Jump to content

Камбрийский

(Перенаправлено из Amgan )

Камбрийский
538,8 ± 0,2 - 485,4 ± 1,9 и
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 / 47,0762; -55.8310
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 / 49,6829; 57.9653
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 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 ]

Приблизительная корреляция глобальных и региональных этапов в кембрийской стратиграфии [ 18 ]
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

*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 ]

Фотография слоистых камней, которые составляют мысы в ​​Fortune Head GSSP
Эдиакаран-камбрийский граничный участок в Fortune Head, Ньюфаундленд, GSSP

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 ]
Диорама из Берджесс -сланца биота

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 ]

Палеогеографическая карта, показывающая Гондвану недалеко от Южного полюса, Лаурентия в Экваторе и Балтике между ними.
Приблизительные позиции Гондваны, Лорентии и Балтии в средней Камбрийке (ок. 500 млн. Лет). AT: Armorican Terrane, CA: Carolinia, Cu: Cuyania, EA: East Avalonia, FA: Famatina Arc, GA: Ganderia, IB: Iberia, MX: Mixteca -Oaxaca Block, WA: Западная Авалония. Границы пластин: красный - субдукция; белые - гребни; желтый - трансформация. [ 32 ] [ 7 ]

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 ]

Палеогеографическая карта, показывающая Гондвану недалеко от Южного полюса, Сибири, Северного и Южно -Китая недалеко от экватора и Балтики к югу от Сибири.
Приблизительные позиции Сибири, Гондвана, Северного и Южно -Китая, Балтики и меньших террасных в средней Камбрии (ок. 500 млн лет). AN: Аннамия, CM: Центральный монгольский терран, JA: Япония Арк, Кхт: Казахстания Терранс, MOO: Монголь-Охотс Океан, Северная Каролина: Северный Китай, QT: Цинлинг Терран, Южная Каролина: Южный Китай, ТА: Микроконтинент Тарима, VT: Variscan террассы. Границы пластин: красный - субдукция; белые - гребни; желтый - трансформация. [ 7 ] [ 39 ]

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 ]

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 ]
Реконструкция жизненного депозита в северном Китае

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 ]

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 ]

Археоокьятиды из формирования Полеты в долины Смерти районе

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 ]

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 ]

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 ]

Реконструкция Маргаретии Дорус из сланца Берджесса , которая когда -то считалась зелеными водорослями , но теперь понятно, что это представляют полуходы [ 63 ]

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 ]

Художественная реконструкция Marjum Biota , в том числе различные членистоногие ( трилобиты , гименокарины и радиодонты ), губки, эхинодермы и различные другие группы

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 ]

Соединенных Штатов Федеральный комитет по географическим данным использует характер «Запрещенный капитал C» для представления кембрийского периода. [ 77 ] Символ Unicode U+A792 Латинское столичное письмо C с помощью бара . [ 78 ] [ 79 ]

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ «Диаграмма/масштаб времени» . Stratygraphy.org . Международная комиссия по стратиграфии.
  2. ^ 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.
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ Хоу 1911 , с. 86
  6. ^ 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 .
  7. ^ 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 .
  8. ^ 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 .
  9. ^ 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 .
  10. ^ 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 .
  11. ^ 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 .
  12. ^ Collette, Gass & Hagadorn 2012 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ 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 .
  17. ^ 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 .
  18. ^ 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.
  19. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Дэвидсон, Ник (2021). Greywacke (1 -е изд.). Лондон: Profile Books Ltd. ISBN  9781788163781 .
  20. ^ 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 .
  21. ^ 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 .
  22. ^ 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 .
  23. ^ 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 .
  24. ^ 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.
  25. ^ 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 .
  26. ^ 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 .
  27. ^ 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.
  28. ^ Сууроя, К; Suuroja, S (2010). «Кратер Neugrund Meteorite на морском дне в Финляндии». Балтика . 23 (1): 47–58.
  29. ^ Kalleson, Elin (2009). «Структура Gardnos: Impactites, осадочные отложения и история после воздействия» (PDF) .
  30. ^ «База данных о воздействии Земли» . www.passc.net . Получено 20 сентября 2024 года .
  31. ^ 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 .
  32. ^ 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 .
  33. ^ 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 .
  34. ^ 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 .
  35. ^ 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 .
  36. ^ 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 .
  37. ^ 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 .
  38. ^ 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 .
  39. ^ 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 .
  40. ^ 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 .
  41. ^ 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 .
  42. ^ 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
  43. ^ 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 .
  44. ^ 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 .
  45. ^ 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 .
  46. ^ 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 .
  47. ^ 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 .
  48. ^ 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 .
  49. ^ 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 .
  50. ^ 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 .
  51. ^ 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 .
  52. ^ 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 .
  53. ^ Schieber et al. 2007 , с. 53-71.
  54. ^ Retallack, GJ (2008). «Камбрийские палеосолы и пейзажи Южной Австралии». Алхринге . 55 (8): 1083–1106. Bibcode : 2008aujes..55.1083r . doi : 10.1080/081200908022666568 . S2CID   128961644 .
  55. ^ «Озеленение земли протолкнуло еще во времени» . Phys.org . Университет Орегона. 22 июля 2013 года.
  56. ^ 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 .
  57. ^ Пасельк, Ричард (28 октября 2012 г.). "Кембрий" . Музей естественной истории . Гумбольдт Государственный университет.
  58. ^ 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 .
  59. ^ Перкинс, Сид (23 октября 2009 г.). «Как черви отталкивают» . Sciencenews . Архивировано из оригинала 25 октября 2009 года.
  60. ^ 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
  61. ^ 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 .
  62. ^ 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 .
  63. ^ 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 .
  64. ^ «Ордовик: второй большой большой взрыв в жизни» . Архивировано с оригинала 9 октября 2018 года . Получено 10 февраля 2013 года .
  65. ^ Маршалл, Майкл. «Авария кислорода привела к вымиранию массы кембрийской массы» .
  66. ^ Collette & Hagadorn 2010 ; Collette, Gass & Hagadorn 2012 .
  67. ^ Yochelson & Fedonkin 1993 ; Getty & Hagadorn 2008 .
  68. ^ 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 .
  69. ^ 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 .
  70. ^ 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 .
  71. ^ 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 .
  72. ^ 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 .
  73. ^ 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 .
  74. ^ 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 .
  75. ^ 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 .
  76. ^ 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 .
  77. ^ 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 .
  78. ^ 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 .
  79. ^ Символ Unicode 'Latin Capital Letter C с помощью бара' (U+A792) . fileformat.info. Получено 15 июня 2015 года

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: bead131600f9d87a07b778a9f1ea1826__1727095860
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/be/26/bead131600f9d87a07b778a9f1ea1826.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Cambrian - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)