Descargar PDF (50 megas)

1
Reino Fungi (Ma) 0 0,5 0,1 0,02 0,04 0,06 0,08 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,3 0,4 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Homo antecessor (Europa: Atapuerca, España) Homo sapiens arcaico (África): H.rodhesiensis Homo heidelbergensis (Europa) Neolítico Paleolítico 10.000 a. 500.000 a. Procónsul (cuadrúpedo) Millenium man (Homínidos?) Ext. 0.2 0.195 0.6 0.6 1.2 *Homo erectus (Asia: Pekín y Java -Pithecanthropus-) 1.6 Homo habilis / H.rudolfensis Australopithecus afarensis 3.8 A. afarensis 3.8 Paranthropus aethiopicus 2.5 Paranthropus boisei 2.2 Paranthropus robustus 1.8 6.0 6.5 20.0 Australopithecus anamensis 4.3 Ext. ? Kenya Kenya 13.0 Francia er Dryopithecus (1 Antropoide Superior) 14-8 Palestina Asia África Ramapithecus Sivapithecus Kenyapithecus: Gorila Orangután Aegyptopithecus (primate ancestral) 30.0 África Ma Homo sapiens-sapiens Cromagnon y Chancelade (Grimaldi) 0.04 Ma Paleobiología Humana Paleoantropología Homo ergaster : de África oriental pasa a Europa y Asia. 1.8 H.de Orce ? Toumai (ancestro del Homo ?) El Chad Sahelanthropus tchadensis 7.0 El Chad Homínidos Chimpancé ? Ext. (*) H.erectus(de Pekín) : Posible descubridor del fuego, 1.6 Ma Australopithecus africanus 4.4 Ardipithecus ramidus: bípedo? Australopithecus anamensis 4.3-3.8 (Kenya) (Kenya) (Ethiopía / Kenya) (Ethiopía-Tanzania) (Ethiopía-Tanzania) ? Nexo común Simios / Homo : 3.2-2.3 Ma (Suráfrica) A. garhi 2.5 Ma Ethiopía (África oriental) (África Oriental) (África Oriental) (Suráfrica) (África sudsahariana) Homo neanderthalensis (Europa y Oriente Medio) 2.0 ? habilis GEOLOGÍA PALEONTOLOGÍA ASTROBIOLOGÍA BIOFÍSICA BIOQUÍMICA EXOBIOLOGÍA EXOBIOLOGÍA BIOLOGÍA GEOFÍSICA GEOQUÍMICA EDAFOLOGÍA QUÍMICA FÍSICA FÍSICO-QUÍMICA +MATEMÁTICAS La Geología y su relación interdisciplinar ARQUEOLOGÍA HISTORIA ASTROFÍSICA ASTRONOMÍA GEOLOGÍA HISTÓRICA COSMOLOGÍA GEOLOGÍA PLANETARIA Revisión y aportaciones: Almendros Martín, Gonzalo, prof. de investigación del MNCN, CSIC. Madrid Ref. http://www.astronoo.com Composición: A.Caballero, IACT (CSIC/UGR). [email protected] Orígen y Evolución de los Seres Vivos “organización celular bacteriana sin esporas” - ARQUEOBACTERIAS - EUBACTERIAS Dominios de los Seres Vivos Niveles Taxonómicos dominio reino filo clase orden familia género especie 1.- Teoría quimiosintética o de origen físico-químico (Oparin y Haldane): Unión de m.i. (CO2, H2S, H2, N2, NH3 y vapor de agua) que generaron m.o. simples como CH4, etc m.o. complejas: : microesferas Protobiontes Coacervados encerradas en una membrana permeable que sería una bicapa lipídica formada por fosfolípidos, mas glucolípidos y proteínas, que las separa del medio acuoso. En el interior habría ARN autorreplicativo y se sintetizarían las primeras proteínas ( protocélulas con carácter abiótico: sin vida ). Teoría biogenética. 2.- Teoría de la generación espontánea (C.Darwin & F.Engels): M.I. ciertas formas de vida(M.O.). Teoría abiogenética (L.Pasteur et al.) Orígen de la Vida: s a t o i r a c r u bacterias heterótrofas aerobias / anaerobias Glycobacteria EUKARYA Reino PROTISTA o PROTOCTISTA filo Protozoa: unicelulares - heterótrofos tipo ameba, paramecium, giardia ..... Los Eucariotas son unicelulares y pluricelulares con núcleo definido. Animalia(Metazoa) Plantae Fungi(Hongos) Protista Pluricelulares desarrollados(con tejidos): animales, plantas vasculares y las algas pardas mas evolucionadas. * ( ) * ( ) * * ( ) * ( ) * * ( ) * * ( ) Cloroplastos Plantae Algas PROCARIONTES unicelulares sin núcleo diferenciado reino Monera: aqueófitos y esquizófitos eucariotas ancestrales anaerobios (unicelulares) y fagocitosis endosimbiosis ra end.1 a end.2 fotosíntesis oxigénica O 2 Bacterias purpúreas y verdes (fotos.anoxigénica) Gram( ) _ algas cianoficeas verdeazuladas Mitocondrias Animalia Fungi Protista +Peroxisomas levaduras(unic.) y mohos Euc. >> Proc. ARCHAEA * ( ) * * ( ) * ( ) termoacidófilos bacterias de medios ácidos y T>> autótrofo: fotoautótrofo, fotosintético o quimioautótrofo (quimiosmóticos o osmótrofos) heterótrofo (o fagótrofo) mixótrofo: se comporta, indistintamente, como o ( ) * ( ) * * ( ) * ( ) * * filo algas verdes - a veces mixótrofos: clase flagelados, con o sin clorofila - rickettsias (generan O2) * ( ) halófilos bacterias que viven en medios con Sal >> * ( ) * ( ) * * ( ) chromistas - algas pardas - ciliados -pseudohongos- Neomura 3500 Ma (consumen O2) * ( ) * * ( ) BACTERIA S * ( ) Eobacterias Gram( ) _ Las más antiguas Cianobacterias * ( ) a) Proteobacterias (fijan el N ) 2 * ( ) * * ( ) (fotos.anox.en bact.púrpuras) Gram( ) _ b) 2800 - 3500 Ma _ Posibacteria Gram( ) _ _ (1 membrana) ( ) metanógenos * (anaerobios) CO + 4H CH + 2H O 2 2 4 2 Negibacteria Gram( ) _ (2 membranas) “Extremófilos” (condiciones extremas) anaerobios-heterótrofos (unicelulares fagótrofos sin pared celular definida) 3800 Ma Microorganismos sin organización celular : Membranas incipientes y no están presentes, a la vez, el ARN y ADN, son parásitos estrictos, carecen de metabolismo y serían Coacervados, tipo protocélulas, con estructura prebiótica que formarían el dominio Acytota - Vida microbiana- PROTOCARIOTAS ANCESTRALES: seres vivos con biomoléculas orgánicas e inorgánicas: progenotas - arqueobiontes Se alimentarían de M.O. disuelta en un “caldo primigenioros 1 ras Procariontes temófilos: 1 células simples 900 Ma Primeros Seres Vivos (ss) R.Ultravioleta: mutaciones diversidad (Prokaryota) “LUCA” Last Universal Common Ancestor 3600 Ma mundo mineral (no biológico) mundo biológico (seres vivos) ? materia “inerte”: moléculas inorgánicas biomoléculas orgánicas e inorgánicas(H O) 2 er 1 alimento: sulfuros. O2 yT>> Abiogénesis http://www.amgen.es/biotecnologia ADN ARN ? inicio de la vida C H O N ciclo “CNO” Cadena protón-protón: r. exotérmicas + + 4 ¹H(p ) 2 ²H* + 2e + 2ν + (5.0 MeV) e 2 ¹H + 2 ²H* 2 ³He* + 2 + (5.5 MeV) 4 2 ³He* He + 2 ¹H + (12.9 MeV) nucleosíntesis T>>> fusión de tres núcleos de helio a C 6 12 Proceso triple - 4 He 4 He + 8 * Be He 4 + + + E + E + E 8 * Be + C 12 8o (T>10 K) - +6 e P Mg Ca S mas ciertos oligoelementos + .... etc aminoácidos(a) dipéptidos 2aa polipéptidos (aa) proteínas +100(aa) 50 100 Eón Arcaico materia mineral: Ausencia de vida (Eón Hádico) ? 4000 Ma INSTITUTO ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA CSIC Atmósfera pobre en oxígeno O2 << 3000 Ma Impacto gran meteorito( 4km) en Maniitsoq: W Groenlandia. Cráter de 100km ( SiO de P tipo coesita) 2 Gran bombardeo de meteoritos sobre 3920 Ma “tipo anélidos” filo Annelida -0.5 -1 -1.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 + 2 ( 10 ) m sobre el nivel actual del mar Regresión Regresión Regresión Regresión Regresión Regresión Transgresión Transgresión Transgresión Transgresión Transgresión Transgresión Transgresión Q PALEÓGENO C R E T Á C I C O J U R Á S I C O T R I Á S I C O P É R M I C O C A R B O N Í F E R O D E V Ó N IC O O R D O V Í C I CO C Á M B R I CO SILÚRICO NEÓGENO SISTEMA PERIODO TRANSGRESIONES Y REGRESIONES Frío Frío Frío Frío Frío Calor Calor Calor Calor Ma Ma 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 525 530 535 540 trazado orientativo Frío Primates antropoides (Simios). Delfines y ballenas se desarrollan. Moluscos(+) Mastodontes, gorilas, chimpancés, rumiantes, conejos, etc. Elefante similar al actual. Smilodon (tigre dientes de sable) Pliohippus ( caballo actual ). TERRENEUVIENSE SERIES 2 SERIES 3 FURONGIENSE FORTUNIENSE PISO 2 PISO 3 JIANGSHANIENSE PISO 4 PISO 5 PISO 10(stage10) 1200 1400 1600 MISISÍPICO PENSILVÁNICO PALEOCLIMATOLOGÍA CRETÁCICO E S C A L A C R O N O E S T R A T I G R Á F I C A E S C A L A B I O C R O N O L Ó G I C A ACTIVIDAD OROGÉNICA PALEOBOTÁNICA U N I D A D E S C R O N O E S T R A T I G R Á F I C A S ERA SISTEMA P I S O SERIE Duración Ma OROGENIAS Fases Tectónicas EON F A N E R O Z O I C O C E N O Z O I C O M E S O Z O I C O P A L E O Z O I C O CUATERNARIO JURÁSICO TRIÁSICO 66.0 NEÓGENO PALEÓGENO PÉRMICO CARBONÍFERO DEVÓNICO SILÚRICO ORDOVÍCICO CÁMBRICO PROTEROZOICO Taxonomías básicas (reino-filo-clase-orden-familia-género-especie) ARCAICO 1600 650 830 485.4 252.1 247.2 237.0 201.3 174.1 163.5 145.0 125.0 89.8 100.5 Pasadánica Waláquica Rodánica Ática Estaírica 2.5763 2.742 17.70 10.87 21.9 9.70 79.0 56.3 50.9 46.7 60.0 60.3 24.2 42.0 55.6 1500 1959 600 VILLAFRANQUIENSE TUROLIENSE VENTIENSE VALLESIENSE RUSCINIENSE URGONIANA PÜRBECK WEALD BUNTSANDSTEIN: FAC.CONT.(ARENAS-ARCOSAS) FACIES CONT. (ARENISCAS) MUSCHELKALK KEUPER: SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR INFERIOR INFERIOR INFERIOR INFERIOR INFERIOR INFERIOR INFERIOR MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO POTSDAMIENSE ACADIENSE VENDIENSE “INFRACÁMBRICO” GEORGIENSE MALM DOGGER LIAS HOLOCENO PLEISTOCENO PLIOCENO MIOCENO OLIGOCENO EOCENO PALEOCENO SUP SUP SUP SUP SUP SUP MED MED MED INF INF INF INF INF INF VERSILIENSE POSTGLACIAL TIRRENIENSE TARANTIENSE GELASIENSE CALABRIENSE IONIENSE PIACENZIENSE ZANCLIENSE MESSINIENSE TORTONIENSE (PONTIENSE) (ASTIENSE) (ANDALUCIENSE) SERRAVALIENSE LANGHINIENSE BURDIGALIENSE AQUITANIENSE CHATTIENSE RUPELIENSE (LATDORFIENSE) PRIABONIENSE BARTONIENSE LUTECIENSE (BIARRITZIENSE) CUISIENSE ILERDIENSE YPRESIENSE THANETIENSE (LANDENIENSE) (MONTIENSE - UNNMEDIENSE) DANIENSE MAASTRICHTIENSE CAMPANIENSE SANTONIENSE CONIACIENSE TURONIENSE CENOMANIENSE SENONIENSE ALBIENSE APTIENSE BARREMIENSE HAUTERIVIENSE VALANGINIENSE BERRIASIENSE NEOCOMIENSE KIMMERIDGIENSE OXFORDIENSE TITONIENSE CALLOVIENSE BATHONIENSE BAJOCIENSE AALENIENSE TOARCIENSE PLIENSBACHIENSE SINEMURIENSE HETTANGIENSE RHAETIENSE NORIENSE CARNIENSE LADINIENSE ANISIENSE SCYTIENSE ZECHSTEIN ESTEFANIENSE THURINGIENSE WERFENIENSE SAXONIENSE AUTUNIENSE WESTFALIENSE NAMURIENSE FARLOVIENSE ORCADIENSE BRECONIENSE DITTONIENSE DOWNTONIENSE VISEENSE TOURNAISIENSE VISEENSE TOURNAISIENSE FAMENNIENSE FARLOVIENSE FRASNIENSE GIVETIENSE EIFELIENSE EMSIENSE PRAGIENSE LOCHKOVIENSE PRIDOLI-ENSE PRIDOLIENSE LUDLOW-IENSE WENLOCK-IENSE LLANDOVERY-ENSE -VALENTIENSE- ASHGILLIENSE CARADOCIENSE BALA LLANDEILONIENSE LLANVIRNIENSE ARENIGIENSE TREMADOCIENSE TREMADOCIENSE FRANCONIENSE SELANDIENSE Sávica Is.Canarias Prepirenaica Larámicas Subhercínica Aústricas Neokiméricas Nevadense Paleokimérica Alleghánica Saálica Palatina (Pfálcica) Astúrica (P.I.) Bretónica Ardémica Erica hibernica Tacónica Sárdica Salárrica A C Á D I C A Innuitiense Zócalo Costero-catalán Zona axial pirenaica Cobertera de: C.Pirenaica C.Costero-Catalana C.Cantábrica C.Ibérica 66.00 56.00 33.90 5.33 2.5880 0.0117 0.0117 Act. Plantas marinas escaso registro de fósiles Plantas no vasculares Cianofíceas: filo Cyanobacterias Act. Angiospermas: Fanerógamas con flores bien desarrolladas. Flora tropical Act. Act. Plantas terrestres con esporas (Cripógamas) Is.Británicas P.Escandinavia (NW) P.Groeslandia (SE) Mongolia (N de China) Australia (SE) Apalaches Norte Apalaches Norte Himalaya. Alpinas E Cuencas Sed. N/Q HISTORIA EVOLUTIVA PALEOZOOLOGÍA Act. Act. Act. Act. Act. Act. Act. Act. Act. Act. Mamíferos (Placentaios) Reptiles Aves Anfíbios Peces Insectos Invertebrados marinos escaso registro de fósiles: animales “blandos” de los Phyla Cnidaria, etc Act. Peces Corales(Antozoos) Act. Anfíbios Act. Reptiles Ext. Trilobites (Artrópodos) Act. Crustáceos -tipo Ostrácodos- (Artrópodos) Act. Gasterópodos (Moluscos marinos o terrestres) Lamelibranquios (Moluscos bivalvos) Goniatites Ammonites (Moluscos cefalópodos) Belemnites (Moluscos cefalópodos) Graptolites (Hemicordados) Act. Foraminíferos (Protozoos). Act. Radiolarios (Protozoos ameboides) Tabulados (Celentéreos Antozoos) Act. Act. Hexacolalarios (Celentéreos Antozoos) Equinodermos (Crinoideoos y Equinoideos) Act. Nautiloideos (Mol.Cef.) Ext. Ext. Conodontos (Microestructuras fosfáticas) Ext. Ext. Ext. 252 Ma 66.0 Ma 2.58 Ma Ma 541 23.03 145 201 299 Act. Plantas vasculares Act. Helechos con semillas Act. Araucarias Act. Act. Ginkgoales (Ginkgo biloba: fósil viviente) Ext. Bennettitales - cycas actuales - Act. Espermafitas Pteridofitas HELVETIENSE 6 Existe proporcionalidad entre el espacio lineal vertical y la escala de tiempos en Ma (10 a.) NEOPROTEROZOICO MESOPROTEROZOICO PALEOPROTEROZOICO Mamíferos marsupiales: koalas, canguros, etc. (útero incipiente) Act. Act. Mamíferos monotremas: ornitorrinco y equidnas (ponen huevos) Act. Braquiópodos (Lofoforados) Ext. parcial Ext. parcial Act. Gimnospermas(semillas): Coníferas, Cícadáceas y Ginkgos Ext.Parcial Ext.Parcial Ext.del 90% Ext.de 80% Ext.de 80% gran glaciación MARINOANA CUATER. NEÓGENO PALEÓGENO CRETÁCICO JURÁSICO TRIÁSICO HADEICO RIFEENSE ALGÓNQUICO Época glacial Época postglacial 0.0117 Ma PLIOCENO MIOCENO OLIGOCENO 5.33 33.9 55.8 EOCENO PALEOCENO PLEISTOCENO HOLOCENO Gran actividad volcánica en las dorsales oceánicas Gran actividad volcánica “Los animales se articulan para poder desplazarse” Invertebrados marinos muy primitivos. Coexisten los procariotas y eucariotas. Formaciones “Banded Iron”-BIF- : Depósitos de óxidos de Fe -magnetita y hematita- (2500 a 1800 Ma) Hidrozoos (Celentéreos tipo Cnidarios) Act. Abundancia de fósiles invertebrados marinos. La vida se desarrolla en los océanosLa vida conquista la tierra firme: Ciempiés y Escorpiones (palaeophonus: fósil terrestre más antiguo). Los artrópodos invaden el medio terrestre, primeros animales con respiración aérea: cangrejos de herradura, arañas, milpiés, langostas, insectos primitivos, etc. Primeros tiburones: cladoselache. Los Placodermos: dunkleosteus. Dunkleosteus Abundantes arrecifes de coral. Goniatites en el Devónico y Carb. (Ammonites primitivos). Calamites(cormofitas): grandes selvas en ambiente pantanoso. Libélulas gigantes : (Protodonata). Primeros escarabajos. Lepidodendron y Sigillaria. Pterosaurios (reptiles voladores). Iguanas(lagartos) y tortugas. Sapos y ranas Quetzalcoatl (USA): Pterosaurio gigante. Arrecifes de mares cálidos formados por hexacoralarios. Sarcosuchus imperator : cocodrilo gigante. Braquiópodos (+) y Equinodermos (+) Impacto de un gran meteorito (?) en el Golfo de Méjico. Estado caótico en el globo terrestre : “Invierno nuclear”. Extinción de los dinosaurios: Primeros Octópodos: ocho pies, mol.cefalópodos( pulpos actuales) Nummulites (+): Foraminíferos de aguas marinas someras (tipo delta). Mesohippus (precursor del caballo) y camellos. Artrópodos (TIENEN EXOESQUELETO): Conchas y caparazones. RHENANIENSE TREMPEALEAUIENSE KOSOVIENSE KRALODVORIENSE BEROUNIENSE DOBROTIVIENSE ORETANIENSE FRANCONIENSE DRESBACHIENSE MAYAIENSE AMGANIENSE TOYONIENSE BOTOMIENSE ATDABANIENSE TOMMOTIENSE BARRUELIENSE CANTABRIENSE PUSIENSE CORDUBIENSE OVETIENSE MARIANIENSE BILBILIENSE LEONIENSE CAESARAUGUSTIENSE LAMGUEDOCIENSE ALCUDIENSE BETURIENSE F A C I E S Pisos REGIONALES/LOCALES GZHELIENSE -PORTLANDIENSE- -CALIZAS MASIVAS Y RÍTMICAS- CHANGHSINGIENSE WUCHIAPINGIENSE CAPITANIENSE WORDIENSE ROADIENSE ARTINSKIENSE ASSELIENSE KUNGURIENSE SAKMARIENSE KASIMOVIENSE MOSCOVIENSE BASHKIRIENSE SERPUKHOVIENSE PRIDOLIENSE LUDFORDIENSE GORSTIENSE HOMERIENSE TELYCHIENSE AERONIENSE RHUDDANIENSE SHEINWOODIENSE BRIGANTIENSE ASBENSE HOLKERIENSE ARUNDIENSE CHADIENSE HASTARIENSE IVORIENSE CISURALIENSE LOPINGIENSE GUADALUPIENSE UTRILLAS: SINIANSIENSE Sudética Érzica Ápteros Procordados Euriptéridos Calcicordados Mamut Ext. Ext. Cycas: Fósiles vivientes con aspesto de palmeras. Peces pulmonados -Tiktaalik- Gran crisis biológica Crisis biológica Crisis biológica Gran crisis biológica Crisis biológica Crisis biológica extensa (T<<) (T<<) 359 419 443 485 PÉRMICO CARBONÍFERO DEVONÍCO SILÚRICO ORDOVÍCICO CÁMBRICO Crisis biológica Crisis biológica Crisis biológica hongos, musgos y hepáticas Primeras plantas terrestres no vasculares * Los bosques pueblan la Tierra. * Primeros cereales * Abundantes pastos de gramíneas: prados de herbáceas * Migraciones de floras(glaciaciones) * Vegetación actual * Osos, jirafas, rinocerontes, perros, focas, aves, etc. ? Homínidos (bípedos). Hominoides: Gibones, Póngidos y Homínidos. Pinos y Abetos * * Glossopteris FACIES CONTINENTALES y de aguas someras FAC.DETRÍTICAS ARRECIFES DE RUDISTAS -CALIZAS- FAC. MARINAS FAC.DELTAICAS Arc/Ar/Conglom. CALIZAS con dolomías, margas y arcillas en PI PI PI: PI: PI: PI: PI: FACIES CONT. (MARGAS IRISADAS) FACIES MARINAS SOMERAS Agnatas RAMBLIENSE VINDOBONIENSE NEUSTRIENSE ARAGONIENSE SUEVIENSE ARVERNIENSE AGENIENSE ros 1 Homo4600 Ma 3800 2500 4600 Ma 4600 Ma DINANTIENSE SILÉSICO 3800 3850 3920 4150 4600 Crisis biológica 1600 Ma Diversificación de los mamíferos: ungulados, roedores, primeros felinos, ballenas y primates. Régimen tectónico horizontal permóvil Fragmentación del supercontinente “Rodinia” Escasa cratonización y sedimemtos inmaduros Or. PANAFRICANA Or. ASSÍNTICA - Cadomiense- Or. GRENVILLE ORCADIENSE A R C A I C O - ARQUEANO o ARQUEOZOICO- EÓN Caracoles(+) y Ammonites(+) PALEOGEOGRAFÍA DERIVA CONTINENTAL -Tectónica de las Placas Litosféricas- Iberomanchega (P.I.) Yacimientos de petróleo y metano. Lignito ocasional Formación del carbón y metano (gas natural) Laberintodontes (Ichthyostega) Tetrápodos Tecodontos Cocodrilos Briofitas Algas verdes Micorrizas Psilofitas(con raices) Cormofitas: Pl.terrestres 2ª Época glacial en Gondwana Época glacial N/Q 1ª Época glacial en Gondwana Mamíferos monotremas (Ovíparos) Cinodontos Aparecen los primeros vertebrados: Serían peces primitivos con espina dorsal (esqueleto interno). “Calizas de Burgess Shale” CARÉLIDES bajo SUECOFÉNIDES (Escudo Báltico) Sedimentos Volcánicos (Continente GONDWANA) Grupo COBALTO bajo Grupo ANIMIKIAN (Escudo Canadiense) Grupo BELT y Serie GRENVILLE / HASTING (Esc. Canadiense) Diamictitas y Sedimentos volcánicos (Escudo Canadiense) Esparagmitas bajo VARANGIENSE (Escudo Báltico) Cuencas intracratónicas y periféricas (Continente GONDWANA) GÓTIDAS bajo DASLANDIENSE (Escudo Báltico) Sedimentos de Plataforma Somera (Continente GONDWANA) PRIMERAS MASAS GRANITOIDES: GRANITOS/PEGMATITAS METAGRANODIORITAS EN FACIES GRANULITAS Y GNEIS “Pizarras negras y lavas de Gales” * Cooksonia ANGIOSPERMAS GIMNOSPERMAS Asteroxylon Gran extinción de especies Importante extinción de especies: época de mucho frío y escasa luz. * Lepidodendron y Sigillaria (Carb. Sup.) Denso manto de helechos bajo gigantescos Equisetos y Licopodios. * Archaeopteris: Helechos gigantes. (árbol más antiguo). Ext. Or. ALGÓMICA CONDICIONES AMBIENTALES Luz muy escasa Estaciones parecidas a las actuales La Atmósfera tiene O2 aceptables Vida anaerobia: Se obtiene energía de la fermentación de glucosa. Intenso bombardeo de partículas cósmicas sobre la Atmósfera Anfibios Gigantes Ext. Cotilosaurios Ext. Cocodrilos primitivos. Grandes desiertos Clima muy seco y caluroso Clima muy húmedo Reptiles Terodáctilos Abundantes lluvias Densos bosques de equisetos, helechos, secuoyas y coníferas 100.5 163.5 174.1 237.0 247.2 470.0 470.0 458.4 458.4 393.3 382.7 323.2 323.2 315.2 307.0 298.9 259.8 272.3 272.3 505 517 Predominan los dinosaurios herbívoros: Saurópodos Los dinosaurios dominan la Tierra. Aparecen los dinosaurios. Dominaron la era Mesozoica y hubo dos órdenes: Saurisquios y Ornitisquios ( K ) -cadera de reptil- -cadera de ave- Aparecen las flores * Aparecen árboles de hoja caduca * Aparecen las gramíneas * Las flores * * Pinos Abedules Álamos... Clima cálido y húmedo Se forman los casquetes polares Vapor de agua en la Atmósfera Ext. (Pederpes) R.Voladores Terópodos Saurópsidos Diápsidos Arcosaurios Act. Terápsidos Reptiles Mamiferoides Archeopteryx: Primeras aves (?): dinosaurios gráciles y ligeros. Varano: Lagarto gigante, “fósil vivienteen Australia, Nueva Guinea, en Filipinas similar al dragón de Komodo. Primeras Serpientes. + + + + + + + + + + + + :Home sapiens/sapiens Hombre moderno o actual - Eventos geológicos significativos - NEOARCAICO MESOARCAICO PALEOARCAICO EOARCAICO 2800 3200 3600 Udes.Geocr. : Era Unidades Geocronológicas: Era Unidades Geocronológiacs: Período ÍMBRICO NECTÁRICO GRUPOS BASIN CRÍPTICO TEMA TEMA Caracteres paleo-litológicos P R E C Á M B R I C O P R E C Á M B R I C O -Criptozoico- SUPER EÓN SUPER EÓN S U P E R I O R M E D I O I N F E R I O R EDIACÁRICO CRIOGÉNICO TÓNICO 635 850 1000 ESTÉNICO ECTÁSICO CALÍMICO 1800 2050 2300 2500 ESTATÉRICO OROSÍRICO RIÁCICO SIDÉRICO 0.7810 1.8060 0.1260 3.600 5.333 7.246 11.620 15.970 13.820 23.030 20.440 28.10 33.90 38.00 47.80 41.30 56.00 59.20 61.60 66.00 Ma Edad DRUMIENSE GUZHANGIENSE PAIBIENSE I.C.S. I.C.S. I.C.S. FLOIENSE DAPINGIENSE DARRIWILIENSE SANDBIENSE KATIENSE HIRNANTIENSE 521.0 529.0 514.0 504.5 500.5 509.0 497.0 494.0 489.5 RHUDDANIENSE TELYCHIENSE AERONIENSE SHEINWOODIENSE HOMERIENSE GORSTIENSE LUDFORDIENSE 443.4 433.4 427.4 423.0 419.2 393.3 382.7 358.9 346.7 330.9 USA USA OLENEKIENSE INDUENSE JURÁSICO SUPERIOR Late/Upper J. Middle J. Lower/Early J. JURÁSICO MEDIO JURÁSICO INFERIOR TERCIARIO La atmósfera y la sup. de los océanos se van enriqueciendo en O2 de forma discontinua. O2 Los estromatolitos alcanzan su máximo apogeo sobre los 1200 Ma. O2 3800 Ma Primeras lluvias: Hidrosfera primitiva T T >> T >>> fusión parcial T T T T T T T T T T T T T CO2 Atmósfera contaminada S Arenas Arcillas Areniscas Pizarras Grauvacas Vulcanitas Calizas grises CULM Gran actividad volcánica Macizo Ibérico (M.Hespérico) Antepaís Potentes bancos de calizas / dolomías y margas(-) Facies marinas: calizas, dolomías y margas oscuras Período con fuerte nivel erosivo en la P.Ibérica HIMALAYA Neocastellana (P.I.) ANDES extinción del 85% de las especies Act. CARIXIENSE: calizas de crinoides DOMERIENSE: margas SINEMURIENSE: calizas micríticas Or. HUDSONIANA Y KARÉLIDA EPISODIO ELSONIANO Or. TRANSAMAZÓNICA Y HURONIANA Or. RIFEENSE Orogenia SAÁMICA: Primeros protocontinentes estables ? PALEOALPINA TARDIHERCÍNICA NEOCALEDÓNICA CALEDONIANA PALEOCALEDÓNICA HERCÍNICA (VARISCA) MESOALPINA NEOALPINA NEOTECTÓNICA - extensión regional - -Unidades Geomorfológicas- - Períodos Orogénicos - Orogenia KENÓSICA Orogenia LAURÉNTICA 2540 Ma 2750 Ma algas verdeazuladas: inicio de la fotosíntesis * Primeras Coníferas Ext. Ext. 66 Ma Rocas más antiguas datadas T media terrestre 25ºC 17ºC 10ºC 0 1 -1 -2 2 3 4 18 O partes por mil (‰) trazado de tendencias Gran actividad volcánica: CO2 >> H>> : vapor de agua, NH , CH , HS, 3 4 2 H-CN + CO y CO también altas 2 PROTOATMÓSFERA O ATMÓSFERA PRIMIGENIA Ambiente Reductor SISTEMAS Old Red Sandstone “Arenisca roja antigua” FACIES CONTINENTALES Greiland-Great Britain-NW.Europe pizarras-esquistos-gneis,cuarcitas y granitoides en Paleozoico con arcillas y coglomerados en PI Calizas y dolomías nodulosas Granitos con arcillas, yesos, dolomías y areniscas en PI GARUM GARUMNIENSE -FACIES(?) CONT.- Pre-Pirineo “capas rojas” MILAZZIENSE: playas fósiles y terrazas fluviales tipo aluviales y coluviales R.carbonatadas con foraminíferos SICILIENSE EMILIENSE SANTERNIENSE en PI : arcillas, limos, arenas, conglomerados, carbonatos, loess y turba en PI : margas areniscas arcillas calizas calcarenitas conglomerados PANGEA 2 255 Ma PÉRMICO Terrarealtime.blogspot.com 356 Ma CARBONÍFERO INF. GONDWANA LAURUSSIA Terrarealtime.blogspot.com Organismos pluricelulares eucariotas: algas, esponjas, etc. ( 750 Ma) O2 PRECÁMBRICO ARQUEOBACTERIAS 390 Ma DEVÓNICO GONDWANA LAURUSSIA SIBERIA EURAMÉRICA Terrarealtime.blogspot.com 306 Ma CARBONÍFERO SUP. Terrarealtime.blogspot.com OROGENIA VARISCA PANTHALASSIC OCEAN PANGEA 2 66 Ma CRETÁCICO SUP. / PALEOCENO Terrarealtime.blogspot.com O R G O E N IA A L P A N I Los cratones Pilbara (NW Australia) y Kaapvaal (Sudáfrica) (protocontinentes) forman parte del supercontinente Vaalbará PROTEROZOICO EÓN ( LA VIDA SE EXTIENDE Y DESARROLLA ) ARCAICO EÓN ( INICIO DE LA VIDA ) Homo habilis Primer huevo fósil de reptil. -tipo theriodontia: reptiles mamiferoides- Theriodontia 50.2 Ma EOCENO Terrarealtime.blogspot.com 18.000 años Terrarealtime.blogspot.com PLEISTOCENO 514 Ma Terrarealtime.blogspot.com CÁMBRICO P A N T H A O L N A S A S É A C O 458 Ma ORDOVÍCICO GONDWANA Terrarealtime.blogspot.com OROGENIA CALEDONIANA 425 Ma Terrarealtime.blogspot.com SILÚRICO 14 Ma MIOCENO Terrarealtime.blogspot.com ACTUALIDAD Terrarealtime.blogspot.com trazos tectónicos orientativos fosa oceánica: zona de subducción “se destruye Corteza” movimiento global de los continentes (tendencia general) contacto divergente: expansión de la C.O. “se genera Corteza” (eje dorsal oceánica) contacto convergente: zona de subducción. “se destruye Corteza” zona de desgarre: falla transformante(de rumbo) La oxigenación alcanza los mares profundos El inicio del universo se ha datado -NASA proyecto WMAP- en 13.700 200 Ma de acuerdo con la teoría del Big Bang : inflación cósmica + _ “Mamíferos de estepa fría” Gneis de Amitsoq-Uivak (Pen.del Labrador, Canadá) 3700 Ma Isua(SW de Groenlandia) e Is.Akilia : R.Sed. (Fe2O3) 3850 Ma Complejo de ofiolitas en Dongwanzi Norte de China de 2.505 Ma Primera Corteza Terrestre -solidifican,de inicio,materiales ultrabásicos tipo peridotitas- Urálica: Urales Apalaches centro y S Régimen exotérmico Act. C. de los Andes C.Circum-Pacíficas M.Rocosas Act. Alpes, Balcanes, Cárpatos, Atlas. Alpinas W Act. gran glaciación Pongolian: snowball Earth 3200 Ma 2400-2100 Ma gran glaciación HURONIANA ( VÉNDICA ) Período Criogénico (de “bola de nieve”) Glaciación Andina-Sahariana Glaciación Karoo Rhynia (psilófito) (simbiosis hongo-raíz) 541.5 Rápida eclosión de la vida en medios marinos: vida aerobia. O2 > O2 sobre los 1900 Ma ros Estromatolitos en depósitos glaciales. 1 eucariotas unic. ( 2300 Ma) Desarrollo de los eucariotas: núcleo portador de cromosomas con información genética. -Grypania spiralis- 4000(ICS) 2500 541.0 485.4 443.4 419.2 358.9 298.9 252.1 201.3 145.0 2.5880 23.03 -EUROPA CENTRAL- -MEDITERRÁNEO- Ext. + Insectos (Artróps.) Act. Aves Depósitos de evaporitas (sal/yeso) de hasta 1000m. (en Norteamérica y Europa occidental que eran zonas ecuatoriales) Anomalocárido Sahara-M Precursores de los dinosaurios mayor extinción en la historia de la Tierra Extinción del 95% de las especies. Confluyen varias causas: vulcanismo extremo, posible impacto meteorito, liberación de hidrato de metano ( ) y H S, etc. 2 efecto invernadero: T 5ºC 12 C CH4 Triceratops Pequeños mamíferos Brachiosaurus Diplodocus .... Pterodáctilos Pteranodón Meganeura Megarachne pólipos anémoda CO2 = 2240 mg/L media OR CO2 = 340 mg/L media K CO2 = 392 mg/L media Act. CO2 = 275 mg/L media N/Q CO2 = 210 mg/L media T R (+) Mamíferos placentarios: parto completo Act. los fósiles son huellas o impresiones CO2 atmosférico en mg/L 0 500 250 3 3 10 + biofacies litofacies el movimiento de las placas litosféricas pudo iniciarse sobre los 3000 - 3500 Ma o quizás antes. ArdiYacimientos de carbón, petróleo y gas (sed. bituminosos) Petróleo: Origen orgánico(fósil) o inorgánico (abisal / abiótico)? Acondritas y Planetesimales(>950ºC): Qz-Fto.K-Zircón-Titanita, etc. Min.Condríticos(T<950ºC): Ab/An-Fdes-Micas-Px-Anf-Coesita(SiO2), etc. 85% 85% 95% 85% FAC.SUBCONT.(marisma) Calizas/Arc/Ar FORM. GERMÁNICA C.Bética Biozona “PERÍODO NUMMULÍTICO” -Lycopsida- Tmáx. Paleoc./Eoceno Desecación del Mediterráneo(Mioc.) Form. Gunflint”(Canadá): algas y hongos (eucariotas) en estratos antracíticos. ( 1900Ma) Alveolina Orbitolina Calizas -intercalaciones de R.Volc.- Pizarras y Cuarcitas Granitos Cuarcita Armoricana -ortocuarcita- Cuarcitas y Pizarras PI: Grauvacas / Gneis y Porfiroides (ollo de sapo) Dolomías y Mármoles “en facies flysch” Ausencia de vida Ausencia de fósiles Organismos unicelulares procariotas (sin núcleo): algas verde-azuladas. Tipo cianobacterias y proteobacterias. (el “ADN” estaba libre en el citoplasma). (PANGEA 1)600 Ma PANNOTIA - Rocas sedimentarias de origen glaciar - Aparición de tillitas a nivel global “se va formando la capa de ozono” PALEOMAGNETISMO A N E X O S EVOLUCIÓN DE LA POLARIDAD MAGNÉTICA -Cambios del Campo Magnético Terrestre- ? CRONOZONA” ? ? ? Ortogneis de Acasta (NW de Canadá, cratón Slave) de 4030 Ma “se formó en base a una tonalita: roca ígnea intrusiva” Acreción de planetesimales: sobre 4567 Ma Formación de la Luna: 4527 Ma El inicio de la vida pudo generarse sobre un sustento arcilloso. La interacción química roca/agua líquida dió lugar a los elementos que después serían la base de la vida: C-H-O-S-P (+) Li-Ca-Na-Mg ... como oligoelementos Eran células anaerobias fotosintéticas con nutrición autótrofa que generaban materia orgánica. David Wacey (U.Australia) mundo mineral (no biológico) mundo biológico (seres vivos) ? moléculas inorgánicas: materia inerte biomoléculas orgánicas e inorgánicas a b i o g é n e s i s er 1 alimento: sulfuros. O2 yT>> Eran células anaerobias con nutrición heterótrofa que consumían materia orgánica. ros 1 PROCARIONTES Origen de la vida: Microorganismos denominados procariotas, eran células sin núcleo con reproducción asexual ( 3800 Ma). Primeras moléculas auto-replicantes ( 4150 Ma):protobiontes. En soluciones (?) orgánicas de azúcares y proteínas ( “caldo prebiótico” ) en aguas someras: er unión de protobiontes biomembranas continuas 1 eubionte ejemplos de animales fósiles Cráneo de “HomoDinosaurio Pez Trilobite Ammonite Insecto T corales fósiles agatizados Antozoos radiolarios Animales planctónicos marinos: Protozoos -unicelulares eucariotas- ( 800 Ma) “Animales tipo anélidos, nemátodos, medusas, etc.Escifozoos -filo cnidaria- Act. Metafitas: Algas rojas y verdes pluricelulares ( 1000Ma) Cuerpo fosilizado más antiguo: Namacalathus, esponja fósil en Namibia / Canadá... ( 550 Ma). Multicelulares sin caparazón: F. Ediacara (gusanos, medusas, etc). Sur-Australia ( 635 Ma). (invertebrados marinos) Eumaniraptora Ornitomímidos Eumaniraptora Eodromaeus murphi er 1 Carnívoro medusas Scyphozoa esponjas filo Porifera Palaeophonus Nummulites fósil viviente fósiles vivientes Coacervados Nasif Nahle Plantae Animalia (Metazoa) Eukaryota Velociraptor icnita T.rex Predominan los dinosaurios carnívoros: Terópodos ESTROMATOLITOS de 3500 Ma CIANOBACTERIAS Ref.: Moore, et al. 1995. R.Protistas Primeros Seres Vivos: PROCARIOTAS ANCESTRALES O2 O2 eucariotas tipo medusas. (2100-1900 Ma) tipo medusas Gabón M.O. por FeS2 piritización 4280 Ma Ofiolitas (metabasitas/anfibolitas) de lavas submarinas al N de Quebec, Canadá: cinturón NGB Masas gratidoides de 3400 - 3600 Ma fases post-magmáticas pegmatítica / neumatolítica Primera Corteza Terrestre estable y permanente : 2800 3800 Ma entre 400ºC y 650ºC Formación de Cratones: Escudos “Grandes zonas estables y emergidas antes del Cámbrico” E.Canadiense, E.Báltico, E.Brasileño, E.Antártico, E.Arábigo, E.Siberiano, E.Australiano, E.Africano, E. de Groenlandia.... ( 2600 Ma) Eobacterias (tipo Cloroflexus) 3500 Ma + - fot.anoxig. : HS 2H + 2e + S 2 Se consideran los fósiles mas antiguos de la Tierra con una datación fiable: “Grupo Warrawoona” . Aparece hematita: Fe O 2 3 existía ya el O2 3500 Ma Estromatolitos en cratón de Pilbara(Este) al NW de Australia (Fm. Strelley Pool): Son estructuras sed. estratificadas de formas diversas ( hongos, etc) que formaron, en aguas someras cálidas, las cianobacterias al precipitar carbonatos que se intercalaban con capas de arena. Estructuras similares se han encontrado en la Fm.Siyeh (Montana-USA) ejemplos de vegetales fósiles Araucaria Lepidodendron Sigillaria Equisetum Alnus occidentalis Neuropteris Annularia Calamites Angiosperma Paleoceno Sol ( 2000 Ma) T>400ºC (Tierra) “La vida llega a su fin”. ( 4500 Ma) 30, masa: -30% ( 10000 Ma) “flash del helio” 200 Gigante roja Enana blanca + + + + + H nuclear agotado C O 2 Pizarras con graptolites Calizas DOMOS GRANÍTICOS PRIMEROS CRATONES ESTABLES INFRALÍAS Pirenaica Pirineos s.s. Mioceno Q Gunziense Mindeliense Rissiense Würmiense morrenas glaciares EL GRAN CAÑÓN Sup. Vaalbará: ARCAICO www.taringa.net Supercontinente “Vaalbará” 3600-2800 Ma Eurasia Norte América Sur América Australia África ? FUTURO +150 Ma Terrarealtime.blogspot.com Antártida Australia +50 Ma FUTURO Terrarealtime.blogspot.com S E M S E M S E M Protobiontes S E M “LUCA” http://www.slideshare.net/astromatematica Origen de la Tierra +g -g 4567 Ma L Concentración “fría” de polvo cósmico Sª NEVADA 3.478m 3.718m T 94 Ma Terrarealtime.blogspot.com CRETÁCICO SUP. TETHYS OCEAN 195 Ma JURÁSICO INF. Terrarealtime.blogspot.com MAR DE TETIS TETIDE Océano Atlántico Central 152 Ma LAURASIA GONDWANA JURÁSICO SUP. Terrarealtime.blogspot.com TETHYS OCEAN TETIDE 237 m.a. TRIÁSICO Terrarealtime.blogspot.com OCÉANO PANTHALASSA OCÉANO PANTHALASSA Adria Eurasia Gondwana Rift continental “2” Zircones detríticos(con diamantes) en R.Met. de Australia Occ. de 4374 Ma PSDR : 4468 Ma 238 (U ) 238 U 206 Pb (estable) Jack Hills Iberia Kazakhstan Antártida Alaska Siberia México China N China S Laurentia Sup. Kenorland: NEOARCAICO 2100 2700 (condritas) Último meteorito datado: 50.000 a ( 50m). Arizona(USA) La Tierra va tomando forma 4400 Ma “bola de fuego” 6000ºC T http://www.astronoo.com/es/articulos/universo Fe-Ni M N C HO 2 Aminoácidos ? “Panspermia” HO 2 HO 2 HO 2 HO 2 Hielo ADN ? HO 2 HO 2 Reacciones nucleares: Fusión parcial C T R P C D S O Pt Ar K TT J Q 6/18t 60kg 1250-750 Ma 1250-750 Ma Terrarealtime.blogspot.com Terrarealtime.blogspot.com Sup. Rodinia: NEOPROTEROZOICO Sup. Rodinia: NEOPROTEROZOICO Sup. Columbia: PALEOPROTEROZOICO 1800-1500 Ma P A N T H A O LA N S A S É A C O ? Chron C1 C2 C3 C2A C3A TARANTIENSE CALABRIENSE GELASIENSE IONIENSE PIACENZIENSE ZANCLIENSE MESSINIENSE PALEÓGENO C R E T Á C I C O J U R Á S I C O T R I Á S I C O P É R M I C O C A R B O N Í F E R O D E V Ó N IC O O R D O V Í C I CO C Á M B R I CO SILÚRICO NEÓGENO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C12 C17 C18/19 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27/28 C29 C30 C31 C31 C33 C34 M”-1”r MOr/M1 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25/26 M3 M5/6 M7/9 M10 M11 M12/13 M14/15 M17/18 M16 C20 C13/14 C7/9 C10/11 C15/16 N S PNGM Polaridad Normal N S PNGM Polaridad Inversa N S Polaridad Incierta Q Basado en refs. “2”,“6” y “7” Basado en refs. “2”,“6” y “7” C U A T E R N A R I O P L E I S T O C E N O P L I O C E N O M I O C E N O N E Ó G E N O HOLOCENO Brunhes Matuyama Gauss Gilbert Cobb Mountain Big Lost Blake Jaramillo Reunión Olduvai Mammoth Thvera Sidufjall Nunivak Cochiti Kaena (Ma) 0 0.5 0.1 0.02 0.04 0.06 0.08 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.3 0.4 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 Supercrón Kiaman Supercrón Cretácico El polo Norte magnético terrestre está situado, actualmente, a unos 1.600 km del polo Norte geográfico, cerca de la isla de Bathurst, en la parte septentrional (norte) de Canadá, en territorio de Nunavut. -En realidad, magnéticamente hablando, es un polo Sur- cinturones de Van Allen e p p p magnetismo interestelar o externo a la Tierra http://radbelts.gsfc.nasa.gov/outreach/Radbelts0.htm & NASA/Van Allen Sondes/Goddard Space Flight Center: www.astronoo.com polaridad normal: situación actual (today) : declinación magnética z - z’ : eje magnético ecuador magnético : ángulo de inclinación magnética Basado en ref. “24” Polo Norte Geomagnético Sur magnético dipolar Norte magnético dipolar Polo Sur Geomagnético 0 10,5 S E W S N n eas de flujo m a gnético z z’ ’> ’’= 90º 0 30 30 70 70 magnetismo dipolar o interno a la Tierra 90 270 N S N E W 180 N Norte Geográfico -en Hemisferio Boreal- Sur Geográfico -en Hemisferio Austral- 90 270 N S 0 180 E W tangente 0 180 E W C P Cianobacterias de “Fig Tree” y “Onverwacht” en África de Sur. (3100-3300 Ma): Algas procariotas verde-azuladas que sintetizaban M.O. a partir de energía luminosa (química) (fotosíntesis oxigénica), absorbiendo CO2 y liberando O2 a la atmósfera, preparando así la + - futura vida aerobia (Glycobacterias) (fot.oxig. : H O 2H + 2e + 1/2 O ) 2 2 3100/2800 Ma Cianobacterias Gran actividad volcánica http://laciencia.com/tag/fosiles-gabon (T>>) o (T<<) : temperatura muy alta o muy baja ANDALUCIENSE: Ej. de nominación decadente Pisos propuestos en la P.I. (IGME.1999). Ej. PUSIENSE (+) : máximo apogeo, abundancia + : concentración de... (oxígeno) O2 : aproximado, parecido a... () “4” * Valley JW, Cavosie AJ, Ushikubo et al. (2013). Menneken, M. Nature Geoscience Hadean age for a post-magma-ocean zircon confirmed by atom-probe tomography(2) C. : cordillera Z. : zona Or. : Orogenia Fm : Formación Pangea: Toda la Tierra M.O. / I. : materia orgánica / inorg. m.o. / i. : moléculas orgánicas / inorgánicas 1 - No existe proporcionalidad entre el espacio lineal vertical y la escala 6 de tiempos en Ma (10 años) En la columna-base, paleoclimatología, paleomagnetismo y paleoantropología sí existe dicha proporcionalidad. 2 - Los pisos se fundamentan en la nomenclatura europea. 3 - Algunos datos expuestos en esta Tabla están en permanente fase de discusión y actualización. (-) : en menor proporción Litologías predominantes en los dominios de la P.I. y Baleares (Ref. 12) P.I. = Península Ibérica (litologías predominantes) Ext. = Extinción Act. = Actualidad Mfros. = Mamíferos T = Temperatura Ma: tiempo en millones de años I.C.S. : International Commission on Stratigraphy, de la IUGS Unidades Geomorfológicas en la P.I. Relieve a escala global Referencias: * I.C.S. (2014). Tabla Cronoestratigráfica Internacional (IUGS-CCGM) (1) * Elsevier, Geologic Time Scale (2012). ISBN 978-0-44-459425-9. (3) * Prieto Rubio, M. (2012). Dpto. de Geología, Uv. de Oviedo La Tierra, un laboratorio cristaloquímico. Univex, UGR. (4) * A. El Albani, Un. de Poitiers, (2010) (5) * Grupo Granada Natural, (2010). Escala Geocronológica Internacional. (6) * Ruiz Bustos, (2010). Escala bioestratigráfica de la Cordillera Bética. (7) * Nahle Sabag, Nasif, (2007). Ciclos de cambio climático global. Biól.<Biology Cabinet> (8) * Institut Geològic de Cataluny, (2006). Tabla de los tiempos geológicos. (9) * Bernard Datcharry, (2005). Tabla Cronoestratigráfica. I.G.M.E. (10) * Anguita Virella, F. (2002). UCM, Biografía de la Tierra. Ed. Aguilar. (11) * Llorente, M. (2001). Geología Histórica del Precámbrico. (12) * I.Cantarino, (2001). http://www.upv.es/dit/Tabla -Tiempos. (13) * Reguant, S. & Ortiz, R. Uv.de Barcelona (2001). Rev.de la Soc.Geol.de E. Vol14(3-4) (14) * Pieren Pidal, A.P. (1999). Tabla Cronoestratigráfica. Dpto. de Estrat. (UCM ). (15) uds Geocronológicas uds Cronoestratigráficas EONTEMA ERATEMA SISTEMA SERIE PISO CRON EÓN ERA PERÍODO ÉPOCA EDAD CRONOZONA Unidades de tiempo intangibles Registro geológico verificado : densidad : extinción % de especies Act. Act. Act. Act. 4625 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 FANEROZOICO H Á D I C O A R C A I C O P R O T E R O Z O I C O P R E C Á M B R I C O CENOZOICO MESOZOICO PALEOZOICO Columna base con escala vertical 125 375 625 875 1125 1375 1625 1875 2125 2375 2625 2875 3125 3375 3625 3875 4125 4375 Actualidad 0 PERMOTRÍAS Formación del Sistema Solar : 4650Ma explosión supernova nebulosa protosolar en rotación disco protoplanetario minerales prenebulares diamante, grafito, olivino, corindón, rutilo, espinela, carburos, nitruros, etc “6” TABLA DEL TIEMPO GEOLÓGICO Autor: Ángel Caballero García de Arévalo, IACT (CSIC / UGR). Granada, 2016 [email protected] ACGA copyright << registro propiedad intelectual: GR-493-14 >> C * Almendros Martín, Gonzalo. prof. de investigación del MNCN, CSIC. Madrid * Anguita Virella, Francisco. profesor titular (2008) de la UCM. Madrid * Martín Torres, Javier. investigador del IACT, CSIC/UGR. Granada Revisión y Aportaciones Unidades Cronoestratigráficas Unidades Geocronológicas “6” Sistema Periódico Actual 1 4 7 9 primeros elementos: H, He, Li, Be... 1 2 3 4 1/2 H 8o T >10 K condiciones favorables para el inicio de la vida C 6 12 3 He 3 He 4 He 6 años 10 + : tamaño/dimensión Pisos regionales/locales en la P.I. y Baleares (IGME.1999). Ej. TOMMOTIENSE (base del ) C Gran Cañón del Colorado ? el primer segundo e F o d n a c d i o m d s e ó M C i c n r ó o i o c a n i d d a a s R BIG BANG BIG BANG (0 s) ? materia / antimateria q g g e e e Z 4 4 + q e e W -10 10 s 3 min 1 seg 0.38 Ma Act. -32 10 s -44 10 s qq q qq q qq 1 n 0 1 p 1 f 13.700 Ma hace * J. A. Martínez-Álvarez y M. Torres-Alonso (1985). Dpto. Estrat. UCM, Escala Cronoestratigráfica. (21) * Arsuaga, J. L. y Martínez, I. (1998). Esquema Evolutivo para los primeros Homínidos. (16) * Gradstein et al. y Berggren et al. (1995). Mesozoic and Cenozoic Sequence Stratigraphy of European Basin, SEPM. (17) * http//www.slideshare.net/astromatematica (18) * Anguita Virella, F. (UCM), 1988: Origen e Historia de la Tierra. Ed. Rueda (19) * Alonso Diego, MªA. & Sesé Benito, C. MNCN (CSIC). 1988: Hª de la Tierra y de la Vida (20) * http://proyectohumano.argentinaforo.net (22) * http://www.biocab.org/Global_Warming_Biology Cabinet (23) * http://www.astronoo.com/es/articulos (24) * http://www.biocab.org/Clima_Eras_Geologicas.html (25) * http://www.energiaslibres.org (26) * http://www.paleontologia-nautilus.com/tiempogeologico.htm (27) * http://www.pasionporvolar.com/el-magnetismo-navegacion (28) * http://www.biocab.org/.html.Biology Cabinet (24). *http://es.slideshare.net (29) * http://docentes.educacion.navarra.es/Microbiología.html (30) * http://www.iac.es/gabinete/difus/ciencia/annia/astrobio.htm (31) * Harland et al. 1982. Cambridge Earh Science, series 162 p. (32) -Impacto del protoplaneta THEIA- FigTree: Eobacterium isolatum Hádico Arcaico Proterozoico Precámbrico Colores normalizados según la IUGS m i i ? ? E i en (V)<< a (P/T)>> (E) Hádico EÓN ( AUSENCIA DE VIDA ) - PRISCOANO / AZOICO- (Pr)

Transcript of Descargar PDF (50 megas)

Page 1: Descargar PDF (50 megas)

0.0117

Reino Fungi

(Ma) 0

0,5

0,1

0,020,040,060,08

0,120,140,160,180,2

0,3

0,4

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Homo antecessor (Europa: Atapuerca, España)

Homo sapiens arcaico (África): H.rodhesiensisHomo heidelbergensis (Europa)

Neolítico

Paleolítico10.000 a.

500.000 a.

Procónsul (cuadrúpedo)

Millenium man (Homínidos?)

Ext.

0.20.195

0.6

0.6

1.2

*Homo erectus (Asia: Pekín y Java -Pithecanthropus-)1.6

Homo habilis / H.rudolfensis

Australopithecus afarensis3.8A. afarensis3.8

Paranthropus aethiopicus2.5

Paranthropus boisei2.2

Paranthropus robustus1.8

6.0

6.5

20.0

Australopithecusanamensis

4.3

Ext.?

Kenya

Kenya

13.0Francia erDryopithecus (1 Antropoide Superior)

14-8

Palestina

AsiaÁfrica

RamapithecusSivapithecus

Kenyapithecus: Gorila

Orangután

Aegyptopithecus (primate ancestral)30.0ÁfricaMa

Homo sapiens-sapiens Cromagnon y Chancelade(Grimaldi) 0.04Ma

Paleobiología Humana

Paleoantropología

Homo ergaster : de África oriental pasa a Europa y Asia.1.8 H.d

e O

rce

?

Toumai (ancestro del Homo ?)

El Chad Sahelanthropus tchadensis

7.0El ChadHomínidosChimpancé

?Ext.(*) H.erectus(de Pekín) : Posible descubridor del fuego, 1.6 Ma

Australopithecusafricanus

4.4 Ardipithecus ramidus: bípedo?

Australopithecus anamensis4.3-3.8 (Kenya)

(Kenya)(Ethiopía / Kenya)

(Ethiopía-Tanzania)

(Ethiopía-Tanzania)

? Nexo común Simios / Homo : 3.2-2.3 Ma(Suráfrica)

A. garhi2.5 Ma

Ethiopía

(África oriental)

(África Oriental)

(África Oriental)

(Suráfrica)

(África sudsahariana)

Homo neanderthalensis (Europa y Oriente Medio)

2.0

?

habilis

GEOLOGÍA

PA

LE

ON

TO

LO

GÍA

AS

TR

OB

IOL

OG

ÍA

BIOFÍSICA

BIOQUÍMICA

EXOBIOLOGÍAEXOBIOLOGÍA

BIOLOGÍA

GE

OFÍS

ICA

GE

OQ

UÍM

ICA

ED

AFO

LO

GÍA

QUÍMICAFÍSICA FÍSICO-QUÍMICA

+MATEMÁTICAS

La Geología y su relación interdisciplinar

ARQUEOLOGÍA

HISTORIA

AS

TR

OFÍS

ICA

ASTRONOMÍAGEOLOGÍA

HISTÓRICACOSMOLOGÍA

GEOLOGÍA

PLANETARIA

Revisión y aportaciones: Almendros Martín, Gonzalo, prof. de investigación del MNCN, CSIC. Madrid

Ref. http://www.astronoo.com

Composición: A.Caballero, IACT (CSIC/UGR). [email protected]

Orígen y Evolución de los Seres Vivos

“organización celular bacteriana sin esporas”

- ARQUEOBACTERIAS -EUBACTERIAS

Dominios de losSeres Vivos

Niveles Taxonómicosdominioreinofiloclaseordenfamiliagéneroespecie

1.- Teoría quimiosintética o de origen físico-químico (Oparin y Haldane): Unión de m.i. (CO2, H2S, H2, N2, NH3 y vapor de agua) que generaron m.o. simples como CH4, etc m.o. complejas: : microesferasProtobiontes Coacervados encerradas en una membrana permeable que sería una bicapa lipídica formada por fosfolípidos, mas glucolípidos y proteínas, que las separa del medio acuoso. En el interior habría ARN autorreplicativo y se sintetizarían las primeras proteínas ( protocélulas con carácter abiótico: sin vida ). Teoría biogenética.

2.- Teoría de la generación espontánea (C.Darwin & F.Engels): M.I. ciertas formas de vida(M.O.). Teoría abiogenética (L.Pasteur et al.)

Orígen de la Vida:

satoiracru

bacterias heterótrofas aerobias / anaerobias

Glycobacteria

EUKARYA

Reino PROTISTA o PROTOCTISTA

filo Protozoa: unicelulares - heterótrofos

tipo ameba, paramecium, giardia .....

Los Eucariotas son unicelulares y pluricelulares con núcleo definido.

Animalia(Metazoa)Plantae

Fungi(Hongos)

Protista

Pluricelulares desarrollados(con tejidos): animales,plantas vasculares y las algas pardas mas evolucionadas.

*( )

*( )

**( )

*( )

**( )

**( )

Cloroplastos PlantaeAlgas

PROCARIONTESunicelulares sin núcleo diferenciadoreino Monera:aqueófitos y esquizófitos

eucariotas ancestrales anaerobios (unicelulares)

y fagocitosis endosimbiosis

raend.1

aend.2

fotosíntesis oxigénica

O2

Bacterias purpúreas y verdes (fotos.anoxigénica)

Gram( )_

algas cianoficeas verdeazuladas ” ”

Mitocondrias AnimaliaFungiProtista+Peroxisomas

levaduras(unic.) y mohos

Euc. >> Proc.

ARCHAEA *( )**( )

*( )termoacidófilosbacterias de medios ácidos y T>>

autótrofo: fotoautótrofo, fotosintético o quimioautótrofo (quimiosmóticos o osmótrofos) heterótrofo (o fagótrofo) mixótrofo: se comporta, indistintamente, como o

( )*( )**

( )* ( )**

filoalgas verd

es

- a veces mixótrofos: clase flagelados, con o sin clorofila -

rickettsias(generan O2)

*( )halófilosbacterias que viven en medios con Sal >>

*( )*( ) **( )chromistas - algas pardas - ciliados -pseudohongos-

Neomura

3500 Ma

(consumen O2)

*( ) **( )BACTERIA

S

*( )Eobacterias Gram( )_

Las más antiguas

Cianobacterias

*( )a)

Proteobacterias (fijan el N )2

*( ) **( )

(fotos.anox.en bact.púrpuras)Gram( )

_b)

2800 - 3500 Ma_

PosibacteriaGram( )__

(1 membrana)

( )metanógenos *(anaerobios)

CO + 4H CH + 2H O2 2 4 2

NegibacteriaGram( )_(2 membranas)

“Extremófilos”(condiciones extremas)

anaerobios-heterótrofos (unicelulares fagótrofos sin pared celular definida)

3800 Ma

Microorganismos sin organización celular : Membranas incipientes y no están presentes,a la vez, el ARN y ADN, son parásitos estrictos, carecen de metabolismo y serían Coacervados,

tipo protocélulas, con estructura prebiótica que formarían el dominio Acytota

- Vida microbiana-

PROTOCARIOTAS ANCESTRALES: seres vivos con biomoléculas orgánicas e inorgánicas: progenotas - arqueobiontes Se alimentarían de M.O. disuelta en un “caldo primigenio”

ros1

ras Procariontes temófilos: 1 células simples

900 Ma Primeros Seres Vivos (ss)

R.Ultravioleta:mutaciones diversidad

(Prokaryota)“LUCA”Last Universal Common Ancestor

3600 Ma

mundo mineral (no biológico) mundo biológico (seres vivos)?materia “inerte”: moléculas inorgánicas biomoléculas orgánicas e inorgánicas(H O)2

er 1 alimento: sulfuros. O2 yT>>

Abiogénesis

http://www.amgen.es/biotecnologia

ADN

ARN

? inicio de la vidaC

H O

N

ciclo “CNO”Cadena protón-protón: r. exotérmicas

+ +4 ¹H(p ) → 2 ²H* + 2e + 2ν + (5.0 MeV)e

2 ¹H + 2 ²H* → 2 ³He* + 2 + (5.5 MeV)42 ³He* → He + 2 ¹H + (12.9 MeV)

nucleosíntesisT>>>fusión de tres núcleos de helio a

C6

12

Proceso

triple -

4He4He+

8 *Be He4

++ + + E

+ E

+ E

8 *Be+

C12

8 o(T>10 K)

-+6 e P Mg CaS

mas ciertos oligoelementos

+ .... etc

aminoácidos(a) dipéptidos 2aa

polipéptidos (aa) proteínas +100(aa) 50

100

EónArcaico

materia mineral: Ausencia de vida (Eón Hádico) ?

4000 Ma

INSTITUTO ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA CSIC

Atmósfera pobre en oxígeno O2 <<3000 Ma

Impacto gran meteorito( 4km) en Maniitsoq: W Groenlandia.Cráter de 100km ( SiO de P tipo coesita)2

Gran bombardeo de meteoritos sobre 3920 Ma

“tipo anélidos”filo Annelida

-0.5 -1 -1.500.511.522.5

+2( 10 ) m sobre el nivel

actual del mar

Regresión

Regresión

Regresión

Regresión

Regresión

Regresión

Transgresión

Transgresión

Transgresión

Transgresión

Transgresión

Transgresión

Transgresión

Q

PA

LE

ÓG

EN

OC

R E

T Á

C I

C O

J U

R Á

S I

C O

T R

I Á

S I

C O

P É

R M

I C

OC

A R

B O

N Í

F E

R O

D E

V Ó

N I

C O

O R

D O

V Í C

I C

OC

Á M

B R

I C

OS

ILÚ

RIC

ON

EÓG

ENO

SISTEMAPERIODO

TRANSGRESIONES Y REGRESIONES

Frío

Frío

Frío

Frí

oF

río

Ca

lor

Ca

lor

Cal

or

Ca

lor

Ma

Ma

0

5101520253035404550556065707580859095

100105110115120125130135140145150155160165170175180185190195200205210215220225230235240245250255260265270275280285290295300305310315

320325330335340345350355360365370375380385390395400405410415420425430435440445450455460465470475480485490495500505510515520525530535540

trazadoorientativo

Frío

Primates antropoides (Simios).

Delfines y ballenas se desarrollan. Moluscos(+)

Mastodontes, gorilas, chimpancés, rumiantes, conejos, etc.

Elefante similar al actual.

Smilodon (tigre dientes de sable)

Pliohippus ( caballo actual ).

TERRENEUVIENSE

SERIES 2

SERIES 3

FURONGIENSE

FORTUNIENSEPISO 2PISO 3

JIANGSHANIENSE

PISO 4PISO 5

PISO 10(stage10)

1200

1400

1600

MISISÍPICO

PENSILVÁNICO

PALEOCLIMATOLOGÍA

CRETÁCICO

E S C A L A C R O N O E S T R A T I G R Á F I C A E S C A L A B I O C R O N O L Ó G I C A ACTIVIDADOROGÉNICA

PALEOBOTÁNICAU N I D A D E S C R O N O E S T R A T I G R Á F I C A S

ERA SISTEMA P I S OSERIE Dur

ació

n

Ma

OROGENIASFases TectónicasEON

F A

N

E

R

O

Z

O

I C

O

CENOZOICO

MESOZOICO

PALEOZOICO

CUATERNARIO

JURÁSICO

TRIÁSICO

66.0

NE

ÓG

EN

OP

AL

GE

NO

PÉRMICO

CARBONÍFERO

DEVÓNICO

SILÚRICO

ORDOVÍCICO

CÁMBRICO

PR

OT

ER

OZ

OIC

O

T

axonomías b

ásicas

(rein

o-f

ilo-c

lase-o

rden-f

am

ilia-g

énero

-especie

)

AR

CA

ICO

1600

650

830

485.4

252.1

247.2

237.0

201.3

174.1

163.5

145.0

125.0

89.8

100.5

Pasadánica

WaláquicaRodánicaÁtica

Estaírica

2.5763

2.742

17.70

10.87

21.9

9.70

79.0

56.3

50.9

46.7

60.0

60.3

24.2

42.0

55.6

1500

1959

600

VILLAFRANQUIENSE

TUROLIENSE

VENTIENSE

VALLESIENSE

RUSCINIENSE

URGONIANA

PÜRBECK

WEALD

BUNTSANDSTEIN:

FAC.CONT.(ARENAS-ARCOSAS)

FACIES CONT. (ARENISCAS)

MUSCHELKALK

KEUPER:SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

INFERIOR

INFERIOR

INFERIOR

INFERIOR

INFERIOR

INFERIOR

INFERIOR

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

POTSDAMIENSE

ACADIENSE

VENDIENSE “INFRACÁMBRICO”

GEORGIENSE

MALM

DOGGER

LIAS

HOLOCENO

PLEISTOCENO

PLIOCENO

MIOCENO

OLIGOCENO

EOCENO

PALEOCENO

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

MED

MED

MED

INF

INF

INF

INF

INF

INF

VERSILIENSE POSTGLACIAL

TIRRENIENSETARANTIENSE

GELASIENSECALABRIENSE

IONIENSE

PIACENZIENSE

ZANCLIENSE

MESSINIENSE

TORTONIENSE(PONTIENSE)

(ASTIENSE)

(ANDALUCIENSE)

SERRAVALIENSELANGHINIENSEBURDIGALIENSEAQUITANIENSECHATTIENSE

RUPELIENSE(LATDORFIENSE)

PRIABONIENSEBARTONIENSELUTECIENSE (BIARRITZIENSE)

CUISIENSEILERDIENSE

YPRESIENSE

THANETIENSE (LANDENIENSE)

(MONTIENSE - UNNMEDIENSE)

DANIENSE

MAASTRICHTIENSECAMPANIENSESANTONIENSECONIACIENSETURONIENSECENOMANIENSE

SEN

ON

IEN

SE

ALBIENSEAPTIENSE

BARREMIENSEHAUTERIVIENSEVALANGINIENSEBERRIASIENSE N

EOC

OM

IEN

SE

KIMMERIDGIENSEOXFORDIENSE

TITONIENSE

CALLOVIENSEBATHONIENSEBAJOCIENSEAALENIENSETOARCIENSEPLIENSBACHIENSESINEMURIENSEHETTANGIENSE

RHAETIENSENORIENSECARNIENSELADINIENSEANISIENSE

SCYTIENSE

ZECH

STEIN

ESTEFANIENSE

THURINGIENSEWERFENIENSE

SAXONIENSE

AUTUNIENSE

WESTFALIENSE

NAMURIENSE

FARLOVIENSE

ORCADIENSE

BRECONIENSE

DITTONIENSE

DOWNTONIENSE

VISEENSE

TOURNAISIENSEVISEENSETOURNAISIENSE

FAMENNIENSE

FARL

OVIEN

SE

FRASNIENSEGIVETIENSEEIFELIENSEEMSIENSEPRAGIENSELOCHKOVIENSE

PRIDOLI-ENSE PRIDOLIENSE

LUDLOW-IENSEWENLOCK-IENSE

LLANDOVERY-ENSE -VALENTIENSE-

ASHGILLIENSE

CARADOCIENSE BA

LA

LLANDEILONIENSELLANVIRNIENSE

ARENIGIENSETREMADOCIENSE TREMADOCIENSE

FRANCONIENSE

SELANDIENSE

Sávica

Is.Canarias

Prepirenaica

Larámicas

SubhercínicaAústricas

Neokiméricas

Nevadense

Paleokimérica

Alleghánica

Saálica

Palatina (Pfálcica)

Astúrica (P.I.)

Bretónica

Ardémica

Erica hibernicaTacónica

Sárdica

Salárrica

A C

Á D

I C

A

Innuitiense

Zócalo Costero-catalánZona axial pirenaica

Cobertera de:C.PirenaicaC.Costero-CatalanaC.CantábricaC.Ibérica

66.00

56.00

33.90

5.33

2.5880

0.0117 0.0117

Act.

Pla

nta

s m

arin

as

escaso registro de fósiles

Plantas no vasculares

Cianofíceas: filo Cyanobacterias

Act.

An

gio

sp

erm

as

: F

an

eró

ga

ma

s c

on

flo

res

bie

n d

es

arr

oll

ad

as

.

Flo

ra t

rop

ica

l

Act.

Act.

Pla

nta

s t

err

estr

es c

on

esp

ora

s (

Cri

ga

ma

s)

Is.Británicas

P.Escandinavia (NW)

P.Groeslandia (SE)

Mongolia (N de China)

Australia (SE)

Apalaches Norte

Apalaches Norte

Himalaya. Alpinas E

Cuencas Sed. N/Q

HISTORIA EVOLUTIVAPALEOZOOLOGÍA

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Mam

ífero

s (P

lacen

taio

s)

Rep

tile

s

Aves

An

fíb

ios

Peces

Insecto

s

Inve

rte

bra

do

s m

arin

os

escaso registro de fósiles: animales “blandos” de los Phyla Cnidaria, etc

Act.

Peces

Co

rale

s(A

nto

zoo

s)

Act.

An

fíb

ios

Act.

Rep

tile

s

Ext.

Tri

lob

ites (

Art

róp

od

os)

Act.

Cru

stá

ceo

s -

tip

o O

str

ác

od

os

- (A

rtró

po

do

s)

Act.

Gaste

róp

od

os (

Mo

lusco

s m

ari

no

s o

terr

estr

es)

Lam

elib

ran

qu

ios (

Mo

lusco

s b

ivalv

os)

Go

nia

tite

s A

mm

on

ites (

Mo

lusco

s c

efa

lóp

od

os)

Bele

mn

ites (

Mo

lusco

s c

efa

lóp

od

os)

Gra

pto

lite

s (

Hem

ico

rdad

os)

Act.

Fo

ram

iníf

ero

s (

Pro

tozo

os).

Act.

Rad

iola

rio

s (

Pro

tozo

os a

meb

oid

es)

Tab

ula

do

s (

Cele

nté

reo

s A

nto

zoo

s)

Act.

Act.

Hexaco

lala

rio

s (

Cele

nté

reo

s A

nto

zoo

s)

Eq

uin

od

erm

os (

Cri

no

ide

oo

s y

Eq

uin

oid

eo

s)

Act.

Na

uti

loid

eo

s (

Mo

l.C

ef.

)

Ext.

Ext.

Co

no

do

nto

s (

Mic

roe

str

uc

tura

s f

os

fáti

ca

s)

Ext.

Ext.Ext.

252Ma

66.0Ma

2.58Ma

Ma541

23.03

145

201

299

Act.

Pla

nta

s vascu

lare

s

Act.

Hele

ch

os c

on

sem

illa

s

Act.

Ara

ucari

as

Act.

Act.

Gin

kg

oa

les

(G

inkg

o b

ilo

ba:

fósil v

ivie

nte

)

Ext.

Be

nn

ett

ita

les

- c

yc

as

ac

tua

les

-

Act.

EspermafitasPteridofitas

HELVETIENSE

6E

xis

te p

rop

orc

ion

ali

da

d e

ntr

e e

l e

sp

ac

io l

ine

al

ve

rtic

al

y l

a e

sc

ala

de

tie

mp

os

en

Ma

(1

0a

.)

NEOPROTEROZOICO

MESOPROTEROZOICO

PALEOPROTEROZOICO

Ma

míf

ero

s m

ars

up

iale

s: k

oala

s, c

angu

ros,

etc

. (út

ero

inci

pien

te)

Act.

Act.

Ma

míf

ero

s m

on

otr

em

as

: o

rnit

orr

inc

o y

eq

uid

na

s (

po

ne

n h

ue

vo

s)

Act.

Bra

qu

ióp

od

os

(L

ofo

fora

do

s)

Ex

t. p

arc

ial

Ex

t. p

arc

ial

Act.

Gim

no

sp

erm

as

(se

mil

las

): C

on

ífe

ras

, C

íca

ce

as

y G

ink

go

sE

xt.

Pa

rcia

l

Ex

t.P

arc

ial

Ex

t.d

el

90

%

Ex

t.d

e 8

0%

Ex

t.d

e 8

0%

gran glaciación MARINOANA

CU

ATE

R.

NE

ÓG

EN

OP

AL

GE

NO

CR

ET

ÁC

ICO

JU

SIC

OT

RIÁ

SIC

OH

AD

EIC

O

RIFEENSE

AL

NQ

UIC

O

Época

gla

cia

l

Época postglacial

0.0117 Ma

PLIO

CEN

OM

IOC

EN

OOL

IGOC

ENO

5.33

33.9

55.8

EO

CE

NO

PA

LE

OC

EN

OP

LEIS

TOC

EN

O

HOLOCENO

Gran actividad volcánicaen las dorsales oceánicas

Gran actividad volcánica

“Los animales se articulan para poder desplazarse”

Invertebrados marinos muy primitivos. Coexisten los procariotas y eucariotas.

Formaciones “Banded Iron”-BIF- : Depósitos de óxidos de Fe -magnetita y hematita- (2500 a 1800 Ma)

Hidrozoos (Celentéreos tipo Cnidarios) Act.

Abundancia de fósiles invertebrados marinos.“La vida se desarrolla en los océanos”

La vida conquista la tierra firme:Ciempiés y Escorpiones (palaeophonus: fósil terrestre más antiguo).Los artrópodos invaden el medio terrestre, primeros animales con respiración aérea:cangrejos de herradura, arañas, milpiés, langostas, insectos primitivos, etc.

Primeros tiburones: cladoselache.

Los Placodermos: dunkleosteus.

DunkleosteusAbundantes arrecifes de coral.

Goniatites en el Devónico y Carb. (Ammonites primitivos).

Calamites(cormofitas): grandes selvas en ambiente pantanoso.

Libélulas gigantes : (Protodonata). Primeros escarabajos.

Lepidodendron y Sigillaria.

Pterosaurios (reptiles voladores).

Iguanas(lagartos) y tortugas.

Sapos y ranas

Quetzalcoatl (USA): Pterosaurio gigante.

Arrecifes de mares cálidos formados por hexacoralarios.

Sarcosuchus imperator : cocodrilo gigante.

Braquiópodos (+) y Equinodermos (+)

Impacto de un gran meteorito (?) en el Golfo de Méjico.Estado caótico en el globo terrestre : “Invierno nuclear”.

Extinción de los dinosaurios:

Primeros Octópodos: ocho pies, mol.cefalópodos( pulpos actuales)

Nummulites (+): Foraminíferos de aguas marinas someras (tipo delta).

Mesohippus (precursor del caballo) y camellos.

Artrópodos (TIENEN EXOESQUELETO): Conchas y caparazones.

RHENANIENSE

TREMPEALEAUIENSE

KOSOVIENSEKRALODVORIENSEBEROUNIENSE

DOBROTIVIENSE

ORETANIENSE

FRANCONIENSEDRESBACHIENSE

MAYAIENSE

AMGANIENSETOYONIENSEBOTOMIENSEATDABANIENSETOMMOTIENSE

BARRUELIENSECANTABRIENSE

PUSIENSECORDUBIENSEOVETIENSEMARIANIENSEBILBILIENSELEONIENSECAESARAUGUSTIENSELAMGUEDOCIENSE

ALCUDIENSE

BETURIENSE

F A C I E SPisos REGIONALES/LOCALES

GZHELIENSE

-PORTLANDIENSE-

-CALIZAS MASIVAS Y RÍTMICAS-

CHANGHSINGIENSEWUCHIAPINGIENSECAPITANIENSEWORDIENSEROADIENSE

ARTINSKIENSE

ASSELIENSE

KUNGURIENSE

SAKMARIENSE

KASIMOVIENSEMOSCOVIENSEBASHKIRIENSESERPUKHOVIENSE

PRIDOLIENSELUDFORDIENSE

GORSTIENSEHOMERIENSE

TELYCHIENSEAERONIENSE

RHUDDANIENSE

SHEINWOODIENSE

BRIGANTIENSE ASBENSEHOLKERIENSE

ARUNDIENSECHADIENSEHASTARIENSE IVORIENSE

CISURALIENSE

LOPINGIENSE

GUADALUPIENSE

UTRILLAS:

SINIANSIENSE

SudéticaÉrzica

Ápteros

Procordados

Euriptéridos

Ca

lcic

ord

ad

os

Mamut

Ext.

Ext.

Cy

ca

s:

siles v

ivie

nte

s c

on

asp

esto

de p

alm

era

s.

Pecespulmonados

-Tiktaalik-

Gran crisis biológica

Cri

sis

bio

lóg

ica

Crisis biológica

Gran crisis biológica

Crisis biológica

Crisis biológicaextensa(T<<)

(T<<)

359

419

443

485

PÉR

MIC

OCA

RBON

ÍFERO

DEV

ON

ÍCO

SILÚ

RICO

OR

DO

VÍC

ICO

MB

RIC

O

Cri

sis

biol

ógic

aC

risi

s bi

ológ

ica

Cris

is

biol

ógic

a

hongos, musgosy hepáticas

Primeras plantas terrestres no vasculares

*

Los bosquespueblan la Tierra.

*

Primeros cereales*

Abundantespastos degramíneas:prados de herbáceas

*

Migraciones defloras(glaciaciones)

*

Vegetación actual*

Osos, jirafas, rinocerontes, perros, focas, aves, etc.

?

Homínidos (bípedos).

Hominoides: Gibones, Póngidos y Homínidos.

Pinos y Abetos** Glossopteris FACIES

CONTINENTALESy de aguas someras

FAC.

DETR

ÍTIC

AS

ARRECIFES DERUDISTAS-CALIZAS-

FAC. MARINAS

FAC.DELTAICASArc/Ar/Conglom.

CALIZAScon dolomías,margas y arcillasen PI

PI

PI:

PI:

PI:

PI:

PI:

FACIES CONT. (MARGAS IRISADAS)

FACIESMARINASSOMERAS

Agnatas

RAMBLIENSE

VINDOBONIENSE

NEUSTRIENSE

ARAGONIENSE

SUEVIENSE

ARVERNIENSEAGENIENSE

ros1 Homo””

4600 Ma

3800

2500

4600 Ma4600 Ma

DINANTIENSE

SILÉSICO

3800

3850

3920

4150

4600

Crisis biológica 1600 Ma

Diversificación de los mamíferos: ungulados,roedores, primeros felinos, ballenas y primates.

Régimen tectónico horizontal permóvil

Fragmentación del supercontinente “Rodinia”

Escasa cratonización y sedimemtos inmaduros

Or. PANAFRICANA

Or. ASSÍNTICA - Cadomiense-

Or. GRENVILLE

ORCAD

IENSE

A R C A I C O- ARQUEANO o ARQUEOZOICO-

EÓN

Caracoles(+) y Ammonites(+)

PALEOGEOGRAFÍA

DERIVA CONTINENTAL-Tectónica de las Placas Litosféricas-

Iberomanchega (P.I.)

Yacimientos de petróleo y metano. Lignito ocasional

Formación del carbón y metano (gas natural)

Labe

rint

odon

tes

(Icht

hyos

tega

)

Tetr

ápo

do

s

Teco

dont

os

Coc

odri

los

Briofitas

Algas verdes

Micorrizas

Psilofitas(con raices)

Cormofitas: Pl.terrestres

2ª Épocaglacial en Gondwana

Época glacial N/Q

1ª Épocaglacial en Gondwana

Mam

ífero

s m

on

otr

em

as (

Ovíp

aro

s)

Cin

odon

tos

Aparecen los primeros vertebrados: Serían peces primitivos conespina dorsal (esqueleto interno).

“Calizas de Burgess Shale”

CARÉLIDES bajo SUECOFÉNIDES (Escudo Báltico)

Sedimentos Volcánicos (Continente GONDWANA)

Grupo COBALTO bajo Grupo ANIMIKIAN (Escudo Canadiense)

Grupo BELT y Serie GRENVILLE / HASTING (Esc. Canadiense)

Diamictitas y Sedimentos volcánicos (Escudo Canadiense)

Esparagmitas bajo VARANGIENSE (Escudo Báltico)

Cuencas intracratónicas y periféricas (Continente GONDWANA)

GÓTIDAS bajo DASLANDIENSE (Escudo Báltico)

Sedimentos de Plataforma Somera (Continente GONDWANA)

PRIMERAS MASAS GRANITOIDES: GRANITOS/PEGMATITAS

METAGRANODIORITAS EN FACIES GRANULITAS Y GNEIS

“Pizarras negras y lavas de Gales”

* Cooksonia

ANGIOSPERMASGIMNOSPERMAS

Asteroxylon

Gran extinción de especies

Importante extinción de especies:época de mucho frío y escasa luz.

* Lepidodendron y Sigillaria (Carb. Sup.)

Denso manto de helechos bajogigantescos Equisetos y Licopodios.

* Archaeopteris: Helechos gigantes.(árbol más antiguo).

Ext.

Or.

AL

MIC

A

CONDICIONESAMBIENTALES

Luz muy escasa

Estaciones parecidasa las actuales

La Atmósfera tiene O2 aceptables

Vida anaerobia: Se obtiene energía de la fermentación de glucosa.

Intenso bombardeo de partículas cósmicas sobre la Atmósfera

AnfibiosGigantes

Ext.

Cotilosaurios

Ext.

Cocodrilos primitivos.

Grandes desiertosClima muy seco y caluroso

Clima muy húmedo

Rep

tile

sTe

rod

ácti

los

Abundantes lluvias

Dens

os bo

sque

s de e

quise

tos, h

elech

os, s

ecuo

yas y

coníf

eras

100.5

163.5

174.1

237.0

247.2

470.0 470.0

458.4 458.4

393.3

382.7

323.2 323.2

315.2

307.0

298.9

259.8

272.3272.3

505

517

Predominan los dinosaurios herbívoros: Saurópodos

Los dinosaurios dominan la Tierra.

Aparecen los dinosaurios.Dominaron la era Mesozoica y hubo dosórdenes: Saurisquios y Ornitisquios ( K )

-cadera de reptil- -cadera de ave-

Aparecenlas flores

*

Aparecenárboles dehoja caduca

*

Aparecenlasgramíneas

*

Las flores*

* PinosAbedulesÁlamos...

Clima cálido y húmedo

Se forman loscasquetes polares

Vapor de agua en la Atmósfera

Ext.

(Pe

de

rpe

s)

R.VoladoresTerópodos

Sau

róps

idos

Diá

psid

osA

rcos

auri

os

Act.

Terá

psi

do

sRe

ptile

s M

amife

roid

es

Archeopteryx: Primeras aves (?): dinosaurios gráciles y ligeros.

Varano: Lagarto gigante, “fósil viviente” en Australia, Nueva Guinea,en Filipinas similar al dragón de Komodo.

Primeras Serpientes.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

:Home sapiens/sapiensHombre moderno o actual

- Eventos geológicos significativos -

NEOARCAICO

MESOARCAICO

PALEOARCAICO

EOARCAICO

2800

3200

3600

Udes.Geocr. : Era

Unidades Geocronológicas: EraUnidades Geocronológiacs: Período

ÍMBRICO

NECTÁRICO

GRUPOS BASIN

CRÍPTICO

TEMA TEMA

Caracterespaleo-litológicos

PRECÁMBRICO

PRECÁMBRICO

-Cri

pto

zo

ico

-

SUPER EÓNSUPER EÓN S

UPERIOR

MEDIO

INFERIOR

EDIACÁRICO

CRIOGÉNICO

TÓNICO

635

850

1000

ESTÉNICO

ECTÁSICO

CALÍMICO

1800

2050

2300

2500

ESTATÉRICO

OROSÍRICO

RIÁCICO

SIDÉRICO

0.78101.8060

0.1260

3.600

5.333

7.246

11.620

15.970

13.820

23.030

20.440

28.10

33.90

38.00

47.80

41.30

56.00

59.20

61.60

66.00

MaEdad

DRUMIENSEGUZHANGIENSE

PAIBIENSE

I.C.S.

I.C.S.

I.C.S.

FLOIENSE

DAPINGIENSE

DARRIWILIENSE

SANDBIENSE

KATIENSE

HIRNANTIENSE

521.0529.0

514.0

504.5500.5

509.0

497.0

494.0489.5

RHUDDANIENSETELYCHIENSE AERONIENSE

SHEINWOODIENSEHOMERIENSEGORSTIENSELUDFORDIENSE

443.4

433.4

427.4

423.0

419.2

393.3

382.7

358.9

346.7

330.9

US

A

US

A

OLENEKIENSEINDUENSE

JURÁSICO SUPERIOR

Late/Upper J.

Middle J.

Lower/Early J.

JURÁSICO MEDIO

JURÁSICO INFERIOR

TE

RC

IAR

IO

La atmósfera y la sup.de los océanos se vanenriqueciendo en O2 deforma discontinua.

O2

Los estromatolitos alcanzan su máximo apogeo sobre los 1200 Ma. O2

3800 MaPrimeras lluvias: Hidrosfera primitiva

T

T >>

T >>> fusión parcial

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

CO2

Atmósferacontaminada

S

ArenasArcillasAreniscasPizarrasGrauvacasVulcanitasCalizas grises

CULM

Gran actividad volcánica

Ma

ciz

o I

ric

o(M

.He

sp

éri

co

)A

nte

pa

ís

Potentes bancos de calizas / dolomías y margas(-)

Facies marinas: calizas, dolomías y margas oscuras

Pe

río

do

co

n f

ue

rte

niv

el e

ro

siv

o e

n la

P.I

ric

a

HIMALAYA

Neocastellana (P.I.)

ANDES

extinción del 85% de las especies

Act.

CARIXIENSE: calizas de crinoidesDOMERIENSE: margas

SINEMURIENSE: calizas micríticas

Or. HUDSONIANA Y KARÉLIDAEPISODIO ELSONIANO

Or. TRANSAMAZÓNICA Y HURONIANA

Or. RIFEENSE

Orogenia SAÁMICA: Primeros protocontinentes estables ?

PALEOALPINA

TARDIHERCÍNICA

NEOCALEDÓNICA

CALEDONIANA

PALEOCALEDÓNICA

HERCÍNICA

(VARISCA)

MESOALPINA

NEOALPINA

NEOTECTÓNICA

- extensión regional - -Unidades Geomorfológicas-

- Períodos Orogénicos -

OrogeniaKENÓSICA

OrogeniaLAURÉNTICA

2540 Ma

2750 Ma

algas verdeazuladas: inicio de la fotosíntesis

*Primeras Coníferas

Ext.

Ext.

66 Ma

Rocas más antiguas datadas

T media terrestre

25ºC 17ºC 10ºC

0 1-1-2 2 3 4

18O partes por mil(‰)

trazado de tendencias

Gran actividad volcánica: CO2 >>

H>> : vapor de agua, NH , CH , H S,3 4 2

H-CN + CO y CO también altas2

PROTOATMÓSFERA O ATMÓSFERA PRIMIGENIAAmbiente Reductor

SIS

TE

MA

S

Old Red Sandstone

“Arenisca roja antigua” FACIES CONTINENTALES

Greiland-Great Britain-NW.Europe

pizarras-esquistos-gneis,cuarcitas y granitoides en Paleozoico

con arcillas y coglomerados en PI

Calizas y dolomías nodulosas

Granitos

con arcillas, yesos, dolomías y areniscas en PI

GARUMGARUMNIENSE-FACIES(?) CONT.-

Pre-Pirineo“capas rojas”

MILAZZIENSE: playas fósiles y terrazas fluviales

tipo aluviales y coluviales

R.carbonatadas con foraminíferos

SICILIENSEEMILIENSESANTERNIENSE

en PI :arcillas, limos, arenas, conglomerados, carbonatos, loess y turba

en PI :margasareniscasarcillascalizascalcarenitasconglomerados

PANGEA 2

255 Ma

PÉRMICO

Terrarealtime.blogspot.com

356 Ma

CARBONÍFERO INF.

GONDWANA

LAURUSSIA

Terrarealtime.blogspot.com

Organismos pluricelulares eucariotas: algas, esponjas, etc. ( 750 Ma) O2

PR

EC

ÁM

BR

ICO

ARQUEOBACTERIAS

390 Ma

DEVÓNICO

GONDWANA

LAURUSSIA

SIBERIA

EURAMÉRICA

Terrarealtime.blogspot.com

306 Ma

CARBONÍFERO SUP.

Terrarealtime.blogspot.com

OROGENIAVARISCA

PANTHALASSIC OCEAN

PANGEA 2

66 Ma

CRETÁCICO SUP. / PALEOCENO

Terrarealtime.blogspot.com

OR GO ENIA ALP ANI

Los cratones Pilbara (NW Australia) y Kaapvaal (Sudáfrica)(protocontinentes) forman parte del supercontinente Vaalbará

PR

OT

ER

OZ

OIC

OE

ÓN

( L

A V

IDA

SE

EX

TIE

ND

E Y

DE

SA

RR

OL

LA

)A

RC

AIC

OE

ÓN

( IN

ICIO

DE

LA

VID

A )

Homo habilis

Primer huevo fósil de reptil.-tipo theriodontia: reptiles mamiferoides-

Theriodontia

50.2 Ma

EOCENO

Terrarealtime.blogspot.com

18.000 años Terrarealtime.blogspot.com

PLEISTOCENO

514 Ma Terrarealtime.blogspot.com

CÁMBRICO

PANTH AO LN ASA SÉ ACO

458 Ma

ORDOVÍCICO

GONDWANA

Terrarealtime.blogspot.com

OROGENIA CALEDONIANA

425 Ma Terrarealtime.blogspot.com

SILÚRICO

14 Ma

MIOCENO

Terrarealtime.blogspot.com

ACTUALIDAD

Terrarealtime.blogspot.comtrazos tectónicosorientativos

fosa oceánica:zona de subducción“se destruye Corteza”

movimiento globalde los continentes(tendencia general)

contacto divergente:expansión de la C.O.“se genera Corteza”(eje dorsal oceánica)

contacto convergente:zona de subducción.“se destruye Corteza”

zona de desgarre:falla transformante(de rumbo)

La oxigenación alcanza los mares profundos

El inicio del universo se ha datado -NASA proyecto WMAP- en 13.700 200 Ma de acuerdo con la teoría del Big Bang : inflación cósmica+_

“Mamíferos de estepa fría”

Gneis de Amitsoq-Uivak (Pen.del Labrador, Canadá) 3700 Ma

Isua(SW de Groenlandia) e Is.Akilia : R.Sed. (Fe2O3) 3850 Ma

Complejo de ofiolitas en Dongwanzi Norte de China de 2.505 Ma

Primera Corteza Terrestre-solidifican,de inicio,materiales ultrabásicos tipo peridotitas-

Urálica: UralesApalaches centro y S

Régimen exotérmico

Act.

C. de los AndesC.Circum-Pacíficas

M.Rocosas

Act.

Alpes, Balcanes,Cárpatos, Atlas.Alpinas W

Act.

gran glaciación Pongolian: snowball Earth3200 Ma

2400-2100 Ma

gran glaciación HURONIANA( VÉNDICA )

Período Criogénico(de “bola de nieve”)

Glaciación Andina-Sahariana

Glaciación Karoo

Rhynia (psilófito)

(simbiosis hongo-raíz)

541.5

Rápida eclosión de la vida en medios marinos: vida aerobia. O2 >

O2 sobre los 1900 Ma

rosEstromatolitos en depósitos glaciales. 1 eucariotas unic. ( 2300 Ma)

Desarrollo de los eucariotas: núcleo portador de cromosomas con información genética.-Grypania spiralis-

4000(ICS)

2500

541.0

485.4

443.4

419.2

358.9

298.9

252.1

201.3

145.0

2.5880

23.03

-EUROPA CENTRAL--MEDITERRÁNEO-

Ext.

+

Insecto

s (A

rtró

ps

.)

Act.

Av

es

Depósitos de evaporitas (sal/yeso) de hasta 1000m.(en Norteamérica y Europa occidental que eran zonas ecuatoriales)

Anomalocárido

Sahara-M

Prec

urso

res

delo

s di

nosa

urio

s

mayor extinción en la historia de la Tierra Extinción del 95% de las especies. Confluyen varias causas:vulcanismo extremo, posible impacto meteorito, liberación de hidrato de metano ( ) y H S, etc.2efecto invernadero: T 5ºC

12C

CH4

Triceratops

Pequeñosmamíferos

BrachiosaurusDiplodocus ....

Pterodáctilos

Pteranodón

Meganeura

Megarachne

pólipos anémoda

CO2 = 2240 mg/Lmedia OR

CO2 = 340 mg/Lmedia K

CO2 = 392 mg/L media Act.

CO2 = 275 mg/Lmedia N/Q

CO2 = 210 mg/Lmedia TR

(+)

Mam

ífero

s pl

acen

tario

s: p

arto

com

plet

o

Act.

los fósiles son huellas o impresiones

CO2 atmosférico en mg/L 0500 250

33 10+

biofacieslitofacies

el movimiento de las placas litosféricaspudo iniciarse sobre los 3000 - 3500 Ma o quizás antes.

“Ardi”

Yacimientos de carbón, petróleo y gas (sed. bituminosos)Petróleo: Origen orgánico(fósil) o inorgánico (abisal / abiótico)?

Acondritas y Planetesimales(>950ºC): Qz-Fto.K-Zircón-Titanita, etc.

Min.Condríticos(T<950ºC): Ab/An-Fdes-Micas-Px-Anf-Coesita(SiO2), etc.

85%

85%

95%

85%

FAC.SUBCONT.(marisma)

Calizas/Arc/Ar

FO

RM

. G

ER

NIC

A

C.BéticaBio

zona

“PERÍODONUMMULÍTICO”

-Lycopsida-

Tmáx.

Paleoc./Eoceno

Desecación del Mediterráneo(Mioc.)

“Form. Gunflint”(Canadá): algas y hongos (eucariotas) en estratos antracíticos. ( 1900Ma)

Alveolina

Orbitolina

Calizas

-intercalaciones de R.Volc.-

Pizarras y Cuarcitas

Granitos

Cuarcita Armoricana-ortocuarcita-

Cuarcitas y Pizarras

PI: Grauvacas / Gneis y Porfiroides (ollo de sapo)

Dolomías y Mármoles

“en

fa

cie

s fl

ys

ch

Au

se

nc

ia d

e v

ida

Ausenciade fósiles

Organismos unicelulares procariotas (sin núcleo): algas verde-azuladas.Tipo cianobacterias y proteobacterias. (el “ADN” estaba libre en el citoplasma).

(PANGEA 1)600 MaPANNOTIA

- Rocas sedimentarias de origen glaciar -Aparición de tillitas a nivel global

“se va formando la capa de ozono”

PALEOMAGNETISMO A N E X O S

EVOLUCIÓN DE LA POLARIDAD MAGNÉTICA-Cambios del Campo Magnético Terrestre-

?

CRONOZONA”“

?

?

?

Ortogneis de Acasta (NW de Canadá, cratón Slave) de 4030 Ma“se formó en base a una tonalita: roca ígnea intrusiva”

Acreción de planetesimales: sobre 4567 Ma

Formación de la Luna: 4527 Ma

El inicio de la vida pudo generarse sobre un sustento arcilloso.

La interacción química roca/agua líquida dió lugar a los elementos que después serían la base de la vida: C-H-O-S-P (+) Li-Ca-Na-Mg ... como oligoelementos

Eran células anaerobias fotosintéticas con nutrición autótrofa que generaban materia orgánica.

DavidWacey

(U.Australia)

mundo mineral (no biológico) mundo biológico (seres vivos)?moléculas inorgánicas: materia inerte biomoléculas orgánicas e inorgánicas

a b i o g é n e s i s

er 1 alimento: sulfuros. O2 yT>>

Eran células anaerobias con nutrición heterótrofa que consumían materia orgánica.

ros 1 PROCARIONTES

Origen de la vida: Microorganismos denominados procariotas, eran células sin núcleocon reproducción asexual ( 3800 Ma). Primeras moléculas auto-replicantes ( 4150 Ma):protobiontes.En soluciones (?) orgánicas de azúcares y proteínas ( “caldo prebiótico” ) en aguas someras:

erunión de protobiontes biomembranas continuas 1 eubionte

ejemplos de animales fósiles

Cráneo de “Homo” Dinosaurio

Pez Trilobite

Ammonite Insecto

T

coralesfósilesagatizados

Anto

zoos

radiolarios

Animales planctónicos marinos: Protozoos -unicelulares eucariotas-

( 800 Ma)

“Animales tipo anélidos, nemátodos, medusas, etc.” Escifozoos -filo cnidaria- Act.

Metafitas: Algas rojas y verdes pluricelulares ( 1000Ma)

Cuerpo fosilizado más antiguo: Namacalathus, esponja fósil en Namibia / Canadá... ( 550 Ma).

Multicelulares sin caparazón: F. Ediacara (gusanos, medusas, etc). Sur-Australia ( 635 Ma).(invertebrados marinos)

Eu

ma

nir

ap

tora

Ornitomímidos

Eumaniraptora

Eodromaeus murphier1 Carnívoro

medusas

Scyphozoa

esponjas

filo Porifera

Palaeophonus

Nu

mm

uli

tes

fósil viviente

fósiles vivientes

Coacervados

NasifNahle

Plantae Animalia(Metazoa)

Eukaryota

Velociraptor

icnita

T.rexPredominan los dinosaurios carnívoros: Terópodos

ESTROMATOLITOS de 3500 Ma

CIANOBACTERIAS

Ref.: Moore, et al. 1995.

R.Protistas

Primeros Seres Vivos: PROCARIOTAS ANCESTRALES

O2 O2eucariotas tipo medusas. (2100-1900 Ma)

tipo medusas

Gabón

M.O. porFeS2

pir

itiz

ació

n

4280 MaOfiolitas (metabasitas/anfibolitas) de lavas submarinas al N de Quebec, Canadá: cinturón NGB

Masas gratidoides de 3400 - 3600 Ma

fases post-magmáticas pegmatítica / neumatolítica

Primera Corteza Terrestre estable y permanente : 2800 3800 Ma

entre 400ºC y 650ºC

Formación de Cratones: Escudos“Grandes zonas estables y emergidas antes del Cámbrico”

E.Canadiense, E.Báltico, E.Brasileño, E.Antártico,E.Arábigo, E.Siberiano, E.Australiano, E.Africano,E. de Groenlandia.... ( 2600 Ma)

Eobacterias (tipo Cloroflexus) 3500 Ma+ - fot.anoxig. : H S 2H + 2e + S2

Se consideran los fósiles mas antiguos de la Tierra con una datación fiable: “Grupo Warrawoona”

. Aparece hematita: Fe O2 3 existía ya el O2

3500 Ma Estromatolitos en cratón de Pilbara(Este) al NW de Australia (Fm. Strelley Pool): Son estructuras

sed. estratificadas de formas diversas ( hongos, etc) que formaron, en aguas someras cálidas, lascianobacterias al precipitar carbonatos que se intercalaban con capas de arena. Estructuras similaresse han encontrado en la Fm.Siyeh (Montana-USA)

ejemplos de vegetales fósiles

Araucaria

Lepidodendron

Sigillaria

Equisetum

Alnus occidentalis Neuropteris

Annularia

Calamites

Angiosperma

Paleoceno

Sol ( 2000 Ma) T>400ºC (Tierra) “La vida llega a su fin”. ( 4500 Ma) 30, masa: -30% ( 10000 Ma) “flash del helio” 200 Gigante roja Enana blanca+ ++++H nuclearagotado

C

O2

Pizarras con graptolitesCalizas

DOMOS GRANÍTICOS

PRIMEROS CRATONES ESTABLES

INFR

ALÍ

AS

PirenaicaPirineos s.s.

Mioceno

Q

GunzienseMindeliense

RissienseWürmiense

morrenasglaciares

EL GRAN CAÑÓN

Sup. Vaalbará: ARCAICO

www.taringa.net

Supercontinente“Vaalbará”

3600-2800 Ma

EurasiaNorteAmérica

SurAmérica Australia

África

?

FUTURO

+150 Ma Terrarealtime.blogspot.com

Antártida

Australia

+50 Ma

FUTURO

Terrarealtime.blogspot.com

SE

M

SE

M

SE

MProtobiontes S E M

“LUCA”

htt

p:/

/ww

w.s

lide

sha

re.n

et/

ast

rom

ate

ma

tica

Origen de la Tierra

+g

-g

4567 Ma

L

Concentración “fría” de polvo cósmico

Sª NEVADA3.478m

3.718m

T

94 Ma Terrarealtime.blogspot.com

CRETÁCICO SUP.

TETHYS OCEAN

195 Ma

JURÁSICO INF.

Terrarealtime.blogspot.com

MAR DETETIS

TETIDE

OcéanoAtlánticoCentral

152 Ma

LAURASIA

GONDWANA

JURÁSICO SUP.

Terrarealtime.blogspot.com

TETHYSOCEAN

TETIDE

237 m.a.

TRIÁSICO

Terrarealtime.blogspot.com

OCÉANOPANTHALASSAOCÉANOPANTHALASSA

Adria

Eurasia

Gondwana

Rift contin

ental

“2”

Zircones detríticos(con diamantes) en R.Met. de Australia Occ. de 4374 Ma PSDR : 4468 Ma

238(U )238U 206Pb (estable)

Jack Hills

Iberia

Kazakhstan

Ant

ártid

a

Alaska

SiberiaMéxico

China N

China S

Laurentia

Sup. Kenorland: NEOARCAICO21002700

(condritas)

Último meteorito datado: 50.000 a ( 50m).Arizona(USA)

La Tierra va tomando forma

4400 Ma “bola de fuego”

6000ºCT

http://w

ww

.ast

ronoo.c

om

/es/a

rtic

ulo

s/univ

ers

o

Fe-Ni

M

N

C

H O2

Aminoácidos ?“Panspermia”

H O2

H O2

H O2

H O2

HieloADN ?

H O2

H O2

Reacciones nucleares: Fusión parcial

C

TR

P

C

D

S

O

Pt

Ar

K

TT

J

Q

6/18t

60kg

1250-750 Ma1250-750 Ma Terrarealtime.blogspot.comTerrarealtime.blogspot.com

Sup. Rodinia: NEOPROTEROZOICO Sup. Rodinia: NEOPROTEROZOICO

Sup. Columbia: PALEOPROTEROZOICO

1800-1500 Ma

PANT H AO LAN SA SÉ ACO

?

Chron

C1

C2

C3

C2A

C3A

TARANTIENSE

CA

LA

BR

IEN

SE

G

EL

AS

IEN

SE

ION

IEN

SE

PIA

CE

NZ

IEN

SE

ZA

NC

LIE

NS

EM

ES

SIN

IEN

SE

PA

LE

ÓG

EN

OC

R E

T Á

C I

C O

J U

R Á

S I

C O

T R

I Á

S I

C O

P É

R M

I C

OC

A R

B O

N Í

F E

R O

D E

V Ó

N I

C O

O R

D O

V Í C

I C

OC

Á M

B R

I C

OS

ILÚ

RIC

ON

EÓG

ENO

C1C2

C3

C4

C5

C6

C12

C17

C18/19

C21C22C23

C24

C25C26

C27/28C29C30

C31

C31

C33

C34

M”-1”r

MOr/M1

M19

M20M21

M22M23M24

M25/26

M3M5/6M7/9M10M11

M12/13M14/15

M17/18

M16

C20

C13/14

C7/9

C10/11

C15/16

N

S

PNGMPolaridadNormal

N

S PNGM

PolaridadInversa

N

S

PolaridadIncierta

Q

Basado en refs. “2”,“6” y “7”

Basado en refs. “2”,“6” y “7”

C U

A

T

E

R

N

A

R

I O

P

L

E

I

S

T

O

C

E

N

OP

L

I

O

C

E

N

O

M I O

C

E

N

O

N E

Ó

G

E

N

O

HOLOCENO

Bru

nhes

Mat

uyam

aG

auss

Gilb

ert

Co

bb

Mo

un

tain

Big

Lo

st

Bla

ke

Jara

millo

Reu

nió

nO

ldu

vai

Mam

mo

thT

hv

era

Sid

ufj

all

Nu

niv

ak

Co

ch

iti

Kaen

a

(Ma) 0

0.5

0.1

0.020.040.060.08

0.120.14

0.160.18

0.2

0.3

0.4

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

Supercrón Kiaman

Supercrón Cretácico

El polo Norte magnético terrestre está situado, actualmente, a unos

1.600 km del polo Norte geográfico, cerca de la isla de Bathurst, enla parte septentrional (norte) de Canadá, en territorio de Nunavut.-En realidad, magnéticamente hablando, es un polo Sur-

cinturones de Van Allen

e

pp

p

magnetismo interestelaro externo a la Tierra

http://radbelts.gsfc.nasa.gov/outreach/Radbelts0.htm &NASA/Van Allen Sondes/Goddard Space Flight Center: www.astronoo.com

polaridad normal: situación actual (today)

: declinación magnética z - z’ : eje magnético

ecuador magnético

: ángulo de inclinación magnética

Basado en ref. “24”

Polo NorteGeomagnéticoSur magnético dipolar

Norte magnético dipolar

Polo SurGeomagnético

0

10,5

S

EW

S

N

líneas de flujo magnético

z

z’

’>

’’= 90º

0

30

30

70

70

magnetismo dipolaro interno a la Tierra

90

270

N

S

N

EW

180

N Norte Geográfico

-en Hemisferio Boreal-

SurGeográfico-en Hemisferio Austral-

90

270N

S

0

180

E

W

tangente

0

180

E

W

CP

Cianobacterias de “Fig Tree” y “Onverwacht” en África de Sur. (3100-3300 Ma):

Algas procariotas verde-azuladas que sintetizaban M.O. a partir de energía luminosa (química) (fotosíntesis oxigénica), absorbiendo CO2 y liberando O2 a la atmósfera, preparando así la

+ -futura vida aerobia (Glycobacterias) (fot.oxig. : H O 2H + 2e + 1/2 O )2 2 3100/2800 Ma

Cianobacterias

Gran actividad volcánica

http://laciencia.com/tag/fosiles-gabon

(T>>) o (T<<) : temperatura muy alta o muy baja

ANDALUCIENSE: Ej. de nominación decadentePisos propuestos en la P.I. (IGME.1999). Ej. PUSIENSE

(+) : máximo apogeo, abundancia+

: concentración de... (oxígeno) O2

: aproximado, parecido a... ()

“4”

* Valley JW, Cavosie AJ, Ushikubo et al. (2013). Menneken, M. Nature Geoscience “Hadean age for a post-magma-ocean zircon confirmed by atom-probe tomography” (2)

C. : cordillera Z. : zona Or. : Orogenia

Fm : Formación Pangea: Toda la Tierra

M.O. / I. : materia orgánica / inorg.

m.o. / i. : moléculas orgánicas / inorgánicas

1 - No existe proporcionalidad entre el espacio lineal vertical y la escala 6 de tiempos en Ma (10 años)

En la columna-base, paleoclimatología, paleomagnetismo y paleoantropología sí existe dicha proporcionalidad.

2 - Los pisos se fundamentan en la nomenclatura europea.

3 - Algunos datos expuestos en esta Tabla están en permanente fase de discusión y actualización.

(-) : en menor proporción

Litologías predominantes en los dominios de la P.I. y Baleares (Ref. 12)

P.I. = Península Ibérica (litologías predominantes)

Ext. = Extinción Act. = Actualidad Mfros. = Mamíferos T = Temperatura

Ma: tiempo en millones de años

I.C.S. : International Commission on Stratigraphy, de la IUGS

Unidades Geomorfológicas en la P.I.

Relieve a escala global

Referencias:

* I.C.S. (2014). Tabla Cronoestratigráfica Internacional (IUGS-CCGM) (1)

* Elsevier, Geologic Time Scale (2012). ISBN 978-0-44-459425-9. (3)* Prieto Rubio, M. (2012). Dpto. de Geología, Uv. de Oviedo

La Tierra, un laboratorio cristaloquímico. Univex, UGR. (4)* A. El Albani, Un. de Poitiers, (2010) (5)* Grupo Granada Natural, (2010). Escala Geocronológica Internacional. (6)* Ruiz Bustos, (2010). Escala bioestratigráfica de la Cordillera Bética. (7)* Nahle Sabag, Nasif, (2007). Ciclos de cambio climático global. Biól.<Biology Cabinet> (8)* Institut Geològic de Cataluny, (2006). Tabla de los tiempos geológicos. (9)* Bernard Datcharry, (2005). Tabla Cronoestratigráfica. I.G.M.E. (10)* Anguita Virella, F. (2002). UCM, Biografía de la Tierra. Ed. Aguilar. (11)* Llorente, M. (2001). Geología Histórica del Precámbrico. (12)* I.Cantarino, (2001). http://www.upv.es/dit/Tabla -Tiempos. (13)* Reguant, S. & Ortiz, R. Uv.de Barcelona (2001). Rev.de la Soc.Geol.de E. Vol14(3-4) (14)* Pieren Pidal, A.P. (1999). Tabla Cronoestratigráfica. Dpto. de Estrat. (UCM ). (15)

uds Geocronológicasuds Cronoestratigráficas

EONTEMA

ERATEMA

SISTEMA

SERIE

PISO

CRON

EÓN

ERA

PERÍODO

ÉPOCA

EDAD

CRONOZONA

Unidades de tiempo intangiblesRegistro geológico verificado

: densidad

: extinción % de especies

Act.Act.Act.Act.

4625

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

4250

4500

FAN

ERO

ZOIC

O

H Á

D I

C O

A

R

C

A

I

C

OP

R

O

T

E

R

O

Z

O

I

C

O

P

R

E

C

Á

M

B

R

I

C

O

CENOZOICO

MESOZOICO

PALEOZOICO

Columna base con escala vertical

125

375

625

875

1125

1375

1625

1875

2125

2375

2625

2875

3125

3375

3625

3875

4125

4375

Actualidad0

PERMOTRÍAS

Formación del Sistema Solar : 4650Maexplosión supernova nebulosa protosolar en rotación disco protoplanetario

minerales prenebularesdiamante, grafito, olivino, corindón, rutilo, espinela, carburos, nitruros, etc

“6”

TABLA DEL TIEMPO GEOLÓGICOAutor: Ángel Caballero García de Arévalo, IACT (CSIC / UGR). Granada, 2016

[email protected]

ACGA

copyright << registro propiedad intelectual: GR-493-14 >>C

* Almendros Martín, Gonzalo. prof. de investigación del MNCN, CSIC. Madrid

* Anguita Virella, Francisco. profesor titular (2008) de la UCM. Madrid

* Martín Torres, Javier. investigador del IACT, CSIC/UGR. Granada

Revisión y Aportaciones

Unidades Cronoestratigráficas

Unidades Geocronológicas

“6”

Sistema Periódico Actual1 4 7 9primeros elementos: H, He, Li, Be...1 2 3 4

1/2H8 oT >10 K condiciones favorables para el inicio de la vidaC6

123He3He

4He

6años 10+

: tamaño/dimensión

Pisos regionales/locales en la P.I. y Baleares (IGME.1999). Ej. TOMMOTIENSE (base del ) C

Gran Cañón del Colorado

?el primer segundo

e Fo d nac di om ds eó MC icn ró oi oca ni dd aa sR

BIGBANG BIGBANG

(0 s) ?

mate

ria / a

ntim

ate

ria

q

g

g

e

e

e

Z

4

4

+

qq

e

e

W

-1010 s

3 min

1 seg

0.38 Ma

Act.

-3210 s-4410 s

q qq

q qq

q q

1n0

1p1

f

13.700 Ma hace

* J. A. Martínez-Álvarez y M. Torres-Alonso (1985). Dpto. Estrat. UCM, Escala Cronoestratigráfica. (21)

* Arsuaga, J. L. y Martínez, I. (1998). Esquema Evolutivo para los primeros Homínidos. (16) * Gradstein et al. y Berggren et al. (1995). Mesozoic and Cenozoic Sequence Stratigraphy of European Basin, SEPM. (17) * http//www.slideshare.net/astromatematica (18) * Anguita Virella, F. (UCM), 1988: Origen e Historia de la Tierra. Ed. Rueda (19) * Alonso Diego, MªA. & Sesé Benito, C. MNCN (CSIC). 1988: Hª de la Tierra y de la Vida (20)

* http://proyectohumano.argentinaforo.net (22)* http://www.biocab.org/Global_Warming_Biology Cabinet (23)* http://www.astronoo.com/es/articulos (24)* http://www.biocab.org/Clima_Eras_Geologicas.html (25)* http://www.energiaslibres.org (26)* http://www.paleontologia-nautilus.com/tiempogeologico.htm (27)

* http://www.pasionporvolar.com/el-magnetismo-navegacion (28)

* http://www.biocab.org/.html.Biology Cabinet (24).*http://es.slideshare.net (29)* http://docentes.educacion.navarra.es/Microbiología.html (30)* http://www.iac.es/gabinete/difus/ciencia/annia/astrobio.htm (31)* Harland et al. 1982. Cambridge Earh Science, series 162 p. (32)

-Impacto del protoplaneta THEIA-

FigTree: Eobacterium isolatum

HádicoArcaicoProterozoicoPrecámbrico

Colores normalizados según la IUGS

mi

i? ?

Ei en (V)<< a (P/T)>>

(E)

Hádico EÓN

( AUSENCIA DE VIDA )- PRISCOANO / AZOICO-(Pr)