Нижний ордовик
| система | отдел | ярус | Ниж. граница, млн лет | |
|---|---|---|---|---|
| Силур | 443,1 ±0,9 | |||
| Ордовик | ||||
| Дапинский | ||||
| Нижний | Флоский | |||
| Тремадокский | ||||
| Кембрий | Фуронгский | Ярус 10 | больше | |
| Деление и золотые гвозди в соответствии с IUGS по состоянию на декабрь 2024 года | ||||
Нижний ордовик (англ. Lower Ordovician Series) — первый отдел ордовикской системы в Международной (МСШ) и Общей (ОСШ) стратиграфических шкалах. Охватывает породы, сформировавшиеся в эпоху раннего ордовика, 485,4—470 миллионов лет назад (всего около 15 миллионов лет). Содержит тремадокский и флоский ярусы. В МСШ располагается над ярусом 10 фуронгского отдела кембрийской системы, в ОСШ — над батырбайским ярусом верхнего кембрия. В обеих шкалах перекрывается дапинским ярусом ордовика.
| Нижний ордовик в ОСШ (Россия) | ||||
| система | отдел | ярус / век | ||
|---|---|---|---|---|
| Ордовик | Нижний | Флоский | ||
| Тремадокский | ||||
| Кембрий | Верхний | Батырбайский | ||
История
Международная комиссия по стратиграфии назначила рабочие группы по границам подразделений ордовикской системы в 1974 году. Границы подразделений устанавливались по фауне конодонтов и/или граптолитов. В 1995 году Подкомиссией по ордовикской стратиграфии при поддержке 90 % голосующих было принято соглашение о делении ордовика на три отдела: нижний, и . Тогда же приняли деление каждого из трёх отделов на два глобальных яруса. 95 % голосов выбрали зону Tetragraptus approximatus в качестве основания верхнего яруса нижнего ордовика. До принятия международного стандарта в качестве ордовикских подразделений по умолчанию принимались отделы из шкалы Великобритании — типовой местности ордовикской системы. В соответствии с этой шкалой ордовик подразделялся на шесть отделов, из которых нижний — тремадокский — в качестве одноимённого яруса перешёл в МСШ. Вышерасположенный аренигский отдел соответствует верхам нижнего и низам среднего отдела ордовикской системы в МСШ. В британской шкале границы ордовикских подразделений определяются по местным стратиграфическим и палеонтологическим особенностям, которые плохо прослеживаются в остальном мире. В результате на разных палеоплатформах или современных континентах были выделены местные отделы и ярусы, сильно отличающиеся от британского стандарта. В 2008 году традиционные британские ордовикские подразделения в МСШ заменили на семь новых ярусов с установленными глобальными стратотипами (GSSP). В нижний ордовик вошли тремадокский и флоский ярусы. В 2011 году с британского на международный стандарт деления ордовикской системы переведена российская ОСШ.
Определение
Глобальный стратотип (GSSP) нижнего ордовика, также являющийся глобальным стратотипом тремадокского яруса и всей ордовикской системы, установлен в разрезе Грин-Пойнт на западе острова Ньюфаундленд, Канада (49°40′58″ с. ш. 57°57′55″ з. д.HGЯO), и соответствует уровню первого появления (FAD) конодонтов в 101,8 м над основанием обнажившихся пород. По поводу идентификации определяющего таксона высказаны сомнения, однако он залегает ниже, чем и родственные граптолиты. Глобальный стратотип фло — второго и последнего яруса нижнего ордовика — установлен в [англ.], Швеция (58°21′32″ с. ш. 12°30′09″ в. д.HGЯO), и определён по уровню первого появления граптолита .
Для нижнего ордовика/тремадока также установили два вспомогательных стратотипических разреза и точки (англ. ASSP, Auxiliary boundary Stratotype Section and Point): в разрезе Лоусон-Коув (англ. Lawson Cove) в округе Миллард, Юта, США, и разрезе Сяоянцяо (англ. Xiaoyangqiao), Северный Китай. Оба ASSP получили одобрение в Подкомиссии по ордовикской стратиграфии в 2016 и 2019 гг соответственно, однако в 2021 году Международный союз геологических наук предложил отказаться от использования чётко определённых точек в пользу вспомогательных стандартных стратотипов границ (англ. Standard Auxiliary Boundary Stratotype, SABS) для «более гибкой» корреляции с глобальными стратотипами.
Биостратиграфия
Глобальные ярусы нижнего ордовика, как и остальных отделов, подразделяются также на временны́е отрезки (англ. time slice), в основании которых установлены конодонтовые и граптолитовые зоны. Зона Tetragraptus approximatus помимо глобальных ярусов выделяется в региональных подразделениях Великобритании и Австралии, а зона Didymograptus protobifidus — в Северной Америке, Австралии и Балтоскандии.
| Конодонтовые (c) и граптолитовые (g) зоны нижнего ордовика: | ||
|---|---|---|
| Отдел | Ярус (МСШ) | Временно́й отрезок |
Нижний ордовик | Флоский | Зона Didymograptus protobifidus (g) |
| Зона Oepikodus evae (c) | ||
| Зона Tetragraptus approximatus (g) | ||
| Тремадокский | Зона Paroistodus proteus (c) | |
| Зона Paltodus deltifer (c) | ||
| Зона Iapetognathus fluctivagus (c) | ||
Северная Америка
В раннеордовикских отложениях полуострова Бутия, Канада, выделяют следующие конодонтовые зоны (от верхних к нижним):
- Oepikodus communis и Reutterodus andinus (формация [англ.], фло);
- Rossodus manitouensis и Acodus deltatus/Oneotodus costatus (верхняя часть формации , англ. Turner Cliffs Formation, тремадок);
- Cordylodus angulatus (нижняя часть формации Тёрнер-Клиффс, тремадок).
Азия
Граптолитовые (g) и конодонтовые (c) зональные подразделения южной Сибири (от верхних к нижним):
- Ps. angustifolius elongatus/E. broggeri (g), D. protobifidus (g), Ph. densus (g), верхняя часть Oepikodus evae (c), а также зона Conochitina raymondi на основе — фло;
- Нижняя часть Ph. densus (g), Ac. balticus (g), нижняя часть Oepikodus evae (c) — фло;
- T. approximatus (g), верхняя часть Paroistodus proteus (c) — фло;
- Нижняя часть Paroistodus proteus (c) — тремадок;
- K. kiaeri/Ad. tenellus (g), B. ramosus/Tr. osloensis/Al. hyperboreus (g) — тремадок;
- Iapetognathus fluctivagus (c) — тремадок.
Австралия
В австралийской шкале глобальному нижнему ордовику приблизительно соответствуют ярусы Lancefieldian, Bendigonian, Chewtonian и нижняя часть Castlemainian.
| Приблизительная корреляция граптолитовых (g) и конодонтовых (c) зон Нового Южного Уэльса: | ||
|---|---|---|
| Отдел | Австралийский ярус | Зона |
Нижний ордовик | Castlemainian (нижняя часть) | Isograptus victoriae lunatus (g), верхняя часть Oepikodus evae (c) |
| Chewtonian | Isograptus primulus (g), Oepikodus evae (c) | |
| Didymograptus protobifidus (g), Oepikodus evae (c) | ||
| Bendigonian | Верхняя часть Pendeograptus fruticosus (g), нижний край Oepikodus evae (c) | |
| Низы Pendeograptus fruticosus (g), верхний край Prioniodus elegans (c) | ||
| Pendeograptus fruticosus (g), Prioniodus elegans (c) | ||
| Lancefieldian | Верхний край Tetragraptus approximatus (g), нижний край Prioniodus elegans (c) | |
| Нижняя часть Tetragraptus approximatus (g), верхний край Paroistodus proteus (c) | ||
| Araneograptus murrayi (g), Paroistodus proteus (c) | ||
| Верхняя часть Aorograptus victoriae (g), нижняя часть Paroistodus proteus (c) | ||
| Нижняя часть Aorograptus victoriae (g), верхняя часть Paltodus deltifer (c) | ||
| Psigraptus jacksoni (g), нижняя часть Paltodus deltifer (c) | ||
| Anisograptus (g), верхняя часть Cordylodus angulatus (c) | ||
| Rhabdinopora fl abelliformis parabola (g), Cordylodus angulatus (c) | ||
| Нижняя часть Cordylodus angulatus (c) | ||
Палеогеография
Океан Япетус, располагавшийся между Гондваной, Лаврентией и Балтикой, достигал в начале ордовика более 4000 км в ширину и на севере, между восточной Лаврентией и Сибирью, соединялся с Панталассой, покрывавшей примерно половину планеты. Между Гондваной и микроконтинентом Авалонией протирался возникший в позднем кембрии океан Реикум. [англ.] (северо-запад сегодняшней Аргентины) располагалась в низких широтах. Гондвана, уже являвшаяся крупным континентом, состояла из сегодняшних Южной Америки, Африки, Аравийского полуострова, Индии, восточной Австралии и восточной Антарктиды. Лаврентия включала в себя территории Мексики, США, Канады, Гренландии, Шотландии и частично Ирландии. Располагалась Лаврентия в тропических широтах южного полушария, сегодняшние центральная Невада и западная Юта в конце раннего ордовика были покрыты морскими водами.
Климат
В 2007 году Бассетт и коллеги, проанализировав изотопные значения кислорода раннеордовикских слоёв разреза Ланге-Ранч (англ. Lange Ranch) в центральном Техасе, пришли к выводу, что температура тропических морей того времени могла достигать 37 °C или 42 °C. К похожим результатам пришли Троттер и коллеги в 2008 году после изотопного анализа кислорода у конодонтов с четырёх палеоплатформ, располагавшихся в раннем ордовике в низких широтах. Авторы статьи 2021 года приводят значения в соответствии с исследованием Сонга и коллег (2019): от 43,9 °C 485 млн лет назад до 37,1 °C 470 миллионов лет назад. Высокие температуры, державшиеся на протяжении раннего ордовика, сказались на развитии биоразнообразия позднее, в среднем ордовике. Уровень CO2 в атмосфере раннего ордовика был высокий, в то время как содержание кислорода менялось приблизительно от 10 % до 13 %.
Исследования изотопов кислорода из апатитов (в частности конодонтовых апатитов из Невады и Юты) показывают, что в конце раннего ордовика климат стал меняться [англ.]. Эти перемены происходили постепенно и сопровождались колебаниями температуры поверхности моря с приблизительной продолжительностью от 104 до 107 лет. К концу поверхность низкоширотных морей охладилась до температур, сопоставимых с сегодняшними экваториальными.
Основные события раннего ордовика
В раннем ордовике происходила великая ордовикская биодиверсификация (GOBE), проявившаяся в увеличении разнообразия морской жизни. Наряду с кембрийским взрывом и радиацией в раннем мезозое это самая значимая биодиверсификация в фанерозойском эоне. Данное событие протекало с разной периодичностью в зависимости от групп организмов и географического региона, и в действительности под великой ордовикской биодиверсификацией подразумевают целый комплекс последовательных и взаимосвязанных процессов эволюции и миграции организмов. Первая фаза, связанная с планктонными сообществами, началась, вероятно, ещё в позднем кембрии и завершилась к концу раннего ордовика. На ранний ордовик приходится начало второй фазы, затронувшей обитателей бентоса. Одним из вероятных признаков великой ордовикской биодиверсификации являются ископаемые рифы, обнаруженные в раннеордовикских слоях формации (англ. Dumugol Formation), Южная Корея. Эти рифы, построенные микроорганизмами и губками рода , непохожи на кембрийские и раннетремадокские и являются подтверждением того, что уже в среднем тремадоке рифовые сообщества заняли более глубоководные места обитания. Биодиверсификации морской жизни в раннем ордовике способствовал переход от сульфидных к кислородным окислительно-восстановительным условиям в океанах того времени.
В отложениях Южного Китая отмечены значительные всплески видового разнообразия, которые предшествовали великой ордовикской биодиверсификации, однако непонятно, прослеживаются ли они в глобальном масштабе.
С фуронгской эпохи до конца раннего ордовика, 495—470 миллионов лет назад, на территории северозападной Гондваны (нынешний Иберийский полуостров) происходило магматическое событие Олло-де-Сапо.
Органический мир
В раннеордовикских (флоских) слоях формации [англ.], Аргентина, присутствуют древнейшие округлые известковые , известные как кальцисферы или . Ранние формы достигали от 80 до 250 μm в диаметре. Некоторые из этих организмов могут являться водорослями. Обитали кальцитархи в неритической зоне, от прибоев до мелководий и рифов. Появились водоросли рода , уже в раннем ордовике встречавшиеся у южного побережья Лаврентии и [англ.], а позднее занявшие ещё более широкий ареал и исчезнувшие только во времена ордовикско-силурийского вымирания. В тремадоке Amsassia населяли небольшие рифовые насыпи на морских мелководьях. Об уровне развития рифовых экосистем раннего ордовика позволяют судить найденные на Ньюфаундленде кораллоподобные окаменелости divergens и Reptamsassia minuta из отложений флоского века, которые являются древнейшим примером симбиотического срастания родственных видов.
В раннем ордовике возросло разнообразие иглокожих: появились новые классы, включая морских звёзд, офиур, морских лилий и . Различные представители раннеордовикских иглокожих найдены в формациях [англ.] в штате Юта, США, [англ.] в Антиатласе, Марокко, и [англ.] в Монтань-Нуар, Франция.

после кембрийского периода стали менее разнообразны. Скорее всего, в ордовике они заселили закрытые или более холодные солоноватые моря. — представитель этой клады членистоногих из нижнего ордовика Марокко. В той же формации Фезуата найден Aegirocassis — артропод-фильтратор, достигавший в длину более 2 м и являвшийся [англ.]. Marrellomorpha, появившиеся в кембрии, сохранились и в раннем ордовике.

Мягкотелые и раковинные организмы, среди которых как реликты кембрия, так и новые формы, возникшие уже в ордовике, составляют ископаемую , обнаруженную в нижнеордовикской формации (англ. Madaoyu Formation) в провинции Хунань, Южный Китай. Ископаемые образцы включают мшанок, губок, иглокожих, полихетов, граптолитов, трилобитов и конодонтов. Большой интерес представляют черви из группы , среди которых и вероятный образец Ottoia. Раннеордовикские приапулиды, похожие на своих кембрийских предшественников, также известны из северного Китая.
В глубоководных отложениях раннеордовикской (флоской) формации [англ.] в горах [англ.], Калифорния, обнаружена фауна трилобитов, не отличающаяся высоким разнообразием, но непохожая по составу семейств на более восточные трилобитовые комплексы сопоставимого возраста. Установлена принадлежность окаменелостей к родам , , , , и . В раннем ордовике данная местность располагалась у палеоконтинента Лаврентия.
Полезные ископаемые
Поиски нефти и газа ведутся в раннеордовикских формациях (англ. Tongzi Formation) и (англ. Meitan Formation) в бассейне Сычуань и раннеордовикских слоях бассейна Тарим, Китай. В нижнем ордовике бассейна Тарим в окрестностях [англ.] скопления нефти обнаруживаются на глубине до 9000 м.
Примечания
- Latest version of international chronostratigraphic chart (англ.). International Commission on Stratigraphy. Дата обращения: 3 января 2025.
- Latest version of international chronostratigraphic chart (англ.). International Commission on Stratigraphy. Дата обращения: 13 июня 2024. Архивировано 30 мая 2014 года.
- Общая стратиграфическая шкала (март 2024). Институт Карпинского. Архивировано 13 июня 2024 года.
- Barry D. Webby (1998). Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters on Stratigraphy (англ.). 36 (1): 1-33. doi:10.1127/nos/36/1998/1. Архивировано 4 июня 2024. Дата обращения: 4 июня 2024.
- Stanley Finney (2005). Global Series and Stages for the Ordovician System: A Progress Report. Geologica Acta (англ.). 3 (4): 309-316.
- N. V. Sennikov; E. V. Lykova; O. T. Obut; T. Yu. Tolmacheva; N. G. Izokh (2014). The new Ordovician stage standard as applied to the stratigraphic units of the western Altai–Sayan Folded Area. Russian Geology and Geophysics (англ.). 55 (2014): 971—988. Bibcode:2014RuGG...55..971S. doi:10.1016/j.rgg.2014.07.005.
- Stig M. Bergström; Xu Chen; Juan Carlos Gutiérrez-Marco; Andrei Dronov (2009). The new chronostratigraphic classification of the Ordovician System and its relations to major regional series and stages and to δ13C chemostratigraphy. Lethaia (англ.). 42 (1): 97–107. Bibcode:2009Letha..42...97B. doi:10.1111/j.1502-3931.2008.00136.x.
- Сенников Н. В.; Толмачева Т. Ю.; Обут О. Т. (2013). Новый ярусный стандарт ордовикской системы в МСШ и проблемы его использования на территории России. Всероссийское совещание-2013. Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, ВСЕГЕИ: 97.
- David A. T. Harper; Tõnu Meidla; Thomas Servais (2023-05-10). A short history of the Ordovician System: from overlapping unit stratotypes to global stratotype sections and points. Geological Society, London, Special Publications (англ.). 532 (1). The Geological Society of London: 13–30. doi:10.1144/SP532-2022-285. Архивировано 18 мая 2024.
- Bergström, Stig M.; Anita Löfgren; Jörg Maletz (2004). The GSSP of the Second (Upper) Stage of the Lower Ordovician Series: Diabasbrottet at Hunneberg, Province of Västergötland, Southwestern Sweden (PDF). Episodes (англ.). 27 (4): 265–272. doi:10.18814/epiiugs/2004/v27i4/005. Архивировано (PDF) 16 апреля 2024. Дата обращения: 4 июня 2024.
- Xiaofeng Wang; Svend Stouge; Jörg Maletz; Gabriella Bagnoli; Yuping. Qi; Elena G. Raevskaya; Chuanshang Wang; Chunbo Yan (2021). The Xiaoyangqiao section, Dayangcha, North China: the new global Auxiliary Boundary Stratotype Section and Point (ASSP) for the base of the Ordovician System. Episodes (англ.). 44 (4): 359–383. doi:10.18814/epiiugs/2020/020091. Архивировано 1 декабря 2022.
- Martin J. Head; Marie-Pierre Aubry; Werner E. Piller; Mike Walker (2023). The Standard Auxiliary Boundary Stratotype: a proposed replacement for the Auxiliary Stratotype Point in supporting a Global boundary Stratotype Section and Point (GSSP) (PDF). Episodes (англ.). 46 (1): 35—45. doi:10.18814/epiiugs/2022/022012. Архивировано (PDF) 2 февраля 2024. Дата обращения: 4 июня 2024.
- Н. В. Сенников; Е. В. Лыкова; О. Т. Обут; Т. Ю. Толмачева; Н. Г. Изох (2014). Новый ярусный стандарт ордовика и его применение к стратонам западной части Алтае-Саянской складчатой области (PDF). Геология и геофизика. 55 (8): 1228. Архивировано (PDF) 23 июня 2022.
- Shunxin Zhang (2023). Lower and Upper Ordovician conodont biostratigraphy and revised lithostratigraphy in the fault and fold zones of the Boothia Uplift, south-western Boothia Peninsula, Nunavut. Canadian Journal of Earth Sciences (англ.). 60 (8): 1143. Bibcode:2023CaJES..60.1143Z. doi:10.1139/cjes-2022-0134.
- Н. В. Сенников. Зональные граптолитовые подразделения в ордовике России 49. ИННГ СО РАН (Новосибирск) (2022).
- I. G. Percival; C. D. Quinn; R. A. Glen (September 2011). A review of Cambrian and Ordovician stratigraphy in New South Wales. Quarterly Notes / Geological Survey of New South Wales (англ.) (137): 1—41. ISSN 0155-3410.
- L. Robin M. Cocks; Trond H. Torsvik (December 2021). Ordovician palaeogeography and climate change. Gondwana Research (англ.). 100: 53—72. Bibcode:2021GondR.100...53C. doi:10.1016/j.gr.2020.09.008.
- Maya Elrick (2022). Orbital-scale climate changes detected in Lower and Middle Ordovician cyclic limestones using oxygen isotopes of conodont apatite. (англ.). 603 (3–4): 111209. Bibcode:2022PPP...60311209E. doi:10.1016/j.palaeo.2022.111209.
- Bassett, D.; Macleod, K.G.; Miller, J. F.; Ethington, R. L. (2007). Oxygen isotopic composition of biogenic phosphate and the temperature of Early Ordovician seawater. PALAIOS (англ.). 22 (1): 98—103. Bibcode:2007Palai..22...98B. doi:10.2110/palo.2005.p05-089r.
- Guillermo L. Albanesi; Christopher R. Barnes; Julie A. Trotter; Ian S. Williams; Stig M. Bergström (2020). Comparative Lower-Middle Ordovician conodont oxygen isotope palaeothermometry of the Argentine Precordillera and Laurentian margins. (англ.). 549: 109115. Bibcode:2020PPP...54909115A. doi:10.1016/j.palaeo.2019.03.016. :1885/217374.
- Haijun Song; Paul B. Wignall; Huyue Song; Xu Dai; Daoliang Chu (2019). Seawater Temperature and Dissolved Oxygen over the Past 500 Million Years. (англ.). 30 (2): 236—243. Bibcode:2019JEaSc..30..236S. doi:10.1007/s12583-018-1002-2. Архивировано 4 июня 2024. Дата обращения: 4 июня 2024.
- Page C. Quinton; Laura Speir; James Miller; Raymond Ethington; Kenneth G. MacLeod (August 2018). Extreme heat in the Early Ordovician. PALAIOS (англ.). 33 (8): 353—360. Bibcode:2018Palai..33..353Q. doi:10.2110/palo.2018.031.
- Thomas Servais; David A. T. Harper (2018). The Great Ordovician Biodiversification Event (GOBE): definition, concept and duration. Lethaia (англ.). 51 (2): 151—164. Bibcode:2018Letha..51..151S. doi:10.1111/let.12259.
- Jongsun Hong; Jino Park; Daecheol Kim; Eunhyun Cho; Seung-Min Kim (2022). Relatively deep subtidal microbial–lithistid sponge reef communities in Lower Ordovician rocks reveal early escalation of the Great Ordovician Biodiversification Event. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology (англ.). 602. Bibcode:2022PPP...60211159H. doi:10.1016/j.palaeo.2022.111159.
- Yiying Deng; Junxuan Fan; Shengchao Yang; Yukun Shi; Zhengbo Lu; Huiqing Xu; Zongyuan Sun; Fangqi Zhao; Zhangshuai Hou (2023). No Furongian Biodiversity Gap: Evidence from South China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (англ.). 618 (1): 111492. Bibcode:2023PPP...61811492D. doi:10.1016/j.palaeo.2023.111492.
- Josep Maria Casas; J. Brendan Murphy; Teresa Sanchez-Garcia; Jacques de Poulpiquet; José-Javier Alvaro; A. Díez-Montes; Joan Guimerà (2023). Does the Ollo de Sapo magmatic event support Furongian-Tremadocian mantle plume activity fringing NW Gondwana?. International Geology Review (англ.). 66 (10): 1956–1970. doi:10.1080/00206814.2023.2263787.
- Florencia Moreno; Ana Mestre; Susana Heredia (May 2023). Lower Ordovician calcareous microfossils from the San Juan Formation, Argentina: A new type of calcitarch and its paleoenvironmental implications. Andean Geology (англ.). 50 (2): 302—317. doi:10.5027/andgeoV50n2-3469.
- Dong-Jin Lee; Robert J. Elias; Brian R. Pratt (2022). Amsassia (calcareous alga) from the Lower Ordovician (Tremadocian) of western Newfoundland, and the biologic affinity and geologic history of the genus. Journal of Paleontology (англ.). 96 (1): 1—18. Bibcode:2022JPal...96....1L. doi:10.1017/jpa.2021.89.
- Dong-Jin Lee; Robert Elias; Brian R. Pratt (2022). Reptamsassia n. gen. (Amsassiaceae n. fam.; calcareous algae) from the Lower Ordovician (Floian) of western Newfoundland, and the earliest symbiotic intergrowth of modular species. Journal of Paleontology (англ.). 96 (3): 1—14. Bibcode:2022JPal...96..715L. doi:10.1017/jpa.2021.122.
- Christophe Dupichaud; Bertrand Lefebvre; Claire H. Milne; Rich Mooi; Martina Nohejlova; Renaud Roch; Farid Saleh6; Samuel Zamora (2023). Solutan echinoderms from the Fezouata Shale Lagerstätte (Lower Ordovician, Morocco): diversity, exceptional preservation, and palaeoecological implications. Frontiers in Ecology and Evolution (англ.). 11 (1290063): 1—19. doi:10.3389/fevo.2023.1290063.
{{cite journal}}: Википедия:Обслуживание CS1 (числовые имена: authors list) (ссылка) - Christophe Dupichaud; Bertrand Lefebvre; Martina Nohejlová (2023). Solutan echinoderms from the Lower Ordovician of the Montagne Noire (France): new data and palaeobiogeographic implications. Estonian Journal of Earth Sciences (англ.). 72 (1): 26—29. doi:10.3176/earth.2023.80.
- Pérez-Peris, Francesc; Laibl, Lukáš; Lustri, Lorenzo; Gueriau, Pierre; Antcliffe, Jonathan B; Bath Enright, Orla G; Daley, Allison C (2020). A new nektaspid euarthropod from the Lower Ordovician strata of Morocco. Geological Magazine (англ.). 158 (3): 509–517. doi:10.1017/s001675682000062x.
- Van Roy, Peter; Daley, Allison C.; Briggs, Derek E. G. (2015). Anomalocaridid trunk limb homology revealed by a giant filter-feeder with paired flaps. Nature (англ.). 522 (7554): 77–80. Bibcode:2015Natur.522...77V. doi:10.1038/nature14256. ISSN 0028-0836. PMID 25762145. S2CID 205242881.
- Perkins, S. Newly discovered sea creature was once the largest animal on Earth (англ.). AAAS (11 марта 2015). Дата обращения: 4 июня 2024. Архивировано 13 августа 2023 года.
- Drage, Harriet B.; Legg, David A.; Daley, Allison C. (2023). Novel marrellomorph moulting behaviour preserved in the Lower Ordovician Fezouata Shale, Morocco. Frontiers in Ecology and Evolution (англ.). 11. doi:10.3389/fevo.2023.1226924. ISSN 2296-701X.
- Xiang Fang; Yingyan Mao; Qi Liu; Wenwei Yuan; Zhongyang Chen; Rongchang Wu; Lixia Li; Yuchen Zhang; Junye Ma; Wenhui Wang; Renbin Zhan; Shanchi Peng; Yuandong Zhang; Diying Huang (2022). The Liexi fauna: a new Lagerstätte from the Lower Ordovician of South China. Proceedings of the Royal Society B (англ.). 289 (1978): 1—8. doi:10.1098/rspb.2022.1027. PMC 9277276. PMID 35858062.
- Qi Liu; Rui-Wen Zong; Qinghui Li; Xiang Fang; Diying Huang (2023). New palaeoscolecidian worms from the Lower Ordovician Madaoyu Formation with specialised morphological characters and functional morphology. Historical Biology (англ.): 1–12. doi:10.1080/08912963.2023.2278172.
- Shan, Longlong; Harvey, Thomas H.P.; Yan, Kui; Li, Jun; Zhang, Yuandong; Servais, Thomas (2023). Palynological recovery of small carbonaceous fossils (SCFS) indicates that the late Cambrian acritarch Goniomorpha Yin 1986 represents the teeth of a priapulid worm. Palynology (англ.). 47 (3). Bibcode:2023Paly...4757504S. doi:10.1080/01916122.2022.2157504. S2CID 254711455.
- Richard A. Fortey; Ernesto E. Vargas-Parra; Mary L. Droser (2024). Trilobites from the Al Rose Formation (Lower Ordovician, Inyo Mountains, California)—faunas marginal to the Great Basin. Journal of Paleontology (англ.): 1—14. doi:10.1017/jpa.2023.57.
- Li Zhou; Hao Tang; Yading Li; Ruiqing Tao; Wei Yan; Tao Ma; Shuang Pan; Yi Du; Zhenbo Tan; Xuefei Yang (2023). Reservoir characteristics and genesis of the Lower Ordovician Tongzi Formation in central Sichuan Basin, China. Frontiers in Earth Science (англ.). 10: 1—10. Bibcode:2023FrEaS..10.4491Z. doi:10.3389/feart.2022.984491.
- Meihua Yang; Yinhui Zuo; Xiaodong Fu; Lei Qiu; Wenzheng Li; Jianyong Zhang; Ziyun Zheng; Jiazhen Zhang (2022). Paleoenvironment of the Lower Ordovician Meitan Formation in the Sichuan Basin and Adjacent Areas, China. Minerals (англ.). 12 (1): 1—16. Bibcode:2022Mine...12...75Y. doi:10.3390/min12010075.
- Lijun Gao; Jie Li; Guorong Li; Liyun Fu; Yongli Liu (2024). Distribution and Genesis of the Deep Buried, Fractured and Vuggy Dolostone Reservoir in the Lower Ordovician Succession, North Tarim Basin, Northwestern China. Minerals (англ.). 14 (1): 1—18. Bibcode:2024Mine...14...58G. doi:10.3390/min14010058.
- Wenyang Wang; Xiongqi Pang; Yaping Wang; Fujie Jiang; Ying Chen; Zhangxin Chen (2023). Critical Condition of the Depth Limit of Oil Accumulation of Carbonate Reservoirs and Its Exploration Significance in the Lower Ordovician of the Tazhong Area in the Tarim Basin. [англ.] (англ.). 9 (5): 1443—1453. doi:10.1021/acsomega.3c07793. PMC 10785319. PMID 38222632.
Дополнительное чтение
- Padel Maxime; Sébastien Clausen; José-Javier Alvaro; Josep Maria Casas (2018). Review of the Ediacaran-Lower Ordovician (pre-Sardic) stratigraphic framework of the Eastern Pyrenees, southwestern Europe. (англ.). 16 (4): 1—17. doi:10.1344/GeologicaActa2018.16.4.1.
- Padel Maxime; Sébastien Clausen; Marc Poujol; José-Javier Alvaro (2022). Shifts in the Ediacaran to Lower Ordovician sedimentary zircon provenances of Northwest Gondwana: the Pyrenean files. (англ.). 20 (14): 1—18. doi:10.1344/GeologicaActa2022.20.14.
- Carmen Rodríguez; Antonio Castro; Daniel Gómez-Frutos; Gabriel Gutiérrez-Alonso; M. Francisco Pereira; Carlos Fernández (2022-01-29). The unique Cambro-Ordovician silicic large igneous province of NW Gondwana: Catastrophic melting of a thinned crust. Gondwana Research (англ.). 106: 164—173. Bibcode:2022GondR.106..164R. doi:10.1016/j.gr.2022.01.011. Архивировано 15 апреля 2024.
Ссылки
- Нижний ордовик // Lower Ordovician Series. ammonit.ru. Архивировано 7 декабря 2023 года.
- Международная хроностратиграфическая шкала, перевод на русский (по состоянию на февраль 2017 года). Институт Карпинского. Архивировано 17 марта 2024 года.
- Общая стратиграфическая шкала (март 2024). Институт Карпинского. Архивировано 13 июня 2024 года.
- GSSP Table - Paleozoic Era (англ.). timescalefoundation.org. Архивировано 8 октября 2023 года.
- GSSPs - The Cambrian System 2019: Ordovician System, Lower Ordovician Series and Tremadocian Stage (англ.). International Commission on Stratigraphy. Архивировано 21 июля 2023 года.
- The Early Ordovician (англ.). Palaeos. Архивировано 20 января 2022 года.
Это заготовка статьи по геологии. Помогите Википедии, дополнив её. |
Это заготовка статьи по геохронологии. Помогите Википедии, дополнив её. |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Нижний ордовик, Что такое Нижний ордовик? Что означает Нижний ордовик?
sistema otdel yarus Nizh granica mln letSilur 443 1 0 9Ordovik 445 2 0 9452 8 0 7458 2 0 7469 4 0 9Dapinskij 471 3 1 4Nizhnij Floskij 477 1 1 2Tremadokskij 486 85 1 5Kembrij Furongskij Yarus 10 bolsheDelenie i zolotye gvozdi v sootvetstvii s IUGS po sostoyaniyu na dekabr 2024 goda Nizhnij ordovik angl Lower Ordovician Series pervyj otdel ordovikskoj sistemy v Mezhdunarodnoj MSSh i Obshej OSSh stratigraficheskih shkalah Ohvatyvaet porody sformirovavshiesya v epohu rannego ordovika 485 4 470 millionov let nazad vsego okolo 15 millionov let Soderzhit tremadokskij i floskij yarusy V MSSh raspolagaetsya nad yarusom 10 furongskogo otdela kembrijskoj sistemy v OSSh nad batyrbajskim yarusom verhnego kembriya V obeih shkalah perekryvaetsya dapinskim yarusom ordovika Nizhnij ordovik v OSSh Rossiya sistema otdel yarus vekOrdovik Nizhnij FloskijTremadokskijKembrij Verhnij BatyrbajskijIstoriyaMezhdunarodnaya komissiya po stratigrafii naznachila rabochie gruppy po granicam podrazdelenij ordovikskoj sistemy v 1974 godu Granicy podrazdelenij ustanavlivalis po faune konodontov i ili graptolitov V 1995 godu Podkomissiej po ordovikskoj stratigrafii pri podderzhke 90 golosuyushih bylo prinyato soglashenie o delenii ordovika na tri otdela nizhnij i Togda zhe prinyali delenie kazhdogo iz tryoh otdelov na dva globalnyh yarusa 95 golosov vybrali zonu Tetragraptus approximatus v kachestve osnovaniya verhnego yarusa nizhnego ordovika Do prinyatiya mezhdunarodnogo standarta v kachestve ordovikskih podrazdelenij po umolchaniyu prinimalis otdely iz shkaly Velikobritanii tipovoj mestnosti ordovikskoj sistemy V sootvetstvii s etoj shkaloj ordovik podrazdelyalsya na shest otdelov iz kotoryh nizhnij tremadokskij v kachestve odnoimyonnogo yarusa pereshyol v MSSh Vysheraspolozhennyj arenigskij otdel sootvetstvuet verham nizhnego i nizam srednego otdela ordovikskoj sistemy v MSSh V britanskoj shkale granicy ordovikskih podrazdelenij opredelyayutsya po mestnym stratigraficheskim i paleontologicheskim osobennostyam kotorye ploho proslezhivayutsya v ostalnom mire V rezultate na raznyh paleoplatformah ili sovremennyh kontinentah byli vydeleny mestnye otdely i yarusy silno otlichayushiesya ot britanskogo standarta V 2008 godu tradicionnye britanskie ordovikskie podrazdeleniya v MSSh zamenili na sem novyh yarusov s ustanovlennymi globalnymi stratotipami GSSP V nizhnij ordovik voshli tremadokskij i floskij yarusy V 2011 godu s britanskogo na mezhdunarodnyj standart deleniya ordovikskoj sistemy perevedena rossijskaya OSSh OpredelenieGlobalnyj stratotip GSSP nizhnego ordovika takzhe yavlyayushijsya globalnym stratotipom tremadokskogo yarusa i vsej ordovikskoj sistemy ustanovlen v razreze Grin Pojnt na zapade ostrova Nyufaundlend Kanada 49 40 58 s sh 57 57 55 z d H G Ya O i sootvetstvuet urovnyu pervogo poyavleniya FAD konodontov v 101 8 m nad osnovaniem obnazhivshihsya porod Po povodu identifikacii opredelyayushego taksona vyskazany somneniya odnako on zalegaet nizhe chem i rodstvennye graptolity Globalnyj stratotip flo vtorogo i poslednego yarusa nizhnego ordovika ustanovlen v angl Shveciya 58 21 32 s sh 12 30 09 v d H G Ya O i opredelyon po urovnyu pervogo poyavleniya graptolita Dlya nizhnego ordovika tremadoka takzhe ustanovili dva vspomogatelnyh stratotipicheskih razreza i tochki angl ASSP Auxiliary boundary Stratotype Section and Point v razreze Louson Kouv angl Lawson Cove v okruge Millard Yuta SShA i razreze Syaoyancyao angl Xiaoyangqiao Severnyj Kitaj Oba ASSP poluchili odobrenie v Podkomissii po ordovikskoj stratigrafii v 2016 i 2019 gg sootvetstvenno odnako v 2021 godu Mezhdunarodnyj soyuz geologicheskih nauk predlozhil otkazatsya ot ispolzovaniya chyotko opredelyonnyh tochek v polzu vspomogatelnyh standartnyh stratotipov granic angl Standard Auxiliary Boundary Stratotype SABS dlya bolee gibkoj korrelyacii s globalnymi stratotipami BiostratigrafiyaGlobalnye yarusy nizhnego ordovika kak i ostalnyh otdelov podrazdelyayutsya takzhe na vremenny e otrezki angl time slice v osnovanii kotoryh ustanovleny konodontovye i graptolitovye zony Zona Tetragraptus approximatus pomimo globalnyh yarusov vydelyaetsya v regionalnyh podrazdeleniyah Velikobritanii i Avstralii a zona Didymograptus protobifidus v Severnoj Amerike Avstralii i Baltoskandii Konodontovye c i graptolitovye g zony nizhnego ordovika Otdel Yarus MSSh Vremenno j otrezokNizhnij ordovik Floskij Zona Didymograptus protobifidus g Zona Oepikodus evae c Zona Tetragraptus approximatus g Tremadokskij Zona Paroistodus proteus c Zona Paltodus deltifer c Zona Iapetognathus fluctivagus c Severnaya Amerika V ranneordovikskih otlozheniyah poluostrova Butiya Kanada vydelyayut sleduyushie konodontovye zony ot verhnih k nizhnim Oepikodus communis i Reutterodus andinus formaciya angl flo Rossodus manitouensis i Acodus deltatus Oneotodus costatus verhnyaya chast formacii angl Turner Cliffs Formation tremadok Cordylodus angulatus nizhnyaya chast formacii Tyorner Kliffs tremadok Aziya Graptolitovye g i konodontovye c zonalnye podrazdeleniya yuzhnoj Sibiri ot verhnih k nizhnim Ps angustifolius elongatus E broggeri g D protobifidus g Ph densus g verhnyaya chast Oepikodus evae c a takzhe zona Conochitina raymondi na osnove flo Nizhnyaya chast Ph densus g Ac balticus g nizhnyaya chast Oepikodus evae c flo T approximatus g verhnyaya chast Paroistodus proteus c flo Nizhnyaya chast Paroistodus proteus c tremadok K kiaeri Ad tenellus g B ramosus Tr osloensis Al hyperboreus g tremadok Iapetognathus fluctivagus c tremadok Avstraliya V avstralijskoj shkale globalnomu nizhnemu ordoviku priblizitelno sootvetstvuyut yarusy Lancefieldian Bendigonian Chewtonian i nizhnyaya chast Castlemainian Priblizitelnaya korrelyaciya graptolitovyh g i konodontovyh c zon Novogo Yuzhnogo Uelsa Otdel Avstralijskij yarus ZonaNizhnij ordovik Castlemainian nizhnyaya chast Isograptus victoriae lunatus g verhnyaya chast Oepikodus evae c Chewtonian Isograptus primulus g Oepikodus evae c Didymograptus protobifidus g Oepikodus evae c Bendigonian Verhnyaya chast Pendeograptus fruticosus g nizhnij kraj Oepikodus evae c Nizy Pendeograptus fruticosus g verhnij kraj Prioniodus elegans c Pendeograptus fruticosus g Prioniodus elegans c Lancefieldian Verhnij kraj Tetragraptus approximatus g nizhnij kraj Prioniodus elegans c Nizhnyaya chast Tetragraptus approximatus g verhnij kraj Paroistodus proteus c Araneograptus murrayi g Paroistodus proteus c Verhnyaya chast Aorograptus victoriae g nizhnyaya chast Paroistodus proteus c Nizhnyaya chast Aorograptus victoriae g verhnyaya chast Paltodus deltifer c Psigraptus jacksoni g nizhnyaya chast Paltodus deltifer c Anisograptus g verhnyaya chast Cordylodus angulatus c Rhabdinopora fl abelliformis parabola g Cordylodus angulatus c Nizhnyaya chast Cordylodus angulatus c PaleogeografiyaOkean Yapetus raspolagavshijsya mezhdu Gondvanoj Lavrentiej i Baltikoj dostigal v nachale ordovika bolee 4000 km v shirinu i na severe mezhdu vostochnoj Lavrentiej i Sibiryu soedinyalsya s Pantalassoj pokryvavshej primerno polovinu planety Mezhdu Gondvanoj i mikrokontinentom Avaloniej protiralsya voznikshij v pozdnem kembrii okean Reikum angl severo zapad segodnyashnej Argentiny raspolagalas v nizkih shirotah Gondvana uzhe yavlyavshayasya krupnym kontinentom sostoyala iz segodnyashnih Yuzhnoj Ameriki Afriki Aravijskogo poluostrova Indii vostochnoj Avstralii i vostochnoj Antarktidy Lavrentiya vklyuchala v sebya territorii Meksiki SShA Kanady Grenlandii Shotlandii i chastichno Irlandii Raspolagalas Lavrentiya v tropicheskih shirotah yuzhnogo polushariya segodnyashnie centralnaya Nevada i zapadnaya Yuta v konce rannego ordovika byli pokryty morskimi vodami KlimatV 2007 godu Bassett i kollegi proanalizirovav izotopnye znacheniya kisloroda ranneordovikskih sloyov razreza Lange Ranch angl Lange Ranch v centralnom Tehase prishli k vyvodu chto temperatura tropicheskih morej togo vremeni mogla dostigat 37 C ili 42 C K pohozhim rezultatam prishli Trotter i kollegi v 2008 godu posle izotopnogo analiza kisloroda u konodontov s chetyryoh paleoplatform raspolagavshihsya v rannem ordovike v nizkih shirotah Avtory stati 2021 goda privodyat znacheniya v sootvetstvii s issledovaniem Songa i kolleg 2019 ot 43 9 C 485 mln let nazad do 37 1 C 470 millionov let nazad Vysokie temperatury derzhavshiesya na protyazhenii rannego ordovika skazalis na razvitii bioraznoobraziya pozdnee v srednem ordovike Uroven CO2 v atmosfere rannego ordovika byl vysokij v to vremya kak soderzhanie kisloroda menyalos priblizitelno ot 10 do 13 Issledovaniya izotopov kisloroda iz apatitov v chastnosti konodontovyh apatitov iz Nevady i Yuty pokazyvayut chto v konce rannego ordovika klimat stal menyatsya angl Eti peremeny proishodili postepenno i soprovozhdalis kolebaniyami temperatury poverhnosti morya s priblizitelnoj prodolzhitelnostyu ot 104 do 107 let K koncu poverhnost nizkoshirotnyh morej ohladilas do temperatur sopostavimyh s segodnyashnimi ekvatorialnymi Osnovnye sobytiya rannego ordovikaSm takzhe Tremadokskij yarus Osnovnye sobytiya tremadokskogo veka Sm takzhe Floskij yarus Osnovnye sobytiya floskogo veka V rannem ordovike proishodila velikaya ordovikskaya biodiversifikaciya GOBE proyavivshayasya v uvelichenii raznoobraziya morskoj zhizni Naryadu s kembrijskim vzryvom i radiaciej v rannem mezozoe eto samaya znachimaya biodiversifikaciya v fanerozojskom eone Dannoe sobytie protekalo s raznoj periodichnostyu v zavisimosti ot grupp organizmov i geograficheskogo regiona i v dejstvitelnosti pod velikoj ordovikskoj biodiversifikaciej podrazumevayut celyj kompleks posledovatelnyh i vzaimosvyazannyh processov evolyucii i migracii organizmov Pervaya faza svyazannaya s planktonnymi soobshestvami nachalas veroyatno eshyo v pozdnem kembrii i zavershilas k koncu rannego ordovika Na rannij ordovik prihoditsya nachalo vtoroj fazy zatronuvshej obitatelej bentosa Odnim iz veroyatnyh priznakov velikoj ordovikskoj biodiversifikacii yavlyayutsya iskopaemye rify obnaruzhennye v ranneordovikskih sloyah formacii angl Dumugol Formation Yuzhnaya Koreya Eti rify postroennye mikroorganizmami i gubkami roda nepohozhi na kembrijskie i rannetremadokskie i yavlyayutsya podtverzhdeniem togo chto uzhe v srednem tremadoke rifovye soobshestva zanyali bolee glubokovodnye mesta obitaniya Biodiversifikacii morskoj zhizni v rannem ordovike sposobstvoval perehod ot sulfidnyh k kislorodnym okislitelno vosstanovitelnym usloviyam v okeanah togo vremeni V otlozheniyah Yuzhnogo Kitaya otmecheny znachitelnye vspleski vidovogo raznoobraziya kotorye predshestvovali velikoj ordovikskoj biodiversifikacii odnako neponyatno proslezhivayutsya li oni v globalnom masshtabe S furongskoj epohi do konca rannego ordovika 495 470 millionov let nazad na territorii severozapadnoj Gondvany nyneshnij Iberijskij poluostrov proishodilo magmaticheskoe sobytie Ollo de Sapo Organicheskij mirV ranneordovikskih floskih sloyah formacii angl Argentina prisutstvuyut drevnejshie okruglye izvestkovye izvestnye kak kalcisfery ili Rannie formy dostigali ot 80 do 250 mm v diametre Nekotorye iz etih organizmov mogut yavlyatsya vodoroslyami Obitali kalcitarhi v neriticheskoj zone ot priboev do melkovodij i rifov Poyavilis vodorosli roda uzhe v rannem ordovike vstrechavshiesya u yuzhnogo poberezhya Lavrentii i angl a pozdnee zanyavshie eshyo bolee shirokij areal i ischeznuvshie tolko vo vremena ordoviksko silurijskogo vymiraniya V tremadoke Amsassia naselyali nebolshie rifovye nasypi na morskih melkovodyah Ob urovne razvitiya rifovyh ekosistem rannego ordovika pozvolyayut sudit najdennye na Nyufaundlende korallopodobnye okamenelosti divergens i Reptamsassia minuta iz otlozhenij floskogo veka kotorye yavlyayutsya drevnejshim primerom simbioticheskogo srastaniya rodstvennyh vidov V rannem ordovike vozroslo raznoobrazie iglokozhih poyavilis novye klassy vklyuchaya morskih zvyozd ofiur morskih lilij i Razlichnye predstaviteli ranneordovikskih iglokozhih najdeny v formaciyah angl v shtate Yuta SShA angl v Antiatlase Marokko i angl v Montan Nuar Franciya Aegirocassis krupnyj filtrator iz rannego ordovika posle kembrijskogo perioda stali menee raznoobrazny Skoree vsego v ordovike oni zaselili zakrytye ili bolee holodnye solonovatye morya predstavitel etoj klady chlenistonogih iz nizhnego ordovika Marokko V toj zhe formacii Fezuata najden Aegirocassis artropod filtrator dostigavshij v dlinu bolee 2 m i yavlyavshijsya angl Marrellomorpha poyavivshiesya v kembrii sohranilis i v rannem ordovike Myagkotelye i rakovinnye organizmy sredi kotoryh kak relikty kembriya tak i novye formy voznikshie uzhe v ordovike sostavlyayut iskopaemuyu obnaruzhennuyu v nizhneordovikskoj formacii angl Madaoyu Formation v provincii Hunan Yuzhnyj Kitaj Iskopaemye obrazcy vklyuchayut mshanok gubok iglokozhih polihetov graptolitov trilobitov i konodontov Bolshoj interes predstavlyayut chervi iz gruppy sredi kotoryh i veroyatnyj obrazec Ottoia Ranneordovikskie priapulidy pohozhie na svoih kembrijskih predshestvennikov takzhe izvestny iz severnogo Kitaya V glubokovodnyh otlozheniyah ranneordovikskoj floskoj formacii angl v gorah angl Kaliforniya obnaruzhena fauna trilobitov ne otlichayushayasya vysokim raznoobraziem no nepohozhaya po sostavu semejstv na bolee vostochnye trilobitovye kompleksy sopostavimogo vozrasta Ustanovlena prinadlezhnost okamenelostej k rodam i V rannem ordovike dannaya mestnost raspolagalas u paleokontinenta Lavrentiya Poleznye iskopaemyePoiski nefti i gaza vedutsya v ranneordovikskih formaciyah angl Tongzi Formation i angl Meitan Formation v bassejne Sychuan i ranneordovikskih sloyah bassejna Tarim Kitaj V nizhnem ordovike bassejna Tarim v okrestnostyah angl skopleniya nefti obnaruzhivayutsya na glubine do 9000 m PrimechaniyaLatest version of international chronostratigraphic chart angl International Commission on Stratigraphy Data obrasheniya 3 yanvarya 2025 Latest version of international chronostratigraphic chart angl International Commission on Stratigraphy Data obrasheniya 13 iyunya 2024 Arhivirovano 30 maya 2014 goda Obshaya stratigraficheskaya shkala mart 2024 neopr Institut Karpinskogo Arhivirovano 13 iyunya 2024 goda Barry D Webby 1998 Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy Newsletters on Stratigraphy angl 36 1 1 33 doi 10 1127 nos 36 1998 1 Arhivirovano 4 iyunya 2024 Data obrasheniya 4 iyunya 2024 Stanley Finney 2005 Global Series and Stages for the Ordovician System A Progress Report Geologica Acta angl 3 4 309 316 N V Sennikov E V Lykova O T Obut T Yu Tolmacheva N G Izokh 2014 The new Ordovician stage standard as applied to the stratigraphic units of the western Altai Sayan Folded Area Russian Geology and Geophysics angl 55 2014 971 988 Bibcode 2014RuGG 55 971S doi 10 1016 j rgg 2014 07 005 Stig M Bergstrom Xu Chen Juan Carlos Gutierrez Marco Andrei Dronov 2009 The new chronostratigraphic classification of the Ordovician System and its relations to major regional series and stages and to d13C chemostratigraphy Lethaia angl 42 1 97 107 Bibcode 2009Letha 42 97B doi 10 1111 j 1502 3931 2008 00136 x Sennikov N V Tolmacheva T Yu Obut O T 2013 Novyj yarusnyj standart ordovikskoj sistemy v MSSh i problemy ego ispolzovaniya na territorii Rossii Vserossijskoe soveshanie 2013 Institut neftegazovoj geologii i geofiziki SO RAN VSEGEI 97 David A T Harper Tonu Meidla Thomas Servais 2023 05 10 A short history of the Ordovician System from overlapping unit stratotypes to global stratotype sections and points Geological Society London Special Publications angl 532 1 The Geological Society of London 13 30 doi 10 1144 SP532 2022 285 Arhivirovano 18 maya 2024 Bergstrom Stig M Anita Lofgren Jorg Maletz 2004 The GSSP of the Second Upper Stage of the Lower Ordovician Series Diabasbrottet at Hunneberg Province of Vastergotland Southwestern Sweden PDF Episodes angl 27 4 265 272 doi 10 18814 epiiugs 2004 v27i4 005 Arhivirovano PDF 16 aprelya 2024 Data obrasheniya 4 iyunya 2024 Xiaofeng Wang Svend Stouge Jorg Maletz Gabriella Bagnoli Yuping Qi Elena G Raevskaya Chuanshang Wang Chunbo Yan 2021 The Xiaoyangqiao section Dayangcha North China the new global Auxiliary Boundary Stratotype Section and Point ASSP for the base of the Ordovician System Episodes angl 44 4 359 383 doi 10 18814 epiiugs 2020 020091 Arhivirovano 1 dekabrya 2022 Martin J Head Marie Pierre Aubry Werner E Piller Mike Walker 2023 The Standard Auxiliary Boundary Stratotype a proposed replacement for the Auxiliary Stratotype Point in supporting a Global boundary Stratotype Section and Point GSSP PDF Episodes angl 46 1 35 45 doi 10 18814 epiiugs 2022 022012 Arhivirovano PDF 2 fevralya 2024 Data obrasheniya 4 iyunya 2024 N V Sennikov E V Lykova O T Obut T Yu Tolmacheva N G Izoh 2014 Novyj yarusnyj standart ordovika i ego primenenie k stratonam zapadnoj chasti Altae Sayanskoj skladchatoj oblasti PDF Geologiya i geofizika 55 8 1228 Arhivirovano PDF 23 iyunya 2022 Shunxin Zhang 2023 Lower and Upper Ordovician conodont biostratigraphy and revised lithostratigraphy in the fault and fold zones of the Boothia Uplift south western Boothia Peninsula Nunavut Canadian Journal of Earth Sciences angl 60 8 1143 Bibcode 2023CaJES 60 1143Z doi 10 1139 cjes 2022 0134 N V Sennikov Zonalnye graptolitovye podrazdeleniya v ordovike Rossii rus 49 INNG SO RAN Novosibirsk 2022 I G Percival C D Quinn R A Glen September 2011 A review of Cambrian and Ordovician stratigraphy in New South Wales Quarterly Notes Geological Survey of New South Wales angl 137 1 41 ISSN 0155 3410 L Robin M Cocks Trond H Torsvik December 2021 Ordovician palaeogeography and climate change Gondwana Research angl 100 53 72 Bibcode 2021GondR 100 53C doi 10 1016 j gr 2020 09 008 Maya Elrick 2022 Orbital scale climate changes detected in Lower and Middle Ordovician cyclic limestones using oxygen isotopes of conodont apatite angl 603 3 4 111209 Bibcode 2022PPP 60311209E doi 10 1016 j palaeo 2022 111209 Bassett D Macleod K G Miller J F Ethington R L 2007 Oxygen isotopic composition of biogenic phosphate and the temperature of Early Ordovician seawater PALAIOS angl 22 1 98 103 Bibcode 2007Palai 22 98B doi 10 2110 palo 2005 p05 089r Guillermo L Albanesi Christopher R Barnes Julie A Trotter Ian S Williams Stig M Bergstrom 2020 Comparative Lower Middle Ordovician conodont oxygen isotope palaeothermometry of the Argentine Precordillera and Laurentian margins angl 549 109115 Bibcode 2020PPP 54909115A doi 10 1016 j palaeo 2019 03 016 1885 217374 Haijun Song Paul B Wignall Huyue Song Xu Dai Daoliang Chu 2019 Seawater Temperature and Dissolved Oxygen over the Past 500 Million Years angl 30 2 236 243 Bibcode 2019JEaSc 30 236S doi 10 1007 s12583 018 1002 2 Arhivirovano 4 iyunya 2024 Data obrasheniya 4 iyunya 2024 Page C Quinton Laura Speir James Miller Raymond Ethington Kenneth G MacLeod August 2018 Extreme heat in the Early Ordovician PALAIOS angl 33 8 353 360 Bibcode 2018Palai 33 353Q doi 10 2110 palo 2018 031 Thomas Servais David A T Harper 2018 The Great Ordovician Biodiversification Event GOBE definition concept and duration Lethaia angl 51 2 151 164 Bibcode 2018Letha 51 151S doi 10 1111 let 12259 Jongsun Hong Jino Park Daecheol Kim Eunhyun Cho Seung Min Kim 2022 Relatively deep subtidal microbial lithistid sponge reef communities in Lower Ordovician rocks reveal early escalation of the Great Ordovician Biodiversification Event Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology angl 602 Bibcode 2022PPP 60211159H doi 10 1016 j palaeo 2022 111159 Yiying Deng Junxuan Fan Shengchao Yang Yukun Shi Zhengbo Lu Huiqing Xu Zongyuan Sun Fangqi Zhao Zhangshuai Hou 2023 No Furongian Biodiversity Gap Evidence from South China Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology angl 618 1 111492 Bibcode 2023PPP 61811492D doi 10 1016 j palaeo 2023 111492 Josep Maria Casas J Brendan Murphy Teresa Sanchez Garcia Jacques de Poulpiquet Jose Javier Alvaro A Diez Montes Joan Guimera 2023 Does the Ollo de Sapo magmatic event support Furongian Tremadocian mantle plume activity fringing NW Gondwana International Geology Review angl 66 10 1956 1970 doi 10 1080 00206814 2023 2263787 Florencia Moreno Ana Mestre Susana Heredia May 2023 Lower Ordovician calcareous microfossils from the San Juan Formation Argentina A new type of calcitarch and its paleoenvironmental implications Andean Geology angl 50 2 302 317 doi 10 5027 andgeoV50n2 3469 Dong Jin Lee Robert J Elias Brian R Pratt 2022 Amsassia calcareous alga from the Lower Ordovician Tremadocian of western Newfoundland and the biologic affinity and geologic history of the genus Journal of Paleontology angl 96 1 1 18 Bibcode 2022JPal 96 1L doi 10 1017 jpa 2021 89 Dong Jin Lee Robert Elias Brian R Pratt 2022 Reptamsassia n gen Amsassiaceae n fam calcareous algae from the Lower Ordovician Floian of western Newfoundland and the earliest symbiotic intergrowth of modular species Journal of Paleontology angl 96 3 1 14 Bibcode 2022JPal 96 715L doi 10 1017 jpa 2021 122 Christophe Dupichaud Bertrand Lefebvre Claire H Milne Rich Mooi Martina Nohejlova Renaud Roch Farid Saleh6 Samuel Zamora 2023 Solutan echinoderms from the Fezouata Shale Lagerstatte Lower Ordovician Morocco diversity exceptional preservation and palaeoecological implications Frontiers in Ecology and Evolution angl 11 1290063 1 19 doi 10 3389 fevo 2023 1290063 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Vikipediya Obsluzhivanie CS1 chislovye imena authors list ssylka Christophe Dupichaud Bertrand Lefebvre Martina Nohejlova 2023 Solutan echinoderms from the Lower Ordovician of the Montagne Noire France new data and palaeobiogeographic implications Estonian Journal of Earth Sciences angl 72 1 26 29 doi 10 3176 earth 2023 80 Perez Peris Francesc Laibl Lukas Lustri Lorenzo Gueriau Pierre Antcliffe Jonathan B Bath Enright Orla G Daley Allison C 2020 A new nektaspid euarthropod from the Lower Ordovician strata of Morocco Geological Magazine angl 158 3 509 517 doi 10 1017 s001675682000062x Van Roy Peter Daley Allison C Briggs Derek E G 2015 Anomalocaridid trunk limb homology revealed by a giant filter feeder with paired flaps Nature angl 522 7554 77 80 Bibcode 2015Natur 522 77V doi 10 1038 nature14256 ISSN 0028 0836 PMID 25762145 S2CID 205242881 Perkins S Newly discovered sea creature was once the largest animal on Earth angl AAAS 11 marta 2015 Data obrasheniya 4 iyunya 2024 Arhivirovano 13 avgusta 2023 goda Drage Harriet B Legg David A Daley Allison C 2023 Novel marrellomorph moulting behaviour preserved in the Lower Ordovician Fezouata Shale Morocco Frontiers in Ecology and Evolution angl 11 doi 10 3389 fevo 2023 1226924 ISSN 2296 701X Xiang Fang Yingyan Mao Qi Liu Wenwei Yuan Zhongyang Chen Rongchang Wu Lixia Li Yuchen Zhang Junye Ma Wenhui Wang Renbin Zhan Shanchi Peng Yuandong Zhang Diying Huang 2022 The Liexi fauna a new Lagerstatte from the Lower Ordovician of South China Proceedings of the Royal Society B angl 289 1978 1 8 doi 10 1098 rspb 2022 1027 PMC 9277276 PMID 35858062 Qi Liu Rui Wen Zong Qinghui Li Xiang Fang Diying Huang 2023 New palaeoscolecidian worms from the Lower Ordovician Madaoyu Formation with specialised morphological characters and functional morphology Historical Biology angl 1 12 doi 10 1080 08912963 2023 2278172 Shan Longlong Harvey Thomas H P Yan Kui Li Jun Zhang Yuandong Servais Thomas 2023 Palynological recovery of small carbonaceous fossils SCFS indicates that the late Cambrian acritarch Goniomorpha Yin 1986 represents the teeth of a priapulid worm Palynology angl 47 3 Bibcode 2023Paly 4757504S doi 10 1080 01916122 2022 2157504 S2CID 254711455 Richard A Fortey Ernesto E Vargas Parra Mary L Droser 2024 Trilobites from the Al Rose Formation Lower Ordovician Inyo Mountains California faunas marginal to the Great Basin Journal of Paleontology angl 1 14 doi 10 1017 jpa 2023 57 Li Zhou Hao Tang Yading Li Ruiqing Tao Wei Yan Tao Ma Shuang Pan Yi Du Zhenbo Tan Xuefei Yang 2023 Reservoir characteristics and genesis of the Lower Ordovician Tongzi Formation in central Sichuan Basin China Frontiers in Earth Science angl 10 1 10 Bibcode 2023FrEaS 10 4491Z doi 10 3389 feart 2022 984491 Meihua Yang Yinhui Zuo Xiaodong Fu Lei Qiu Wenzheng Li Jianyong Zhang Ziyun Zheng Jiazhen Zhang 2022 Paleoenvironment of the Lower Ordovician Meitan Formation in the Sichuan Basin and Adjacent Areas China Minerals angl 12 1 1 16 Bibcode 2022Mine 12 75Y doi 10 3390 min12010075 Lijun Gao Jie Li Guorong Li Liyun Fu Yongli Liu 2024 Distribution and Genesis of the Deep Buried Fractured and Vuggy Dolostone Reservoir in the Lower Ordovician Succession North Tarim Basin Northwestern China Minerals angl 14 1 1 18 Bibcode 2024Mine 14 58G doi 10 3390 min14010058 Wenyang Wang Xiongqi Pang Yaping Wang Fujie Jiang Ying Chen Zhangxin Chen 2023 Critical Condition of the Depth Limit of Oil Accumulation of Carbonate Reservoirs and Its Exploration Significance in the Lower Ordovician of the Tazhong Area in the Tarim Basin angl angl 9 5 1443 1453 doi 10 1021 acsomega 3c07793 PMC 10785319 PMID 38222632 Dopolnitelnoe chteniePadel Maxime Sebastien Clausen Jose Javier Alvaro Josep Maria Casas 2018 Review of the Ediacaran Lower Ordovician pre Sardic stratigraphic framework of the Eastern Pyrenees southwestern Europe angl 16 4 1 17 doi 10 1344 GeologicaActa2018 16 4 1 Padel Maxime Sebastien Clausen Marc Poujol Jose Javier Alvaro 2022 Shifts in the Ediacaran to Lower Ordovician sedimentary zircon provenances of Northwest Gondwana the Pyrenean files angl 20 14 1 18 doi 10 1344 GeologicaActa2022 20 14 Carmen Rodriguez Antonio Castro Daniel Gomez Frutos Gabriel Gutierrez Alonso M Francisco Pereira Carlos Fernandez 2022 01 29 The unique Cambro Ordovician silicic large igneous province of NW Gondwana Catastrophic melting of a thinned crust Gondwana Research angl 106 164 173 Bibcode 2022GondR 106 164R doi 10 1016 j gr 2022 01 011 Arhivirovano 15 aprelya 2024 SsylkiNizhnij ordovik Lower Ordovician Series neopr ammonit ru Arhivirovano 7 dekabrya 2023 goda Mezhdunarodnaya hronostratigraficheskaya shkala perevod na russkij po sostoyaniyu na fevral 2017 goda neopr Institut Karpinskogo Arhivirovano 17 marta 2024 goda Obshaya stratigraficheskaya shkala mart 2024 neopr Institut Karpinskogo Arhivirovano 13 iyunya 2024 goda GSSP Table Paleozoic Era angl timescalefoundation org Arhivirovano 8 oktyabrya 2023 goda GSSPs The Cambrian System 2019 Ordovician System Lower Ordovician Series and Tremadocian Stage angl International Commission on Stratigraphy Arhivirovano 21 iyulya 2023 goda The Early Ordovician angl Palaeos Arhivirovano 20 yanvarya 2022 goda Eto zagotovka stati po geologii Pomogite Vikipedii dopolniv eyo Eto zagotovka stati po geohronologii Pomogite Vikipedii dopolniv eyo
