チンレ層は、ネバダ州、ユタ州、アリゾナ州北部、ニューメキシコ州西部、コロラド州西部に広がる、河川、湖沼、湿地から風成堆積物からなる、三畳紀後期の陸成地質層です。ニューメキシコ州では、チンレ層はしばしば地質群、チンレ層群として扱われます。一部の著者は、チンレ層をコロラド州東部とニューメキシコ州、テキサス州西部、オクラホマ州パンハンドル、カンザス州南西部のドッカム層群と同義であると議論しています。チンレ層は、コロラド高原、盆地山脈、内陸平原の南部の一部です。[ 1 ]チンレ層内の独立した堆積盆地は、コロラド州北西部とユタ州北東部に存在します。チンレ層の南部は、最大で520メートル(1,710フィート)強の厚さに達する。チンレ層は通常、モエンコピ層の上に不整合に堆積している。
数多くの年代測定法によると、チンレ層はおそらく主にノリアン期に堆積したと考えられている。この層は厚く化石を豊富に含み、堆積域全体にわたって多数の名称を持つ層(亜層)が存在する。
コロラド高原のカラフルな三畳紀堆積物は19世紀以来調査されてきたが、チンレ層が正式に命名され記載されたのは1917年にハーバート・E・グレゴリーによってのみである。この地名は、アリゾナ州アパッチ郡のチンレ渓谷にちなんで名付けられた。チンレ渓谷は大部分がナバホ族居留地内にある。グレゴリーは模式地を指定しなかった。彼はチンレ層をA(最も新しい)からD(最も古い)までの4つのサブユニットに分割した。これには、下位のシナランプ礫岩(1875年にGKギルバートとエドウィン・E・ハウエルによって命名)は含まれておらず、グレゴリーはこれを別の地層とみなした。[ 2 ]
米国地質調査所の地質学者と古生物学者は、20 世紀を通じてチンレ層の地図作成を続け、グレゴリーの無名の下位区分を改訂した。ニューメキシコ州中北部では、ウッドとノースロップ (1946 年) により同層の基本的な層序が確立され[ 3 ]、フォー コーナーズ地域では 1950 年代後半までに層序が確立された。1956 年、経済地質学者のレイモンド C. ロベックは、ユタ州サン ラファエル スウェルの地域でテンプル マウンテン メンバーを最下層のユニットとして特定し命名した。1957 年、ジョン H. スチュワートはシナランプ礫岩を改訂し、チンレ層のシナランプ メンバーと改名した。
この地層の研究は、フォレスト・G・プールとスチュワート(1964年)[ 4 ]、スティーブ・W・シキッチ(1965年)[ 5 ]の論文によって促進され、北はユタ州北部とコロラド州にまで拡大した。彼らは、アリゾナ州とニューメキシコ州のものに相当する非公式な地域メンバーに名前を付けた。このユニットの完全な面積範囲は、1967年にRFウィルソンとスチュワートによって地図化された。[ 6 ]スチュワートとその同僚は、1972年にこの地層の広範な概要と改訂を作成し、チンレ層序に関するこれまでの知識をまとめた。[ 7 ]
VC ケリーは 1972 年にメンバーを増やし、部隊を改訂した。[ 8 ]スペンサー G. ルーカスと SN ヘイデンは 1989 年に同じことをした。[ 9 ]ロック ポイント メンバーは 1989 年に RF デュビエルによって割り当てられた。[ 10 ]
チンレ層は1993年にルーカスによってグループに昇格され[ 11 ]、そのメンバーの多くが形成層に昇格した。彼はまた、ニューメキシコ州東部とテキサス州西部のドッカム層群の形成層を「チンレ層群」に含めた[ 12 ] 。この修正された命名法は議論の的となっており、多くの人が依然としてチンレ層を形成層として維持し、ドッカム層群を分離している[ 13 ] [ 14 ]。ドッカム層はチンレ層より前の1890年に命名された。ルーカスはまた、ドロレス層という名称をチンレ層群の地域的な同義語として放棄することを提唱した。
チンレ川の概要は、Dubiel ら (1992) および Hintze と Axen (1995) によって作成された。[ 15 ]
チンレ層は化石が豊富で、絶滅した爬虫類、魚類、植物の化石が多種多様に含まれており、初期の恐竜や、アリゾナ州の化石の森国立公園で有名な珪化木も含まれている。
チンレ層全体にわたって、地層の構成員とその厚さは非常に多様である。

チンレ層の最も広範囲に分布する堆積物のいくつかは、アリゾナ州やニューメキシコ州西部を含むコロラド高原南部に見られます。この地域では、チンレ層の中で最も古く、層序的に最も下位にあるのはシナランプ礫岩です。シナランプ礫岩には、網状河川系のチャネル堆積相が含まれています。[ 10 ]シナランプ礫岩は、より粒度の細かいサブユニットであるメサ・レドンド部層[ 16 ]と互層をなしており、ペインテッド・デザート地域の悪地で最も古く広く分布するユニットの1つです。ニューメキシコ州西部(特にズニ山脈地域)では、メサ・レドンド部層は、ズニ山脈層として知られる別の砂質ユニットに置き換わっている可能性があります。この時代の堆積物の後には、ブルーウォーター・クリーク層と呼ばれる地質ユニットが続きます。[ 9 ]

ペインテッドデザートにあるチンレの露頭のほとんどは、伝統的に以下のペトリファイドフォレスト部層に分類されてきました。ペトリファイドフォレスト部層は、非常に多様で広範囲にわたる三畳紀堆積物のセグメントであり、時には独自の層として扱われたり、さらに細分化されたり、より狭く再定義されたりします。最も広い定義では、ペトリファイドフォレスト部層(または層)は、泥質の下部ペトリファイドフォレストと上部ペトリファイドフォレスト、そしてそれらを隔てる砂質のソンセラ砂岩層の3つのセクションに分かれています。下部「ペトリファイドフォレスト部層」は、一般にブルーメサ部層として知られています。[ 17 ]ペトリファイドフォレスト国立公園(PEFO)とその周辺では、ソンセラ砂岩は十分に厚く、いくつかの明確な砂岩に富む層に分解できます。この場合、ソンセラ部層と改名されます。 [ 17 ]ソンセラ砂岩は、網状河川チャネル相の集合体です。[ 18 ]上部「化石の森部層」は、ペインテッドデザート部層と呼ばれることもあり、[ 19 ]あるいは、より限定的な定義では単に化石の森部層と呼ばれることもあります。[ 17 ]化石の森は、主に氾濫原堆積物で、薄いレンズ状のチャネル堆積相と湖沼堆積物があります。
化石の森部層は、湖沼縁辺相から湖沼相のオウルロック部層へと移行し、これは大きな湖系を表している可能性がある。オウルロック部層の次に続くのは、チンレ層の中で最も新しく砂質のサブユニットであるロックポイント部層である。ロックポイント部層は十分に特徴的であるため、以前は、多くの地域でチンレ層の上に重なる三畳紀後期からジュラ紀前期の風成堆積物であるウィンゲート砂岩のユニットと考えられていた。 [ 7 ]

チンレ層の明確な露頭は、コロラド高原の東端を超えてニューメキシコ州中央部にまで広がっている。これらのほとんどは、ニューメキシコ州中北部のチャマ盆地にあり、特にアビキュー近郊のゴーストランチにあるいくつかの有名な古生物学的遺跡で見られる。小規模な露頭は、アルバカーキの西にあるルセロ隆起や、リオグランデ地溝帯沿いの他の地域にも見られる。[ 20 ] [ 21 ] [ 7 ]

コロラド高原と同様に、ニューメキシコ州中北部の最下層の主要な地層は砂岩を多く含む部層である。この層はアグア・ザルカ砂岩[ 3 ]であり、しばしばシナランプ礫岩[ 22 ] [ 21 ] [ 19 ]と同義とされるが、異なる侵食源に由来する可能性がある[ 14 ] 。その前には、非常に薄いシルト質の斑状地層がしばしば存在する。この斑状地層は、ズニ山脈層[ 22 ] [ 19 ]と呼ばれることもあるが、ズニ山脈以外でのこの用語の適用は疑問視されている[ 21 ] [ 14 ] 。少なくともチャマ盆地では、斑状地層はモエンコピ層の侵食され土壌形成によって改変された表面に由来する[ 14 ]。
粗粒の下部ユニットは、細粒のサリトラル層へと移行し、これはブルーメサ部層およびブルーウォータークリーク層に相当する。ニューメキシコ州中南部では、代わりに同様の異質岩石ユニットであるサンペドロアロヨ層へと移行する可能性がある。 [ 20 ]粗粒砂岩は、次のポレオ層(ソンセラ部層に相当する)との明瞭な接触面に沿って再び現れる。 [ 21 ]ポレオ層は、厚い色彩豊かなペトリファイドフォレスト部層へと移行する。この部層を層に格上げする著者は、これを下部のメサモントサ部層と上部のペインテッドデザート部に細分している。[ 22 ] [ 21 ]ペトリファイドフォレスト部層は、ゴーストランチのヘイデン、カンジロン、スナイダー採石場など主要な産地を含むチャマ盆地で化石を産出する。[ 23 ]
ニューメキシコ州中北部で地層学的に最も上位にあるユニットは、非公式に「シルトストーン部層」と呼ばれている。このユニットはゴーストランチで最もよく露出しており、そこには有名なウィテカー採石場がある。この採石場は、獣脚類恐竜コエロフィシス・バウリの化石が高濃度で産出することから、コエロフィシス採石場としても知られている。「シルトストーン部層」はロックポイント部層に相当する可能性があり、一部の著者はそれをそのように呼んでいる。[ 22 ] [ 21 ] [ 19 ]

チンレ層は北に向かってユタ州南部とフォーコーナーズ地域まで続いていますが、北西に向かってかなり薄くなっています。この層の下部から生じる、区別されていない紫がかった堆積物の狭い帯がセントジョージ付近まで伸びています。この層は東に向かってザイオン国立公園とグランドステアケース・エスカランテ国定公園まで厚くなっています。チンレ層はユタ州南東部のさまざまな国立公園、国定公園、レクリエーションエリアの悪地や露頭の顕著な構成要素であり、サンラファエルスウェルまで不連続なパッチワーク状に広がっています。[ 24 ] [ 25 ]ユタ州南部で使用されている層序命名法はモニュメントバレーでも使用されており、チンレ層の粗粒な下部層は、この谷を特徴づける多くの有名なビュートのキャップロックを形成しています。[ 7 ]
この地域では、チンレ層群の層序的に最も下位のユニットは通常、シナランプ礫岩(またはシナランプ部層)であり、北に向かって薄くなりますが、この地域全体で露頭の信頼できる構成要素となっています。いくつかの地域では、斑点のある古土壌の薄い層であるテンプルマウンテン部層が、シナランプ層およびその下位のモエンコピ層の上に重なっている場合があります。[ 26 ] [ 25 ] [ 27 ]
モニター・ビュート部層は、ユタ州南東部とモニュメントバレーのシナランプ部層とテンプルマウンテン部層の上に重なっています。このユニットは、地味で一般的に粒の細かい堆積物で構成されており、さらに南にあるブルーメサ部層とブルーウォータークリーク層に相当します。[ 25 ]この区間の相は、氾濫原(遠位氾濫原)と湖沼堆積物と解釈されています。ザイオン国立公園では、モニター・ビュート部層は、アリゾナ州キャメロンの同名の地に近いナバホ族居留地にも存在する、厚い同時期のユニットであるキャメロン部に置き換わっています。キャメロン部層は、ブルーメサ部層とほぼ同一であり、チンレ層を形成した古代の河川系に沿った同じ堆積環境を表していると考えられます。また、蒸発岩堆積物が多く、赤い砂層が少ないモニター・ビュート部層とは異なります。[ 11 ] [ 25 ]
モニタービュート部層とキャメロン部層のくすんだ泥岩は、いくつかの地域では、モスバック部層の薄い塊状礫岩砂岩層に続いています。この部層は砂質の河川堆積物を表しており、ソンセラ部層の一部に相当すると考えられます。[ 25 ]他の場所では、モニタービュートはペトリファイドフォレスト部層に移行し、ユタ州では、薄いが地理的に広範囲にわたるコレオ砂岩層が含まれます。ペトリファイドフォレスト部層の後には、オウルロック部層が続きます。[ 25 ] [ 9 ]パラドックス盆地では、くすんだ粗粒および細粒堆積物が互層するケーンスプリングス層が発達しています。ケーンスプリングス層は河川堆積物であり、オウルロック部層およびペトリファイドフォレスト部層の上部に相当すると考えられます。[ 25 ]最後に、ロックポイント部層またはチャーチロック部層がオウルロックの上に重なっています。研究者の中には、チャーチロック層とロックポイント層は同義であると考える者もいる。[ 28 ]これらは複雑な異質岩石ユニットであり、網状河川相、湖沼堆積物、氾濫原堆積物など様々な形態を呈している。
チンレ層は完全に後期三畳紀のものです。チンレの四足動物の生物層序は、最初にフィトサウルス類とアエトサウルス類に基づいて開発され、1998年にスペンサー・G・ルーカスの陸生脊椎動物動物相年代体系で世界的な生物帯に統合されました。[ 29 ]リトウィンに基づく簡略化された層序。 [ 30 ]ルーカスによって考案された年代推定は、チンレ層で使用されている他の年代測定法と必ずしも一致するとは限らないことに注意してください。マーツとパーカー(2017) [ 31 ]などのチンレの生物層序に関する他の研究は、古地磁気層序と放射年代測定法とよりよく統合されており、より正確であると考えられています。
2011 年以降、広範囲にわたる放射年代測定により、チンレ層の一部、特にペトリファイド フォレスト国立公園 (PEFO) のようなより完全な地層記録のある地域で、正確な年代データが精緻化されました。コルディレラ マグマ弧に沿ってさらに南西にある火山活動は、チンレ系にジルコン結晶を供給し、ジルコン粒子を含む層のU-Pb 年代測定を可能にしています。アンセストラル ロッキー山脈、ワシタ山脈、モゴロン高地からの侵食された堆積物も、盆地に古い再加工されたジルコンを供給しています。[ 32 ]
チンレの放射年代測定は、ジルコン堆積の岩石学的特異性によって複雑化している。額面通りに受け取ると、粗粒層のU-Pb年代は、古地磁気層序に基づいて予想されるよりも数百万年古いことが多いが、泥質の層はサンプルサイズが少ないにもかかわらず、一般的に精度が高い。これは、砂質の河川は遠くの侵食された岩石からリサイクルされたジルコン粒子の割合が高く、泥質の平原は同時期の火山噴火による新鮮なジルコンに富む火山灰が供給されるためと考えられる。砂岩に富む層のジルコンは、直接的な堆積年代を推定するにはあまり役立たないが、堆積物の起源を推定するには非常に役立つ。各火成岩または変成岩の堆積物の起源は、それぞれ独自の古い(通常は先カンブリア時代の)ジルコン年代のセットを持ち、それは三畳紀の堆積物で追跡することができる。[ 32 ]
PEFOのメサ・レドンド層の露頭は、約225 Ma (2011) [ 33 ]または約228 Ma (2013) [ 34 ] と年代測定されているが、これらは再循環粒子の影響を受けている可能性がある。[ 32 ]主要なコア掘削プロジェクトによる後の推定では、より新しい堆積年代である223~222 Ma (2020) が支持されている。[ 35 ] [ 32 ]これは、チンレ層のほぼすべてがノリアン期に堆積したことを強く示唆している。合意された「ロング・ノリアン」仮説と海洋層の放射年代測定評価によると、カーニアン-ノリアン境界は暫定的に約227 Maに設定されている。[ 36 ]
PEFOでは、ブルーメサ層のU-Pb推定値には、223 Ma (2011)、[ 33 ] 222 Ma (2020)、[ 35 ]および221–218 Ma (2020)が含まれます。[ 32 ]アリゾナ州セントジョンズ近郊の地味な泥岩の年代測定された露頭も、この一般的な時期に合致します。化石を含むプラセリアス採石場は、以前はより古いサブユニットに属すると考えられていましたが、219.4 Ma (2014) の年代に基づいて、ブルーメサ層の一部である可能性が高いです。[ 37 ]ニューメキシコ州フォートウィンゲート近郊のシックスマイルキャニオンでは、ブルーメサ層 (またはその局所的な同等物) の基底は、221–219 Ma (2009) [ 38 ]または218 Ma (2011) と年代測定された明確な砂岩層によって定義されます。[ 39 ]下位のブルーウォータークリーク層も221~219 Ma(2014年)と年代測定されており、アリゾナブルーメサ部層およびおそらくソンセラ部層の一部と時間的に重なっていることが示唆されている。[ 37 ]
ソンセラ層の放射年代はよく記録されているが、堆積の正確な年代を推測する際には、再堆積したジルコンの高濃度を考慮する必要がある。ソンセラ層の実際の継続期間は、おそらく約 218 Ma ~ 213 Ma (2020 年) である[ 35 ] [ 32 ]が、古い推定ではその基底は 220 ~ 219 Ma (2011 年、2013 年) とされている[ 33 ] [ 34 ] 。ソンセラ層の中央、約 214 Ma のアダマニアン期とレヴエルティアン期の境界では、顕著な生物学的転換が見られる。これは局所的な絶滅に対応するか、単に堆積の遅延または地質学的休止によって中断された期間を表している可能性がある。[ 40 ] [ 35 ]薄いソンセラ砂岩層は、対応する層の名前の由来となっており、アリゾナ州のソンセラ・ビュートにある模式地で2億1660万年前(2019年)と年代測定されている。[ 41 ]
最初に発表されたチンレのU-Pb年代データは、PEFOの化石の森部層の上部付近にある砂岩層であるブラックフォレスト層に関するものでした。この層のU-Pb推定値は、約213 Ma(2003年の最大値) [ 42 ] 、約211 Ma(2009年)[ 38 ]、および約210 Ma(2011年、2020年)[ 33 ] [ 35 ] [ 32 ]です。化石の森部層のより古いと思われる露頭であるゴーストランチのヘイデン採石場は、212 Ma(2011年)と年代測定されています[ 39 ] 。PEFOの部層の中央部でも同様の年代が発見されました[ 32 ] 。化石の森部層の末期はおそらく208 Maに近いので、その上の地層はおそらくノリアン期後期からレーティアン期にかけての年代であると考えられます[ 33 ] [ 35 ]。

地質区: [ 1 ]

公園:
他の: