Articulo de referencia

lecho de filopodos

Coordenadas : 51°26′24″N 116°28′12″O / 51.440°N 116.470°O / 51.440; -116.470 El lecho de Phyllopod , designado con el número de localidad 35k del USNM , [ 2 ] es el miembro fosi...

Coordenadas : 51°26′24″N 116°28′12″O / 51.440°N 116.470°O / 51.440; -116.470

El lecho de Phyllopod , designado con el número de localidad 35k del USNM , [ 2 ] es el miembro fosilífero más famoso del yacimiento fósil de Burgess Shale . Fue explotado por Charles Walcott desde 1911 hasta 1917 (y posteriormente denominado Cantera Walcott ) y fue la fuente del 95% de los fósiles que recolectó durante este tiempo; [ 3 ] decenas de miles de fósiles de cuerpo blando [ 4 ] que representan más de 150 géneros [ 5 ] se han recuperado solo del lecho de Phyllopod.

Estratigrafía y ubicación

Fossil Ridge conforma el espectacular telón de fondo del lecho de filopodos.

El lecho de filopodios es una capa de 2,31  m de espesor del  Gran Lecho de Filópodos de 7 m de espesor, [ 5 ] encontrado en la Cantera Walcott en Fossil Ridge, entre Wapta Mountain y Mount Field , a una elevación de alrededor de 2300 metros (7500 pies) , a unos 5 kilómetros (3,1 millas) al norte del pueblo ferroviario de Field, Columbia Británica , en las Montañas Rocosas canadienses. [ 6 ] Es adyacente al Monte Burgess , donde Walcott descubrió por primera vez la formación de esquisto de Burgess.  

Walcott dividió el lecho en doce unidades [ 7 ] según el tipo de roca y el contenido fósil. [ 2 ] Ciertos lechos fósiles proporcionan niveles de referencia y pueden reconocerse por la superabundancia de un tipo particular de fósil: por ejemplo, la capa de Great Marrella y la capa de Great Eldonia . [ 8 ]

Historia

Walcott y su equipo recolectando muestras del yacimiento de Phyllopod, c. 1913.

Tras encontrar fósiles de cuerpos blandos en fragmentos sueltos de roca en 1907, los Walcott localizaron el yacimiento de filopodos en 1910, determinando así el origen de dichos fragmentos. [ 9 ] Se realizaron extensas labores de extracción en las temporadas de campo hasta 1913, y Walcott consideró que la tonelada de esquisto que recolectó en su siguiente visita, en 1917, prácticamente había agotado el potencial productivo del yacimiento. [ 9 ]

Tafonomía

La mayoría de los organismos dentro del lecho de filopodos fueron transportados distancias mínimas antes de ser enterrados y se descompusieron en el lugar hasta que fueron enterrados (momento en el que se detuvo la descomposición y la desarticulación). [ 5 ] La mineralización de los tejidos ocurrió poco después. [ 5 ] La comunidad de organismos preservados es una buena representación de la comunidad (preservable); los efectos de sesgo del promedio temporal y la descomposición preferencial parecen ser mínimos. [ 5 ] Se produjo una gran compactación después de la deposición de los fósiles. [ 8 ]

Sedimentación

La unidad consta de lutitas que se intergradan en areniscas con conchas más gruesas que a veces forman pequeños nódulos. [ 8 ] Hay capas de turbiditas (muy raras), pero en general la unidad se depositó en grandes eventos que depositaron decenas de centímetros de sedimento a la vez, a medida que una suspensión de lodo era arrastrada sobre el sitio por una corriente de densidad, arrastrando y sepultando cualquier organismo a su paso. [ 8 ]

Preservación

La preservación de los fósiles —y sus medios de subsistencia previos al entierro— probablemente se vio facilitada por tapetes de la cianobacteria Morania , que sirvieron para unir el sedimento y permitir que se formaran rápidamente condiciones anóxicas. [ 5 ]

Estructura de la comunidad

Una página del cuaderno de campo de Walcott, que muestra algunos fósiles conocidos del yacimiento de filopodos.

El lecho de filopodos conserva una variedad de organismos tanto de una rica comunidad bentónica (organismos que viven sobre y en el sedimento) como representantes del necton . [ 10 ] Se observan muchos modos de alimentación y se puede inferir una red trófica compleja. [ 10 ] Si bien se encuentran algunos fósiles con concha (que parecen ser típicos de cualquier conjunto de fósiles con concha del Cámbrico), la mayoría de los fósiles —probablemente el 98% de lo que estaba vivo en el momento del enterramiento— no provienen de componentes biomineralizados . [ 10 ]

Icnofauna

Si bien los fósiles traza o la icnofauna son localmente abundantes en otras áreas de Burgess Shale, están casi completamente ausentes en el lecho de Phyllopod, [ 11 ] quizás como resultado de la presencia de Morania .

Referencias

  1. Johnston, Paul A.; Johnston, Kimberley J.; Collom, Christopher J.; Powell, Wayne G.; Pollock, Robyn J. (2009-06-01). "Paleontología y ambientes deposicionales de filtraciones de salmuera antiguas en la Formación Burgess Shale del Cámbrico Medio en The Monarch, Columbia Británica, Canadá" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . Paleoenvironments and taphonomic of Cambrian Lagerstätten. 277 (1): 86– 105. doi : 10.1016/j.palaeo.2009.02.013 . ISSN 0031-0182 . 
  2. 1 2 Conway Morris, S. (1977). "Una redescripción del gusano del Cámbrico Medio Amiskwia sagittiformis Walcott de la Formación Burgess Shale de la Columbia Británica". Paläontologische Zeitschrift . 51 ( 3– 4): 271– 287. doi : 10.1007/BF02986576 . ISSN 0031-0220 . S2CID 84554285 .  
  3. Collins, D.; Briggs, D.; Conway Morris, S. (1983). "Nuevos yacimientos fósiles de Burgess Shale revelan un complejo faunístico del Cámbrico Medio". Science . 222 (4620): 163– 167. Bibcode : 1983Sci...222..163C . doi : 10.1126/science.222.4620.163 . PMID 17741659 . S2CID 12119240 .  
  4. Conway Morris, S. (1989). "Faunas de Burgess Shale y la explosión cámbrica". Science . 246 (4928): 339– 346. Bibcode : 1989Sci...246..339C . doi : 10.1126/science.246.4928.339 . PMID 17747916 . S2CID 10491968 .  
  5. 1 2 3 4 5 6 Caron, Jean-Bernard; Jackson, Donald A. (octubre de 2006). "Tafonomía de la comunidad del lecho de filópodos mayor, esquisto de Burgess". PALAIOS . 21 (5): 451– 465. Bibcode : 2006Palai..21..451C . doi : 10.2110/palo.2003.P05-070R . JSTOR 20173022 . S2CID 53646959 .  
  6. Whittington, HB (16 de noviembre de 1978). "El animal lobópodo Aysheaia pedunculata Walcott, Cámbrico Medio, Burgess Shale, Columbia Británica". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Serie B, Ciencias Biológicas . 284 (1000): 165– 197. Bibcode : 1978RSPTB.284..165W . doi : 10.1098/rstb.1978.0061 . JSTOR 2418243 . 
  7. Walcott, C. (1912). "Branchiópodos, malacostráceos, trilobites y merostomados del Cámbrico Medio". Colecciones Misceláneas Smithsonianas . 57. Washington, DC: 145–228 .
  8. 1 2 3 4 Gabbott, SE; Zalasiewicz, J.; Collins, D. (2008). "Sedimentación del lecho de filopodos dentro de la formación de esquisto Burgess del Cámbrico de Columbia Británica". Journal of the Geological Society . 165 (1): 307. Bibcode : 2008JGSoc.165..307G . doi : 10.1144/0016-76492007-023 . S2CID 128685811 . 
  9. 1 2 Yochelson, EL (1 de diciembre de 1996). "Descubrimiento, recolección y descripción de la biota de Burgess Shale del Cámbrico Medio por Charles Doolittle Walcott". Actas de la Sociedad Filosófica Americana . 140 (4): 469– 545. ISSN 0003-049X . JSTOR 987289 .  
  10. 1 2 3 Conway Morris, Simon (1986). "Estructura de la comunidad del lecho de filopodos del Cámbrico Medio (Esquisto de Burgess)" (PDF) . Palaeontology . 29 (3): 423– 467. Archivado del original el 16 de julio de 2011.
  11. Conway Morris, Simon (1979). "La fauna de Burgess Shale (Cámbrico medio)". Annual Review of Ecology and Systematics . 10 : 327–349 . doi : 10.1146/annurev.es.10.110179.001551 .

51°26′24″N 116°28′12″O / 51.440°N 116.470°O / 51.440; -116.470