아질랄 성층
Azilal Formation| 아질랄 성층 | |
|---|---|
| 지층 범위:최신 플리엔스바흐체-중부 알레니안 ꞓ ꞓ OSD N 스피나툼-머치소네 | |
토아르코-알레니아 레드베드가 있는 다데스 계곡의 하이 아틀라스 전경 | |
| 유형 | 지질학적 형성 |
| 단위 | 타프라우트 그룹 |
| 언더리스 | |
| 오버리스 | |
| 지역 | 하이 아틀라스[1][2] |
| 두께 | 300-800m[3] |
| 암석학 | |
| 기본적인 | 아길라이트, 대기업(+쿼츠-드레지 대기업) |
| 다른. | 갈색-적색 말, 사암-펠리틱, 석회암 원소를 가진 브레시아, 석호 셰일, 사암 및 화산 광물.[3] |
| 위치 | |
| 위치 | 아질랄 주 |
| 좌표 | 31°18'N 6°36'W/31.3°N 6.6°W |
| 대략적인 고좌표 | 26°36'N 3°24'W/26.6°N 3.4°W |
| 지역 | 하이 아틀라스[4][5] |
| 나라 | |
| 유형구간 | |
| 이름: | 아질랄 |
| 이름: | |
| 위치 | 아질랄에서 동쪽으로 10km 떨어진 즈벨 메스구난 북서쪽 |
| 정의년도 |
|
| 활자단면두께 | ~250m (820ft) |
아질랄 층(Azilal Formation)은 모로코 하이 아틀라스의 아질랄, 베니-멜랄, 오우아르자테, 티네르히르, 에라키디아 지방에 있는 지질학적 단위로, 쥐라기의 최신 플리엔스바흐 단계에서 중기 알레니아 단계를 포함합니다.그것은 대부분 아가난 지층의 일부인 이탈리아의 로초 지층과 동등한 나이의 해양 돌로마이트 위에 있는 육상 퇴적물입니다.[6]용각류인 타조다사우루스(Tazoudasaurus)와 기저의 케라토사우루스(ceratosaurus) 베르베로사우루스(Berberosaurus)와 같은 공룡 유적들이 몇몇 미상의 속들과 함께 이 부대에서 알려져 있습니다.[8]그룹 내부의 유닛들은 과거에는 개별적인 것으로 간주되어 왔으며, 소위 "Couches rouges"라고 불리는 분할이며 추정되는 지질학적 규모에 의해 세분화되었습니다.[9]이 무리의 지층은 센트럴 하이 아틀라스를 향해 뻗어 있으며, 다양한 대향선과 산맥을 따라 지형적인 사고를 포함하고 있습니다.[10]비록 새로운 연구들이 그 지층이 나이에 있어서 동일하므로, 독특한 단위로 언급되어야 한다고 제안했습니다.[11]이 생성물은 얕은 해양 돌출로 인해 때때로 방해를 받는 충적 환경에 가장 잘 할당되며(조류 평탄 설정), 증가하는 지형 퇴적 하에서 탄산염 생산성이 극적으로 감소합니다.[12]아질랄 층은 주로 대륙성 식물 잔해가 풍부한 점토석과 적층된 미생물 층으로 이루어져 있습니다.[13]토아시안 하이 아틀라스는 5개의 단위로 나뉩니다: 평행 퇴적물이 있는 대륙층은 아질랄 층에 속하며, Tagoudite 층과 Tafraout 층의 해안면 층을 따라, 둘 다 해상의 Ait Athmane 층과 아구딤 1 층의 더 깊은 선반 퇴적물과 연결됩니다.[14]
지질학

모로코의 센트럴 하이 아틀라스(Central High Atlas)는 트라이아스기-쥬라기 사이에 발달한 갈라진 틈의 반전과 신생대의 단축으로 인해 발생한 두 개의 정점을 이루는 산악 지대의 일부입니다.[1][15]그것의 기하학은 네 가지 주요 구조 단계에서 파생된 몇 개의 ENE-WSW 좁은 균열 분지의 존재로 인해 독특합니다: 헤르시니아 오로지니와 고생대의 판게아 결합과 연결된 이전 균열; 여러 NE-SW에서 ENE-WSW 균열 분지 사이에 주로 발전된 동기 균열.알은 대서양과 테티스해의 거의 동수개구에서 유래되었습니다.[16]이 균열에서 파생된 분지는 대륙 규질 퇴적물로 가득 찼고, 나중에는 중앙 대서양 마그마 지방의 방출에 영향을 받은 트라이아스기의 라에티안 단계로 향했습니다.[17]지역 구조론이 열 완화를 가지고 쥬라기-크레티시아 탄산염 플랫폼의 퇴적을 허용한 것은 소위 후리프트 단계였습니다.[16]High Atlas의 구조는 W-E에서 NE-SW로 발생하는 두 가지 주요 결함 그룹인 추력 및 경사 미끄러짐 결함으로 정의할 수 있습니다.[15]아틀라스 산맥에서 구조적 반전이 존재한다는 것은 대륙 내 산악 지대로, 이전에 존재했던 균열 체계의 융기에서 나타났다는 것을 보여주었습니다. 이곳은 중생대에서 기원한 주요 균열 체계(~2000km)로, 나중에 신생대에서 융기되어 반전된 것으로 나타납니다.[15]중생대 이후의 아프리카-이베리아 판의 충격과 수렴 운동은 이전에 퇴적된 지층의 반전으로 끝나고, 그것의 퇴적물을 운반하고 새로운 낮은 각도의 추력을 형성합니다.트라이아스기, 쥬라기, 백악기 지층은 중생대 균열의 확장된 구조에 의해 조절되는 분지 내에 국한되어 있습니다.쥐라기 유역은 출현한 마시프 앤시엔의 양쪽에 위치한 두 개의 주요 지방으로 분류될 수 있습니다: 유역이 초기 대서양으로 열려 있는 서쪽과 테티스해와 연결된 여러 개의 대륙성 수조가 있는 동쪽입니다.[18]토아르키안-바조키안 지층을 가로질러 중앙 고등 아틀라스에 축적된 말, 석회암, 암초 석회암, 암초 석회암이 거대한 해양 셰일의 퇴적이 있었고, 서쪽 가장자리에는 마시프 앤시언 육상, 특히 부유성 퇴적물이 지배적이었습니다.[18]현재 아질랄의 레드 베드는 바소니아 강에 대한 퇴적을 끝낸 후 토아르키안-알레니아 경계를 가로지르는 다양한 해양 횡단을 나타냅니다.[19][18]예를 들어, 트라이아스기-쥬라기 경계에서의 초기 구조적 사건은 티그리닌-타바스트 당김 분지의 형성으로 이어졌습니다.[20]이 사건 이후, 대규모 확장 구조 활동(제2차 판게리프팅에서 파생됨)이 플리엔스바흐의 종말과 토아르키안의 시작 무렵에 발생했습니다.[20]이 두 번째 주요 구조 사건은 E-W에서 NE-SW 방향으로 발전하여 추세적인 정상 단층을 다시 활성화했으며, 이는 Lower Liascic carbonate 플랫폼의 익사와 중기 Liascic to Arcian 기간 동안 말의 우세로 이어졌습니다.[20]
리프트 벌컨주의

하이 아틀라스 트라이아스기-쥬라기 경계를 따라, 그리고 중기 쥐라기의 바소니아 단계(그 후 다시 백악기 후기)까지, 지역적으로 아질랄 지층과 다른 지역 지층들의 연속에 대한 기록이 있지만, 근본적인 아가난 지층과 같은 다른 지층들에는 존재하지 않습니다.[21]북-아프리카 라에티안-바토니안 화산 사건의 대부분은 대서양 개방과 관련이 있으며, 북미 해안과 멕시코 등 다른 지역에서도 유사한 기록이 발견되고 있습니다.[21]오트 물루야와 같은 일부 지역에서는 트라이아스기-쥬라기 후기 경계를 따라 국지적으로 발생한 여러 화산 사건 사이의 전환을 구분할 수도 있습니다(티지-n-가추 층에 속함).[22]화산활동의 영향의 대부분은 지표면의 주요 퇴적물에서 발생하는데, 지표면 부근의 지층의 일부는 지각작용으로 인해 붕괴되고, 다른 등급의 화산폭발로 인해 다른 종류의 화산지층으로 이어집니다.베니-멜랄 지대의 젊은 바소니아 층에 있는 현무암 침입의 존재에서 볼 수 있는 것처럼.[23]
화산주의의 기원은 이 지역의 지리와 관련이 있습니다.헤탕기안-시네무리안에는 아틀라스 지역에서 개발된 탄산염 후 플랫폼이 있어 오래된 해양 지층이 출현했습니다.중기 토아르키아에서는 메세타와 선캄브리아기, 고생대의 대식민을 고립시킨 침강 분지가 나타났습니다.[24]알칼리성 마그마가 센트럴 하이 아틀라스 분지를 범람시켰습니다.[25]이 분지는 단층 경계 분지로 퇴적 두께의 변화와 주요 블록과 관련된 형성 내 브레시아가 있습니다.아틀라스의 마그마틱 지방은 주요 지층의 퇴적에 영향을 주었는데, 일부 지층(아질랄 포함)의 지층 설정이 동쪽, 북동쪽, 동서쪽을 향한 호르스트와 그라벤의 모자이크를 묘사한 일련의 절단된 확장 단층 위에 배치되었고, 미들 아틀라스는 주요 침하 지역 중 하나였습니다.중앙대서양 마그마틱 주는 플리엔스바흐를 중심으로 계속해서 분출하고 있습니다.카루-페라리네우스 지방의 분화와 겹쳐진 토아시안 사건 ~ 183년 전.센트럴 하이 아틀라스는 각각 188-153 M.a와 199-178 M.a의 용암 흐름과 제방의 두 구역을 복구하며, 아질랄 층이 퇴적될 때 국부적으로 여러 공진 현상이 발생했음을 보여줍니다.[26]이 용암류는 토아크 화산 중후반이 존재하지만 더 작은 확장으로 토아크 대륙 시리즈 멤버를 증명하는 여러 개의 해빙 사건에서 파생되었습니다.[27]
전반적인 설명
레베케는 이 단위를 아질랄 지역에서 "마네스 쇼콜라"라고 불렀는데, 이 단위는 적갈색 말, 실트(마이크로샌드스톤), 그리고 센티미터가 넘는 석영 마름모를 가진 집단으로 이루어져 있습니다.아질랄 남쪽의 마르네스 쇼콜라(Marnes chocolat)에 난쟁이 라멜리 가지가 많이 있는 것을 보면, 미세한 경사층, 떠다니는 식물들, 그리고 빗방울의 흔적들은 이 층들이 아마도 석호일 수도 있고, 일시적으로 스며든 것임을 보여줍니다.아두마즈, 그님 및 제이벨 타구엔두프트(베니멜랄 주)의 위치는 원래 층, 퇴적, 암석학 및 얼굴 진화를 더 잘 볼 수 있는 곳입니다.[28]이 주요 층들은 일련의 적갈색 색조들에 의해 구성되어 있으며, 이들은 테르겐 지배성을 가지고 있습니다: 사암, 팔레오솔로 점토, 사암 림스톤들은 때때로 돌로화되고, 그님과 아두마즈의 북쪽 지역을 향해 팔레오솔의 마모된 수준을 가지고 있습니다.가장 낮은 부분은 사암 석회암 및/또는 사암에서 점토로의 전이를 보여주며, 지역적으로 오스트라코드가 풍부한 얇은 수준의 청새치가 있습니다.이 초기 층들은 다음으로 미세한 라멜리 분지 생물군과 석영의 다양한 백분율로 대표되는 아조류 용어가 뒤따릅니다. 이는 석회질 시멘트와 희귀한 오라이트가 있는 사암의 작은 부분을 수용하기도 하며, 이 마지막 층은 미터법 차원의 비스듬한 침구입니다.3~5m 파장의 초대형 ripp를 표면에 그리는 것.마지막 주요 부분은 조석 퇴적물을 나타내며, 거친 사암이 점차 "플루어" 구조의 붉은 말과 국소적으로 팔레오솔로 변화하는 것을 볼 수 있습니다.아두마즈의 이 구역에는 고생대 석영 알갱이가 풍부하며, 이 알갱이들은 주로 부유한 역동성을 불러일으키는 데카메트릭 채널링 렌즈에서 발견됩니다.[28]
게티우아로 향하는 분지의 남쪽 가장자리에, 같은 층층 구조 안에서, 석영 마름모꼴과 리아스식 석회암 원소를 가진 브레시아(일명 "와잔트 형성")를 가진 군체의 변화가 있는 두꺼운 붉은 사암-펠라이트 층이 형성됩니다.이 부문은 "바잔트 시리즈"라고 불리며, 석영 드라기와 고생대 지하 요소가 있는 거대한 수로, 막대 수로 렌티큘라와 붉은 점토로 조직된 사암으로 구성된 복잡한 퇴적 단위에 의해 형성된 퇴적 과정의 변화를 복구합니다.얼굴의 전체 부분은 메움과 충적층 수로의 미터법 순서로 구성됩니다.[19]게다가, 예외적으로, "와잔트 시리즈"는 도메리아의 마노-임계석을 침식시킨 거대한 돌로마이트에 직접 놓여있습니다."와잔트 시리즈" 강 시스템은 일시적일 가능성이 있고 장마철과 관련이 있는 몇 개의 미세한 담수 해류에 의해 구동되었습니다."와잔트 시리즈"는 아질랄 층의 다른 부분들에 비해 악명 높은 근위성을 가지고 있습니다.[29]
툰두테에서 이 단위의 리소그래피는 D에서 H까지 5개 단위로 분할됩니다([30]A-C는 기초 해양 돌로마이트의 단위를 나타내고 C는 육상 환경으로의 전환을 나타냅니다).화산 현무암 삽입이 존재함에 따라 트라이아스기의 석고와 소금으로 구성된 이른바 용어 A로 시작하는 퇴적물.[30][31]위에는 돌로미테스, 펠리테스, 림스톤세스와 교대하는 B기 탄산염과 해양 환경의 정기적인 영향을 미친 식물 잔해가 있는 말리-실트의 범죄가 있습니다.[30]세 번째 수준은 탄산염 팔루스트린 수준과 칼리체의 지평선을 통해 해양 퇴적물과 대륙 퇴적물 사이의 전이를 보여주며, 리아스강 하류(시네무리아-헤탕기안)의 해양 탄산염에 층층이 겹칩니다.[30]
지층
아질랄의 층들은 중앙의 높은 곳인 알타스 플리엔스-토아크 탄산염 플랫폼을 따라 진화했으며, 대부분 붉은 말과 함께 일련의 해로운 암석들로 이루어져 있으며, 얕은 해양의 침입으로 인해 때때로 방해를 받는 충적층 환경에 퇴적되어 있습니다.[1][19]이 단위는 중앙 하이 아틀라스에서 측정된 주요 바다 회귀를 나타내며, 특히 하부 토아시안 이후에는 "Tarhian'Dadès"와 같은 구간에서 입증되었으며, 플리엔스바흐 초흐트 층의 주변 해양 층은 1미터의 붉은 실트/생물탄성 석회암 교대로 중첩되어 있으며, 이는 대륙 환경과 지역적으로 평행한 환경을 시작합니다.도메리안 아가난 포메이션에 배정된 엔트스입니다.이 단위를 넘어 아질랄 형성의 한계는 카르스트화된 해저 노출 표면으로 표시되어 있으며, 이 표면에는 식물 물질이 매우 풍부하게 마모되어 있으며, 이는 전반적으로 지상 시설의 진행과 탄산염 지역 플랫폼 폭의 축소를 의미합니다.[32]
부유물로 세척된 퇴적물의 흐름은 E-NE 방향으로 발생하며, 타프라아웃 층과 다른 공역 해양 단위로 이동하며, 또한 이 단위의 자체 암석 내부의 부유물 수로에서 발견됩니다.아질랄 층의 암석학은 진흙석, 펠로이드가 풍부한 팩스톤, 우이드가 풍부한 곡물석, 다성질 복합체의 미터법 돌로마이즈드 베드에 의해 절개된 클레이스톤이 지배적인 간격을 회복하며, 모두 육상 식물 잔해(대부분 Ferns 잔해)가 풍부하며, 배설물 함량은 매우 낮고 대부분 미생물 얼굴이 지배합니다.[1][3]Jbel El Abbadine 지역은 후기 Lias의 지층과 함께 석회질 덩어리의 가장 큰 노두를 제공합니다.[1]이 지층의 대부분은 아질랄 층 내부에서 복구되며 해안과 내륙 퇴적물이 연속적으로 발견됩니다.[1]텍토닉 활동의 주요 기원이 지역적으로 발생한 테티아 지역에 위치한 몇몇 지진 사건들은 고생대의 지층이 생겨났으며, 지역적인 상황으로 인해 침식되었습니다.[33]토아시안-알레니아 횡단에서 하이 아틀라스 영역은 해양 탄산염과 셰일의 존재로 기록된 긴 확장과 분열 과정을 경험했습니다.그것은 서쪽으로 대서양이 갈라지고 북쪽으로 테티스해가 형성되는 것과 관련이 있습니다.[34]
토아시안 해양성 무산소증 사건의 여파는 토아시안 경계를 따라 배치된 일련의 근해 해양 지층인 톡신 섹션(Toksine Section)과 함께 지층의 변방 해양 지층에도 크게 나타나는데, 이 지층의 마지막 40m는 아질 지층의 하부에 속하며 돌로미티드 머드스톤으로 구성되어 있습니다.플리엔스바흐-토아르치안 경계에서 네리틱 탄산염 시스템의 극적인 붕괴가 일어난 후 서서히 회복되고 있는 해안 근처의 해양 환경을 보여주는 두이드 알갱이석.[35]
| 구성 단위 | 암석학 | 두께(미터) | 화석 |
|---|---|---|---|
| 14) | 적색, 청색 및 녹색 펠리테스, 황색 브레치아 말 위 렌티큘라 띠에 배치되고 몸체 Od Calcite와 평행하게 퇴적됩니다. | 10-15m | 없음 |
| 13) | 초록색과 보라색 알갱이를 가진 아주 미세하게 빛을 낸 석회석 | 0.2-0.3m | 없음 |
| 12) | 펠라이트 사암과 블루시 사암 | 0.7m | 없음 |
| 11) | 황색마노상복합사암 | 0.7m | 척추동물은 아직도 꼼짝 못합니다.;매크로플로라 Indet. |
| 10) | 조성이 상당히 가변적인 푸르스름한 사암: 각석영, 사장석, 풍부한 염화물, 쇄상 안달루사이트 및 산화철; 석영과 모스크바이트로 이루어진 거친 부분, 시멘트화된 석회암 위; 말라카이트의 전반적인 표면 함침 | 2m | 없음 |
| 9) | 녹철석으로 변하지 않았을 때 보존된 구조의 흔적을 보여주는 식물의 뼈와 잔해가 있는 노란색의 마노-복합 사암. 80 cm를 넘지 않는 것으로 보이는 이 렌티큘러 층은 지역적으로 사암과 석회암 지오데즈 지역을 포함하고 있습니다. | 0.8m | 소로포다는 확정되지 않았습니다. 척추동물은 제자리에 남아 있습니다.매크로플로라 Indet. |
| 8) | 샌디붉은펠릿 | 8-10m | 없음 |
| 7) | 잎이 무성한 사암을 통과하는 붉은 펠릿 | 2m | 없음 |
| 6) | 샌디붉은펠릿 | 2m | 없음 |
| 5) | 조잡한 붉은 사암(다른 사암과 함께 1cm의 자갈, 2~3cm 미만의 자갈이 많음) | 0.8~4m | 없음 |
| 4) | 리튬화 레드 펠라이트 | 2m | 없음 |
| 3) | 10~20cm의 벤치에 1/2mm의 알갱이로 구성된 붉은 사암 | 1m | 없음 |
| 2) | 레드 펠리츠: 이 레벨들은 정상회의의 수평 테이블을 형성합니다. | 4-5m | 없음 |
| 1) | 1/4~1mm의 알갱이로 구성된 와인톤의 사암 | 0.2 m | 없음 |
툰다우테 부재의 침강은 몇 가지 특징을 갖는데, 예를 들어, 눈에 보이는 데카메트르의 경우 ~5 m(16 ft) 두께의 Sieve-Concolomerate 렌티큘러 채널(이하 5 m(16 ft))이 있으며, 예를 들어 장석으로 구성된 모래와 같은 화산암 덩어리, 표면에서 나오는 검은 강입자 알갱이 등과 같은 여러 물질로 구성되어 있습니다.건조기의 ce 화산암, 분출 후 과정에서 나온 규질 녹색 파편(정맥류, 미세한 지단류, 험모키 콘크리트), 뿌리와 균열의 흔적이 있는 석회암 파편, 일부 지역에서는 미세하고 검고 탁한 녹조 필라멘트의 흔적이 여전히 보이는데, 이는 기르바넬라속의 남조류와 유사합니다.[30]마지막으로, 홍수 기간 동안 수로의 이온화 면을 표시하는 미세하고 종종 적층된 사암의 삽입이 있으며, 장석 사장석으로만 구성되어 있으며, 작은 강입자 또는 석영의 미세한 실트로 구성되어 있습니다.[30]
| 구성 단위 | 암석학 | 두께(미터) | 공룡화석 |
|---|---|---|---|
| 알루비움 | 홀로세족 | ||
| H | 점토사암계 | ≥ 100 | |
| G | 점토-모래석 시리즈는 석고 층이 맨 위에 존재하며, 바로 아래에는 두 번째 공룡 지평선이 존재하며 단위 F와 매우 유사한 암석학을 가지고 있습니다. | 50 | 타조다사우루스, 베르베로사우루스[36] |
| F | 녹색을 띤 회색 점토 말, 자갈에서 자갈 크기의 성막까지 갈탄과 뼈가 있습니다. | ≤ 5 | 현재,불확정 |
| E | 적갈색점토, 미세사암 및 사암 조대성체의 교대 | 100 | |
| D | 점토, 미세한 사암과 거대한 화산암이 존재합니다. | 80 |
마이크로페이스
이 층의 지층에 영향을 미치는 강한 돌로미타이즈 때문에 미세 페이스 유형을 자세히 설명하기가 어려우므로 지반 관측과 결합된 분리된 시료로 작업해야 했습니다.[37]이를 바탕으로 다음과 같은 마이크로페이스의 유형을 구분하였습니다.
첫 번째는 적층된 녹조 경계석을 포함하며, 넓은 면적은 노란색 돌로마톨라이트로 특징지어집니다.[37]이러한 마이크로페이스 유형의 특징은 캐비티 채널이며, 이 채널들은 종종 계층화와 평행하게 배열됩니다.펠로이드의 존재는 주기적인 폭풍에 의해 갯벌로 운반된 후 미생물 매트에 의해 차례로 덮여지는 초조류 지대의 중요한 얼굴 지표입니다.[37]
돌로미틱 곡석을 따라 있는 오즈파라이트/백석은 드물게 발생하며, 보통 회색에서 노란색 층 사이의 희박한 질량만을 가지며, 종종 비스듬히 층층이 형성됩니다.이 층들은 다양하지만 부족한 생체 구성 요소들을 가지고 있는데, 그 중 일부는 우이드 코어를 형성하고 포라미니페라, 에키노더머, 라멜리 가지, 복족류 및 조류로 구성되어 있습니다.성내는 대개 둥근 모양입니다.펠로이드는 종속적인 형태로 발생합니다.[37]
생물학적 펠미크라이트와 오미크라이트/백석은 희귀한 얼굴입니다.개개의 오스트라코드(Orstacods), 홍합껍질(Musel shells), 포라미페라(foraminifera) 및 스키토네마타과(Skytonemataceae Cyanobacteria) 외에도 바이오터베이션(Bioturbation)이 존재합니다.[37]
돌로마이트는 돌로마이트의 정도에 따라 성분이 완전히 인식되거나 거의 식별되지 않는 물질입니다.[37]
사암/복합체/말:아질랄 지층의 사암은 석영 점토, 일부 장석, 글라우코나이트로 구성되어 있습니다.황철석, 말라카이트 그리고 뼈와 식물의 잔해들이 발견됩니다.초대형 갈리에는 고생대의 성층(주로 석영, 석영, 화강암, 현무암, 점토, 사암)과 트라이아스기와 쥬라기의 성층도 있습니다.[37]
고지리학
아질랄 층은 모로코 탄산염 플랫폼에 퇴적되었으며, 현재의 모리타니 또는 쿠바와 같은 위도에 위치한 19°-20°N 사이의 고지대에 있으며, 유럽과 아프리카에서 초기 토아르키아의 해수면 상승을 이끈 토아르키아 무산소증 사건과 관련된 주요 익사 사건을 따라 발전했습니다.[38]
서쪽(아푸레 주 및 아질랄 주 지도)을 향해, 아가난 지층의 지역 라구노 해양 시설은 가장 낮은 단위를 가진 "마네스 쇼콜라" 체계에 속하는 붉은 점토, 고생대 원소를 가진 무리, 카르그눌레 및 돌로마이트와 같은 지형 퇴적물에 의해 직접적으로 덮여 있습니다.아질랄 지층은 적어도 아질랄 아틀라스와 뎀나트에 있습니다.이 퇴적물은 아푸러와 아질랄의 아틀라스에서 찢어지는 많은 작은 분지를 채우며, 이 마지막 부분에서 뎀나트 사고를 주요 구조 요소로 합니다.남쪽으로는 토아시안 중후반부로 갈수록 타구다이트 지층의 건조한 분지 지형이 겹칩니다.아메즈라 ï 분지는 조간 탄산염 환경에서 아조간 탄산염 환경으로 구성된 측면 등가물로 진화하여 타구다이트 층을 수용하고, 타프라우트 층에 의해 먼저 중첩되고, 그 다음 아질랄 층에 의해 최서단 영역에 배치됩니다.
아질랄 층은 북쪽의 틸루귀트 싱크라인의 남쪽 가장자리에서 남쪽의 아 ï트 부젬메즈 분지의 축까지 여러 개의 엇갈린 구간과 함께 진화했으며, 디포센터 구역이 북쪽의 탈메스트-타졸트 능선과 남쪽의 북대서양 사고 사이에 위치한 처분 구역에 해당한다는 것을 보여주었습니다.탈메스트-타줄트 능선에서는 토아르키안-알레니아의 테르겐 계열이 시네무리안-플리엔스바흐안의 탄산염 위에 명확한 점진적 불일치를 형성하여 개별화된 능선 지향 NE-SW를 구축하여 남동쪽(아메즈라 ï 및 와흐마네)으로 두 지역 우울증을 제한합니다.노스 알타스 사고는 두께와 면의 변화를 보여주며, 특히 아질랄 층의 퇴적 과정에서 후자의 약한 활성을 증명하며, 이전 단계에서 생성된 부조는 마지막 단계의 터리겐 층으로 덮여 있습니다.[28]토아르키아-알레니아기 동안 하이 아틀라스 분지의 서쪽 경계의 고고학적 진화에서 두 가지 주요 단계를 구분할 수 있습니다: 하부 토아르키아기 동안 이 부문은 가장 꼭대기에 위치한 플리엔스바흐기에 스케치된 것과 동일한 고고학적 특성을 나타냈습니다.후자는 퇴적 영역의 감소와 Tagoudite 층에서 나온 terigenous material에 의한 Pliensbachian 분지의 메움에 따른 것입니다.[28]그 후, 토아시안-알레니아 중기와 함께, 아질랄 지층은 그 지역 전체에 걸쳐 퇴적이 재개되면서 동쪽으로 확장되었고, 아메즈라 ï 침강 유역의 공압층은 타프라아웃 지층과 아그르드 N'Tazolt 지층의 내부 플랫폼으로부터 탄산염으로 채워졌으며, 북쪽으로 둘러싸인 탄산염 지층입니다.와잔트와 툰두테 소단위를 포함한 아질랄 지층의 지배적인 지형 퇴적을 가진 해안 지역에 의해 남쪽으로.이 시기는 분지 중앙의 탈메스트-타졸트 능선을 개별화하고 다른 공역에서는 상대적인 구조적 평온으로 특징지어집니다.[28]
최신 플리엔스바흐 층을 가지고 있음에도 불구하고, 아질랄 형성은 적어도 6개의 서열로 분포된 본질적으로 엄격한 퇴적으로 특징지어지는 미들 토아시안-로어 알레니안의 퇴적물(특히 베니-멜랄 지방의)에서 영향을 줍니다.암모나이트 속 Eodactylioceras와 Hildoceras bifrons를 가진 오버리층은 토아시안의 Bifrons 하위 단계(중간 토아시안의 최상층 하부 토아시안으로 간주될 수 있는) 주변의 초기 지상 환경의 정확한 지역화를 가능하게 합니다.이 층들은 초기 단계의 가장 오래된 부분에서 마름모래와 석회암, 그리고 삼각주 기원의 모래판에 의해 이 부분의 침전을 증언하는 변연-리토랄 사암으로 대표됩니다.동시에 아메즈라 ï 분지에 있는 동물군은 Soaresirhynchia bouchardi, S. babtisrensis 및 Pseudogibbirhynchia jurensis와 같은 브라키오포드 동물군으로 구성되어 있으며, 이는 비프론 시대와 두 지역 간의 연결을 확증합니다.
환경
아질랄 층은 토아시안 아틀라스 분지 해안의 다양한 지형을 나타냈는데, 대륙 강이 지배하는 지형, 평행 조석이 지배하는 퇴적물, 갯벌 해안선 등이 이에 해당했습니다.[39]아질랄 층의 지형적으로 지배적인 퇴적물은 대륙의 영향을 받은 해안 환경에 퇴적되었습니다.이 지형 퇴적물은 북쪽에서 남쪽으로 해안면에서 부유면(아두마즈에서)으로, 해안면(Ghnim "fining up" 유형의 시퀀스)에서 해안면(Jbel Taguendouft "coursing up" 유형의 시퀀스)으로 측면적으로 변화하는 것으로 볼 수 있습니다.Jbel Taguendouft 부분에서 발견된 비교적 작은 두께는 Jbel Abbadine 능선의 구조 활동을 증명할 것입니다.[28]
아질랄 형성의 환경은 Bifrons 하위 단계(특히 Beni-Mellal에서 측정됨) 이후 악명이 높아지며, 국소 퇴적물 충전의 속도가 느려지는 것으로 끝나는 명확한 회귀가 있습니다.이 단계의 평행 퇴적물은 목재 파편과 같은 대륙 유기물이 풍부한 점토 간격을 포함하고 있지만 풍부한 조류, 벤틱 포라미네라, 흔한 온코이드, 복족류, 그리고 이벌류 생물군으로 구성된 희귀한 화석 동물군을 포함하고 있습니다.[39]로어 토아시안이 시작되었을 때, 지역 전체에 걸쳐 탄산염 플랫폼은 식물 잔해의 증가와 증발물이 풍부한 간격과 반건조한 팔레오솔의 부재로 인해 측정된 더 큰 주변 배후 풍화에 의해 공급된 규질성 퇴적물로 갑자기 대체되었습니다.[39]이 초기 층은 폭풍이 지배하는 퇴적물에 의해 겹치는데, 우이드가 풍부한 표면이 증가함에 따라 따뜻하고 습한 기후대에 퇴적되었음을 시사하는 식물 잔해가 매우 흔하게 발생합니다.[39]이 지역들 중 일부, 특히 아질랄 지역에 위치한 해안 지역들은 현대 세브카의 모습과 비슷한 모습을 가지고 있는데, 예를 들어 현대 페르시아 만의 포운의 모습입니다.이러한 간격은 아틀라스 분지 전체를 따라 높은 양의 인이 존재함에 따라 국소적으로 영양 수준이 증가합니다.[40]이러한 규질탄성층은 변성암과 화성암으로 이루어진 자갈이 풍부하여, 이 물질이 고생대 또는 원생대에서 유래되었을 것임을 암시하며, 이는 자주 출현하고 침식과 디아제네시스의 영향을 받는 배후지를 암시합니다.모로코에서 유일하게 이런 자연을 볼 수 있는 곳은 남쪽으로 안티아틀라스, 서쪽으로 고대 마시프와 제빌레트, 북쪽으로 중앙메세타에 위치해 있습니다. 쥐라기 동안 공기 아래에서 노출되었던 모든 장소들입니다.[40][41]구체적으로, 안티 아틀라스는 구조 상승, 과부담 침식의 과정을 보여주는데, 이것은 (동쪽에 없는) 중앙 하이 아틀라스의 서쪽 부분의 거친 규탄성 물질의 농도와 결합하여, 이 지역이 변화된 하부 토아시안 퇴적물의 근원이었음을 시사합니다.아질랄 층을 향해 발전한 부유한 수로의 추적을 허용합니다.[39]

동시에 아메즈라 ï 분지의 자매이자 연결된 Tafraout 층은 파도 물결, 교차 침적, Amphipoda ichnofossil Arenicolites isp.와 석회질 조류인 Cayeuxia sp.가 있는, 이 모든 것이 디아제네틱 이암석에 퇴적되어 있는 한계 해양 환경을 나타냅니다.구체적으로, Taguendouft에서, Middle Toarcian 쪽으로 탄산염 생산자들은 지역적으로 회복되었고, Ooid grainstone은 돌 침대를 포장하기 위해 Wackstone으로 대체되었고, 두족류, 상완동물, 극피동물, 복족류와 같은 이종영양 생물 세포가 증가하고 때때로 산호 패치 암초가 있습니다.[39]
아질랄 형성은 전 세계적인 단위에서 Pl/To 및 T-OAE 사건으로 인한 풍화의 증가와 규탄성 퇴적물 공급의 증가 및 해양에 대한 용해 물질의 증가로 인해 회복됩니다.이것은 T-OAE에서 발생한 열대성 폭풍 사건(허리케인 활동)의 심화를 따라 발생하여 지역적으로 오래된 탄산염 플랫폼 유기체를 파괴했습니다.[39]이를 통해 T-AOE 기간 동안 더 많은 양의 식물이 세척되는 아질랄 형성 환경부터 폭풍 및 열대성 폭풍 이벤트의 대상인 근해 퇴적물, 평행 및 아조류에 이르기까지 다양한 아질랄 형성 환경을 설정할 수 있었습니다.[39]
아질랄 층에 182개의 섹션 미터가 있는 아켄주드 섹션이 있는 Cold Snap에 대한 현지 기록도 있습니다. 그리고 현지 해역에 영향을 미치는 냉해 사건 이후 카루 화산과 대서양 리프트 화산과 현재 브라키오포드와 관련된 것을 보여줍니다.그들의 보존된 산소 동위원소 데이터에 근거하여, 따뜻한 해수 온도가 후기 토아시안 시기에 다시 형성되었음을 보여줍니다.[13]

토드하다데스의 하이 아틀라스의 동부와 북동부는 생물학적 구조(patch-ref)를 가진 침전 탄산염이 동쪽으로 갈수록 두꺼워지고, 제이벨 아켄주드의 암초 방향으로 여전히 서쪽으로 갈수록 얇아지면서 토드하다데스의 동부와 북동부가 발달합니다. 여기서 지층의 이슬 해양 화석이 회수됩니다.[33]코랄라인 파우나스는 오우거드 제그자우네 지역에서 볼 수 있는 상당한 붕괴를 겪었고, 이 시기의 퇴적이 광범위한 구조적 맥락에서 이루어졌음을 보여줍니다.[33]그런 다음, 후기 토아시안-알레니아 계열로 향하는 것은 네라이트 동물군과 탄산염 삽입이 있는 해로운 퇴적물에 해당합니다.구조 분석에 따르면 상부 토아시안 동안의 침강은 항상 확장적인 구조 게임에 의해 제어되어 NW-SE 방향의 횡방향 결함을 따라 블록이 기울어지게 되고, 이는 항상 E와 NE 쪽으로 개구부가 있는 가용 공간을 생성하게 됩니다.[33]
Tazouda Duar 층은 충적층과 화산에 영향을 받은 충적층 모두와 함께 대륙 퇴적물에 대한 위반 표면을 나타내는 생물학적 석회암 위에 덮이기 시작합니다.[30]퇴적물은 E-W 근처의 통과 방향으로 발달한 식물 뿌리(대부분 미세 석회암에 위치)에 풍부한 모래로 채워진 채널이 있는 채널/홍수 평원형 부유물 시스템을 나타냅니다.채널 리소그래피는 고생대 지하층과 중생대 커버에서 나온 물질이 눈에 띄게 풍부해진 것을 보여줍니다.이 층들 사이에 끼여 있는 화산 물질은 모래에서 자갈에 이르기까지 다양하며, 일반적으로 유해 성분의 절반 이상을 구성합니다.[30]이러한 현무암층은 명확한 탄산염 재결정을 보여주는 조각들을 보유하고 있으며, 이는 이러한 조각들이 퇴적 동안 여전히 고온에 있었기 때문에 침전과 동시에 존재한다는 것을 암시합니다.[30]국부적으로 발견된 석질 원소나 고립된 결정체는 일시적인 홍수가 일어나는 동안에 잘 발달되지 않은 하천 시스템에 의해 수집되고 운송되는, 아마도 상대적으로 가까운 샘에서 장기간의 운송에 대한 증거를 보여주지 못합니다.[30]이 지역은 조간 퇴적물(스트로마톨라이트, 녹조 물질)이 종종 고도로 발달하면서 해양에 밀접한 영향을 받고 있습니다.[30]
전반적인 지역 기후는 습하고 건조한 기간이 번갈아가며 온난하며, 차별화된 석회질 프로파일(발육상 결절, 칼리체)을 가진 토양을 생성하여 희박하게 식생된 토양에 활발한 침식을 진행했습니다.[30]
아질랄 지층의 화석 기록은 타프라우트 지층에 비해 매우 제한적입니다.산호 패치 암초는 에키노뎀(성게 가시, 크리노이드 조각) 라멜리 가지, 복족류, 외딴 산호, 조류와 함께 유닛 중간에 거의 발생하지 않습니다.[37]Jbel Akenzoud의 북쪽과 같은 곳에는 식물 유적이 매우 풍부하고 말라카이트에 의해 부분적으로 함침 및/또는 탄화됩니다.[37]
산호초속 ("Lithiotid")
아질랄 층은 적절한 해양 층이 부족하지만 석호와 조간층이 있으며, 이탈리아, 스페인, 슬로베니아, 크로아티아, 몬테네그로, 알바니아, 모로코 등의 시네무리아에서 토아르키아에 이르는 일반적인 "석조류"(크고 이상한 쌍각류의 비공식적 집단)가 있습니다.[42]이 "리프"는 조간면과 얕은 해저면에 제한된 이중창 제르빌리오페르나와 미틸로페르나를 시작으로 강력한 구역을 가지고 있었습니다.Lithioperna는 석호 아조면에 국한되며, 심지어 일부 저산소 환경에서도 제한됩니다.마지막으로 Lithiotis와 Cochlearites는 부조면에서 발견되며, 빌드업을 구성합니다.[43]아질랄 층은 적어도 데데스 계곡의 제벨 톡신에 이러한 유형의 퇴적물과 연결되어 있으며, 이 퇴적물은 건조하고 습한 조건에서 지역 석호-하류 생태계를 발달시키는 타프라아웃 층에 퇴적되어 있습니다.[42]Jebel Toksine 층은 모로코에서 이러한 유형의 생태계를 가장 완벽하게 기록한 것 중 하나로, 노출 ~1km에 걸친 여러 세대의 석류 성장(Gervilioperna속, Mytiloperna속, Lithioperna속 및 Cochlearites속으로 구성됨)과 우도타조류(Cayeuxia)를 포함한 다양한 관련 동물군을 기록합니다. 코랄린홍조류 (Solenoporaliaisica); 단독 산호 (Archaeosmilia, Zardinophyllidae); 파셀로이드 산호; 페리세리스 (Periseris, Thamnasterioidea corals);Hispanistraea (Hispanistraeidae);암파카바스트라에아(Ampakabastraea, Stylophyllidae); 서풀과 웜튜브; 아르바시과 에치노이드; 스커리옵시스 림펫; 높은 첨탑 복족류; 식물 뿌리 흔적; 석탄화된 식물 잔해 및 목재 통나무.[42][44]아질랄 지층의 역할은 뿌리 축적에 근거하여 타프라우트 지층과 아질랄이 가까운 건조한 내륙 환경을 나타내는 일시적 맹그로브와 유사한 환경을 가진 부도시 석회암과 유사했을 가능성이 있습니다.[45]이 섹션의 연구는 또한 해변에서 해안 근처의 퇴적물까지 폭풍이 지배하는 플랫폼의 일부라는 것을 밝혀냈습니다.[13]토아시안 AE와 후기 토아시안의 기온 상승이 해수면 온도의 온난화와 관련이 있는 것처럼 보이는 것처럼, 관련 지층에는 광범위한 폭풍 사건들이 존재합니다.T-OAE 기간 동안 열대성 사이클론의 강화와 토아시안의 다른 따뜻한 시기를 지적합니다.[46]
무척추동물
컬러키
| 메모들 불확실하거나 잠정적인 분류군은 작은 텍스트로 되어 있습니다. |
이크노화석
| 속 | 종. | 위치 | 재료. | 유형 | 메이드 바이 | 메모들 | 이미지들 |
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| 주거흔적 | 도미크니아 |
| 해양, 기수 또는 민물의 가지가 없는 U자형 굴로, 안감 및 수동 충전재가 있거나 없는 수직 방향입니다.현대의 해안 환경에서 흔히 볼 수 있습니다. | | |
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| 관형포디니히니아 | 포디니크니아 | 굴같이 생긴 아궁이 화석입니다.침전물을 먹는 동물의 먹이 굴로 해석됩니다.좀 더 최근의 연구는 갯벌 하부의 독일 바덴 해에서 발생하는 스콜로플로스 아르미거와 헤테로마스투스 필리포미스가 수많은 이크노게누스의 흔적 화석과 동음이인 굴을 만든다는 것을 발견했습니다.[48] | | ||
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| 관형포디니히니아 | 도미크니아 및/또는 포디니크니아. |
| 일반적으로 얕은 물과 관련된 현탁액 공급기 또는 퇴적물 공급기의 주거 및 공급 굴 | | |
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| 원통형에서 원통형 아래쪽의 굴 | 도미크니아 |
| 바닥면을 따라 진행하는 생물들에 의해 만들어진 굴 모양의 어금니 화석.매우 좁고, 수직 또는 수직 아래에 있으며, 진흙으로 채워져 있는 약간 감겨 있는 선이 없는 샤프트입니다.동물의 주거 구조로 해석되며, 구체적으로 현탁액을 먹이는 벌레 또는 포로니단의 지배. | | |
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| 관형포디니히니아 | 포디니크니아 | 굴같이 생긴 아궁이 화석입니다.매끄러운 벽과 기본적으로 원통형 구성 요소로 구성된 대형 굴 시스템.일반적인 퇴적물 특징은 탈라시노이데스의 흔적 화석으로 핵분열성 말석에서 점토석 간격에 있습니다. | | ||
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| 주거흔적 | 도미크니아 & 포디니크니아 |
| 굴같이 생긴 아궁이 화석입니다.에치우란과 관련이 있을 뿐만 아니라, 다육류 벌레를 이동시키고 먹이를 주는 것에서도 기인합니다. | |
브라키오포다
| 속 | 종. | 지층위치 | 재료. | 메모들 | 이미지들 |
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| 고립된 포탄 | 브라키쉬 린코넬리과 브라키오포드.해안 퇴적물에 비교적 풍부합니다.청소년 형태의 호모에오린키아 메리디오날리스가 있습니다. | ||
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| 고립된 포탄 | 브라키쉬 Lissajousithyrididae Brachiopod입니다.대부분 벤톤 표본이 알려져 있습니다. | ||
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| 고립된 포탄 | 브라키시 로보티리과 브라키오포드.해안 퇴적물에 비교적 풍부합니다.벤토닉 퇴적 지층에 존재하는 텔로티리스 자우베르티의 청소년 형태를 포함합니다. |
쌍각류
| 속 | 종. | 지층위치 | 재료. | 메모들 | 이미지들 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 고립된 포탄 | 얕은 해양/라군 굴을 파는 루치니다 바이벌브입니다.낮은 조간대/낮은 아조류 환경에서 살았던 굴을 파는 연체동물 | ||
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| 고립된 포탄 | 얕은 바다/라군 굴을 파고 있는 아스타티대 바이벌브(Astartidae bivalve얕은 굴을 파는 조상으로부터 진화한 속으로 간주되며, 두 번째로 얕은 아조류 지역에서 자란 광공생에 적응한 가장자리에 놓인 반파우나가 됩니다.[50] |
복족류
여러 곳에서 복족류가 발견되었지만, 그 어떤 표본도 연구되지 않았습니다.[51]
암모나이트
| 속 | 종. | 지층위치 | 재료. | 메모들 | 이미지들 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 고립된 포탄 | 함마토세라티과의 암모나이트입니다.최상층에 대한 알레니아 중기의 나이를 나타내는 지표와 더 큰 해양 유입의 증거 |
갑각류
| 속 | 종. | 지층위치 | 재료. | 메모들 | 이미지들 |
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| 절연 밸브 |
척추동물
미지의 물고기들의 몇몇 비늘들과 이빨들은 민물 층에서 온 미자구엔 언덕과 아크포스드 채석장에서 알려져 있습니다.[7]
악티놉테리
| 속 | 종. | 지층위치 | 재료. | 메모들 | 이미지들 |
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| 렙토레피대과의 해양/브래키쉬/민물 경골 어류입니다.아질랄 지층과 타고우디테 지층 모두에서 회복된, 토아르키 지중해 영역에서 흔히 볼 수 있는 세계적인 어종을 나타냅니다.대부분의 표본은 석호면에서 나온 것으로 보입니다. | | |
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| 레피소스테이폼과에 속하는 해양/브래키쉬/민물 경골 어류입니다.현지에서 분리된 표본은 브라질과 니제르에서 온 Lepidotes spp.와 유사합니다. | |
디프노모르파
| 속 | 종. | 지층위치 | 재료. | 메모들 | 이미지들 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 아르가노돈티과에 속하는 민물 폐어입니다.바잔트에서 공룡 밖에 남아 있는 유일한 제대로 확인된 척추동물로 민물 라쿠스트린 몸체나 덧없는 연못 체계의 가장자리에서 회복된 것을 나타냅니다. | |
공룡인데트
| 장르. | 종. | 지층위치 | 재료. | 메모들 | 이미지들 |
|---|---|---|---|---|---|
| 불확정 |
| 뼛조각 |
|
테로포다
| 속 | 종. | 지층위치 | 재료. | 메모들 | 이미지들 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리아스쿠스 |
| 원래 아벨리사우루스과의 기초적인 대표로 기술되었으나, 이후의 연구에서 기초 케라토사우루스로 회복되었습니다.[58]이 수각류는 길이가 5.1미터(17피트)이고 무게는 200킬로그램(440파운드)인 중형 수각류였습니다. | | ||
| 불확정 | 어른 두명과 최근에 부화한 한명의 소년.적어도 골격의 뒤쪽 절반이 존재합니다: 꼬리뼈, 천골뼈, 등뼈, 골반 그리고 양쪽 뒷다리 | 쿨로피시드 쿨로피시드.미키 모티머(Mickey Mortimer)에 따르면, "원위족골 III와 중족골 III 사이의 명백한 융합에 근거하여 코엘로피시과에 할당되었다."그것은 또한 가능한 테타누란으로 제안되었습니다.[62]그것은 2010년 벤슨에 의해 기각되었습니다.[63]Wazzant에서 수집된 최소 3마리의 다른 개체들을 포함합니다: 두 마리의 성체와 새로 부화한 어린아이.이전의 발 물질은 원시 티라노랍토란으로 제안된 백악기 호주 속 카쿠루와 유사합니다.모티머는 "저는 복사뼈에서 카쿠루와 별로 닮은 점이 보이지 않습니다"라고 말하며, 이를 딜로포사우루스과 또는 실로포사우루스과일 가능성이 있는 것으로 분류했습니다.[64] | |||
| 테로포다[56][36][65][66] | 불확정 |
| "불확실한 친화력을 가진 커다란 수각류"[56]와 "신비한 수각류"로 묘사됩니다.[65]알랭의 말을 인용하자면, "툰두트우테에서 두 마리의 수각류가 발견되었습니다.최초의 수각류는 아직 설명되지 않았지만 트라이아스기-쥬라기 전기의 수각류가 지금까지 알고 있는 것보다 더 큰 크기를 보여주고 있는데, 이는 토아키아의 수각류가 후기 쥬라기의 알로사우루스와 견줄 만한 크기를 가졌다는 것을 보여줍니다."[67] |
용각류
| 속 | 종. | 지층위치 | 재료. | 메모들 | 이미지들 |
|---|---|---|---|---|---|
| 불확정 |
| 치골 및 기타 불확정한 유골 | 그라비사우루스의 용각류입니다.타조다사우루스를 닮았다고 인용됨 | ||
| 불확정 | 아우사우로파충류 용각류는 스피노포로사우루스와 관련이 있을 것입니다.담수 석호 퇴적 환경에서 채취한 것입니다.[55] | ||||
| 불확정 | 불확실한 유사성을 가진 기초 용각류일 가능성이 있습니다.수습된 유해는 소년을 나타냅니다. | ||||
| 불확정 |
| 하나 이상의 척추뼈 및 기타 신원 미상의 유골 | 불확실한 친화도를 가진 용각류의 동형일 가능성이 있습니다.P. 레베크는 이 뼈들을 그가 백악기 지층에 놓았던 언덕에서 가져온 것이지만, 더 최근의 연구에 따르면 퇴적물은 사실 토아시안 층에 있다는 것이 밝혀졌습니다. | ||
| 티나이미 | 약 10개의 다른 표본:치아가 있는 완전한 왼쪽 하악골, 사분면, 주갈, 후안, 두정, 전두 및 후두를 포함한 부분적으로 관절화된 골격 및 두개골 재료.어린아이의 뼈와 관련된 유골이 있습니다. | 불카노돈과 관련된 그라비사우루스류 용각류.Lower Jurassic Foundation에서 발견된 가장 완전한 용각류로, 성체, 아성체, 청소년 표본이 있습니다.[56][65][66][36] | |
플랜태
톤아웃 층의 주요 식생 분포는 파인스 섬의 현대 내륙과 비교되었습니다.[69]이 지역의 고생물학은 톤아웃 콘티넨탈 시리즈의 층에는 비록 퇴적물에 풍부한 초소형 식물 잔해가 흩어져 있지만 주요한 목재나 식물 매크로 화석이 없다는 것을 보여주었습니다.[30]이 잔해들은 아마도 양치식물에서 온 전단지일 것이고, 덜 빈번하게는 사이카드 피눌레로 이루어져 있습니다.큐티클의 파편이 흔하긴 했지만, 폴리노모프는 회수되지 않았습니다. (아마도 이 식물들에 의해 생성된 포자와 꽃가루의 확산 기간 동안 침전이 일어나지 않았기 때문일 수도 있습니다.)[31]고생물학적 분석은 고생물학적 분석을 통해 어떤 고생물 형태도 발견하지 못했지만, 식물 잔해들은 몇몇 트라키아인들을 남겼습니다.[31]그러나 잔해 위에서 호목실화된 구조와 균일한 광선이 없는 것으로 보이는 호목실화된 구조, "아비에티네아형"의 독특한 구두점을 가진 타케이드, 그리고 전반적으로 t 안에 이 나무의 친화력을 암시하는 교차된 오큘리포어를 가진 것으로 밝혀진 많은 나무 잔해들을 분리할 수 있었습니다.침엽수, 아비에토이드 피나과 (예를 들어 Protocedroxylon araucarioides에서 볼 수 있듯이) 또는 Taxaceae (아마도 남부 프랑스의 플리엔스바흐-토아르키안에서 온 오스트로탁수스와 유사한 Protelicoxylon lepennecii와 관련이 있을 수 있음)를 향한 침엽수.[30]물질의 양에 따라, 식생은 분명히 양치류에 의해 매우 지배적인 것으로 보여졌고, 이것은 건조한 기후 단계에 대한 식물학적 징후가 없다는 사실을 증명하듯, 시간을 엄수하는 습지에 집중되었을 수 있음을 나타냅니다.전체적으로, 지역 식물군은 양치류, 사이카드 그리고 침엽수가 지배적이었습니다.미세한 응회암 파편의 퇴적물에서의 빈도는 건조 기간에 충분한 습도를 유지할 수 있는 내구성이 있는 워터 포인트(스프링 터프)가 어느 정도 존재함을 보여줍니다.[30]이집트 노스 시나이의 마샤바 지층의 동일한 연령층에서 발견될 수 있으며, 에퀴세티테스속(Equisetales), 플레보프테리스속(Phlebopteris), 피아조프테리스 브라네리속(Piazopteris branneri, Matoniaceae)으로 구성되어 있습니다.[70]다른 공진화 식물군은 부도시 석회암과 특히 로초 층에서 발견된 식물을 포함하는데, 둘 다 지중해 테티스의 탄산염 플랫폼에서 발견되었으며, 이는 망그로브 (열대 나무)와 "탁소듐(Taxodium)이 헤엄치는 얕은 물 지역의 바하마 주변 바다에서 발견된 것과 같은 환경을 가리키는 석회석에 퇴적된 것입니다.근처의 건조한 내륙 지역에는 Cheirolle pidaceous 침엽수가 지배적인 p'같은 환경이 있습니다.[71][72]
고대 토양에서 식물 뿌리의 구조를 명확하게 보여주는 팔레오솔은 고생대 또는 트라이아스기 석영 드라기와 함께 음내 및 분열된 면과 관련이 있는 것으로 발견되며, 오트 물루야와 같은 미들 아틀라스로 향하는 일부 지역에서 자주 발견됩니다.콜 드 그님과 같은 아질랄 Fm의 노두에서는 뿌리와 식물의 흔적이 풍부하고 로조 층에서 발견되는 맹그로브-라군달 층과 유사한 생물 섭동층과 관련이 있지만, 식물 표본 중 어느 것도 제대로 표본 추출되지 않았습니다.그러나 해안선의 이동과 해양이 아닌 환경의 증가를 제안합니다.[73]
화석목재
이뎀란 지오사이트의 지층 상단에서는 산화철의 흔적을 보여주는 다양한 크기의 미확인 목재 화석(길이 20cm가 넘는 가장 큰 것)이 발견되었습니다.이 나무 조각들은 뿌리 조각으로 여겨집니다.[74]
| 속 | 종. | 지층위치 | 재료. | 습관 | 메모들 | 이미지들 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| 수목형, 높은 캐노피, 범람원 가장자리와 연결되어 있지만 높은 건조도를 견딜 수 있습니다. | 피날레스의 포도카파세아와 관련된 침엽수 화석 목재.아마 아가톡실론과 함께 충적평야에 상록수 열대우림을 지었을 것입니다.Dacrydium 및 Dacrycarpus와 밀접한 관련이 있는 속.[77] | |
참고 항목
- 마르네 디 몬테 세로네, 이탈리아
- 칼카레 디 소뇨, 이탈리아
- 카냐돈 아스팔토 지층, 아르헨티나
- 로스 몰레스 포메이션, 아르헨티나
- 모슨 지층, 남극
- 칸드레호 지층, 마다가스카르
- 코타 포메이션, 인도
- 카타마라 석탄대책, 오스트레일리아
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