stringtranslate.com

Дикинсония

Дикинсония — род вымершего организма, скорее всего животного , обитавшего в позднем эдиакарском периоде на территории нынешней Австралии, Китая, России и Украины. Это один из самых известных представителей эдиакарской биоты . Отдельные дикинсонии обычно напоминают двусторонне-симметричный ребристый овал. Его родство в настоящее время неизвестно; считается, что его способ роста соответствует билатеральному сродству к стволовой группе [3] ,хотя были предложены различные другие сродства. [4] [5] [6] Открытие молекул холестерина в окаменелостях дикинсонии подтверждает идею о том, что дикинсония была животным, [7] хотя эти результаты были подвергнуты сомнению. [8]

Описание

Окаменелости дикинсонии известны только в виде отпечатков и слепков в пластах песчаника. Найденные образцы имеют длину от нескольких миллиметров до примерно 1,4 метра (4 фута 7 дюймов) и толщину от долей миллиметра до нескольких миллиметров. [9] Они почти двусторонне симметричны, сегментированы, имеют круглую или овальную форму, слегка расширены к одному концу (т.е. яйцевидный контур). Реброобразные сегменты радиально наклонены к широкому и узкому концам, а ширина и длина сегментов увеличиваются к широкому концу ископаемого. [2] [10] Тело разделено на две части срединным гребнем или бороздкой, [2] [10] [11] за исключением одного непарного сегмента на одном конце, получившего название «самая передняя единица», предложенного для обозначения передней части. организма. [11] Спорным является то, смещены ли сегменты друг относительно друга после отражения скольжения и, таким образом, являются изомерами, [2] [10] [12] [13] или же сегменты симметричны относительно средней линии и, таким образом, соответствуют истинно двусторонним симметрия , поскольку образцы, демонстрирующие смещение, могут быть результатом тафономических искажений . [11] [14] Число сегментов/пар изомеров варьируется от 12 у более мелких особей до 74 у крупнейших австралийских экземпляров. [14]

Предполагается, что тело дикинсонии имело форму мешка с внешним слоем, состоящим из прочного, но неминерализованного материала. [13] Некоторые экземпляры из России демонстрируют наличие разветвленных внутренних структур. [15] [13] Некоторые авторы предполагают, что на нижней стороне тела имеются реснички , а также складчатые карманы. [13]

Предполагается, что дикинсония выросла за счет добавления новой пары сегментов/изомеров на конце, противоположном непарной «самой передней единице». [11] [16] Дикинсония, вероятно, демонстрировала неопределенный рост (не имея максимального размера), хотя предполагается, что добавление новых сегментов позже замедлилось в росте. [17] Деформированные экземпляры из России показывают, что особи Dickinsonia могли регенерировать после повреждений. [16]

Экология

Предполагается, что дикинсония была мобильным морским организмом, который жил на морском дне и питался, потребляя микробные маты , растущие на морском дне, с помощью структур, присутствующих на его нижней стороне. Были обнаружены следы окаменелостей в форме дикинсонии , предположительно представляющие отпечатки питания, иногда встречающиеся в цепочках, демонстрирующие такое поведение. [13] Эти следы окаменелостей были отнесены к роду Epibaion . [12] [18] [19] Исследование 2022 года показало, что дикинсония временно прикрепилась к морскому дну с помощью слизи , что могло быть адаптацией к жизни на очень мелководье. [20]

Открытие

Первые виды и образцы этого ископаемого организма были впервые обнаружены в эдиакарской пачке кварцита Ронсли, хребты Флиндерс в Южной Австралии . Рег Спригг , первооткрыватель эдиакарской биоты в Австралии, [21] описал Дикинсонию , назвав ее в честь Бена Дикинсона , тогдашнего директора шахт Южной Австралии и главы правительственного департамента, в котором работал Спригг. [22] Дополнительные экземпляры дикинсонии известны также из могилевской свиты в бассейне реки Днестр на Подолье , Украина , [23] из лямчинской, верховской, зимнегорской и йоргинской свит Беломорья Архангельской области , чернокаменской свиты Средний Урал, Россия , [9] (эти отложения датируются 567–550 млн лет назад [24] [25] [26] ), формация Дэнъин в районе ущелья Янцзы, Южный Китай. (ок. 551–543 млн лет назад). [27]

Тафономия

Как правило, окаменелости дикинсонии сохраняются в виде негативных отпечатков («маски смерти») на основаниях пластов песчаника. Такие окаменелости представляют собой отпечатки верхних сторон донных организмов, погребенных под песком. [28] [29] Отпечатки образовались в результате цементации песка до полного разложения тела. Механизм цементации не совсем ясен; Среди многих возможностей процесс мог возникнуть из-за условий, которые привели к появлению пиритовых «посмертных масок» [29] на разлагающемся теле, или, возможно, это произошло из-за карбонатной цементации песка. [30] Отпечатки тел организмов часто сильно сжаты, искажены, а иногда частично простираются в вышележащую породу. Эти деформации, по-видимому, свидетельствуют о попытках организмов выбраться из падающего осадка. [12] [18] [31]

Редко дикинсония сохранилась в виде слепка в массивных линзах песчаника, где встречается вместе с Pteridinium , Rangea и некоторыми другими. [32] [33] [34] [35] Эти образцы являются продуктами событий, когда организмы были впервые сняты с морского дна, перенесены и отложены в потоке песка. [32] [35] В таких случаях возникают растянутые и разорванные дикинсонии . Первый такой экземпляр был описан как отдельный род и вид Chondroplon bilobatum [36] и позже повторно идентифицирован как Dickinsonia .

Таксономия

Разновидность

Всего с 1947 г. было описано девять видов, из которых три в настоящее время считаются действительными: [37]

Заявленный экземпляр дикинсонии из Индии позже был определен как останки улья. [45]

Внешние отношения

Дикинсония классифицируется как часть группы Proarticulata или Dickinsoniomorpha . [13] Proarticulata включает в себя ряд морфологически сходных организмов, таких как Sprigginа , Yorgia , Andiva и Cephalonega , которые имеют одинаковое сегментированное сочленение. [46] Сродство Proarticulata с другими организмами, в том числе с другими членами эдиакарской биоты , такими как рангеоморфы , уже давно вызывает споры. [7] Исторически предполагалось, что большинство эдиакарских организмов были тесно связаны друг с другом, как часть группы « Вендобионта », [5] хотя недавние авторы утверждают, что эта группа в целом, вероятно, будет полифилетической . [7] Грегори Реталлак предположил, что окаменелости дикинсонии и другой эдиакарской биоты представляют собой лишайники, которые росли в земной среде, [47] но это было широко отвергнуто другими авторами, которые утверждают, что морская среда отложения лучше соответствует имеющимся доказательствам. . [48] ​​[7] [49] Другое предложение включало гигантских простейших , как было предложено Адольфом Зейлахером . [50] Большинство современных исследований показывают, что Dickinsonia и другие proarticulatans, вероятно, являются животными, возможно, принадлежащими к Eumetazoa . [17] [11] [13] Химическое исследование российских образцов показало, что они были обогащены холестерином , который вырабатывается только животными, что подтверждает родство с животными, [7] хотя эти результаты были подвергнуты сомнению другими авторами, которые считают, что Связь между молекулами холестерина и окаменелостями дикинсонии не является окончательной. [8] Внутри Animalia был предложен ряд родственных связей, в том числе в качестве стеблевых эвметазойцев, образующих кладу с рангеоморфами, [51] к Placozoa , [52] и Cnidaria . [53] Ряд исследователей предположили близкое родство с Bilateria , основываясь на двусторонней или почти двусторонней организации proarticulatans, [13] [3] хотя proarticulatans вряд ли будут членами группы bilaterian короны . [11]

Рекомендации

  1. ^ Хофманн, Ганс Дж. (1988). «Альтернативная интерпретация эдиакарского (докембрийского) хондрофора Chondroplon Wade». Алчеринга . 12 (4): 315–318. дои : 10.1080/03115518808619130.
  2. ^ abcde Иванцов, А.Ю. (2007). «Маленькие вендские поперечно сочлененные окаменелости». Палеонтологический журнал . 41 (2): 113–122. дои : 10.1134/S0031030107020013. S2CID  86636748.
  3. ^ AB Gold, DA; Раннегар, Б.; Гелинг, Дж.Г.; Джейкобс, ДК (2015). «Реконструкция онтогенеза наследственного состояния подтверждает двустороннюю близость к дикинсонии». Эволюция и развитие . 17 (6): 315–397. дои : 10.1111/ede.12168. PMID  26492825. S2CID  26099557.
  4. ^ Пфлюг (1973). «Zur фауна der Nama-Schichten в Юго-Западной Африке. IV. Микроскопическая анатомия лепесткового организма». Палеонтография (B144): 166–202.
  5. ^ аб Зейлахер, Адольф (1992). «Вендобионта и Псаммокораллия: утраченные конструкции докембрийской эволюции». Журнал Геологического общества, Лондон . 149 (4): 607–613. Бибкод : 1992JGSoc.149..607S. дои : 10.1144/gsjgs.149.4.0607. S2CID  128681462 . Проверено 21 июня 2007 г.
  6. ^ Макменамин М. (1998). Сад Эдиакары . Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета. ISBN 978-0-231-10559-0. ОСЛК  228271905.Он жил во времена позднего Эдиакара (часть докембрия). Динозавры в визуальной энциклопедии . Нью-Йорк: DK Publishing, Inc. 3 апреля 2018 г. ISBN 9781465469489.
  7. ^ abcde Бобровский, Илья; Хоуп, Джанет М.; Иванцов Андрей; Неттерсхайм, Бенджамин Дж.; Халлманн, Кристиан; Брокс, Йохен Дж. (20 сентября 2018 г.). «Древние стероиды делают эдиакарскую ископаемую дикинсонию одним из самых ранних животных». Наука . 361 (6408): 1246–1249. Бибкод : 2018Sci...361.1246B. дои : 10.1126/science.aat7228 . hdl : 1885/230014 . ПМИД  30237355.
  8. ^ ab Любовь, GD; Зумберге, JA (2021). «Новые закономерности в записях протерозойских липидных биомаркеров». Кембриджские элементы . 361 (6408). дои : 10.1017/9781108847117. ISBN 9781108847117.
  9. ^ аб Федонкин, 2 МА; Гелинг, Дж.Г.; Грей, К.; Нарбонн, генеральный директор; Викерс-Рич, П. (2007). Восстание животных. Эволюция и разнообразие царства животных. Издательство Университета Джонса Хопкинса. п. 326. ИСБН 978-0-8018-8679-9.{{cite book}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  10. ^ abc Иванцов, А. Ю (2012). «Становление метамерии и двусторонняя симметрия у Metazoa: путь Proarticulata». Морфогенез в индивидуальном и историческом развитии: симметрия и асимметрия. : 16–17.
  11. ^ abcdef Эванс, Скотт Д.; Дрозер, Мэри Л.; Гелинг, Джеймс Г. (17 мая 2017 г.). Хейнол, Андреас (ред.). «Жестко регулируемый рост и развитие макроископаемого Ediacara Dickinsonia costata». ПЛОС ОДИН . 12 (5): e0176874. дои : 10.1371/journal.pone.0176874 . ISSN  1932-6203. ПМЦ 5435172 . ПМИД  28520741. 
  12. ^ abc Иванцов, А.Ю. (2011). «Следы питания Proarticulata — вендских многоклеточных животных». Палеонтологический журнал . 45 (3): 237–248. дои : 10.1134/S0031030111030063. S2CID  128741869.
  13. ^ abcdefgh Иванцов, Андрей Ю; Закревская, Мария (23 февраля 2023 г.). «Схема тела дикинсонии, древнейшего подвижного животного». Труды Королевского общества Эдинбурга по наукам о Земле и окружающей среде . 114 (1–2): 95–108. дои : 10.1017/S175569102300004X. ISSN  1755-6910.
  14. ^ Аб Данн, Фрэнсис С.; Лю, Александр Г.; Донохью, Филип Си Джей (май 2018 г.). «Эдиакарская биология развития». Биологические обзоры . 93 (2): 914–932. дои : 10.1111/brv.12379. ISSN  1464-7931. ПМЦ 5947158 . ПМИД  29105292. 
  15. ^ Иванцов, А.Ю. (2004). "Новые Proarticulata из венда Архангельской области" (PDF) . Палеонтологический журнал . 38 (3): 247–253. Архивировано из оригинала (PDF) 27 сентября 2007 г. Проверено 27 сентября 2007 г.
  16. ^ аб Иванцов, Андрей; Закревская Мария; Наговицын, Алексей; Краснова, Анна; Бобровский Илья; Лужная (Сережникова), Екатерина (ноябрь 2020). «Прижизненное повреждение тела дикинсонии (Metazoa позднего эдиакара)». Журнал палеонтологии . 94 (6): 1019–1033. дои : 10.1017/jpa.2020.65. ISSN  0022-3360.
  17. ^ аб Эванс, Скотт Д.; Хант, Джин; Гелинг, Джеймс Г.; Сперлинг, Эрик А.; Дрозер, Мэри Л. (январь 2023 г.). Рахман, Имран (ред.). «Виды Dickinsonia Sprigg из Эдиакара Южной Австралии». Палеонтология . 66 (1). дои : 10.1111/пала.12635 . ISSN  0031-0239.
  18. ^ аб Иванцов, А.Ю. (2013). «Следы окаменелостей докембрийских многоклеточных животных «Вендобионта» и «Моллюски»». Стратиграфия и геологическая корреляция . 21 (3): 252–264. Бибкод : 2013SGC....21..252I. дои : 10.1134/S0869593813030039. S2CID  128638405.
  19. ^ Иванцов, А.Ю.; Малаховская Ю.Е. (2002). «Гигантские следы животных венда» (PDF) . Доклады наук о Земле . 385 (6): 618–622. Архивировано из оригинала (PDF) 4 июля 2007 г. Проверено 24 февраля 2008 г.
  20. ^ Иванцов, Андрей; Закревская, Мария (июль 2022 г.). «Дикинсония: подвижная и прикрепленная». Геологический журнал . 159 (7): 1118–1133. дои : 10.1017/S0016756821000194. ISSN  0016-7568.
  21. ^ Спригг, Рег К. (1947). «Медузы раннего кембрия (?) из хребта Флиндерс, Южная Австралия» (PDF) . Пер. Р. Сок. С. Ауст . 71 : 212–24. Архивировано из оригинала (PDF) 29 сентября 2007 г.
  22. ^ Эйг, Карстен. «ЭДИАКАРАНЫ: ИСКОПАЕМЫЕ, КОТОРЫХ ТАМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ». Приключения в геологии — Карстен Эйг .
  23. ^ Федонкин, Массачусетс (1983). «Бесскелетная фауна Подолья, долины реки Днестр». В Великанове, В.А.; Асеева Е.А.; Федонкин, Массачусетс (ред.). Венд Украины (на русском языке). Киев: Наукова думка. стр. 128–139.
  24. ^ Гражданкин, Дима (2004). «Схемы распространения в биоте Эдиакария: фации против биогеографии и эволюции» (PDF) . Палеобиология . 30 (2): 203–221. doi :10.1666/0094-8373(2004)030<0203:PODITE>2.0.CO;2. S2CID  129376371.
  25. ^ Маслов, А.В.; Подковыров В.Н.; Гражданкин Д.В.; Колесников, А.В. (2018). «Верхний венд на востоке, северо-востоке и севере Восточно-Европейской платформы: процессы осадконакопления и биотическая эволюция». Литосфера . 18 (4): 520–542. дои : 10.24930/1681-9004-2018-18-4-520-542 .
  26. ^ Колесников, А.В.; Лю, АГ; Данелян, Т.; Гражданкин, Д.В. (2018). «Переоценка проблемного эдиакарского рода Orbisiana Sokolov 1976». Докембрийские исследования . 316 : 197–205. Бибкод : 2018PreR..316..197K. doi : 10.1016/j.precamres.2018.08.011. S2CID  134213721.
  27. ^ Ван, Сяо-Пэн; Чен, Чжэ; Панг, Ке; Чжоу, Чуан-Мин; Сяо, Шухай; Ван, Бин; Юань, Сюнь-Лай (2021). «Дикинсония из эдиакарской формации Дэнъин в районе ущелья Янцзы, Южный Китай». Палеомир . 30 (4): 602–609. дои : 10.1016/j.palwor.2021.01.002 . S2CID  234254399.
  28. ^ Иванцов, А.Ю. (2009). «Новая реконструкция Кимбереллы , проблемного вендского многоклеточного животного». Палеонтологический журнал . 43 (6): 601–611. дои : 10.1134/S003103010906001X. S2CID  85676210.
  29. ^ Аб Гелинг, JG (1999). «Микробные маты в кремнистой обломке конечного протерозоя; эдиакарские посмертные маски». ПАЛЕОС . 14 (1): 40–57. Бибкод : 1999 Палай.. 14... 40G. дои : 10.2307/3515360. JSTOR  3515360.
  30. ^ Сережникова З, Е.А. (2011). «Связывание микробов как вероятная причина тафономической изменчивости вендских окаменелостей: карбонатное литье?». Достижения в области строматолитовой геобиологии . Конспекты лекций по наукам о Земле. Том. 131. С. 525–535. дои : 10.1007/978-3-642-10415-2_31. ISBN 978-3-642-10414-5.
  31. ^ Раннегар, Брюс (1982). «Потребность в кислороде, биология и филогенетическое значение позднедокембрийского червя Dickinsonia и эволюция роющего образа жизни». Алчеринга: Австралазийский журнал палеонтологии . 6 (3): 223–239. дои : 10.1080/03115518208565415.
  32. ^ аб Гражданкин, Дима (2004). «Схемы распространения в биоте Эдиакария: фации против биогеографии и эволюции» (PDF) . Палеобиология . 30 (2): 203–221. doi :10.1666/0094-8373(2004)030<0203:PODITE>2.0.CO;2. S2CID  129376371.
  33. ^ Келлер, Б.М.; Федонкин, М.А. (1976). «Новые находки окаменелостей в валдайской группе докембрия на р. Сюзьме» (PDF) . Известия Академии Наук ССР . Серия Геологическая. 3 : 38–44. Архивировано из оригинала (PDF) 27 сентября 2007 г.
  34. ^ Келлер, Б.М.; Федонкин, М.А. (1977). «Новые находки органических ископаемых в докембрийской валдайской серии по реке Сюзьме». Международное геологическое обозрение . 19 (8): 924–930. Бибкод : 1977ИГРв...19..924К. дои : 10.1080/00206817709471091.
  35. ^ аб Гелинг, JG; Дрозер, М.Л. (2013). «Насколько хорошо ископаемые остатки эдиакарской биоты определяют время?». Геология . 41 (4): 447–450. Бибкод : 2013Geo....41..447G. дои : 10.1130/G33881.1.
  36. ^ Уэйд, М. (1971). «Двусторонние докембрийские хондрофоры из эдиакарской фауны, Южная Австралия». Труды Королевского общества Виктории . 84 (1): 183–188.
  37. ^ Эванс, SD; Хант, Г.; Гелинг, Дж.Г.; Сперлинг, Э.А.; Дрозер, МЛ (2023). «Виды Dickinsonia Sprigg из Эдиакара Южной Австралии». Палеонтология . 66 (e12635): 1–21. дои : 10.1111/пала.12635 .
  38. ^ аб Уэйд, М. (1972). « Дикинсония : многощетинковые черви из фауны эдиакар позднего докембрия, Южная Австралия». Память Квинсл. Муз . 16 (2): 171–190.
  39. ^ Спригг, Рег К. (1947). «Медузы раннего кембрия (?) из хребта Флиндерс, Южная Австралия» (PDF) . Пер. Р. Сок. С. Ауст . 71 : 212–24. Архивировано из оригинала (PDF) 29 сентября 2007 г.
  40. ^ аб Глесснер, МФ; Уэйд, М. (1966). «Окаменелости позднего докембрия из Эдиакары, Южная Австралия» (PDF) . Палеонтология . 9 (4): 599.
  41. ^ Келлер, Б.М.; Федонкин, М.А. (1976). «Новые находки окаменелостей в валдайской группе докембрия на р. Сюзьме» (PDF) . Известия Академии Наук ССР . Серия Геологическая. 3 : 38–44. Архивировано из оригинала (PDF) 27 сентября 2007 г.
  42. ^ Спригг, RC (1949). «Раннекембрийские «медузы» Эдиакары, Южная Австралия, и горы Джон, округ Кимберли, Западная Австралия» (PDF) . Труды Королевского общества Южной Австралии . 73 : 72–99.[ постоянная мертвая ссылка ]
  43. ^ Дженкинс, RJF (1992). «Функциональные и экологические аспекты эдиакарских комплексов». В Липпсе, Дж.; Синьор, PW (ред.). Происхождение и ранняя эволюция Metazoa . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Спрингер. стр. 131–176. ISBN 978-0-306-44067-0. ОСЛК  231467647.
  44. ^ Харрингтон, Нью-Джерси; Мур, Р.К. (1955). «Канзас-Пенсильванская и другие медузы». Бык. Канзас Геол. Сурв . 114 (5): 153–163.
  45. ^ Панди, СК; Ахмад, Шамим; Шарма, Мукунд (9 марта 2023 г.). «Dickinsonia tenuis, о которой сообщили Реталлак и др., 2021 год, не является окаменелостью, а представляет собой отпечаток сохранившегося «упавшего улья»». Журнал Геологического общества Индии . 99 (3): 311–316. дои : 10.1007/s12594-023-2312-2. ISSN  0974-6889.
  46. ^ А.Ю. Иванцов; М.А. Федонкин; А.Л. Наговицын; М.А. Закревская (2019). «Cephalonega, новое родовое название и система вендского Proarticulata». Палеонтологический журнал . 53 (5): 447–454. дои : 10.1134/S0031030119050046. S2CID  203853224.
  47. ^ Реталлак, Грегори Дж. (январь 2013 г.). «Эдиакарская жизнь на суше». Природа . 493 (7430): 89–92. дои : 10.1038/nature11777. ISSN  0028-0836.
  48. ^ Сяо, Шухай; Кнаут, Л. Пол (январь 2013 г.). «Окаменелости приходят на сушу». Природа . 493 (7430): 28–29. дои : 10.1038/nature11765 . ISSN  0028-0836.
  49. ^ Сяо, Шухай; Дрозер, Мэри; Гелинг, Джеймс Г.; Хьюз, Ян В.; Ван, Бин; Чен, Чжэ; Юань, Сюньлай (март 2014 г.). «Подтверждение водной жизни биоты эдиакары в Китае и Австралии: ОТВЕТ». Геология . 42 (3): e326. дои : 10.1130/G35364Y.1. ISSN  1943-2682.
  50. ^ Сейлахер, А. (январь 2007 г.). «Природа вендобионтов». Геологическое общество, Лондон, специальные публикации . 286 (1): 387–397. дои : 10.1144/SP286.28. ISSN  0305-8719.
  51. ^ Хойал Катхилл, Дженнифер Ф.; Хан, Цзянь (ноябрь 2018 г.). Альваро, Хавьер (ред.). «Кембрийский петалонамид Stromatoveris филогенетически связывает эдиакарскую биоту с более поздними животными». Палеонтология . 61 (6): 813–823. дои : 10.1111/пала.12393 . ISSN  0031-0239.
  52. ^ Сперлинг, Эрик; и другие. (2008). «Сродство плакозой к дикинсонии и эволюция способов питания многоклеточных животных позднего докембрия». Геологическое общество Америки . Рефераты с программами. 40 (6): 508. Архивировано из оригинала 28 февраля 2018 г. Проверено 27 октября 2008 г.
  53. ^ JW Valentine Dickinsonia как полипоидный организм Paleobiology, 18 (1992), стр. 378-382