Carbonif??re
Renseignements g??n??raux
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P??riode Carbonif??re Il ya 358,9 ?? 298.900.000 ann??es | |
Atmosph??rique moyenne O 2 contenu sur une p??riode dur??e | ca. 32,5 vol% (163% du niveau moderne) |
Atmosph??rique moyenne de CO 2 contenu sur une p??riode dur??e | ca. 800 ppm (3 fois le niveau pr??-industriel) |
Temp??rature de surface sur une p??riode dur??e moyenne | ca. 14 ?? C (0 ?? C au dessus du niveau moderne) |
niveau de la mer (ci-dessus pr??sentent jours) | Passant de 120m de pr??senter niveau de jour tout au long du Mississippien, puis en hausse constante ?? environ 80m en fin de p??riode |
Faits marquants dans le Carbonif??re ??? vue ??? discuter -360 - - -355 - - -350 - - -345 - - -340 - - -335 - - -330 - - -325 - - -320 - - -315 - - -310 - - -305 - - -300 -
- -295 - ??? Pal??ozo??que Faits marquants de la p??riode Carbonif??re. Axe ??chelle: il ya des millions d'ann??es. |
Le Carbonif??re est un p??riode g??ologique et le syst??me qui se ??tend de la fin du D??vonien p??riode, il ya environ 359,2 ?? 299.000.000 ann??es, au d??but du Permien p??riode, environ 299,0 ?? 0,8 Ma ( ICS, 2004). Le nom du Carbonif??re signifie ??houill??re?? et d??coule de la carbo mots latine (de charbon) et ferre (?? porter), et a ??t?? invent?? par les g??ologues William Conybeare et William Phillips en 1822. Bas?? sur une ??tude de la succession de rock britannique, il a ??t?? le premier des noms modernes ??du syst??me?? ?? employer, et refl??te le fait que beaucoup de charbon lits ont ??t?? form??s ?? l'??chelle mondiale durant cette p??riode. Le Carbonif??re est souvent trait??e en Am??rique du Nord deux p??riodes g??ologiques, la premi??re Mississippien et plus tard Pennsylvanien.
La vie terrestre a ??t?? bien ??tabli par la p??riode Carbonif??re. Amphibiens ??taient les vert??br??s terrestres dominants, dont une branche serait ??ventuellement ??voluer vers reptiles , les premiers vert??br??s terrestres enti??rement. arthropodes ??taient aussi tr??s commune, et beaucoup (comme Meganeura), ??taient beaucoup plus grandes que celles d'aujourd'hui. Andains vastes de for??ts couvraient la terre, qui serait ??ventuellement pr??vue et devenir le charbon lits caract??ristique du Carbonif??re syst??me. Un marine mineure et terrestre ??v??nement d'extinction se est produite dans le milieu de la p??riode, caus?? par un changement de temp??rature ambiante. La seconde moiti?? de la p??riode a connu glaciations, le faible niveau de la mer, et le renforcement de montagne que les continents sont entr??s en collision pour former Pangaea.
Subdivisions
Dans le Middle West Carbonif??re est habituellement divis?? en Mississippien (plus t??t) et Pennsylvanie (plus tard) P??riodes. Mississippien est environ deux fois plus longtemps que la Pennsylvanie, mais en raison de la grande ??paisseur de d??p??ts productifs de charbon avec des ??ges de la Pennsylvanie en Europe et en Am??rique du Nord, les deux sous-p??riodes ont ??t?? longtemps pens?? avoir ??t?? plus ou moins ??gale. Le stades fauniques du plus jeune au plus vieux, avec quelques-uns de leurs subdivisions, sont:
Pennsylvanien tardif: Gzelien (la plus r??cente)
- Noginskian / Virgile (partie)
Pennsylvanien tardif: Kasimovien
- Klazminskian
- Dorogomilovksian / Virgile (partie)
- Chamovnicheskian / Cantabrique / Missourian
- Krevyakinskian / Cantabrique / Missourian
Pennsylvanien Moyen: Moscovien
- Myachkovskian / Bolsovian / Desmoinesian
- Podolskian / Desmoinesian
- Kashirskian / Atokan
- Vereiskian / Bolsovian / Atokan
Pennsylvanien pr??coce: Bashkirien / Morrowan
- Melekesskian / Duckmantian
- Cheremshanskian / Langsettian
- Yeadonian
- Marsdenian
- Kinderscoutian
Mississippien tardif: Serpukhovien
- Alportian
- Chokierian / Chesterian / Elvirian
- Arnsbergien / Elvirian
- Pendleian
Mississippien Moyen: Visean
- Brigantien / Sainte-Genevi??ve / Gasperian / Chesterian
- Asbian / Meramecian
- Holkerian / Salem
- Arundian / Varsovie / Meramecian
- Tchad / Keokuk / Osagean (partie) / Osage (partie)
Mississippien pr??coce: Tournaisien (la plus ancienne)
- Ivoirienne / (en partie) / Osage (partie)
- Hastarian / Kinderhookian / Chouteau
Pal??og??ographie
Une baisse globale niveau de la mer ?? la fin de l' D??vonien invers??e au d??but du Carbonif??re; cela a cr???? l'r??pandue mers ??picontinentales et carbonate d??p??t du Mississippien. Il y avait aussi une baisse des temp??ratures polaires au sud; sud Gondwana ??tait glaciation pendant toute la p??riode, mais il est incertain si les calottes glaciaires ??taient un vestige du D??vonien ou non. Ces conditions ont apparemment eu peu d'effet dans les tropiques, o?? les mar??cages profonds de charbon luxuriants ont fleuri dans les 30 degr??s au nord des glaciers .
Une chute de la mi-Carbonif??re niveau de la mer a pr??cipit?? une extinction marine majeure, celle qui a frapp?? crino??des et ammonites particuli??rement difficile. Cette baisse du niveau de la mer et l'associ?? discordance en Am??rique du Nord s??parer la sous-p??riode du Mississippien de la sous-p??riode de Pennsylvanie. Cela se est pass?? il ya environ 318 millions d'ann??es, au d??but de la Permo-Carbonif??re glaciation.
Le Carbonif??re fut un temps d'Active le renforcement de la montagne, que le supercontinent Pangaea est venu ensemble. Les sud continents restaient attach??s ensemble dans le supercontinent Gondwana, qui est entr?? en collision avec l'Am??rique du Nord-Europe ( Laurussia) le long de la ligne actuelle de l'Am??rique du Nord. Cette collision continentale a abouti ?? la Orogen??se hercynienne en Europe, et de la Orogeny Alleghenian en Am??rique du Nord; il a ??galement ??tendu le nouveau soulev?? Appalaches que le sud-ouest Montagnes Ouachita. Dans le m??me laps de temps, une grande partie de l'Est pr??sente Plaque eurasienne se soud?? ?? l'Europe le long de la ligne du Montagnes de l'Oural. La plupart Supercontinent de la Pang??e m??sozo??que ??tait maintenant assembl??, bien que la Chine du Nord (qui en collision dans le dernier Carbonif??re), et Continents sud de la Chine ??taient encore s??par??s de Laurasie. La fin du Carbonif??re Pangaea a ??t?? form?? comme un "O."
Il y avait deux grands oc??ans dans le Carbonif??re Panthalassa et Paleo-T??thys, qui ??tait ?? l'int??rieur du "O" dans le Carbonif??re Pangaea. Autres oc??ans mineurs diminuaient et finalement ferm??s - Oc??an Rh??ique (ferm?? par l'assemblage de Sud et de l'Am??rique du Nord ), la petite, peu profonde Ural oc??an (qui a ??t?? ferm?? par la collision de Baltica et Sib??rie continents, la cr??ation de la Oural) et Protot??thys (ferm?? par Collision avec la Chine du Nord Sib??rie / Kazakhstania).
Climat
Le d??but du Carbonif??re ??tait surtout chaud; dans la partie post??rieure du Carbonif??re, le climat refroidi. Glaciations en Gondwana , d??clench?? par le mouvement vers le sud de Gondwana, ont continu?? dans le Permien et en raison de l'absence de marqueurs et ??claircies, les d??p??ts de cette p??riode glaciaire sont souvent d??sign??s comme Permo-Carbonif??re ??ge.
Le refroidissement et le s??chage du climat ont conduit ?? la Carbonif??re Rainforest Collapse (CRC). Les for??ts tropicales fragment??es, puis ont finalement ??t?? d??vast??s par le changement climatique.
Rocks et du charbon
Roches carbonif??res en Europe et l'Am??rique du Nord se composent essentiellement d'une s??quence r??p??t??e de calcaire, gr??s, schistes et charbon lits. En Am??rique du Nord, au d??but du Carbonif??re est largement calcaire marin, qui repr??sente la division du Carbonif??re en deux p??riodes dans les r??gimes nord-am??ricains. Les lits de charbon du Carbonif??re fourni une grande partie du combustible pour la production d'??lectricit?? au cours de la r??volution industrielle et sont toujours d'une grande importance ??conomique.
Les grands gisements du Carbonif??re de charbon doivent principalement leur existence ?? deux facteurs. Le premier d'entre eux est l'apparition de arbres ??corce appui (et en particulier l' ??volution de la fibre d'??corce lignine). La seconde est les niveaux inf??rieurs de la mer qui ont eu lieu au cours du Carbonif??re par rapport au D??vonien p??riode. Cela a permis le d??veloppement d'une vaste plaine les mar??cages et les for??ts en Am??rique du Nord et en Europe. Certains ont ??mis l'hypoth??se que de grandes quantit??s de bois ont ??t?? enterr??s pendant cette p??riode parce que les animaux en d??composition et les bact??ries ne avaient pas encore ??volu?? qui pourrait effectivement dig??rer la lignine difficile. Il est suppos?? que les champignons qui pourraient briser le bas ne se pose pas avant la fin de la p??riode, ce qui rend l'avenir la formation de charbon beaucoup plus rare. Les arbres carbonif??res fait un large usage de la lignine. Ils avaient le ratio ??corce de bois de 8 ?? 1, et m??me aussi haut que 20 ?? 1. Cela se compare ?? des valeurs modernes, ?? moins de 1 ?? 4. Cette ??corce, qui doit avoir ??t?? utilis?? comme support ainsi que la protection, avait probablement 38% ?? 58% de lignine. La lignine est insoluble, trop gros pour passer ?? travers les murs des cellules, trop h??t??rog??nes pour des enzymes sp??cifiques, et toxiques, de sorte que peu d'organismes autres que les Basidiomycetes champignons peuvent d??grader. Il ne peut pas ??tre oxyd?? dans une atmosph??re de moins de 5% d'oxyg??ne. Il peut persister dans le sol pendant des milliers d'ann??es et inhibe la d??sint??gration d'autres substances. Probablement la raison pour ses pourcentages ??lev??s est la protection contre les insectes herbivores dans un monde contenant insectes herbivores tr??s efficaces, mais rien ?? distance aussi efficace que moderne insectivores et probablement beaucoup moins de poisons qu'actuellement. Dans tous les cas, des mesures de charbon pourraient facilement ont effectu?? des d??p??ts ??pais sur des sols bien drain??s ainsi que des mar??cages. L'inhumation ??tendue de produits biologiquement carbone conduit ?? une accumulation de surplus d'oxyg??ne dans l'atmosph??re; estimations, la teneur en oxyg??ne de pointe aussi ??lev??e que 35%, contre 21% aujourd'hui. Ce niveau d'oxyg??ne a probablement augment?? des feux de for??t, ainsi que traduit par les insectes et amphibie gigantisme cr??atures dont la taille est limit??e par syst??mes respiratoires qui sont limit??s dans leur capacit?? ?? diffuser l'oxyg??ne.
Dans l'est de l'Am??rique du Nord, lits marins sont plus fr??quentes dans la partie la plus ancienne de la p??riode que la partie plus tard et sont presque totalement absentes de la fin du Carbonif??re. Plus g??ologie vari??e existait ailleurs, bien s??r. La vie marine est particuli??rement riche en crino??des et autres ??chinodermes. Brachiopodes ??taient abondants. Trilobites sont devenus assez rare. Sur terre, grandes et diverses plantes populations existaient. Terrain vert??br??s inclus grandes amphibiens.
Vie
Plantes
Les premi??res plantes terrestres Carbonif??re, dont certains ??taient conserv?? dans boules de charbon, ??taient tr??s semblables ?? ceux de la fin pr??c??dant D??vonien , mais ??galement de nouveaux groupes sont apparus ?? cette ??poque.
Les principales plantes Carbonif??re pr??coce ??taient les Equisetales (queues de cheval), Sphenophyllales (plants de vigne-like), Lycopodiales (lycopodes), Lepidodendrales (arbres ?? grande ??chelle), Filicales (foug??res), Medullosales (officieusement inclus dans le " foug??res de semences ", un assemblage artificiel d'un certain nombre de d??but groupes de gymnospermes) et le Corda??tales. Ceux-ci continuent ?? dominer toute la p??riode, mais pendant fin du Carbonif??re, plusieurs autres groupes, Cycadophyta (cycas), le Callistophytales (un autre groupe de "foug??res ?? graines??), et de la Voltziales (li??s ?? et parfois inclus dans le cadre du conif??res), est apparu.
Les lycophytes carbonif??res de l'ordre Lepidodendrales, qui sont cousins (mais pas anc??tres) du petit club de mousse d'aujourd'hui, ??taient ??normes arbres aux troncs 30 m??tres de haut et jusqu'?? 1,5 m??tres de diam??tre. Ces inclus Lepidodendron (avec son c??ne de fruit appel?? Lepidostrobus), Halonia, Lepidophloios et Sigillaria. Les racines de plusieurs de ces formes sont connus comme Stigmaria. Contrairement pr??sents arbres jour, leur croissance secondaire a eu lieu dans le cortex, ce qui a aussi fourni la stabilit??, ?? la place de la xyl??me. Les Cladoxylopsids ??taient de grands arbres, qui ??taient les anc??tres de foug??res, d??coulant d'abord dans le Carbonif??re.
Les frondes de foug??res certains carbonif??res sont presque identiques ?? ceux des esp??ces vivantes. Probablement beaucoup d'esp??ces ??taient ??piphytes. foug??res fossiles et "foug??res ?? graines" comprendre Pecopteris, Cyclopteris, Neuropteris, Alethopteris, et Sphenopteris; Megaphyton et Caulopteris ??taient foug??res arborescentes.
Le Equisetales inclus la forme g??ante commune Calamites, avec un diam??tre de tronc de 30 ?? 60 cm (24 po) et une hauteur de jusqu'?? 20 m (66 pi). Sphenophyllum ??tait une plante grimpante mince avec volutes de feuilles, qui ??tait probablement li?? ?? la fois pour les calamit??s et les lycopodes.
Cordaites, une grande plante (6 ?? plus de 30 m??tres) avec des feuilles de sangle comme, ??tait li??e ?? la cycas et de conif??res; la inflorescence catkin-like, qui portait des baies d'ifs-like, est appel?? Cardiocarpus. Ces plantes ont ??t?? pens??s pour vivre dans les marais et les mangroves. Conif??res (vrais Walchia, de l'ordre Voltziales) apparaissent plus tard dans le Carbonif??re, et a pr??f??r?? un terrain plus ??lev?? s??che.
Ancient in situ lycopsid, probablement Sigillaria, avec joint stigmarian racines.
Base d'un lycopsid montrant le cadre de bifurquer stigmarian racines.
Les invert??br??s marins
Dans les oc??ans les plus importants groupes d'invert??br??s marins sont les Foraminif??res, coraux, Bryozoaires, Ostracodes, brachiopodes, ammonites , hederelloids, microconchids et ??chinodermes (en particulier crino??des). Pour la premi??re foraminif??res de temps prendre un r??le de premier plan dans les faunes marines. Le grand genre fusiforme Fusulina et ses parents ??taient abondants dans ce qui est maintenant la Russie, la Chine, le Japon, l'Am??rique du Nord; autres genres importants comprennent Valvulina, Endothyra, Archaediscus et Saccammina (cette derni??re commune en Grande-Bretagne et la Belgique). Certains genres Carbonif??re existent encore.
Les coquilles microscopiques de radiolaires se trouvent dans cherts de cet ??ge chaume de Devon et Cornwall, et en Russie, en Allemagne et ailleurs. Les ??ponges sont connus ?? partir spicules et des cordes d'ancrage, et comprennent diverses formes telles que l'Calcispongea Cotyliscus et Girtycoelia, le d??mosponge Chaetetes, et le genre de la coloniale inhabituelle ??ponges de verre Titusvillia.
Les deux b??timent r??cifs et coraux solitaires diversifier et ?? prosp??rer; ceux-ci comprennent ?? la fois rugueuse (par exemple, Caninia, Corwenia, Neozaphrentis), heterocorals, et compiler (par exemple, Chladochonus, Michelinia) formes. Conularids ont ??t?? bien repr??sent??s par Conularia
Bryozoaires sont abondantes dans certaines r??gions; y compris les fenestellids Fenestella, Polypora, et Archim??de, ainsi nomm?? parce qu'il est dans la forme d'un Vis d'Archim??de. Brachiopodes sont ??galement abondants; ils comprennent productids, dont certaines (par exemple, Gigantoproductus) atteint tr??s grand (pour brachiopodes) taille et avait des coquilles tr??s ??pais, tandis que d'autres comme Chonetes ??taient une forme plus conservatrice. Athyridids, spiriferids, rhynchonellides, et terebratulids sont ??galement tr??s fr??quents. Formes comprennent inarticul??s Discina et Cr??nes. Certaines esp??ces et des genres avaient une tr??s large distribution avec des variations mineures.
Ann??lides tels que Serpulites sont des fossiles communs dans certains horizons. Parmi les mollusques, le bivalves continuent d'augmenter en nombre et en importance. Genres typiques comprennent Aviculopecten, Posidonomya, Nucula, Carbonicola, Edmondia et Modiola Gast??ropodes sont ??galement nombreux, y compris les genres Murchisonia, Euomphalus, Naticopsis. Nautiloid c??phalopodes sont repr??sent??s par ??troitement enroul?? nautilids, avec des formes droites et courbes ?? carapace carapace de plus en plus rare. Goniatites ammono??des sont communs.
Trilobites sont plus rares que dans les p??riodes pr??c??dentes, sur une tendance constante vers l'extinction, ne ont repr??sent?? que par le groupe de proetid. Ostracodes, une classe de crustac??s , ??taient abondants que des repr??sentants de la m??iobenthos; genresincludedAmphissites,Bairdia,Beyrichiopsis,Cavellina,Coryellina,Cribroconcha,Hollinella,Kirkbya,Knoxiella, et Libumella.
Parmi le ??chinodermes, la crino??des sont les plus nombreux. Fourr??s denses de sous-marins crino??des longues tiges semblent avoir prosp??r?? dans les mers peu profondes, et leurs restes ont ??t?? consolid??es dans d'??paisses couches de roche. Genres importants incluent Cyathocrinus, Woodocrinus et Actinocrinus. ??chinides tels que Archaeocidaris et Palaeechinus ??taient ??galement pr??sents. Le Blastoids, qui comprenaient l'Pentreinitidae et Codasteridae et crino??des superficiellement ressemblaient en la possession de longues tiges attach??es aux fonds marins, atteignent leur d??veloppement maximum ?? ce moment.
Subcardiformis Aviculopecten; une bivalves de la Formation de Logan (Carbonif??re inf??rieur) de Wooster, Ohio (du moule ext??rieur).
Bivalves (Aviculopecten) et brachiopodes (Syringothyris) dans la Formation de Logan (Carbonif??re inf??rieur) ?? Wooster, en Ohio.
Syringothyris sp .; un spiriferid brachiopodes de la Formation de Logan (Carbonif??re inf??rieur) de Wooster, Ohio (moule interne).
Palaeophycus ichnosp .; une tracer fossiles de la Formation de Logan (Carbonif??re inf??rieur) de Wooster, en Ohio.
Calice Crinoid du Carbonif??re inf??rieur de l'Ohio avec une forme conique gast??ropode platyceratid (Palaeocapulus acutirostre) ci-joint.
Conulariid du Carbonif??re inf??rieur de l'Indiana; ??chelle en mm.
Tabulez corail (une syringoporid); Boone Limestone (Carbonif??re inf??rieur) pr??s Hiwasse, Arkansas. La barre d'??chelle est de 2,0 cm (1 po).
Eau douce et lagunaires invert??br??s
Invert??br??s d'eau douce du Carbonif??re comprennent divers bivalve mollusques qui vivaient dans des eaux saum??tres ou fra??ches, comme Anthraconaia, Naiadites, et Carbonicola; divers crustac??s tels que Candona, Carbonita, Darwinula, Estheria, Acanthocaris, Dithyrocaris, et Anthrapalaemon.
Le Eurypt??rides ??taient ??galement diversifi??e, et sont repr??sent??s par ces genres que Eurypterus, Glyptoscorpius, Anthraconectes, Megarachne (?? l'origine interpr??t?? comme une araign??e g??ante) et la tr??s grande sp??cialis??e Hibbertopterus. Beaucoup d'entre eux ??taient amphibie.
Souvent, un retour temporaire des conditions maritimes a entra??n?? dans les genres de l'eau de mer ou saum??tre tels que Lingula, Orbiculoidea, et Productus ??tre trouv?? dans les lits minces connus comme des bandes marines.
Invert??br??s terrestres
Les restes fossiles de l'air de respiration insectes , myriapodes et arachnides sont connus de la fin du Carbonif??re, mais pas encore du d??but du Carbonif??re. Leur diversit?? quand ils ne semblent, cependant, montre que ces arthropodes ont ??t?? ?? la fois bien d??velopp??s et nombreux. Leur grande taille peut ??tre attribu??e ?? l'humidit?? de l'environnement (principalement des for??ts de foug??res mar??cageuses) et le fait que la concentration d'oxyg??ne dans l'atmosph??re de la Terre dans le Carbonif??re ??tait beaucoup plus ??lev?? qu'aujourd'hui (35% puis contre 21% aujourd'hui). Cela a n??cessit?? moins d'effort pour la respiration et a permis arthropodes ?? grossir avec l'jusqu'?? 2,6 m??tres de long mille-pattes comme- Arthropleura ??tant le plus grand invert??br?? terrestre connue de tous les temps. Parmi les groupes d'insectes sont l'??norme pr??dateur Protodonata (griffinflies), entre ce qui ??tait Meganeura, un g??ant libellule -comme insectes et avec une envergure de ca. 75 cm (30 po) - le plus grand insecte volant jamais errent la plan??te. D'autres groupes sont le Syntonopterodea (parents de nos jours ??ph??m??res), la s??ve suceurs abondante et souvent de grande taille Palaeodictyopteroidea, le herbivores diversifi??e Protorthoptera, et de nombreux basal Dictyoptera (anc??tres cafards). De nombreux insectes ont ??t?? obtenus ?? partir des bassins de Sarrebruck et Commentry, et des troncs d'arbres creux fossiles en Nouvelle-??cosse. Certains bassins britanniques ont donn?? de bons sp??cimens: Archaeoptitus, du bassin Derbyshire, a eu une propagation de aile se ??tendant ?? plus de 35 cm; certains sp??cimens ( Brodia) pr??sentent encore des traces de couleurs sur les ailes brillantes. Dans les escargots troncs d'arbres terrestres Nouvelle-??cosse ( Archaeozonites, Dendropupa) ont ??t?? trouv??s.
Poisson
Beaucoup de poissons habitaient les mers carbonif??res; principalement ??lasmobranches (requins et de leurs parents). Il se agit notamment certains, comme Psammodus, avec dents de broyage de la chauss??e comme adapt??s pour broyer les coquilles des brachiopodes, crustac??s et autres organismes marins. D'autres requins avaient des dents per??ant, comme le Symmoriida; certains, le petalodonts, avaient des dents de coupe cyclo??des particuli??res. La plupart des requins ??taient marine, mais le Xenacanthiformes envahi les eaux douces des marais de charbon. Parmi les poissons osseux, le Palaeonisciformes trouv??s dans les eaux c??ti??res semblent ??galement avoir migr?? vers les rivi??res. Sarcopt??rygiens poissons ??taient ??galement importants, et un groupe, le Rhizodonts, atteint de tr??s grande taille.
La plupart des esp??ces de poissons marins Carbonif??re ont ??t?? d??crits en grande partie de dents, ??pines des nageoires et des osselets dermiques, avec petit poisson d'eau douce toute pr??serv??.
poissons d'eau douce sont abondantes, et comprennent les genres Ctenodus, Uronemus, Acanthodes, Cheirodus, et Gyracanthus.
Sharks (en particulier le Stethacanthids) ont subi un important radiation ??volutive pendant les Carbonif??re. On croit que cette radiation ??volutive se est produite parce que la baisse de la placodermes ?? la fin de la p??riode du D??vonien caus?? beaucoup niches environnementales deviennent de nouveaux organismes inoccup??s et permis d'??voluer et de combler ces niches. En raison de la radiation ??volutive requins carbonif??res suppose une grande vari??t?? de formes bizarres comprenant Stethacanthus qui poss??dait un appartement nageoire dorsale en forme de brosse avec un patch de denticules sur son sommet. Fin inhabituelle de Stethacanthus peut avoir ??t?? utilis?? dans les rituels d'accouplement.
T??trapodes
Carbonif??re amphibiens ??taient divers et commune par le milieu de la p??riode, d'autant plus qu'ils ne le sont aujourd'hui; certains ??taient aussi longtemps que 6 m??tres, et ceux qui sont enti??rement terrestre que les adultes avaient la peau ??cailleuse. Ils comprenaient un certain nombre de groupes de t??trapodes basales class??s dans les premiers livres en vertu de la Labyrinthodontia. Ceux-ci avaient longs corps, une t??te couverte de plaques osseuses et branches g??n??ralement faibles ou sous-d??velopp??s. La plus grande ??taient plus de 2 m??tres de long. Ils ??taient accompagn??s par un assemblage de petits amphibiens inclus dans la Lepospondyli, souvent seulement environ 15 cm (6 po) de long. Certains amphibiens Carbonif??re ??taient aquatique et vivaient dans les rivi??res ( Loxomma, Eogyrinus, Proterogyrinus); d'autres ont ??t?? semi-aquatique ( Ophiderpeton, Amphibamus, Hyloplesion) ou terrestre ( Dendrerpeton, Tuditanus, Anthracosaurus).
Le Carbonif??re Rainforest R??duire ralenti l'??volution des amphibiens qui ne pourraient pas survivre ainsi dans les conditions plus s??ches, plus fra??ches. Reptiles, cependant prosp??r?? en raison de adaptations cl??s sp??cifiques. Une des plus grandes innovations ??volutives du Carbonif??re ??tait le amniote oeuf, qui a permis la poursuite de l'exploitation de la terre par certains t??trapodes. Il se agit notamment de la premi??re (reptiles sauropsid Hylonomus), et le plus t??t connue synapsid ( Archaeothyris). Ces petits animaux de l??zard a rapidement donn?? lieu ?? de nombreux descendants. L'??uf de amniote permis ?? ces anc??tres de tous ult??rieures oiseaux , mammif??res et reptiles de reproduire sur terre en emp??chant la dessiccation, ou dess??chement, de la embryon ?? l'int??rieur.
Reptiles subi une radiation ??volutive majeure en r??ponse au climat plus sec que proc??de l'effondrement de la for??t tropicale. ?? la fin de la p??riode Carbonif??re, amniotes avaient d??j?? diversifi?? dans un certain nombre de groupes, y compris protorothyridids, captorhinids, aeroscelids, et plusieurs familles de pelycosaurs .
Le amphibiens comme Pederpes, le plus primitif T??trapode Mississippien
Hylonomus, la plus ancienne sauropsid reptile , paru dans le Pennsylvanien.
Petrolacosaurus, la premi??re reptile diapsides connu, v??cu ?? la fin du Carbonif??re.
Archaeothyris ??tait une tr??s t??t mammif??re reptile et est le plus ancien incontest?? synapsid connu.
Champignons
??tant donn?? que les plantes et les animaux ont ??t?? de plus en plus en taille et en abondance dans cette p??riode (par exemple, Lepidodendron), terrestres champignons diversifiait. Champignons marins occupaient encore les oc??ans. Toutes moderne classes de champignons ??taient pr??sents ?? la fin du Carbonif??re ( Pennsylvanien Epoch).
??v??nements d'extinction
Lacune de Romer
Les 15 premiers millions d'ann??es de la Carbonif??re avaient tr??s limit??e fossiles terrestres. Cette lacune dans les archives fossiles, est appel?? Lacune de Romer apr??s la pal??ontologue am??ricain Alfred Romer. Alors qu'il a longtemps ??t?? d??battu pour savoir si l'??cart est le r??sultat de fossilisation ou porte sur un ??v??nement r??el, travaux r??cents indiquent la p??riode de d??calage a vu une baisse des niveaux d'oxyg??ne dans l'atmosph??re, ce qui indique une sorte de catastrophe ??cologique. L'??cart a vu la disparition du D??vonien poissons comme labyrinthodontes ichthyostegalian, et la mont??e de la plus avanc??e temnospondyle et amphibiens reptiliomorphan que tant caract??risent les Carbonif??re faune vert??br??e terrestre.
Carbonif??re for??t tropicale effondrement
Avant la fin de la p??riode Carbonif??re, un ??v??nement d'extinction se est produite. Sur la terre ce cas est appel?? le Carbonif??re Rainforest Collapse (CRC). De vastes for??ts tropicales se est soudainement effondr?? que le climat a chang?? de chaud et humide pour refroidir et aride. Cela a ??t?? probablement caus??e par une intense glaciation et une baisse du niveau des mers.
Les nouvelles conditions climatiques ne ??taient pas favorables ?? la croissance de la for??t tropicale et les animaux en leur sein. Les for??ts tropicales ont diminu?? dans des ??les isol??es, entour??es par des habitats saison s??che. Imposant for??ts lycopsid avec un m??lange de heterogenus de la v??g??tation ont ??t?? remplac??s par beaucoup moins diversifi??e foug??re arborescente flore domin??s.
Amphibiens, les vert??br??s dominants ?? l'??poque, fait pi??tre figure ?? travers cet ??v??nement avec de grandes pertes de biodiversit??; reptiles ont poursuivi la diversification due ?? des adaptations cl??s qui leur permettent de survivre dans l'habitat s??che, en particulier l'??uf ?? carapace dure et les ??chelles ?? la fois de l'eau qui conservent mieux que leurs homologues d'amphibiens.