중국 남부의 Shibantan limestone에서 발견된 에디아카라 생물군의 수목화석
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고생물학

중국 남부의 Shibantan limestone에서 발견된 에디아카라 생물군의 수목화석

by ᐝ┝╳◆⎦⊑ 2021. 12. 18.



     개요

     Janze Gorge 지역에 있는 Dengying 층의 Ediacaran Shibantan 구성원(551-539 Ma)의 역청질 석회암에는 희귀한 대형 탄산 Ediacaran 골재 화석이 포함되어 있습니다.  이 컬렉션에는 관형 화석 Wutubus Chen et al. 2014 및 원반 화석(예: Hiemalora Fedonkin, 1982 및 Aspidella Billings, 1872)과 Charnia Ford, 1958, Gürich, Rang Wade, 1966과 같은 측면 입니다. 여기에서 우리는 4종의 Arborea 종과 2종의 모호한 종 Arborea sp에 대해 보고합니다.  여기에는 Sibantan 골재(Glaessner in Glaessner 및 Daily, 1959)의 Arborea 유형 Arborea 종을 포함합니다. Glaessner 및 Wade, 1966, Arboreadenticulata 새로운 종.  A와 Arboreasp.  B. Arborea arborea는 Sibantan 군락에서 가장 풍부한 잎이다.  수목원 덴티큘라탄.  특별한.  일반적인 형태는 주 가지가 더 적고 길이 대 너비 비율이 더 작다는 점을 제외하고는 Arborea arborea 형태와 유사합니다.  수목원 sp.  A와 Arboreasp.  B는 Hiemarolla 유형의 기본 부착물이 있는 잎입니다.  시반탄 골재 수목원을 유지하는 데에는 미생물 매트와의 밀봉 및 인공 결합이 중요한 역할을 했을 수 있습니다.  Arborea의 Shibantan 재료는 이 속의 지층, 생태 및 전화 범위를 확장합니다.

     전문

     Ediacaran 거대 유기체는 Ediacaran 시대(~ 571-539 Ma; Pu et al., Reference Pu, Bowring, Ramezani)의 마지막 3천만 년 동안 번성한 부드럽고 형태학적으로 복잡한 진핵생물입니다.  , Myrow, Raub, Landing).  , Mills, Hodgin 및 Macdonald 2016, Linnemann et al.  , 참조 Linnemann, Ovtcharova, Schaltegger, Gärtner, Hautmann, Geyer, Vickers-Rich, Rich, Plessen, Hofmann, Zieger, Krause, Kriesfeld, Smith 2019).  이 거대 유기체는 현대의 유사체가 거의 없는 특이한 신체 구조를 특징으로 합니다.  이러한 이유로 그들의 계통 발생학적 유사성은 왕국 차원에서도 널리 논의되고 있다(Glaessner, Reference Glaessner, Moore, Robinson and Teichert 1979; Seilacher, Reference Seilacher, Holland and Trendall 1984; Retallack, Retallack 1994, Peterson et al.).  Wagoner and Hagadorn 2003, Xiao and Laflamme, Xiao and Laflamme 2009, Erwin et al.  , Erwin, Laflamme, Tweett, Sperling, Pisani 및 Peterson 2011 참조).  모든 에디아카라 화석 중에서 전두엽의 형태는 지리학적으로 광범위하고 긴 층서 분포를 보이는 가장 흔한 것 중 하나입니다(Laflamme and Narbonne, 참조 Laflamme 및 Narbonne 2008, Xiao 및 Laflamme, 참조 Xiao 및 Laflamme 2009).  .. 그들은 또한 계통 발생학적으로 다양합니다(Dececchi et al., Reference Dececchi, Narbonne, Greentree and Laflamme2017, Reference Dececchi, Narbonne, Greentree and Laflamme 2018).  Rangeomorphic 잎(예: Charnia Ford, 참조 Ford 1958 및 Fractofusus Gehling 참조, Gehling 및 Narbonne 2007 참조)이 Avalon 커뮤니티를 지배하고 나무에 서식하는 잎(예: Arborea Glaessner 및 Wade 96)도 Glaessner 1958 및 Wade입니다.  젊은 백해와 나마 군집에서는 나무와 어니에토 잎이 우세한 잎으로 Rangemorphs를 추월하지만 Rangemorphs는 살아남습니다(Wagoner, Reference Wagoner1999; Boag et al., Reference Boag, Darroch 및 Laflamme2016; Droser).  .., Droser, Tarhan 및 Gehling 2017).

     많은 에디아카라(Ediacaran) 잎은 줄기 끝에 잎 모양의 꽃잎이 있고 아래쪽에 원반 모양의 구조가 있는 것이 특징으로 저서 생물을 암시합니다.  꽃잎의 섬세한 구조는 삼투 영양을 촉진했을 수 있습니다(Laflamme et al., Reference Laflamme, Xiao and Kowalewski 2009, 참조 Laflamme, Gehling and Droser 2018, Hoyal Cuthill 및 Conway Morris, 참조 Hoyal Cuthill 및 Conway Morris. 2014).  그러나 광합성 유기체의 가능성은 광범위한 심해 환경에서 발생하기 때문에 배제되었습니다(Wood et al., Reference Wood, Dalrymple, Narbonne, Gehling 및 Clapham 2003).  Laflamme 및 Narbonne(Laflamme 및 Narbonne 2008 참조)은 Ediacaran의 잎을 인공 그룹으로 간주하고 다른 계통 발생 혈통의 분류군과 Dececchi et al.의 최근 분기 분석으로 구성되었습니다.  (Ref. Dececchi, Narbonne, Greentree 및 Laflamme 2017) 세 가지 주요 잎 그룹(예: Rangeomorphs, Arboreomorphs, Erniettomorphs, Laflamme 및 Narbonne, Laflamme 및 Narbonne 2008 참조, Erwin et al., Laflamme Erwin 참조, Tweedt, Sperling 참조).  ) 피터슨 2011).  Xiao 및 Laflamme(Xiao 및 Laflamme 2009 참조), Budd 및 Jensen(Budd 및 Jensen 2015 참조), Dunn et al.  (Dunn, Liu, and Donoghue 2018 참조), 이는 회전 타원체 잎이 후생 동물 또는 줄기 후생 동물 일 가능성이 있음을 시사합니다.  Hoyal Cuthill 및 Han(Hoyal Cuthill 및 Han 2018 참조), Shu et al.  , 참조.  Shu, Morris는 캄브리아기 화석인 Stromatoveris Shu, Conway Morris 및 Han과 형태학적 유사성으로 알려진 Ediacaran 잎이 있다고 제안합니다.  , Han, Li, Zhang, Hua, Zhang, Liu, Guo, Yao, Yasui 2006. 최근 연구에 따르면 나무 형태도 동물이 될 수 있습니다.  Dunn et al.  (Dunn, Liu 및 Gehling 2019a 참조) 예를 들어, Arborea는 조직 분화, 번들 분기, 액체로 채워진 고정 가능성, 정점 기저부 및 전방 증거를 기반으로 하는 유상동물의 전체 그룹입니다.  식민 유기체에 속하는 것으로 결론지었다.

     Laflamme et al.  (Ref. Laflamme, Gehling and Droser 2018)에는 Arborea의 분류학적 역사가 요약되어 있습니다.  Arborea arborea (Glässnervon Glaessner 및 Daily, Reference Glaessner 및 Daily 1959) Glaessner 및 Wade, Reference Glaessner 및  Rangea에서 처음 설명했습니다.  Glaessner와 Wade(Glaessner와 Wade 1966 참조)는 Rangea와의 차이점을 인식하고 이 종을 포함하는 Arborea라는 새로운 속을 확립했습니다.  Arborea는 두 잎 꽃잎, 두드러진 중앙 줄기, 평행한 기부 가지, 때로는 원반 모양의 마운팅이 있는 화석 정면입니다.

     Arborea는 형태학적 유사성을 기반으로 하여 Charniodiscus Ford, reference Ford 1958의 동의어로 사용되었습니다(Jenkins and Gehling, 참조 Jenkins and Gehling 1978).  그러나 원래 Charniodiscus 재료에 대한 최근 연구에 따르면 이 유형의 완모형인 Charniodiscus concentricus Ford, 참조 Ford1958은 다엽성일 수 있습니다(Dzik, 참조 Dzik2002; Brasier and Antcliffe).  , Brasier 2 및 Anractcliffe 참조).  Rangea와 같은 분기 패턴(Brasier and Antcliffe, Reference Brasier and Antcliffe 2009).  그러나 Charniodiscus 속의 다른 모든 종은 2엽으로 보이며 프랙탈 분기 패턴이 없는 것으로 보입니다.  Laflamme et al.  (Ref. Laflamme, Gehling and Droser 2018) 이러한 특성은 구성의 근본적인 차이를 나타내므로 우리는 호주 표본을 기반으로 Jenkins 및 Gehling 1978을 참조하여 Arborea 속에 Charniodiscusarboreus와 Charniodiscus oppositus Jenkins와 Gehling을 할당했습니다.  따라서 Charnodiscus 속에는 5종이 포함됩니다.  , Charnidiscus yorgensis Borchvardt 및 Nessov, Borchvardt 및 Nessov 1999, 일반 종 Charnidiscus concentricus.  Khatyspytia grandis Fedonkin, 참조 Fedonkin, Sokolov 및 Ivanovskiy1985, 북부 Sybilia에서 Ediacaran Khatyspyt 형성 (Fedonkin, 참조 Fedonkin, Sokolov 및 Ivanovskiy1985, Grazhdankin, Grazhdankin, 참조 Grazhdankin), Chardisvvits no.  이 Charnidiscus 속.  그들 사이의 분류학적 관계(또는 결여)를 결정하기 위해서는 추가 연구가 필요합니다.  그리고 아보레아.  이 Charniodiscus 종의 체계적인 개정판.  이 연구의 범위를 벗어나서, Charniodiscus와 Arborea 속의 형태학적 차이.  다음과 같이.  표 1에 요약되어 있습니다.

     Ediacaran Frondose Fossil을 더 잘 이해하기 위해, 여기에서 우리는 중국 남부의 Yangtze River 지역의 Ediacara Shibatan 최종 멤버의 석회암에 보존된 새로운 나무 형태에 대한 체계적인 설명을 제공합니다.  새로운 재료에는 4개의 나무가 포함됩니다.  Arborea arborea, Arborea denticulata 새로운 종, Arbore asp.  A와 Arboreasp.  B. 이 클래스는 Khatyspytia grandis(Fedonkin, Reference Fedonkin)로 기술된 북부 시베리아의 Khatyspyt 층에 있는 Upper Ediacaran Carbonate Formation의 수목원 및 가능한 나무 모양에 대한 최초의 공식 보고서와 함께 표시됩니다.  , Sokolov 및 Ivanovskiy 1985;  Grazhdankin Reference et al., Balthasar, Nagovitsin 및 Kochnev2008;  Grazhdankin, Reference Grazhdankin2014), 수목원의 계층화되고 생태학적이며 도식적인 확장을 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다. 

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