Articulo de referencia

Ordovícico

{{cite journal | author = Haq, B. U.| year = 2008| doi = 10.1126/science.1161648 | title = A Chronology of Paleozoic Sea-Level Changes | journal = Science | volume = 322 | pages...

El Ordovícico ( / ɔːr d ə ˈ v ɪ ʃ i . ə n , - d -, - ˈ v ɪ ʃ ən / or-də- VISH -ee-ən, - doh-, - VISH -ən ) [ 8 ] es un período y sistema geológico , el segundo de seis períodos de la Era Paleozoica y el segundo de doce períodos del Eón Fanerozoico . El Ordovícico abarca 43,75 millones de años desde el final del Período Cámbrico 486,85 Ma (millones de años atrás) hasta el comienzo del Período Silúrico 443,1 Ma. [ 9 ]

El Ordovícico, que recibe su nombre de la tribu galesa de los Ordovicos , fue definido por Charles Lapworth en 1879 para resolver una disputa entre los seguidores de Adam Sedgwick y Roderick Murchison , quienes ubicaban los mismos estratos rocosos del norte de Gales en los sistemas Cámbrico y Silúrico, respectivamente. [ 10 ] Lapworth reconoció que la fauna fósil en los estratos en disputa era diferente de la de los sistemas Cámbrico o Silúrico, y la ubicó en un sistema propio. El Ordovícico recibió aprobación internacional en 1960 (cuarenta años después de la muerte de Lapworth), cuando fue adoptado como un período oficial de la Era Paleozoica por el Congreso Geológico Internacional .

La vida continuó floreciendo durante el Ordovícico como lo había hecho en el anterior período Cámbrico, aunque el final del período estuvo marcado por los eventos de extinción del Ordovícico-Silúrico . Los invertebrados, principalmente moluscos y artrópodos , dominaban los océanos, y los miembros de este último grupo probablemente comenzaron a establecerse en tierra firme durante este tiempo, llegando a estar completamente establecidos en el Devónico . Las primeras plantas terrestres se conocen de este período. El Gran Evento de Biodiversificación del Ordovícico aumentó considerablemente la diversidad de la vida. Los peces , los primeros vertebrados verdaderos del mundo , continuaron evolucionando, y aquellos con mandíbulas pudieron haber aparecido por primera vez a finales del período. Aproximadamente 100 veces más meteoritos impactaron la Tierra por año durante el Ordovícico en comparación con la actualidad, en un período conocido como el evento de meteoritos del Ordovícico . [ 11 ] Se ha teorizado que este aumento en los impactos se originó por la fragmentación de un asteroide durante este tiempo. [ 12 ]

Subdivisiones

En 2008, la ICS estableció un sistema internacional formal de subdivisiones para el período y sistema ordovícico. [ 13 ] También se utilizan localmente los esquemas estratigráficos regionales preexistentes de Baltoscandia, Gran Bretaña, Siberia, Norteamérica, Australia, China, el Mediterráneo y el norte de Gondwana . [ 14 ]

Paleogeografía y tectónica

Mapa paleogeográfico de la Tierra a principios del Ordovícico, hace 480 millones de años.
Mapa paleogeográfico de la Tierra a mediados del Ordovícico, hace 470 millones de años.
Mapa paleogeográfico de la Tierra a finales del Ordovícico, hace 450 millones de años.

Durante el Ordovícico, los continentes del sur se unieron para formar Gondwana , que se extendía desde el norte del ecuador hasta el Polo Sur . El océano Panthalasico, centrado en el hemisferio norte, cubría más de la mitad del globo. [ 15 ] Al comienzo del período, los continentes de Laurentia (en la actual Norteamérica ), Siberia y Báltica (actual norte de Europa) estaban separados de Gondwana por más de 5000 kilómetros (3100 millas) de océano. Estos continentes más pequeños también estaban lo suficientemente separados entre sí como para desarrollar comunidades distintas de organismos bentónicos. [ 16 ] El pequeño continente de Avalonia acababa de separarse de Gondwana y comenzó a moverse hacia el norte, hacia Báltica y Laurentia, abriendo el océano Rheico entre Gondwana y Avalonia. [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] Avalonia colisionó con Báltica hacia el final del Ordovícico. [ 20 ] [ 21 ] 

Otras características geográficas del mundo ordovícico incluían el mar de Tornquist , que separaba Avalonia de Báltica; [ 16 ] el océano Aegir, que separaba Báltica de Siberia; [ 22 ] y un área oceánica entre Siberia, Báltica y Gondwana que se expandió para convertirse en el océano Paleoasiático en el Carbonífero. El océano Mongol-Okhotsk formaba una profunda bahía entre Siberia y los terrenos de Mongolia Central . La mayoría de los terrenos de Asia Central formaban parte de un archipiélago ecuatorial cuya geometría está mal definida por la evidencia disponible. [ 23 ]

El período se caracterizó por un extenso y generalizado tectonismo y vulcanismo. Sin embargo, la orogénesis (formación de montañas) no se debió principalmente a colisiones continente-continente. En cambio, las montañas surgieron a lo largo de márgenes continentales activos durante la acreción de terrenos de arco o microcontinentes en cinta. La acreción de nueva corteza se limitó al margen de Iapetus de Laurentia; en otros lugares, el patrón fue de rifting en cuencas de trasarco seguido de reemergencia. Esto reflejó cambios episódicos de extensión a compresión. El inicio de una nueva subducción reflejó una reorganización global de las placas tectónicas centrada en la amalgamación de Gondwana. [ 24 ] [ 16 ]

La orogenia tacónica , un importante episodio de formación de montañas, estaba muy avanzada en el Cámbrico. [ 25 ] Esta continuó durante el Ordovícico, cuando al menos dos arcos de islas volcánicas colisionaron con Laurentia para formar los Montes Apalaches . Laurentia era, por lo demás, tectónicamente estable. Un arco de islas se acrecionó al sur de China durante este período, mientras que la subducción a lo largo del norte de China (Sulinheer) dio lugar al emplazamiento de ofiolitas. [ 26 ]

La caída de ceniza del yacimiento de Millburg/Big Bentonite , hace aproximadamente 454 millones de años, fue la mayor de los últimos 590 millones de años. Su volumen equivalente en roca densa alcanzó los 1140 kilómetros cúbicos (270 millas cúbicas ) . Sorprendentemente, esto parece haber tenido escaso impacto en la vida. [ 27 ]  

Hubo una intensa actividad tectónica a lo largo del margen noroeste de Gondwana durante el Floiano, hace 478 Ma, registrada en la Zona Ibérica Central de España. La actividad llegó hasta Turquía a finales del Ordovícico. El margen opuesto de Gondwana, en Australia, se enfrentaba a un conjunto de arcos de islas. [ 16 ] La acreción de estos arcos al margen oriental de Gondwana fue responsable de la Orogenia Benambran del este de Australia. [ 28 ] [ 29 ] También se produjo subducción a lo largo de lo que hoy es Argentina (Orogenia Famatiniana) hace 450 Ma. [ 30 ] Esto implicó una importante rifting de trasarco. [ 16 ] El interior de Gondwana permaneció tectónicamente tranquilo hasta el Triásico . [ 16 ]

Hacia finales del Ordovícico, Gondwana comenzó a desplazarse a través del Polo Sur; esto contribuyó a la glaciación Hirnantiense y al evento de extinción asociado. [ 31 ]

evento de meteoritos del Ordovícico

El evento de meteoritos del Ordovícico es una lluvia de meteoritos propuesta que ocurrió durante la Época del Ordovícico Medio, hace aproximadamente 467,5 ± 0,28 millones de años, debido a la fragmentación del cuerpo progenitor de la condrita L. [ 32 ] No está asociado con ningún evento de extinción importante. [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] Un estudio de 2024 encontró que los cráteres de este evento se agrupan en una banda distintiva alrededor de la Tierra, y que la fragmentación del cuerpo progenitor pudo haber formado un sistema de anillos durante un período de aproximadamente 40 millones de años, con frecuentes caídas de escombros que causaron estos cráteres. [ 36 ]

Geoquímica

Molde externo del bivalvo ordovícico Anomalodonta gigantea que muestra que la concha original de aragonita se disolvió en el fondo marino, dejando un molde cementado para la incrustación biológica ( Formación Waynesville del condado de Franklin, Indiana).

El Ordovícico fue una época de geoquímica marina de calcita en la que la calcita con bajo contenido de magnesio era el principal precipitado marino inorgánico de carbonato de calcio . [ 37 ] Por lo tanto, los fondos duros carbonatados eran muy comunes, junto con ooides calcíticos , cementos calcíticos y faunas de invertebrados con esqueletos predominantemente calcíticos. La aragonita biogénica , como la que compone las conchas de la mayoría de los moluscos , se disolvía rápidamente en el fondo marino después de la muerte. [ 38 ] [ 39 ]

A diferencia del Cámbrico, cuando la producción de calcita estaba dominada por procesos microbianos y no biológicos, los animales (y las macroalgas) se convirtieron en una fuente dominante de material calcáreo en los depósitos del Ordovícico. [ 40 ]

Clima y nivel del mar

El clima del Ordovícico Temprano fue muy cálido, [ 41 ] con condiciones de invernadero intensas y temperaturas de la superficie del mar comparables a las del Óptimo Climático del Eoceno Temprano. [ 42 ] Los niveles de dióxido de carbono fueron muy altos al comienzo del período Ordovícico. [ 43 ] A finales del Ordovícico Temprano, la Tierra se enfrió, [ 44 ] dando paso a un clima más templado en el Ordovícico Medio, [ 45 ] con la Tierra probablemente entrando en la Edad de Hielo del Paleozoico Temprano durante el Sandbiano, [ 46 ] [ 47 ] y posiblemente tan pronto como el Darriwiliense [ 48 ] o incluso el Floiano. [ 44 ] El Dapingiense y el Sandbiano vieron eventos de humidificación importantes evidenciados por concentraciones de metales traza en Baltoscandia de este tiempo. [ 49 ] La evidencia sugiere que las temperaturas globales aumentaron brevemente a principios del Katiano (Evento Boda), depositando biohermas y radiación de fauna por toda Europa. [ 50 ] El Katiano temprano también fue testigo de otro evento de humidificación. [ 49 ] Un enfriamiento adicional durante el Hirnantiense, al final del Ordovícico, condujo a la glaciación del Ordovícico tardío . [ 51 ]

El Ordovícico vio los niveles del mar más altos del Paleozoico, y el bajo relieve de los continentes llevó a que muchos depósitos de plataforma se formaran bajo cientos de metros de agua. [ 40 ] El nivel del mar subió más o menos continuamente durante el Ordovícico Temprano, estabilizándose un poco hacia la mitad del período. [ 40 ] Localmente, ocurrieron algunas regresiones, pero el aumento del nivel del mar continuó al comienzo del Ordovícico Tardío. Los niveles del mar bajaron constantemente debido al enfriamiento de las temperaturas durante unos 3 millones de años previos a la glaciación Hirnantiense. Durante esta etapa glacial, el nivel del mar subió y bajó un poco. A pesar de muchos estudios, los detalles siguen sin resolverse. [ 40 ] En particular, algunas investigaciones interpretan las fluctuaciones en el nivel del mar como una glaciación pre-Hiberniana, [ 52 ] pero falta evidencia sedimentaria de glaciación hasta el final del período. [ 21 ] Hay evidencia de glaciares durante el Hirnantiense en la tierra que ahora conocemos como África y América del Sur, que estaban cerca del Polo Sur en ese momento, facilitando la formación de los casquetes de hielo de la glaciación Hirnantiense.

Al igual que en Norteamérica y Europa , Gondwana estuvo cubierta en gran parte por mares poco profundos durante el Ordovícico. Las aguas claras y poco profundas sobre las plataformas continentales favorecieron el crecimiento de organismos que depositaban carbonatos de calcio en sus conchas y partes duras. El océano Panthalasico cubría gran parte del hemisferio norte , y otros océanos menores incluían el Proto-Tetis , el Paleo-Tetis , el océano Khanty , que se cerró a finales del Ordovícico, el océano Iapetus y el nuevo océano Rheico .

Vida

Un diorama que representa la flora y fauna del Ordovícico.

Durante la mayor parte del Ordovícico Tardío, la vida continuó floreciendo, pero hacia el final del período y cerca de él ocurrieron eventos de extinción masiva que afectaron gravemente a los conodontos y formas planctónicas como los graptolitos . Los trilobites Agnostida y Ptychopariida se extinguieron por completo, y los Asaphida se redujeron mucho. Los braquiópodos , briozoos y equinodermos también se vieron gravemente afectados, y los cefalópodos endocéridos se extinguieron por completo, excepto por posibles formas raras del Silúrico. Los eventos de extinción del Ordovícico-Silúrico pueden haber sido causados ​​por una edad de hielo que ocurrió al final del período Ordovícico, debido a la expansión de las primeras plantas terrestres , [ 53 ] ya que el final del Ordovícico Tardío fue uno de los momentos más fríos en los últimos 600 millones de años de la historia de la Tierra.

Fauna

Endoceras , uno de los mayores depredadores del Ordovícico.
Losa de piedra caliza fosilífera de la Formación Liberty (Ordovícico Superior) del Parque Estatal Caesar Creek, cerca de Waynesville, Ohio.
El trilobite Isotelus de Wisconsin

En general, la fauna que surgió en el Ordovícico fue el modelo para el resto del Paleozoico. La fauna estaba dominada por comunidades jerarquizadas de filtradores, principalmente con cadenas tróficas cortas. El sistema ecológico alcanzó un nuevo grado de complejidad mucho mayor que el de la fauna del Cámbrico, que ha persistido hasta nuestros días. [ 40 ] Aunque menos famosa que la explosión cámbrica , la radiación del Ordovícico (también conocida como el Gran Evento de Biodiversificación del Ordovícico) [ 16 ] no fue menos notable; los géneros de fauna marina aumentaron cuatro veces, resultando en el 12% de toda la fauna marina fanerozoica conocida . [ 54 ] Varios animales también pasaron por un proceso de miniaturización, volviéndose mucho más pequeños que sus contrapartes del Cámbrico. Otro cambio en la fauna fue el fuerte aumento de organismos filtradores . [ 55 ] Las faunas de trilobites, braquiópodos inarticulados, arqueociátidos y eocrinoideos del Cámbrico fueron sucedidas por aquellas que dominaron el resto del Paleozoico, como los braquiópodos articulados, los cefalópodos y los crinoideos . Los braquiópodos articulados, en particular, reemplazaron en gran medida a los trilobites en las comunidades de la plataforma continental . Su éxito ejemplifica el gran aumento de la diversidad de organismos secretores de conchas carbonatadas en el Ordovícico en comparación con el Cámbrico. [ 56 ]

Aegirocassis , un gran radiodonte hurdíido que se alimenta por filtraciónde Marruecos

La geografía del Ordovícico tuvo su efecto en la diversidad de la fauna; los invertebrados del Ordovícico mostraron un grado muy alto de provincialismo. [ 57 ] Los continentes ampliamente separados de Laurentia y Baltica, entonces ubicados cerca de los trópicos y con muchos mares poco profundos ricos en vida, desarrollaron faunas de trilobites distintas de la fauna de trilobites de Gondwana, [ 58 ] y Gondwana desarrolló una fauna distinta en sus zonas tropicales y templadas. [ 59 ] El terreno de Tien Shan mantuvo una afinidad biogeográfica con Gondwana, [ 60 ] y el margen de Alborz de Gondwana estaba vinculado biogeográficamente con el sur de China. [ 61 ] La fauna del sudeste asiático también mantuvo fuertes afinidades con la de Gondwana. [ 62 ] El norte de China estaba conectado biogeográficamente con Laurentia y el margen argentino de Gondwana. [ 63 ] También existió una provincia biogeográfica celta, separada de las laurentianas y bálticas. [ 64 ] Sin embargo, los braquiópodos articulados tropicales tenían una distribución más cosmopolita , con menor diversidad en los diferentes continentes. Durante el Ordovícico Medio, la diversidad beta comenzó un declive significativo a medida que los taxones marinos comenzaron a dispersarse ampliamente por el espacio. [ 65 ] Las faunas se vuelven menos provinciales más adelante en el Ordovícico, en parte debido al estrechamiento del océano Iapetus, [ 66 ] aunque todavía eran distinguibles hasta el Ordovícico tardío. [ 67 ]

Pentecopterus , un euriptérido primitivo, encontrado en Iowa.

Los trilobites, en particular, eran ricos y diversos, y experimentaron una rápida diversificación en muchas regiones. [ 68 ] Los trilobites del Ordovícico eran muy diferentes de sus predecesores del Cámbrico. Muchos trilobites desarrollaron espinas y nódulos extraños para defenderse de depredadores como los euriptéridos y nautiloideos primitivos, mientras que otros trilobites, como Aeglina prisca, evolucionaron para convertirse en formas nadadoras. Algunos trilobites incluso desarrollaron hocicos en forma de pala para arar a través de fondos marinos fangosos. Otro clado inusual de trilobites, conocido como trinucleidos, desarrolló un amplio margen picado alrededor de sus escudos cefálicos. [ 69 ] Algunos trilobites, como Asaphus kowalewski, desarrollaron largos pedúnculos oculares para ayudar a detectar depredadores, mientras que en contraste, los ojos de otros trilobites desaparecieron por completo. [ 70 ] Los análisis de reloj molecular sugieren que los primeros arácnidos comenzaron a vivir en tierra a finales del Ordovícico. [ 71 ] Aunque los corales solitarios datan al menos del Cámbrico , los corales formadores de arrecifes aparecieron a principios del Ordovícico, incluyendo los primeros octocorales conocidos , [ 72 ] [ 73 ] correspondientes a un aumento en la estabilidad del carbonato y por lo tanto una nueva abundancia de animales calcificadores. [ 40 ] Los braquiópodos aumentaron su diversidad, adaptándose a casi todo tipo de ambiente marino. [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] Incluso después del GOBE, hay evidencia que sugiere que los braquiópodos del Ordovícico mantuvieron tasas elevadas de especiación. [ 77 ] Los moluscos , que aparecieron durante el Cámbrico o incluso el Ediacárico , se volvieron comunes y variados, especialmente los bivalvos , gasterópodos y cefalópodos nautiloideos . [ 78 ] [ 79 ] Los cefalópodos se diversificaron desde ambientes tropicales marinos poco profundos hasta dominar casi todos los ambientes marinos. [ 80 ] Los graptolitos, que evolucionaron en el período Cámbrico precedente, prosperaron en los océanos. [ 81 ] Esto incluye la distintiva fauna de graptolitos Nemagraptus gracilis , que se distribuyó ampliamente durante los niveles máximos del mar en el Sandbiano. [ 82 ]] [ 21 ] Aparecieron algunos nuevos cistoideos y crinoideos. Durante mucho tiempo se pensó que los primerosvertebrados(peces —Ostracodermos) aparecieron en el Ordovícico, pero descubrimientos recientes enChinarevelan que probablemente se originaron en elCámbrico. [ 83 ] El primergnatostomado(pez con mandíbulas) pudo haber aparecido en ladel Ordovícico tardío. [ 84 ] Los quitinozoos, que aparecieron por primera vez a finales del Wuliuano, experimentaron una explosión de diversidad durante el Tremadociano, extendiéndose rápidamente por todo el mundo. [ 85 ] [ 86 ] Varios grupos de simbiontes endobióticos aparecieron en el Ordovícico. [ 87 ] [ 88 ]

En el Ordovícico temprano, a los trilobites se unieron muchos nuevos tipos de organismos, incluidos corales tabulados , estrofoménidos , rinconélidos y muchos nuevos braquiópodos ortidos , briozoos, graptolitos planctónicos y conodontos, y muchos tipos de moluscos y equinodermos, incluidos los ofiuroideos ("estrellas quebradizas") y las primeras estrellas de mar . Sin embargo, los artrópodos siguieron siendo abundantes; todos los órdenes del Cámbrico tardío continuaron y se unió el nuevo grupo Phacopida . También aparecieron las primeras evidencias de plantas terrestres (véase historia evolutiva de la vida ).

En el Ordovícico Medio, las comunidades del Ordovícico Temprano dominadas por trilobites fueron reemplazadas por ecosistemas generalmente más mixtos, en los que florecieron braquiópodos, briozoos, moluscos, cornulítidos , tentaculítidos y equinodermos, los corales tabulados se diversificaron y aparecieron los primeros corales rugosos . Los graptolitos planctónicos se mantuvieron diversos, con la aparición de los Diplograptina. Uno de los vertebrados agnatos acorazados (" ostracodermos ") más antiguos conocidos, Arandaspis , data del Ordovícico Medio. [ 89 ] Durante el Ordovícico Medio hubo un gran aumento en la intensidad y diversidad de organismos bioerosivos. Esto se conoce como la Revolución de la Bioerosión del Ordovícico. [ 90 ] Está marcada por una repentina abundancia de icnofósiles de sustrato duro como Trypanites , Palaeosabella , Petroxestes y Osprioneides . La bioerosión se convirtió en un proceso importante, particularmente en los gruesos esqueletos calcíticos de corales, briozoos y braquiópodos, y en los extensos fondos duros carbonatados que aparecen en abundancia en esta época.

Flora

Las algas verdes eran comunes en el Cámbrico tardío (quizás incluso antes) y en el Ordovícico. Las plantas terrestres probablemente evolucionaron a partir de algas verdes, apareciendo por primera vez como diminutas formas no vasculares parecidas a las hepáticas , a mediados y finales del Ordovícico. [ 92 ] Las esporas fósiles encontradas en rocas sedimentarias del Ordovícico son típicas de las briofitas. [ 93 ]

La colonización de la tierra se habría limitado a las zonas costeras.

Entre los primeros hongos terrestres podrían haber estado los hongos micorrícicos arbusculares ( Glomerales ), que desempeñaron un papel crucial al facilitar la colonización de la tierra por las plantas a través de la simbiosis micorrícica , que pone los nutrientes minerales a disposición de las células vegetales; se han encontrado hifas y esporas fúngicas fosilizadas del Ordovícico de Wisconsin con una antigüedad de unos 460 millones de años, una época en la que la flora terrestre probablemente solo consistía en plantas similares a las briofitas no vasculares . [ 94 ]

Microbiota

Aunque los estromatolitos habían disminuido desde su apogeo en el Proterozoico, continuaron existiendo en entornos localizados. [ 95 ]

Fin del período

La biota de Anji (Formación Wenchang, provincia de Zhejiang , China ) conserva abundantes y diversas esponjas de vidrio y graptolitos, así como raros ejemplos de otros animales marinos (como el euriptérido Archopterus ) que vivían a varios cientos de metros de profundidad. Su datación se sitúa justo después de la extinción masiva del Hirnantiense, al final del período Ordovícico. [ 96 ]

El Ordovícico llegó a su fin con una serie de extinciones masivas que, en conjunto, constituyen la segunda mayor de las cinco grandes extinciones masivas en la historia de la Tierra en términos de porcentaje de géneros extinguidos. La única mayor fue la extinción masiva del Pérmico-Triásico .

Las extinciones ocurrieron hace aproximadamente 447-444 millones de años y marcan el límite entre el período Ordovícico y el posterior período Silúrico . En ese momento, todos los organismos multicelulares complejos vivían en el mar, y alrededor del 49% de los géneros de fauna desaparecieron para siempre; los braquiópodos y los briozoos se redujeron drásticamente, junto con muchas familias de trilobites , conodontos y graptolitos .

La teoría más aceptada es que estos eventos fueron desencadenados por el inicio de condiciones frías a finales del Katiano, seguido de una era glacial , en la etapa faunística Hirnantiense, que puso fin a las largas y estables condiciones de efecto invernadero típicas del Ordovícico.

Es posible que la edad de hielo no haya sido muy duradera. Los isótopos de oxígeno en braquiópodos fósiles muestran que su duración pudo haber sido de tan solo 0,5 a 1,5 millones de años. [ 97 ] Otros investigadores (Page et al.) estiman que las condiciones más templadas no regresaron hasta finales del Silúrico.

El evento de glaciación del Ordovícico tardío fue precedido por una caída en el dióxido de carbono atmosférico (de 7000 ppm a 4400 ppm). [ 98 ] [ 99 ] La caída pudo haber sido causada por un estallido de actividad volcánica que depositó nuevas rocas de silicato, las cuales extraen CO 2 del aire a medida que se erosionan. [ 99 ] Otra posibilidad es que los briófitos y líquenes, que colonizaron la tierra a mediados y finales del Ordovícico, pudieron haber aumentado la meteorización lo suficiente como para reducir los niveles de CO 2. [ 92 ] La caída en CO 2 afectó selectivamente a los mares poco profundos donde vivía la mayoría de los organismos. A medida que el supercontinente austral Gondwana se desplazaba sobre el Polo Sur, se formaron casquetes de hielo en él, que se han detectado en estratos rocosos del Ordovícico superior del norte de África y el entonces adyacente noreste de Sudamérica, que eran ubicaciones polares australes en ese momento.

A medida que los glaciares crecían, el nivel del mar descendía y los vastos mares intracontinentales poco profundos del Ordovícico se retiraban, lo que eliminaba muchos nichos ecológicos. Cuando regresaban, portaban poblaciones fundadoras reducidas que carecían de muchas familias enteras de organismos. Luego se retiraban de nuevo con el siguiente pulso de glaciación, eliminando la diversidad biológica con cada cambio. [ 100 ] Las especies limitadas a un solo mar epicontinental en una masa terrestre determinada se vieron gravemente afectadas. [ 39 ] Las formas de vida tropicales fueron golpeadas particularmente duramente en la primera ola de extinción, mientras que las especies de aguas frías fueron las más afectadas en el segundo pulso. [ 39 ]

Aquellas especies capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes sobrevivieron para ocupar los nichos ecológicos dejados por las extinciones. Por ejemplo, hay evidencia de que los océanos se oxigenaron a mayor profundidad durante la glaciación, lo que permitió que organismos bentónicos inusuales (fauna del Hirnantiense) colonizaran las profundidades. Estos organismos tenían una distribución cosmopolita y estaban presentes en la mayoría de las latitudes. [ 101 ]

Al final del segundo evento, el deshielo de los glaciares provocó que el nivel del mar subiera y se estabilizara de nuevo. El repunte de la diversidad biológica con la inundación permanente de las plataformas continentales al comienzo del Silúrico dio lugar a una mayor biodiversidad dentro de los órdenes supervivientes. La recuperación se caracterizó por un número inusual de taxones «lázaro», que desaparecieron durante la extinción y reaparecieron bien entrado el Silúrico, lo que sugiere que sobrevivieron en pequeñas cantidades en refugios . [ 102 ]

Una hipótesis de extinción alternativa sugirió que una explosión de rayos gamma de diez segundos podría haber destruido la capa de ozono y expuesto la vida terrestre y marina que habita en la superficie a una radiación ultravioleta letal , iniciando así un enfriamiento global. [ 103 ]

Trabajos recientes que consideran la estratigrafía secuencial del Ordovícico Tardío argumentan que la extinción masiva fue un único episodio prolongado que duró varios cientos de miles de años, con cambios abruptos en la profundidad del agua y la tasa de sedimentación que produjeron dos pulsos de últimas apariciones de especies. [ 104 ]

Referencias

  1. Wellman, CH; Gray, J. (2000). " El registro de microfósiles de las primeras plantas terrestres" . Phil. Trans. R. Soc. B. 355 ( 1398): 717–732 . doi : 10.1098/rstb.2000.0612 . PMC 1692785. PMID 10905606 .  
  2. Korochantseva, Ekaterina; Trieloff, Mario; Lorenz, Cyrill; Buykin, Alexey; Ivanova, Marina; Schwarz, Winfried; Hopp, Jens; Jessberger, Elmar (2007). "Ruptura de asteroide condrítico L vinculada a lluvia de meteoritos ordovícicos mediante datación isocrónica múltiple 40 Ar- 39 Ar". Meteoritics & Planetary Science . 42 (1): 113– 130. Bibcode : 2007M & PS...42..113K . doi : 10.1111/j.1945-5100.2007.tb00221.x .
  3. Lindskog, A.; Costa, MM; Rasmussen, CMØ.; Connelly, JN; Eriksson, ME (24 de enero de 2017). " Una escala temporal refinada del Ordovícico no revela ningún vínculo entre la fragmentación de asteroides y la biodiversificación" . Nature Communications . 8 14066. doi : 10.1038/ncomms14066 . ISSN 2041-1723 . PMC 5286199. PMID 28117834. Se ha sugerido que el bombardeo de meteoritos del Ordovícico Medio desempeñó un papel crucial en el Gran Evento de Biodiversificación del Ordovícico, pero este estudio muestra que ambos fenómenos no estaban relacionados.   
  4. "Tabla cronoestratigráfica internacional" (PDF) . Comisión Internacional de Estratigrafía . Diciembre de 2024. Consultado el 23 de octubre de 2025 .
  5. Cooper, Roger A. ; Nowlan, Godfrey S.; Williams, S. Henry (marzo de 2001). "Sección y punto estratotipo global para la base del sistema ordovícico" (PDF) . Episodes . 24 (1): 19– 28. doi : 10.18814/epiiugs/2001/v24i1/005 . eISSN 2586-1298 . ISSN 0705-3797 . LCCN 78646808 . OCLC 4130038 . Recuperado el 10 de octubre de 2025 .    Icono de acceso abierto
  6. "Sección y puntos estratotípicos de límites globales" . Comisión Internacional de Estratigrafía . Consultado el 23 de octubre de 2025 .
  7. Haq, BU; Schutter, SR (2008). "Una cronología de los cambios del nivel del mar en el Paleozoico". Science . 322 (5898): 64– 68. Bibcode : 2008Sci...322...64H . doi : 10.1126/science.1161648 . PMID 18832639 . 
  8. "Ordovícico" . Dictionary.com Unabridged (Online). nd
  9. "Tabla cronoestratigráfica internacional v.2015/01" (PDF) . Comisión Internacional de Estratigrafía . Enero de 2015. Archivado (PDF) del original el 2 de abril de 2015. Consultado el 30 de mayo de 2015 .
  10. Lapworth, Charles (1879). "I.—Sobre la clasificación tripartita de las rocas del Paleozoico Inferior" . Geological Magazine . 6 : 1–15 . Bibcode : 1879GeoM....6....1L . doi : 10.1017/S0016756800156560 . El norte de Gales mismo —al menos todo el gran distrito de Bala donde Sedgwick elaboró ​​por primera vez la sucesión física entre las rocas del sistema intermedio o llamado Cámbrico Superior o Silúrico Inferior ; y con toda probabilidad, gran parte de Shelve y el área de Caradoc, de donde Murchison publicó por primera vez sus fósiles distintivos— se encontraba dentro del territorio de los Ordovicos;… Aquí, pues, tenemos la pista para el título apropiado para el sistema central del Paleozoico Inferior. Debería llamarse Sistema Ordovícico, en honor a esta antigua tribu británica.
  11. «Nuevo tipo de meteorito vinculado a una antigua colisión de asteroides» . ScienceDaily (Comunicado de prensa). Universidad de California - Davis. 16 de junio de 2016.
  12. Schmitz, Birger; Farley, Kenneth A.; Goderis, Steven; et al. (6 de septiembre de 2019). "Un desencadenante extraterrestre para la edad de hielo del Ordovícico medio: polvo de la ruptura del cuerpo progenitor de los condritos L" . Science Advances . 5 (9) eaax4184. Bibcode : 2019SciA....5.4184S . doi : 10.1126 / sciadv.aax4184 . PMC 6750910. PMID 31555741 .   
  13. Wang, Xiaofeng; Stouge, Svend; Chen, Xiaohong; Li, Zhihong; Wang, Chuanshang (septiembre de 2009). "Estadio Dapingiano: nombre estándar para el piso global más bajo de la Serie Ordovícica Media". Lethaia . 42 (3): 377– 380. Bibcode : 2009Letha..42..377W . doi : 10.1111/j.1502-3931.2009.00169.x .
  14. "El período Ordovícico" . Subcomisión de Estratigrafía del Ordovícico . Comisión Internacional de Estratigrafía. 2020. Archivado del original el 11 de mayo de 2022. Consultado el 7 de junio de 2021 .
  15. Torsvik, Trond H.; Cocks, L. Robin M. (2016). Historia de la Tierra y paleogeografía . pág. 102. doi : 10.1017/9781316225523 . ISBN  978-1-316-22552-3.
  16. ^ Torsvik y Cocks 2017 , pág .​​  102. error sfn: sin destino: CITEREFtorsvikCocks2017 ( ayuda )
  17. Pollock, Jeffrey C.; Hibbard, James P.; Sylvester, Paul J. (mayo de 2009). "Fracturación del Ordovícico temprano de Avalonia y nacimiento del océano Rheico: restricciones de circones detríticos U-Pb de Terranova". Journal of the Geological Society . 166 (3): 501– 515. Bibcode : 2009JGSoc.166..501P . doi : 10.1144/0016-76492008-088 .
  18. ^ Nance, R. Damián; Gutiérrez-Alonso, Gabriel; Keppie, J. Duncan; Linnemann, Ulf; Murphy, J. Brendan; Quesada, Cecilio; Strachan, Rob A.; Woodcock, Nigel H. (marzo de 2012). "Una breve historia del Océano Rheic" . Fronteras de la geociencia . 3 (2): 125– 135. Bibcode : 2012GeoFr...3..125N . doi : 10.1016/j.gsf.2011.11.008 .
  19. Torsvik & Cocks 2017 , p. 103. error sfn: sin destino: CITEREFtorsvikCocks2017 ( ayuda )
  20. Trela, Wieslaw (15 de julio de 2005). "Condensación y fosfatización de las calizas del Ordovícico Medio y Superior en el Bloque Malopolska (Polonia): Respuesta a las condiciones paleoceanográficas". Geología Sedimentaria . 117 ( 3–4 ): 219–236 . Bibcode : 2005SedG..178..219T . doi : 10.1016/j.sedgeo.2005.05.005 .
  21. ^ Torsvik y Cocks 2017 , pág.112. error sfn: sin destino: CITEREFtorsvikCocks2017 ( ayuda ) 
  22. Torsvik, Trond H.; Rehnström, Emma F. (marzo de 2001). "Datos paleomagnéticos del Cámbrico de Báltica: implicaciones para la deriva polar verdadera y la paleogeografía del Cámbrico". Journal of the Geological Society . 158 (2): 321– 329. Bibcode : 2001JGSoc.158..321T . doi : 10.1144/jgs.158.2.321 .
  23. Torsvik & Cocks 2017 , págs. 102, 106. error sfn: sin destino: CITEREFtorsvikCocks2017 ( ayuda )
  24. ^ Van Staal, Cees R.; Hatcher, Robert D. (2010). "Ambiente global de la orogénesis del Ordovícico". El sistema terrestre del Ordovícico . doi : 10.1130/2010.2466(01) . ISBN 978-0-8137-2466-9.
  25. Torsvik & Cocks 2017 , págs . Error sfn: sin destino: CITEREFtorsvikCocks2017 ( ayuda )
  26. Torsvik & Cocks 2017 , págs . Error sfn: sin destino: CITEREFtorsvikCocks2017 ( ayuda )
  27. Huff, Warren D.; Bergström, Stig M.; Kolata, Dennis R. (octubre de 1992). "Caída de ceniza volcánica gigantesca del Ordovícico en América del Norte y Europa: significado biológico, tectonomagmático y estratigráfico de eventos". Geology . 20 (10): 875– 878. Bibcode : 1992Geo....20..875H . doi : 10.1130/0091-7613(1992)020 < 0875:GOVAFI > 2.3.CO ; 2 .
  28. Glen, RA; Meffre, S.; Scott, RJ (marzo de 2007). "Orogenia de Benambran en el orógeno de Lachlan oriental, Australia" . Australian Journal of Earth Sciences . 54 ( 2–3 ): 385–415 . Bibcode : 2007AuJES..54..385G . doi : 10.1080/08120090601147019 .
  29. Torsvik & Cocks 2017 , p. 105. error sfn: sin destino: CITEREFtorsvikCocks2017 ( ayuda )
  30. Ramos, Victor A. (2018). «El orógeno Famatiniano a lo largo del protomargen del oeste de Gondwana: evidencia de un arco magmático ordovícico casi continuo entre Venezuela y Argentina». La evolución de los Andes chileno-argentinos . Springer Earth System Sciences. pp. 133–161 . doi : 10.1007/978-3-319-67774-3_6 . ISBN  978-3-319-67773-6.
  31. Torsvik & Cocks 2017 , págs . Error sfn: sin destino: CITEREFtorsvikCocks2017 ( ayuda )
  32. Lindskog, A.; Costa, MM; Rasmussen, CMØ.; Connelly, JN; Eriksson, ME (24 de enero de 2017). " Una escala temporal refinada del Ordovícico no revela ningún vínculo entre la fragmentación de asteroides y la biodiversificación" . Nature Communications . 8 14066. Bibcode : 2017NatCo...814066L . doi : 10.1038/ncomms14066 . PMC 5286199. PMID 28117834 .  
  33. Heck, Philipp R.; Schmitz, Birger; Baur, Heinrich; Halliday, Alex N. ; Wieler, Rainer (2004). "Entrega rápida de meteoritos a la Tierra después de una colisión importante de asteroides". Nature . 430 (6997): 323– 5. Bibcode : 2004Natur.430..323H . doi : 10.1038/nature02736 . PMID 15254530 . 
  34. Haack, Henning; Farinella, Paolo; Scott, Edward RD; Keil, Klaus (1996). "Restricciones meteoríticas, asteroidales y teóricas sobre la disrupción de 500 MA del cuerpo progenitor de la condrita L". Icarus . 119 (1): 182– 91. Bibcode : 1996Icar..119..182H . doi : 10.1006/icar.1996.0010 .
  35. Korochantseva, Ekaterina V.; Trieloff, Mario; Lorenz, Cyrill A.; Buykin, Alexey I.; Ivanova, Marina A.; Schwarz, Winfried H.; Hopp, Jens; Jessberger, Elmar K. (2007). "Ruptura de asteroide condrítico L vinculada a lluvia de meteoritos ordovícicos mediante datación isocrónica múltiple 40Ar-39Ar" . Meteoritics & Planetary Science . 42 (1): 113– 30. Bibcode : 2007M & PS...42..113K . doi : 10.1111/j.1945-5100.2007.tb00221.x .
  36. Tomkins, Andrew G.; Martin, Erin L.; Cawood, Peter A. (15 de noviembre de 2024). "Evidencia que sugiere que la Tierra tenía un anillo en el Ordovícico" . Earth and Planetary Science Letters . 646 118991. Bibcode : 2024E y PSL.64618991T . doi : 10.1016/j.epsl.2024.118991 .
  37. Jones, David S.; Brothers, R. William; Ahm, Anne-Sofie Crüger; Slater, Nicholas; Higgins, John A.; Fike, David A. (9 de diciembre de 2019). "El nivel del mar, la mineralogía de los carbonatos y la diagénesis temprana controlaron los registros de δ13C en los carbonatos del Ordovícico Superior" . Geology . 48 (2): 194–199 . doi : 10.1130/G46861.1 .
  38. Stanley, S.; Hardie, L. (1998). "Oscilaciones seculares en la mineralogía de carbonatos de organismos formadores de arrecifes y productores de sedimentos impulsadas por cambios tectónicamente forzados en la química del agua de mar" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 144 ( 1– 2): 3– 19. Bibcode : 1998PPP...144....3S . doi : 10.1016/S0031-0182(98)00109-6 .
  39. 1 2 3 Stanley, SM; Hardie, LA (1999). "Hipercalcificación; la paleontología vincula la tectónica de placas y la geoquímica con la sedimentología" (PDF) . GSA Today . 9 : 1–7 .
  40. 1 2 3 4 5 6 Munnecke, Axel; Calner, Mikael; Harper, David AT; Servais, Thomas (octubre de 2010). "Química, nivel del mar y clima del agua de mar del Ordovícico y Silúrico: una sinopsis" . Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 296 ( 3– 4): 389– 413. Código Bib : 2010PPP...296..389M . doi : 10.1016/j.palaeo.2010.08.001 .
  41. M. Marcilly, Chloé; Maffre, Pierre; Le Hir, Guillaume; Pohl, Alexandre; Fluteau, Frédéric; Goddéris, Yves; Donnadieu, Yannick; H. Heimdal, Thea; Torsvik, Trond H. (15 de septiembre de 2022). "Comprender el equilibrio del ciclo del carbono del Paleozoico temprano y el cambio climático a partir de modelos" . Earth and Planetary Science Letters . 594 117717. Bibcode : 2022E & PSL.59417717M . doi : 10.1016/j.epsl.2022.117717 .
  42. Bergmann, Kristin D.; Finnegan, Seth; Creel, Roger; Eiler, John M.; Hughes, Nigel C.; Popov, Leonid E.; Fischer, Woodward W. (marzo de 2018). "Un enfoque de termometría isotópica agrupada de apatita y calcita emparejadas para estimar las temperaturas y la composición isotópica del agua de mar del Cámbrico-Ordovícico". Geochimica et Cosmochimica Acta . 224 : 18– 41. Bibcode : 2018GeCoA.224...18B . doi : 10.1016/j.gca.2017.11.015 .
  43. Brandt, Danita S.; Elias, Robert J. (1989). "Las variaciones temporales en el espesor de la tempestita pueden ser un registro geológico del CO2 atmosférico". Geology . 17 (10): 951. doi : 10.1130/0091-7613(1989)017 < 0951:TVITTM > 2.3.CO ; 2 .
  44. 1 2 Elrick, Maya (octubre de 2022). "Cambios climáticos a escala orbital detectados en calizas cíclicas del Ordovícico Inferior y Medio utilizando isótopos de oxígeno de apatita de conodontos" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 603 111209. Bibcode : 2022PPP...60311209E . doi : 10.1016/j.palaeo.2022.111209 .
  45. Goldberg, Samuel L.; Present, Theodore M.; Finnegan, Seth; Bergmann, Kristin D. (9 de febrero de 2021). "Un registro de alta resolución del clima del Paleozoico temprano" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 118 (6) e2013083118. Bibcode : 2021PNAS..11813083G . doi : 10.1073/pnas.2013083118 . PMC 8017688. PMID 33526667 .  
  46. Vandenbroucke, Thijs RA; Armstrong, Howard A.; Williams, Mark; Paris, Florentin; Sabbe, Koen; Zalasiewicz, Jan A.; Nõlvak, Jaak; Verniers, Jacques (15 de agosto de 2010). "Los biotopos quitinozoarios epipelágicos mapean un fuerte gradiente de temperatura latitudinal para los mares más tempranos del Ordovícico tardío: Implicaciones para un clima de enfriamiento en el Ordovícico tardío". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 294 ( 3–4 ): 202–219 . Bibcode : 2010PPP...294..202V . doi : 10.1016/j.palaeo.2009.11.026 .
  47. Rosenau, Nicholas A.; Hermann, Achim D.; Leslie, Stephen A. (15 de enero de 2012). "Valores de δ18O de apatita de conodontos de un entorno de margen de plataforma, Oklahoma, EE. UU.: Implicaciones para el inicio de condiciones de glaciación del Ordovícico tardío". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 315–316 : 172–180 . Bibcode : 2012PPP...315..172R . doi : 10.1016/j.palaeo.2011.12.003 .
  48. ^ Pohl, Alejandro; Donnadieu, Yannick; Le Hir, Guillaume; Ladant, Jean-Baptiste; Dumas, Christophe; Álvarez-Solas, Jorge; Vandenbroucke, Thijs RA (28 de mayo de 2016). "La aparición de los glaciares es anterior al enfriamiento climático del Ordovícico tardío" . Paleoceanografía y Paleoclimatología . 31 (6): 800– 821. Bibcode : 2016PalOc..31..800P . doi : 10.1002/2016PA002928 . hdl : 1854/LU-8057556 .
  49. 1 2 Kiipli, Enli; Kiipli, Tarmo; Kallaste, Toivo; Pajusaar, Siim (diciembre de 2017). "Oligeroelementos que indican eventos climáticos húmedos en el Ordovícico-Silúrico temprano". Geoquímica . 77 (4): 625– 631. Código Bib : 2017ChEG...77..625K . doi : 10.1016/j.chemer.2017.05.002 .
  50. Fortey, Richard A.; Cocks, L. Robin M. (2005). "Calentamiento global del Ordovícico tardío: el evento Boda". Geology . 33 (5): 405. Bibcode : 2005Geo....33..405F . doi : 10.1130/G21180.1 .
  51. Trotter, Julie A.; Williams, Ian S.; Barnes, Christopher R.; Lécuyer, Christophe; Nicoll, Robert S. (25 de julio de 2008). "¿Desencadenó el enfriamiento de los océanos la biodiversificación del Ordovícico? Evidencia de la termometría de conodontos". Science . 321 (5888): 550– 554. Bibcode : 2008Sci...321..550T . doi : 10.1126/science.1155814 . PMID 18653889 . 
  52. ^ Rasmussen, Christian M. Ø.; Ullmann, Clemens V.; Jakobsen, Kristian G.; Lindskog, Anders; Hansen, Jesper; Hansen, Thomas; Eriksson, Mats E.; Dronov, Andrei; Frei, Robert; Korté, Christoph; Nielsen, Arne T.; Harper, David AT (mayo de 2016). "Aparición de la principal radiación marina fanerozoica provocada por la aparición de una cámara de hielo del Ordovícico medio" . Informes científicos . 6 (1) 18884. Código bibliográfico : 2016NatSR...618884R . doi : 10.1038/srep18884 . PMC 4702064 . PMID 26733399 .  
  53. "El humilde musgo ayudó a enfriar la Tierra e impulsó la vida" . BBC News . 2 de febrero de 2012. Archivado del original el 5 de noviembre de 2018. Consultado el 21 de junio de 2018 .
  54. Dixon, Dougal; et al. (2001). Atlas de la vida en la Tierra . Nueva York: Barnes & Noble Books. pág. 87. ISBN   978-0-7607-1957-2.
  55. Paleos Paleozoico  : Ordovícico  : El período Ordovícico Archivado el 21 de diciembre de 2007 en Wayback Machine
  56. Cooper, John D.; Miller, Richard H.; Patterson, Jacqueline (1986). Un viaje a través del tiempo: Principios de geología histórica . Columbus: Merrill Publishing Company. págs. 247, 255–259 . ISBN  978-0-675-20140-7.
  57. Heim, Noel A. (8 de abril de 2016). "Un modelo biogeográfico nulo para cuantificar el papel de la migración en la configuración de patrones de riqueza taxonómica global y diversidad de diferenciación, con implicaciones para la biogeografía del Ordovícico". Paleobiology . 34 (2): 195– 209. doi : 10.1666/0094-8373(2008)034 [ 0195:ANBMFQ ] 2.0.CO ; 2 .
  58. Cocks, L. Robin M.; Torsvik, Trond H. (diciembre de 2021). "Paleogeografía del Ordovícico y cambio climático" . Gondwana Research . 100 : 53–72 . Bibcode : 2021GondR.100...53C . doi : 10.1016/j.gr.2020.09.008 . hdl : 10852/83447 .
  59. Cocks, LRM; Fortey, RA (enero de 1990). "Biogeografía de las faunas del Ordovícico y el Silúrico". Geological Society, Londres, Memoirs . 12 (1): 97– 104. Bibcode : 1990GSLMm..12...97C . doi : 10.1144/GSL.MEM.1990.012.01.08 .
  60. Fortey, Richard A.; Cocks, L. Robin M. (junio de 2003). "Evidencia paleontológica relacionada con las reconstrucciones continentales globales del Ordovícico-Silúrico". Earth-Science Reviews . 61 ( 3–4 ): 245–307 . Bibcode : 2003ESRv...61..245F . doi : 10.1016/S0012-8252(02)00115-0 .
  61. ^ Ghobadi Pour, M.; Popov, LE; Álvaro, JJ; Amini, A.; Hairapetian, V.; Jahangir, H. (23 de diciembre de 2022). "Ordovícico del norte de Irán: nueva litoestratigrafía, paleogeografía y vínculos biogeográficos con el sur de China y el margen mediterráneo peri-Gondwana" (PDF) . Boletín de Geociencias . 97 (4): 465– 538. doi : 10.3140/bull.geosci.1830 .
  62. Burrett, Clive; Stait, Bryan (octubre de 1985). "El sudeste asiático como parte de un Gondwana ordovícico: una prueba paleobiogeográfica de una hipótesis tectónica". Earth and Planetary Science Letters . 75 ( 2–3 ): 184–190 . Bibcode : 1985E & PSL..75..184B . doi : 10.1016/0012-821X(85)90100-1 .
  63. ^ Ebbestad, Jan Ove R.; Frida, Jiří; Wagner, Peter J.; Horný, Radvan J.; Isakar, yegua; Stewart, Sara; Percival, Ian G.; Bertero, Verónica; Rohr, David M.; Pelar, John S.; Blodgett, Robert B.; Högström, Anette ES (noviembre de 2013). "Biogeografía de gasterópodos, monoplacóforos y mimospiridos del Ordovícico y Silúrico". Sociedad Geológica, Londres, Memorias . 38 (1): 199–220.doi : 10.1144 / M38.15 .
  64. Harper, DAT; Mac Niocaill, C.; Williams, SH (mayo de 1996). "La paleogeografía de los terrenos de Iapetus del Ordovícico temprano: una integración de restricciones faunísticas y paleomagnéticas". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 121 ( 3–4 ): 297–312 . Bibcode : 1996PPP...121..297H . doi : 10.1016/0031-0182(95)00079-8 .
  65. Penny, Amelia; Kröger, Björn (18 de noviembre de 2019). "Impactos de la diferenciación espacial y ambiental en la biodiversidad marina del Paleozoico temprano". Nature Ecology and Evolution . 3 (1): 1655– 1660. Bibcode : 2019NatEE...3.1655P . doi : 10.1038/s41559-019-1035-7 . hdl : 10138/325369 . PMID 31740841 . 
  66. ^ Pedersen, RB; Brutón, DL; Furnes, H. (marzo de 1992). "Faunas del Ordovícico, arcos de islas y ofiolitas en las Caledónidas escandinavas". Terra Nova . 4 (2): 217– 222. Bibcode : 1992TeNov...4..217P . doi : 10.1111/j.1365-3121.1992.tb00475.x .
  67. Torsvik & Cocks 2017 , p. 112-113. Error sfn: sin destino: CITEREFtorsvikCocks2017 ( ayuda )
  68. Zhiyi, Zhou; Wenwei, Yuan; Zhiqiang, Zhou (19 de marzo de 2007). "Patrones, procesos y posibles causas de la radiación de trilobites del Ordovícico en el sur de China". Geological Journal . 42 ( 3– 4): 297– 313. Bibcode : 2007GeolJ..42..297Z . doi : 10.1002/gj.1076 .
  69. "Paleozoico : Ordovícico: El período ordovícico" . 11 de abril de 2002. Archivado del original el 21 de diciembre de 2007. 
  70. "Guía de los órdenes de trilobites" . Archivado del original el 18 de febrero de 2019. Consultado el 13 de diciembre de 2007 .
  71. Garwood, Russell J.; Sharma, Prashant P.; Dunlop, Jason A.; Giribet, Gonzalo (5 de mayo de 2014). "Un grupo troncal paleozoico para opiliones ácaros revelado a través de la integración de la filogenética y el desarrollo" . Current Biology . 24 (9): 1017– 1023. Bibcode : 2014CBio...24.1017G . doi : 10.1016/j.cub.2014.03.039 . PMID 24726154 . 
  72. Taylor, Paul D.; Berning, Björn; Wilson, Mark A. (noviembre de 2013). "Reinterpretación del 'briozoo' cámbrico Pywackia como un octocoral". Journal of Paleontology . 87 (6): 984– 990. Bibcode : 2013JPal...87..984T . doi : 10.1666/13-029 .
  73. Bergström, Stig M.; Bergström, enero; Kumpulainen, Risto; Ormö, Jens; Sturkell, Erik (2007). "Maurits Lindström: un geocientífico del renacimiento". GFF . 129 (2): 65– 70. Código bibliográfico : 2007GFF...129...65B . doi : 10.1080/11035890701292065 .
  74. Song, Zhenyu; Xiao, Yunpeng; Xiao, Chuantao (19 de febrero de 2020). "Diversificación de braquiópodos del Ordovícico temprano-medio en la región del Yangtsé medio del sur de China". Revista Canadiense de Ciencias de la Tierra . 57 (8): 999– 1009. Bibcode : 2020CaJES..57..999S . doi : 10.1139/cjes-2019-0141 . hdl : 1807/100786 .
  75. Harper, David AT; Zhan, Ren-Bin; Jin, Jisuo (marzo-junio de 2015). "El gran evento de biodiversificación del Ordovícico: revisión de dos décadas de investigación sobre el gran estallido de la diversidad ilustrado principalmente con datos de braquiópodos" . Palaeoworld . 24 ( 1-2 ): 75-85 . doi : 10.1016/j.palwor.2015.03.003 .
  76. Zhan, Renbin; Rong, Jiayu; Cheng, Jinghui; Chen, Pengfei (mayo de 2005). "Diversificación de braquiópodos del Ordovícico temprano-medio en el sur de China". Science China Earth Sciences . 48 (5): 662– 675. Bibcode : 2005ScChD..48..662Z . doi : 10.1360/03yd0586 .
  77. Patzkowsky, Mark E.; Holland, Steven M. (Otoño de 1997). "Patrones de recambio en braquiópodos del Ordovícico Medio y Superior del este de Estados Unidos: una prueba de estasis coordinada". Paleobiology . 23 (4): 420– 443. Bibcode : 1997Pbio...23..420P . doi : 10.1017/S0094837300019825 .
  78. Novack-Gottshall, Philip M.; Miller, Arnold I. (Otoño de 2003). "Dinámica comparativa de la diversidad geográfica y ambiental de gasterópodos y bivalvos durante la radiación del Ordovícico". Paleobiología . 29 (4): 576– 604. Bibcode : 2003Pbio...29..576N . doi : 10.1666/0094-8373(2003)029 < 0576:CGAEDD > 2.0.CO ; 2 .
  79. Crick, Rex M. (Primavera de 1981). "Diversidad y tasas evolutivas de los nautiloideos del Cámbrico-Ordovícico". Paleobiología . 7 (2): 216– 229. Bibcode : 1981Pbio....7..216C . doi : 10.1017/S0094837300003997 .
  80. Kröger, Björn; Yun-Bai, Zhang (marzo de 2009). "Diversificación pulsada de cefalópodos durante el Ordovícico". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 273 ( 1–2 ): 174–183 . Bibcode : 2009PPP...273..174K . doi : 10.1016/j.palaeo.2008.12.015 .
  81. Heward, AP; Fortey, RA; Miller, CG; Booth, GA (junio de 2023). "Nuevas faunas del Ordovícico Medio (Darriwiliano) del Sultanato de Omán". Actas de la Asociación de Geólogos . 134 (3): 251– 268. Bibcode : 2023PrGA..134..251H . doi : 10.1016/j.pgeola.2023.02.004 .
  82. Finney, Stanley C.; Bergström, Stig M. (1986). "Bioestratigrafía de la zona de Nemagraptus gracilis del Ordovícico". Geological Society, Londres, Publicaciones especiales . 20 (1): 47– 59. Bibcode : 1986GSLSP..20...47F . doi : 10.1144/GSL.SP.1986.020.01.06 .
  83. "12.7: Evolución de los vertebrados" . Biology LibreTexts . 5 de octubre de 2016. Archivado del original el 3 de julio de 2022. Consultado el 7 de junio de 2022 .
  84. Brazeau, MD; Friedman, M. (2015). "El origen y la historia filogenética temprana de los vertebrados con mandíbulas" . Nature . 520 ( 7548): 490– 497. Bibcode : 2015Natur.520..490B . doi : 10.1038/nature14438 . PMC 4648279. PMID 25903631 .  
  85. Nõlvak, Jaak; Liang, Yan; Hints, Olle (julio de 2019). "Diversificación temprana de quitinozoos del Ordovícico en Báltica: nuevos datos de la sección de la cascada de Jägala, norte de Estonia". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 525 : 14–24 . Bibcode : 2019PPP...525...14N . doi : 10.1016/j.palaeo.2019.04.002 .
  86. ^ Liang, Yan; Servais, Thomas; Tang, Peng; Lu, Jianbo; Wang, Wenhui (diciembre de 2017). "Bioestratigrafía de quitinozoos tremadocianos (Ordovícico temprano) del sur de China: una actualización". Revista de Paleobotánica y Palinología . 247 : 149– 163. Código bibliográfico : 2017RPaPa.247..149L . doi : 10.1016/j.revpalbo.2017.08.008 .
  87. Vinn, O.; Mõtus, M.-A. (2012). "Diversa asociación temprana de simbiontes coralinos endobióticos del Katiano (Ordovícico Superior) de Báltica". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 321–322 : 137–141 . Bibcode : 2012PPP...321..137V . doi : 10.1016/j.palaeo.2012.01.028 .
  88. Vinn, O.; Wilson, MA; Mõtus, M.-A.; Toom, U. (2014). "El parásito briozoo más antiguo: Ordovícico Medio (Darriwiliense) de la isla de Osmussaar, Estonia". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 414 : 129–132 . Bibcode : 2014PPP...414..129V . doi : 10.1016/j.palaeo.2014.08.021 .
  89. Ritchie, Alexander; Gilbert-Tomlinson, Joyce (24 de noviembre de 1976). "Primeros vertebrados del Ordovícico del hemisferio sur". Alcheringa . 1 (4): 351– 368. doi : 10.1080/03115517708527770 .
  90. 1 2 Wilson, MA; Palmer, TJ (2006). "Patrones y procesos en la revolución de la bioerosión del Ordovícico". Ichnos . 13 (3): 109– 112. Bibcode : 2006Ichno..13..109W . doi : 10.1080/10420940600850505 .
  91. Wilson, MA; Palmer, TJ (2001). "Domicilios, no perforaciones depredadoras: una explicación más simple de los agujeros en las conchas del Ordovícico analizadas por Kaplan y Baumiller, 2000". PALAIOS . 16 (5): 524– 525. Bibcode : 2001Palai..16..524W . doi : 10.1669/0883-1351(2001)016 < 0524:DNPBAS > 2.0.CO ; 2 .
  92. 1 2 Porada, P.; Lenton, TM; Pohl, A.; Weber, B.; Mander, L.; Donnadieu, Y.; Beer, C.; Pöschl, U.; Kleidon, A. (noviembre de 2016). "Alto potencial de meteorización y efectos climáticos de la vegetación no vascular en el Ordovícico Tardío" . Nature Communications . 7 (1) 12113. Bibcode : 2016NatCo...712113P . doi : 10.1038/ncomms12113 . PMC 4941054. PMID 27385026 .  
  93. Steemans, P.; Herisse, AL; Melvin, J.; Miller, MA; Paris, F.; Verniers, J.; Wellman, CH (17 de abril de 2009). "Origen y radiación de las primeras plantas terrestres vasculares". Science . 324 (5925): 353. Bibcode : 2009Sci...324..353S . doi : 10.1126/science.1169659 . hdl : 1854/LU-697223 . PMID 19372423 . 
  94. Redecker, D.; Kodner, R.; Graham, LE (2000). "Hongos glomales del Ordovícico". Science . 289 (5486): 1920– 1921. Bibcode : 2000Sci...289.1920R . doi : 10.1126/science.289.5486.1920 . PMID 10988069 . 
  95. ^ Kershaw, Stephen; Chitnarin, Anisong; Noipow, Nitipon; Forel, Marie-Béatrice; Junrattanamanee, Thitikan; Charoenmit, Jeerasak (10 de junio de 2019). "Microbialitas y facies asociadas del sistema del Ordovícico tardío en Tailandia: paleoambientes e implicaciones paleogeográficas". Facies . 65 (3): 35. Bibcode : 2019Faci...65...35K . doi : 10.1007/s10347-019-0579-y .
  96. Wang, Han; Braddy, Simon J.; Botting, Joseph; Zhang, Yuandong (2023). "La primera documentación de un euriptérido (quelicerado) del Ordovícico de China". Journal of Paleontology . 97 (3): 606– 611. Bibcode : 2023JPal...97..606W . doi : 10.1017/jpa.2023.21 .
  97. Stanley, Steven M. (1999). Historia del sistema terrestre . Nueva York: WH Freeman and Company. págs. 358, 360. ISBN  978-0-7167-2882-5.
  98. Young, Seth A.; Saltzman, Matthew R.; Ausich, William I.; Desrochers, André; Kaljo, Dimitri (2010). "¿Coincidieron los cambios en el CO2 atmosférico con los ciclos glaciales-interglaciales del Ordovícico tardío?". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 296 ( 3–4 ): 376–388 . Bibcode : 2010PPP...296..376Y . doi : 10.1016/j.palaeo.2010.02.033 .
  99. 1 2 Jeff Hecht, Resuelto el misterio de la era glacial con alto contenido de carbono Archivado el 23 de abril de 2015 en Wayback Machine , New Scientist , 8 de marzo de 2010 (recuperado el 30 de junio de 2014)
  100. Emiliani, Cesare (1992). Planeta Tierra: Cosmología, Geología y Evolución de la Vida y el Medio Ambiente . Cambridge University Press. pág. 491. ISBN  978-0-521-40949-0.
  101. Torsvik & Cocks 2017 , p. 112-113. Error sfn: sin destino: CITEREFtorsvikCocks2017 ( ayuda )
  102. Torsvik & Cocks 2017 , págs . Error sfn: sin destino: CITEREFtorsvikCocks2017 ( ayuda )
  103. Melott, AL; Lieberman, BS; Laird, CM; et al. (enero de 2004). "¿Una explosión de rayos gamma inició la extinción masiva del Ordovícico tardío?". International Journal of Astrobiology . 3 (1): 55– 61. arXiv : astro-ph/0309415 . Bibcode : 2004IJAsB...3...55M . doi : 10.1017/S1473550404001910 . hdl : 1808/9204 . 
  104. Holland, Steven M.; Patzkowsky, Mark E. (septiembre de 2015). "La estratigrafía de la extinción masiva" . Palaeontology . 58 (5): 903– 924. Bibcode : 2015Palgy..58..903H . doi : 10.1111/pala.12188 .
  • Ogg, Jim (junio de 2004). "Descripción general de las secciones y puntos estratotipo de límites globales (GSSP)" . Archivado del original el 23 de abril de 2006. Recuperado el 30 de abril de 2006 .
  • Mehrtens, Charlotte. "Arrecife Chazy en Isle La Motte" . Archivado del original el 6 de marzo de 2016. Recuperado el 27 de diciembre de 2006 .Un arrecife del Ordovícico en Vermont.
  • Fósiles del Ordovícico del famoso Grupo Cincinnatiano. Archivado el 3 de enero de 2009 en la Wayback Machine.
  • Ordovícico (escala cronoestratigráfica) Archivado el 6 de octubre de 2022 en Wayback Machine