| アイフェリアン | |
|---|---|
| 年表 | |
| 語源 | |
| 名前の形式 | フォーマル |
| 使用情報 | |
| 天体 | 地球 |
| 地域別使用状況 | グローバル ( ICS ) |
| 使用される時間スケール | ICS タイムスケール |
| 意味 | |
| 年代順 | 年 |
| 地層単位 | ステージ |
| 時間範囲の形式 | フォーマル |
| 下限定義 | コノドント PolygnathuscostatuspartitusのFAD |
| 下限GSSP | ヴェッテルドルフ リヒトシュニット セクション、ヴェッテルドルフ、アイフェル、ドイツ 北緯 50 度 08 分 59 秒 東経 6 度 28 分 18 秒 / 北緯 50.1496 度 東経 6.4716 度 / 50.1496; 6.4716 |
| GSSPの引き下げが承認 | 1985年[5] |
| 上限の定義 | コノドントPolygnathus hemiansatusの FAD |
| 上限GSSP | Jebel Mech Irdane、タフィラルト、モロッコ北緯31度14分15秒 西経4度21分15秒 / 北緯31.2374度 西経4.3541度 / 31.2374; -4.3541 |
| 上位GSSPが批准 | 1994年[6] |
アイフェリアンは、中期デボン紀の2 つの動物相段階のうち最初の段階です。3 億 9,330 万 ± 120 万年前から 3 億 8,770 万 ± 80 万年前まで続きました。その前にはエムシアン段階があり、その後にはジヴェティアン段階がありました。
アイフェリアン段階の北アメリカの区分には、サウスウッド、およびカゼノビア(またはカゼノビアン) の一部が含まれます。
名前と定義
アイフェリアン層は、ヴェッテルドルフ・リヒトシュニット露頭のGSSP層を露出させた西ドイツのアイフェル山脈にちなんで名付けられました。アイフェリアン層の基底は、ポリグナトゥス・パルティトゥス・コノドント帯の始まりによって定義されます。この層は、ラウフ層の基底から1.9メートル(6.2フィート)下のアッパー・ハイスドルフ層内にあります。[7]
主なイベント
最も古い森林はアイフェル期に遡ることが知られています。カラモフィトンを含むクラドキシロプシド属の樹木やその他の植物が、現在のイングランドの森林景観を形成しました。[8]
絶滅
アイフェリアンの終わりは、カチャク事件として知られる生物学的危機によって特徴づけられ、これは2回にわたる絶滅の期間であり、アンモナイト、コノドント、その他の自由遊泳動物の生態系の入れ替わりをもたらした。[9] [10]深海では、この事件は無酸素の黒色頁岩によって示される。この事件の間に海進(海面上昇)と温暖化の大きな波があったという証拠がある。[11] [12] [13]
アイフェリアン期以降の温暖化と海面上昇は、多様性に大きな影響を与え、おそらくいくつかの海洋生物地理領域の衰退につながっただろう。ゴンドワナ大陸北西端の冷水マルヴィノクソサン領域(MXR)は、気温上昇により適した温帯生息地が消滅したため、壊滅した。[14]東アメリカ領域(EAR)の動物相は、ローレルシア南西部の浅い盆地に限られていたが、ローレルシア西端の浸水した大陸棚に沿った海路を切り開いて侵入した旧世界領域(OWR)の攻撃的な全世界的種に徐々に取って代わられた。[10]
参考文献
- ^ Kaufmann, B.; Trapp, E.; Mezger, K. (2004). 「上部フラスニアン(上部デボン紀)ケルヴァッサー層の年代:シュタインブルッフ・シュミット(ドイツ、ケラーヴァルト)からの新しい U-Pb ジルコン年代」The Journal of Geology . 112 (4): 495–501. Bibcode :2004JG....112..495K. doi :10.1086/421077.
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- ^ Parry, SF; Noble, SR; Crowley, QG; Wellman, CH (2011). 「Rhynie Chert Konservat-Lagerstätte における高精度 U–Pb 年代制限: 時間スケールとその他の影響」. Journal of the Geological Society . 168 (4). ロンドン: Geological Society: 863–872. doi :10.1144/0016-76492010-043.
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- ^ Ziegler, W.; Klapper, G. (1985年6月). 「デボン紀の段階」(PDF) .エピソード. 8 (2): 104–109. doi : 10.18814/epiiugs/1985/v8i2/006 . 2020年12月18日閲覧。
- ^ Walliser, O.; Bultynck, P.; Weddige, K.; Becker, R.; House, M. (1995年9月). 「アイフェル期とジヴェティアン期の境界の定義」.エピソード. 18 (3): 107–115. doi : 10.18814/epiiugs/1995/v18i3/002 . 2020年12月19日閲覧。
- ^ 「GSSP for the Emsian - Eifelian Stage Boundary」.地層学. 2017年6月30日閲覧。
- ^ Davies, Neil S., McMahon, William J. and Berry, Christopher M. (2024). 「地球最古の森林:中期デボン紀(アイフェリアン)ハングマン砂岩層、サマセットおよびデボン、南西イングランドの化石化した樹木および植生誘導堆積構造」(PDF)。Journal of the Geological Society。doi :10.1144/jgs2023-204。 2024年3月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)されています。
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ House, Michael R. (1985). 「中期古生代アンモナイト進化イベントと地球規模の堆積変動との相関関係」Nature . 313 (5997): 17–22. doi :10.1038/313017a0. ISSN 1476-4687. S2CID 34273115.
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- ^ Königshof, P.; Silva, AC Da; Suttner, TJ; Kido, E.; Waters, J.; Carmichael, SK; Jansen, U.; Pas, D.; Spassov, S. (2016-01-01). 「カチャクイベント周辺の浅水相設定:多分野にわたるアプローチ」地質 学会、ロンドン、特別出版。423 (1): 171–199。doi : 10.1144 /SP423.4。ISSN 0305-8719。S2CID 131042746 。
- ^ DeSantis, MK; Brett, CE; Straeten, CA Ver (2007-01-01). 「アイフェリアン(中期デボン紀初期)の東ローレンシアにおける持続的な堆積シーケンスと生物イベント:カチャクイベントの北米証拠?」地質学会、ロンドン、特別出版。278 (1): 83–104。doi :10.1144/SP278.4。ISSN 0305-8719。S2CID 129585313。
- ^ Marshall, JEA; Astin, TR; Brown, JF; Mark-Kurik, E.; Lazauskiene, J. (2007-01-01). 「デボン紀の陸上環境におけるカチャク事件の認識と陸と海の相互作用の理解への影響」地質 学会、ロンドン、特別出版。278 (1): 133–155。doi : 10.1144 /SP278.6。ISSN 0305-8719。S2CID 128992526 。
- ^ Penn-Clarke, CR; Harper, DAT (2023-11-01). 「南アフリカのマルヴィノクソサン(マルヴィノカフリック)生物地域の興隆と衰退:南極における前期・中期デボン紀の生物危機の証拠」。地球科学レビュー。246 :104595。doi : 10.1016/ j.earscirev.2023.104595。
