フィスケラー

フィスケラー会員
地層範囲ダニアン期[ 1 ]
フィスケラーの位置は矢印で示されている
タイプ地質学的地域
単位ロドヴィグ層
下層セリチウム石灰岩層
オーバーレイトル形成
厚さ5センチメートル(2.0インチ)~10センチメートル(3.9インチ)
岩石学
主要なマール
他のイリジウム
位置
地域ニュージーランド
デンマーク
範囲ステヴンス・クリント
タイプセクション
名前の由来保存された魚の鱗と歯の豊富さ
命名者ヨハン・ゲオルク・フォルヒハマー
年の定義1826

ロッドヴィグ層のフィスケラー層(文字通り「魚粘土層」)は亜紀-古第三紀境界およびダニアン暁新世前期約66,086万年前から6500前)に堆積した重要な地質学的産地である。[ 1 ]デンマークステヴンス・クリントの露出層から知られている。[ 2 ]

歴史

フィスケラー1759年にセーレン・アビルドガードによって発見され[ 3 ] [ 4 ] 、 1826年にヨハン・ゲオルク・フォルヒハマーによってフィスケラーと命名され[ 5 ]、1827年にリチャード・テイラーリチャード・フィリップスによって記載されました。[ 6 ]チャールズ・ライエルは1835年に化石がないことを指摘し[ 7 ]、フォルヒハマーは1849年にその場所で化石を見つけることができ、出版された文献で初めてフィスケラーという名前を使用しました。 [ 8 ]

1980年にメキシコに衝突したチクシュクルブ衝突体の地層とイリジウム含有量の基準点として、白亜紀-古第三紀境界と関連付けられました。[ 2 ]

地質学

ステヴンス・クリントの3つの化石層。中央にフィスケラーがある。

フィスケラーの暗い泥灰岩層は主に5~10センチメートルの厚さで、白亜紀-古第三紀の境界を明確に示しており[ 9 ] 、不整合としてマーストリヒチアン期のトール層の上に重なっています。[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]フィスケラーイリジウムに富んでおり、この事実は、白亜紀-古第三紀の世界的な大量絶滅は小惑星の衝突によって引き起こされたというアルバレスの仮説の論拠として使用されています。 [ 13 ]また、フィスケラーが堆積したときに、地元の海面が突然変化したことを示唆しています。 [ 14 ]

この層は、ダニアン紀のセリシウム石灰岩層の上にあり、暁新世のアンモナイトを含む。[ 1 ] [ 15 ]

古生物学

フィスケラーには、チクシュカルブ衝突体によって直接殺された動物の化石が含まれており、魚類の鱗や歯(ほとんどが顕微鏡的サイズ)が豊富に含まれています。 [ 1 ]その他の化石には、ムール貝動物性植物が含まれます。[ 5 ]フィスケラーの最初の軟骨魚類の化石(31の異なる種と1つの不確定な標本を含む)は、アドルフセンとワード(2014)によって記述されました。[ 14 ]これは、動物相がマーストリヒチアンのドイツとデンマークのスウェーデンに類似していることを示唆しており、[ 16 ] [ 17 ]フィスケラーとテチス海を結び付けています。[ 18 ]

フィスケラーの3次元魚類標本は1つしか発見されておらず、フォルシャンマー(1849)によって記載された。[ 8 ]この標本は尾と頭が失われており、おそらくベリキダエ科に属していたと思われる。[ 4 ]

参考文献

  1. ^ a b c d Surlyk, F.; Damholt, T.; Bjerager, M. (2006). 「Stevns Klint, Denmark: Uppermost Maastrichtian chalk, Cretaceous–Tertiary boundary, and lower Danian bryozoan mound complex」 Bulletin of the Geological Society of Denmark . 54 : 1– 48. doi : 10.37570/bgsd-2006-54-01 .
  2. ^ a b Alvarez, LW; Alvarez, W.; Asaro, F.; Michel, HV (1980). 「白亜紀–第三紀絶滅の地球外原因」. Science . 208 ( 4448): 1095– 1108. Bibcode : 1980Sci...208.1095A . CiteSeerX 10.1.1.126.8496 . doi : 10.1126/science.208.4448.1095 . PMID 17783054. S2CID 16017767 .   
  3. ^アビルドガード、S. (1759)。スティーブンス・クリントとその自然の奇妙さの説明
  4. ^ a b「魚粘土の中の魚 ― 古くからの謎が解明される(デンマーク語)」 vidensdab.dk 2017年3月19日。 2025年10月21日閲覧
  5. ^ a b Forchhammer, JG (1826). 『シェラン島の一部と近隣諸島の地質学的条件について
  6. ^テイラー、R. & フィリップス、R. (1827). 『哲学雑誌、あるいは化学、数学、天文学、自然史、一般科学の年報』ロンドン:リチャード・テイラー(p. 99)
  7. ^ライエル、C. (1835).デンマーク領ゼーランド島とモーエン島の白亜紀と第三紀の地層について.
  8. ^ a b Forchhammer, JG (1849).デンマークにおける新しいチョーク層.
  9. ^ 「スティーブンス・クリント」 . Den Store Danske (デンマーク語) 2014 年6 月 23 日に取得
  10. ^ NPD. 「Tor Formation」 . NORLEX . 2022年8月25日閲覧
  11. ^英国地質調査所. 「Tor Formation」 . BGS 岩石単位名辞典. 2022年8月26日閲覧。
  12. ^ Blinkenberg, KH; Anderskouv, K.; Sheldon, E.; Bjerrum, CJ; Stemmerik, L. (2020). 「デンマークのチョーク層における地層学的に制御された珪化作用と、デンマーク中央グラベン南部の貯留層特性への影響」. Marine and Petroleum Geology . 115. doi : 10.1016/j.marpetgeo.2019.104134 .
  13. ^国際自然保護連合(2014年3月).世界遺産推薦 - IUCN技術評価:ステヴンス・クリント(デンマーク) - ID番号1416(報告書). UNESCO.
  14. ^ a b Adolfssen, JS, & Ward, DJ (2014). 境界を越えて:デンマーク、ステヴンス・クリント産の軟骨魚類相.古生物学, 57 (3), 591–629. https://doi.org/10.1111/pala.12079
  15. ^ Machalski, Marcin; Heinberg, Claus (2005-12-01). 「デンマークステヴンス・クリントのセリシウム石灰岩における、アンモナイトがダニアン期(古第三紀)まで生存していた証拠」デンマーク地質学会紀要52 : 2005–12 . doi : 10.37570/bgsd-2005-52-08 .
  16. ^ハーマン、J. (1982b)。 Die Selachier-Zähne aus der Maastricht-Stufe von Hemmoor、ニーダーレルベ (北西ドイツ)。 Geologisches Jahrbuch A、61、129–159。
  17. ^ Siverson, M. (1993a). スウェーデン南部産後期白亜紀およびダニアン期のネオセラチア人. Lund Publications in Geology , 110, 1–28.
  18. ^カペッタ、H. (1980)。 Les sélaciens du Crétacé supérieur du Liban。私:レクインです。古地図、Abtailung A、168、69–148。