Articulo de referencia

Formación Djadochta

Coordenadas : 44°08′19″N 103°43′40″E / 44.13861°N 103.72778°E / 44.13861; 103.72778 La Formación Djadochta (a veces transcrita y también conocida como Djadokhta , Djadokata o Dz...

Coordenadas : 44°08′19″N 103°43′40″E / 44.13861°N 103.72778°E / 44.13861; 103.72778

La Formación Djadochta (a veces transcrita y también conocida como Djadokhta , Djadokata o Dzhadokhtskaya ) es una formación geológica rica en fósiles ubicada en Asia Central, en el desierto de Gobi , que data del Cretácico Superior , desde el Campaniense hasta el Maastrichtiense . La localidad tipo es Bayn Dzak, famosa por sus acantilados llameantes . Entre los fósiles recuperados de esta formación se encuentran restos de reptiles (incluidos dinosaurios) y mamíferos.

Historia de la excavación

Yacimientos fósiles de dinosaurios del período Cretácico en Mongolia . Yacimientos de Djadochta en el área B.

La formación Djadochta fue documentada y explorada por primera vez —aunque solo en una localidad— durante las expediciones paleontológicas del Museo Americano de Historia Natural entre 1922 y 1925, que formaban parte de las expediciones a Asia Central . Las expediciones fueron dirigidas por Roy Chapman Andrews , junto con Walter Willis Granger como paleontólogo jefe y miembro del equipo de campo. El equipo realizó una extensa exploración en la región de Bayn Dzak (anteriormente Shabarakh Usu), a la que apodaron « acantilados llameantes» , dado que al atardecer los sedimentos de esta localidad presentaban un característico color rojizo. Entre los hallazgos más notables se encuentran los primeros fósiles conocidos de Oviraptor , Protoceratops , Saurornithoides y Velociraptor , los primeros huevos de dinosaurio confirmados (un nido parcial de Oviraptor ), así como fósiles de mamíferos. Algunos de estos fueron descritos brevemente por Henry Fairfield Osborn durante los años que duraron las expediciones. En 1927, la formación fue descrita y establecida formalmente por Berkey y Morris, con Bayn Dzak como localidad tipo . [ 1 ] [ 2 ]

En 1963, el paleontólogo mongol Demberelyin Dashzeveg informó del descubrimiento de una nueva localidad fosilífera de la Formación Djadochta: Tugriken Shireh. [ 3 ] Durante las décadas de 1960 y 1970, expediciones paleontológicas polaco-mongolas y ruso-mongolas recolectaron nuevos especímenes, parciales o completos, de Protoceratops y Velociraptor en esta localidad, lo que convirtió a estas especies de dinosaurios en una presencia común en Tugriken Shireh. [ 4 ] Algunas de las excavaciones más notables realizadas en Tugriken Shireh incluyen los Dinosaurios Luchando ( Protoceratops y Velociraptor en combate), [ 5 ] [ 6 ] y abundantes esqueletos articulados, in situ (en la postura original) y, a veces, completos de Protoceratops . [ 7 ] [ 8 ]

Durante la década de 1980, una expedición paleontológica conjunta soviético -mongola descubrió varios yacimientos mesozoicos ricos en fósiles en el desierto de Gobi, en Mongolia. Entre estos yacimientos, la expedición descubrió y examinó Udyn Sayr, datando del Cretácico Superior. Este nuevo yacimiento era predominantemente rico en fósiles de avimímidos , con una menor abundancia de fósiles de mamíferos y otros dinosaurios. [ 4 ]

En 1993, una expedición conjunta de la Academia de Ciencias de Mongolia y el Museo Americano de Historia Natural descubrió un nuevo yacimiento fósil dentro de la Formación Djadochta, llamado Ukhaa Tolgod, que se traduce como "Colinas Marrones". Este yacimiento ha proporcionado una cantidad significativa de fósiles bien conservados, incluyendo mamíferos, dinosaurios, lagartos y huevos. La mayoría de los especímenes se encuentran con una articulación casi completa, lo que indica excelentes condiciones de conservación. En comparación con otros yacimientos fósiles del Mesozoico, Ukhaa Tolgod destaca por su alta diversidad fósil. [ 9 ] [ 10 ]

Descripción

La Formación Djadochta actual se encuentra en un hábitat árido de dunas de arena con poca agua dulce, aparte de oasis y arroyos , en el desierto de Gobi. La litología dominante de la Formación Djadochta está representada por arenas y areniscas no marinas, cementadas , de color naranja rojizo y naranja pálido a gris claro, de grano medio a fino , que incluyen depósitos menores de concreciones calcáreas y arcilla limosa de color marrón anaranjado . La sedimentación menos abundante comprende conglomerados , limolitas , areniscas fluviales (depositadas por agua) y lutitas . El espesor total de la formación en la cuenca de Ulan Nur es de al menos 80 m (260 pies) . Varios procesos eólicos (obras de viento) indican la presencia de grandes estructuras similares a dunas de cresta recta, y dunas más pequeñas barján (en forma de media luna) y parabólicas (en forma de U poco pronunciada) a lo largo de la formación. [ 11 ] [ 12 ] [ 10 ] Se observan areniscas rojizas en numerosas localidades. [ 12 ] [ 10 ]  

Afloramientos en los Acantilados Llameantes
  • Bayn Dzak (también escrito Bain Dzak, Bayanzag, Bayn Zag, Bayan Zag o Shabarakh Usu; conocido localmente como Acantilados Llameantes ): Está dominado por areniscas de color naranja rojizo y arenas de grano medio, bien clasificadas y sin estratificación. El espesor de los estratos en los Acantilados Llameantes es de al menos más de 30 m (98 pies) . La litología menos abundante de Bayn Dzak incluye limolitas cementadas y poco cementadas, lutitas y conglomerados grisáceos. Estos últimos están mejor expuestos en los escarpes occidentales de los Acantilados Llameantes. [ 13 ] [ 12 ] Bayn Dzak tiene un espesor total de aproximadamente 90 m (300 pies) y se puede dividir en dos secciones: alternancias de arenisca y lutita estratificadas horizontalmente en la parte más baja, y sucesiones dominadas por arenisca en la parte superior o principal. [ 14 ]    
  • Tugriken Shireh (también escrito Tugrik, Toogreeg, Toogreek, Tugreek, Tugrug, Turgrugyin, Tugrugeen, Tögrögiin, Tugrikiin o Tugrikin): Esta localidad tiene aproximadamente 30 m (98 pies) de espesor y se caracteriza por areniscas de grano fino y poco cementadas, cuyos colores varían del rosa al blanco amarillento. El mineral predominante es el cuarzo , y entre los minerales menos comunes se encuentran feldespatos y fragmentos líticos. Tanto las areniscas con estratificación cruzada como las areniscas sin estructura se encuentran dispersas por Tugriken Shireh. [ 15 ] [ 12 ]  
  • Udyn Sayr (también escrito Udan Sayr, Udan Sair, Ulaan Sair o Üüden Sair ): Los sedimentos de esta localidad afloran en una región de más de 60 km² (23 mi² ) . Se divide en estratos inferiores (con un espesor de al menos 10 m (33 pies) ) y superiores (con un espesor de aproximadamente 50 m (160 pies) ). Los estratos inferiores son de origen fluvial y están compuestos principalmente por areniscas y lutitas. Los estratos superiores son probablemente de origen eólico y consisten en areniscas rojizas, con estratificación cruzada y sin estructura definida. [ 16 ]      
  • Ukhaa Tolgod (también escrito Oka Tolga): Los estratos expuestos en Ukhaa Tolgod están dominados por areniscas rojizas, algunas de las cuales contienen pequeñas cantidades de lentes conglomeráticas y/o cantos rodados y guijarros. En este yacimiento se encuentra conglomerado, y en menor medida, lutitas y limolitas, que son delgadas y de extensión lateral restringida. Las areniscas con estratificación cruzada y de estructura fina son particularmente abundantes en Ukhaa Tolgod. [ 17 ] [ 10 ]
  • Zamyn Khondt (también escrito Dzamyn Khondt, Zamin Khond o Dzamin Khond): Esta localidad se caracteriza por areniscas rojizas, bien clasificadas y de grano fino con concreciones calcáreas. Hay algunos estratos eólicos que varían de finamente estratificados a masivos, con un espesor visible de unos 20 m (66 pies) . [ 16 ]  

Estratigrafía y edad

La formación Djadochta se encuentra en el Cretácico Superior , en las etapas Campaniense y Maastrichtiense Inferior. Las dataciones magnetoestratigráficas de 2006 sugirieron inicialmente una edad Campaniense para la formación. [ 12 ] Pero ese mismo estudio indicó que sus hallazgos no podían ser completamente corroborados. Estudios más recientes han sugerido que las formaciones Djadochta, Barun Goyot y Nemegt podrían representar diferentes ambientes contemporáneos en lugar de una sucesión temporal estricta entre sí. [ 18 ] Si la formación Djadochta tiene la misma edad que la formación Nemegt, sería Maastrichtiense. [ 19 ] Debido a esta incertidumbre, la edad de la formación Djadochta es, de manera más parsimoniosa, Campaniense a Maastrichtiense.

El límite superior de los estratos de Djadokhta se ha identificado en la superficie de erosión cubierta por gravas de la Formación Palestina Khashaat (Gashoto). [ 18 ]

La formación Djadochta se divide en un miembro inferior Bayn Dzak y un miembro superior Turgrugyin, que representan ambientes deposicionales muy similares. [ 12 ] Otros estratos del miembro Bayn Dzak incluyen el de la localidad Ukhaa Tolgod, y su edad general también se considera dentro del Campaniense. [ 10 ] Basándose en la superposición de los miembros, el miembro Tugrugyin se superpone al miembro Bayn Dzak, haciéndolo algo más joven, lo que indica que la paleofauna de Bayn Dzak vivió algo antes que la de Tugriken Shireh. Sin embargo, aún no se comprende la diferencia temporal precisa: [ 12 ] Las localidades dentro de la Formación Djadochta se consideran que representan una secuencia de sedimentos progresivamente más jóvenes y, por lo tanto, paleofaunas. Ukhaa Tolgod puede ser más joven que Bayn Dzak y Tugriken Shireh. [ 20 ] Basándose en su registro fósil y estratos, Udyn Sayr y Zamyn Khondt se han correlacionado con otras localidades de Djadokhta, aunque los fósiles de Udyn Sayr pueden indicar que esta localidad es más joven que Bayn Dzak y Tugriken Shireh. [ 21 ]

Los análisis de los estratos de la localidad de Alag Teg (también escrita Alag Teeg o Alag Teer), que antes se consideraba parte de esta formación, indican que pertenece a una formación geológica diferente: la Formación Alagteeg , ligeramente más antigua que la Formación Djadochta suprayacente. Basándose en los sedimentos y las relaciones estratigráficas, la parte inferior de la localidad de Bayn Dzak se correlaciona con la de Alag Teg, lo que hace que ambas secciones formen parte de la Formación Alagteeg. La parte superior o principal de la primera localidad se considera parte de la propia Formación Djadochta, ya que comparte litología y relaciones estratigráficas similares con Tugriken Shireh. [ 14 ]

Ambiente de deposición

La Formación Djadochta se ha comparado con ecosistemas semiáridos del norte de África y el Levante, como este matorral árido en Marruecos, que también alberga el crecimiento de coníferas como se observa aquí. [ 22 ]

Con base en los estratos y facies de roca (como areniscas y caliche ) de la formación y unidades coevalentes ( Bayan Mandahu ) actualmente se acepta que los sedimentos de la Formación Djadochta fueron depositados por la actividad del viento en paleoambientes áridos que comprenden dunas de arena con un clima semiárido cálido . [ 23 ] [ 12 ] [ 14 ] La sedimentación fluvial en la localidad de Ukhaa Tolgod indica la presencia de cuerpos de agua de corta duración durante los tiempos de la formación, que también contribuyeron a su deposición. [ 10 ] También pueden haber existido llanuras aluviales. [ 22 ] El área se ha comparado con el desierto de Kalahari en Botsuana [ 24 ] así como con los ecosistemas desérticos del norte de África y Asia occidental . [ 22 ] Todavía hay evidencia de vida vegetal que pudo haber habitado estas dunas semiáridas. Estas se presentan en forma de radicitas que pueden haber sido restos de una conífera . [ 22 ] También pudieron haber existido arbustos de bajo crecimiento. [ 15 ]

La evidencia del suelo indica que los veranos fueron calurosos y secos, mientras que los inviernos probablemente fueron cortos y húmedos. [ 22 ]

Tafonomía

Ejemplos de la conservación de la Formación Djadochta: especímenes articulados de Citipati (arriba) y Protoceratops (abajo).

La gran mayoría de los especímenes articulados de la Formación Djadochta se encuentran en areniscas no estructuradas, lo que indica un enterramiento in situ por eventos de alta energía que transportaron arena. Algunos individuos de Protoceratops enterrados se conservan en posturas distintivas con el cuerpo y la cabeza arqueados hacia arriba, lo que sugiere que los animales murieron en el proceso de intentar liberarse del cuerpo de arena, donde finalmente se fosilizaron. Como no pudieron escapar del enterramiento, la masa arenosa impidió que los vertebrados carroñearan los cadáveres. La mayoría de estos especímenes "enterrados" se encuentran con marcas de mordeduras y grandes perforaciones (agujeros en forma de túnel hechos por pequeños invertebrados) en las áreas de las articulaciones óseas y otras superficies, lo que indica que después de la muerte fueron carroñeados principalmente por invertebrados, como los escarabajos de la piel . [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]

Se ha sugerido que la aparición repetida de estos rastros de alimentación en las articulaciones de las extremidades puede reflejar que los carroñeros responsables se centraron en el colágeno del cartílago articular de los cadáveres secos de dinosaurios como fuente de nitrógeno, que era muy bajo en los ambientes áridos de la Formación Djadochta. [ 28 ]

Los exámenes de la preservación de fósiles y sedimentos de Ukhaa Tolgod indican que los animales preservados fueron enterrados vivos por colapsos catastróficos de dunas. Se cree que esto ocurrió cuando las dunas de arena se saturaron de agua, lo que provocó su caída repentina; es probable que las fuertes lluvias actuaran como mecanismo desencadenante de este colapso. [ 9 ] [ 29 ] [ 10 ] Ejemplos de la preservación de Ukhaa Tolgod incluyen Citipati (adultos incubando sepultados sobre nidos y huevos); [ 30 ] [ 31 ] Khaan (una pareja muy cerca probablemente muerta por un solo evento de colapso); [ 32 ] y Saichangurvel (individuo enterrado vivo por una duna fangosa). [ 33 ]

Paleobiota

Protoceratops articulado de Tugriken Shireh. Este dinosaurio es uno de los ejemplares más comunes en la Formación Djadochta.

Entre los fósiles, Protoceratops es extremadamente común en las localidades de Djadochta. Bayn Dzak se reporta como una de las localidades con la mayor concentración de fósiles de Protoceratops y ha sido denominada como la " fauna de Protoceratops ". [ 34 ] Adyacente a Bayn Dzak, en Tugriken Shireh, Protoceratops también es abundante. [ 15 ] Otros componentes comunes de dinosaurios de la paleofauna incluyen Pinacosaurus y Velociraptor . [ 11 ] Los vertebrados pequeños como lagartos y mamíferos son bastante abundantes y diversos, siendo Adamisaurus y Kryptobaatar los representantes más abundantes. [ 33 ] [ 35 ] [ 34 ] La paleofauna de la Formación Djadochta es muy similar en composición a la cercana y considerada contemporánea Formación Bayan Mandahu de Mongolia Interior . Las dos formaciones comparten muchos de los mismos géneros, pero difieren en especies. Por ejemplo, el mamífero más común en Djadochta es Kryptobaatar dashzevegi , mientras que en Bayan Mandahu es el estrechamente relacionado K. mandahuensis . De manera similar, la fauna de dinosaurios de Djadochta incluye Protoceratops andrewsi y Velociraptor mongoliensis , de los cuales Bayan Mandahu produce P. hellenikorhinus y V. osmolskae . [ 23 ] [ 36 ]

Aunque las plantas fósiles son extremadamente raras en la Formación Djadochta, la gran abundancia de Protoceratops herbívoros en la localidad árida de Tugriken Shireh indica que tenía una cobertura moderada de arbustos u otras plantas de bajo crecimiento. [ 15 ]

La relativamente baja paleobiodiversidad y las condiciones climáticas de la Formación Djadochta sugieren que estas condiciones contribuyeron a paleoambientes estresantes . La mayoría de los yacimientos fósiles en la formación están ocupados por Protoceratops , y anquilosaurios , oviraptóridos y dromaeosáuridos de tamaño pequeño a mediano constituyen gran parte de la paleofauna general . Los animales de gran tamaño están ausentes o son extremadamente raros en la formación. Las comparaciones con la Formación Nemegt reflejan aún más paleoambientes estresantes. A diferencia de Djadochta, Nemegt ha proporcionado una amplia diversidad de grandes taxones de dinosaurios, como Deinocheirus , Nemegtosaurus , Saurolophus , Tarbosaurus o Therizinosaurus . La mayoría de estos taxones son herbívoros, lo que, combinado con las condiciones mesófilas (bien regadas) de la Formación Nemegt, permitió el desarrollo de herbívoros gigantes, a diferencia de la Formación Djadochta, que presenta condiciones estresantes. Otro indicador de paleoambientes estresados ​​es la cantidad casi inexistente de animales completamente acuáticos . Rara vez se recuperan tortugas, y la mayoría son terrestres como Zangerlia . [ 34 ] Se sugiere que la mayoría de los restos fragmentados de hadrosaurios, tiranosaurios y saurópodos en toda la formación probablemente pertenecen a especies no endémicas y de paso. [ 34 ]

Vista panorámica de los Acantilados Llameantes (Bayn Dzak), localidad tipo de la Formación Djadochta.

Véase también

Referencias

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