stringtranslate.com

анизийский

В геологической шкале времени анизийский ярус является нижней стадией или самым ранним веком среднетриасовой серии или эпохи и продолжался с 247,2 млн лет назад до 242 млн лет назад. [ 7] Анизийский ярус следует за оленекским ярусом (частью нижнетриасовой эпохи) и предшествует ладинскому ярусу.

Стратиграфические определения

Этап и его название были установлены австрийскими геологами Вильгельмом Генрихом Ваагеном и Карлом Динером в 1895 году . Название происходит от Anisus , латинского названия реки Эннс . Первоначальное местонахождение типа — Гросрайфлинг в австрийской земле Штирия .

Основание анизийского яруса (также основание среднетриасовой серии) иногда закладывается при первом появлении конодонтового вида Chiosella timorensis в стратиграфической записи. Другие стратиграфы предпочитают использовать основание магнитной хронозоны MT1n. Не существует общепринятого глобального референтного профиля для основания, но один ( GSSP или золотой шип ) был предложен на склоне горы Дешли Кайра в румынской Добрудже . [8]

Верхняя часть анизийского яруса (основание ладинского яруса) приходится на первое появление вида аммонитов Eoprotrachyceras curionii и семейства аммонитов Trachyceratidae . На этом же уровне появляется вид конодонтов Neogondolella praehungarica .

Анизийский ярус, особенно в Центральной Европе, иногда подразделяют на четыре подъяруса: эгейский, вифинский, пельсонийский и иллирийский.

Анизийский ярус содержит шесть биозон аммонитов :

Избранные формирования

* Предварительно отнесен к анизийскому ярусу; возраст оценивается в основном с помощью биостратиграфии наземных четвероногих (см. триасовую фауну наземных позвоночных ).

Ссылки

  1. ^ Видман, Филипп; Бухер, Хьюго; Лей, Марк; и др. (2020). «Динамика крупнейшего выброса изотопа углерода во время раннего триасового биотического восстановления». Frontiers in Earth Science . 8 (196): 196. Bibcode : 2020FrEaS...8..196W. doi : 10.3389/feart.2020.00196 .
  2. ^ МакЭлвейн, Дж. К.; Пуньясена, С. В. (2007). «Массовые вымирания и летопись ископаемых растений». Тенденции в экологии и эволюции . 22 (10): 548–557. doi :10.1016/j.tree.2007.09.003. PMID  17919771.
  3. ^ Retallack, GJ; Veevers, J .; Morante, R. (1996). "Глобальный угольный разрыв между пермско-триасовыми вымираниями и среднетриасовым восстановлением торфообразующих растений". GSA Bulletin . 108 (2): 195–207. Bibcode : 1996GSAB..108..195R. doi : 10.1130/0016-7606(1996)108<0195:GCGBPT>2.3.CO;2 . Получено 29.09.2007 .
  4. ^ Payne, JL; Lehrmann, DJ; Wei, J.; Orchard, MJ; Schrag, DP; Knoll, AH (2004). «Большие возмущения углеродного цикла во время восстановления после вымирания в конце перми». Science . 305 (5683): ​​506–9. Bibcode :2004Sci...305..506P. doi :10.1126/science.1097023. PMID  15273391. S2CID  35498132.
  5. ^ Огг, Джеймс Г.; Огг, Габи М.; Градштейн, Феликс М. (2016). «Триасовый». Краткая геологическая шкала времени: 2016. Elsevier. стр. 133–149. ISBN 978-0-444-63771-0.
  6. ^ Брак, Питер; Рибер, Ханс; Никора, Альда; Мундил, Роланд (декабрь 2005 г.). «Глобальный пограничный стратотипический разрез и точка (GSSP) ладинского яруса (средний триас) в Баголино (Южные Альпы, Северная Италия) и его влияние на шкалу триасового времени». Эпизоды . 28 (4): 233–244. doi : 10.18814/epiiugs/2005/v28i4/001 . Получено 23 декабря 2020 г.
  7. ^ Согласно Gradstein et al. (2004); Brack et al. (2005) дают 248-241 млн лет
  8. ^ GSSP был предложен Грэдинару и др. (2007)

Источники

Внешние ссылки

45 ° 04'27 "N 28 ° 48'08" E  /  45,0742 ° N 28,8022 ° E  / 45,0742; 28.8022