая фауну на уровне кислорода. [ 9 ] [ 47 ] [ 8 ]
Изотопные экскурсии
[ редактировать ]База кембрия
[ редактировать ]Базальный кембрий δ 13 C Экскурсия (BACE) вместе с низким δ 238 U и поднятый Δ 34 S указывает на период широко распространенной неглубокой морской аноксии, которая возникает в то же время, что и вымирание от эдиакаранских акритархов. За ним последовал быстрый внешний вид и диверсификация билатерианских животных. [ 18 ] [ 9 ]
Камбрийские этапы 2 и 3
[ редактировать ]Во время раннего кембрия, 87 SR/ 86 SR поднялся в ответ на улучшенное континентальное выветривание. Это увеличило ввод питательных веществ в океаны и привело к более высоким показателям захоронения органического вещества. [ 48 ] В течение длительных времен лишний кислород, выделяемый органическим углеродным захоронениями, сбалансируется снижением скорости захоронения пирита (FES 2 ) (процесс, который также высвобождает кислород), что приводит к стабильным уровням кислорода в атмосфере. Однако во время раннего кембрия, серия связанных δ 13 C и δ 34 Экскурсии указывают высокие показатели захоронения как органического углерода, так и пирита в биологически продуктивных, но аноксических водах пола океана. Воды, богатые кислородом, продуцируемые этими процессами, распространяющиеся из глубокого океана в мелкие морские среды, расширяя обитаемые области морского дна. [ 18 ] [ 49 ] Эти импульсы кислорода связаны с радиацией небольших ископаемых Шелли и экскурсией из радиационной изотопной излучения в кембрийском членировании (уход). [ 48 ] Увеличение оксигенированных вод в глубоком океане в конечном итоге снизило уровни органического углеродного и пиритового захоронения, что привело к снижению продукции кислорода и восстановлению аноксических условий. Этот цикл повторялся несколько раз во время раннего кембрия. [ 18 ] [ 49 ]
Камбрийская стадия 4 до раннего миалинга
[ редактировать ]Начало извержений базальтов губ Калкаринджи во время 4 -й стадии и раннего миолингяна выпустили большое количество углекислого газа, метана и диоксида серы в атмосферу. Изменения, которые эти произведения отражаются тремя большими и быстрыми Δ 13 C Экскурсии. Повышенные температуры привели к глобальному повышению уровня моря, который затопил континентальные полки и интерьеры аноксическими водами из более глубокого океана и утонувших карбонатных платформ рифов археоцитана, что привело к широко распространенному накоплению чернокожих органических сланцев. Известный как Синкско -аноксическое вымирание, это вызвало первое основное вымирание фанерозоя, ботомен -тойоновское вымирание 513-508 млн. Лет (BTE), которое включало в себя потерю археоооооооооооооооооооооооо для биологии. [ 8 ] [ 49 ] Повышение уровня моря также подтверждается глобальным снижением 87 SR/ 86 Старший. Наводнение континентальных областей снизило скорость континентального выветривания, уменьшив вклад 87 SR в океаны и опускание 87 SR/ 86 SR морской воды. [ 48 ] [ 18 ]
Основание миолингового события отмечено событием изотопа углерода Redlichiid -Alenellid вымирания (ROECE), которое совпадает с основной фазой вулканизма Калкаринджи. [ 8 ]
Во время миолинговых орогенных событий вдоль австралийской антарктической края Гондваны привели к увеличению выветривания и притоку питательных веществ в океан, повышая уровень продуктивности и органического углерода. Их можно увидеть в постоянном увеличении 87 SR/ 86 SR и Δ 13 C. [ 48 ]
Ранний Фувонжский
[ редактировать ]Продолжающаяся эрозия более глубоких уровней горных поясов Гондванан привела к пику в 87 SR/ 86 SR и связанный положительный Δ 13 C и δ 34 S Экскурсии, известные как экскурсия изотопа положительного углерода (специя). [ 8 ] Это указывает на сходные геохимические условия на стадии 2 и 3 ранних кембрийцев, причем расширение аноксии морского дна повышало скорость захоронения органического вещества и пирита. [ 48 ] Это увеличение степени аноксических условий морского дна привело к вымиранию трилобитов маржумиида и дамеллидов , в то время как повышение уровня кислорода помогло стимулировать излучение планктона. [ 18 ] [ 9 ]
87 SR/ 86 SR резко упал возле вершины Цзяншанской сцены, и через 10 -й этап, когда горы Гондванан были разрушены, а показатели выветривания снизились. [ 18 ] [ 48 ]
Коэффициенты изотопа магния/кальция в морской воде
[ редактировать ]Минералогия неорганических морских карбонатов варьировалась через фанерозой, контролируемый MG 2+ /Что 2+ Значения морской воды. Высокий мг 2+ /Что 2+ Приводят к карбоната кальция осаждению , в котором преобладают арагонит с высоким магностиком и кальцит , известный как арагонитные моря , а низкие соотношения приводят к кальцитовым морям , где кальцит с низким содержанием магностия является основным осаждением карбоната кальция. [ 50 ] Оболочки и скелеты биоминерализирующих организмов отражают доминирующую форму кальцита. [ 51 ]
Во время позднего эдиакарана до раннего кембрийского уровня кислорода приводили к снижению кислотности океана и увеличению концентрации кальция в морской воде. Тем не менее, не было простого перехода от арагонита к кальцитовым морям, а скорее длительное и переменное изменение через кембрий. Арагонит и высокий магний осадки продолжались из Эдиакарана в Камбрийскую стадию 2. Скелетные скелетные детали с низким содержанием магностия появляются в возрасте 2-летнего возраста, но в это время также произошло неорганическое осаждение арагонита. [ 51 ] Смешанные арагонит -кальцитные моря продолжались через среднюю и позднюю кембрийс, с полностью кальцитовыми морями не установлены до раннего ордовика. [ 51 ]
Эти изменения и медленное снижение Mg 2+ /Что 2+ из морской воды было обусловлено низким уровнем кислорода, высокими показателями выветривания континентальной атмосферы и геохимией кембрийских морей. В условиях низкого уровня кислорода и высокого железа заменяют железо магния в монтигенных глинистых минералах, нанесенных на дно океана, замедляя скорость удаления магния из морской воды. Обогащение океанских вод в кремнеземах, до излучения кремнистых организмов и ограниченная биотурбация аноксического пола океана увеличивало скорость осаждения по сравнению с остальной частью фанерозой, этих глина. Это вместе с высоким входом магния в океаны посредством усиленного континентального выветривания, задержало снижение Mg 2+ /Что 2+ и способствовал продолжению осадков арагонита. [ 50 ]
Условия, которые способствовали отложению аутигенных глин, также были идеальными для формирования лагерстяттена , при этом минералы в глинях заменяют части мягких частей тела кембрийских организмов. [ 9 ]
Флора
[ редактировать ]Камбрийская флора немного отличалась от Эдиакарана. Основными таксонами были морские макроводоросли Fuxianospira , Sinocylindra и Marpolia . Никакие известковые макроводоросли не известны из периода. [ 52 ]
Никакие земельные заводы ( эмбриофиты ) окаменелости не известны из кембрийского. Тем не менее, биопленки и микробные коврики были хорошо разработаны на кембрийских приливных квартирах и пляжах 500 млн. Мю. [ 53 ] и микробы, образующие микробные экосистемы Земли , сравнимые с современной почвенной корой пустынных областей, способствуя формированию почвы. [ 54 ] [ 55 ] Хотя оценки молекулярных часов предполагают, что наземные растения могли сначала появиться во время середины или позднего кембрия, последующее крупномасштабное удаление парникового газа CO 2 из атмосферы посредством секвестрации не началось до ордовика. [ 56 ]
Океаническая жизнь
[ редактировать ]−4500 — – — – −4000 — – — – −3500 — – — – −3000 — – — – −2500 — – — – −2000 — – — – −1500 — – — – −1000 — – — – −500 — – — – 0 — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взрыв кембрийцев был периодом быстрого многоклеточного роста. Большая часть животных во время кембрии была водной. Когда -то предполагалось, что трилобиты были доминирующей формой жизни, в то время, [ 57 ] Но это оказалось неверным. Членистоногие были, безусловно, самыми доминирующими животными в океане, но трилобиты были лишь незначительной частью общего разнообразия членистоногих. То, что сделало их настолько, по -видимому, обильными, так это их тяжелая броня, усиленная карбонатом кальция (Caco 3 ), которая окаменевает гораздо легче, чем хрупкие хитиновые экзоскелеты других членистоногих, оставляя многочисленные сохранившиеся останки. [ 58 ]
Период ознаменовал резкое изменение разнообразия и состава биосферы Земли . Биота Эдиакаран перенесла массовое вымирание в начале кембрийского периода, что соответствовало увеличению численности и сложности поведения. Такое поведение оказало глубокое и необратимое влияние на субстрат , который трансформировал экосистемы морского дна . Перед кембрийом морской пол был покрыт микробными ковриками . К концу кембрии, ограбление животных уничтожило коврики во многих областях посредством биотурбации. Как следствие, многие из тех организмов, которые зависели от матов, вымерли, в то время как другие виды адаптировались к измененной среде, которая теперь предлагала новые экологические ниши. [ 59 ] Примерно в то же время появилось, казалось бы, быстрое появление представителей всех минерализованных Phyla , включая Bryozoa , [ 60 ] которые когда -то считались только в нижнем ордовике. [ 61 ] Тем не менее, многие из этих Phyla были представлены только формами стволовой группы; А поскольку минерализованные фила обычно имеют бентическое происхождение, они могут не быть хорошим показателем для (более распространенного) не-минерализованного фила. [ 62 ]

В то время как ранний кембрийский показатель показал такую диверсификацию, что он был назван взрывом в кембрийском языке, это изменилось позже в период, когда произошло резкое падение биоразнообразия. Около 515 млн. Лет, число вымерших видов превысило количество появляющихся новых видов. Пять миллионов лет спустя число родов упало с более раннего пика в размере около 600 до 450. Кроме того, показатель видообразования во многих группах был снижен между пятым до трети предыдущих уровней. 500 млн. Лет, уровни кислорода резко упали в океанах, что привело к гипоксии , в то время как уровень ядовитого сероводорода одновременно увеличился, вызывая еще одно вымирание. Более поздняя половина кембрия была удивительно бесплодной и показала доказательства нескольких событий быстрого вымирания; Строматолиты , которые были заменены губками рифа, известными как археоциатха , снова вернулись, когда археоциатиды вымерли. Эта тенденция к снижению не изменилась до великого события биорадификации ордовика . [ 64 ] [ 65 ]

следов Некоторые кембрийские организмы отправились на землю, производя протихниты и климатичниты . Фосильные данные свидетельствуют о том, что эутикарциноиды , вымершая группа членистоногих, производила, по крайней мере, некоторые из протехнитов . [ 66 ] Окаменелости из-за трассы климактихнитов не были найдены; Тем не менее, ископаемые дорожки и следы покоя предполагают большой, слизняк похожий на . [ 67 ]
В отличие от более поздних периодов, кембрийская фауна была несколько ограничена; Свободно плавающие организмы были редкими, большинство жили или близко к морскому полу; [ 68 ] и минерализующие животные были реже, чем в будущие периоды, отчасти из -за неблагоприятной химии океана . [ 68 ]
Многие способы сохранения уникальны для кембрия, а некоторые сохраняют мягкие части тела, что приводит к изобилию лагрстяттена . Они включают в себя пассазита Сириуса , [ 69 ] [ 70 ] Синскский объектив водорослей, [ 71 ] маотианшанские сланцы , [ 72 ] Эму Бэй Сланец , [ 73 ] и сланец Берджесса. [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ]
Символ
[ редактировать ]Соединенных Штатов Федеральный комитет по географическим данным использует характер «Запрещенный капитал C» для представления кембрийского периода. [ 77 ] Символ Unicode U+A792 ꞓ Латинское столичное письмо C с помощью бара . [ 78 ] [ 79 ]
Галерея
[ редактировать ]-
Строматолиты формирования Пика (Средний Камбрийский) возле озера Хелен, национальный парк Банф, Канада
-
Трилобиты , как и эти Эльратия Кингии, были очень распространенными членистоногими в течение этого времени
-
Anomalocaris был ранним морским хищником, членом группы STEM-Artropod Radiodonta
-
Опабиния была странным стеблем-артроподом, который обладал пятью преследованными глазами, и сплавленный хоботок, наполненный когтями, похожим на когтя.
-
Пикайя была стволом от среднего кембрия
-
Протехниты были трассами членистоногих, которые ходили в турнирные пляжи
-
Hallucigenia Sparsa была членом группы Lobopodian , который считается связанным с современными бархатными червями .
-
Cambroster Falcatus был ровно- радиодонтом, который носил большой панцирь в форме подковы.
-
Amiskwia Sagittiformis был крупным гнатифераном из Канады и Китая
-
Haplophrentis был гиолитом , группой конических оболоченных лофотрохозоозой , которые потенциально были связаны либо с лофофоратами , либо с моллюсками .
-
Halkieria была странным беспозвоночным, который был ранним членом Mollusk Group
Смотрите также
[ редактировать ]- Мероприятие по выминению в кембрийском ордовике - около 488 млн.
- Дрезбачское событие вымирания - Circa 499 мА
- Конечное событие исчезновения ботомии - Circa 513 мА
- Список окаменелостей (с каталогом ссылок)
- Тип местности (геология) , местность, в которой сначала определены конкретный тип породы, стратиграфическая единица, ископаемые или минеральные виды
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Диаграмма/масштаб времени» . Stratygraphy.org . Международная комиссия по стратиграфии.
- ^ Брэйзер, Мартин; Коуи, Джон; Тейлор, Майкл (март -июнь 1994). «Решение о докембрийском граничном стратотипе» (PDF) . Эпизоды . 17 (1–2): 3–8. doi : 10.18814/epiiugs/1994/v17i1.2/002 . Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 года.
- ^ Купер, Роджер; Новлан, Годфри; Уильямс, SH (март 2001 г.). «Глобальный раздел стратотипа и точка для базы ордовикской системы» (PDF) . Эпизоды . 24 (1): 19–28. doi : 10.18814/epiiugs/2001/v24i1/005 . Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 года . Получено 6 декабря 2020 года .
- ^ Haq, bu; Schutter, SR (2008). «Хронология палеозойских изменений на уровне моря». Наука . 322 (5898): 64–8. Bibcode : 2008Sci ... 322 ... 64H . doi : 10.1126/science.1161648 . PMID 18832639 . S2CID 206514545 .
- ^ Хоу 1911 , с. 86
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин «Международная стратиграфическая диаграмма» (PDF) . Международная комиссия по стратиграфии. Июнь 2023 г. Архивировал (PDF) с оригинала 13 июля 2023 года . Получено 19 июля 2023 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не а п Q. ведущий с Т в v В х и С аа Torsvik, Trond H.; Петухи, LRM (2017). История Земли и палеогеография . Кембридж, Великобритания: издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1-107-10532-4 Полем OCLC 968155663 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин Мироу, Пол М.; Гудж, Джон У.; Брок, Гленн А.; Беттс, Марисса Дж.; Парк, Tae-Yoon S.; Хьюз, Найджел С.; Гейнс, Роберт Р. (2024). «Тектонический триггер первого крупного вымирания фанерозоя: раннее кембрийское синск -событие» . Наука достижения . 10 (13): EADL3452. Бибкод : 2024Scia ... 10L3452M . doi : 10.1126/sciadv.adl3452 . ISSN 2375-2548 . PMC 10980278 . PMID 38552008 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж Прус, Сара Б.; Джилл, Бенджамин С. (30 мая 2024 г.). «Жизнь на грани: Камбрийское морское царство и оксигенация» . Ежегодный обзор земли и планетарных наук . 52 (1). doi : 10.1146/annurev-arth-031621-070316 . HDL : 10919/117422 . ISSN 0084-6597 .
- ^ Баттерфилд, Нью -Джерси (2007). «Макроэволюция и макроэкология в глубокое время» . Палеонтология . 50 (1): 41–55. Bibcode : 2007Palgy..50 ... 41b . doi : 10.1111/j.1475-4983.2006.00613.x .
- ^ 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 .
- ^ Collette, Gass & Hagadorn 2012 .
- ^ Edgecombe, Gregory D.; Струллу-Дерриен, Кристина; Гурал, Томаш; Hetherington, Alexander J.; Томпсон, Кристина; Кох, Маркус (2020). «Мериподы Aquatic STEM мериаподы закрывают разрыв между датами молекулярной дивергенции и наземным ископаемым записи» . Труды Национальной академии наук . 117 (16): 8966–8972. Bibcode : 2020pnas..117.8966e . doi : 10.1073/pnas.1920733117 . PMC 7183169 . PMID 32253305 . S2CID 215408474 .
- ^ Лозано-Фернандес, Иисус; Таннер, Аластер Р.; Puttick, Mark N.; Винтер, Якоб; Edgecombe, Gregory D.; Пизани, Давид (2020). «Камбрийская земляная земля арахнидов» . Границы в генетике . 11 : 182. doi : 10.3389/fgene.2020.00182 . PMC 7078165 . PMID 32218802 .
- ^ Лозано-Фернандес, Иисус; Картон, Роберт; Таннер, Аластер Р.; Puttick, Mark N.; Блэкстер, Марк; Винтер, Якоб; Олесен, Джёрген; Гирибет, Гонсало; Edgecombe, Gregory D.; Пизани, Давиде (2016). «Молекулярное палеобиологическое исследование земной зоны членистоногих» . Философские транзакции Королевского общества B: биологические науки . 371 (1699). doi : 10.1098/rstb.2015.0133 . PMC 4920334 . PMID 27325830 .
- ^ Де Врис, Ян; Де Врис, Софи; Фюрст-Янсен, Джанин М. Р. (2020). «Эво-физио: на стрессовых реакциях и самых ранних наземных растениях» . Журнал экспериментальной ботаники . 71 (11): 3254–3269. doi : 10.1093/jxb/eraa007 . PMC 7289718 . PMID 31922568 .
- ^ Моррис, Дженнифер Л.; Puttick, Mark N.; Кларк, Джеймс У.; Эдвардс, Дайан; Кенрик, Пол; Прессель, Сильвия; Веллман, Чарльз Х.; Ян, Зихенг; Шнайдер, Харальд; Donoghue, Philip CJ (2018). «Временная шкала ранней эволюции сухопутных растений» . Труды Национальной академии наук . 115 (10): E2274 - E2283. Bibcode : 2018pnas..115e2274m . doi : 10.1073/pnas.17195888115 . PMC 5877938 . PMID 29463716 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не Пэн, Южная Каролина; Бэбкок, Ле; Альберг, П. (2020), «Чембрийский период» , Геологическая шкала времени 2020 года , Elsevier, pp. 565–629, doi : 10.1016/b978-0-12-824360-2.00019-x , ISBN 978-0-12-824360-2 , S2CID 242177216 , извлечен 8 июня 2023 г.
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Дэвидсон, Ник (2021). Greywacke (1 -е изд.). Лондон: Profile Books Ltd. ISBN 9781788163781 .
- ^ Седжвик А. (1852). «О классификации и номенклатуре нижних палеозойских скал Англии и Уэльса» . QJ Geol. Соц Лонд 8 (1–2): 136–138. doi : 10.1144/gsl.jgs.1852.008.01-02.20 . S2CID 130896939 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и Гейер, Герд; Landing, ed (2016). «Границы докембрий -фанерозой и эдиакаран -камбрийский: исторический подход к дилемме». Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации . 448 (1): 311–349. BIBCODE : 2017GSLSP.448..311G . doi : 10.1144/sp448.10 . S2CID 133538050 .
- ^ Посадка, изд; Гейер, Герд; Брэйзер, Мартин Д.; Боуринг, Сэмюэль А. (2013). «Эволюционное излучение кембрийской излучения: контекст, корреляция и хроностратиграфия - на выездных недостатках концепции первой внешности (FAD)». Земля-наука обзоров . 123 : 133–172. Bibcode : 2013esrv..123..133L . doi : 10.1016/j.earscirev.2013.03.008 .
- ^ A.Yu. Rozanov; V.V. Khomentovsky; Yu.Ya. Shabanov; G.A. Karlova; A.I. Varlamov; V.A. Luchinina; T.V. Pegel'; Yu.E. Demidenko; P.Yu. Parkhaev; I.V. Korovnikov; N.A. Skorlotova (2008). "To the problem of stage subdivision of the Lower Cambrian". Stratigraphy and Geological Correlation . 16 (1): 1–19. Bibcode : 2008SGC....16....1R . doi : 10.1007/s11506-008-1001-3 . S2CID 128128572 .
- ^ Б.С. Соколов; Ма Федонкин (1984). «Вендиан как терминальная система докембрия» (PDF) . Эпизоды . 7 (1): 12–20. doi : 10.18814/epiiugs/1984/v7i1/004 . Архивировано из оригинала (PDF) 25 марта 2009 года.
- ^ В.В. ХОМЕНТОВСКИЙ; Га Карлова (2005). «Томмотианская сценическая основа как нижняя граница кембрийской нижней части в Сибири» . Стратиграфия и геологическая корреляция . 13 (1): 21–34. Архивировано из оригинала 14 июля 2011 года . Получено 15 марта 2009 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Чжао, Юань; ; Тонгсу и сцена Ухан (кембрий) в Баланге, Цзяньхе, Гуйчжоу, Китай » . Эпизоды журнала« Международная геоссаука » . 42 (2): 165–184. DOI : 10.18814/epiiugs/2019/019013 .
- ^ Купер, Ра; Садлер, премьер -министр; Молоток, о.; Gradstein, FM (2012), «Ордовикский период» , геологическая шкала времени , Elsevier, pp. 489–523, doi : 10.1016/b978-0-444-59425-9.00020-2 , ISBN 978-0-444-59425-9 , Получено 12 мая 2024 г.
- ^ Сууроя, К; Suuroja, S (2010). «Кратер Neugrund Meteorite на морском дне в Финляндии». Балтика . 23 (1): 47–58.
- ^ Kalleson, Elin (2009). «Структура Gardnos: Impactites, осадочные отложения и история после воздействия» (PDF) .
- ^ «База данных о воздействии Земли» . www.passc.net . Получено 20 сентября 2024 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон Кеппи, Дункан Фрейзер; Кеппи, Джон Дункан; Посадка, изд (23 апреля 2024 г.). «Тектоническое решение для ранней палеогеографической загадки» . Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации . 542 (1): 167–177. doi : 10.1144/sp542-2022-355 . ISSN 0305-8719 .
- ^ Domeier, Мэтью (1 августа 2016 г.). «Тектонический сценарий тарелки для япети и режеских океанов» . Gondwana Research . 36 : 275–295. doi : 10.1016/j.gr.2015.08.003 . ISSN 1342-937X .
- ^ Далзиэль, Ян Вд; Дьюи, Джон Ф. (2019). «Классический цикл Уилсона повторно» . Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации . 470 (1): 19–38. Bibcode : 2019gslsp.470 ... 19d . doi : 10.1144/sp470.1 . ISSN 0305-8719 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Вонг слушал, Томас У.; Пол, Александр; Уильямс, Марк; Доннадье, Янник; Харви, Томас Х.П.; Scotese, Christopher R.; Громкий, Пьер; Франк, Ален; Vandenbroucke, Thijs RA (23 июня 2021 года). «Количественное сравнение геологических данных и моделирования модели ограничивает раннюю географию и климат в ранней кембрийском языке» . Природная связь . 12 (1): 3868. Bibcode : 2021natco..12.3868w . doi : 10.1038/s41467-021-24141-5 . HDL : 1854/LU-8719399 . ISSN 2041-1723 . PMC 8222365 . PMID 34162853 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин Domeier, Мэтью (2016). «Тектонический сценарий тарелки для япети и режеских океанов» . Gondwana Research . 36 : 275–295. Bibcode : 2016gondr..36..275d . doi : 10.1016/j.gr.2015.08.003 .
- ^ Эванс, Дэвид А.Д. (2021). «Паннотия в соответствии с судебным преследованием» . Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации . 503 (1): 63–81. Bibcode : 2021gslsp.503 ... 63e . doi : 10.1144/sp503-2020-182 . ISSN 0305-8719 .
- ^ Грантхам, Джеффри Х.; Сатиш-Кумар, М.; Хори, Кенджи; Ueckermann, Генриетта (2023). «Компрессионный комплекс Кунга в Свердраупфьелле и Гджелсвикфьелле, Западная Дроннинг Мод Лэнд, Антарктида» . Журнал минералогических и петрологических наук . 118 (Антарктида): 230125. DOI : 10.2465/jmps.230125 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Мерфи, Дж. Брендан; Нэнс, Р. Дамиан; Cawood, Peter A.; Коллинз, Уильям Дж.; Дэн, Вэй; Doucet, Luc S.; Херон, Филипп Дж.; Ли, Чжэн-Сян; Митчелл, Росс Н.; Писаревский, Сергей; Pufahl, Peir K.; Кесада, Сесилио; Спенсер, Кристофер Дж.; Страчан, Роб А.; Ву, Лей (2021). «Pannotia: В защиту его существования и геодинамического значения» . Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации . 503 (1): 13–39. Bibcode : 2021gslsp.503 ... 13m . doi : 10.1144/sp503-2020-96 . HDL : 20.500.11937/90589 . ISSN 0305-8719 .
- ^ Domeier, Мэтью (1 мая 2018 года). «Ранняя палеозойская тектоника Азии: к полнопластинной модели» . Геоссауки границы . Гринстоунские ремни и их минеральный фонд. 9 (3): 789–862. doi : 10.1016/j.gsf.2017.11.012 . ISSN 1674-9871 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон Domeier, Мэтью (2018). «Ранняя палеозойская тектоника Азии: к полнопластинной модели» . Геоссауки границы . 9 (3): 789–862. Bibcode : 2018geofr ... 9..789d . doi : 10.1016/j.gsf.2017.11.012 . HDL : 10852/71215 . ISSN 1674-9871 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Слух, Томас У.; Харви, Томас Х.П.; Уильямс, Марк; Ленг, Мелани Дж.; Лэмб, Анжела Л.; Уилби, Филипп Р.; Габботт, Сара Э.; Пол, Александр; Доннадье, Янник (9 мая 2018 г.). «Ранний кембрийский тепличный климат» . Наука достижения . 4 (5): EAAR5690. Bibcode : 2018scia .... 4.5690h . doi : 10.1126/sciadv.aar5690 . PMC 5942912 . PMID 29750198 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон Scotese, Christopher R.; Песня, Хайджун; Миллс, Бенджамин Дж.В.; Ван Дер Меер, Доуве Г. (апрель 2021 г.). «Фанерозойские палеотемпература: изменяющийся климат Земли в течение последних 540 миллионов лет» . Земля-наука обзоров . 215 : 103503. Bibcode : 2021esrv..21503503S . doi : 10.1016/j.earscirev.2021.103503 . ISSN 0012-8252 . S2CID 233579194 . Архивировано из оригинала 8 января 2021 года. Alt URL
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Уотт, Томас; Skovsted, Christian B.; Уайтхаус, Мартин Дж.; Kouchinsky, Artmem (19 апреля 2019 г.). «Изотопные доказательства умеренных океанов во время кембрийского взрыва» . Научные отчеты . 9 (1): 6330. BIBCODE : 2019NATSR ... 9.6330W . doi : 10.1038/s41598-019-42719-4 . ISSN 2045-2322 . PMC 6474879 . PMID 31004083 .
- ^ Бергманн, Кристин Д.; Финнеган, Сет; Крил, Роджер; Эйлер, Джон М.; Хьюз, Найджел С.; Попов, Леонид Э.; Фишер, Вудворд В. (2018). «Парный апатит и кальцит сгущенный изотопный термометрический подход к оценке температуры морской воды камброордовика и изотопной композиции» . Geochimica et Cosmochimica Acta . 224 : 18–41. Bibcode : 2018gecoa.224 ... 18b . doi : 10.1016/j.gca.2017.11.015 . ISSN 0016-7037 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Миллс, Бенджамин Дж.В.; Краузе, Александр Дж.; Джарвис, Ян; Крамер, Брэдли Д. (31 мая 2023 г.). «Эволюция атмосферы o 2 через фанерозое, повторно» . Ежегодный обзор земли и планетарных наук . 51 (1): 253–276. doi : 10.1146/annurev-arth-032320-095425 . ISSN 0084-6597 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Ван де Велде, Себастьян; Миллс, Бенджамин Дж.В.; Мейсман, Филип -младший; Лентон, Тимоти М.; Полтон, Саймон В. (2 июля 2018 г.). «Ранняя палеозойская аноксия океана и глобальное потепление, вызванное эволюцией мелкого закуска» . Природная связь . 9 (1): 2554. Bibcode : 2018natco ... 9.2554v . doi : 10.1038/s41467-018-04973-4 . ISSN 2041-1723 . PMC 6028391 . PMID 29967319 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый Вуд, Рэйчел; Лю, Александр Г.; Боуйер, Фредерик; Уилби, Филипп Р.; Данн, Фрэнсис С.; Кенчингтон, Шарлотта Г.; Cuthill, Дженнифер Ф. Хойал; Митчелл, Эмили Дж.; Пенни, Амелия (2019). «Интегрированные записи об изменении окружающей среды и эволюции бросают вызов взрыву в кембрийском взрыве» . Природа экология и эволюция . 3 (4): 528–538. Bibcode : 2019natee ... 3..528W . doi : 10.1038/s41559-019-0821-6 . ISSN 2397-334X . PMID 30858589 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон Чжан, Йингганг; Ян, Дао; Холь, Саймон В.; Чжу, Би; Он, Тяньчен; Пан, Венцин; Чен, Юнкуан; Яо, Xizhu; Цзян, Шаойон (2020). «Изменения изотопа углерода и стронция морской воды через поздний Эдиакарский к позднему кембрии в бассейне Тарима» . Докембрийское исследование . 345 : 105769. Bibcode : 2020prer..34505769Z . doi : 10.1016/j.precamres.2020.105769 . ISSN 0301-9268 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Он, Тяньчен; Чжу, Маоян; Миллс, Бенджамин Дж.В.; Винн, Питер М.; Чжуравлев, Андрей Ю; Тостевин, Розали; Погге фон Страндманн, Филипп А.Е; Ян, Айхуа; Полтон, Саймон В.; Шилдс, Грэм А. (2019). «Возможные связи между экстремальными возмущениями кислорода и кембрийским излучением животных» . Природа Геонаука . 12 (6): 468–474. Bibcode : 2019natge..12..468h . doi : 10.1038/s41561-019-0357-z . ISSN 1752-0908 . PMC 6548555 . PMID 31178922 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Вэй, Гуан-Йи; Худ, Эшли против.; Planavsky, Noah J.; Ли, да; Лин, Хонг-Фей; Тархан, Лидья Г. (2022). «Изотопные ограничения кальция при переходе от арагонитских морей к кальцитовым морям в кембрийском» . Глобальные биогеохимические циклы . 36 (5). Bibcode : 2022gbioc..3607235W . doi : 10.1029/2021GB007235 . ISSN 0886-6236 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Xiong, Yi; Вуд, Рэйчел; Пичевин, Laetitia (2023). «Запись эволюции химии морской воды во время эдиакарана -кембрияна из ранних морских цементов» . Запись осаждения . 9 (3): 508–525. Bibcode : 2023depre ... 9..508x . doi : 10.1002/dep2.211 . HDL : 20.500.11820/3E22BE46-182D-421A-A791-8A20A96C9814 . ISSN 2055-4877 .
- ^ Loduca, ST; Bykova, N.; Wu, M.; Xiao, S.; Чжао, Ю. (июль 2017 г.). «Морфология морских водорослей и экология во время великих событий диверсификации животных раннего палеозоя: рассказ о двух флоре» . Геобиология . 15 (4): 588–616. Bibcode : 2017gbio ... 15..588l . doi : 10.1111/gbi.12244 . PMID 28603844 .
- ^ Schieber et al. 2007 , с. 53-71.
- ^ Retallack, GJ (2008). «Камбрийские палеосолы и пейзажи Южной Австралии». Алхринге . 55 (8): 1083–1106. Bibcode : 2008aujes..55.1083r . doi : 10.1080/081200908022666568 . S2CID 128961644 .
- ^ «Озеленение земли протолкнуло еще во времени» . Phys.org . Университет Орегона. 22 июля 2013 года.
- ^ Donoghue, Philip CJ; Харрисон, К. Джилл; Папс, Джорди; Шнайдер, Харальд (октябрь 2021 г.). «Эволюционное появление наземных растений» . Текущая биология . 31 (19): R1281 - R1298. Bibcode : 2021cbio ... 31r1281d . doi : 10.1016/j.cub.2021.07.038 . HDL : 1983/662D176E-FCF4-40BF-AA8C-5694A86BD41D . PMID 34637740 . S2CID 238588736 .
- ^ Пасельк, Ричард (28 октября 2012 г.). "Кембрий" . Музей естественной истории . Гумбольдт Государственный университет.
- ^ Уорд, Питер (2006). 3 Развивающиеся респираторные системы как причина взрыва кембрийского взрыва - из -за тонкого воздуха: динозавры, птицы и древняя атмосфера Земли - пресса Национальной академии . doi : 10.17226/11630 . ISBN 978-0-309-10061-8 .
- ^ Перкинс, Сид (23 октября 2009 г.). «Как черви отталкивают» . Sciencenews . Архивировано из оригинала 25 октября 2009 года.
- ^ Чжан, Жилиан; Чжан, Жифей; MA, J.; Тейлор, PD; Стротс, LC; Жакет, СМ; Skovsted, CB; Чен, Ф.; Хан, Дж.; Брок, Джорджия (2021). «Окаменечные доказательства раскрывают раннее кембрийское происхождение для Брайзоа » Природа 599 (7884): 251–2 Bibcode : 2021natur.599..2 Doi : 10.1038/s41586-021-04033-w . PMC 8580826 . PMID 34707285 S2CID 24073948
- ^ Тейлор, PD; Berning, B.; Уилсон, Массачусетс (2013). «Реинтерпретация кембрийского« мрачного » пивакии как восьмитокора» . Журнал палеонтологии . 87 (6): 984–990. Bibcode : 2013Jpal ... 87..984t . doi : 10.1666/13-029 . S2CID 129113026 .
- ^ Приятель, GE; Дженсен С. (2000). «Критическая переоценка ископаемой записи о билатерской филе». Биологические обзоры Кембриджского философского общества . 75 (2): 253–95. doi : 10.1111/j.1469-185x.1999.tb00046.x . PMID 10881389 . S2CID 39772232 .
- ^ Нанглу, Карма; Карон, Жан-Бернард; Конвей Моррис, Саймон; Кэмерон, Кристофер Б. (2016). «Кембрийское суспензионное кормление в трубных гемиходатах» . BMC Biology . 14 : 56. doi : 10.1186/s12915-016-0271-4 . PMC 4936055 . PMID 27383414 .
- ^ «Ордовик: второй большой большой взрыв в жизни» . Архивировано с оригинала 9 октября 2018 года . Получено 10 февраля 2013 года .
- ^ Маршалл, Майкл. «Авария кислорода привела к вымиранию массы кембрийской массы» .
- ^ Collette & Hagadorn 2010 ; Collette, Gass & Hagadorn 2012 .
- ^ Yochelson & Fedonkin 1993 ; Getty & Hagadorn 2008 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Munnecke, A.; Calner, M.; Harper, Dat ; Servais, T. (2010). «Ордовик и силурийская химия морской воды, уровень моря и климат: синопсис». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 296 (3–4): 389–413. Bibcode : 2010ppp ... 296..389m . doi : 10.1016/j.palaeo.2010.08.001 .
- ^ Strang, Katie M.; Армстронг, Говард А.; Харпер, Дэвид в; Trabuch-alexandre, João P. (2016). «Пассита Сириуса Lagerstätte: Маскировка смерти кремнезема открывает окно на самой ранней общине матурирования в кембрийском взрыве» . Летая . 49 (4): 631–643. doi : 10.1111/let.12174 .
- ^ Нильсен, Мортен Лунде; Ли, Миринаэ; Нг, Хонг Чин; Руштон, Джереми С.; Хендри, Кэтрин Р.; Кихм, Джи-Хун; Nielsen, Arne T.; Парк, Tae-Yoon S.; Винтер, Якоб; Уилби, Филипп Р. (1 января 2022 г.). «Метаморфизм скрывает первичные тафономические пути в раннем кембрийском пассате Сириуса Lagerstätte, Северная Гренландия» . Геология . 50 (1): 4–9. Bibcode : 2022geo .... 50 .... 4n . doi : 10.1130/g48906.1 . ISSN 0091-7613 .
- ^ Авантсов, Андрей Ю.; Zhuravlev, Andrey Yu.; Leguta, Anton v.; Крассилов, Валентин А.; Мельникова, Людмила М.; Ушатинская, Галина Т. (2 мая 2005 г.). «Палеоэкология ранней кембрийской синск -биоты с сибирской платформы» . Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 220 (1–2): 69–88. Bibcode : 2005ppp ... 220 ... 69i . doi : 10.1016/j.palaeo.2004.01.022 . Получено 12 ноября 2022 года .
- ^ Маккензи, Линдсей А.; Хофманн, Майкл Х.; Джуниюан, Чен; Хинман, Нэнси В. (15 февраля 2015 г.). «Стратиграфический контроль в явлениях ископаемых мягких тел в кембрийской Ченгцзян Биота Лагрстятт, маотианшанский сланец, провинция Юньнань, Китай» . Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 420 : 96–115. Bibcode : 2015ppp ... 420 ... 96M . doi : 10.1016/j.palaeo.2014.11.006 . Получено 12 ноября 2022 года .
- ^ Патерсон, Джон Р.; García-Bellido, Diego C.; Jago, James B.; Гелинг, Джеймс Г.; Ли, Майкл Си; Edgecombe, Gregory D. (10 ноября 2015 г.). «Сланец эму-залива Консерват-Лагерстатт: вид на кембрийскую жизнь из Ист-Гондваны» . Журнал геологического общества . 173 (1): 1–11. doi : 10.1144/jgs2015-083 . S2CID 130614466 . Получено 12 ноября 2022 года .
- ^ Баттерфилд, Нью -Джерси (1990). «Органическое сохранение неминерализующих организмов и тафономия сланца Берджесса». Палеобиология . 16 (3): 272–286. Bibcode : 1990pbio ... 16..272b . doi : 10.1017/s0094837300009994 . JSTOR 2400788 . S2CID 133486523 .
- ^ Пейдж, Алекс; Габботт, Сара; Уилби, Филипп Р.; Заласевич, Ян А. (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 .
- ^ Орр, Патрик Дж.; Бриггс, Дерек, Эг ; Кернс, Стюарт Л. (1998). «Камбрийские сланцевые животные Берджесс воспроизведены в глиняных минералах». Наука . 281 (5380): 1173–5. Bibcode : 1998sci ... 281.1173o . doi : 10.1126/science.281.5380.1173 . PMID 9712577 .
- ^ Федеральный комитет по географическим данным, изд. (Август 2006 г.). FGDC Цифровой картографический стандарт для геологической символизации карты FGDC-STD-013-2006 (PDF) . Геологическая служба США для Федерального комитета по географическим данным. п. A - 32–1. Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 года . Получено 23 августа 2010 года .
- ^ Священник, Лорна А.; Янку, Лауренту; Эверсон, Майкл (октябрь 2010 г.). «Предложение кодировать C с помощью стержня» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 года . Получено 6 апреля 2011 года .
- ^ Символ Unicode 'Latin Capital Letter C с помощью бара' (U+A792) . fileformat.info. Получено 15 июня 2015 года
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]
- Amthor, Je; Grotzinger, John P.; Шредер, Стефан; Боуринг, Самуил А.; Рамезани, Джахандар; Мартин, Марк У.; Материя, Альберт (2003). «Вымирание Cloudina и Namacalathus на докембрийской границе в Омане». Геология . 31 (5): 431–434. Bibcode : 2003geo .... 31..431a . doi : 10.1130/0091-7613 (2003) 031 <0431: eocana> 2,0.co; 2 .
- Коллетт, JH; Гасс, KC; Hagadorn, JW (2012). « Протехниты eremita uncleded? Экспериментальная неоехнология на основе модели и новые доказательства эпохициноидного сродства к этим ихноспецитиям». Журнал палеонтологии . 86 (3): 442–454. Bibcode : 2012jpal ... 86..442c . doi : 10.1666/11-056.1 . S2CID 129234373 .
- Коллетт, JH; Hagadorn, JW (2010). «Трехмерно сохранившиеся членистоногие из кембрийского лагрстаттен из Квебека и Висконсина». Журнал палеонтологии . 84 (4): 646–667. doi : 10.1666/09-075.1 . S2CID 130064618 .
- Getty, PR; Hagadorn, JW (2008). «Реинтерпретация Climacactichnites Logan 1860, чтобы включить подземные норы и возведение Musculopodus для следов отдыха на троп». Журнал палеонтологии . 82 (6): 1161–1172. Bibcode : 2008jpal ... 82.1161g . doi : 10.1666/08-004.1 . S2CID 129732925 .
- Гулд, С.Дж. (1989). Прекрасная жизнь: сланец Берджесса и природа жизни . Нью -Йорк: Нортон. ISBN 9780393027051 .
- Хоу, Джон Аллен (1911). Чисхолме, Хью (ред.). Encyclopædia Britannica . Тол. 05 (11 -е изд.). Издательство Кембриджского университета. С. 86–89. . В
- OGG, J. (июнь 2004 г.). «Обзор глобальных разделов и точек границ границ и точек (GSSP)» . Архивировано из оригинала 23 апреля 2006 года . Получено 30 апреля 2006 года .
- Оуэн Р. (1852). «Описание впечатлений и следов протехнитов из песчаника Потсдама Канады» . Геологическое общество Лондонского ежеквартального журнала . 8 (1–2): 214–225. doi : 10.1144/gsl.jgs.1852.008.01-02.26 . S2CID 130712914 .
- Peng, S.; Бэбкок, Ле; Купер, Р.А. (2012). «Чембрийский период» (PDF) . Геологическая шкала времени . Архивировано из оригинала (PDF) 12 февраля 2015 года . Получено 14 января 2015 года .
- Schieber, J.; Бозе, PK; Эрикссон, стр; Banerjee, S.; Саркар, с.; Altermann, W.; Catuneau, O. (2007). Атлас микробного мата содержит сохраняется в рекорде облому . Elsevier. С. 53–71. ISBN 9780444528599 .
- Йошельсон, Эл; Fedonkin, MA (1993). «Палеобиология климактихнитов и загадочный поздний кембрийский окаменелости» . Смитсоновский вклад в палеобиологию . 74 (74): 1–74. doi : 10.5479/si.00810266.74.1 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]
- Период кембрии в наше время на Би -би -си
- Биостратиграфия - включает в себя информацию о биостратиграфии кембрийских трилобитов
- Трилобиты Сэма Гона (содержит многочисленные кембрийские трилобиты)
- Примеры кембрийских окаменелостей
- Paleomap Project
- Отчет о Интернете на Amthor и других из Geology Vol. 31
- Странная жизнь на ковриках
- Шкала хроностратиграфии v.2018/08 | Камбрийский