Содержание
- 2. Палеонтологические методы подразделяются на: 1 – палеофаунистические; 2 - палеофлористические. Одним из палеофаунистических методов является метод
- 3. К настоящему времени с использованием метода изучения остатков позвоночных (грызунов, хищных, хоботных, земноводных, пресмыкающихся , пресноводных
- 4. Так, в связи с ухудшением среды обитания животных в перигляциальной области коренным образом был изменен их
- 5. Преимущества метода: при хорошей сохранности материала появляется возможность точного видового определения растительных остатков, что с достаточной
- 6. Пример применения метода (по макроостаткам растений): анализ и сравнение флор озерно-болотных отложений лихвинского (290- 340 т.л.)
- 7. Палинологический (спорово-пыльцевой) анализ. Значительно более универсальным методом датирования и изучения палеорастительности является палинологический или СПА, основы
- 8. Что такое спорово-пыльцевой анализ (СПА)? СПА относится к группе палеоботанических методов (или, иначе, к микрофлористическим методам
- 9. Спорово-пыльцевой спектр (СПС) Совокупность пыльцевых зерен и спор составляет спорово-пыльцевой спектр (СПС). Ископаемые СПС отражают древнюю
- 10. Рис.2. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Лемболовское. Условные обозначения (сверху вниз): 1- сапропель, 2- глина.
- 11. Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Мшинское. Условные обозначения (сверху вниз): 1- торф, 2- песок, 3- глина.
- 12. Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза отложений Ладожского оз.
- 13. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений из разреза «Микулино».
- 14. Основные достоинства и ограничения спорово-пыльцевого анализа: Преимущества: Массовость нахождения спор и пыльцы – можно получать достоверную
- 15. Какая микрофауна и микрофлора используется при палеонтологических исследованиях океанских и морских осадков? Прежде всего – это
- 16. Fig. 1. Modern Arctic foraminifers and ostracodes
- 19. Fig. 2. Modern Tropic foraminifers and ostracodes
- 20. Fig. 3. Foraminifers from the Holocene shelf sediments of the Laptev Sea
- 21. К кремниевому (на основе SiO2) микропланктону относятся: диатомеи, единичные или колониальные водоросли, которые секретируют мелкие двустворчатые
- 22. Биостратиграфические методы изучения наземных и океанских отложений осадочных последовательностей в основном одинаковы, но есть все-таки довольно
- 23. Table.1. Marine and brackish-water diatoms
- 25. Fig. 5. Diatom diagram of Quaternary sediments from the Karelian Isthmus
- 26. При изучении достаточно мощных колонок осадков (например, полученных с помощью глубоководного бурения) или корреляции отложений или
- 27. На ней зоны, маркированные буквой Р соответствуют палеогену, N – неогену. Все эти зоны выделены в
- 28. Биозоны могут устанавливаться по глубине отложений по фактам появления и вымирания какого-либо вида микрофоссилий, по фазам
- 29. Необходимо отметить, что биостратиграфические шкалы строятся как по данным биостратиграфических, так и хроностратиграфических исследований. И, вообще,
- 32. Скачать презентацию
Палеонтологические методы подразделяются на:
1 – палеофаунистические;
2 - палеофлористические.
Одним из палеофаунистических
1 – палеофаунистические;
2 - палеофлористические.
Одним из палеофаунистических
Ведущую роль здесь играют сухопутные формы, в первую очередь наземные млекопитающие (носороги, лошади, парнокопытные), которые эволюционизировали значительно быстрее остальных групп животного мира, давая новые филогенетические виды, роды и даже семейства (например, отряд хоботных). Сухопутная фауна неоднократно меняла свои биоареалы, зоны и провинции, приспосабливаясь к создавшимся климатическим режимам и претерпевая при этом определенные филогенетические изменения.
В плейстоцене развитие фауны происходило в виде ритмических циклов, соответствующих оледенениям и межледниковьям. Ввиду резких похолоданий происходило либо массовое вымирание видов, либо адаптация к совершенно иным условиям жизни, либо зональная миграция.
К настоящему времени с использованием метода изучения остатков позвоночных
(грызунов,
К настоящему времени с использованием метода изучения остатков позвоночных
(грызунов,
для территории бывшего СССР на протяжении позднего плиоцена и четвертичного
периода выделяется 12 зональных комплексов. В целом, из-за провинциального облика
фауны, возможности метода ограниченны для корреляции результатов, полученных в
изолированных друг от друга регионах.
Недостатки метода:
1 – не обеспечивает необходимой дробности стратиграфического расчленения разрезов;
2 - не обеспечивает необходимой точности датирования;
3 – имеет региональную значимость (в пределах определенного физико-географического региона).
Преимущества:
разнообразие по видовому составу местонахождения остатков четвертичных сухопутных форм дает богатую информацию о климатических и растительных обстановках прошлого. Благодаря этому фаунистический метод находит довольно широкое применение в целях климато-стратиграфических исследований.
Так, в связи с ухудшением среды обитания животных в перигляциальной
области
Так, в связи с ухудшением среды обитания животных в перигляциальной
области
между появлением новых и исчезновением старых видов в зависимости от
изменений физико-географических условий среды характеризует отдельные
климатохроны в четвертичной периоде. Например, в Румынии в течение
плейстоцена произошла 4-х-кратная смена фаун млекопитающих: при
похолоданиях распространялись мамонт, северный олень, сайга, лошадь, а при
потеплениях – кабан, благородный олень, первобытный осел.
Одним из распространенных методов палеофлористического анализа
четвертичных отложений (относительная геохронология) является
карпологический метод (карпос – плод). Этот метод основан на изучении
семян и плодов, но включает также определение мелких листьев, остатков
стеблей и других органов растений (этот метод иногда выделяют в отдельный
анализ – макроостатков растений), которые попадали в благоприятные для
захоронения условия. Метод дает ценные сведения о составе растительного
покрова, а следовательно, и о палеогеографических обстановках прошлого.
Преимущества метода:
при хорошей сохранности материала появляется возможность точного видового
Преимущества метода:
при хорошей сохранности материала появляется возможность точного видового
Недостатки метода:
1 - макроостатки наземных растений сохраняются лишь в немногих типах отложений, в основном в торфяниках и сапропелитах, которые в погребенном виде встречаются достаточно редко; поэтому группы растений из засушливых мест лишены возможности быть представленными в ископаемых флорах (быстрое разложение);
2 – в ископаемых толщах торфяники и сапропелиты сильно спрессованы и минерализованы, вследствие чего растительные остатки могут быть также сильно деформированы и представлены трудно распознаваемыми остатками, а то и вовсе фрагментами плодов и семян; в этом случае удается провести лишь родовые определения, недостаточные для точного датирования отложений;
3 – недостаточно разработана подготовка материала к анализу (промыв), приводящая к неизбежной утрате части микрофоссилий с хрупкими, легко разрушающимися оболочками, что приводит к получению неполных данных (пример – последняя экспедиция, 50-70 кг породы, промыв, остаток – 200-300 г;
4 – самым серьезным осложняющим фактором метода является медленные эволюционные изменения флоры за все четвертичное время, вследствие чего однотипные флоры соседних стратиграфических подразделений оказываются близкими по составу.
Пример применения метода (по макроостаткам растений):
анализ и сравнение флор озерно-болотных
анализ и сравнение флор озерно-болотных
340 т.л.) и микулинского межледниковий (115-130 т.л.) показали, что
большинство видов этих двух межледниковий произрастает в исследованных
районах и в настоящее время.
В лихвинское время ныне растущие виды составляют 85%, в микулинское – 88%
ископаемой флоры, а теплолюбивые экзоты соответственно 10% и 8%.
Вымершие виды в лихвине – 2.8% и региональные экзоты – 2.8 %;
в микулине – 0.6% и1.1% соответственно.
Таким образом, метод позволяет отличать межледниковые и
межстадиальные флоры и с большой долей вероятности ранне-, средне- и
позднеплейстоценовые флоры, с его помощью можно датировать лишь
отдельные флороносные слои, которые обычно охватывают небольшую
часть разрезов.
Существующая методика подготовки проб к анализу требует массовой
промывки послойно отобранных образцов и поэтому надежному датированию
подвергаются лишь флоры обнажений.
Материал по скважинам – основному источнику информации о сложно
построенных четвертичных толщах, обычно остается неубедительно
датированным.
Палинологический (спорово-пыльцевой) анализ.
Значительно более универсальным методом датирования и изучения
палеорастительности является
Палинологический (спорово-пыльцевой) анализ.
Значительно более универсальным методом датирования и изучения
палеорастительности является
шведом фон Постом в первой половине ХХ века. В СССР наибольший вклад в развитие
метода внесли Сукачев и Гричук. СПА относится к микропалеонтологическим методам
исследования отложений.
Микропалеонтологический метод – метод использования ископаемой фауны и флоры
для датирования геологических событий, основанный на том, что каждому отрезку
геологического времени соответствует свой специфический комплекс растительных или
животных видов.
Метод СПА основан
на свойстве растений терять пыльцу и споры, которые имеют крепкую оболочку, не поддающуюся разрушению под действием давления, при транспортировке, под воздействием кислотных грунтовых вод. Они задерживаются практически в любых отложениях, но в автохтонном виде встречаются прежде всего в озерно-болотных осадках, которые представляют для их изучения наибольшую ценность.
Что такое спорово-пыльцевой анализ (СПА)?
СПА относится к группе палеоботанических методов
Что такое спорово-пыльцевой анализ (СПА)?
СПА относится к группе палеоботанических методов
методам палеоботаники) изучения осадочных пород. Среди палеоботанических методов
СПА занимает приоритетное положение.
Этому способствует:
хорошая сохранность оболочек пыльцы и спор;
их присутствие практически во всех генетических типах отложений, начиная с рифейских;
обилие пыльцы и спор в осадочных породах обеспечивает возможности статистической обработки результатов анализа.
Целью СПА является:
восстановление палеогеографических условий осадконакопления;
дальние палеогеографические и стратиграфические корреляции;
возрастное расчленение рыхлых отложений;
вопросы археологии и т.д.
Пыльцевое зерно – это мужская клетка, которая участвует в процессе создания семян. Споры и пыльца, не выполнившие свои физиологические функции, разносятся ветром, попадают на поверхность почвы и акваторий и постепенно фоссилизируются. Каждое пыльцевое зерно и спора имеют разные морфологические признаки, строго характерные для определенной систематической группы растений.
Спорово-пыльцевой спектр (СПС)
Совокупность пыльцевых зерен и спор составляет спорово-пыльцевой
Спорово-пыльцевой спектр (СПС)
Совокупность пыльцевых зерен и спор составляет спорово-пыльцевой
Ископаемые СПС отражают древнюю растительность, которая существовала во время
формирования горизонта отложений, вмещающего эти спектры. Поскольку каждая
геологическая эпоха характеризовалась только ей свойственной палеорастительностью и
палеофлорой, постольку данные СПА позволяют судить не только о составе флоры и
растительности этапа накопления изучаемых отложений, но и об их возрасте.
Палинозоны – стратиграфические интервалы, характеризующиеся устойчивым
сочетанием таксонов в определенных количественных соотношениях. Выделяется
палинозона как толща, содержащая однотипный состав пыльцы и спор, отличающийся от
ниже- и вышележащих толщ при детальном послойном изучении пыльцы и спор в
непрерывных разрезах. Границы выделяемых палинозон иногда совпадают с границами
литологических горизонтов.
Родовая идентификация спор и пыльцы обычно не представляет больших трудностей.
Сложнее обстоит дело с видовыми определениями, но в последнее время и здесь
достигнут значительный прогресс – из-за улучшения инструментальной базы
(микроскопов) и наличия более полных коллекций и атласов.
Послойное изучение осадочных толщ методом СПА позволяет проследить
исторический ход развития растительности – от холодолюбивых к теплолюбивым и затем
к холодолюбивым, и тем самым определить характер изменения климатических условий.
Рис.2. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Лемболовское. Условные обозначения (сверху вниз): 1- сапропель,
Рис.2. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Лемболовское. Условные обозначения (сверху вниз): 1- сапропель,
Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Мшинское.
Условные обозначения (сверху вниз): 1-
Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Мшинское.
Условные обозначения (сверху вниз): 1-
Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза отложений Ладожского оз.
Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза отложений Ладожского оз.
Спорово-пыльцевая диаграмма отложений
из разреза «Микулино».
Спорово-пыльцевая диаграмма отложений
из разреза «Микулино».
Основные достоинства и ограничения спорово-пыльцевого анализа:
Преимущества:
Массовость нахождения спор и пыльцы –
Основные достоинства и ограничения спорово-пыльцевого анализа:
Преимущества:
Массовость нахождения спор и пыльцы –
Детальная реконструкция флор прошлого и выделение дробных климатостратиграфических подразделений (см. выше, голоцен).
Методика полевой и календарной обработки материала достаточно проста, нет дорогостоящих приборов и оборудования.
Метод – массово используемый, поэтому возможен межлабораторный контроль получаемых результатов.
Споры и пыльца захораниваются не только в различных генетических типах континентальных отложений, но и морских донных осадках, что позволяет проводить прямые сопоставления результатов.
Недостатки и ограничения:
Отсутствуют надежные критерии для отличения автохтонной и аллохтонной пыльцы.
В разных лабораториях несколько отличаются методики подготовки проб к СПА.
Соотношение локальной и заносной пыльцы – определить сложно.
Ввиду несущественных изменений состава флоры в четвертичное время, отсутствуют или присутствуют в малых количествах экзотические или вымершие виды (роды) растительности из соседних подразделений плейстоцена.
Проведение границ палинозон – су3бъективно.
Какая микрофауна и микрофлора используется при палеонтологических
исследованиях океанских и морских осадков?
Какая микрофауна и микрофлора используется при палеонтологических
исследованиях океанских и морских осадков?
среди них состоит только из мягких тканей и поэтому не имеет шансов сохраниться в
ископаемом состоянии. Но некоторые групп обладают твердыми скелетными образованиями,
которые способны фоссилизироваться (т.е. захораниваться и сохраняться). Это очень важно,
поскольку именно они являются основными компонентами биогенных осадков и история
океанской палеосреды восстанавливается в основном по этим группам.
Большинство групп сохраняющихся микроорганизмов строят свою раковину из кальцита,
арагонита (т.е. на карбонатной основе) и аморфного кремнезема (на основе силиката).
Основные представители планктона из первой группы, с карбонатной основой (СаСО3):
фораминиферы
Это представители флоры океана, планктонные раковины. Обычно размер их колеблется в
пределах 50 – 400 мкм, но может быть и крупнее. Они имеют огромное значение в
стратиграфии из-за из большого разнообразия и повсеместного распространения во всех
морских обстановках: от окраинных морей до глубоководных бассейнов, в поверхностных и
подповерхностных водах (от 50 до 200 м), на всех широтах и во всех океанах.
кокколитофориды
Входят в состав известкового нанопланктотна, нано – очень мелкие. Представители
фитопланктона, размер – от нескольких мкм до 20 – 30 мкм. Живут в верхних 150 м воды.
Кокколитофориды относятся к водорослям, они способны образовывать известковые
поверхностные чешуйки или тела, называемые кокколитами. Изучать их трудно из-за
незначительных размеров. С появлением в настоящее время электронных микроскопов
исследования кокколитов (такое название обиходное) инициировались.
Меньшую роль играют другие группы: моллюски и остракоды, хотя и они используются в
палеонтологических исследованиях.
Fig. 1. Modern Arctic foraminifers and ostracodes
Fig. 1. Modern Arctic foraminifers and ostracodes
Fig. 2. Modern Tropic foraminifers and ostracodes
Fig. 2. Modern Tropic foraminifers and ostracodes
Fig. 3. Foraminifers from the Holocene shelf sediments of the Laptev
Fig. 3. Foraminifers from the Holocene shelf sediments of the Laptev
К кремниевому (на основе SiO2) микропланктону относятся:
диатомеи,
единичные или колониальные водоросли,
диатомеи,
единичные или колониальные водоросли,
панцири или створки из аморфного кремнезема. Диатомеи являются главным первичным
продуцентом биосферы и заключают в себе более 70%, а иногда и до 90% взвешенного
в водах океана кремния. Радиолярии в этом отношении занимают второе место.
Размеры панцирей от 2 мкм до 2 мм, живут в поверхностной и подповерхностной воде.
Диатомеи ценны многими признаками:
- они распространены от экватора до полюса,
важны при биостратиграфических исследованиях глубоководных районов океана, где
глубина больше уровня критической глубины карбонатонакопления (КГК), начиная с
которой известковые формации растворяются,
разные комплексы диатомей проживают в пресноводной и соленой воде, и они сильно
различаются. Таким образом можно фиксировать отделение озер от морей т.д.,
по ним можно получать ценные океанологические сведения (циркуляция вод,
направление разноса льдов, т.к. они могут прикрепляться к нижней части льдин,
как и по другим группам микрофоссилий, по ним можно легко различать смену
холодного и теплого климатов.
радиолярии,
представители зоопланктона, простейшие организмы, похожие на фораминиферы, населяют в
основном подповерхностные воды (50 – 200 м), размер (50 – 400 мкм). Многочисленны в
глубоководных осадках, особенно в зонах распространения кремнистых илов. Довольно
разнообразная группа (7000 видов), поэтому количественный анализ радиолярий может служить
точной мерой связи фауны с условиями среды. Это особенно важно в полярных областях.
Известно около 30 антарктических видов.
Биостратиграфические методы изучения наземных и океанских отложений
осадочных последовательностей в
Биостратиграфические методы изучения наземных и океанских отложений
осадочных последовательностей в
существенные различия:
1 – в наземных разрезах ископаемые остатки встречаются только в небольшой части осадочной толщи. Даже в содержащих большое количество ископаемых остатков разрезах их редко находят в каждом пласте или формации;
2 – многие осадочные разрезы в океанах относительно непрерывны по сравнению с континентальными. Поэтому эволюцию органического мира на суше трудно проследить с той же детальностью, как это делается для морских осадков. Как же проводятся микропалеонтологические исследования?
Образцы для работы отбираются по всей длине керна, без пропусков, через каждые
несколько см. Затем проводятся лабораторная обработка проб, для выделения фракции,
содержащей микрофоссилии. Часть полученной фракции наносится на предметное
стекло и изучается под микроскопом. В препаратах отмечаются и подсчитываются (если
это надо при количественном анализе) все встречающиеся виды, например, диатомей.
Результаты изучения всей колонки заносятся в таблицу и строятся диатомовые
диаграммы.
Затем на диаграмме выделяется какой-либо доминирующий вид или комплекс диатомей,
содержание которого меняется по глубине керна. Уменьшение или увеличение концентрации этого
выбранного вида свидетельствует об изменениях условий палеосреды. Все эти изменения
сопоставляются всегда с результатами геохронологических исследований, что позволяет
фиксировать смену холодных и теплых климатов и вод во времени. (Примеры подобных
комплексных исследований будут показаны в заключительной лекции).
Table.1. Marine and brackish-water diatoms
Table.1. Marine and brackish-water diatoms
Fig. 5. Diatom diagram of Quaternary sediments from the Karelian Isthmus
Fig. 5. Diatom diagram of Quaternary sediments from the Karelian Isthmus
При изучении достаточно мощных колонок осадков (например, полученных с помощью глубоководного
Биозоны – это участки (соответствующие неким временным рамкам), например, в вертикальном профиле отложений, которые характеризуются одним и тем же маркирующим (или доминирующим) комплексом микрофоссилий для определенной территории (например, в широтном диапазоне).
Так, для тепловодных районов океана широко используется кайнозойская зональная схема по планктонным фораминиферам. Шкала Бэннера и Блоу весьма удобна из-за короткой и ясной номенклатуры для обозначения последовательности зон.
На ней зоны, маркированные буквой Р соответствуют палеогену, N –
На ней зоны, маркированные буквой Р соответствуют палеогену, N –
Биозоны могут устанавливаться по глубине отложений по фактам появления и вымирания
Биозоны могут устанавливаться по глубине отложений по фактам появления и вымирания
Рис. 6. Биостратиграфические интервалы 4-х видов планктонных фораминифер Neogloboquadrina
Необходимо отметить, что биостратиграфические шкалы строятся как по данным биостратиграфических,
Необходимо отметить, что биостратиграфические шкалы строятся как по данным биостратиграфических,
И, вообще, при проведении стратиграфических исследований донных отложений, их палеонтологическое изучение всегда сопровождаются геохронологическими и литологическими исследованиями. В последние десятилетия изучение спорово-пыльцевых комплексов приобретает первостепенное значение для определения возраста и корреляции разрезов донных осадков внутренних морей. Так, например, стратиграфия четвертичных отложений Белого моря разработана в основном на изучении спор и пыльцы. Сравнительно небольшое Белое море расположено рядом с лесистой сушей, и споры и пыльца разносятся ветром по всей его акватории.