Она сохранилась так хорошо, что охотники за окаменелостями сначала подумали, что бедолага умерла вчера-позавчера, — но потом поняли, что нашли первую в истории птицу ледникового периода. Профессор эволюционной генетики Лав Дален из Стокгольма, Швеция, был в экспедиции с местными охотниками за ископаемыми костями внутри ледяного туннеля, вырытого в Сибири, когда они передали ему это доисторическое существо.
Лав был ошеломлен, когда охотники обнаружили, что оно не современное, а извлечено из вечной мерзлоты, и когда он подверг его в лаборатории углеродному датированию, результаты показали ошеломляющий возраст в 46 000 лет. Эта самка рогатого жаворонка жила среди шерстистых носорогов, мамонтов и пещерных львов. Животное так хорошо сохранилось, потому что оно замерзло вскоре после смерти, не успев разложиться.
Я коллекционирую минералы. И за 10 лет набрала очень приличную экспозицию. Думаю накидать серию коротеньких постов о минералах.
И начнем мы с окаменелостей. Их у меня совсем не много
Трилобит
Трилобит - самое древнее ископаемое членистоногое на планете. Данный экземпляр жил 460 млн лет назад, т.е. за 210 млн лет до появления первых динозавров. А самому древнему из найденных трилобитов - 530 млн лет
Окаменелое дерево
Данный экземпляр привезен из Мадагаскара, где под слоем вулканической пыли 110 млн лет
назад окаменел целый лес . Некоторые стволы достигают высоты в 65 метров (20-ти
этажный дом) и диаметром до 3 метров.
аммонит
Аммонит - окаменелая раковина. Ей 380 млн лет. Этот моллюск жил на земле за 130 млн лет до появления первых динозавров
Другая окаменелость, белемнит - древняя каракатица, в простонародье ее называют чертов палец.
Белемнит
Как образуются окаменелости?
Любая органика подвержена разложению под действием бактерий и благодаря окислению кислородом.
Процесс окаменения происходит, когда органический объект в короткий промежуток времени оказывается похороненным под осадочной или вулканической породой, где он не разлагается из-за отсутствия доступа кислорода. А точнее разлагается, но ооооооочень медленно. Вода, текущая сквозь отложения, приносит минералы, которые понемногу откладываются и замещают разложившиеся участки. Когда органические соединения полностью распадаются, остаётся только камень. Из-за того, что органические вещества замещаются минералами с разной скоростью, а наносимый минеральный состав не однороден и изменяется с сезонностью, разные структуры, разложившиеся в разное время, замещаются различными минералами. В итоге у окаменелого дерева сохраняется не только хорошо видимая структура дерева, но даже структура каждой клетки хорошо видна под микроскопом.
Головка бедренной кости, принадлежавшая аллозавру, с кристаллами аметиста, выросшими в костяной полости. Такое может произойти, когда во время фоссилизации в полость попадает вода, богатая кремнием, и немного железа, что со временем способствовало росту кристаллов.
Подобные окаменелости наглядно демонстрируют, как мало мы знаем о процессах, сопутствующих фоссилизации остатков. Эта обычная пястная кость гадрозавра, вокруг которой обёрнуто ребро этого же животного. Маловероятно, что такое могло произойти при жизни, вероятно всего это случилось в результате тафономических процессов.
Как-то выкладывала пост про мою коллекцию минералов по теме "силикаты". Ну, думаю, почему бы не выложить пост - продолжение по камням, как-то связанным с древесиной, раз уж ивент по слову "дровеньки".
Эти минералы и окаменелости связаны с органикой, произраставшей или населявшей нашу планету десятки и сотни миллионов лет назад. Так что покажу и расскажу, что у меня есть.
1. Окаменелое дерево. Это окаменелось древесины деревьев других геологических эпох. Обычно такое дерево падало, покрывалось осадком без доступа кислорода, и сквозь него протекала вода, богатая минеральными веществами. Помтепенно клетки дерева заполнялись минералами, а лигнин и целлюлоза - основные вещества, содержащиеся в древесине, за сотни тысяч лет распались, и остался один только камень, повторяющий первоначальную структуру древесины.
Видны волокна доисторического дерева
А с этой стороны отверстия каналов, по которым по дереву перемещались питательные вещества
У деревьев, как и у большинства живых организмов нашей планеты, в тканях имеется сложная сосудистая система.
Ксилема и флоэма - ткани растений, проводящие питательные жидкости
По клеткам ксилемы (такие трубочки-капиляры) жидкость с минеральными веществами движется от корней к верхним веткам и листьям, а по клеткам флоэмы (похожие капиляры) сок с питательными веществами, полученными фотосинтезом, распространяется уже по всему дереву. По флоэме сок движется и вверх и вниз, а по ксилеме - только вверх.
А здесь даже видны годичные кольца доисторического дерева
Не многим деревьям удается окаменеть, тут нужно сочетание условий: быстрое захоронение, отсутствие кислорода, минерально-насыщенная вода и сотни тысяч лет покоя. Если хотя бы одно из условий не выполняется — дерево сгниёт и превратится в уголь... про который как раз дальше вместе с его родственниками.
Вообще, угли классифицируют на несколько основных видов:
- самый молодой вид – бурый уголь . Он залегает на небольшой глубине до 1 км.
- каменный уголь – залегает на глубинах до 3 км.
- антрацит – более древняя порода, залегает на глубинах порядка 5 км.
При более высоких температурах получается графит .
А испытывая сверхвысокое давление, уголь превращается в алмаз.
Каждый вид угля еще может иметь разнообразные вариации в зависимости от условий его образования.
Алмазов у меня в коллекции нет, к сожалению, по крайней мере пока.
2. Зато есть шунгит. Это докембрийская горная порода, состоящая в основном из углерода и занимающая промежуточное положение между антрацитами и графитом. Твердость 3.5-4.
Легкий твёрдый приятный камушек
Шунгит образовался из органических донных отложений.
Когда-то привезла его из Карелии. Там этими шунгитами и лечатся, и в косметологии используют, и как оберегами обкладываются со всех сторон. Прямо целый культ шунгита.)
3. Еще у меня имеется Гагат (его иногда называют черный янтарь). Это разновидность каменного угля, а именно переходное звено между лигнитом (вариацией бурого угля) и каменным углем. Твердость 3-3.5 однородный, плотный, вязкий.
Легкий, блестящий.
Считается, что гагат образовался из древесины араукарии мезозойского и кайнозойского периода. Для превращения дерева в такой камушек нужны были высокая температура, отсутствие кислорода и высокое давление. В отличие от каменного угля, гагат не образует крупных залежей, а встречается в виде небольних линз и желваков. Его используют в поделках и ювелирном деле.
4. Антраксолит. Еще одна разновидность угля, а точнее антрацитоподобных битумов высшей степени метаморфизма. Твердость бывает разная и 2-3, и 4-5, легкий, хрупкий, блестящий.
Кто бы мог сказать, что это уголь или битум...
Кстати "антракос" - это греческое название угля.
5. Тут у меня еще нефть завалялась. Но она запаяна в акриле и пощупать ее нельзя.
Нефть
6. С углями и нефтью всё. Следующий будет янтарь. Это уже окаменевшая ископаемая древесная смола хвойных деревьев кайнозойской и мезозойской эр. У меня их несколько камешков. Все легкие и твердые на ощупь.
Разного цвета из-за примесей
Греки называли янтарь "электрон" по имени звезды Электра. Особенно греков интересовала способность янтаря электризоваться, и впоследствии от этого свойства возникло слово электричество.
Главный камешек моей коллекции включает двух насекомых (инклюзы).
На свет красиво смотрится
Комар и мотылек
Покупала образец давным-давно за какие-то баснословные по тем временам деньги. Так что, думаю, эти насекомые видели динозавров.
6. Дальше штука, немного похожая на ветку доисторического дерева, но это окаменелось ругозы или четырёхлучевого коралла.
Нашла на дороге, отсыпаной щебнем
Ругозы — это одиночные и колониальные организмы с известковым скелетом, жившие в палеозое. Выглядели они как-то так.
Ругозы
Предполагается, что они обладали щупальцами со стрекательными клетками для захвата добычи, вели жизнь безобидных существ 485,4—66,0 млн лет назад, и к сожалению, все вымерли напрочь.
Предположительный вид кораллов ругоз.
А это современный дальний родственник ругоз. Белый коралл. Тоже похож на дерево и просто красивый.
Ох и острый
Когда-то его привезла сестра из Египта. Не знаю, откуда она его взяла, так как вывоз таких вещей вроде не разрешается.
А это еще один кусочек коралла, и я нашла его на израильском пляже, он маленький, но интересной формы.
Израильская Венера.
7. Ну и ещё парочка окаменелостей. Ими никого не удивишь, это аммониты.
Маленький аммонит
И аммонит побольше
Это головоногие моллюски, жившие 419—65 млн лет назад. Тоже вымерли напрочь. Имели размер от 1-2 см до 2 метров. Были такими:
Схема строения аммонита
Ну а на этом всё, окаменелости закончились, всем спасибо за прочтение.
Аммонит - вымерший головоногий моллюск, который имел внешнюю раковину. Аммониты появились в начале девонского периода 410 млн лет назад и вымерли 66 млн лет назад во время великого мел-палеогенового вымирания.
Назван в честь древнеегипетского бога Амона, у которого были закрученные, как у барана, рога, а аммониты, как и рога Амона, имели раковину, закрученную в спираль.
Раковина была разделена на камеры. Моллюск жил в самой большой передней камере, так же, как и его дальние родственники - наутилусы, которым повезло больше и они дожили до наших дней. Остальная часть раковины была разделена на секции с перегородками и помогала аммонитам перемещаться в толще воды наподобие подводной лодки.
Камеры раковины либо заполнялись газом, и аммонит всплывал, либо аммонит откачивал газ и спускался на дно. Перегородки между камерами называются лопастными линиями, имеют различный красивый узор и являются отличительными признаками для определения вида аммонита.
Аммолит – окаменевшие фрагменты перламутрового слоя раковин аммонитов. Не является минералом, но В 1981 году Всемирной ювелирной конфедерацией аммолиту официально присвоен статус драгоценного камня. Обладает эффектом иризации - оптический эффект мерцания, переливающегося всеми цветами радуги.
В средние века аммолит был известен как драконит из-за своих ярких цветов и причудливого вида, его называли также "кожей дракона".
Название «аммолит» происходит от двух слов: «аммо», первая часть слова «аммонит», и «литос» - камень.
В итоге аммонит с аммолитом получается, когда арагонитовый перламутровый слой раковины моллюска заместился минералами (в основном, пиритом и кварцем), и аммонит приобрел внешний вид искрящейся всеми цветами радуги.
Думаю, все видели как прикольно выглядят змеи с пририсованными ручками. Но природа тоже сделала на эту тему. В Австралии, конечно же.
Есть такие ящерки как сцинки - 1760 видов мирно ползают себе по миру, плодясь и выживаясь. Но в рамках ивента по простейшей цепочке живот-пузо-желтобрюхий-змея с лапками вспомнился мне желтобрюхий сцинк. По своему ничуть не менее упоротый, нежели пипа.
Несмотря на место обитания, наш герой имеет весьма скромные размеры, не дышет огнём, не имеет суперяда и ласпистолета.
Желтобрюхий трёхпалый сцинк
Это маленькая ящерка, выглядящая как змейка с ручками. Обитает в Австралии, кушает насекомышей (вырастая аж до 18 см).
Коричневая спинка и жёлтый живот - окрас скорее маскировочный, чем рассчитанный на красоту.
Ножки у сцинка тоже есть, столь же пририсованные, как и ручки.
Казалось бы, мультяшные конечности уже придают достаточно крутости нашему герою, но природа решила, что один фиг мы в Австралии и надо идти с козырей. В апреле 2019 г в журнале "Письма биологов" опуболиковали исследование о различных способах размножения сцинков.
Одна и та же ящерка может как откладывать яйца, так и являть миру живорожденное потомство. Изучив зверюгу заодно нашли ответ на вопрос как трахаются ёжики происходит переход от скорлупы к плацете. При откладывании яиц плод получает питательные вещества из желтка, а минералы из скорлупы. При живорождении вокруг плода формируется плацента, которая берёт на себя обеспечение всем необходимым (не забываем, кто кроме "кирпичиков" для развития ещё надо куда-то дышать).
Матка этих зверюшек, как и лапки, на переходной стадии - при живорождении она предоставляет формирующемуся плоду кальций. Это ещё не полноценная плацента, однако, функции жизнеобеспечения уже выполняет.
С ручками не ручках.
Интересный момент - при развитии в классическом яйце и новомодном "в мамке" процесс развития совершенно идентичен. Во втором выживаемость лучше. Долго считалось, что сцинки в более тёмлых областях яйцекладущие, а живородящие исключительно на более холодном севере. Но впоследствии были выявлены случаи яйцекладения и живорождения одной особи в рамках одной... беременности(?).
Сцинк умеет в бимодальное размножение, а чего добился ты?)
Самка жившей в эоцене змеи Messelophis variatus с остатками как минимум двух змеёнышей under construction. Судя по их положению в последней трети туловища, детеныши были не ее последним обедом, а именно неродившимся потомством. Рисунок из статьи в The Science of Nature
Вообще, живорождение появились, как минимум 47 миллионов лет назад (см. ископаемый скелетик вверху и янтарь с инклюзом внизу). Так как для получения доказывающей его наличие ископаемой радости археологов надо, чтобы совпала куча фактов, поэтому штука редкая. Известно,
Змейса с эмбрионом, ископаемое в янтаре (справа это дорсальная и вентральная проекции на рентгене).
Мозазавр сейчас позавтракает и пойдёт в живорождение (конкретно в оном был уличён карсозавр) . Останки встречаются на всех континентах, так что этот зверь личным примером доказывает эффективность перехода от скорлупы к живорождению.
Окаменелость мозазавра на реконструкции фоткой выше. Кстати, чешуя не выдумка, а подтверждается отпечатками. А вот с цветом известно, что спина темнее, а живот светлее.
Китайская подделка под ящерицу - яйбенозавр. Также живородящее.
Окаменелость санаджей в гнезде титанозавра и ее прорисовка
Цвет ископаемых остатков происходят от микроэлементов, присутствующих во время фоссилизации. Большинство окаменелостей состоят из кварца (SiO2), который бесцветен, но если добавить немного металлов, цвета станут действительно яркими!
Каждый из этих позвонков принадлежит представителям отряда крупных рептилий, называемых фитозаврами. Глубокие красные и оранжевые цвета обусловлены присутствием трёхвалентного железа, белые — чистый кварц, а синие — двухвалентным железом и медью.
Лестница, скорее всего, подверглась процессу кальцификации. Будучи уложенной на известняке, который, как известно, содержит карбонат кальция, когда пролилась дождевая вода, она растворила карбонатные соединения, содержащиеся в известняке, и впоследствии пропитала поверхность лестницы ионами кальция и магния.
Со временем минералы затвердевали на поверхности лестницы. По оценкам исследователей, лестнице около 150 лет.
Давным-давно, когда динозавры ещё не правили миром, а континенты были сцеплены в гигантские суперматерики, между ними зиял огромный водный простор — Тетис. Он появился ещё в палеозое, когда древние континенты Лавразия и Гондвана начали расходиться. Тогда его называли Палеотетис — это был предок будущего великого океана.
К юрскому периоду, когда Пангея раскололась, Тетис разлился во всю ширь. Он омывал берега будущей Европы, Азии и Африки, а его тёплые воды кишели аммонитами, ихтиозаврами и другими древними существами. В те времена океан напоминал гигантскую лагуну, соединявшую два мира.
GIF
Но ничто не вечно. Континенты не стояли на месте: Индия, отколовшись от Гондваны, устремилась на север, а Африка и Аравия медленно сближались с Евразией. Океану некуда было деваться — его сжимали, как мокрое полотенце в кулаке.
Морское дно вздымалось, образуя горы. Альпы, Кавказ, Гималаи — всё это бывшее дно Тетиса, поднятое на ощутимую высоту. Последние остаитки океана — Средиземное, Чёрное и Каспийское моря — лишь жалкие лужи былого величия.
Северный Кавказ 100–150 миллионов лет назад — это дно океана Тетис, и сегодня его следы можно найти буквально под ногами.
В Краснодарском крае, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Ставрополье и особенно в республиках Северного Кавказа (например, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии) полно мест, где древние морские обитатели превратились в камень:
Реки Белая и Лаба – в их руслах часто находят аммониты. Горы и каньоны (например, Гуамское ущелье) – слои известняка и сланцев хранят отпечатки моллюсков Карьеры и обрывы – в некоторых местах окаменелости просто выпадают из породы после дождей.
Когда Тетис начал исчезать, а Кавказ — подниматься, древние осадки спрессовались в горные породы. Вода ушла, но её обитатели остались вмурованными в камни.
Некоторые окаменелости настолько хорошо сохранились, что видны даже перегородки внутри раковин. Встречаются и золотистые аммониты, замещённые пиритом («золотом дураков»).
Почти 100 миллионов лет назад акула или скат, зараженные древним ленточным червем, оказались на берегу территории, известной сейчас как Мьянма. Когда динозавр поедал рыбу, он разорвал паразита на части и швырнул его в сторону ближайшего хвойного дерева, где червь прилип к смоле.
Это лучшее предположение научной группы из Китая, Мьянмы, Германии и Великобритании во главе с исследователями Китайской академии наук, которые ломали голову над «причудливым ископаемым», заключённым в меловом янтаре, найденном на севере Мьянмы. По словам Ван Бо, профессора Нанкинского института геологии и палеонтологии, находка является «первым ископаемым телом ленточного червя».
Паразитические черви заражают всех основных позвоночных животных в мире, но в летописи окаменелостей не были представлены до недавнего времени, отчасти в результате проживания в кишечнике другого животного, отчасти из-за отсутствия у них костей или экзоскелета.
До недавнего времени самая ранняя широко признанная окаменелость ленточного червя представляла собой яйца, найденные в окаменелых фекалиях акул и датированные 260 миллионами лет назад. Никаких убедительных окаменелостей тела древнего ленточного червя обнаружено не было.
В бираманском янтаре, который датирован меловым периодом, около 99 миллионов лет назад, исследователи обнаружили тело червя с многочисленными полыми крючками, напоминающими те, что встречаются у современных ленточных червей, которые паразитируют в кишечнике морских позвоночных.
Основываясь на характеристиках окаменелости, команда определила, что это не растительный или грибной материал и не фрагмент членистоногого.
«Наше исследование, вероятно, предоставляет не только первую частичную окаменелость тела ленточного червя, но и, возможно, наиболее убедительную окаменелость тела плоского червя», — говорят исследователи.
Согласно статье, янтарь также содержит песок, насекомое и части папоротника, что позволило сделать вывод, что он сохранился в прибрежной среде. Они написали, что животное-хозяин могло оказаться на мели из-за шторма или прилива. Когда хозяин оказался на суше, его мог съесть динозавр или другой хищник. Пока тело ленточного червя находилось вне тела хозяина, его фрагменты могли попасть в дерево и застрять в его смоле.
«Мы должны отметить, что этот сценарий всё ещё является спекулятивным, и истина может быть далеко за пределами нашего воображения», — говрят исследователи. Но каким бы маловероятным ни был сценарий, «янтарь обладает потенциалом запечатлевать неожиданные детали жизни далёкого прошлого».
Этот смутно узнаваемый предмет — вовсе не то, о чём вы подумали!
Он называется герпетогастер Коллинза (Herpetogaster collinsi) и является вымершим организмом из группы Cambroernida. Его отпечатки обнаружены в среднекембрийских отложениях сланцев Бёрджес в Канаде.
Герпетогастеры известны по 101 экземпляру. Они обладали парой разветвляющихся щупалец и жёстким, но гибким телом, которое изгибалось по спирали вправо, как бараний рог, и было разделено по крайней мере на 13 сегментов. Примерно на девятом сегменте из тела выходил гибкий, растяжимый столон, с помощью которого животное цеплялось за морское дно, часто прикрепляясь к губке вауксии (Vauxia). Неизвестно, было ли это прикрепление постоянным. Рот находился между щупальцами, ведущими внутрь к глотке, большому желудку в форме чечевицы, более узкому прямому кишечнику и заднему проходу на конце «хвоста». Щупальца были мягче тела и, вероятно, растяжимы. Тёмная линия, проходящая по центру каждого щупальца и соединяющаяся с головой, предварительно реконструирована как гидростатический канал и / или сосудистая система; если эта интерпретация верна, щупальца могли контролироваться давлением жидкости, и животные могли питаться, ловя либо мелкую добычу, либо съедобные частицы, поднося щупальца ко рту, как это делают современные морские огурцы. Структуры на задней части головы были реконструированы как возможные поры глотки, что предполагает связь с ранними иглокожими. Размер организмов составлял 3—4 см в длину. Вероятно, они были общественными животными, поскольку на одной плите находили до восьми особей.
Бедренная кость орнитопода из меловых отложений Австралии, замещённая опалом.
Опал образует различного рода натёчные формы или желваки, нередко образует псевдоморфозы по различным минералам, также пропитывает различные животные и растительные остатки, образуя окаменелости.