| ハンソン層 | |
|---|---|
| 地層範囲: 中期シネムリアン- 前期プリエンスバッハ期 ~[1] | |
ハンソン層はトランスアンタークティック山脈に位置する。 | |
| タイプ | 地質学的形成 |
| 単位 | ビクトリアグループ |
| サブユニット | 非公式メンバー3名 |
| 下地 | プレブル形成 |
| オーバーレイ | ファリャ層 |
| 厚さ | 237.5メートル(779フィート) |
| 岩石学 | |
| 主要な | 砂岩、凝灰岩 |
| 他の | 登攀波状層理、水平層理、粘土岩片の堆積 |
| 位置 | |
| 座標 | 南緯84°18′ 東経166°30′ / 南緯84.3° 東経166.5° / -84.3; 166.5 |
| おおよその古座標 | 南緯57度30分 東経35度30分 / 南緯57.5度 東経35.5度 / -57.5; 35.5 |
| 地域 | カークパトリック山、ベアードモア氷河 |
| 国 | |
| タイプセクション | |
| 名前の由来 | ハンソン・スパー |
| 命名者 | デビッド・エリオット |
ハンソン層(シェーファーピーク層としても知られる)は、南極 のカークパトリック山と北ビクトリアランドにある地層である。これは現在までに南極で発見された2つの主要な恐竜を含む岩石群のうちの1つであり、もう1つは南極半島の後期白亜紀のスノーヒル島層と関連層である。この層からは中生代の標本がいくつか出土しているが、そのほとんどは未だに発掘されていない。トランスアンタークティック山脈のビクトリアグループの一部であり、プレブル層の下、ファリャ層の上にある。[2]この層には、下部ジュラ紀のカルー・フェラル噴火に関連する火山活動による物質が含まれている。[3] [4]この地域の気候は現代のチリ南部の気候に似ており、湿度が高く、気温は17~18度であった。[5] ハンソン層は、アイゼンハワー山脈とディープフリーズ山脈のセクションピーク層、および南ビクトリアランドのコンボイ山脈とリッカーヒルズの火山堆積物と相関しています。 [2]最近の研究では、セクションピーク層の上部、およびコンボイ山脈とリッカーヒルズの無名の堆積物が下部ハンソンと相関していることがうまく判明しました。これらはすべてシネムリアン時代のものであり、珪質灰の層でつながっていると思われます。一方、上部はプリエンスバッハ時代のものであることが判明しており、大量の灰の流入を特徴とするより大規模な火山活動と相関しています。[6] [7]
歴史

中央トランスアンタークティック山脈のビクトリア層群(ビーコン超層群とも呼ばれる)は、1907年にフェラーがビクトリアランドの谷にある堆積岩の「ビーコン砂岩」について記述したときに定義されました。 [8]この最初の研究に続いて、「ビーコンシステム」という用語が、地元で発見された一連の同様の砂岩と関連堆積物に対して導入されました。 [9]その後、「ビーコン砂岩グループ」はビクトリアランドのそれらの単位に割り当てられ、1965年にハリントンは、ビクトリアランド南部のビーコン岩、マヤ侵食面の下の層、テイラーグループ、およびビクトリアグループを含むゴンドワナ層に現れるさまざまな単位にこの名称を提案しました。 [10]この研究では、ペルム紀の石炭層や氷河堆積物など、いくつかの古い単位が除外されました。 [10]ゴンドワナ層が確立されたのは1963年になってからで、ファリャ層という用語は、2300フィート(700メートル)の下層の石英砂岩、中層の雲母炭素砂岩、および上層の砂岩-頁岩ユニットの範囲を定めるために選ばれました。[11] ファリャ層の上、プレブル層の下にある層は、上部ファリャ層と名付けられましたが、その年代についてはかなりの不確実性がありました(年代は、グロッソプテリスを含む層(前期ペルム紀)の存在と、その岩石がドミニオン山脈の後期三畳紀と考えられているディクロイディウムを含む層よりも古い可能性があるという仮定に基づいて計算されました)。 [12]その後の研究では、それを後期三畳紀(カーニアン)と前期-中期ジュラ紀(トアルシアン-アレニアン)の間に設定しようとしました。[13] 地元のジュラ紀砂岩はビクトリアグループに含まれ、ビーコンユニットは1972年にスーパーグループとして定義され、デボン紀以前の ククリ侵食面からトランスアンタークティック山脈中央部のプレブル層、ビクトリアランド南部のモーソン層(およびその当時分離されたカラパス砂岩)の上にある層で構成されています。[14]モーソン層は当初不確定な漂礫岩として特定されていましたが、後にフェラーグループに分類されました。[15]
その後、大規模な現地調査により、ペルム紀以降の地層の改訂が必要であることがわかった。[16] 1963年に範囲が定められたファリャ層の上部500メートルのうち、砂岩/頁岩層に該当するのは282メートルのみで、残りの200メートルは火山砕屑物層で構成されていることが判明した。[16]その後、この場所からフレムウ層とプレブル層という新しい層が記述され、後者の用語は、ファリャ層とカークパトリック玄武岩の間にある、1963年には見られなかったラハリック層に導入された。 [16] [17]ファリャ山で完全な記録が発見され、トランスアンタークティック山脈で上部三畳紀のジクロディウムを含む層から中期ジュラ紀のソレアイト溶岩までの一連の出来事が明らかになった。[16]ファリャ層の上部には、耐久性があり、横方向に連続した珪質凝灰岩層に代表される、認識可能な一次火砕堆積物が含まれており、特に珪質火山活動に先行または付随し、火山地殻変動の始まりを特徴づける地殻変動活動に関連する侵食を示していることから、ファリャ層は別の層であると考えられるようになりました。[2]
シェーファーピーク層は、2007年に北ビクトリアランド(カーソン山に露出)の遺伝的に同一の堆積物から命名され、石英と長石とともに珪質ガラスの破片を含む凝灰岩堆積物として定義されるハンソン層と相関関係にある。[18]しかし、その後の研究では、上部層の一部としてハンソン層の継続と同一視されている。[6]
「ハンソン層」という名前は、1969年にバレットが書いたファリャ層の論文で説明されている火山砕屑物の層序に提案されたものです。[16]この名前は、ファリャ山のすぐ西にあり、以下に説明する耐久性のある凝灰岩層の上に発達したハンソン・スパーに由来しています。[2]
古環境

ハンソン層は南緯60度から70度の間に位置するリフト環境に堆積し、南ゴンドワナ大陸の活発なパンサラサン縁の背後にある東南極クラトンの縁取りをしており、河川層の粗粒から中粒の砂岩と凝灰岩および鉱物の2種類の相が優勢で、厚さから判断すると1000万年以上の長期間にわたる珪質火山活動の影響を受けたことを示唆している。[19]この凝灰岩の組成を見ると、細粒サイズ、泡壁や三尖頭の破片形状、結晶の少ない性質などの他の特徴から、この火山活動は遠位プリニー式噴火(極めて爆発的な噴火)として発達したことを示唆しており、より大きなサイズの鉱物粒子を含むいくつかの具体的な層は、いくつかのセクターが火山源に近かったことを示している。 [ 19]付加した火山礫を伴う凝灰岩の分布は、地理的にも地層的にも散在しており、ニュージーランドのオルアヌイ層に見られるように、一時的な河川の流れによって運ばれたことを示唆している。[19]砂岩は、低屈曲性の砂質網状河川堆積物から生成された可能性があり、多層の交差層状の砂岩体との層間、側溝または粗い分岐堆積物の指標、および一時的な河川または風成プロセスによってリサイクルされた堤防上の堆積物および/または灰を表す具体的なよく成層したセクションがある。[19]地層の上層に向かうにつれて、砂岩における凝灰岩の影響はより顕著になり、この層の間に埋め込まれた火山鉱物と灰関連の物質の割合が高くなることでその証拠となる。全体的に、この堆積層はワイオミング州東部、ネブラスカ州、サウスダコタ州の数百メートルの厚さのハイプレーンズ新生代層と類似点があり、細粒の灰は遠方の火山に由来している。[19]
シェーファーピークセクションの植物相は、温暖な気候で報告されている典型的なものである。その下の三畳紀の地層と比較すると、暖かく全体的に湿潤で、おそらく季節性がより強く、特に重要な好熱性要素であるケイロレピディア科の花粉の豊富さで有名である。しかし、この花粉の優位性は適切な乾燥状態を示すものではなく、例えば泥割れや強い乾季の他の指標はほとんど見られず、一方、無脊椎動物の生痕化石であるプラノライトがよく見られることから、地元の河川、沖積、または湖沼の水はおそらく一年中継続していたことが示され、オトザミテスが豊富に存在する傾向から湿度が高いことが示唆される。[20]全体的に、高緯度であることを考えると、日の長さに強い季節性があり、霜のない環境であることを示している。これはおそらく、ニュージーランド北島のような温暖な温帯の霜のない森林や開けた森林地帯に似ている。適切な条件にもかかわらず、泥炭の堆積はまれであり、これは主に地元の火山活動の影響によるもので、頻繁に発生する山火事により、炭化した石炭化した植物の残骸が見られた。 [20]マウント・カーソンでは、スフェノフィートの根茎と地上茎、およびイソエタリアの葉の共生から、半水生植物が生息するほど長く続いた一時的な水たまりで形成された越水堆積物の存在が示唆されている。[20]
地質学的には、砂岩の組成の変化と火山層の出現から、トランスアンタークティック山脈のいわゆる前地堆積層の終焉が示唆され、角張った堆積物と一般的なガーネットを伴うアルコーズの出現は、局所的な古生代基盤隆起を示唆している。[13]リフトバレー堆積物は、同時代および下位のいくつかの地点で回収されており、その厚さは、一般に北西象限に来る古流の古地形的制限の指標となり、周囲のリフト肩から得られた堆積物と遠位の噴火からの灰の両方を受け取った環境を作り出している。[21]この地溝の主な断層指標は、先カンブリア時代の岩石を分断するいわゆるマーシュ断層とミラー山脈を含むマーシュ氷河の周囲に割り当てられており、他の断層には、マーシュ断層と平行して東にある西向きの単斜断層、マーシャル山脈南部の北西-南東方向に走る小さな地溝、ムーア山脈の断層、ドミニオン山脈の東向きの未記載単斜断層、およびコールサックブラフ西部の隆起した孤立した断層があります。[13]マーシュ断層はジュラ紀前期に活動していたと思われ、数千キロメートルに及ぶ広大な地溝帯の発達を招き、その後、玄武岩質マグマ活動がプリエンスバッハ層に集中し、ハンソン層が堆積した。この地溝帯は、東アフリカ地溝帯、特にワイマング火山地溝帯に似ており、地溝帯の分断と、おそらく後期の逆断層運動が起こったと考えられる。[19]
。
菌類
古生物
ハンソン層から発見された最初の恐竜は、1991年の捕食者クリョロフォサウルスで、1994年に正式に記載されました。これらの恐竜の化石の横には化石化した木があり、南に移動する前に南極の表面に植物が生えていたことを示しています。この層からは他に、トリティロドン類、草食の哺乳類の ような 爬虫類、カラスほどの大きさの翼竜も発見されています。驚いたのは、他の大陸ではジュラ紀前期までしか一般的に見つからなかった古竜脚類の化石が発見されたことです。しかし、ハンソン層で見つかった骨片は、数百万年後のジュラ紀中期のものでした。2004年、古生物学者は、まだ正式に記載されていない 大型の竜脚類恐竜の部分的な化石を発見しました。
単弓類
翼竜
鳥盤類
竜脚形類
獣脚類
節足動物
ゲール・メサ南西部の基底層は湖岸を表しており、いくつかの節足動物の化石が注目に値するほどよく保存されていることが特徴です。[44]
フローラ
化石化した木材は、トリチロドンの産地の地層レベルに近いハンソン層にも存在しています。これは、ナンヨウナギツネ科や類似の針葉樹と類似しています。[46]北ビクトリアランド地域では、植物の残骸は、堆積層プロファイルの上部にある最初の枕状溶岩の真下にある湖底の底で発生しています。シェーファーピークの地層には、裸子植物の原位置の残骸が含まれています。
- マウントカーソンでは、露出した地層面から少なくとも4本の大きな木の幹が発見されました。木材は石炭化しており、部分的に珪化しており、最大の幹の直径は50cm近くに達しました。[44]
- スーチャーベンチでは、溶岩流に沿って埋もれた珪化した木の幹が発見されています。いくつかの標本には、節足動物の穿孔跡と思われる幅1cm未満の穴やトンネルがいくつか見られます。[44]
花粉学
これらのサンプルに含まれる花粉化石の成分(少なくとも一部)は、水文火山活動中に取り込まれ、再加工された下層のホスト層の付属岩片に由来する可能性がある[47]
マクロフローラ
参照
参考文献
- ^ abc Bomfleur, B.; Blomenkemper, P.; Kerp, H.; McLoughlin, S. (2018). 「中生代~第三紀の温室世界の極地は遺存植物群の避難所として」(PDF) . Transformative Paleobotany . 15 (1): 593–611. doi :10.1016/B978-0-12-813012-4.00024-3 . 2022年2月13日閲覧。
- ^ abcd Elliot, DH (1996). 「ハンソン層:南極大陸横断山脈における新たな地層単位」.南極科学. 8 (4): 389–394. Bibcode :1996AntSc...8..389E. doi :10.1017/S0954102096000569. S2CID 129124111. 2021年11月15日閲覧。
- ^ Ross, PS; White, JDL (2006). 「大陸性マグマ水蒸気火山のデブリジェット:南極のクームズヒルズ火口複合体における地下堆積物の現地調査」。Journal of Volcanology and Geothermal Research。149 ( 1): 62–84。Bibcode :2006JVGR..149...62R。doi :10.1016/j.jvolgeores.2005.06.007 。
- ^ Elliot, DH; Larsen, D. ( 1993). 「トランスアンタークティック山脈における中生代の火山活動:堆積環境とテクトニック環境」。ゴンドワナ8—集合、進化、分散。1 (1): 379–410。
- ^ Chandler, MA; Rind, D.; Ruedy, R. (1992). 「前期ジュラ紀のパンゲア気候: GCM シミュレーションと古気候の堆積記録」. Geological Society of America Bulletin . 104 (1): 543–559. Bibcode :1992GSAB..104..543C. doi :10.1130/0016-7606(1992)104<0543:PCDTEJ>2.3.CO;2.
- ^ ab Bomfleur, B.; Mörs, T.; Unverfärth, J.; Liu, F.; Läufer, A.; Castillo, P.; Crispini, L. (2021). 「東南極、ビクトリアランドの北端にある未知のペルム紀からジュラ紀の大陸堆積物」. Journal of the Geological Society . 178 (1). Bibcode :2021JGSoc.178...62B. doi :10.1144/jgs2020-062. hdl : 11567/1020776 . S2CID 226380284 . 2021年11月15日閲覧。
- ^ abcdefghi Unverfärth, J.; Mörs, T.; Bomfleur, B. (2020). 「トランスアンタークティック盆地全体にわたるジュラ紀前期珪長質火山活動の広範な同時性を裏付ける花粉学的証拠」.南極科学. 32 (5): 396–397. Bibcode :2020AntSc..32..396U. doi : 10.1017/S0954102020000346 . S2CID 224858807.
- ^ Ferrar, HT ( 1907)。「1901-1904年の「ディスカバリー」南極探検中に探検された地域の野外地質に関する報告書」。国立南極探検隊、自然史。1 (1): 1–100。
- ^ Harrington, HJ (1958). 「南極ロス海地域の岩石単位の命名法」. Nature . 182 (1): 290. Bibcode :1958Natur.182..290H. doi : 10.1038/182290a0 . S2CID 4249714.
- ^ ab Harrington, HJ (1965). 「南極の地質と形態」Ivan Oye, P. & van Mieohem, J, 編著 南極の生物地理学と生態学 Monographiae Biologicae 15 ( 1): 1–71.
- ^ Grindley , GW (1963). 「南極、ロス属領、ベアドモア氷河、クイーンアレクサンドラ山脈の地質; ゴンドワナ大陸の相関関係に関する注記付き」ニュージーランド地質学・地球物理学ジャーナル。6 (1–2): 307–347。Bibcode : 1963NZJGG ...6..307G。doi : 10.1080/00288306.1963.10422067。
- ^ Barret, PJ ( 1969). 「南極ベアードモア氷河地域の主に河川性のペルム紀および三畳紀ビーコン岩石の層序と岩石学」オハイオ州立大学極地研究所。34 (2–3): 132。
- ^ abc コリンストン、JW;イズベル、JL;エリオット、DH。ミラー、MF。ミラー、JWG (1994)。 「ペルム紀~三畳紀南極横断盆地」。アメリカ地質学会の回想録。184 (1): 173–222。土井:10.1130/MEM184-p173 。2022 年2 月 13 日に取得。
- ^ Barret, PJ; Elliot, DH (1972)。「ベアードモア氷河地域、中生代初期の火山砕屑性プレブル層」。ADIE , RJ, Ed.Antarctic Geology and Geophysics : 403–409。
- ^ Ballance, PF ; Watters, WA (1971). 「モーソン・ディアミクタイトとカラパス砂岩、フェラー群の層、アラン・ヒルズとカラパス・ヌナタック、ビクトリア・ランド、南極大陸」。ニュージーランド地質学・地球物理学ジャーナル。14 (1): 512–527。Bibcode :1971NZJGG..14..512B。doi : 10.1080 / 00288306.1971.10421945。
- ^ abcde Barret, PJ; Elliot, DH; Lindsay, JF (1986). 「南極のベアードモア氷河地域のビーコン累層群(デボン紀-三畳紀)とフェラー層群(ジュラ紀)」.南極研究シリーズ. 36 (1): 339–428. doi :10.1029/AR036p0339.
- ^ Barret, PJ; Elliot, DH (1973). 「南極大陸 横断山脈、バックリー島四角形の偵察地質図」。米国地質調査所、南極大陸。1 (1): 1–42 。 2021年11月15日閲覧。
- ^ Schöner, R.; Viereck-Goette, L.; Schneider, J.; Bomfleur, B. (2007). 「南極北ビクトリアランドにおける三畳紀-ジュラ紀の堆積物と複数の火山活動: 改訂された地層モデル」。『南極: 変化する世界の要石 - 第 10 回 ISAES オンライン会議録』、AK Cooper および CR Raymond 他編集、USGS オープンファイル レポート。オープンファイル レポート。1047 (1): 1–5。doi : 10.3133 /ofr20071047SRP102。
- ^ abcdef Elliot, DH; Larsen, D.; Fanning, CM; Fleming, TH; Vervoort, JD (2017). 「トランスアンタークティック山脈の下部ジュラ紀ハンソン層:ゴンドワナプレート境界の南極圏への影響」(PDF) . Geological Magazine . 154 (4): 777–803. Bibcode :2017GeoM..154..777E. doi :10.1017/S0016756816000388. S2CID 132900754 . 2022年3月7日閲覧。
- ^ abcdefghijklmnopq Bomfleur, B.; Pott, C.; Kerp, H. (2011). 「トランスアンタークティック山脈、ビクトリアランド北部、シェーファーピーク層(下部ジュラ紀)の植物群集」.南極科学. 23 (2): 188–208. Bibcode :2011AntSc..23..188B. doi : 10.1017/S0954102010000866 . S2CID 130084588.
- ^ Elliot, DH (2000). 「Transantarctic Mountainsのジュラ紀火砕岩の層序」. Journal of African Earth Sciences . 31 (1): 77–89. Bibcode :2000JAfES..31...77E. doi :10.1016/S0899-5362(00)00074-9 . 2022年3月7日閲覧。
- ^ Harper, CJ (2015). 「南極大陸の古生代および中生代の菌類の多様性と相互作用」(カンザス大学博士論文)。
- ^ Harper, CJ; Taylor, TN; Krings, M.; Taylor, EL (2016). 「南極大陸の構造的に保存された菌類:後期古生代および中生代の極地森林生態系における多様性と相互作用」(PDF) .南極科学. 28 (3): 153–173. Bibcode :2016AntSc..28..153H. doi :10.1017/S0954102016000018. hdl :2262/96278. S2CID 54753268.
- ^ abcd Hammer, WR; Hickerson, WJ; Slaughter, RW (1994). 「トランスアンタークティック山脈の恐竜の化石群」(PDF) .米国南極ジャーナル. 29 (5): 31–32.
- ^ abc Weishampel, David B; et al. (2004). 「恐竜の分布(ジュラ紀前期、アジア)」 Weishampel, David B.、Dodson, Peter、Osmólska, Halszka(編):The Dinosauria、第2版、バークレー:カリフォルニア大学出版局。p.537。ISBN 0-520-24209-2。
- ^ abc Hammer, WR; Smith, ND (2008). 「南極大陸ハンソン層のトリチロドン類後犬歯類」Journal of Vertebrate Paleontology . 28 (1): 269–273. doi :10.1671/0272-4634(2008)28[269:ATPFTH]2.0.CO;2. S2CID 130101582 . 2021年11月15日閲覧。
- ^ abc Stilwell, Jeffrey; Long, John (2011). Frozen in Time –prehistoric life of Antarctica (第1版). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing. pp. 1–200 . 2021年11月15日閲覧。
- ^ ab Hammer, WR; Hickerson, WJ (1996). 「南極のジュラ紀初期脊椎動物相の意味」.大陸ジュラ紀. 北アリゾナ博物館紀要. 60 (1): 215–218.
- ^ Brian, Andres (2013). 「南極大陸から発見された最初の翼竜」(PDF) . SVP 2013 プログラムと抄録. 73 (1): 77 . 2023年10月26日閲覧。
- ^ Niiler, E. 「南極の山岳地帯で原始的な恐竜が発見される」。nbcnews 。 2021年11月15日閲覧。
- ^ ab カレッジ、オーガスタナ。「ハマーがコレクションに新たな恐竜を追加」オーガスタナカレッジ。 2021年11月15日閲覧。
- ^ abc Museum、Field(2011年6月)。「驚くべき発見 - 南極大陸ビデオレポート#12」。Vimeo 。2021年11月15日閲覧。
- ^ abc Smith, Nathan D.; Pol, Diego (2007). 「南極大陸のジュラ紀前期ハンソン層の基底竜脚形類恐竜の解剖学」(PDF) . Acta Palaeontologica Polonica . 52 (4): 657–674.
- ^ ab Smith, ND; Makovicky, PJ; Pol, D.; Hammer, WR; Currie, PJ (2007). 「中央南極山脈のジュラ紀前期ハンソン層の恐竜:系統学的レビューと統合」(PDF)。米国地質調査所および米国アカデミー。2007 (1047srp003): 5 pp. doi :10.3133/of2007-1047.srp003。
- ^ abc NHM (2019年4月3日). 「南極の恐竜、南極の冒険科学者の足跡をたどりながら、新しい恐竜の種を発見しましょう」ロサンゼルス自然史博物館。 2021年11月15日閲覧。
- ^ abcdスミス、 ネイサン・D. (2013)。「南極のジュラ紀前期ハンソン層から発見された新しい恐竜、およびジュラ紀前期の竜脚形類の多様性と生物地理のパターン」アメリカ地質学会抄録・プログラム集。45 (7): 897。
- ^ Jackson, Lynnea; Nathan, Smith; Makovicky, Peter (2022). 「南極のジュラ紀初期に生息していた新たな基底竜脚形類の頭蓋骨の説明」(PDF) . SVP Abstracts . 83 (1): 196 . 2023年7月26日閲覧。
- ^ ab Pickrell, John (2004). 「南極で発見された2つの新種の恐竜」ナショナルジオグラフィック。2004年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年12月20日閲覧。
- ^ Joyce, C. 「南極で恐竜発掘:巨大な骨は氷の大陸がかつて温暖だったことを示唆」NPR.org 。 2021年11月15日閲覧。
- ^ ab Ford, T.「小型獣脚類」。恐竜メーリングリスト。クリーブランド自然史博物館。2019年10月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月15日閲覧。
- ^ Hammersue, William R.; Hickerson, William J. (1994). 「南極大陸のトサカのある獣脚類恐竜」. Science . 264 (5160): 828–830. Bibcode :1994Sci...264..828H. doi :10.1126/science.264.5160.828. PMID 17794724. S2CID 38933265. 2021年11月15日閲覧。
- ^ 「中央南極山脈のジュラ紀前期ハンソン層の獣脚類恐竜クリョロフォサウルス・エリオティに関する新情報」SVPカンファレンス抄録2017:196。2017年。2017年8月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年10月22日閲覧。
- ^ Smith, ND; Makovicky, PJ; Hammer, WR; Currie, PJ (2007). 「南極のジュラ紀初期に生息した Cryolophosaurus ellioti (恐竜類: 獣脚類) の骨学と初期獣脚類の進化への影響」.リンネ協会動物学誌. 151 (2): 377–421. doi : 10.1111/j.1096-3642.2007.00325.x .
- ^ abcdefghi ボンフルール、B.;シュナイダー、JW。シェーナー、R.フィーレック=ゲッテ、L.カープ、H. (2011)。 「南極大陸、ビクトリアランド北部のビクトリア大陸およびフェラール群(三畳紀~ジュラ紀)の化石遺跡」。ポーラフォルシュング。80 (2): 88–99 。2021 年11 月 15 日に取得。
- ^ abc Tasch, P. (1984). 「南アフリカのいくつかのコンコストラカンを含む層の生層序学と古生物学」Palaeontologia Africana . 25 (1): 61–85 . 2022年3月8日閲覧。
- ^ Gair, HS; Norris, G.; Ricker, J. (1965). 「南極大陸の初期中生代微生物群集」.ニュージーランド地質学・地球物理学ジャーナル. 8 (2): 231–235. Bibcode :1965NZJGG...8..231G. doi : 10.1080/00288306.1965.10428109 .
- ^ Bomfleur, B.; Schöner, R.; Schneider, JW; Viereck, L.; Kerp, H.; McKellar, JL (2014). 「Transantarctic BasinからFerrar Large Igneous Provinceまで—東南極の三畳紀–ジュラ紀の堆積作用とマグマ活動に関する新しい花粉層序学的年代制約」Review of Palaeobotany and Palynology . 207 (1): 18–37. Bibcode :2014RPaPa.207...18B. doi :10.1016/j.revpalbo.2014.04.002 . 2022年2月20日閲覧。
- ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxy Musumeci, G.; Pertusati, PC; Ribecai, C.; Meccheri, M. (2006). 「南極、ビクトリアランド北部フェラー群、エクスポージャーヒル層のジュラ紀前期の化石を多く含む黒色頁岩」. Terra Antartica Reports . 12 (1): 91–98 . 2021年11月17日閲覧。
- ^ abcd Cantrill, DJ; Hunter, MA (2005). 「南極半島ラタディ盆地のマクロ化石植物相」.ニュージーランド地質学・地球物理学ジャーナル. 48 (3): 537–553. Bibcode :2005NZJGG..48..537C. doi :10.1080/00288306.2005.9515132. S2CID 129854482. 2021年11月15日閲覧。
- ^ abcd Cantrill, DJ; Poole, I. (2012). 「地質時代を通した南極の植生」ケンブリッジ大学出版局. 1 (1): 1–340. doi :10.1017/CBO9781139024990. ISBN 9781139024990. 2021年11月15日閲覧。
- ^ abc Bomfleur, B.; Kerp, H. (2010). 「南極大陸から発見された双翅目シダの葉 Clathropteris Brongniart の初記録と Polyphacelus stormensis Yao, Taylor et Taylor nov. emend との関係」『古植物学・花粉学評論』160 (3–4): 143–153. Bibcode :2010RPaPa.160..143B. doi :10.1016/j.revpalbo.2010.02.003 . 2021年11月15日閲覧。
- ^ Li, Chunxiang; Miao, Xinyuan; Zhang, Li-Bing; Ma, Junye; Hao, Jiasheng (2020年1月). 「ジュラ紀~白亜紀前期のシダ属Coniopterisの系統的位置の再評価」.白亜紀研究. 105 : 104–136. Bibcode :2020CrRes.10504136L. doi :10.1016/j.cretres.2019.04.007. S2CID 146355798.
- ^ ab アンドルチョフ・コロンボ、アナ;エスカパ、イグナシオ・H;アーゲセン、孤独。松永、ケリー KS (2023)。 「失われた時を求めて: 時代を超えてポドカルパス科の化石の多様性をたどる」。リンネ協会の植物誌。27 (1): 315–336。土井:10.1093/botlinnean/boad027。hdl : 11336/227952 。2023 年8 月 6 日に取得。
