아크리타르코

Acritarch
아크리타르크스
시간 범위:
Doushantou Embryo Yinetal2007.jpg
도산투오 형성의 아트리타크 안에 포함된 것으로 추정되는 에디아카라 배아
과학적 분류 e
도메인: 진핵생물
왕국: 무첨정맥
(순위 미지정): 아크리타르카
에빗, 1963
동의어
벵간 생물군의 아크리타르코
c. 570~609 mya[1]

아크리타르크는 약 1억 8천만 년 전부터 현재까지 알려진 유기 미세 화석이다.분류는 다른 그룹에 할당할 수 없는 유기 미세 화석을 가리키는 데 사용되는 catch all 용어입니다.이들의 다양성은 포식자의 출현과 캄브리아기 폭발과 같은 주요 생태학적 사건들을 반영한다.

정의.

아크리타르크는 원래 중앙 공동으로 구성된 비산성 수용성(비탄산염, 비규소성) 유기벽 미세화석으로 정의되었으며 생물학적 친화도를 확실하게 [2][3][4]측정할 수 없다.가장 일반적으로 그것들은 열적으로 변화된 산 불용성 탄소 화합물(케로겐)로 구성됩니다.

아크리타르크는 작은 메타조아들의 알통에서 많은 종류의 클로로피타(녹조)의 휴면 낭종까지 매우 다양한 종류의 유기체의 잔해를 포함할 수 있다.고생대에서 온 대부분의 아크라타르크 종은 다이노플라겔라테스[5]조상이었던 조류의 다양한 라이프 사이클 단계를 나타낼 수 있습니다.많은 것들이 아마도 단세포 해양 조류와 관련이 있을 것이지만, 오래된 진달래와 관련된 유기체의 본질은 일반적으로 잘 이해되지 않는다.이론적으로, 아크리타르크의 생물학적 원천(분류군)이 알려지면, 그 특정 미세 화석은 아크리타르크에서 제거되고 적절한 그룹과 함께 분류된다.

형태 속으로 분류하는 은 전적으로 인위적이지만, 형태 분류가 진짜 분류와 유사한 특징을 보여주기 때문에 장점이 없는 것은 아니다. 예를 들어 캄브리아기의 '폭발'과 페름기 말기대멸종이다.

분류

진핵생물일 가능성이 가장 높다.고세균과 박테리아가 보통 매우 작은 크기의 단순한 화석을 생산하는 반면, 진핵 단세포 화석은 대개 더 크고 복잡하며, 진핵 생물만이 생산할 수 있는 가시와 털과 같은 외부 형태학적 돌기와 장식을 가지고 있습니다; 대부분의 진핵 생물은 외부 돌기를 가지고 있습니다.k세포막 등)은 단순한 진핵생물 비결정체도 [6]존재하지만 주로 진핵생물이다.

원자력 현미경, 공초점 현미경, 라만 분광 법, 그리고 다른 정교한 분석적 기술의 초미세 구조, 생활사, 그리고 무기물을 함유한의 체계적인 유사성,만 원래는 organic-walled microfossils,[7][8][9][10][11]의 연구에 그 최근 지원 일부 acritarchs들이 실제로 화석화된 microa을 보여 주었다.lgae.결국, Moczydwowska 등이 2011년에 제안했듯이, 사실 많은 아크리타르크가 [12][13]조류로 밝혀질 것이다.

발생.

아크리타르크는 현재부터 [14]시대로 거슬러 올라가는 퇴적암에서 발견된다.그것들은 일반적으로 불산을 사용하는 규소성 퇴적암에서 분리되지만 때때로 탄산염이 풍부한 암석에서 추출된다.이들은 고생대 암석 형성과 다른 화석이 없을 때 사용된 지표 화석을 위한 훌륭한 후보들이다.대부분의 진달래는 해양성(트라이아스기 이전)으로 생각되기 때문에, 그것들은 또한 고환경적 해석에 유용하다.

"아크리타르크"라고 불리는 고대인과 최초의 원생대 미세 화석은 사실 원핵생물일 수 있다.알려진 가장 초기의 진핵생물 진핵물질은 1950년에서 2억1천만년 [15]전 사이이다.

다양성

약 10억 년 전에 진달래를 담당하는 생물들은 풍부함, 다양성, 크기, 형상의 복잡함, 특히 가시 크기와 수가 증가하기 시작했습니다.그들의 개체수는 지구의 대부분을 뒤덮은 광범위한 전 세계 빙하 기간 동안 감소했지만, 캄브리아기 폭발로 증가했고 고생대에서는 그들의 다양성이 가장 높았다.10억 년 전에 반짝임이 증가한 것은 포식자, 특히 포식자를 삼키거나 찢을 만큼 큰 포식자에 대한 방어가 필요했기 때문일 것이다.신생대의 다른 작은 유기체 그룹들 또한 항프레데이터 [16]방어의 징후를 보인다.

이 시기에 아카리타르크가 초식의 대상이었다는 추가적인 증거는 분류군의 장수에 대한 고려에서 나온다.1700만 년에서 14억 년 전에 진화한 플랑크톤 유기체의 풍부함은 영양소 가용성에 의해 제한되었습니다. 즉, 기존 유기체는 그들의 틈새에 특화되어 있고 다른 틈새들은 직업에 사용할 수 없기 때문에 새로운 종의 기원을 제한하는 상황입니다.약 1억 년 전, 종의 수명은 급격히 감소했고, 이것은 아마도 원시 초식동물에 의한 포식 압력이 중요한 요인이 되었음을 암시한다.포식자는 개체 수를 억제했을 것이고, 이것은 일부 영양소가 사용되지 않은 채로 남겨졌고, 새로운 종이 [17]점유할 수 있는 새로운 틈새를 이용할 수 있었다는 것을 의미한다.

어원학

아크리타르크는 1963년 혼란스러운(비평가없는) 그리스어 arkritos[18]arch meaning의 유래를 뜻하는 arch meaning에서 유래했다.

이것은 [19]Fossilid.info에 따른 속 목록입니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Cunningham, John A.; Vargas, Kelly; Yin, Zongjun; Bengtson, Stefan; Donoghue, Philip C. J. (2017). "The Weng'an Biota (Doushantuo Formation): An Ediacaran window on soft-bodied and multicellular microorganisms". Journal of the Geological Society. 174 (5): 793–802. Bibcode:2017JGSoc.174..793C. doi:10.1144/jgs2016-142.
  2. ^ Evitt, William R. (1963). "A discussion and proposals concerning fossil dinoflagellates, hystrichospheres, and acritarchs, II" (PDF). Proceedings of the National Academy of Sciences. 49 (3): 298–302. Bibcode:1963PNAS...49..298E. doi:10.1073/pnas.49.3.298. PMC 299818. PMID 16591055 – via PNAS.
  3. ^ Martin, Francine (1993). "Acritarchsa Review". Biological Reviews. 68 (4): 475–537. doi:10.1111/j.1469-185X.1993.tb01241.x. S2CID 221527533.
  4. ^ Colbath, G.Kent; Grenfell, Hugh R. (1995). "Review of biological affinities of Paleozoic acid-resistant, organic-walled eukaryotic algal microfossils (Including "acritarchs")". Review of Palaeobotany and Palynology. 86 (3–4): 287–314. doi:10.1016/0034-6667(94)00148-D.
  5. ^ Colbath, G.Kent; Grenfell, Hugh R. (1995). "Review of biological affinities of Paleozoic acid-resistant, organic-walled eukaryotic algal microfossils (including "acritarchs")". Review of Palaeobotany and Palynology. 86 (3–4): 287–314. doi:10.1016/0034-6667(94)00148-d. ISSN 0034-6667.
  6. ^ Buick, R. . (2010). "Early life: Ancient acritarchs". Nature. 463 (7283): 885–886. Bibcode:2010Natur.463..885B. doi:10.1038/463885a. PMID 20164911.
  7. ^ Kempe, A.; Schopf, J. W.; Altermann, W.; Kudryavtsev, A. B.; Heckl, W. M. (2002). "Atomic force microscopy of Precambrian microscopic fossils". Proceedings of the National Academy of Sciences. 99 (14): 9117–9120. Bibcode:2002PNAS...99.9117K. doi:10.1073/pnas.142310299. PMC 123103. PMID 12089337.
  8. ^ Kempe, A.; Wirth, R.; Altermann, W.; Stark, R.; Schopf, J.; Heckl, W. (2005). "Focussed ion beam preparation and in situ nanoscopic study of Precambrian acritarchs". Precambrian Research. 140 (1–2): 36–54. Bibcode:2005PreR..140...36K. doi:10.1016/j.precamres.2005.07.002.
  9. ^ Marshall, C.; Javaux, E.; Knoll, A.; Walter, M. (2005). "Combined micro-Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy and micro-Raman spectroscopy of Proterozoic acritarchs: A new approach to Palaeobiology". Precambrian Research. 138 (3–4): 208–224. Bibcode:2005PreR..138..208M. doi:10.1016/j.precamres.2005.05.006.
  10. ^ Kaźmierczak, Józef; Kremer, Barbara (2009). "Spore-Like Bodies in Some Early Paleozoic Acritarchs: Clues to Chlorococcalean Affinities". Acta Palaeontologica Polonica. 54 (3): 541–551. doi:10.4202/app.2008.0060.
  11. ^ Schopf, J. William; Kudryavtsev, Anatoliy B.; Sergeev, Vladimir N. (2010). "Confocal laser scanning microscopy and Raman imagery of the late Neoproterozoic Chichkan microbiota of South Kazakhstan". Journal of Paleontology. 84 (3): 402–416. doi:10.1666/09-134.1. S2CID 130041483.
  12. ^ Moczydłowska, Małgorzata; Landing, ED; Zang, Wenlong; Palacios, Teodoro (2011). "Proterozoic phytoplankton and timing of Chlorophyte algae origins". Palaeontology. 54 (4): 721–733. doi:10.1111/j.1475-4983.2011.01054.x.
  13. ^ 체임벌린, 존은 체임벌린, 레베카, 브라운, 제임스(2016년)."AMineralized Alga과 Acritarch Dominated 미생물 군체는 툴리 형성에서()Givetian 펜실베니아의 총장이며, 미국".Geosciences.6(4):57.Bibcode:2016Geosc...6...57C.doi:10.3390/geosciences6040057.재료는 창조적 공용 귀인 4.0국제 라이센스 하에 가능하다 이 원본에서 복사되었다.
  14. ^ "MONTENARI, M. & LEPPIG, U. (2003): The Acritarcha: their classification morphology, ultrastructure and palaeoecological/palaeogeographical distribution". Paläontologische Zeitschrift. 77: 173–194. 2003. doi:10.1007/bf03004567. S2CID 127238427.
  15. ^ Yin, Leiming (February 2020). "Microfossils from the Paleoproterozoic Hutuo Group, Shanxi, North China: Early evidence for eukaryotic metabolism". Precambrian Research. 342: 105650. Bibcode:2020PreR..342j5650Y. doi:10.1016/j.precamres.2020.105650.
  16. ^ Bengtson, S. (2002). "Origins and early evolution of predation" (PDF). In Kowalewski, M.; Kelley, P.H. (eds.). The fossil record of predation. The Paleontological Society Papers. Vol. 8. The Paleontological Society. pp. 289–317. Retrieved 29 December 2014.
  17. ^ Stanley, S. M. (2008). "Predation defeats competition on the seafloor". Paleobiology. 34: 1–21. doi:10.1666/07026.1. S2CID 83713101.
  18. ^ acritarch의 정의(dictionary.com)
  19. ^ "Actipillion".

외부 링크