El sílex de Princeton (esquisto de Ashnola en fuentes más antiguas) y sus fósiles se conocen desde los años 1950, [2] [3] pero han atraído una mayor atención a finales de los años 1970 y en adelante. [4] Esto puede deberse al raro tipo de fósil permineralizado de sílice encontrado en Lagerstätten , que ha preservado plantas y animales con minuciosos detalles tridimensionales, con un excepcional detalle celular interno. [5] Esto ha significado que las descripciones anatómicas y la reconstrucción de plantas enteras a partir de partes aisladas han sido posibles en muchas especies. [6] [7] Pocos fósiles de plantas en otras partes del mundo exhiben tal excelencia tanto en preservación como en diversidad. Se han encontrado yacimientos fósiles de edades similares en sedimentos de lagos del Eoceno en otras partes de la Columbia Británica , incluido el Parque Provincial Driftwood Canyon cerca de Smithers en el norte de la Columbia Británica, los yacimientos fósiles de McAbee al oeste de Kamloops , a unos 160 km (160.000 m) al NNO de los yacimientos de sílex de Princeton, y la Formación Montañosa Klondike alrededor de Republic, Washington , al sur de Princeton.
Ubicación y entorno geológico
El sílex de Princeton es una secuencia intercalada que consta de carbón , esquisto , ceniza volcánica y sílex en la Formación Allenby . [8] [9] [10] [11] Se han reconocido y descrito 49 capas de sílex, cuyo espesor varía de 1 a 55 cm (0,39 a 21,65 pulgadas), aunque cada una no es única en los organismos preservados. A pesar de esto, las tendencias son evidentes en todo el afloramiento , con ciertos taxones que aparecen y desaparecen con el tiempo. [12] [13]
El sílex de Princeton se consideró originalmente como del Eoceno medio basándose en datos de mamíferos , peces de agua dulce y dataciones de potasio-argón. [14] [15] [16] Recientemente, técnicas radiométricas más precisas proporcionaron una fecha de 48,7 millones de años, [12] colocando al sílex de Princeton en la etapa Ypresiana (47,8-56,0 millones de años), en consonancia con toda la Formación Allenby que ahora está datada radiométricamente como del Eoceno temprano . [10] [17] [18]
El clima en ese momento era cálido; había alcanzado un máximo durante una serie de eventos de calentamiento durante el Eoceno Temprano con el Princeton Chert probablemente depositado después del Máximo Térmico del Eoceno 2 y durante el Óptimo Climático del Eoceno Temprano. [10] [19] [20] [21] Durante este tiempo, el mar se calentó aproximadamente 4 °C y las temperaturas terrestres fueron varios grados más cálidas que hoy, lo que significa que había poco o nada de hielo en los polos. La diferencia de temperatura entre los polos y el ecuador era pequeña. [22] [23] Se cree que este calor a largo plazo se debe al aumento de los gases de efecto invernadero, particularmente el CO 2 que atrapa más calor. [21] [24] Se desconoce la razón de este aumento repentino del CO 2 , pero se plantea la hipótesis de que se debió a un aumento del reciclaje del fondo oceánico a través de arcos volcánicos y reacciones de descarbonatación metamórfica . [23] Esto sucedió porque el océano entre la India y Asia estaba desapareciendo y siendo reemplazado por el Himalaya y la meseta tibetana debido a la colisión de placas tectónicas. También en esa época, Australia , que estaba unida a la Antártida , comenzaba a moverse hacia el norte. [25]
Los fósiles de sílex de Princeton indican que la zona era un ecosistema acuático , que crecía en condiciones tropicales y subtropicales . [12] Sin embargo, un análisis más reciente de la flora fósil reconstruye para la flora de sílex de Princeton un clima templado cálido húmedo con una temperatura media anual de 13,1 ± 3,1 °C, con inviernos suaves (temperatura media en los meses fríos de 5,3 ± 2,8 °C) y una precipitación media anual de 114 ± 42 cm por año. [20] Varias de las capas de sílex más pequeñas están separadas por capas de ceniza volcánica , lo que indica actividad volcánica cercana. Se cree que los fósiles estaban impregnados de ácido silícico debido a esta actividad volcánica. [26] Posteriormente, el agua cargada de minerales fluía desde manantiales o géiseres hacia la cuenca baja donde se encontraba el sílex de Princeton. Aquí, el agua rodeaba a los organismos a medida que crecían, junto con los restos vegetales que se habían acumulado. [12] Muchos organismos se conservaron in situ, en el lago o en el pequeño estanque en el que vivían. [27] La conservación debe haber sido rápida, debido al minucioso detalle celular que se ha conservado. Se cree que esta secuencia de eventos se repitió hasta 50 veces, ya que la cuenca permitió que la turba se volviera a acumular cada vez, [12] produciendo las múltiples capas.
Biota conocida
Se han realizado muestreos en el sílex de Princeton, pero por el momento los datos no se han analizado en detalle. [12] En todo el afloramiento se pueden ver tendencias en los taxones; en las capas superiores, los órganos fósiles de Metasequoia milleri [9] dejan de estar representados, pero los pinos y las monocotiledóneas aumentan en número. Hay un gran aumento de helechos , como Dennstaedtiopsis , después de una gran caída de cenizas, aunque hay pocas angiospermas en estas capas. Se ha encontrado una gran cantidad de angiospermas junto con varios tipos de coníferas , helechos y varios fósiles no identificados de varias familias. [28]
Fósiles lacustres in situ
La variedad de fósiles de flora y fauna encontrados en el sílex de Princeton ha ofrecido evidencia inequívoca de que se trataba de un ambiente lacustre o de lago. Los fósiles de plantas encontrados muestran muchas adaptaciones estructurales y anatómicas a un ambiente acuático, incluyendo un sistema vascular reducido, aerénquima en los tejidos (espacios de aire para proporcionar flotabilidad) y lagunas de protoxilema rodeadas por un anillo de células con paredes internas engrosadas. [27] [12] Otra evidencia la proporcionan las claras afinidades de los fósiles con las angiospermas acuáticas modernas. Muchas plantas actuales muestran estas adaptaciones y son similares a los organismos encontrados en el sílex. Por ejemplo, los nenúfares ( Allenbya , Nymphaeaceae ), los plátanos de agua ( Alismataceae ), [29] los aros ( Keratosperma , Araceae ) [6] [30] y los juncos y ciperáceas ( Ethela , Juncaceae / Cyperaceae ) son sólo algunas de las angiospermas que se encuentran tanto en la actualidad como en el sílex de Princeton. También se han encontrado semillas que comparten adaptaciones con los seres acuáticos actuales. [27] [12] Por otro lado, rara vez se han encontrado fósiles terrestres. Los pocos que se encuentran, están representados principalmente por semillas, algunas de las cuales pueden haber sido transportadas por aves. [9] [28] [31]
Se han registrado hongos patógenos en las hojas y otros órganos de algunas plantas vasculares. Las palmeras Uhlia fósiles tienen hongos de manchas de alquitrán en sus hojas descritos como Paleoserenomyces , que a su vez está parasitado por un micoparásito , Cryptodidymosphaerites princetonensis . [33] También se han conservado relaciones micorrízicas simbióticas en raíces de Pinus y Metasequoia milleri . En Metasequoia, estas asociaciones se han comparado con las micorrizas existentes y se ha descubierto que son muy similares. [12] La relación micorrízica con Pinus fue la primera documentación de ectomicorrizas del registro fósil, y se sugirió que los hongos estaban cerca de los simbióticos de pino modernos Rhizopogon y Suillus [34]
Paleofauna
Paleoflora
Pteridofitas
Coníferas
Angiospermas
Hongos
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Enlaces externos
Protección de los fósiles en Columbia Británica (Ley de Tierras: Reservas, Secciones 15, 16 o 17)