Las criptosporas son esporas microscópicas fosilizadas producidas por embriofitas (plantas terrestres). Aparecen por primera vez en el registro fósil a mediados del período Cámbrico , [ 1 ] como la evidencia fósil más antigua de la colonización de la tierra por plantas. Una categoría similar (aunque más amplia) son las miosporas , término que se usa generalmente para esporas de menos de 200 μm . Tanto las criptosporas como las miosporas son tipos de palinomorfos . [ 2 ]
Las criptosporas, que se presentan como tétradas, díadas o mónadas hiladas permanentes, a veces con envolturas de pared adicionales, dominaron los conjuntos fósiles durante aproximadamente 60 millones de años, apareciendo por primera vez hace unos 470 millones de años durante el período Ordovícico. Experimentaron una rápida diversificación durante lo que Jane Gray (1993) denominó la época eoembriófita, [ 3 ] pero sufrieron una abrupta disminución en diversidad y abundancia alrededor de los 410 Ma durante el último Lochkoviense (Devónico temprano), con solo unas pocas formas que persistieron hasta el período Emsiense. En contraste, las mónadas trilete comenzaron a diversificarse alrededor de los 430 Ma en el último período Silúrico y finalmente se convirtieron en el elemento dominante en los conjuntos de esporas dispersas. Si bien las mónadas trilete se asocian generalmente con plantas vasculares, las criptosporas carecen de análogos modernos cercanos (excepto posiblemente en algunas hepáticas), lo que hace que la identificación de sus plantas progenitoras sea uno de los problemas significativos sin resolver de la botánica evolutiva. [ 4 ] [ 5 ]
Evidencia de que las criptosporas derivan de plantas terrestres.
Aparición
Las criptoesporas se encuentran generalmente en rocas no marinas y su abundancia disminuye con la distancia a la costa. Esto sugiere que las criptoesporas halladas en el medio marino fueron transportadas allí por el viento desde tierra firme, en lugar de tener su origen en el medio marino.
Ultraestructura de la pared
Las paredes de las criptosporas están formadas por numerosas lamelas (láminas delgadas). Las hepáticas , consideradas las plantas terrestres más primitivas , también presentan esta morfología en la pared de las esporas .
Composición química
(Algunas) criptosporas están compuestas de esporopolenina y tienen la misma composición química que las esporas trilete coexistentes. [ 6 ]
Otra información
Recientemente, se han encontrado fósiles de esporangios de plantas en Omán con criptoesporas que muestran lamelas concéntricas en sus paredes, similares a las de las hepáticas . Las criptoesporas más antiguas conocidas son del Cámbrico Medio . [ 7 ] Las esporas de la Lutita de Lindegård (finales del Katiano - principios del Hirnantiense ) representan el registro más antiguo de esporas de plantas terrestres primitivas de Suecia y posiblemente también de Báltica e implican que las plantas terrestres habían migrado al paleocontinente Báltico al menos en el Ordovícico Tardío . [ 8 ] Este descubrimiento refuerza la sugerencia anterior de que la migración de plantas terrestres del norte de Gondwana a Báltica en el Ordovícico Tardío fue facilitada por la migración hacia el norte de Avalonia , [ 9 ] lo cual se evidencia por la coexistencia de acritarcos reelaborados del Ordovícico Temprano-Medio , posiblemente sugiriendo una procedencia avaloniana en un sistema de cuenca de antepaís .
Véase también
Referencias
- ↑ Strother, Paul K. (22 de julio de 2024). "Un registro fósil de esporas antes de los esporofitos" . Diversity . 16 (7): 428. Bibcode : 2024Diver..16..428S . doi : 10.3390/d16070428 .
- ↑ Steemans, P (2000). "Evolución de las miosporas desde el Ordovícico hasta el Silúrico" . Review of Palaeobotany and Palynology . 113 ( 1– 3): 189– 196. Bibcode : 2000RPaPa.113..189S . doi : 10.1016/S0034-6667(00)00059-2 . PMID 11164219 .
- ↑ Gray, Jane (1993-09-01). "Principales eventos biológicos evolutivos de plantas terrestres del Paleozoico" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . Event Markers in Earth History. 104 (1): 153– 169. Bibcode : 1993PPP...104..153G . doi : 10.1016/0031-0182(93)90127-5 . ISSN 0031-0182 .
- ↑Edwards, Dianne; Morris, Jennifer L.; Axe, Lindsey; Duckett, Jeffrey G.; Pressel, Silvia; Kenrick, Paul (2022). "Piecing together the eophytes – a new group of ancient plants containing cryptospores". New Phytologist. 233 (3): 1440–1455. Bibcode:2022NewPh.233.1440E. doi:10.1111/nph.17703. ISSN 1469-8137. PMID 34806774.
- ↑Wellman CH, Steemans P, Vecoli M. 2013. Chapter 29 Palaeophytogeography of Ordovician–Silurian land plants. Geological Society, London, Memoirs 38: 461–476.
- ↑Steemans, P.; Lepot, K.; Marshall, C.P.; Le Hérissé, A. and Javaux, E.J. (2010). "FTIR characterisation of the chemical composition of Silurian miospores (cryptospores and trilete spores) from Gotland, Sweden"(PDF). Review of Palaeobotany and Palynology. 162 (4): 577–590. Bibcode:2010RPaPa.162..577S. doi:10.1016/j.revpalbo.2010.07.006.
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{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
Further reading
- Registro fósil de las plantas
- Microfósiles
- Plantas del Ordovícico
- Paleobotánica
- Vida paleozoica
- Palinología
- Vida del Silúrico