캄브리아기
Cambrian캄브리아기 | |
---|---|
연표 | |
어원학 | |
이름 형식 | 공식적인. |
이용정보 | |
천체 | 지구 |
지역별 사용 | 글로벌(ICS) |
사용된 시간 척도 | ICS 시간 척도 |
정의. | |
연대순 단위 | 기간 |
층서 단위 | 시스템. |
최초 제안자 | 애덤 세지윅, 1835 |
시간 범위 형식 | 공식적인. |
하한 정의 | 이치노포실 트레프티크누스 페디움의 등장 |
하한 GSSP | 캐나다 뉴펀들랜드, Fortune Head 섹션 47°04′34§ N 55°49′52″w/47.0762°N 55.8310°W |
GSSP 비준 | 1992년[2] |
상한 정의 | 코노돈 이아페토그나투스 플럭티바거스의 FAD. |
상한 GSSP | 그린포인트 섹션, 그린포인트, 캐나다 뉴펀들랜드 49°40′58″n 57°57′55″w/49.6829°N 57.9653°W |
GSSP 비준 | 2000년[3] |
대기 및 기후 데이터 | |
현재의 해수면 이상 | 4m에서 90m로[4] 꾸준히 상승 |
캄브리아기( /kkém.bri).δn, 【ke】m-/ KAM-bree-nn, KAM-bree-nn,[5] KAYM-)은 고생대 및 광생대의 첫 지질시대이다.캄브리아는 5억3880만 년 전 에디아카란 시대 말기(mya)부터 오르도비스기 485.4mya [6]초기까지 5340만 년 동안 지속됐다.그 구획과 기초는 다소 유동적이다.이 시기는 영국의 캄브리아 바위들이 가장 [7][8][9]많이 노출되는 '컴루'(웨일스)의 라틴어 이름인 캠브리아의 이름을 딴 아담 [5]세드윅에 의해 "캄브리아 시리즈"로 확립되었다.Sedgwick은 이 층을 [5]Roderick Murchison과 함께 거대한 "Transition Series"를 세분화하는 작업의 일부로 확인했지만, 두 지질학자는 적절한 분류에 대해 한동안 동의하지 않았다.캄브리아기는 특이하게 높은 비율의 라거슈테 퇴적물, 유기체의 "부드러운" 부분이 보존된 특별한 보존 장소, 그리고 더 내성이 강한 껍데기라는 점에서 독특합니다.그 결과 캄브리아기 생물학에 대한 우리의 이해는 [10]후기를 능가한다.
캄브리아기는 지구상의 삶에 큰 변화를 가져왔다: 캄브리아기 이전까지, 대부분의 생물들은 작고 단세포이며 단순했다. (에디아카라 동물군은 주목할 만한 예외이다.)복잡한 다세포 유기체는 캄브리아기 직전의 수백만 년 동안 점차 보편화되었지만, 이 시기가 되어서야 광물화되어 쉽게 화석화 되었다.[11]캄브리아기 폭발로 알려진 캄브리아기의 생물 형태의 급격한 다양화는 모든 현대 동물들의 첫 번째 대표자를 만들어냈다.계통학적 분석은 캄브리아기 방사선 이전, 극저온기[12][13][14] 또는 [15]토니안기에서는 동물(메타조아)이 단일 공통 조상, 즉 현대의 choanoflagellates와 유사한 편모성 콜로니얼 프로토스트로부터 [16]단통적으로 진화했다는 견해를 뒷받침해 왔다.바다에서 다양한 생명체가 번성했지만, 육지는 상대적으로 척박한 것으로 생각됩니다 – 미생물 토양[17] 지각과 미생물 생물막을 [18]탐색하기 위해 출현한 몇몇 연체동물과 절지동물(육상은 아니지만)보다 더 복잡한 것은 없습니다.캄브리아기가 끝날 무렵에는 최초의 [23][24]식물과 함께 여러 동물, 거미류,[19][20][21] 육각류가[22] 땅에 적응하기 시작했다.대부분의 대륙은 초목의 부족으로 건조하고 바위가 많았을 것이다.판노티아 초대륙이 붕괴되는 동안 만들어진 여러 대륙의 가장자리에 얕은 바다가 나란히 놓여 있었다.바다는 비교적 따뜻했고 극지방의 얼음은 대부분의 기간 동안 없었다.
층서학
캄브리아기는 에디아카란 시대로 이어졌고 오르도비스기 시대도 이어졌다.
캄브리아기의 기초는 트레프티크누스 페디움 [25]집합체로 알려진 복잡한 화석 집합체 위에 있다.캄브리아기의 하한을 표시하기 위한 참조 이크노포스실인 트렙티크누스 페둠의 사용은 문제가 있다. 왜냐하면 트렙티크니드 그룹에 속하는 매우 유사한 미량 화석이 나미비아, 스페인, 뉴펀들랜드의 T. 페둠 아래에서 발견되고 아마도 미국 서부에서 발견되기 때문이다.T. pedum의 층서학적 범위는 나미비아의 에디아카라 화석 범위와 겹칩니다. 아마도 [26][27]스페인에서요.
소분할
캄브리아는 4개의 시대(계열)와 10개의 시대(단계)로 나뉜다.현재 3개의 시리즈와 6개의 스테이지만이 명명되었으며 GSSP(국제적으로 합의된 층서 참조점)를 가지고 있다.
국제 지층학 세분화가 아직 완료되지 않았기 때문에, 많은 지역 세분화가 여전히 널리 사용되고 있다.이러한 세분화 중 일부에서 캄브리아는 지역적으로 다른 이름을 가진 세 개의 시대, 즉 초기 캄브리아기(카에르파이 또는 와우코반, 538.8 ± 0.2 ~ 509 ± 1.9 mya), 중기 캄브리아기(St Davids 또는 Albertan, 509 ± 0.2 ~ 497 ± 1.9 my Camba)로 나뉜다.삼엽충 구역은 캄브리아기에 생물층학적 상관관계를 가능하게 한다.이러한 시대의 암석은 하부, 중부 또는 상부 캄브리아기에 속한다고 한다.
각 로컬 영상 시리즈는 여러 단계로 나뉩니다.캄브리아기는 여러 지역 동물 단계로 나뉘며, 러시아-카자흐어 체계는 국제적인 용어로 가장 많이 사용됩니다.
인터내셔널 시리즈 | 중국인 | 북미의 | 러시아-카자흐어 | 오스트레일리아인 | 지역별[where?] | |
---|---|---|---|---|---|---|
C a m b r i a n | 푸롱지안 | 이벡시안(부품) | 아유소카니아어 | 데이터소니언 | 돌겔리안(펑산 트렘팔라우안) | |
페이튼어 | ||||||
순납탄 | 사키안 | 이베리안 | Fefestiniogian (프랑코니아, 창사니아) | |||
스텝토아목 | 악사얀 | 이다메안 | 멘트로기안(드레스바흐어) | |||
마르주만 | 바티르바얀 | 민달란 | ||||
먀오링어족 | 마오짱어 | 마야어 | 부메랑지안 | |||
주장안 | 들라마란 | 암간 | 언딜리언 | |||
중현 | 플로리안 | |||||
템플턴어 | ||||||
다이란 | 오르디안 | |||||
캄브리아 시리즈 2 | 룽왕미안 | 토요니아어 | 레니안 | |||
창랑푸안 | 몬테주만 | 보토미안 | ||||
훙주시안 | 앗다바니안 | |||||
테르네우비어 | ||||||
메이수촨 진닝안 | 태반성 | 토모티안 네마킷달디니언* | 코르두비아어 | |||
선캄브리아어 | 시니안 | 하드리니안 | 네마킷달디니언* 사하란 | 애들레이드어 |
*대부분의 러시아 고생물학자는 캄브리아기의 하한을 토모티안 단계의 밑부분에 정의하며, 광물 골격을 가진 유기체의 다양화와 전지구 분포, 그리고 최초의 고세균 [28][29][30]생물의 출현으로 특징지어진다.
캄브리아인과 데이트
국제 성층학 위원회는 캄브리아기를 5억3880만 년 전에 시작해서 4억8540만 년 전에 끝난 것으로 보고 있다.
캄브리아기의 아래쪽 경계는 원래 삼엽충으로 대표되는 복잡한 삶의 첫 모습을 나타내기 위해 유지되었다.최초의 삼엽충 이전과 상당히 이전 에디아카라 생물군의 작은 껍데기 화석의 발견은 캄브리아기에 더 [31]정확하게 정의된 기반을 요구하게 만들었다.
젊은 오르도비스기 암석과 오래된 선캄브리아기 암석과의 오랜 차이에도 불구하고 캄브리아기 암석은 1994년에야 국제적으로 승인되었다.수십 년의 심사숙고 끝에, 뉴펀들랜드의 포춘 헤드의 연속 퇴적 시퀀스는 캄브리아기의 공식 근거지로 결정되었고, 이는 트레프티크누스 페디움의 [31]가장 이른 출현에 의해 전 세계적으로 상관관계를 맺게 되었습니다.이 화석이 GSSP보다 몇 미터 아래쪽에 발견됨에 따라 이 진술이 개선되었으며, 현재 캄브리아기의 [31][32]기저를 연관짓기 위해 공식적으로 사용되는 것이 T. pedum ichnofossil 조립체입니다.
이 공식 명칭에 따라 캄브리아기의 기저에 해당하는 전 세계 샘플에서 방사선 측정 날짜를 얻을 수 있었다.5억[when?] 7천만 년 전의 초기 연대는 빠르게 [31]인기를 끌었지만, 지금은 이 숫자를 얻기 위해 사용된 방법이 부적절하고 부정확하다고 여겨집니다.현대의 방사선 측정 연대를 사용한 보다 정확한 날짜는 538.8±020만년 [6]전의 날짜이다.이 날짜가 복구된 오만의 화산재 지평선은 탄소-13의 양이 현저하게 감소하여 세계 다른 곳에서도 이와 동등한 활동을 하고 있으며, 독특한 에디아카라 화석(나마칼라투스, 클라우디나)이 사라진 것과 관련이 있다.그럼에도 불구하고, 오만의 날짜 지평선이 에디아카란-캄브리아 경계에 해당하지 않고 해양에서 증발암 지배층으로 면의 변화를 나타낸다는 주장도 있다. 이는 544 또는 542 Ma에 이르는 다른 구역의 날짜가 더 [31]적합하다는 것을 의미한다.
고지리학
판의 재구성은 캄브리아기 [33][34]초기에 세계 초대륙인 판노티아가 붕괴되는 과정에 있었다는 것을 암시하며, 로랑시아(북미), 발타, 시베리아가 곤드와나 대륙에서 분리되어 고립된 [35]땅덩어리를 형성하고 있었다.대부분의 대륙 대륙은 이 시기에 남반구에 군집되어 있었지만 [35]북쪽으로 떠내려가고 있었다.곤드와나의 크고 빠른 회전 운동은 초기 [36]캄브리아기에 일어난 것으로 보인다.
마리노아 눈덩이 지구의 거대한 빙하가 오래[37] 녹은 해빙이 부족하여 해수면이 높아 대륙의 넓은 지역이 바다 생물에 이상적인 따뜻하고 얕은 바다에 침수되었다.해수면은 다소 변동했는데, 이는 남극 [38]만년설의 팽창과 수축과 관련된 "빙하기"가 있었다는 것을 암시한다.
발토샨디아에서 하부 캄브리아기의 침입은 캄브리아기 이남의 페네플레인에서 거대한 파도를 대륙의 [39]바다로 변화시켰다.
기후.
지구는 초기 캄브리아기 동안 대체로 추웠는데, 아마도 남극을 덮고 극지방의 해류를 차단한 고대 대륙 곤드와나 때문이었을 것이다.하지만 평균 기온은 오늘보다 7도 높았다.육지 식물의 진화로 극지방의 만년설과 일련의 빙하가 발생했고, 이에 따른 대기 [40]중 온실 가스2 CO의 제거가 있었다.그 기간이 끝날 무렵에는 날씨가 따뜻해졌고, 빙하는 물러났다가 사라졌고, 해수면은 극적으로 상승하였다.이러한 경향은 오르도비스 시대까지 계속될 것이다.
식물군
캄브리아 식물군은 에디아카란 식물군과 조금 달랐다.주요 분류군은 해양 대조류 푸시아노스피라, 시노실린드라, 마르폴리아였다.석회질 대조류는 그 [41]시기에 알려져 있지 않다.
캄브리아기의 육지식물 화석은 알려져 있지 않다.그러나 캄브리아기 갯벌과 해변 500mya에는 생물막과 미생물 매트가 잘 발달했고, 사막 지역의 현대 토양 지각에 버금가는 미생물 지구 생태계를 형성하는 미생물들이 [42][43]토양 형성에 기여했다.[17]
해양생물
−4500 — – — – −4000 — – — – −3500 — – — – −3000 — – — – −2500 — – — – −2000 — – — – −1500 — – — – −1000 — – — – −500 — – — – 0 — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캄브리아기 폭발은 다세포가 빠르게 성장한 시기였다.캄브리아기 동안 대부분의 동물 생물은 수생이었다.삼엽충은 [44]그 당시에 지배적인 생명체라고 여겨졌지만, 이것은 잘못된 것으로 판명되었다.절지동물은 바다에서 단연코 가장 지배적인 동물이었지만, 삼엽충은 전체 절지동물의 다양성 중 극히 일부에 불과했다.이들을 풍부하게 만든 것은 탄산칼슘(CaCO3)으로 강화된 무거운 갑옷으로 다른 절지동물의 연약한 키친성 외골격보다 훨씬 쉽게 화석화돼 수많은 [45]유적을 남겼다.
이 시기는 지구 생물권의 다양성과 구성에 급격한 변화를 가져왔다.에디아카란 생물군은 캄브리아기 초기에 대멸종을 겪었는데, 이는 굴을 파는 행동의 풍부함과 복잡함의 증가와 일치했다.이러한 행동은 해저 생태계를 변화시킨 기질에 심오하고 돌이킬 수 없는 영향을 미쳤다.캄브리아기 이전에는 해저에 미생물 매트가 깔려 있었다.캄브리아기가 끝날 무렵, 굴을 파는 동물들은 생물 교란을 통해 많은 지역의 매트를 파괴했다.그 결과, 매트에 의존하던 많은 생물들은 멸종했고, 다른 생물들은 이제 새로운 생태학적 [46]틈새를 제공하는 변화된 환경에 적응했다.비슷한 시기에 오르도비스기 [47]하류에 나타난 브리오조아를 제외한 모든 광물화된 균류의 대표들이 빠르게 나타났다.그러나 이들 중 다수는 줄기세포 형태로만 표현됐다.광물화된 균류는 일반적으로 해저 기원을 가지고 있기 때문에 비광물화 [48]균류의 좋은 대용물이 아닐 수 있다.
초기 캄브리아기는 '캄브리아 폭발'로 불릴 정도로 다양화를 보였지만 생물다양성이 급감한 이 시기 후반에 변화가 있었다.약 5억 1천 5백만 년 전에 멸종된 종의 수는 출현하는 새로운 종의 수를 초과했다.5백만 년 후, 속은 약 600여 개의 정점에서 450여 개의 정점으로 감소했습니다.또한, 많은 그룹의 특정화율은 이전 수준의 5분의 1에서 3분의 1로 감소하였다.5억 년 전 바닷속에서는 산소 농도가 급격히 떨어져 저산소증을 일으켰고, 동시에 독성 황화수소의 수치가 증가하여 또 다른 멸종을 야기했다.캄브리아기의 후반부는 놀라울 정도로 척박했고 몇 가지 빠른 멸종 사건의 증거를 보여주었다.; 스트로마톨라이트는 고세균군이 멸종하면서 다시 돌아왔다.이러한 감소 추세는 오르도비스기 대 생물다양화 [50][51]사건까지 변하지 않았다.
몇몇 캄브리아기 유기체들은 육지로 위험을 무릅쓰고 프로티크나이트와 클라이맥티크나이트 화석을 만들었습니다.화석 증거에 따르면 절지동물의 멸종 집단인 에우티카르시노이드들은 적어도 프로티크나이트의 [52]일부를 생산했다.클라이맥티크나이트의 선로 제작자의 화석은 발견되지 않았지만, 화석의 선로와 휴식의 흔적은 커다란 민달팽이 모양의 연체동물을 [53]암시한다.
후기와는 대조적으로, 캄브리아기 동물군은 다소 제한적이었다; 자유 부유 생물은 드물었고, 대부분은 해저에 [54]살거나 가까운 곳에 살았다; 그리고 부분적으로 불리한 해양 [54]화학 때문에 광물화 생물은 미래 시기보다 더 드물었다.
많은 보존 모드는 캄브리아기에 고유한 것이며, 일부는 부드러운 신체 부위를 보존하여 라거슈테텐을 풍부하게 만듭니다.
기호.
미국 연방 지리 데이터 위원회는 캠브리아기를 [55]나타내기 위해 "Carred Capital C" 문자를 사용합니다.유니코드 문자는 U+A792 ꞓ Latin 대문자 C WITH [56][57]BAR 입니다.
갤러리
캐나다 밴프 국립공원 헬렌 호수 인근 피카층 스트로마톨라이트(중기 캄브리아기)
삼엽충은 이 시기에 매우 흔했다.
Anomalocaris는 그 시대의 다양한 절지동물들 중 초기 해양 포식자였다.
오파비니아는 특이한 신체 구조를 가진 생물이었다; 그것은 아마도 절지동물과 관련이 있었을 것이다.
피카이아는 중세 캄브리아기의 계통이다.
원생생물은 캄브리아 해변을 걷는 절지동물의 통로였다.
캄브로라스터 매카투스는 그 시대의 커다란 절지동물이었다
「 」를 참조해 주세요.
시리즈의 일부 |
캄브리아기 폭발 사건 |
---|
- 캄브리아기-오르도비스기 멸종 사건– 488mya 전후
- 드레스바흐 멸종 사건: 약 499mya
- End Botomian 멸종 이벤트: 약 513 mya
- 화석 유적 목록 (링크 디렉토리 포함)
- 유형 지역(지질), 특정 암석 유형, 지층학 단위, 화석 또는 광물 종이 처음 확인된 지역
레퍼런스
- ^ "Chart/Time Scale". stratigraphy.org. International Commission on Stratigraphy.
- ^ Brasier, Martin; Cowie, John; Taylor, Michael. "Decision on the Precambrian-Cambrian boundary stratotype" (PDF). Episodes. 17. Retrieved 6 December 2020.
- ^ Cooper, Roger; Nowlan, Godfrey; Williams, S. H. (March 2001). "Global Stratotype Section and Point for base of the Ordovician System" (PDF). Episodes. 24 (1): 19–28. doi:10.18814/epiiugs/2001/v24i1/005. Retrieved 6 December 2020.
- ^ Haq, B. U.; Schutter, SR (2008). "A Chronology of Paleozoic Sea-Level Changes". Science. 322 (5898): 64–8. Bibcode:2008Sci...322...64H. doi:10.1126/science.1161648. PMID 18832639. S2CID 206514545.
- ^ a b c Howe 1911, 86페이지
- ^ a b "Stratigraphic Chart 2022" (PDF). International Stratigraphic Commission. February 2022. Retrieved 5 April 2022.
- ^ Sedgwick과 R.I. 머치슨(1835년) "실루리아와 캄브리아 시스템에 대하여, 잉글랜드와 웨일즈에서 오래된 퇴적층이 서로 계승하는 순서를 나타냄", 1835년 8월 더블린 회의에서 영국과학진보협회에 대한 통지 및 요약, 페이지 59–61:sh 과학 진흥 협회; 1835년(1836년) 더블린에서 개최되었습니다.페이지 60부터: "세지윅 교수는 웨일즈와 컴벌랜드에서 볼 수 있는 슬레이트 암석 그룹을 내림차순으로 설명했다.최고위층에게 어퍼 캠브리아 그룹이라는 이름을 지어줬지다음 열등 그룹에게 미들 캠브리안이라는 이름을 지어줬지로어 캠브리아 부족은 체르나르본셔의 북서쪽 해안을 차지하고 있다.
- ^ Sedgwick, A. (1852). "On the classification and nomenclature of the Lower Paleozoic rocks of England and Wales". Q. J. Geol. Soc. Lond. 8 (1–2): 136–138. doi:10.1144/GSL.JGS.1852.008.01-02.20. S2CID 130896939.
- ^ Chambers 21st Century Dictionary. Chambers Dictionary (Revised ed.). New Delhi: Allied Publishers. 2008. p. 203. ISBN 978-81-8424-329-1.
- ^ Orr, P. J.; Benton, M. J.; Briggs, D. E. G. (2003). "Post-Cambrian closure of the deep-water slope-basin taphonomic window". Geology. 31 (9): 769–772. Bibcode:2003Geo....31..769O. doi:10.1130/G19193.1.
- ^ Butterfield, N. J. (2007). "Macroevolution and macroecology through deep time". Palaeontology. 50 (1): 41–55. doi:10.1111/j.1475-4983.2006.00613.x.
- ^ Love; Grosjean, Emmanuelle; Stalvies, Charlotte; Fike, David A.; Grotzinger, John P.; Bradley, Alexander S.; Kelly, Amy E.; Bhatia, Maya; Meredith, William; et al. (2009). "Fossil steroids record the appearance of Demospongiae during the Cryogenian period" (PDF). Nature. 457 (7230): 718–721. Bibcode:2009Natur.457..718L. doi:10.1038/nature07673. PMID 19194449. S2CID 4314662. Archived from the original (PDF) on 8 May 2018. Retrieved 7 December 2021.
- ^ Maloof, Adam C.; Rose, Catherine V.; Beach, Robert; Samuels, Bradley M.; Calmet, Claire C.; Erwin, Douglas H.; Poirier, Gerald R.; Yao, Nan; Simons, Frederik J. (17 August 2010). "Possible animal-body fossils in pre-Marinoan limestones from South Australia". Nature Geoscience. 3 (9): 653–659. Bibcode:2010NatGe...3..653M. doi:10.1038/ngeo934.
- ^ "Discovery of possible earliest animal life pushes back fossil record". 17 August 2010.
- ^ Kliman, Richard M. (14 April 2016). Encyclopedia of Evolutionary Biology. Academic Press. p. 251. ISBN 9780128004265.
- ^ Carr M, Leadbeater BS, Hassan R, Nelson M, Baldauf SL (October 2008). "Molecular phylogeny of choanoflagellates, the sister group to Metazoa". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 105 (43): 16641–6. Bibcode:2008PNAS..10516641C. doi:10.1073/pnas.0801667105. PMC 2575473. PMID 18922774.
- ^ a b Schiber et al. 2007, 페이지 53-71.
- ^ Seilacher, A.; Hagadorn, J.W. (2010). "Early Molluscan evolution: evidence from the trace fossil-record" (PDF). PALAIOS (Submitted manuscript). 25 (9): 565–575. Bibcode:2010Palai..25..565S. doi:10.2110/palo.2009.p09-079r. S2CID 129360547.
- ^ Collette, Gass & Hagadorn 2012.
- ^ Edgecombe, Gregory D.; Strullu-Derrien, Christine; Góral, Tomasz; Hetherington, Alexander J.; Thompson, Christine; Koch, Marcus (2020). "Aquatic stem group myriapods close a gap between molecular divergence dates and terrestrial fossil record". Proceedings of the National Academy of Sciences. 117 (16): 8966–8972. doi:10.1073/pnas.1920733117. PMC 7183169. PMID 32253305. S2CID 215408474.
- ^ 아라크니드의 캄브리아-오르도비스기 지구화, 예수 로자노-페르난데스, 알라스테어 R.태너, 마크 N. 퍽, 제이콥 빈터, 그레고리 D엣지콤과 다비데 피사니.전면, 유전자, 2020년 3월 11일 https://doi.org/10.3389/fgene.2020.00182
- ^ Lozano-Fernandez, J., Carton, R., Puttick, M. N., Blaxter, M., Vinther, J., Olesen, J., Giribet, G., Edgecombe, G., D. (2016, D. R., D., Pisteri)절지동물의 지구화에 대한 분자고생물학적 탐구.런던 왕립 협회의 철학적인 거래.시리즈 B, 생물과학, 371(1699), 20150133.https://doi.org/10.1098/rstb.2015.0133
- ^ Janine M R Fürst-Jansen, Sophie de Vries, Jan de Vries, Evo-physio: 스트레스 반응 및 초기 육상 식물, Journal of Experimental Botany, Volume 71, 11, 2020년 6월 11일, 페이지 3254–3269, https://doi.org/10.1093/jxb/eraa007
- ^ Morris JL, Puttick MN, Clark JW, Edwards D, Kenrick P, Presel S, Wellman CH, Yang Z, Schneider H, Donoghue PCJ.초기 육상 식물 진화의 시간 척도.Proc Natl Acad Sci U S. 2018년 3월 6일;115(10):E2274-E2283.doi:10.1073/pnas.1719588115.Epub 2018년 2월 20일.PMID 29463716, PMCID: PMC5877938.
- ^ A. Knoll, M. Walter, G. Narbonne 및 N.Christie-Blick (2004) "에디아카라 시대: 지질학적 시간 척도에 새로운 추가 사항"국제 성층학 위원회의 원생대 말기 소위원회를 대표하여 제출되었습니다.
- ^ M.A. Fedonkin, B.S. Sokolov, M.A. Semikhatov, N.M.추마코프(2007년).「벤디안과 Ediacaran의 비교: 우선순위, 컨텐츠, 잠재 고객.2011년 10월 4일 Wayback Machine에서 아카이브 완료: M. A. Semikhatov "The Rise and Fall of the Vendian (Ediacaran) Biota" 편집. 현대 생물권의 기원. IGCP Project 493 국제회의, 2007년 8월 20일-31일 모스크바.2012년 11월 22일 Wayback Machine' Moscow: GEOS에서 아카이브 완료.
- ^ A. 라고지나, D.Dorjnamjaa, A. Krayushkin, E. Serezhnikova(2008)."Treptichnus pedum and Vendian-Cambrian 경계 2011년 10월 4일 웨이백 머신에 보관".33 인턴.걸. 축하한다.2008년 8월 6~14일 노르웨이 오슬로.추상화.섹션 HPF 07 Ediacaran (벤디안) 생물군의 상승과 하강. 페이지 183.
- ^ 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.
- ^ B. S. Sokolov; M. A. Fedonkin (1984). "The Vendian as the Terminal System of the Precambrian" (PDF). Episodes. 7 (1): 12–20. doi:10.18814/epiiugs/1984/v7i1/004. Archived from the original (PDF) on 25 March 2009.
- ^ V. V. Khomentovskii; G. A. Karlova (2005). "The Tommotian Stage Base as the Cambrian Lower Boundary in Siberia". Stratigraphy and Geological Correlation. 13 (1): 21–34. Archived from the original on 14 July 2011. Retrieved 15 March 2009.
- ^ a b c d e Geyer, Gerd; Landing, Ed (2016). "The Precambrian–Phanerozoic and Ediacaran–Cambrian boundaries: A historical approach to a dilemma". Geological Society, London, Special Publications. 448 (1): 311–349. Bibcode:2017GSLSP.448..311G. doi:10.1144/SP448.10. S2CID 133538050.
- ^ Landing, Ed; Geyer, Gerd; Brasier, Martin D.; Bowring, Samuel A. (2013). "Cambrian Evolutionary Radiation: Context, correlation, and chronostratigraphy—Overcoming deficiencies of the first appearance datum (FAD) concept". Earth-Science Reviews. 123: 133–172. Bibcode:2013ESRv..123..133L. doi:10.1016/j.earscirev.2013.03.008.
- ^ Powell, C.M.; Dalziel, I.W.D.; Li, Z.X.; McElhinny, M.W. (1995). "Did Pannotia, the latest Neoproterozoic southern supercontinent, really exist". Eos, Transactions, American Geophysical Union. 76: 46–72.
- ^ Scotese, C.R. (1998). "A tale of two supercontinents: the assembly of Rodinia, its break-up, and the formation of Pannotia during the Pan-African event". Journal of African Earth Sciences. 27 (1A): 1–227. Bibcode:1998JAfES..27....1A. doi:10.1016/S0899-5362(98)00028-1.
- ^ a b Mckerrow, W. S.; Scotese, C. R.; Brasier, M. D. (1992). "Early Cambrian continental reconstructions". Journal of the Geological Society. 149 (4): 599–606. Bibcode:1992JGSoc.149..599M. doi:10.1144/gsjgs.149.4.0599. S2CID 129389099.
- ^ Mitchell, R. N.; Evans, D. A. D.; Kilian, T. M. (2010). "Rapid Early Cambrian rotation of Gondwana". Geology. 38 (8): 755. Bibcode:2010Geo....38..755M. doi:10.1130/G30910.1.
- ^ Smith, Alan G. (2009). "Neoproterozoic timescales and stratigraphy". Geological Society, London, Special Publications. 326 (1): 27–54. Bibcode:2009GSLSP.326...27S. doi:10.1144/SP326.2. S2CID 129706604.
- ^ Brett, C. E.; Allison, P. A.; Desantis, M. K.; Liddell, W. D.; Kramer, A. (2009). "Sequence stratigraphy, cyclic facies, and lagerstätten in the Middle Cambrian Wheeler and Marjum Formations, Great Basin, Utah". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 277 (1–2): 9–33. Bibcode:2009PPP...277....9B. doi:10.1016/j.palaeo.2009.02.010.
- ^ Nielsen, Arne Thorshøj; Schovsbo, Niels Hemmingsen (2011). "The Lower Cambrian of Scandinavia: Depositional environment, sequence stratigraphy and palaeogeography". Earth-Science Reviews. 107 (3–4): 207–310. Bibcode:2011ESRv..107..207N. doi:10.1016/j.earscirev.2010.12.004.
- ^ Donoghue, Philip C.J.; Harrison, C. Jill; Paps, Jordi; Schneider, Harald (October 2021). "The evolutionary emergence of land plants". Current Biology. 31 (19): R1281–R1298. doi:10.1016/j.cub.2021.07.038. hdl:1983/662d176e-fcf4-40bf-aa8c-5694a86bd41d. PMID 34637740. S2CID 238588736.
- ^ LoDuca, S. T.; Bykova, N.; Wu, M.; Xiao, S.; Zhao, Y. (July 2017). "Seaweed morphology and ecology during the great animal diversification events of the early Paleozoic: A tale of two floras". Geobiology. 15 (4): 588–616. doi:10.1111/gbi.12244. PMID 28603844.
- ^ Retallack, G.J. (2008). "Cambrian palaeosols and landscapes of South Australia". Alcheringa. 55 (8): 1083–1106. Bibcode:2008AuJES..55.1083R. doi:10.1080/08120090802266568. S2CID 128961644.
- ^ "Greening of the Earth pushed way back in time". Phys.org. University of Oregon. 22 July 2013.
- ^ Paselk, Richard (28 October 2012). "Cambrian". Natural History Museum. Humboldt State University.
- ^ Ward, Peter (2006). 3 Evolving Respiratory Systems as a Cause of the Cambrian Explosion – Out of Thin Air: Dinosaurs, Birds, and Earth's Ancient Atmosphere – The National Academies Press. doi:10.17226/11630. ISBN 978-0-309-10061-8.
- ^ Perkins, Sid (23 October 2009). "As the worms churn". ScienceNews. Archived from the original on 25 October 2009.
- ^ Taylor, P.D.; Berning, B.; Wilson, M.A. (2013). "Reinterpretation of the Cambrian 'bryozoan' Pywackia as an octocoral". Journal of Paleontology. 87 (6): 984–990. doi:10.1666/13-029. S2CID 129113026.
- ^ Budd, G. E.; Jensen, S. (2000). "A critical reappraisal of the fossil record of the bilaterian phyla". Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society. 75 (2): 253–95. doi:10.1111/j.1469-185X.1999.tb00046.x. PMID 10881389. S2CID 39772232.
- ^ Nanglu, Karma; Caron, Jean-Bernard; Conway Morris, Simon; Cameron, Christopher B. (2016). "Cambrian suspension-feeding tubicolous hemichordates". BMC Biology. 14: 56. doi:10.1186/s12915-016-0271-4. PMC 4936055. PMID 27383414.
- ^ "The Ordovician: Life's second big bang". Archived from the original on 9 October 2018. Retrieved 10 February 2013.
- ^ Marshall, Michael. "Oxygen crash led to Cambrian mass extinction".
- ^ Collette & Hagadorn 2010; Collette, Gass & Hagadorn 2012.
- ^ Yochelson & Fedonkin 1993; Getty & Hagadorn 2008.
- ^ a b Munnecke, A.; Calner, M.; Harper, D. A. T.; Servais, T. (2010). "Ordovician and Silurian sea-water chemistry, sea level, and climate: A synopsis". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 296 (3–4): 389–413. Bibcode:2010PPP...296..389M. doi:10.1016/j.palaeo.2010.08.001.
- ^ Federal Geographic Data Committee, ed. (August 2006). FGDC Digital Cartographic Standard for Geologic Map Symbolization FGDC-STD-013-2006 (PDF). U.S. Geological Survey for the Federal Geographic Data Committee. p. A–32–1. Retrieved 23 August 2010.
- ^ Priest, Lorna A.; Iancu, Laurentiu; Everson, Michael (October 2010). "Proposal to Encode C WITH BAR" (PDF). Retrieved 6 April 2011.
- ^ 유니코드 문자 '라틴 대문자 C With BAR'(U+A792)fileformat.info 를 참조해 주세요.2015년 6월 15일 취득
추가 정보
- Amthor, J. E.; Grotzinger, John P.; Schröder, Stefan; Bowring, Samuel A.; Ramezani, Jahandar; Martin, Mark W.; Matter, Albert (2003). "Extinction of Cloudina and Namacalathus at the Precambrian-Cambrian boundary in Oman". Geology. 31 (5): 431–434. Bibcode:2003Geo....31..431A. doi:10.1130/0091-7613(2003)031<0431:EOCANA>2.0.CO;2.
- Collette, J. H.; Gass, K. C.; Hagadorn, J. W. (2012). "Protichnites eremita unshelled? Experimental model-based neoichnology and new evidence for a euthycarcinoid affinity for this ichnospecies". Journal of Paleontology. 86 (3): 442–454. doi:10.1666/11-056.1. S2CID 129234373.
- Collette, J. H.; Hagadorn, J. W. (2010). "Three-dimensionally preserved arthropods from Cambrian Lagerstatten of Quebec and Wisconsin". Journal of Paleontology. 84 (4): 646–667. doi:10.1666/09-075.1. S2CID 130064618.
- Getty, P. R.; Hagadorn, J. W. (2008). "Reinterpretation of Climactichnites Logan 1860 to include subsurface burrows, and erection of Musculopodus for resting traces of the trailmaker". Journal of Paleontology. 82 (6): 1161–1172. doi:10.1666/08-004.1. S2CID 129732925.
- Gould, S. J. (1989). Wonderful Life: the Burgess Shale and the Nature of Life. New York: Norton. ISBN 9780393027051.
- Howe, John Allen (1911). Encyclopædia Britannica. Vol. 05 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 86–89. . In Chisholm, Hugh (ed.).
- Ogg, J. (June 2004). "Overview of Global Boundary Stratotype Sections and Points (GSSPs)". Archived from the original on 23 April 2006. Retrieved 30 April 2006.
- Owen, R. (1852). "Description of the impressions and footprints of the Protichnites from the Potsdam sandstone of Canada". Geological Society of London Quarterly Journal. 8 (1–2): 214–225. doi:10.1144/GSL.JGS.1852.008.01-02.26. S2CID 130712914.
- Peng, S.; Babcock, L.E.; Cooper, R.A. (2012). "The Cambrian Period" (PDF). The Geologic Time Scale. Archived from the original (PDF) on 12 February 2015. Retrieved 14 January 2015.
- Schieber, J.; Bose, P. K.; Eriksson, P. G.; Banerjee, S.; Sarkar, S.; Altermann, W.; Catuneau, O. (2007). Atlas of Microbial Mat Features Preserved within the Clastic Rock Record. Elsevier. pp. 53–71. ISBN 9780444528599.
- Yochelson, E. L.; Fedonkin, M. A. (1993). "Paleobiology of Climactichnites, and Enigmatic Late Cambrian Fossil". Smithsonian Contributions to Paleobiology. 74 (74): 1–74. doi:10.5479/si.00810266.74.1.
외부 링크
- BBC에서 방영된 캄브리아기
- Biostratigraphy – Cambrian 삼엽충 Biostratigraphy에 대한 정보 포함
- 삼곤 박사의 삼엽충 페이지(다수의 캄브리아기 삼엽충 포함)
- 캄브리아기 화석의 예
- Paleomap 프로젝트
- 암토르 및 기타에 관한 웹 보고서 제31권
- 돗자리 위의 이상한 삶
- 크로노스트라티그래피 스케일 v.2018/08 캄브리아기