Гваделупский ярус — вторая и средняя серия / эпоха перми . Гваделупскому ярусу предшествовал цисуральский ярус , за ним следовал лопингский ярус . Он назван в честь гор Гваделупы в Нью-Мексико и Техасе и датируется периодом 272,95 ± 0,5 — 259,1 ± 0,4 млн лет назад. [4] [5] В этот ярус произошло возвышение терапсид , произошло незначительное вымирание , названное вымиранием Олсона , и произошло значительное массовое вымирание, названное вымиранием конца Кэпитанского яруса . Гваделупский ярус ранее был известен как средняя пермь .
Гваделупский ярус — вторая и средняя серия или эпоха перми. [6] Ранее называвшаяся средней перми, эта эпоха является частью пересмотра пермской стратиграфии для стандартной глобальной корреляции. Название «Гваделупский ярус» было впервые предложено в начале 1900-х годов [7] и одобрено Международной подкомиссией по пермской стратиграфии в 1996 году. [8] Ссылки на среднюю пермь все еще существуют. [9] Гваделупскому ярусу предшествовал цисуральский ярус, а за ним последовал лопингский ярус. Он назван в честь гор Гваделупы в Нью-Мексико. [9] [10] Международная хроностратиграфическая карта V2021/07 дает числовой возраст 273,01 ± 0,14 – 259,51 ± 0,21 млн лет назад. [11]
Терапсиды стали доминирующими наземными животными в гваделупском периоде, вытеснив пеликозавров . Терапсиды произошли от группы пеликозавров, называемых сфенакодонтами . [12] [13] Терапсиды состоят из четырех основных клад : диноцефалы , травоядные аномодонты , плотоядные биармозухии и в основном плотоядные териодонты . [13] После короткого всплеска эволюционного разнообразия диноцефалы вымерли в позднем гваделупском периоде. [13]
Массовое вымирание произошло 273 миллиона лет назад в раннем гваделупском периоде перед более крупным пермско-триасовым вымиранием . [14] Это вымирание изначально называлось разрывом Олсона, поскольку считалось, что оно представляет собой проблему с сохранением ископаемых. С 1990-х годов его переименовали в вымирание Олсона . Это вымирание произошло около начала эпохи и привело к длительному периоду низкого разнообразия, когда две трети наземных позвоночных были потеряны во всем мире. [15] Глобальное разнообразие резко возросло к концу, вероятно, в результате таксонов катастроф, заполняющих пустые гильдии, только чтобы снова упасть, когда событие в конце гваделупского периода вызвало падение разнообразия в учапинском периоде . [14]
Не существует единой причины вымирания Олсона. Изменение климата может быть возможной причиной. Экстремальные условия окружающей среды наблюдались в пермском периоде Канзаса, что было результатом сочетания жаркого климата и кислых вод, особенно совпадающих с вымиранием Олсона. [16] Было ли это изменение климата результатом естественных процессов на Земле или усугублено другим событием, неизвестно.
Климат напоминал климат большей части Центральной Азии сегодня. Пангея была суперконтинентом с очень жарким сухим летом и холодной суровой зимой. В это время на экваторе была пустыня, температура в которой достигала 74 градусов по Цельсию. [17] Побережья были тропическими и имели муссоны. [9]
Первые две трети эпохи были продолжением умеренного и тропического климата. Он начал высыхать, и углеобразование предыдущей эпохи прекратилось. Изменение климата также создало новую среду для новых четвероногих, рептилий, рыб, растений и беспозвоночных. [9]
В последней трети температура начала падать, и многие коралловые рифы вымерли. Если этого было недостаточно, возросшая вулканическая активность привела к сокращению кислорода, парниковому эффекту и массовому вымиранию. [9]
Гваделупский период подразделяется на три стадии: роудскую , вордскую и капитанскую .
Роудский ярус длился от 272,3 ± 0,5 до 268,8 ± 0,5 млн лет назад .
Вымирание Олсона было всемирной утратой наземных позвоночных, произошедшей в роудский и вордский периоды.
Фауна не восстановилась полностью после вымирания Олсона до воздействия пермско-триасового вымирания. Оценки времени восстановления различаются, некоторые авторы указывают, что восстановление было длительным, продолжаясь 30 миллионов лет в триасе. [14]
Несколько важных событий произошли во время вымирания Олсона, наиболее примечательным из которых является возникновение терапсид , группы, которая включает эволюционных предков млекопитающих. Дальнейшие исследования недавно идентифицированного примитивного терапсида из формации Сидагоу (местность Дашанькоу) в Китае эпохи Роудян могут предоставить больше информации по этой теме. [18]
Вордийский ярус длился от 268,8 ± 0,5 до 265,1 ± 0,4 млн лет назад .
Основание вордийского яруса определяется как место в стратиграфической летописи, где впервые появляются окаменелости вида конодонтов Jinogondolella aserrata . Глобальный референтный профиль для этой стратиграфической границы находится в Getaway Ledge в горах Гваделупе в Техасе .
Верхняя часть вордского яруса (основание кэпитенского яруса) определяется как место в стратиграфической летописи, где впервые появляется вид конодонтов Jinogondolella postserrata .
Кэпитенский ярус длился от 265,1 ± 0,4 до 259,8 ± 0,4 млн лет назад .
Гваделупский период закончился ухудшением окружающей среды, парниковыми условиями и несколькими сериями массовых вымираний; как крупных диноцефалов , так и других таксонов на суше и различных беспозвоночных в море. Их сменили новые типы терапсид, особенно горгонопсии среди прочих. [9]
Значительное массовое вымирание ( вымирание в конце кэптенского яруса ) произошло в конце этой эпохи, что было связано с аноксией и закислением океанов и, возможно, вызвано вулканическими извержениями, которые привели к образованию траппов Эмэйшань . [19] Это вымирание может быть связано с гораздо более масштабным пермско-триасовым вымиранием , которое последовало примерно 10 миллионов лет спустя.
Изотопы углерода в морском известняке кэпитенского века показывают увеличение значений δ 13 C. Изменение изотопов углерода в морской воде отражает похолодание глобального климата . [20]
Это похолодание климата могло стать причиной вымирания в конце кэптенского яруса среди видов, которые жили в теплой воде, таких как крупные фузулиниды (Verbeekninidae), крупные двустворчатые моллюски ( Alatoconchidae ), морщинистые кораллы и Waagenophyllidae. [21]
Иногда используются следующие подразделения: