ロドヴィグ層

デンマークの地質構造
ロドヴィグ層
地層範囲:ダニアン
~6500万~6200 万年 [1]
ステブンス・クリント、ロドヴィヒ層が露頭する場所
タイプ地質学的形成
単位チョークグループ/ ダニエンカルク
サブユニットフィスケラー層、セリチウム石灰岩層
下層ステヴンス・クリント層
オーバーレイトル形成
厚さ10センチメートル(3.9インチ)~30センチメートル(12インチ)
岩石学
主要なコケムシの 白亜質と黒っぽい粘土
他の石灰岩泥灰岩
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
命名者リチャード・テイラーリチャード・フィリップス
年の定義1827

Rødvig層は、ダニアン期(暁新世初期、 6500万~6200万年前[1]に堆積した地質学的層で、 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初めて特定されました。[2]デンマークのステヴンス・クリントの露出部から知られています。この層はK-Pg境界の真上に位置し、白亜紀-古第三紀絶滅後の様々なグループの回復を記録する化石を含んでいます。層の上部境界は硬質地盤の不整合で、その下では層が失われていることがあります。層基部はコケムシ類に伴うマウンディングのために不規則で、厚さにばらつきがあります。層は、主に泥灰岩からなる下部フィスケラー層と、その上にあるセリチウム石灰岩層に細分されます[3]

地質学

ステヴンス・クリントの3つの化石層。中央にロドヴィグ層がある。

フィスケラーの暗色層[ a]は主に5~10センチメートルの厚さで、白亜紀-古第三紀境界を明確に示しており、マーストリヒチアン期のトール層[5]を覆っている。フィスケラーイリジウムに富んでおり、これは白亜紀-古第三紀の世界的な大量絶滅が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仮説の根拠となっている。境界に続いて、厚さ10~30センチメートルのより暗い粘土とチョークの層が続き、K-Pg境界直後の海底における生物多様性の低い時期に相当する。[6]

古生物学

ロドヴィグ層には、古第三紀前期の北ヨーロッパの生物相に関する、驚くほど詳細かつ完全な化石記録が含まれています。この層は微化石が豊富で、数ミリメートルにも及ぶ懸濁摂食動物の種が多数含まれています。[7]ロドヴィグ層からは多種多様な 生有孔虫種が確認されており、K-Pg境界を挟んでその個体数に大きな差が見られ、大量絶滅期に生物のターンオーバーが起こったことを示しています。[7]

アンモナイト

ロドヴィグ層は、アンモナイトが古第三紀まで短期間生き延びたことを記録した最初の既知の遺跡である。当初、アンモナイトはK-Pg境界で絶滅したと考えられていた。[8] [9] [10] [11] [12] [13]アンモナイトは、セリチウム石灰岩の最初の20万年間のみ知られており、約6480万年前に地層から姿を消した。[10] [13]

ロドヴィグ層からは2種のアンモナイトが知られている。Baculites vertebralisはほぼ真っ直ぐな殻を持つことで有名である[14]。そしてHoploscaphites constrictusはおそらくScaphitesの亜種であり[ 15] 、暁新世で知られる最も一般的なアンモナイトでもある[9] [10]

既知の化石動物相

ロドヴィグ層で発見された既知の化石動物相には以下のものがある:[16] [17] [18]

参考文献

  1. ^ 地質学者が伝統的にこの地層を指すデンマーク語の名称で、英語の「Fish Clay (魚粘土)」と対比される。1825年、デンマークの地質学者ヨハン・ゲオルク・フォルヒハマーによってこの地層に命名された。この地層には魚の鱗と歯が含まれていたが、それ以外の化石はほとんど含まれていなかったためである。[4] [要出典]
  1. ^ ab Surlyk F, Damholt T. & Bjerager M. (2006). 「デンマーク、ステヴンス・クリント:マーストリヒチアン最上部チョーク層、白亜紀-第三紀境界、そしてデンマーク下部コケムシ塚複合体」(PDF) .デンマーク地質学会誌. 54 : 1– 48. doi :10.37570/bgsd-2006-54-01.
  2. ^ 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)
  3. ^ Surlyk, F.; Damholt, T.; Bjerager, M. (2006). 「Stevns Klint, Denmark: Uppermost Maastrichtian chalk, Whitees–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 .
  4. ^ Syrlyk、Damholt、Bjerager、29 および 31 ページ。
  5. ^ 「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
  6. ^ 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.
  7. ^ ab デンマーク遺産庁 (2012 年 1 月)。スティーブンズ・クリント氏の指名(PDF) (レポート)。ユネスコ2021 年6 月 27 日に取得
  8. ^ デンマーク遺産庁 (2012 年 1 月)。スティーブンス・クリント氏の指名(PDF) (レポート)。ユネスコ2021 年6 月 27 日に取得
  9. ^ ab ランドマン、ニール H.;グーラーツ、スタイン。ヤグト、ジョン WM;ヤクト・ヤジコワ、エレナ・A.マチャルスキー、マルシン (2015)、クラグ、クリスチャン。コーン、ディーター。デ・ベイツ、ケネス。 Kruta、Isabelle (編)、「絶滅の危機にあるアンモナイト: 白亜紀/古第三紀 (K/Pg) 境界におけるアンモナイト目の多様性、豊富さ、生態学」アンモノイド古生物学: 大進化から古地理まで、地質学トピックス、vol. 44、ドルドレヒト: Springer Netherlands、pp.  497–553doi :10.1007/978-94-017-9633-0_19、ISBN 978-94-017-9632-3、 2021年10月26日取得
  10. ^ abcde Machalski, Marcin; Heinberg, Claus (2005-12-01). 「デンマーク ステヴンス・クリントのセリチ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 .
  11. ^ マハルスキー、M.ヤグト、JWM;ハインバーグ、C.ニューハンプシャー州ランドマン。ハカンソン、E. (2009)。 「Danskie amonity - obecny stan wiedzy i perspektywy badań」。Przegląd Geologiczny (ポーランド語)。57 ( 6): 486–493。ISSN 0033-2151  。
  12. ^ WM Jagt、ジョン (2012-01-01)。 「アンモニーテン・ウィット・ヘット・ラート・クライット・エン・ヴログ・パレオギーン・ファン・リンブルフ」。グロンドブール&ハマー66 (1): 154–183 .
  13. ^ ab 「中央ヨーロッパ産後期マーストリヒチアン期および最古ダニアン期スカフィチッドアンモナイト:分類、進化、絶滅 - Acta Palaeontologica Polonica」www.app.pan.pl . 2021年10月26日閲覧
  14. ^ Westermann, GEG (1996). アンモナイトの生命と生息地. NH Landman, K. Tanabe, RA Davis (編) 『アンモナイト古生物学』 pp. 607–707. ニューヨーク: Plenum Press.
  15. ^ Fossilworks .orgの Hoploscaphites
  16. ^ “Rødvig - セリシウム石灰岩、オールボー、北ユトランド地方、デンマーク”. Mindat.org 2022 年8 月 24 日に取得
  17. ^ アドルフセン他 2017
  18. ^ Heinberg, C. (1999). 「デンマーク、ステヴンス・クリントにおける下ダニアン期二枚貝:K/T境界を越えた連続性」 .古地理学、古気候学、古生態学. 154 ( 1–2 ): 87–106 . Bibcode :1999PPP...154...87H. doi :10.1016/S0031-0182(99)00088-7.
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