롤란도베리 에포

Llandovery Epoch
란도베리
443.8 ± 1.5 – 433.4 ± 0.8 Ma
연대기
어원
이름 형식격식
이름 승인됨1984
사용정보
천체지구
지역사용전역(ICS)
사용된 시간 척도ICS 시간 척도
정의
연대 단위신기루
성층암 단위시리즈
시간 범위 형식격식
하부경계정의Graptolite Akidogentus AscenscusFAD
하한 GSSP도브스 린, 영국 모팻
55°26′24″N 3°16′12″w/55.4400°N 3.2700°W/ 55.4400; -3.2700
GSSP 비준1984[4][5]
상한 정의부정확하다.현재 아크로파치 바이오존 5와 프테로스포도스 아모르포그나토이드의 마지막 출현 사이에 위치한다.자세한 내용은 텍스트를 참조하십시오.
상위 경계 정의 후보머치소니 그라톨라이트 바이오존에 가까운 협곡 경계(Ireviken datum 2)이다.
상한 GSSP 후보 섹션없음
상한 GSSP영국 어페데일휴일리 브룩
52°34′52″N 2°38′20″w/52.5811°N 2.6389°W/ 52.5811; -2.6389
GSSP 비준1980[6]

지질학적 시간대에서는 실루리아 시대 초기에 란도리 에폭(Landlanderi Epoch, 443.8 ± 150만년 전에서 433.4 ± 080만년 전)이 발생했다.란도버 에포크는 거대한 오르도비안-실루리아 멸종 사건을 따르며, 이로 인해 생물다양성이 크게 감소하고 생태계가 개방되었다.

광범위한 암초 건설은 이 시기에 시작되어 데보니아 시기까지 계속되었는데 수온 상승으로 인해 산호가 그들의 사진 공생을 죽임으로써 표백되었다고 여겨진다.

엘란도버 에포치는 3엽충 종 50%, 전 세계 코노돈 종의 80%를 살처분하는 이레비켄 행사로 막을 내렸다.

실루리아인의 시작

오르도비안-실루리아 멸종의 종말은 빙하가 녹으면서 해수면이 상승하고 결국 안정되면서 발생했다.실루리아인이 시작될 때 대륙붕의 지속적인 재홍수로 생물다양성은 살아남은 주문 내에서 다시 회복되었다.[7]

최종 오르도비언으로서 다양성의 큰 손실에 이어, 실루리아 공동체들은 처음에는 덜 복잡하고 더 넓은 조화를 이루었다.후기 오르도비아인을 특징으로 한 고질적인 파우나는 파네로조에서 가장 세계적인 동물 중 하나였던 파우나로 대체되었고, 생물 지질학적 패턴은 실루리아인의 대부분에서 지속되었다.[7]

이러한 최종 오르도비아인-실루리아인 사건은 Permian-Triaghi백악기-팔레오제인 멸종 사건의 장기적 영향과는 전혀 달랐다.그럼에도 불구하고 많은 수의 택사가 짧은 시간 간격에 걸쳐 지구에서 사라져 다양성을 없애고 변화시켰다.[7]

GSSP

이 시대는 웨일스의 란도베리의 이름을 따서 명명되었다.[8]실루리아인을 위한 GSSP는 린 분기천 바로 북쪽에 조성된 인공 굴착물에서 도브 린의 한 구간에 위치한다.경계 근처에서 두 개의 석회학적 단위(형식)가 발생한다.[8]하르트는 하르트펠 셰일(두께 48m)으로 주로 하급 블랙 셰일과 여러 의 중간 메타벤톤이트가 있는 옅은 회색 갯바위로 구성되어 있다.[8]그 위로는 43m 두께의 버크힐 셰일(Birkhill Shale)이 있는데, 주로 검은색 그라톨리틱 셰일(brack graptolitic shale)과 부하 회색 흙돌, 메타벤톤산(meta-bentonite)으로 구성되어 있다.[6]

이 기지는 원래 도브 린에 있는 그라톨라이트 아키도겐투스 즉위식[9] 첫 출현으로 정의되었으나, 이후 부정확한 것으로 밝혀졌다.[6][10] 현재 아크로파치 바이오존 5와 프테로스포도스 아모르포그나토이드의 마지막 출현 사이에 위치한다.[6]

Murchisoni Graptolite Biozone의 베이스와 근사적으로 일치하는 Ireviken 기준점 2에 GSSP를 약간 더 높고 상관성이 있는 수준으로 배치할 것을 권고했다.[6]

소분류

롤란도베리 에폭은 다음 세 단계로 세분된다.루다니아어, 에어로니아어, 텔레키아어.

지역 단계

북아메리카에서는 다른 일련의 지역 무대가 가끔 사용된다.

  • 온타리아어(Early Silurian: late landlandbery)
  • 알렉산드리아어 (최초 실루리아어: 초기 롤란도베리)

에스토니아에서는 다음과 같은 지역 무대가 사용된다.[11]

  • 아다베레 스테이지(Early Silurian: late Llandobery)
  • Raikküla 스테이지 (Early Silurian: 중간 란도리)
  • 주루 단계(최초 실루리아어: 초기 롤란도베리)

팔래온톨로지

아그나탄스
택사 존재감 위치 설명 이미지들
자모이티우스 루다니안텔레치안 몸통의 3분의 1 정도 되는 등지느러미와 항문지느러미를 가지고 있었다.
자모이티우스 케르우디
두팔로포즈
택사 존재감 위치 설명 이미지들
카메로케라스 도핑안호메리안 로랑티아, 발타, 시베리아의 얕은 바다.[12] 단단한 원뿔 모양의 껍데기를 여는 순간 머리는 부드러운 근육 조직이었다.
카메오케라스아페토케라스를 먹이로 삼고, 사이클로스토미케라스의 4중주단은 헤엄쳐 지나간다.

식물

포자와 식물 미세화석은 중국과 펜실베이니아에서 발견되었다.[13][14]롤란도리 동안 육지로 약간의 이동이 있었지만, 가장 일찍 알려진 혈관 식물(Cooksonia)은 실루리아 중부의 바위에서만 발견되었다.

육지동물

Parioscorpio venator는 2020년 최초의 화석 육지 동물로 묘사되었다.육지에서 살 수 있었음을 나타내는 호흡기 구조를 가진 초기의 전갈(4억3700만년)이다.[15]

암초팽창

배리어 암초 시스템은 오늘날의 암초보다 훨씬 더 많은 해저를 덮고 높은 위도에서 자랐다.아마도 사진 공생의 진화는 롤란도리 에폭에서 시작되었을 것이다.로 만든 산호는 대부분 눈에 띄는 생물학적으로 개발되었다.데보니아 산맥의 수온이 상승하면서 이 산호들이 표백되었을지도 모른다.[16]

이레비켄 사건

이레비켄 사건은 실루리아 시대 비교적 작은 세 가지 멸종 사건(이레비켄, 멀드, 라우 사건) 중 첫 번째 사건이었다.이레비켄은 란도베리/웬록 경계선과 겹쳤다.이 행사는 고틀란드이레비켄에서 가장 잘 기록된다.

사건의 구조

이 행사는 약 20만 년 동안 지속되었으며, 원록 에폭의 저변에 걸쳐 있었다.[2][17]

그것은 8개의 소멸 "기준점"으로 구성되어 있다. 처음 4개는 31,000년마다 정기적으로 간격을 두고 밀란코비치 오블리퀴티 사이클과 연계된다.[17]5번째와 6번째는 아마도 약 16.5와 19 ka의 기간을 갖는 사전 처리 사이클에서 최대치를 반영할 것이다.[17]마지막 두 데이터는 훨씬 더 간격을 두고 있어 밀란코비치 변경과 연계하기가 더 어렵다.[17]

사상자

이 사건을 담당한 메커니즘은 심해에서 시작되었고, 얕은 선반에 있는 바다로 나아갔다.이에 상응하여 얕은 수초는 거의 영향을 받지 않은 반면, 그랩톨라이트, 코노돈트, 삼엽충과 같은 피질 및 헤미펠러성 유기체는 가장 큰 타격을 받았다.삼엽충종의 50%, 전지구적 결합종의 80%가 이 기간에 멸종된다.[2]

지구화학

첫 번째 소멸 이후 ΔC13ΔO18 기록의 편차가 관찰된다. ΔC는13 +1.4‰에서 +4.5‰로 상승하는 반면 ΔO는18 -5.6‰에서 -5.0‰[2]로 증가한다.

참조

  1. ^ Jeppsson, L.; Calner, M. (2007). "The Silurian Mulde Event and a scenario for secundo—secundo events". Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 93 (02): 135–154. doi:10.1017/S0263593300000377.
  2. ^ a b c d Munnecke, A.; Samtleben, C.; Bickert, T. (2003). "The Ireviken Event in the lower Silurian of Gotland, Sweden-relation to similar Palaeozoic and Proterozoic events". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 195 (1): 99–124. doi:10.1016/S0031-0182(03)00304-3.
  3. ^ "Chart/Time Scale". www.stratigraphy.org. International Commission on Stratigraphy.
  4. ^ Lucas, Sepncer (6 November 2018). "The GSSP Method of Chronostratigraphy: A Critical Review". Frontiers in Earth Science. 6: 191. Bibcode:2018FrEaS...6..191L. doi:10.3389/feart.2018.00191.
  5. ^ Holland, C. (June 1985). "Series and Stages of the Silurian System" (PDF). Episodes. 8 (2): 101–103. doi:10.18814/epiiugs/1985/v8i2/005. Retrieved 11 December 2020.
  6. ^ a b c d e "GSSP for the Rhuddanian Stage". International Commission on Stratigraphy.
  7. ^ a b c Harper, D. A. T., Hammarlund, E. U., & Rasmussen, C. M. Ø. (May 2014). "End Ordovician extinctions: A coincidence of causes". Gondwana Research. 25 (4): 1294–1307. Bibcode:2014GondR..25.1294H. doi:10.1016/j.gr.2012.12.021.{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크)
  8. ^ a b c Gradstein, Felix M.; Ogg, James G.; Smith, Alan G. (2004). A Geologic Time Scale 2004. ISBN 9780521786737.
  9. ^ "Silurian: Stratigraphy". UCMP Berkeley. Retrieved 9 June 2019.
  10. ^ Ogg, James; Ogg, Gabi; Gradstein, Felix (2016). A Concise Geologic Time Scale. ISBN 978-0-444-63771-0.
  11. ^ "Silurian Stratigraphy Of Estonia 2015" (PDF). Stratigraafia.info. Retrieved 3 February 2019.
  12. ^ 프레이, R.C. 1995."Middle and Upper Ordovician nautiloid cephalopods of the Cincinnati Arch region of Kentucky, Indiana, and Ohio" (PDF). 미국 지질조사국, 페이지 73
  13. ^ Wang, Yi; Zhang, Yuandong (2010). "Llandovery sporomorphs and graptolites from the Manbo Formation, the Mojiang County, Yunnan, China". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 277 (1679): 267–275. doi:10.1098/rspb.2009.0214. PMC 2842664. PMID 19439443.
  14. ^ Strother, Paul K.; Traverse, Alfred (1979). "Plant microfossils from Llandoverian and Wenlockian rocks of Pennsylvania". Palynology. 3: 1–21. doi:10.1080/01916122.1979.9989181.
  15. ^ Davis, N. (16 January 2020). "Ancient fossil 'may prove scorpion was first land-dwelling animal'". The Guardian. Retrieved 29 March 2021.
  16. ^ Zapalski, Mikołaj K.; Berkowski, Błażej (2019). "The Silurian mesophotic coral ecosystems: 430 million years of photosymbiosis". Coral Reefs. 38 (1): 137–147. Bibcode:2019CorRe..38..137Z. doi:10.1007/s00338-018-01761-w.
  17. ^ a b c d Jeppsson, L (1997). "The anatomy of the Mid-Early Silurian Ireviken Event and a scenario for P-S events". In Brett, C.E.; Baird, G.C. (eds.). Paleontological Events: Stratigraphic, Ecological, and Evolutionary Implications. New York: Columbia University Press. pp. 451–492.