난자 화석 연구 연표

Timeline of egg fossil research
인드로다 공룡화석공원에 전시된 공룡알 화석.

달걀 화석 연구의 연대표는 중요한 발견, 해석의 논란, 분류학적 수정, 그리고 달걀 화석에 대한 문화적 묘사의 연대순으로 정렬된 목록입니다.인간은 수천 년 동안 계란 화석을 만나왔다.석기시대 몽골에서는 현지인들이 화석 공룡의 알껍질을 보석으로 만들었다.아메리카 대륙에서, 화석 알은 원시 물 괴물의 알을 사람이 훔쳤다는 나바호 신화를 창조하는데 영감을 주었을지도 모른다.그럼에도 불구하고, 화석 알에 대한 과학적 연구는 훨씬 늦게 시작되었다.파충류로서, 공룡들은 1820년대부터 영국에서 [1]과학적으로 문서화된 그들의 첫 번째 유적이 기술된 시기까지 알을 낳았을 것으로 추정되었다.1859년, 프랑스 남부에서 최초로 과학적으로 문서화된 공룡 알 화석이 가톨릭 신부이자 아마추어 박물학자 장 자크 푸에크에 의해 발견되었지만, 그는 그것이 거대한 새들에 의해 태어난 것이라고 생각했다.

과학적으로 인정된 최초의 공룡 알 화석은 1923년 미국 자연사 박물관 연구진에 의해 몽골에서 초기 인류의 증거를 찾던 중 우연히 발견되었다.이 알들은 지역적으로 풍부한 초식동물인 Protoceratops가 잘못 알고 있었지만, 현재는 오비랍토르 알로 알려져 있다.계란의 발견은 전 세계적으로 계속 증가하여 여러 가지 경쟁 분류 체계를 개발하게 되었습니다.1975년 중국의 고생물학자 자오쯔구이(趙子ui)는 전통적인 린내(林內) 체계에 기초한 난자를 가정된 어미가 아닌 신체적 성질에 따라 분류하는 파라탁소노믹(parataxonomy) 시스템을 개발함으로써 화석 알 분류에 혁명을 일으켰다.자오의 새로운 난자 분류 방법은 언어 장벽 때문에 서양 과학자들의 채택에 지장을 받았다.그러나 1990년대 초 러시아 고생물학자 콘스탄틴 미하일로프는 영어 과학 문헌에서 자오의 연구에 관심을 가져왔다.

사전 과학

구석기 후기부터 신석기 초기까지

  • 몽골 사람들은 화석 공룡의 알 껍질을 [2]보석으로 만들었다.

프리콜럼비안 북아메리카

  • 물괴물에 관한 나바호 이야기의 공통적인 주제는 물괴물의 알이나 어린 것의 인간 도용과 일련의 [3]세계를 통해 인간성을 추구하는 분노한 괴물들에 관한 것이다.이와 같은 이야기는 나바호족으로 하여금 커다란 화석 뼈를 두려워하게 만들었는데, 그렇게 하면 물괴물의 분노한 유령들이 깨어나 종말론적[4]결과로 다시 난동을 부릴 수도 있기 때문이다.이와 같은 이야기는 북아메리카 서부에서 발견된 화석 알에 근거했을지도 모른다.이 전설에 영감을 줬을 지도 모르는 이 지역의 화석 알과 둥지들은 가능한 아에토사우루스, 거대한 콘도르, 오리부리 공룡, 가능한 피토사우루스, 수각류,[5] 바다거북과 같은 생물들에 의해 남겨졌다.

19세기 고생물학

1859

  • 과학적으로 기록된 최초의 공룡 알 화석은 프랑스 남부에서 천주교 신부이자 아마추어 박물학자 장 자크 푸에 [6]신부에 의해 발견되었다.이 화석들은 백악기 [2]후기로 거슬러 올라가는 커다란 달걀 껍질 덩어리였다.Poech는 그것들을 거대한 새의 [6]알 껍데기로 착각했다.

1869

  • 프랑스 지질학자 필립 마테롱은 푸에크와 같은 지역에서 화석을 발견했다.마테론은 히프셀로사우루스라는 이름의 동물의 화석 뼈를 발견했다.마테론은 히프셀로사우루스를 악어 같은 [7]동물로 생각했지만, 지금은 목이 긴 초식성 용각류 [8]공룡으로 인식되고 있다.달걀 껍데기 화석이 유골과 관련되어 발견되었다.마테론은 파리 자연사 박물관의 비교 해부학 책임자인 폴 제르베에게 [7]조개 화석을 선물했다.Gervais는 조개 화석의 얇은 부분을 조사했고 그것들을 현대의 조류와 파충류가 낳은 비슷한 얇은 부분의 알과 비교했다.그는 그것이 거북이 알과 가장 비슷하다는 것을 발견했지만, 공룡 알이 아직 과학적으로 묘사되지 않았기 때문에, 그는 [9]그 가능성을 배제할 수 없다는 것을 깨달았다.

20세기 고생물학

1923년 중앙아시아 탐험 때 몽골에서 회수된 AMNH FR 6508 화석 둥지 표본.

1913

1919

  • 로이 채프먼 앤드류스는 인류가 아시아에서 [12]기원했다는 헨리 페어필드 오스본의 가설을 시험하기 위해 중앙 아시아로의 과학 탐험의 아이디어를 제안했다.

1922

1923

  • 7월 13일: 저녁 식사 중, 중앙 아시아 탐험대원 조지 올슨은 화석 달걀을 발견했다고 주장했다.다른 탐험대원들은 회의적이었지만 올슨은 발견 장소로 그들을 데려갔다.탐험 고생물학자인 W. 그레인저는 공룡 알이라는 것을 알아냈지만,[2] 그들이 발견된 최초의 공룡 알이라고 잘못 믿었다.

1939

  • Alfred Sherwood Romer와 Lewelyn Price는 Lower Permian의 5.9cm x 3.79cm 화석 알이 가장 오래된 딱딱한 껍질의 화석 [14]알이라고 설명했다.그것의 껍데기의 구성은 나중에 논란이 될 것이지만, 만약 이 화석이 파충류 알로 정확히 확인된다면 그것은 알려진 [14]것 중 가장 오래된 것이다.

1946

  • 여름 소련 과학자들은 중앙아시아 탐험대의 여정의 일부를 거슬러 몽골로 탐험을 떠났다.그들은 이전에 발견되지 않은 화석 [15]유적지에서 나온 많은 공룡 알들을 추가로 발견했다.

1957

  • 과학적으로 기록된 최초의 인도 공룡 알은 M에 의해 발견되었다.사니.[16]

1964

  • 캐나다로부터 과학적으로 문서화된 최초의 공룡 알 껍질이 남부 [17]앨버타의 밀크 강둑에서 발견되었다.

1966

  • 고생물학자 U. 리먼은 과학 문헌에서 암모나이트 알 화석에 대해 처음으로 그럴듯한 보고서를 작성했다.쥐라기 시대토아키시대로 거슬러 올라가는 하바세라티드의 거실을 채운 퇴적물 속에 알이 한 움큼씩 보존된 것으로 보인다.이 화석 자체는 발트해 지역에서 온 빙하 표류에 녹아 있는 응결액에서 발견되었다.추정란이 들어 있는 껍데기는 마크로콘치 [18]껍데기를 가진 다 자란 개체였다.

1969

  • 고생물학자 A.H. Muller는 암모나이트 화석 알에 대한 두 번째 그럴듯한 과학적 보고서를 작성했다.이 알들은 또 다른 성인 마크로콘치인 독일 무셸칼크쎄라타이트와 연관되어 있다.이 화석은 트라이아스기 [18]후기 아니시아 시대로 거슬러 올라간다.

1970

  • 짐 젠슨은 유타 [19]동부백악기 초기 시더 마운틴 층에서 공룡 알 껍질이 발견되었다고 보고했다.
  • 독일의 고생물학자 H. Erben은 공룡 알 껍질을 연구하기 위해 주사 전자 현미경을 사용한 최초의 사람이다.빛의 현미경을 통해 본 것보다 세부 사항의 수준이 훨씬 더 높았기 때문에 에르벤은 자신이 본 것을 계란의 "초미세 구조"[20]라고 언급했습니다.
  • Folinsbee와 그의 동료들은 질량 분석법을 사용하여 공룡 알을 연구한 최초의 연구팀 중 하나가 되었다.그들은 공룡 프로토텍스(실제로는 오비랩터)의 것으로 추정되는 알 화석의 알 껍데기는 껍데기의 탄산칼슘에 들어있는 산소 16에 비해 산소 18이 더 많다는 것을 발견했다.이는 산모의 식수가 증발로 인해 물 분자에서 더 무거운 산소의 비율이 더 높았고, 이는 환경이 [21]더웠다는 것을 의미한다.

그들은 또한 달걀 껍질에 있는 탄소는 대부분 가벼운 탄소 12보다는 무거운 탄소 13이라는 것을 알아냈다.이것은 공룡이 주로 [22]4개의 탄소 원자를 사용하는 C4 식물보다 3개의 탄소 원자를 광합성 생산물에 사용하는 C3 식물을 먹었다는 것을 의미한다.

알이 있는 마이아사우라 둥지 재건

1975

  • 중국의 고생물학자 자오즈쿠이는 화석 [23]알의 과학적 분류의 기초가 되는 "파라탁소노미"를 개발하기 시작했다.

1978

  • 고생물학자클레멘스는 몬태나 주 바이넘에 미확인 공룡 화석이 있다는 사실을 잭 호너와 밥 메이클라에게 알렸다.호너는 그 마을을 방문했고 그 유골이 오리부리 공룡의 것임을 알아챘다.마을에 있는 동안 동네 록 가게 주인 마리온 브랜드볼드는 그에게 작은 뼈들을 보여주었다.호너는 그것들을 아기 오리부리 뼈라고 확인했다.호너는 또한 이것이 중요한 발견이라는 것을 알았고 브랜드볼드가 프린스턴 대학에서 [24]그녀의 화석을 연구하도록 설득했다.이 화석 배아는 몇 년 전 바이넘으로 반환되었고 현재 투 메디슨 공룡 센터에 전시되어 있다.

1979

  • Fran Tannenbaum은 북미 몬태나 에그 마운틴에서 공룡 알 전체를 처음으로 발견했다.https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1979/08/23/whole-dinosaur-egg-unearthed-1st-in-north-america/b5fab18d-3589-4115-b511-8abcdfdb84f5/
  • 칼 허쉬는 문제의 화석이 껍데기를 구성했어야 할 석회암에 대한 증거를 보여주지 않았기 때문에 페름기의 단단한 껍질을 가진 달걀을 발견했다는 로머와 프라이스의 주장에 반박했다.Hirsch는 그 물체의 바깥쪽 층에서 이 화석이 가죽 같은 [14]껍질이 있는 달걀이라는 것을 주장할 만큼 충분한 인을 발견했다.
  • 에르벤 등은 프랑스 공룡 알에서 1970년 폴린스비 등이 몽골 공룡 알에서 발견한 것과 비슷한 탄소산소의 동위원소 비율을 발견했다.이 비율은 C3 식물의 식단과 더운 생활 [22]환경을 나타냅니다.

1991

  • 헤이우드와 다른 사람들은 세인트루이스 산에 묻혀 있는 땅 위에 둥지를 틀고 있는 갈매기들의 둥지를 연구하고 있었다. 헬레스의 분출.그들은 화산재가 불과 2년 [25]만에 대부분의 달걀 껍데기를 녹일 정도로 산성이라는 것을 발견했다.
  • 사르카 박사는 1970년 폴린스비 등이 몽골 공룡 알에서 발견한 것과 유사한 인도 공룡 알에서 탄소산소의 동위원소 비율을 발견했다.이 비율은 C3 식물의 식단과 더운 생활 [22]환경을 나타냅니다.

1990년대 초중반

  • 러시아 고생물학자 콘스탄틴 미하일로프는 영어 과학 [26]문헌에서 자오의 난자 화석 분류 체계에 관심을 가져왔다.

21세기 고생물학

2009

  • 스티브 에치, 제인 클라크, 그리고 존 캘로몬은 영국 도싯 코스트의 키머리지 클레이 하부와 상부에서 암모나이트 알의 8개 군집을 발견했다고 보고했다.그 알들은 모양이 반구형에서 구형으로 되어 있다.일부는 격리되어 있지만 일부는 괄약근암모나이트의 껍질과 함께 발견되었다.연구자들에 의해 암모나이트 알주머니로 해석되었고 과학적으로 알려진 가장 잘 보존된 표본이다.알 주머니의 어미는 알과 함께 사는 두 개의 지역 암모나이트속인 AulacostephanusPectinatite[27]생각됩니다.

2019

「 」를 참조해 주세요.

각주

  1. ^ 카펜터(1999년); "첫 발견", 1페이지.
  2. ^ a b c 카펜터(1999년); "첫 발견", 4페이지.
  3. ^ 시장(2005); 128페이지.
  4. ^ 시장(2005); 129페이지.
  5. ^ 시장(2005년), 129~130페이지.
  6. ^ a b 카펜터(1999년); "첫 발견", 5페이지.
  7. ^ a b 카펜터(1999년); "첫 발견", 6페이지.
  8. ^ 카펜터(1999년); "이유 3.계란 껍질이 너무 얇고, 계란 껍질이 너무 두껍다" (253페이지).
  9. ^ 카펜터(1999년); "첫 발견", 6-7페이지.
  10. ^ a b 카펜터(1999년), "미국", 15-16페이지.
  11. ^ 카펜터(1999년); "미국", 16페이지.
  12. ^ 카펜터(1999년); "첫 발견", 1-2페이지.
  13. ^ 카펜터(1999년); "첫 발견", 2페이지.
  14. ^ a b c 카펜터(1999년); "파충류 알의 진화", 43페이지.
  15. ^ 카펜터(1999년); "인도", 27페이지.
  16. ^ 카펜터(1999년); "인도", 28페이지.
  17. ^ 카펜터(1999년); "캐나다", 19페이지.
  18. ^ a b 에치, 클라크, 캘로몬(2009); "개론", 205페이지.
  19. ^ 카펜터(1999년), "미국", 16~18페이지.
  20. ^ Carpenter(1999년), "Tools of the Trade", 125페이지.
  21. ^ Carpenter(1999년), "Tools of the Trade", 131페이지.
  22. ^ a b c Carpenter(1999년), "Tools of the Trade", 132페이지.
  23. ^ 카펜터(1999); "현대 분류 시스템의 성장", 148-149페이지.
  24. ^ 호너(2001); "몬타나 공룡 수집의 역사", 56페이지.
  25. ^ 카펜터(1999년); "계란을 화석화하는 방법", 112페이지.
  26. ^ 카펜터(1999년); "현대 분류 시스템의 성장", 149페이지.
  27. ^ 에치, 클라크, 캘로몬(2009); "추상", 204페이지.
  28. ^ Koen Stein; Edina Prondvai; Timothy Huang; Jean-Marc Baele; P. Martin Sander; Robert Reisz (2019). "Structure and evolutionary implications of the earliest (Sinemurian, Early Jurassic) dinosaur eggs and eggshells". Scientific Reports. 9 (1): Article number 4424. Bibcode:2019NatSR...9.4424S. doi:10.1038/s41598-019-40604-8. PMC 6418122. PMID 30872623.
  29. ^ Shu-Kang Zhang; Jun-Fang Xie; Xing-Sheng Jin; Tian-Ming Du; Mei-Yan Huang (2019). "New type of dinosaur eggs from Yiwu, Zhejiang Province, China and a revision of Dongyangoolithus nanmaensis". Vertebrata PalAsiatica. in press. doi:10.19615/j.cnki.1000-3118.190107.
  30. ^ Qing He; Shukang Zhang; Lida Xing; Qin Jiang; Yanfei An; Sen Yang (2019). "A new oogenus of Dendroolithidae from the Late Cretaceous in the Quyuangang area, Henan Province, China". Acta Geologica Sinica (English Edition). 93 (2): 477–478. doi:10.1111/1755-6724.13779. S2CID 135361965.
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