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F贸sil

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F贸siles (de Am茅rica fossus, literalmente "habiendo sido desenterrados") son los restos conservados o huellas de animales (tambi茅n conocidos como zoolites), las plantas y otros organismos del pasado remoto. La totalidad de los f贸siles, ambas descubiertas y por descubrir, y su colocaci贸n en fosil铆fera (que contiene f贸siles) rocosas formaciones y sedimentarias capas ( estratos) es conocido como el registro f贸sil.

El estudio de los f贸siles a trav茅s del tiempo geol贸gico , c贸mo se formaron, y los evolucionistas relaciones entre taxones ( filogenia) son algunas de las funciones m谩s importantes de la ciencia de la paleontolog铆a . Dicho ejemplar conservado se llama un "f贸sil" si es m谩s viejo que algunos edad m铆nima, con mayor frecuencia de la fecha arbitraria de 10.000 a帽os. Por lo tanto, los f贸siles tienen edades comprendidas entre los m谩s j贸venes en el inicio de la Holoceno hasta el m谩s antiguo de la Arcaica Eon, hasta 3,4 mil millones de a帽os de antig眉edad. La observaci贸n de que ciertos f贸siles se asociaron con cierta roca estratos llev贸 a los primeros ge贸logos de reconocer una escala de tiempo geol贸gico en el siglo 19. El desarrollo de t茅cnicas de dataci贸n radiom茅trica en el siglo 20 permiti贸 ge贸logos para determinar la edad num茅rica o "absoluta" de los diversos estratos y de este modo los f贸siles incluidos.

Como organismos actuales, f贸siles var铆an en tama帽o desde microsc贸picas c茅lulas bacterianas, incluso uno solo micr贸metro de di谩metro, a gigantescos, como los dinosaurios y 谩rboles muchos metros de largo y un peso de varias toneladas. Un f贸sil conserva normalmente s贸lo una parte del organismo causante, por lo general la porci贸n que era parcialmente mineralizado durante la vida, tales como el huesos y dientes de los vertebrados , o la quitinosa o calc谩reo exoesqueletos de invertebrados . Los f贸siles tambi茅n pueden consistir en las marcas dejadas por el organismo mientras estaba vivo, como la huella o heces ( coprolitos) de un reptil . Estos tipos de f贸siles se llaman rastrear f贸siles (o icnof贸siles), en oposici贸n a los f贸siles corporales. Finalmente, vida pasada deja algunos marcadores que no se pueden ver, pero se pueden detectar en forma de bioqu铆micos se帽ales; estos son conocidos como chemofossils o biomarcadores.

Procesos de fosilizaci贸n

Molde externo de un bivalvo de la Logan Formaci贸n, Baja Carbon铆fero , Ohio
Silicificada (sustituido con s铆lice) los f贸siles de la Formaci贸n Camino Ca帽贸n (P茅rmico Medio de Texas).
Recristalizado coral escleractinio (aragonita de calcita) del Jur谩sico del sur de Israel
Los agujeros en forma de estrella (Catellocaula Vallata) en este briozoo Ordov铆cico superior representan un organismo de cuerpo blando conservado por bioimmuration en el esqueleto de briozoos.

Procesos de fosilizaci贸n proceder de manera diferente seg煤n el tipo de tejido y las condiciones externas.

Permineralizaci贸n

Permineralizaci贸n es un proceso de fosilizaci贸n que se produce cuando est谩 enterrado un organismo. Los espacios vac铆os dentro de un organismo (espacios llenos de l铆quido o gas durante la vida) se llenan de agua subterr谩nea, rica en minerales. Minerales precipitan de las aguas subterr谩neas, ocupando los espacios vac铆os. Este proceso puede ocurrir en espacios muy peque帽os, tales como dentro de la pared celular de una c茅lula de la planta . Permineralizaci贸n peque帽a escala puede producir f贸siles muy detalladas. Para que se produzca permineralizaci贸n, el organismo debe convertirse cubierto por sedimentos poco despu茅s de la muerte o poco despu茅s del proceso de decaimiento inicial. El grado en que se descompon铆an los restos cuando est谩 cubierto determina los detalles posteriores del f贸sil. Algunos f贸siles consisten s贸lo de restos 贸seos y dientes; otros f贸siles contienen rastros de piel, plumas o incluso tejidos blandos. Esta es una forma de diag茅nesis.

Los yesos y moldes

En algunos casos los restos originales del organismo completo se disuelven o se destruyen lo contrario. El agujero en forma de organismo que queda en la roca se llama un molde externo. Si este agujero se llena despu茅s con otros minerales, es un yeso. Una Endocast o interna del molde se forma cuando los sedimentos o minerales llenan la cavidad interna de un organismo, tales como el interior de una bivalvo o caracol o el hueco de un cr谩neo.

Mineralizaci贸n authigenic

Esta es una forma especial de formaci贸n de moldes y el moho. Si la qu铆mica es correcto, el organismo (o fragmento del organismo) puede actuar como un n煤cleo para la precipitaci贸n de minerales tales como la siderita, resultando en la formaci贸n de un n贸dulo alrededor de ella. Si esto sucede r谩pidamente antes de decaimiento significativo al tejido org谩nico, muy fino detalle morfol贸gico tridimensional puede ser preservada. N贸dulos del Carbon铆fero Mazon Creek yacimientos de f贸siles de Illinois, EE.UU., son algunos de los ejemplos mejor documentados de este tipo de mineralizaci贸n.

Sustituci贸n y recristalizaci贸n

Reemplazo se produce cuando la c谩scara, hueso u otro tejido se sustituye con otro mineral. En algunos casos el reemplazo mineral de la c谩scara original, se produce de manera gradual y en tales escamas finas que las caracter铆sticas microestructurales se conservan a pesar de la p茅rdida total de material original. Una c谩scara se dice que se recristaliz贸 cuando los compuestos esquel茅ticos originales todav铆a est谩n presentes pero en una forma cristalina diferente, a partir de aragonita de calcita .

Adpression (compresi贸n-impresi贸n)

F贸siles de compresi贸n, como las de los helechos f贸siles, son el resultado de la reducci贸n qu铆mica de las mol茅culas org谩nicas complejas que componen los tejidos del organismo. En este caso el f贸sil consiste en material original, aunque en un estado alterado geoqu铆mico. Este cambio qu铆mico es una expresi贸n de diag茅nesis. A menudo, lo que queda es una pel铆cula carbonoso conocido como un phytoleim, en cuyo caso el f贸sil se conoce como una compresi贸n. A menudo, sin embargo, el phytoleim se pierde y todo lo que queda es una impresi贸n del organismo en la una roca f贸sil impresi贸n. En muchos casos, sin embargo, compresiones y impresiones ocurren juntos. Por ejemplo, cuando la roca se rompe abierto, el phytoleim a menudo se une a una parte (compresi贸n), mientras que la contraparte ser谩 s贸lo una impresi贸n. Por esta raz贸n, un t茅rmino coverrs los dos modos de conservaci贸n: adpression.

Pel铆culas de carbono

Pel铆culas de carbono son recubrimientos de pel铆cula delgada que consisten predominantemente del elemento qu铆mico carbono . La tejidos blandos de los organismos est谩n hechos en gran medida de compuestos org谩nicos de carbono, dejando una fina capa de residuos de carb贸n se deja, formando una silueta del organismo original llamado un film de carbono.

Bioimmuration

Bioimmuration se produce cuando un organismo esquel茅tico crece en exceso o de otra manera subsume otro organismo, la preservaci贸n de este 煤ltimo, o una impresi贸n de la misma, dentro del esqueleto. Por lo general, se trata de una organismo esquel茅tico s茅siles, tal como una o un briozoo ostra, que crece a lo largo de una sustrato, que cubre otra s茅siles esclerobiontes. A veces, el organismo es bioimmured de cuerpo blando y se conserva entonces en relieve negativo como una especie de molde externo. Tambi茅n hay casos en los que un organismo se asienta en la parte superior de un organismo viviente esquel茅tico y crece hacia arriba, preservando el sedimentador en su esqueleto. Bioimmuration se conoce en el registro f贸sil desde el Ordov铆cico hasta el Reciente.

Registro f贸sil

Estimaci贸n de fechas

Cenozoico
Mesozoico
Paleozoico
Proterozoico
Quater-
nario
Terciario
Missis-
sippian
Pennsyl-
Vanian
Gibbus Pecten
Calyptraphorus
velatus
Scaphites
hippocrepis
Perisphinctes
Tiziani
Trophites
subbullatus
Leptodus
americanus
Cactocrinus
multibrachiatus
Dictyoclostus
americanus
Mucrospinifer
mucronatus
Cystiphyllum
niagarense
Extans Bathyurus
Paradoxides pinus
Neptunea Tabulata
Venericardia
planicosta
Inoceramus
labiatus
Trinodosa Nerinea
Monotis
subcircularis
Parafusilina
bosei
Lophophyllidium
proliferum
Prolecanites gurleyi
Palmatolepus
unicornis
Hexamocaras hertzeri
Tetragraptus fructicosus
Billingsella corrugata
Com煤n f贸siles 铆ndices utilizados para datar rocas en el noreste de EE.UU.

Paleontolog铆a busca trazar c贸mo evolucion贸 la vida a trav茅s del tiempo geol贸gico. Un obst谩culo importante es la dificultad de trabajar a cabo edades f贸siles. Camas que preservan f贸siles suelen carecer de los elementos radiactivos necesarios para dataci贸n radiom茅trica. Esta t茅cnica es nuestro 煤nico medio de dar rocas superiores a unos 50 millones de a帽os una edad absoluta, y puede tener una precisi贸n de 0.5% o mejor. Aunque la dataci贸n radiom茅trica requiere un cuidadoso trabajo de laboratorio, su principio b谩sico es simple: las tasas a las que diversos elementos radiactivos decaimiento son conocidos, y por lo tanto la relaci贸n del elemento radiactivo a sus productos de desintegraci贸n muestra cu谩nto tiempo hace que el elemento radiactivo se incorpor贸 en la roca. Los elementos radioactivos son comunes s贸lo en rocas con un origen volc谩nico, y por lo tanto las 煤nicas rocas que contienen f贸siles que se pueden fechar radiom茅tricamente son capas de cenizas volc谩nicas.

Estratigraf铆a

En consecuencia, los paleont贸logos conf铆an en estratigraf铆a para datar f贸siles. Estratigraf铆a es la ciencia de descifrar la "capa-cake" que es el sedimentaria registro. Rocas normalmente forman capas relativamente horizontales, con cada capa m谩s joven que el que por debajo de ella. Si un f贸sil se encuentra entre dos capas cuyas edades son conocidos, la edad del f贸sil se demanda para estar entre las dos edades conocidas. Debido a que las secuencias de roca no son continuas, sino que pueden ser rotas por fallas o per铆odos de erosi贸n , es muy dif铆cil hacer coincidir camas de roca que no son directamente adyacentes. Sin embargo, los f贸siles de especies que sobrevivieron durante un tiempo relativamente corto se pueden utilizar para que coincida con rocas aisladas: esta t茅cnica se denomina bioestratigraf铆a. Por ejemplo, el pseudoplanus Eoplacognathus conodontos tiene un corto alcance en el per铆odo Ordov铆cico Medio. Si las rocas de edad desconocida tienen rastros de E. pseudoplanus, tienen una edad media Ordov铆cico. Tal f贸siles 铆ndices deben ser distintivos, ser distribuida a nivel mundial y ocupar un intervalo de tiempo corto para ser 煤til. Resultados enga帽osos se producen si los f贸siles 铆ndices est谩n fechados incorrectamente. Estratigraf铆a y bioestratigraf铆a en general puede proporcionar s贸lo la dataci贸n relativa (A fue antes de que B), que es a menudo suficiente para el estudio de la evoluci贸n. Sin embargo, esto es dif铆cil para algunos per铆odos de tiempo, debido a los problemas que se plantean en la adecuaci贸n de las rocas de la misma edad a trav茅s de los continentes . Las relaciones familiares de 谩rboles tambi茅n ayudan a reducir la fecha en que los linajes aparecieron por primera vez. Por ejemplo, si los f贸siles de fecha B o C para X hace millones de a帽os y la calculada "谩rbol geneal贸gico", dice A era un antepasado de B y C, entonces A debe haber evolucionado antes.

Tambi茅n es posible estimar cu谩nto tiempo divergieron hace dos clados que viven - es decir aproximadamente cu谩nto tiempo hace su 煤ltimo ancestro com煤n debe haber vivido - asumiendo que el ADN las mutaciones se acumulan a una velocidad constante. Estos " relojes moleculares ", sin embargo, son falibles, y proporcionan s贸lo tiempo aproximado: por ejemplo, no son lo suficientemente precisa y fiable para estimar cuando los grupos que figuran en la explosi贸n del C谩mbrico evolucionaron por primera vez, y las estimaciones producidas por diferentes t茅cnicas pueden variar en un factor de dos.

Limitaciones

Los organismos son raramente preservados como f贸siles en el mejor de los casos, y s贸lo una fracci贸n de estos f贸siles han sido descubiertos. Esto se ilustra por el hecho de que el n煤mero de especies conocidas a trav茅s del registro f贸sil es menor que 5% del n煤mero de las especies vivas conocidas, lo que sugiere que el n煤mero de especies conocidas a trav茅s de f贸siles debe ser mucho menor que 1% de todas las especies que han vivido alguna vez. Debido a las circunstancias especiales y raros necesarios para una estructura biol贸gica a fosilizarse, s贸lo un peque帽o porcentaje de las formas de vida se puede esperar a estar representados en los descubrimientos, y cada descubrimiento representa s贸lo una instant谩nea del proceso de la evoluci贸n. La transici贸n en s铆 s贸lo se puede ilustrar y corroborada por f贸siles de transici贸n, que nunca van a demostrar un punto a mitad de camino exacto.

El registro f贸sil est谩 fuertemente sesgada hacia los organismos con partes duras, dejando a la mayor铆a de los grupos de organismos de cuerpo blando con poco o ning煤n papel. Se est谩 repleta de los vertebrados , la equinodermos, la braqui贸podos y algunos grupos de artr贸podos .

Lagerst盲tten

Sitios de f贸siles con suaves preservaci贸n -a veces incluyendo conservados excepcionales tejidos se conocen como Lagerst盲tten. Estas formaciones pueden ser consecuencia del entierro de la canal en un ambiente an贸xico con bacterias m铆nimos, frenando as铆 la descomposici贸n. Lagerst盲tten abarcar geol贸gica momento desde el C谩mbrico per铆odo al presente. A nivel mundial, algunos de los mejores ejemplos de la fosilizaci贸n casi perfecta son el C谩mbrico Lutitas y Maotianshan Burgess Shale, el Dev贸nico Hunsr眉ck Pizarras del Jur谩sico Solnhofen piedra caliza, y el Carbon铆fero Localidades Mazon Creek.

Los estromatolitos

Baja Proterozoico Los estromatolitos de Bolivia , Am茅rica del Sur

Los estromatolitos son capas accretionary estructuras forman en aguas poco profundas por la captura, la uni贸n y la cementaci贸n de granos sedimentarios por biofilms de microorganismos, especialmente cianobacterias (com煤nmente conocido como azul-verde de algas ). Los estromatolitos proporcionan algunos de los m谩s antiguos registros f贸siles de la vida en la Tierra, que data de hace m谩s de 3,5 millones de a帽os.

Los estromatolitos fueron mucho m谩s abundantes en tiempos prec谩mbricos. Mientras mayor, Restos f贸siles Arcaico se presume que son colonias de cianobacterias, m谩s joven (es decir, Proterozoico) los f贸siles pueden ser formas primordiales de la eucariota clorofitos (es decir, algas verdes). Un g茅nero de estromatolitos muy com煤n en el registro geol贸gico es Collenia. La m谩s antigua de estromatolitos de origen microbiano confirmado las fechas para hace 2724 millones a帽os.

Un descubrimiento 2009 proporciona una fuerte evidencia de estromatolitos microbianas que se extienden tan lejos como hace 3450 millones a帽os.

Los estromatolitos son un componente importante de los registros f贸siles de los primeros 3500 millones a帽os de la vida, con un pico hace alrededor de 1,25 millones de a帽os. Posteriormente disminuyeron en abundancia y diversidad, que por el inicio de la C谩mbrico hab铆a ca铆do al 20% de su pico. La explicaci贸n m谩s ampliamente apoyada es que los constructores de estromatolitos fueron v铆ctimas de las criaturas de pastoreo (el Revoluci贸n sustrato C谩mbrico), lo que implica que los organismos suficientemente complejas eran comunes hace m谩s de 1 bill贸n de a帽os.

La conexi贸n entre Grazer y abundancia de estromatolitos est谩 bien documentada en la m谩s joven Ordov铆cico radiaci贸n evolutiva; abundancia de estromatolitos tambi茅n aument贸 despu茅s de la final-Ordov铆cico y extinciones del final del P茅rmico diezmados animales marinos, volver a caer a los niveles anteriores como animales marinos recuperados. Las fluctuaciones en la poblaci贸n y la diversidad de metazoos pueden no haber sido el 煤nico factor en la reducci贸n de la abundancia de estromatolitos. Factores tales como la qu铆mica del medio ambiente pueden haber sido responsable de los cambios.

Mientras cianobacterias procariota ellos mismos reproducen asexualmente a trav茅s de la divisi贸n celular, que jugaron un papel decisivo en la facilitaci贸n del medio ambiente para el desarrollo evolutivo de m谩s complejos eucariotas organismos. Las cianobacterias (as铆 como extrem贸filo Gammaproteobacteria) se cree que son en gran parte responsables del aumento de la cantidad de ox铆geno en la Tierra primigenia de atm贸sfera a trav茅s de su continuo fotos铆ntesis . Las cianobacterias utilizar agua , di贸xido de carbono y luz solar para crear su comida. Una capa de moco a menudo se forma sobre esteras de c茅lulas de cianobacterias. En esteras microbianas modernos, los residuos de la h谩bitat circundante puede quedar atrapado dentro de la mucosidad, que puede ser cementada por el carbonato de calcio para crecer laminaciones delgadas de caliza. Estas l谩minas se acrecentar谩 con el tiempo, lo que resulta en el patr贸n de bandas comunes a los estromatolitos. La morfolog铆a domal de estromatolitos biol贸gicos es el resultado del crecimiento vertical necesaria para la infiltraci贸n continuada de luz del sol para los organismos para la fotos铆ntesis. Estructuras de crecimiento en capas esf茅ricas denominadas oncolitos son similares a los estromatolitos y tambi茅n se conocen desde el registro f贸sil . Trombolitos est谩n mal laminados o estructuras coaguladas no laminadas formadas por cianobacterias comunes en el registro f贸sil y en los sedimentos modernos.

La zona de Zebra River Canyon de la plataforma Kubis en las monta帽as Zaris profundamente disecados occidental del sur de Namibia ofrece un ejemplo extremadamente bien expuesta de los arrecifes trombol铆ticas-estromatolitos-metazoos que se desarrollaron durante el per铆odo Proterozoico, los estromatolitos aqu铆 se desarrollan mejor en lugares buzamiento arriba bajo condiciones de altas velocidades de corriente y una mayor afluencia de sedimentos.

Tipos

脥ndice

Ejemplos de f贸siles 铆ndices

F贸siles 铆ndice (tambi茅n conocidos como f贸siles gu铆a, f贸siles indicadores o f贸siles de la zona) son los f贸siles que se utilizan para definir e identificar per铆odos geol贸gicos (o etapas de fauna). Trabajan en la premisa de que, aunque diferentes sedimentos pueden parecer diferentes dependiendo de las condiciones en las que se depositaron, pueden incluir los restos de las mismas especies de f贸siles. Cuanto m谩s corta sea la especie rango de tiempo, los sedimentos m谩s precisamente diferente se puede correlacionar y especies tan r谩pida evoluci贸n "f贸siles son especialmente valiosos. Los mejores f贸siles gu铆a son comunes, f谩ciles de identificar a nivel de especie y tienen una amplia distribuci贸n de otro modo la probabilidad de encontrar y reconocer uno en los dos sedimentos es pobre

Rastro

Cambriano trazas f贸siles incluidos Rusophycus, hecha por una trilobite
Un coprolite de un dinosaurio carn铆voro encontrado en el suroeste Saskatchewan.

Trazas f贸siles consisten principalmente en pistas y madrigueras, pero tambi茅n incluyen coprolitos (f贸sil heces) y marcas dejadas por la alimentaci贸n. Las trazas f贸siles son particularmente significativos porque representan una fuente de datos que no se limita a los animales con partes duras f谩cilmente fosilizadas, y reflejan comportamientos animales. Muchos vestigios datan de mucho antes que los f贸siles corporales de los animales que se cree que han sido capaces de hacer ellos. Mientras que es generalmente imposible asignaci贸n exacta de trazas f贸siles a sus fabricantes, traza puede por ejemplo proporcionar la evidencia f铆sica m谩s temprana de la aparici贸n de animales de complejidad moderada (comparable a lombrices de tierra).

Coprolitos se clasifican como rastrear f贸siles en contraposici贸n a los f贸siles del cuerpo, ya que dan pruebas para el comportamiento del animal (en este caso, la dieta) en lugar de la morfolog铆a. Fueron descritos por primera vez por William Buckland en 1829. Antes de esto se les conoc铆a como "f贸sil pi帽as "y" piedras bezoar. "Ellos tienen un prop贸sito valioso en la paleontolog铆a, ya que proporcionan una evidencia directa de la depredaci贸n y la dieta de los organismos extintos. Coprolitos pueden variar en tama帽o desde unos pocos mil铆metros a m谩s de 60 cent铆metros.

Transicional

Un f贸sil de transici贸n es los restos fosilizados de una forma de vida que exhibe rasgos comunes a un grupo ancestral y de su grupo descendiente derivada. Esto es especialmente importante cuando el grupo descendiente est谩 claramente diferenciado por la anatom铆a macrosc贸pica y el modo de vida del grupo ancestral. Debido al car谩cter incompleto del registro f贸sil, generalmente no hay manera de saber exactamente qu茅 tan cerca de un f贸sil de transici贸n es el punto de divergencia. Estos f贸siles sirven como un recordatorio de que las divisiones taxon贸micas son construcciones humanas que se han impuesto en retrospectiva en un continuo de variaci贸n.

Los microf贸siles

Los microf贸siles aproximadamente 1 mm

Microfossil es un t茅rmino descriptivo aplicado a las plantas y los animales cuyo tama帽o es igual o inferior al nivel en el que el f贸sil puede ser analizada por el ojo desnudo fosilizados. Un punto de corte general aplicada entre el "micro" y F贸siles "macro" es 1 mm. Los microf贸siles pueden ser o bien organismos completos (o casi completos) en s铆 mismos (como los plankters marinos foramin铆feros y cocolit贸foros) o componentes (como dientes peque帽os o esporas) de animales m谩s grandes o plantas. Los microf贸siles son de vital importancia como reservorio de paleoclima informaci贸n, y tambi茅n son com煤nmente utilizados por biostratigraphers para ayudar en la correlaci贸n de unidades de roca.

Resina

Leptofoenus pittfieldae atrapado en 脕mbar dominicano, Hace From 20-16000000 years

Resina f贸sil (coloquialmente llamado 谩mbar ) es un producto natural pol铆mero encuentra en muchos tipos de estratos en todo el mundo, incluso el 脕rtico . Las fechas de resina f贸sil m谩s antiguo al Tri谩sico , aunque la mayor铆a de las fechas a la Terciario. La excreci贸n de la resina por ciertas plantas se piensa que es una evolutiva la adaptaci贸n para la protecci贸n contra insectos y para sellar heridas. Resina f贸sil a menudo contiene otros f贸siles llamados inclusiones que fueron capturados por la resina pegajosa. Estos incluyen bacterias, hongos, otras plantas y animales. Inclusiones animales son generalmente peque帽os invertebrados , predominantemente artr贸podos como insectos y ara帽as, y s贸lo muy rara vez una vertebrados como una lagartija. Preservaci贸n de inclusiones puede ser exquisito, incluyendo peque帽os fragmentos de ADN .

Derivado

Desgastado Jur谩sico plesiosaurio centro vertebral se encuentra en los bajos del Cret谩cico Faringdon Esponja Gravas en Faringdon, Inglaterra. Un ejemplo de un f贸sil remani茅.

Un f贸sil derivada, reelaborado o remani茅 es un f贸sil encontrado en el rock hecho significativamente m谩s tarde que cuando muri贸 el animal fosilizado o planta: se da cuando un f贸sil duro se libera de una formaci贸n de roca blanda por la erosi贸n y depositarse en un dep贸sito sedimentario actualmente formando.

Madera

Madera petrificada. La estructura interna de la corteza de 谩rbol y se mantienen en la permineralizaci贸n proceso.

Madera f贸sil es la madera que se conserva en el registro f贸sil. La madera es generalmente la parte de una planta que se preserva mejor (y m谩s f谩cil de encontrar). Madera f贸sil puede o no puede ser petrificado. La madera f贸sil puede ser la 煤nica parte de la planta que se ha conservado: por lo tanto, dicha madera puede obtener un tipo especial de nombre bot谩nico. Esto suele incluir "xylon" y un t茅rmino que indica su presunta afinidad, tales como Araucarioxylon (madera de Araucaria o alg煤n g茅nero relacionado), Palmoxylon (madera de un indeterminado de palma ), o Castanoxylon (madera de un indeterminado chinkapin).

Subf贸sil

Un subf贸sil dodo esqueleto

Subf贸siles se refieren a restos, como los huesos, nidos, o defecaciones, cuya fosilizaci贸n proceso no es completa, ya sea por falta de tiempo o porque las condiciones en que fueron enterrados no eran 贸ptimos para la fosilizaci贸n. Subf贸siles se encuentran a menudo en cuevas u otros refugios donde pueden ser preservadas por miles de a帽os. La importancia principal de subf贸sil vs. restos f贸siles es que los primeros contienen material org谩nico, que puede ser usado para dataci贸n por radiocarbono o extracci贸n y secuenciaci贸n de ADN, prote铆nas, u otras biomol茅culas. Adem谩s, is贸topos relaciones pueden proporcionar mucha informaci贸n acerca de las condiciones ecol贸gicas en las que viv铆an los animales extintos. Subf贸siles son 煤tiles para el estudio de la historia evolutiva de un entorno y pueden ser importantes para los estudios en paleoclimatolog铆a.

Subf贸siles se encuentran a menudo en entornos depositionary, como sedimentos lacustres, sedimentos oce谩nicos y suelos. Una vez depositado, f铆sica y qu铆mica meteorizaci贸n puede alterar el estado de conservaci贸n.

Pseudofossils

Un ejemplo de un pseudofossil: dendritas de manganeso en un plano de estratificaci贸n de la piedra caliza Solnhofen, Alemania; escala en mm

Pseudofossils son patrones visuales en rocas que son producidos por procesos geol贸gicos en lugar de procesos biol贸gicos. Ellos pueden ser f谩cilmente confundidas con f贸siles reales. Algunos pseudofossils, tales como dendritas, est谩n formadas por naturales fisuras en la roca que se llenan mediante la filtraci贸n de minerales. Otros tipos de pseudofossils son mineral de ri帽贸n (formas redondas de mineral de hierro) y 谩gatas de musgo, que se ven como el musgo o las hojas de las plantas. Las concreciones, n贸dulos esf茅ricos o en forma ovoide que se encuentran en algunos estratos sedimentarios, fueron una vez cree que los dinosaurios huevos, y se confunden a menudo f贸siles tambi茅n.

Historia del estudio de los f贸siles

Reuniendo f贸siles data al menos al principio de la historia. Los f贸siles mismos se conocen como el registro f贸sil. El registro f贸sil fue una de las primeras fuentes de datos subyacentes del estudio de la evoluci贸n y sigue siendo relevante para el historia de la vida en la Tierra. Los paleont贸logos examinar el registro f贸sil para entender el proceso de la evoluci贸n y la forma particular las especies han evolucionado.

Explicaciones

Antes de Darwin

Muchas explicaciones primeros depend铆an de cuentos populares o mitolog铆as. En China los huesos f贸siles de mam铆feros antiguos, incluyendo el Homo erectus fueron confunde a menudo " huesos de drag贸n "y se utiliza como medicina y afrodis铆acos. En los animales marinos fosilizados West en laderas fueron vistos como una prueba del diluvio b铆blico .

En 1027, la Persa Avicena explic贸 pedregosidad f贸siles 'en El Libro de la curaci贸n:

Si lo que se dijo acerca de la petrificaci贸n de los animales y las plantas es verdadero, la causa de esto (fen贸meno) es un potente mineralizaci贸n y la virtud petrificante que surge en ciertos lugares pedregosos, o emana de repente de la tierra durante el terremoto y hundimientos, y petrifica a lo que venga en contacto con 茅l. Como cuesti贸n de hecho, la petrificaci贸n de los cuerpos de las plantas y los animales no es m谩s extraordinario que la transformaci贸n de las aguas.

Griego erudito Arist贸teles dio cuenta de que conchas f贸siles de rocas fueron similares a los encontrados en la playa, lo que indica que los f贸siles fueron una vez los animales vivos. Arist贸teles previamente lo explic贸 en t茅rminos de vaporoso exhalaciones, que Avicena modificado en la teor铆a de la petrificante l铆quidos (lapidificatus succus), m谩s tarde elaborado por Alberto de Sajonia en el siglo 14 y aceptado en alguna forma por la mayor铆a naturalistas por el siglo 16.

M谩s opiniones cient铆ficas de f贸siles surgieron durante el Renacimiento . Leonardo da Vinci se mostr贸 de acuerdo con la opini贸n de Arist贸teles de que los f贸siles eran los restos de vida antigua. Por ejemplo, da Vinci not贸 discrepancias con el relato b铆blico del diluvio como una explicaci贸n de los or铆genes f贸siles:

"Si el diluvio hab铆a llevado las conchas para distancias de tres y 400 millas del mar que habr铆a llevado a ellos mezclado con varios otros objetos naturales todos amontonados juntos; pero incluso en tales distancias del mar que ver las ostras todos juntos y Tambi茅n los mariscos y la sepia y el resto de conchas que se congregan juntos, todos juntos encontraron muerto, y las conchas solitarias se encuentran separados entre s铆 como los vemos todos los d铆as en las costas-mar.
Y encontramos ostras juntos en familias muy grandes, entre los cuales algunos pueden verse con sus conchas a煤n unido, lo que indica que fueron dejados all铆 por el mar y que a煤n estaban vivos cuando el estrecho de Gibraltar fue cortada. En las monta帽as de Parma y Piacenza multitud de conchas y corales con agujeros puede verse todav铆a pegado a las rocas .... "
Ichthyosaurus y Plesiosaurus desde el 1834 edici贸n checa de Discurso sobre las revoluciones de Cuvier de la superficie du globe.

William Smith (1769-1839), un ingeniero Canal Ingl茅s, observ贸 que las rocas de diferentes edades (en base a la ley de la superposici贸n) conserva diferentes conjuntos de f贸siles, y que estos conjuntos se suced铆an en un orden regular y determinable. Observ贸 que las rocas desde lugares distantes podr铆an correlacionarse con base en los f贸siles que conten铆an. Calific贸 este el principio de la sucesi贸n faun铆stica. Este principio se convirti贸 en una de las piezas principales de Darwin sobre la evidencia de que la evoluci贸n biol贸gica era real.

Georges Cuvier lleg贸 a creer que la mayor铆a, si no todos los f贸siles de animales que examin贸 eran restos de especies extintas. Esto llev贸 Cuvier para convertirse en un activo promotor de la escuela geol贸gica de pensamiento llamada catastrofismo. Cerca del final de su documento 1796 sobre los elefantes vivos y f贸siles, dijo:

Todos estos hechos, coherentes entre s铆, y no con la oposici贸n de cualquier informe, me parece que probar la existencia de un mundo anterior a la nuestra, destruida por alg煤n tipo de cat谩strofe.

Linneo y Darwin

Temprano naturalistas conocen bien las similitudes y diferencias de las especies vivas que conducen Linnaeus para desarrollar un sistema de clasificaci贸n jer谩rquica todav铆a en uso hoy en d铆a. Darwin y sus contempor谩neos primera vinculadas a la estructura jer谩rquica del 谩rbol de la vida con el registro f贸sil entonces muy escasa. Darwin describi贸 elocuentemente un proceso de descendencia con modificaci贸n o evoluci贸n, mediante el cual los organismos se adaptan bien a las presiones ambientales naturales y cambiantes, o perecen.

Cuando Darwin escribi贸 El origen de las especies mediante la selecci贸n natural o la preservaci贸n de las razas favorecidas en la lucha por la vida , los f贸siles m谩s antiguos de animales eran los del C谩mbrico Per铆odo, ahora se sabe que unos 540 millones de a帽os. Se preocupaba por la ausencia de f贸siles m谩s antiguos debido a las implicaciones sobre la validez de sus teor铆as, pero expres贸 su esperanza de que este tipo de f贸siles ser铆an encontrados, se帽alando que: "s贸lo una peque帽a porci贸n del mundo se conoce con exactitud." Darwin tambi茅n reflexion贸 sobre la repentina aparici贸n de muchos grupos (es decir, phyla) en el conocido estratos fosil铆feros C谩mbrico m谩s antigua.

Otros descubrimientos

Desde la 茅poca de Darwin, el registro f贸sil se ha ampliado a entre 2,3 y 3,5 millones de a帽os. La mayor铆a de estos f贸siles prec谩mbricos son bacterias microsc贸picas o microf贸siles. Sin embargo, los f贸siles macrosc贸picos son ahora conocidos de finales del Proterozoico. La Biota Ediacara (tambi茅n llamado Vendian biota) que data desde 575 millones de a帽os atr谩s constituye colectivamente un conjunto muy diverso de primeros pluricelulares eucariotas .

El registro f贸sil y la sucesi贸n faun铆stica forman la base de la ciencia de bioestratigraf铆a o determinar la edad de las rocas a base de f贸siles incrustados. Durante los primeros 150 a帽os de la geolog铆a , bioestratigraf铆a y superposici贸n eran los 煤nicos medios para determinar la edad relativa de las rocas. La escala de tiempo geol贸gico fue desarrollado basado en la edad relativa de los estratos de roca seg煤n lo determinado por los primeros paleont贸logos y estrat铆grafos.

Desde los primeros a帽os del siglo XX, m茅todos de dataci贸n absoluta, como dataci贸n radiom茅trica (incluyendo de potasio / arg贸n, arg贸n / arg贸n, series de uranio, y, en busca de f贸siles muy recientes, dataci贸n por radiocarbono) se han utilizado para verificar las edades relativas obtenidas por los f贸siles y para proporcionar edades absolutas para muchos f贸siles. La dataci贸n radiom茅trica ha demostrado que los estromatolitos m谩s antiguos conocidos son m谩s de 3,4 millones de a帽os.

Visi贸n moderna

El registro f贸sil es 茅pica evolutiva de la vida que se desarroll贸 de cuatro billones de a帽os, como las condiciones ambientales y el potencial gen茅tico interactuado con arreglo a la selecci贸n natural.

El Museo de F贸siles virtual

Paleontolog铆a se ha unido a la biolog铆a evolutiva para compartir la tarea interdisciplinaria de delinear el 谩rbol de la vida, lo que inevitablemente lleva hacia atr谩s en el tiempo para Prec谩mbrico vida microsc贸pica cuando la estructura y funciones de las c茅lulas evolucionaron. Profundo tiempo de la Tierra en el Proterozoico y m谩s profundo a煤n en el Arcaico s贸lo es "contada por los f贸siles microsc贸picos y se帽ales qu铆micas sutiles." Los bi贸logos moleculares, utilizando filogen茅tica, se puede comparar la prote铆na de amino谩cidos o nucle贸tido homolog铆a de secuencia (es decir, la similitud) para evaluar la taxonom铆a y distancias evolutivas entre los organismos, con confianza estad铆stica limitada. El estudio de los f贸siles, por otro lado, puede determinar m谩s espec铆ficamente cu谩ndo y en qu茅 organismo una mutaci贸n apareci贸 por primera vez. Filogenia y trabajar juntos paleontolog铆a en la clarificaci贸n de todav铆a tenue punto de vista de la ciencia de la aparici贸n de la vida y su evoluci贸n.

Phacopid trilobites Eldredgeops rana Crassituberculata, el g茅nero se nombra despu茅s Niles Eldredge
Columnals crinoideos (Isocrinus nicoleti) de Oriente Jur谩sico Carmel Formaci贸n en el Monte Carmel Junction, Utah; escala en mm

El estudio de Niles Eldredge del Phacops trilobites g茅nero apoyaron la hip贸tesis de que las modificaciones a la disposici贸n de las lentes del ojo del trilobites procedido a trompicones durante millones de a帽os durante el Dev贸nico . La interpretaci贸n de Eldredge del registro f贸sil Phacops fue que las secuelas de los cambios en el cristalino, pero no el proceso evolutivo se producen r谩pidamente, se fosilizan. Este y otros datos llevaron Stephen Jay Gould y Niles Eldredge para publicar su art铆culo seminal sobre equilibrio puntuado en 1971.

Ejemplo del desarrollo moderno

Sincrotr贸n De rayos X an谩lisis tomogr谩fico de principios bilaterian C谩mbrico microf贸siles embrionarias produjeron nuevas perspectivas de metazoos evoluci贸n en sus primeras etapas. La t茅cnica de la tomograf铆a ofrece resoluci贸n tridimensional previamente inalcanzable en los l铆mites de la fosilizaci贸n. Los f贸siles de dos bilaterians enigm谩ticas, el gusano-como Markuelia y un putativo, primitivo Protostomia, Pseudooides, proporcionan un vistazo a capa germinal desarrollo embrionario. Estos 543 millones de a帽os de edad embriones apoyar el surgimiento de algunos aspectos de artr贸podos desarrollo antes de lo pensado previamente a finales del Proterozoico. Los embriones conservados de China, y Siberia sufrió rápida fosfatación diagenética resultando en exquisita preservación, incluidas las estructuras celulares. Esta investigación es un ejemplo notable de cómo el conocimiento codificado por el registro fósil sigue contribuyendo información de otro modo inalcanzables en el surgimiento y desarrollo de la vida en la Tierra. Por ejemplo, la investigación sugiere Markuelia tiene mayor afinidad priapulid gusanos, y se encuentra junto a la ramificación evolutiva de Priapulida, Nematoda y artrópodos .

Trading y recoger

Comercio de fósiles es la práctica de compra y venta de los fósiles. Esto es muchas veces hecho ilegalmente con los artefactos robados de los sitios de investigación, que cuestan muchos especímenes científicos importantes cada año. El problema es bastante pronunciado en China, donde se han robado muchos especímenes.

Recolección de fósiles (algunas veces, en un sentido no-científica, la búsqueda de fósiles) es la colección de fósiles para el estudio científico, afición, o beneficio. Recolección de fósiles, como se practica por los aficionados, es el precursor de la paleontología moderna y muchos todavía recoger fósiles y estudiar los fósiles como aficionados. Profesionales y aficionados recogen fósiles por su valor científico.

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