| マルヌ・ディ・モンテ・セローネ | |
|---|---|
| 地層範囲:トアルシアン初期 ~ | |
| タイプ | 地質学的形成 |
| サブユニット | ヴァルドルビア、コッレ・ドルランド、ペール・ヴァローネ、ポッツァーレのセクション |
| 下地 | ロッソ アンモニティコ、カルカリ エ マルネ ア ポシドニア、カルカリ ディアスプリニ層 |
| オーバーレイ | コルニオラとカルカレ マッシシオの層 |
| 厚さ | 64~80メートル(210~262フィート) |
| 岩石学 | |
| 主要な | 方解石と粘土質の緑がかった泥灰岩と石灰質レンズ |
| 他の | 泥灰緑色の泥灰岩と石灰岩が交互に混ざった粘土質泥灰岩 |
| 位置 | |
| 座標 | 北緯42°59′30.1″ 東経12°50′58.2″ / 北緯42.991694° 東経12.849500° / 42.991694; 12.849500 |
| 地域 | ウンブリア |
| 国 | |
| 範囲 | ウンブリア・マルケ盆地 |
| タイプセクション | |
| 名前の由来 | モンテ・セローネ |
| 命名者 | ピアリ |
| 年の定義 | 1969 |
マルネ・ディ・モンテ・セローネ(「モンテ・セローネ泥灰岩」)は、イタリアの地質学的形成であり、およそ1億8100万年前から1億7800万年前にさかのぼり、[1]中央イタリアのジュラ紀前期および中期トアルシアン期を覆っています。[2]これは、スペインのトアルシアン層(トゥルミエル層など)、モンテネグロのブドシュ石灰岩などの層、モロッコのタフラウト層などの層に地域的に相当します。[2] [3]
説明
マルネ・ディ・モンテ・セローネは、1969年にピアッリによって初めて定義されました。[4]主に潮間帯から半遠洋性単位までの縁海を表し、いくつかの異なる堆積環境が発見されています。この単位の岩相と堆積学は、ウンブリア・マルケ盆地内のさまざまな位置を反映しており、ポッツァーレに向かう層は典型的な半遠洋性で、適切な量の炭酸塩堆積物が不足しています。[2]対照的に、コッレ・ドルランドとフォンテ・チェッロ地域に向かうと、再加工された石灰質堆積物の量に基づいて、近くの浮上した陸地の影響が明らかです。[4]この陸源物質は、近くのラツィオ・アブルッツォ・プラットフォームから由来した可能性があり、そこでは、おそらく島の環境でテラ・ロッサが堆積したときにかなりの量の陸源残留物が形成された可能性があります。[5]
この層は、ヨーロッパ周辺のトアルシアンの海洋微生物相の変化を測定するのに最も完全なセクションの1つとして特徴付けられます。[6]また、この層は、地層がトアルシアン下部無酸素イベント(T-OAE)の影響を示している南ヨーロッパで最高の場所の1つです。 この層はまた、トアルシアンAE後の変化についてのデータを提供し、堆積したミクリティック石灰岩と泥灰岩の変化を示しています。これは、炭素循環を沸騰させ、地球の気候のメカニズムを変えた南カルーフェラーの火山活動によって引き起こされたトアルシアン気候の摂動に対する地元の堆積反応を示しています。 トアルシアンAE後の夜明けは、環境の変化、つまり海岸からラグーンへの変化によって局所的に表されています。[7]
堆積環境
この層の環境は、浮上した地形の影響を受けた遠洋環境の回廊を持つ、現在のトアルシアン・ベティコ山脈の地層と比較されている。 [8]その他のセクションは、近くの浮上した土地、海岸堆積物、さらには内陸堆積物と関連しており、岩相の変化(特に粘土鉱物のカオリナイトとスメクタイト)によるものである。そのため、この層の主な堆積層は、遠洋環境と沿岸環境の中間の環境から来ていると考えられている。[8]
堆積環境の違いの影響により、この層の岩相は広範囲に分布し、鉱物組成も変化した。粘土鉱物の集合体は沿岸堆積物とともに堆積の変化を示しており、これはヴァルドルビア断面で見られる。中期トアルシアン期にはこの鉱物が減少し、海面低下を示し、深海から中棚環境への変化が起こった。さらに、動物相、特に二枚貝の変化の記録があり、これは嵐の結果として主要な波の底で流動様式が変化したことを示唆している。[9]
化石含有量
この層の生物相は主に海洋微小無脊椎動物と藻類から成り、中期トアルシアン層にはアンモナイトと豊富な花粉が存在する。ナノプランクトンはこの層で最も代表的な発見の一つで、おそらく海底の酸素含有量の変化により、断続的に堆積していると思われる。[10] 植物プランクトンには、特にミクリストリジウム属を中心とした渦鞭毛藻類のシストとアクリタークが豊富に含まれる。前期トアルシアンには海面上昇が記録されており、ウンブリア・マルケ盆地に遠洋性条件をもたらし、中期トアルシアンには海退が起こった。これらの変化は、地層から渦鞭毛藻類の属が消滅し、新しい属に置き換わったことを示唆している。[11] [12]メンディコディニウムなどの一部の渦鞭毛藻類の属はより豊富で、いくつかのサンプルで回収された花粉学的残留物の主なものである。[13]
有孔虫の分析が行われ、塩分濃度の変化が明らかになった。最も多く見つかった属はスピリリナ属で、次いでプロデンタリナ属、エオグツリナ属、レンティクリナ属、ノドサリア属、リングロノドサリア属、シュードノドサリア属の順であった。[14] 無脊椎動物の化石は主に腕足動物(シュードキンゲナ属、ナンニリンチア属、ロクテラ属など)とアンモナイトで、主な属はエオダクティライト属、プレロケラス属、カナバリア属、トリナクリオケラス属、リオケラトイデス属、プレポリプレクトゥス属である。[15]
その他の海洋動物には、Holothuriidan Sclerites、未確認のウミユリ類、断片的なヒトデ類、魚の歯や完全な標本(Leptolepis属を含む)などがある。[16]
陸上の化石や堆積物、特に粘土があります。粘土の主な供給源は、炭酸塩ラツィオ-アブルッツォプラットフォームで発達した古土壌であった可能性がありますが、最近の研究では大陸起源であることが証明されています。[17]陸上の堆積物の主な化石は、植物の花粉、主にシダ植物の胞子とCircumpolles、およびPalynomaceralsです。[18]属には、Leptolepidites ( Lycopsida ) spp.、Trilites ( Filicopsida ) spp.、Ischyosporites ( Pteridopsida ) spp.、またはFoveosporites ( Selaginellaceae ) spp.、およびCallialasporites属( Coniferales )などのそれほど多くない他の属が含まれます。古気候の変化の影響として、北ヨーロッパ、ポルトガル、北東イタリア、イスラエルの同時期に生息していたCheirolepidiaceae属Classopollisの奇妙な減少がみられる。 [19]
メガフローラ
いくつかの植物の葉や木片は特定されなかった。[5] [20]
参照
- タフラウトグループ、北アフリカ
- アガナン層、北アフリカ
- カルケアス・デュ・ブー・ダハール、北アフリカ
- カルカーレ・ディ・ソーニョ、イタリア
- エル ペドレガル層、スペイン
- ミズール層、北コーカサス
- カタマラ炭層、オーストラリア
- ジュパダル層、中央スケーン
- チェコチネク層、ドイツとポーランド
- イルバッハ砂岩、ドイツ
- ファーニー層、アルバータ州とブリティッシュコロンビア州
- カンドレホ層、マダガスカル
- コタ層、インド
- クレムパチ泥灰岩層、ポーランドおよびスロバキア
- 溶岩層、リトアニア
- イタリアの化石層単位の一覧
- ロス・モレス層、アルゼンチン
- モーソン層、南極
- ナバホ砂岩、ユタ州
- ポシドニア頁岩、ドイツのラガーシュテッテ
- ザウバッハ層、オーストリア
- ザクレン層、オーストリア
- ウィットビー・マッドストーン、イングランド
- ホワイトエイブス層、ブリティッシュコロンビア州
- カテゴリー:トアルシアンステージ
参考文献
- ^ サバティーノ、N.ネリ、R.ベランカ、A.ジェンキンスHC。ボーダン、F.パリシ、G. Masetti, D. (2009)、「ヴァルドルビア (ウンブリア~マルケ アペニン山脈) およびモンテ マンガルト (ジュリアン アルプス) セクションからのジュラ紀初期 (トアルシアン) の海洋無酸素現象の炭素同位体記録: 古海洋学的および層序学的影響」、堆積学、56 (5): 1307–1328、ビブコード:2009Sedim..56.1307S、doi :10.1111/j.1365-3091.2008.01035.x 、2020-03-17取得
- ^ abc Baldanza., A. (1989). 「マルネ・ディ・モンテ・セローネ層の基準断面:アンモナイト、石灰質ナンノ化石、有孔虫群集に基づく地層学的分析」Mere. Descr. Carta Geol. Ital . 39 (1): 185–202.
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