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

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

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

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
- ↑ 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 .
- 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 .
- ↑ 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 .
- ↑ 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 .
- 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 .
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- 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.
- ↑ 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
- Esquisto de Burgess