GÓTIDAS bajo DASLANDIENSE (Escudo Báltico) R.Met. <Protolito: Basalto y Gabro>. P >> T > >> > CARÉLIDES bajo SUECOFÉNIDES (Escudo Báltico) DOMOS GRANÍTICOS Impacto gran meteorito( 4km) en Maniitsoq: W Groenlandia. 3000 Ma Cráter de 100km: SiO2 de P tipo coesita Priaboniense Cánovas BartonienseLuteciense medio y sup. Cretácico PRIMERAS MASAS GRANITOIDES: GRANITOS/PEGMATITAS ? ÍMBRICO 3800 Valdelaparra Espuña Paleoc. 3920 Ortogneis de Acasta (NW de Canadá, cratón Slave) Albiense Orogenia KENÓSICA (Vélez Rubio) Barremiense Berriasiense Dogger Superior Noriense Carniense - PRISCOANO (Pr)/ AZOICO- (INDICIOS DE VIDA: ~ 4280 Ma) Jack Hills Zircones detríticos(con diamantes) en R.Met. de Australia Occ. de 4374 Ma (3) CRÍPTICO 4600 206 Pb (estable) PSDR (U 238 ): 4468 Ma Min.Condríticos(T<950ºC): Ab/An-Fdes-Micas-Px-Anf-Coesita(SiO2), etc. Acondritas y Planetesimales(>950ºC): Qz-Fto.K-Zircón-Titanita, etc. 1500 Medio Marbella Sigillaria Araucaria Masas gratidoides de 3400 - 3600 Ma Superior Primeros Seres Vivos: PROCARIOTAS ANCESTRALES unicelulares heterótrofos Femmeniense Frasniense Fras. Givetiense Medio ? Eifeliense Praglen. Masivo bombardeo de meteoritos sobre 3920 Ma Ludlow Protobiontes ? Wenlock S (condritas) Morales ? Formación de la Luna: ~ 4527 Ma -Impacto del protoplaneta THEIA- Dibujado por: A. Caballero Ref:(13),(34) et al. Acreción de planetesimales: sobre 4567 Ma E ARN M S rev. Nature-017 SE M E M La interacción química roca-agua líquida dió lugar a los elementos que después serían la base de la vida: ® H-C-N-O-P-S (bioelementos) ® (+) Li-Na-Mg-Ca ... como oligoelementos Ausencia de fósiles minerales prenebulares La vida conquista la tierra firme: 1ª Época glacial en Gondwana Glaciación Andina-Sahariana Palaeophonus 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. Agnatas T< Aparecen los primeros vertebrados: Serían peces primitivos con espina dorsal (esqueleto interno). corales fósiles agatizados Abundancia de fósiles invertebrados marinos. “La vida se desarrolla en los océanos” Hidrozoos (Celentéreos tipo Cnidarios) CO2 = 2240 mg/L glaciación tardiordovícica media O R CAPA DE OZONO +22ºC (~) Act. La Atmósfera tiene [O2] Act.(20%) Sahara-M trazado de tendencias [O2] (USA) O2 O2 Primer ? “Eukarya” pluricelular (1870 Ma) Estromatolitos en depósitos glaciales. 1 eucariotas unic. (~2300 Ma) (6) M.O. -40ºC (de “bola de nieve”) 6 ´ 10 +1km de hielo Snowball mg/L T¯¯ 3 Vida anaerobia: Se obtiene energía de la fermentación de glucosa. FeS2 Algas procariotas verde-azuladas que sintetizaban M.O. a partir de energía luminosa (fotosíntesis oxigénica), absorbiendo CO2 y liberando O2 a la atmósfera, preparando así, la futura vida aerobia (Glycobacterias) (fot.oxig. : H2O 2H+ + 2e- + 1/2 O2) Fig Tree: Eobacterium isolatum (bacilo de ~ 3300Ma) O2 fot.anoxig. : H2S sobre los 1900 Ma gran glaciación HURONIANA o Indicador: -1 3 3 10 3 4 He T >108 oK 4 12 6 C 7 9 primeros elementos: 1H, 2He, 3Li, 4Be... 3 4 10ºC CO2 atmosférico en mg/L Atmósfera pobre en oxígeno 0 250 [O2] << gran glaciación Pongola: snowball Earth 2900 Ma Fotolitótrofos Primeras evidencias de [O2] 3500 Ma Primeras lluvias: Hidrosfera primitiva 3800 Ma T PROTOATMÓSFERA O ATMÓSFERA PRIMIGENIA David biomoléculas orgánicas e inorgánicas (U.Australia) Wacey P R E C Á M B R I C O ? T >> Gran actividad volcánica: CO2 >> T >>> fusión parcial Intenso bombardeo de partículas cósmicas sobre la Atmósfera condiciones favorables para el inicio de la vida MOr/M1 M3 .N E OA LPI NA M19 M21 M22 M23 IDE CARBONÍFERO l nta Ad r ia PANGEA 2 Gondwana TRIÁSICO PÉRMICO (Ethiopía-Tanzania) 4.5 (Kenya) 4.4 Ardipithecus ramidus: bípedo? (Ethiopía / Kenya) 5,0 Plioceno “Ardi” ? C2 6,0 6.0 Millenium man Chad 6.5 Sahelanthropus tchadensis Chad 7.0 Toumai (ancestro del Homo ?) Homínidos CARBONÍFERO INF. Terrarealtime.blogspot.com 390 Ma Terrarealtime.blogspot.com 425 Ma SIBERIA LAURUSSIA EURAMÉRICA GONDWANA DEVÓNICO SILÚRICO Terrarealtime.blogspot.com 458 Ma Terrarealtime.blogspot.com 514 Ma OCÉ ANO PA N TH A L A S S Kenyapithecus: África 14-8 Ramapithecus Asia Sivapithecus Palestina Toumai 7Ma Mioceno Oligoceno Siberia GONDWANA Báltica ORDOVÍCICO Iberia CÁMBRICO Kenya 20.0 Procónsul (cuadrúpedo) África 30.0 Aegyptopithecus (primate ancestral) H.erectus ÍS Polaridad Normal Polaridad Inversa S PNGM N Polaridad Incierta N Norte Geográco Sur magnético dipolar línea s de (tendencia general) fluj o similar a Sup. Nuna o Hudsonia ’ Eobacterias (1) Gram( S N 0 27 S reino Monera: t rio a c ur aqueófitos y esquizófitos Gram( _ ) Posibacteria EUBACTERIAS Gram( _ ) Negibacteria 270 Aminoácidos ? “Panspermia” H 2O Sur Geográco S H 2O H 2O La Tierra va tomando forma explosión supernova 3800 Ma 180 Origen de la Tierra nebulosa protosolar en rotación tipo ameba, paramecium, giardia ..... a Mitocondrias Cloroplastos Plantae Algas +Peroxisomas endosimbiosis tts ias y fagocitosis (generan O2) (unicelulares) ra (consumen O2) bacterias heterótrofas ARCHAEA 900 Ma Euc. >> “Extremófilos” (condiciones extremas) R.Ultravioleta: mutaciones bacterias que viven en medios con Sal >> Þdiversidad “LUCA” (Prokaryota) halófilos termoacidófilos bacterias de medios ácidos y T>> CO2 + 4H2 Proc. Primeros Seres Vivos (ss) “organización celular bacteriana sin esporas” metanógenos CH4 + 2H2O Se alimentarían de M.O. disuelta en un “caldo primigenio” 4000 Ma Procariontes temófilos: 1ras células simples -Vida microbiana- Quimiolitótrofos <autótrofos> <anaerobios> [O2]<< z’ 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, _ er tipo protocélulas, con estructura prebiótica que formarían el dominio Acytota 1 ARN ? Polo Sur Geomagnético Orígen de la Vida: 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: Protobiontes Coacervados: microesferas 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. ecuador magnético polaridad normal: situación actual (today) : declinación magnética eucariotas ancestrales anaerobios Neomura - ARQUEOBACTERIAS - unicelulares fagótrofos (sin pared celular definida) Norte magnético dipolar Basado en ref. “24” end.1 Animalia Fungi Protista PROTOCARIOTAS ros ANCESTRALES:1 seres vivos con biomoléculas orgánicas heterótrofos (M.O) e inorgánicas: progenotas - arqueobiontes -en Hemisferio Austral- -g ke W 30 0 www.taringa.net H 2O H2O N Last Universal Common Ancestor 70 +g Fe-Ni 0 E W L N g tan 180 C M nte e S Norte América ADN ? (2 membranas) 90 Eurasia Hielo ric PROCARIONTES unicelulares sin núcleo diferenciado E Sup. Columbia: PALEOPROT. / MESOPROT. : ángulo de inclinación magnética z - z’ : eje magnético 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- 6000ºC end.2 ) 3500 Ma 0 Concentración “fría” de polvo cósmico 4567 Ma - a veces mixótrofos: clase flagelados, con o sin clorofila - Las más antiguas ? N el movimiento de las placas litosféricas pudo iniciarse sobre los 3500 - 4000 Ma ..... o quizás antes. filo Protozoa: unicelulares - heterótrofos Reino PROTISTA o PROTOCTISTA Bacterias purpúreas & verdes del S (fotos.anoxigénica) S 70 PA N TH A L A S S A E Pluricelulares desarrollados(con tejidos): animales, plantas vasculares y las algas pardas mas evolucionadas. _ Gram( ) BACTERIA_ magnetismo dipolar o interno a la Tierra ’> Sup. Atlantica: Paleoproterozoico. 1800-2100 Ma Sup. Arctica: Paleoproterozoico... 2100-2500 Ma Sup. Kenorland: Neoarcaico........ 2500-2750 Ma Los Eucariotas son unicelulares y pluricelulares con núcleo definido. (fotos.anox.en bact.púrpuras e incoloras del S) -en Hemisferio Boreal- z 10,50 ’’= 90º ma gn éti co bac.nitrificantes - del H - del Fe (1 membrana) T EUKARYA _ algas cianoficeas ”verdeazuladas” fotosíntesis oxigénica O2 b) Proteobacterias (2) Gram( ) W H 2O -pseudohongos- - 3500 Ma a) Cianobacterias (1) Polo Norte Geomagnético )*( )**( filo chromistas )*( - algas pardas )*( - ciliados )**( Glycobacteria _ 2800 Protista ve alg AUTÓTROFAS(M.I) 90 2 levaduras(unic.), mohos & setas s as 30 Reacciones nucleares: Fusión parcial “bola de fuego” 4400 Ma HO Plantae )*( Animalia(Metazoa) )**( Fungi(Hongos) )**( )*( e rd zona de subducción “se destruye Corteza” falla transformante(de rumbo) Australia Niveles Taxonómicos dominio reino filo clase orden familia género especie Dominios de los Seres Vivos contacto convergente: África A Origen y Evolución de los Seres Vivos N zona de desgarre: ~2750-3600 Ma TR OF AS N S expansión de la C.O. “se genera Corteza” (eje dorsal oceánica) O QUÍMICA +MATEMÁTICAS contacto divergente: O FÍSICO-QUÍMICA FÍSICA zona de subducción. “se destruye Corteza” N CÉA B EX IOQ OB UÍM IO IC LO A GÍ A S movimiento global de los continentes HISTORIA HISTÓRICA ARQUEOLOGÍA C3A fosa oceánica: Sup. Rodinia: MESOPROT. / NEOPROT. GEOLOGÍA BIOLOGÍA Basado en refs. “2”,“6” y “7” fase de fragmentación ~1300-1800 Ma GEOLOGÍA C3 Basado en refs. “2”,“6” y “7” < Polo Sur > Terrarealtime.blogspot.com ? (*) H.erectus(de Pekín) : Posible descubridor del fuego, 1.6 Ma GEOLOGÍA PLANETARIA ASTRONOMÍA COSMOLOGÍA PLANETOLOGÍA 6.0 ~540 Ma PANNOTIA(PANGEA 1) ~600 Ma ~650-1250 Ma Lesser Apes C2A China N México Gorilla gorilla Ma A China S Kazakhstan Orangután A IC GÍA S Í OF OLO I B BI O EX PNGM Laurentia Great Apes 23,03 IC 5.5 Gorila Francia 13.0 Dryopithecus (1erAntropoide Superior) 8,0 Gauss Mammoth Kaena 7,5 Pan troglodytes <chimpanzee> La Geología y su relación interdisciplinar Alaska OROGENIA CALEDONIANA Orrorin tugenensis ¿ Nexo común Simios / Homínidos ? & Chimpancé GE GONDWANA CARBONÍFERO SUP. Ardipithecus ramidus Kenya Thvera LAURUSSIA PANGEA 2 Austral. africanus (Ethiopía-Tanzania) 4.3 Australopithecus anamensis 5.0 PANTHALASSIC OCEAN OROGENIA VARISCA 3.8 A. afarensis 4.3-3.8 Australopithecus anamensis (Kenya) 4,0 4,5 H.habilis Terrarealtime.blogspot.com 356 Ma Niño de Orce ? Big Lost Cobb Mountain 3.2 3.8 Australopithecus afarensis IC Terrarealtime.blogspot.com 306 Ma Austral. afarensis 3,5 Australopithecus africanus ? H.habilis A tc Rif 2.3 Primeros Homo ? H.habilis ÍS ne 2.5 Ma A. garhi Gilbert 4.0 Eurasia ti on Supercrón Kiaman Terrarealtime.blogspot.com 255 Ma Ethiopía Austral. garhi (África oriental) (África Oriental) 3,0 Cochiti JURÁSICO INF. Terrarealtime.blogspot.com OCÉANO PANTHALASSA (África sudsahariana) 5,5 ZANCLIENSE JURÁSICO SUP. Homo habilis / H.rudolfensis Par. b. Dmanisi 1.8Ma P L I O C E N O GONDWANA 237 m.a. (África Oriental) H.ergaster H. erectus N E Ó G E N O MAR DE TETIDE TETIS OCEAN Océano Atlántico Central Pleistoc. 3.5 TETHYS PÉRMICO TET 2.2 Paranthropus boisei 2.5 Paranthropus aethiopicus PIACENZIENSE TRIÁSICO Terrarealtime.blogspot.com 195 Ma 3.0 SIA AURA L C1 2.5 TETHYS OCEAN Terrarealtime.blogspot.com 1.7 Homo ergaster : de África oriental pasa a Europa y Asia 2.4 (Sudáfrica) 2,0 IA CRETÁCICO SUP. 1.6 *Homo erectus (Asia: Pekín y Java -Pithecanthropus-) 6,5 AL INA P 152 Ma Credit: J.Trueba 7,0 CRETÁCICO SUP. / PALEOCENO neanderthalensis 1.8 Paranthropus robustus Nunivak O R OG E N Terrarealtime.blogspot.com 94 Ma Hombre actual 0.9 Homo antecessor (Europa: Atapuerca, España) OF Terrarealtime.blogspot.com ? Homo floresiensis Atapuerca-0.9Ma Sidufjall 66 Ma JURÁSICO EOCENO MIOCENO MED. M24 M25/26 Paleolítico 1,5 Jaramillo 2.0 M20 Ext. Homo sapiens PALEONTOLOGÍA ASTROBIOLOGÍA OR M5/6 M7/9 M10 M11 M12/13 M14/15 M16 M17/18 ~2.8 Ma. 0.30 Homo sapiens Ma Cromagnon (Grimaldi) y Chancelade 0.35 Homo neanderthalensis (Europa y Oriente Medio) 0.6 Homo heidelbergensis (Europa) ? 0.6 Homo sapiens arcaico (África): H.rhodesiensis Homo ? Antecesor Matuyama M”-1”r ~10.000 a. Neolítico 1,0 Olduvai 1.5 0,02 0,04 0,06 0,08 0,12 0,14 0,16 0,18 0,3 0,4 0,5 Reunión 50.2 Ma C34 0,1 0,2 2,5 GELASIENSE Terrarealtime.blogspot.com 14 Ma Terrarealtime.blogspot.com Supercrón Cretácico Holoc. Brunhes IONIENSE 1.0 CALABRIENSE C24 C25 C26 C27/28 P L E I S T O C E N O C U A T E R N A R I O PLEISTOCENO Blake NEÓGENO PALEÓGENO C21 C22 C23 CRETÁCICO ACTUALIDAD Formación del Sistema Solar : Sistema Periódico Actual C20 C33 Supercontinente Vaalbará: ARCAICO Vapor de agua en la Atmósfera 0.5 C17 C18/19 C31 C31 Sur América [H]>> : [vapor de agua], [NH3], [CH4], [H2S], [H-CºN] + [CO2] y [CO] también altas Nasif Nahle mundo biológico (seres vivos) Regresión Ambiente Reductor Quimiolitótrofos El inicio de la vida pudo generarse sobre un sustrato arcilloso. He 2 Cianobacterias Coacervados 3 1 500 Eran células anaerobias con nutrición heterótrofa que consumían M.O. & M.I. He (‰) partes por mil [ O/ O] T media terrestre 6 ´ 10 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 1ros PROCARIONTES unión de protobiontes biomembranas continuas 1 eubionte O2 yT>> 0 O 16 18 Origen de la vida: Microorganismos denominados procariotas, eran células sin núcleo abiogénesis 18 18 17ºC - 2H + 2e + S 2450-2220 Ma “Makganyene” [d O] en testigos de Casquetes Polares y Foraminíferos 2 13 3 14 40 Otros indicadores: H, C, H, C, K, etc 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 existía ya el O2 se han encontrado en la Fm.Siyeh (Montana-USA). Aparece hematita: Fe2O3 Grupo Warrawoona (Australia) & Isua (Groenlandia). [Fm. Nuvvuagittuq, Canadá (+ 4000 Ma) ?] + [O2] 25ºC Eran células anaerobias fotosintéticas con nutrición autótrofa que generaban materia orgánica. Estromatolitos en cratón de Pilbara, al NW de Australia (Fm.Strelley Pool): Son estructuras 3 CRETÁCICO T La atmósfera y la sup. de los océanos se van enriqueciendo en O2 de forma discontinua. T medusas Cianobacterias de “Fig Tree” y “Onverwacht” en África de Sur. (3300-3100 Ma): H JURÁSICO Earth por Metallogenium personatum: Oxidan el Fe & Mn (Rodesia & Carelia,Rusia) 2800 Ma 1er alimento: sulfuros. trazado orientativo Transgresión 750 Ma Período Criogénico -2 Tipo cianobacterias y proteobacterias. (el “ADN” estaba libre en el citoplasma). 1/2 TRIÁSICO T­­ gran glaciación MARINOANA Gabón Organismos unicelulares procariotas (sin núcleo): Algas verde-azuladas. moléculas inorgánicas: materia inerte Regresión La oxigenación alcanza los mares profundos (2100-1900 Ma) ros mundo mineral (no biológico) ? Transgresión Anomalocárido Los estromatolitos alcanzan su máximo apogeo sobre los 1400 Ma. O2 Shuiyousphaeridium macroreticulatum: Euc. unic. Æ en N-China (esquistos Gp. Ruyang)(~1600 Ma) “Fm. Gunflint”(Canadá): algas y hongos (eucariotas) en estratos antracíticos. (~1900 Ma) Grypania spiralis: Alga filamentosa: Michigan Regresión 0.4 ®Sale de África: 0.18 Ma ® Canal de Suez ® Oriente M. ® Europa 0.04Ma 0.015 0.04 ANTROPOCENO (Ma) 0 MESSINIENSE T Transgresión 0.3 M I O C E N O Clima muy húmedo Megarachne Goniatites en el Devónico y Carb. (Ammonites primitivos). Los Placodermos: dunkleosteus. Primeros tiburones: cladoselache. Dunkleosteus Abundantes arrecifes de coral. Yacimientos(~10%) de petróleo y metano (430 - 370 Ma) O R D O V Í C I CO SILÚRICO Calamites(cormofitas): grandes selvas en ambiente pantanoso. C Á M B R I CO Calor Formación del carbón y metano (gas natural) Meganeura Frío Lepidodendron y Sigillaria. Libélulas gigantes ( protodonata). Anfibios (+) & 1ros Reptiles. D E V Ó N IC O Theriodontia (en Norteamérica y Europa occidental que eran zonas ecuatoriales) Ápteros PÉRMICO Petróleo: Origen orgánico(fósil) o inorgánico (abisal / abiótico)? C6 C7/9 C10/11 C12 C13/14 C15/16 D E V Ó N IC O Yacimientos de carbón, petróleo y gas (sed. bituminosos) Metafitas: Algas rojas y verdes pluricelulares ( 1200 Ma) ? + Glaciación Karoo 0.18 0.2 O R D O V Í C I CO SILÚRICO -tipo theriodontia: reptiles mamiferoides- Regresión C5 C Á M B R I CO Extinción del 95% de las especies. Confluyen varias causas: vulcanismo extremo, posible impacto meteorito, liberación de hidrato de metano (efecto invernadero: T 5ºC) y H2S, etc. 0.12 0.14 C29 C30 11Km TARANTIENSE 0.16 Terrarealtime.blogspot.com 18.000 años Terrarealtime.blogspot.com da Primer huevo fósil de reptil. 2ª Época glacial en Gondwana Transgresión trazos tectónicos orientativos rti mayor extinción en la historia de la Tierra Transgresión FUTURO FUTURO tá Iguanas(lagartos) y tortugas. [O2]>> CARBONÍFERO -cadera de ave- T Eodromaeus murphi 1er Carnívoro Organismos pluricelulares eucariotas: algas, esponjas, etc. ( 750 Ma) O2 Animales planctónicos marinos: Protozoos (unicelulares eucariotas tipo ameba) ( 800 Ma) Invertebrados marinos muy primitivos. Coexisten los procariotas y eucariotas. R.Protistas ? NEÓGENO + Pterodáctilos Dominaron la era Mesozoica y hubo dos órdenes: Saurisquios (+ TR y J) y Ornitisquios (+ K ) -cadera de reptil- T Eubrontes: Pisadas Escifozoos -filo cnidariaAct. “Animales tipo anélidos, nemátodos, medusas, etc.” Cuerpos fosilizados: Namacalathus, esponja fósil en Namibia / Canadá... (~550 Ma) Invertebrados marinos tipo Dickinsonia: NW-Rusia (J.Brock, ANU).$ colesterol (lípido/grasa) (558 Ma) Multicelulares sin caparazón: Fm. Ediacara, icnofósiles (gusanos, medusas, etc). S-Australia (~635 Ma) ¿? PALEÓGENO Frío Clima muy seco y caluroso Grandes desiertos Calor Saurópsidos Diápsidos Precursores de los dinosaurios Tecodontos Esfenosuquios Arcosaurios Reptiles Mamiferoides Calor T Velociraptor 60kg Depósitos de evaporitas (sal/yeso) de hasta 1000m. Act. Peces Frío Calor Frío Aves Eumaniraptora Cocodrilia Reptiles Terodáctilos Triconodontos ® final “K” Terápsidos Ext. Aparecen los dinosaurios. 1 diamante, grafito, olivino, corindón, rutilo, espinela, carburos, nitruros, etc CH4 Brachiosaurus Diplodocus .... Quetzalcoatl (USA): Pterosaurio gigante. Eobacterias (tipo Cloroflexus) 4600 Ma Abundantes lluvias C12 Antártida An Mamíferos (Placentaios) Mamíferos monotremas (Ovíparos) Cinodontes (Pederpes) Tetrápodos Laberintodontes (Ichthyostega) Terópodos (carnívoros) y Saurópodos (herbívoros) Regresión Frío PLIOCENO PLEISTOCENO MIOCENO OLIGOCENO Crisis biológica ORDOVÍCICO 4280 Ma +J Predominan los dinosaurios carnívoros: Saurisquios “Los animales se articulan para poder desplazarse” ? “LUCA” ancestro común Archaeopteryx: Primeras aves (?): dinosaurios gráciles y ligeros. Rápida eclosión de la vida en medios marinos: vida aerobia. O2 3800 ADN media TR Desarrollo de los eucariotas: Núcleo portador de cromosomas con información genética. Coacervados 600 Pridol.? 3770 Ma Orogenia SAÁMICA: Primeros protocontinentes estables ? Periodo “LHB” Lochkoviense 417 ma primer microfósil (?) CO2 = 210 mg/L Artrópodos (TIENEN EXOESQUELETO): Conchas y caparazones. 3500 3700 Ma fósiles más antiguos ESTROMATOLITOS de 3500 Ma Escasa cratonización y sedimemtos inmaduros Tournesiense Ext. Calcicordados DEVONÍCO SILÚRICO Corales(Antozoos) Peces Ref.: Moore, et al. 1995. Régimen exotérmico Reptiles CRETÁCICO JURÁSICO TRIÁSICO CARBONÍFERO Insectos (Artróps.) Anfíbios Reptiles Ext. parcial Microestructuras fosfáticas Trilobites Almogía Inferior Anfíbios Aves Ext. parcial Ext.de 80% Pez s icnofósile Cocodrilos primitivos. Pterosaurios (reptiles voladores). Insectos Hexacolalarios (Celentéreos Antozoos) Insecto 3800 Ma Los cratones Pilbara (NW Australia) y Kaapvaal (Sudáfrica) (protocontinentes) forman parte del supercontinente Vaalbará EOCENO PALEÓGENO Ext.de 80% Foraminíferos bentónicos Tabulados (Celentéreos Antozoos) Goniatites Amonites (Mol. cefalópodos) Belemnites (Mol. cefalópodos) Amonites Ladiniense Medio PALEOCENO CUATER. NEÓGENO Mamíferos placentarios: parto completo Nautilus pompilius Nummulites Ext.Parcial Mamíferos monotremas: ornitorrinco y equidnas (ponen huevos) Mamíferos marsupiales: koalas, canguros, etc. (útero incipiente) Flora tropical Gimnospermas(semillas): Coníferas, Cícadáceas y Ginkgos Ext.Parcial Densos bosques de equisetos, helechos, secuoyas y coníferas Helechos con semillas PÉRMICO Angiospermas: Fanerógamas con flores bien desarrolladas. Ext.del 90% Cycas: Fósiles vivientes con aspesto de palmeras. Bennettitales - cycas actuales - Araucarias CIANOBACTERIAS Lepidodendron Equisetum 2500 T icnita Arrecifes de mares cálidos formados por hexacoralarios. Ext. 66 Ma Transgresión 6/18t Australia, Nueva Guinea, en Filipinas similar al dragón de Komodo. Euriptéridos Crisis biológica 1600 Ma (5) (5) 200 Ma de acuerdo con la teoría del Big Bang : inflación cósmica U 238 unicelulares autótrofos Calamites entre 400ºC y 650ºC Saladilla Inferior 4150 2750 Ma Orogenia LAURÉNTICA Primeras Serpientes. Estaciones parecidas a las actuales Transgresión T.rex Eumaniraptora 1 pluricelulares en Gabón(África): Eucariotas tipo medusas. P.SIDÉRICO Pteranodon -USA- Braquiópodos (+) y Equinodermos (+) Sarcosuchus imperator : cocodrilo gigante. ros Annularia Ornitomímidos Triceratops Sapos, ranas, caracoles .... pulmonados -Tiktaalik- Dinosaurio fases post-magmáticas pegmatítica / neumatolítica Ensiense 4280 Ma 2540 Ma Primera Corteza Terrestre estable y permanente : 2800 Retiense Se formó en base a una tonalita (protolito): roca ígnea intrusiva Ofiolitas (metabasitas/anfibolitas) de lavas submarinas GRUPOS BASIN al N de Quebec, Canadá: cinturón NGB ( Nuvvuagittuq ) Cráneo de “Homo” P.RIÁSICO (Castillón) Falcoña 4030 Ma ARQUEOBACTERIAS (Belmonte) n Se 354 ma 3700 Ma 3850 Ma Neuropteris e ns ie on Viseense 3850 NECTÁRICO Teneguía - 1971 (10) Timanfaya - 1730/1824 E.Canadiense, E.Báltico, E.Brasileño, E.Antártico, E.Arábigo, E.Siberiano, E.Australiano, E.Africano, E. de Groenlandia.... ( 2600 Ma) Piar Gneis de Amitsoq-Uivak (Pen.del Labrador, Canadá) Isua(SW de Groenlandia) e Is. Akilia : R. Sed. (Fe2O3) Alnus occidentalis Santi Petri EOARCAICO Rocas más antiguas datadas Angiosperma Régimen tectónico horizontal permóvil -solidifican,de inicio,materiales ultrabásicos tipo peridotitas- 3600 H. sapiens “Grandes zonas estables y emergidas antes del Cámbrico” Anisiense Primera Corteza Terrestre Eukaryota Formación de Cratones: Escudos Malvariche Bloques calizos aislados de Almogía y Ardales 3200 Animalia (Metazoa) Cráter de Sudbury (Ontario,Canadá): 1850 Ma Cráter de Vredefort (Sudáfrica NE): 2020 Ma Lías METAGRANODIORITAS EN FACIES GRANULITAS Y GNEIS PALEOARCAICO El inicio del universo se ha datado -NASA proyecto WMAP- en 13.700+_ As 248 ma - ARQUEANO o ARQUEOZOICO- Hádico El Bosque Inferior Plantae Domeriense Pérrmico (INICIO DE LA VIDA) 2.505 Ma PRIMEROS CRATONES ESTABLES MESOARCAICO Or. TRANSAMAZÓNICA Y HURONIANA Malm Jurásico Norte de China de Superior Eoceno 65 ma Complejo de ofiolitas en Dongwanzi NEOARCAICO A R C A I C O Oligoc. Luteciense inferior y Cuisiense 1800 Depósitos de óxidos de Fe <magnetita & hematita> 2500 Udes.Geocr. : Era 2800 Río Pliego Formaciones “Banded Iron” < BIF > 2500 El Niño 23.8 ma Terciario Aparición de tillitas a nivel global SIDÉRICO Formación Aquitaniemse - Rocas sedimentarias de origen glaciar RIÁCICO Piso ejemplos de animales fósiles ejemplos de vegetales fósiles Yacimientos(60%) de petróleo y metano. Lignito ocasional Predominan los dinosaurios herbívoros: Ornitisquios Procordados P.CRIOGÉNICO < icnofósiles: estructuras etológicas > Impacto de dos meteoritos Unidades litoestrat. Mioceno Inferior CENOZOICO 2050 Sistema Serie Columna Estratigráfica Burdigaliense inferior MESOZOICO OROSÍRICO Unidades Crono./Geocrono. Dickinsonia Luz muy escasa Estado caótico en el globo terrestre : “Invierno nuclear” Impacto de un gran meteorito Æ@10km en el Golfo de Méjico. JS Act. ¯¯ S T extinción del 85% de las especies Extinción de los dinosaurios Ext. Ext. R- g Atmósfera contaminada Primeros Octópodos: ocho pies, mol.cefalópodos(~ pulpos actuales) Act. Pequeños mamíferos tipo Purgatoris: “Protoprimates” Varano: Lagarto gigante, “fósil viviente” en Cotilosaurios Gran crisis biológica (T<<) 85% CO2 = 340 mg/L media K Los dinosaurios dominan la Tierra. Crisis biológica Peces (T<<) los fósiles son huellas o impresiones Sup. Columbia (Nuna) Ciudad Granada Viñuela Grupo Base(muro)del Gran Cañón del C.®Esquistos & Gneis Complejo ígneo de Bushveld en Sudáfrica [Pt-Cr-V] 1959 Síntesis estratigráfica del Complejo Maláguide Era Sedimentos Volcánicos (Continente GONDWANA) Or. HUDSONIANA Y KARÉLIDA Secuencia Estratigráfica “tipo” Triásico 1800 EPISODIO ELSONIANO esponjas Act. R.Voladores Terópodos Anfibios Gigantes Act. Diversificación de los mamíferos: ungulados, roedores, primeros felinos, ballenas y primates. Nummulites (+): Foraminíferos de aguas marinas someras (tipo delta). Mesohippus (precursor del caballo) y camellos. Act. 95% 85% Clima cálido y húmedo Australia 0.1 Chron HOLOCENO 0.02 0.04 0.06 0.08 as Sedimentos de Plataforma Somera (Continente GONDWANA) Eclogitas: Complejo Polimetamórfico en Cabo Ortegal (A Coruña)~1160 Ma Grupo COBALTO bajo Grupo ANIMIKIAN (Escudo Canadiense) ESTATÉRICO EÓN Gran Cañón del Colorado ? 0,3cm/año Roca más antigua datada <<cinturones metamórficos >> Act. Gran crisis biológica escaso registro de fósiles: animales “blandos” de los Phyla Cnidaria, etc escaso registro de fósiles Osos, jirafas, rinocerontes, perros, focas, aves, etc. +50 Ma 0 _ 1400 Or. GRENVILLE radiolarios anémoda filo Annelida Crisis biológica Paleoc. / Eoceno T>> +150 Ma Terrarealtime.blogspot.com http://www.slideshare.net/astromatematica ECTÁSICO Or. RIFEENSE Materiales polimetamórficos pólipos medusas Cianofíceas: filo Cyanobacterias “tipo anélidos” Pliohippus Primates antropoides (Simios). Act. P.EDIACÁRICO filo Porifera “Ardi” Delfines y ballenas se desarrollan. Moluscos(+) 85% Crisis biológica T Hominoides: Gibones, Póngidos y Homínidos Gran crisis biológica 541 Ma filo? Archaeocyatha media N/Q Smilodon (tigre dientes de sable) Elefante similar al actual. Regresión Terrarealtime.blogspot.com PRECÁMBRICO 1200 Grupo BELT y Serie GRENVILLE / HASTING (Esc. Canadiense) Fragmentación del Supercontinente Rodinia 485 CO2 = 275 mg/L 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 Ma (Ma) C1 C2 C3 C4 Q http://www.astronoo.com/es/articulos/universo BETURIENSE 1000 Scyphozoa 55.8 419 443 Se forman los casquetes polares Ext. el M.Mediterráneo se inunda: 5,5 Ma <el estrecho de Gibraltar se abre> Paleobiología Humana -Cambios del Campo Magnético Terrestre- +200Ma 0 Ma Q Existe proporcionalidad entre el espacio lineal vertical y la escala de tiempos en Ma (106a.) TÓNICO Plantas no vasculares 33.9 Crisis biológica T Época glacial N/Q + Esparagmitas bajo VARANGIENSE (Escudo Báltico) Rifeense Act. >Se cierra el estrecho de Gibraltar< piritización Cuencas intracratónicas y periféricas (Continente GONDWANA) Zona Cantábrica(W) Zona Astur(W)-Leonesa Zona Ossa-Morena D algas verdeazuladas: eclosión de la fotosíntesis Or. ASSÍNTICA - CadomienseOr. PANAFRICANA Sup. Pannotia gneis-esquistos-pizarras areniscas-cuarcitas-volcanitas Vendiense Algas verdes Act. 2013: Meteorito de Chelyábinsk(Rusia) Æ=17m 1908: Meteorito de Tunguska(Siberia) Æ=37m 50.000 a Meteorito de Arizona(USA) Æ~50m. “Mamíferos de estepa fría” T Desecación del Mediterráneo: 6 Ma Homínidos (bípedos). Act. Invertebrados marinos EDIACARIENSE VARANGIENSE superior inferior ALCUDIENSE “Complejo esquisto grauváquico” E Primeras plantas terrestres no vasculares 359 edad: 4452 Ma Mastodontes, gorilas, chimpancés, rumiantes, conejos, c. megalodón, etc. Crisis biológica Diamictitas y Sedimentos volcánicos (Escudo Canadiense) L PA Apalaches Norte LE DÓ A NIC Briofitas 5.33 299 CÁMBRICO 1 A OC A NIC + ? Ausencia de vida 850 Cmedio, W Canadá E DÓ (simbiosis hongo-raíz) + 1 ”Homo” Taxonomías básicas (reino-filo-clase-orden-familia-género-especie) CRIOGÉNICO Lutitas con [invertebrados]>> Ibérica-Toledánica(P.I.) A L C Sárdica Salárrica Innuitiense 55.6 + Micorrizas + Act. PROTEROZOICO 635 Fm de Burgess Shale Psilofitas(con raices) Act. + 252 Ma ARCAICO PISO 10(stage10) 489.5 JIANGSHANIENSE 494.0 PAIBIENSE 497.0 GUZHANGIENSE 500.5 DRUMIENSE 504.5 PISO 5 509.0 PISO 4 514.0 PISO 3 521.0 PISO 2 529.0 FORTUNIENSE 541.5 * hongos, musgos y hepáticas * Primeras plantas vasculares Reino Fungi Ext. Ext. + 201 HADEICO “Pizarras negras y lavas de Gales” 485.4 * 1ras Plantas con semillas * Cooksonia Ext. Briozoos TREMADOCIENSE Espermafitas Pteridofitas -Lycopsida- Act. Mongolia (N de China) Australia (SE) 42.0 Act. Rhynia (psilófito) primeros helechos Asteroxylon Cormofitas: Pl.terrestres A NIC + Act. Conodontos (Cordados marinos) -cuarcitas, cuarzoarenitas & grauvacasGneis glandular & Fm. Porfiroides Dominio Ollo de Sapo TREMPEALEAUIENSE Conglom. FRANCONIENSE LAMGUEDOCIENSE Pizarras DRESBACHIENSE CAESARAUGUSTIENSE Areniscas MAYAIENSE LEONIENSE Calizas BILBILIENSE AMGANIENSE mármoles MARIANIENSE TOYONIENSE OVETIENSE Dolomías BOTOMIENSE CORDUBIENSE ATDABANIENSE Volcatitas PUSIENSE TOMMOTIENSE FLOIENSE ANGIOSPERMAS GIMNOSPERMAS + Act. Equinodermos (Crinoideoos y Equinoideos) Bretaña(Francia) * Primeras Coníferas * Archaeopteris: Helechos gigantes. (árbol más antiguo) 145 + Act. Braquiópodos (Lofoforados) Cuarcita Armoricana Ext. Act. ros Ext. [Mg/Ca] - [Sr/Ca] & [d O] DAPINGIENSE Macizo Armoricano O Ext. Glossopteris * Los bosques pueblan la Tierra. * Lepidodendron y Sigillaria (Carb. Sup.) Denso manto de helechos bajo gigantescos Equisetos y Licopodios. Erica hibernica Pizarras, Areniscas, Cuarcitas & Calizas(-) Granitos (-) (Px & Gr) 4000(ICS) 24.2 NE L CA Ó ED Act. Act. 18 Pizarras con graptolites & Areniscas Cinabrio de Almadén & Fe del NW Is.Británicas Ardémica P.Escandinavia (NW) P.Groeslandia (SE) Tacónica Act. Paleotermómetros Euramérica(Laurusia) << Gondwana >> Act. Foraminíferos (Protistas ameboides) : Protozoos. 470.0 DOBROTIVIENSE ORETANIENSE DARRIWILIENSE 1600 EÓN Gran actividad volcánica ras * 1 Cícadas * Pinos y Abetos * Glossopteris Act. Radiolarios (Protistas ameboides) : Protozoos 458.4 CALÍMICO Ar 60.3 Granitos (-) (+) en áreas periféricas del M.Ib. Pizarras & Areniscas KOSOVIENSE KRALODVORIENSE BEROUNIENSE ESTÉNICO PALEOPROTEROZOICO Apalaches Norte 443.4 HIRNANTIENSE KATIENSE SANDBIENSE <Rusia> 1600 Zócalo Costero-catalán Zona axial pirenaica Act. + Graptolites (Hemicordados) Old Red Sandstone DOWNTONIENSE + n Du ra ci ó Greiland(Gran Bretaña, NW Europa) 433.4 Períodos MESOPROTEROZOICO Intercalación de volcanitas: FeS en Riotinto Pizarras & Cuarcitas Areniscas rojas Calizas y dolomías nodulosas Act. Gran extinción de especies Act. + + Nautiloideos (Mol.Cef.) 393.3 EDIACÁRICO Udes. Geocronológicas: Geocronometría en áreas periféricas del M.Ib. “molasas” 427.4 NEOPROTEROZOICO IVORIENSE FACIES CONTINENTALES DITTONIENSE GEORGIENSE ARUNDIENSE “Arenisca roja antigua” ORCADIENSE I.C.S. Csup las flores Ma Orbitolina s 423.0 ASBENSE 60.0 * Aparecen + 66.0 oo CULM DINANTIENSE BRIGANTIENSE HOLKERIENSE CHADIENSE HASTARIENSE CANTABRIENSE árboles de hoja caduca Act. oz Arenas Arcillas Areniscas Pizarras Grauvacas Vulcanitas Calizas grises Urálica: Urales DIH R Apalaches centro y S TA (2) a ge Saálica n a .P Alleghánica p Su CA Astúrica (P.I.) I N CÍ CA Érzica R HE ARIS Sudética oV Bretónica * Aparecen Alveolina nt LANGSETTIENSE Fm Brañosera [fós.marinos] gran transgresión <Palencia> [mineralizaciones] >> Molasas(r.sed.clásticas) Granitoides Calizas de montaña Pizarras & areniscas CA las gramíneas * Las flores (+) Ext. A NAMURIENSE PRIDOLIENSE 46.7 ER I CÍN * Aparecen + 23.03 + Gasterópodos (Mol. marinos o terrestres) 323.2 330.9 346.7 estratotipo BARRUELIENSE BRECONIENSE 2500 ARCAICO Fm Barruelo: Fac.Cont. 382.7 LUDFORDIENSE GORSTIENSE Series detríticas con intercalación de rocas volcánicas (Pfálcica) Gran actividad volcánica <intercalaciones de R.Volc.> WESTFALIENSE 419.2 Palatina & de aguas someras FARLOVIENSE 4600 Ma 4625 Fm. Kaibab FACIES CONTINENTALES ESTEFANIENSE 2300 I N F E R I O R Techo de la serie calizas de lucass ? TR Act. Plantas vasculares WERFENIENSE THURINGIENSE A RIC 50.9 Pizarras bituminosas (fétidas), calcáreas & arcillosas: Alemania 315.2 FAMENNIENSE FRASNIENSE GIVETIENSE EIFELIENSE EMSIENSE PRAGIENSE LOCHKOVIENSE Calizas con dolomías, margas & arcillas CALIZAS Arcillas rojas & areniscas(cuarcitas & rodenos) BUNTSANDSTEIN: FACIES CONT. (ARENISCAS) Conglomerados de base Areniscas 358.9 Eras RIFEENSE MUSCHELKALK Paleokimérica Arcillas abigarradas & yesos KEUPER:FACIES CONT. (MARGAS IRISADAS) 298.9 307.0 Carniolas É M I K Ginkgoales (Ginkgo biloba: fósil viviente) 252.1 facies post-tectónicas Newark Sandstone(Molasas) FACIES MARINAS SOMERAS Gran actividad volcánica en las dorsales oceánicas Calizas & margas Calizas & dolomías tableadas Calizas oquerosas & dolomías brechoides AÚ ST A RIC Plantas terrestres con esporas (Cripógamas) 247.2 base AALEN. Este USA Paleoceno Período con fuerte nivel erosivo en la P.Ibérica NEOCOMIENSE 237.0 DOMERIENSE : margas CARIXIENSE : calizas de crinoides SINEMURIENSE : calizas micríticas AUTUNIENSE ACADIENSE TERRENEUVIENSE 830 ALGONQUIANO INFRALÍAS SERIES 3 SINIANSIENSE ( LA VIDA SE EXTIENDE Y DESARROLLA ) PROTEROZOICO 201.3 Facies marinas: calizas, dolomías y margas oscuras Neokiméricas 56.3 2 EL GRAN CAÑÓN SERIES 2 VÉNDICO “INFRACÁMBRICO” EÓN FURONGIENSE INFERIOR 541.0 Middle J. Lower/Early J. Cobertera de: C.Pirenaica Prepirenaica C.Costero-Catalana C.Cantábrica C.Ibérica O Abedules Álamos... Act. Ext. Ext. Lamelibranquios (Moluscos bivalvos) 517 MEDIO Calizas & margas Calizas masivas 174.1 Subhercínica Aústricas(1ª fase) Calizas, areniscas & arcillas Calizas masivas & ritmitas Margas -CALIZAS MASIVAS Y RITMITAS- 163.5 79.0 C. de los Andes C.Circum-Pacíficas LE A P * Pinos Crustáceos -tipo Ostrácodos- (Artrópodos) SUPERIOR -PORTLANDIENSE- Late/Upper J. M.Rocosas ~70Ma Act. AL A N I P Act. Trilobites (Artrópodos) CÁMBRICO 505 PÜRBECK Termocronología:70Ma (?) -datación radiométrica- Conglomerados, arenas silíceas, areniscas & arcillas Calizas 145.0 Gran Cañón del Colorado ~1600 m Ext. Act. Plantas marinas C I.C.S. WEALD FAC.DELTAICAS Arc/Ar/Conglom. ORCADIENSE FARLOVIENSE INFERIOR 485.4 M E D I O USA MEDIO 470.0 Calizas/Arc/Ar -P.Vasco- Importante extinción de especies: época de mucho frío y escasa luz. M ORDOVÍCICO FAC.SUBCONT.(marisma) SAXONIENSE HOMERIENSE SHEINWOODIENSE TELYCHIENSE AERONIENSE RHUDDANIENSE FAC. MARINAS ARRECIFES DE RUDISTAS -CALIZAS- URGONIANA 125.0 272.3 ASHGILLIENSE CARADOCIENSE LLANDEILONIENSE LLANVIRNIENSE ARENIGIENSE TREMADOCIENSE FRANCONIENSE POTSDAMIENSE SUPERIOR UTRILLAS:FAC.CONT.(ARENAS-ARCOSAS) Æ de ~200 km Act. E 458.4 89.8 259.8 BALA O Potentes bancos de calizas / dolomías y margas(-) Larámicas Cráter Chicxulub: Golfo de México Alternancia de calizas y margocalizas pelágicas -F.Flysch- Brechas calcáreas y conglomerados Margas base SANTON. Calizas Calizas & dolomías masivas Calcarenitas Arcosas & arenas silíceas Calizas ANDES 6.961m pastos de gramíneas: prados de herbáceas S ZECHSTEIN 443.4 Límite K-T Coesita & [Ir] 9.70 A * Abundantes M -Criptozoico- PRIDOLI-ENSE LUDLOW-IENSE WENLOCK-IENSE LLANDOVERY-ENSE -VALENTIENSE- SILÚRICO EÓN R P SISTEMAS 419.2 Æ de ~10 km Met. Chicxulub Gran actividad volcánica “dinosaurios actuales” ? E 4500 INFERIOR <tectofacies sinorogénicas> base SELAND. Areniscas Rocas carbonatadas con foraminíferos * Primeros cereales S HÁDICO PC USA O Z O R E R B M Á C E A R C A I C O 4000 MEDIO 393.3 Flysch: alternancia rítmica de calizas-margas 4 S ME P INA Ma Act. Mamut glaciación Act. CO2 -Movimiento de las Placas Litosféricas- +250Ma -1.5 CA DEVÓNICO SUPERIOR erosión diferencial 5 3 100.5 Alpes, Balcanes, Cárpatos, Atlas. < Alpinas W > Act. + Act. 2.58 Última CO2 = 406 mg/L media Act. 2.5 W 3875 4375 382.7 21.9 8.848m L A O Act. fósiles vivientes HIMALAYA Himalaya.<Alpinas E> 50,5 Ma Act. Ext. Würm SISTEMA PERIODO 180 3750 4250 D 670 MEDIO INFERIOR SUPERIOR MEDIO INFERIOR DINANTIENSE 66.00 GZHELIENSE KASIMOVIENSE MOSCOVIENSE BASHKIRIENSE SERPUKHOVIENSE VISEENSE TOURNAISIENSE SUPERIOR “capas rojas” Pre-Pirineo cm 0,6año fósil viviente floras(glaciaciones) Sª Nevada E Act. * Migraciones de Is. Canarias Waláquica A Rodánica N I LP Ática A O Estaírica NE Bética-Rifeña (P.I.& N África) Sávica Pirineos s.s. Pirenaica (P.I.) Act. 0.0117 Ma Paleoantropología N 3625 4125 358.9 Pt 272.3 MISISÍPICO (MONTIENSE - UNNMEDIENSE) 10.87 Mioceno ~13 km CUISIENSE ILERDIENSE Act. T 3.718m Iberomanchega (P.I.) Zoología actual * Vegetación actual Hombre moderno o actual : el Homo sapiens HOLOCENO Época postglacial EVOLUCIÓN DE LA POLARIDAD MAGNÉTICA 2 ( 10 ) m sobre el nivel actual del mar 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 E P R E C Á M B R I C O S U P E R I O R GUADALUPIENSE 323.2 -FACIES(?) CONT.- CHANGHSINGIENSE WUCHIAPINGIENSE CAPITANIENSE WORDIENSE ROADIENSE KUNGURIENSE ARTINSKIENSE SAKMARIENSE ASSELIENSE LOPINGIENSE base LUTEC. NE CT ÓN 1798 (6) Act. Calizas & margas Pasadénica E OT Neocastellana (P.I.) Is.Canarias: Teide Areniscas & yesos “PERÍODO 6 NUMMULÍTICO” Cráter de Barringer, Arizona Æ=1200 m (50000 a),USA EVOLUTIVA MI SUPER EÓN MEDIO SILÉSICO 61.60 GARUMNIENSE CONDICIONES AMBIENTALES - Eventos geológicos significativos - Act. ICA 3.479m -Suiza- Conglomerados calcáreos, areniscas & yesos -Períodos Orogénicos- HISTORIA TRANSGRESIONES Y REGRESIONES UÍ 2875 3500 237.0 CISURALIENSE CARBONÍFERO VIDA ANTIGUA -Ji- SUPERIOR PENSILVÁNICO GARUM 17.70 PALEOZOOLOGÍA PALEOBOTÁNICA OROGENIAS DERIVA CONTINENTAL C O2 ÍA 2750 3375 JURÁSICO INFERIOR INFERIOR C S -Jm- LIAS 247.2 59.20 Enana blanca 200 OQ 2625 3250 174.1 (LANDENIENSE) “flash del helio” OG 2500 JURÁSICO MEDIO <tectofacies postorogénicas> RHENANIENSE 38.00 41.30 47.80 (+10000 Ma) OL 2375 P A L E O Z O I C O 33.90 H nuclear agotado ANEXOS AF 2250 3125 DOGGER 298.9 28.10 Gigante roja 30, masa: -30% PALEOMAGNETISMO ED 2125 3000 P -Js- JURÁSICO SUPERIOR 163.5 252.1 PERMOTRÍAS 23.030 T>400ºC (Tierra) “La vida llega a su fin” (+ 4500 Ma) PALEOGEOGRAFÍA GE 2000 MALM PÉRMICO N 1875 A 1750 INFERIOR R VIDA INTERMEDIA F 1625 O 1500 C 1375 I 1250 P R O T E R O Z O I C O 1125 RAMBLIENSE AGENIENSE ARVERNIENSE SUEVIENSE 56.00 MAASTRICHTIENSE CAMPANIENSE SANTONIENSE CONIACIENSE TURONIENSE CENOMANIENSE ALBIENSE APTIENSE BARREMIENSE HAUTERIVIENSE VALANGINIENSE BERRIASIENSE TITONIENSE KIMMERIDGIENSE OXFORDIENSE CALLOVIENSE BATHONIENSE BAJOCIENSE AALENIENSE TOARCIENSE PLIENSBACHIENSE SINEMURIENSE HETTANGIENSE RHAETIENSE NORIENSE CARNIENSE LADINIENSE ANISIENSE OLENEKIENSE SCYTIENSE INDUENSE 100.5 Molasas post-alpinas NEUSTRIENSE THANETIENSE SELANDIENSE INF DANIENSE 66.00 VINDOBONIENSE 15.970 20.440 PALEOCLIMATOLOGÍA BIOCRONOLÓGICA Sol (+2000 Ma) ACÁDICA SUP PALEOCENO M CRETÁCICO E S 145.0 O J Z O JURÁSICO I C 201.3 O T TRIÁSICO 13.820 INF YPRESIENSE 56.00 SUPERIOR 1000 SERRAVALIENSE HELVETIENSE LANGHINIENSE BURDIGALIENSE AQUITANIENSE CHATTIENSE RUPELIENSE (LATDORFIENSE) Q (M.Hespérico o Hercínico) Antepaís EOCENO K 875 11.620 2.742 Macizo Ibérico (M.Ib.) 33.90 TUROLIENSE VALLESIENSE a OLIGOCENO VENTIENSE Carbonífero 66.0 7.246 (PONTIENSE) 2.5763 Depósitos fluviales.Rañas: gravas cuarcíticas con matriz arcillosa Olistostromas y Tectosomas: <tectofacies postorogénicas> Calizas de los páramos Margas & yesos Arcillas ARAGONIENSE (Quirópteros en Teruel) Margas Areniscas RUSCINIENSE 5.333 INF SUP INF SUP PRIABONIENSE MED BARTONIENSE (BIARRITZIENSE) LUTECIENSE 23.03 VILLAFRANQUIENSE PALEOZOICO VIDA NUEVA MED ~850.000 a 3.600 (ANDALUCIENSE) SUP TORTONIENSE MILAZZIENSE : playas fósiles y terrazas fluviales SICILIENSE EMILIENSE SANTERNIENSE morrenas Loess y turba Terrazas fluviales y marinas Playas levantadas Rissiense Mindeliense Günziense Devónico I 750 Pg (ASTIENSE) MESSINIENSE MIOCENO 0.7810 1.8060 2.5880 ACHELENSE OLDUVAYENSE 110.000 Cometa Clovis ? - extensión regional - glaciares Würmiense Reciente Ordovícico y más antiguo Silúrico 625 IONIENSE CHIBANIENSE CALABRIENSE GELASIENSE PIACENZIENSE ZANCLIENSE 0.1260 10.000 TARDIGLACIAL Dryas WEISCHELIENSE MUSTERIENSE (Homo neanderthalensis) & Aziliense Magdaleniense FAC.DETRÍTICAS C Unidades Geocronológicas Ng 5.33 PLIOCENO TIRRENIENSE Preboreal -EUROPA CENTRAL- on Unidades Cronoestratigráficas T 2.5880 0.0117 GROENLANDIENSE TARANTIENSE -MEDITERRÁNEO- Bi oz 500 PALEOLÍTICO <0.0082> <etapa bonancible> POSGLACIAL VERSILIENSE “en facies flysch” PALEOZOICO Homo habilis PLEISTOCENO NORGRIPIENSE -USA-Canadá & al.- FORM. GERMÁNICA 375 C E N O Z O I C O SUP MED INF SUP INF Act. SENONIENSE 250 MEGALAYENSE <0.0042> CUATERNARIO PALEÓGENO NEÓGENO MESOZOICO proyección bicónica TERCIARIO 125 Act. NEOLÍTICO FANEROZOICO CENOZOICO TEMA TEMA O 0 FACIES / PISOS “Locales” UNIDADES C R O N O E S T R A T I G R Á F I C A S F A C I E S / PISOS Fases Tectónicas I.C.S. Litologías ESCALA GLOBAL -Europa- “CRONOZONAS” País : ESPAÑA -Spain- Predominantes SERIE EON ERA PISO SISTEMA - Unidades Geomorfológicas Aluviales Coluviales Cuencas Sed. N/Q 0.0117 0.0117 HOLOCENO <Flandriense> Q Gravas, arenas y limos Edad ANTROPOCENO Actualidad SECUENCIA Frío biofacies litofacies Columna base con escala vertical años ´ 106 CRONOESTRATIGRÁFICA ACTIVIDAD OROGÉNICA y GEOLOGÍA PLANETARIA Or. ALGÓMICA SECUENCIA Tiempo El C.M.T. se generó sobre los 4000 Ma Se inicia la cristalización del Núcleo Interno 2.- Teoría de la generación espontánea (C.Darwin & F.Engels): M.I. ciertas formas de vida(M.O.). Teoría abiogenética (L.Pasteur et al.) ADN mundo mineral (no biológico) ? materia “inerte”: moléculas inorg. & org. p p e p cinturones de Van Allen http://radbelts.gsfc.nasa.gov/outreach/Radbelts0.htm & NASA/Van Allen Sondes/Goddard Space Flight Center: www.astronoo.com 1er alimento: sulfuros. mundo biológico (seres vivos) biomoléculas orgánicas & inorgánicas(H2O) O2 yT>> ARN http://www.amgen.es/biotecnologia síntesis prebiótica nucleosíntesis Cadena protón-protón: r. exotérmicas 4 ¹H(p+) → 2 ²H* + 2e+ + 2νe + (5.0 MeV) 2 ¹H + 2 ²H* → 2 ³He* + 2g + (5.5 MeV) 2 ³He* → 4He + 2 ¹H + (12.9 MeV) magnetismo interestelar o externo a la Tierra Abiogénesis fusión de tres núcleos de helio a T>>> Proceso triple - a 8 o (T>10 K) 4 8 He + 4 4 He + E Be* + He + E 8 Be*+ 12 C 12 6 C +6 + e- ? inicio de la vida ciclo “CNO” C +E N H 4000 Ma materia mineral: Ausencia de vida (Eón Hádico) ? + O S P Mg Ca .... etc mas ciertos oligoelementos aminoácidos(a) Eón Arcaico ­ dipéptidos [2aa] 50 polipéptidos [ å(aa) ] autótrofo(MI): a) fotótrofo [fotolitótrofo](1) & b) quimiótrofo<q-síntesis> [quimiolitótrofo](2) heterótrofo(MO) (organótrofo o fagótrofo): con o sin luz (foto-org. o quimio-org.) mixótrofo: se comportan, indistintamente (mixtos) 100 proteínas [ +100(aa) ] Ref. http://www.astronoo.com Revisión y aportaciones: Almendros Martín, Gonzalo, prof. de investigación del MNCN, CSIC. Madrid 4650Ma disco protoplanetario f Act. ma ca de Fondo de M Cósmi icro as (E) i ? e 4 qq Registro geológico verificado Unidades de tiempo intangibles e 0.38 Ma 3 min 1 seg a g a en (DV)<< a (P/T)>> p a e 4 teri mi p1 qq q g ima ? Ei ? 1 e qq q ant el primer segundo telesc.Plank: ESA n0 a/ o nd 1 teri Ra ción dia p + e q Z q W -10 10 s (0 s) ? EONOTEMA ERATEMA SISTEMA SERIE 10-32s 10-44s BIG BANG uds Cronoestratigráficas uds Geocronológicas EÓN ERA En la columna-base, paleoclimatología, paleomagnetismo y paleoantropología sí existe dicha proporcionalidad. PISO CRONOZONA 1 Spain 2-3-4-5-6 2 - Los pisos se fundamentan en la nomenclatura europea. Golden Spike T=101 3 - Algunos datos expuestos en esta Tabla están en permanente fase de discusión y actualización. PERÍODO ÉPOCA Colores normalizados según la IUGS EDAD CRON 5 Devónico Precámbrico Silúrico Proterozoico 4 3 Cretácico 2 Neógeno Jurásico Pérmico Ordovícico Arcaico Paleógeno Triásico Cabonífero Cámbrico Hádico : aprox. igual, parecido a... O2 : concentración de... (oxígeno) : densidad : temperatura muy alta o muy baja * Relieves significativos a escala global (T>>) o (T<<) Bases del SELANTIENSE & THANETIENSE: Flysch * I.C.S. : International Commission on Stratigraphy, de la IUGS C. : Cordillera Base del SANTONIENSE en Olazagutia, Navarra (España) Límite LIAS / DOGGER (Jinf. /Jmed.): Sección de Fuentelsaz en Guadalajara (España) -UCMLímite PC / C : Fortune Head, SE en Is.de Terranova(Canadá). Fósil marcador: Icnofósil Treptichnus pedum * Punto GSSP: Sección estratotipo (secuencia completa y nítida) y punto de límite global (punto de referencia homologado) <Global Boundary Stratotype Section and Point> “Golden Spike” (Clavo Dorado) * : En estudio GSSA: Global Standard Stratigraphic Ages (Edades Estratigráficas Globales Estándar) Datación radiométrica: U/Pb - Rb/Sr - Sm/Nd - K/Ar, etc. ® ® Definición cronométrica * Tabla(listado) de puntos GSSP/A a escala global:http://www.stratigraphy.org/GSSP/ (ICS) : tamaño/dimensión : extinción % de especies Base LUTECIENSE: Playa de Gorrondatxe -GetxoVizcaya (España). Nanofósil: Blackites inflatus Sedimentos de aguas someras y cálidas con ­[fósiles]: base AALENIENSE 1 (-) : en menor proporción * Unidades Geomorfológicas en la P.I. & Is.Canarias Playa de Itzurun(Fm)-Zumaya, Guipúzcoa (España) -UPV- Referencias : + (+) : máximo apogeo, abundancia * Ma: tiempo en millones de años proyección cilíndrica 6 M.Ib. = Macizo Ibérico (Hercínico o Varisco) * P.I. = Península Ibérica * Pisos regionales/locales en la P.I. & Baleares (IGME.1999). Ej. TOMMOTIENSE (base del C) * <ANDALUCIENSE> < TERCIARIO > : Nominación decadente o en discusión * Ext. = Extinción Act. = Actualidad Mfros. = Mamíferos T = Temperatura 69 Puntos Cuaternario hace 13.700 Ma Algunos ejemplos de puntos GSSP 1 - No existe proporcionalidad entre el espacio lineal vertical y la escala de tiempos en Ma (106 años) Z. : Zona Or. : Orogenia M.O. / I. : materia orgánica / inorgánica m.o. / i. : moléculas orgánicas / inorgánicas Fm : Formación Ser : Serie Gp : Grupo Pangea: Toda la Tierra C.M.T. = Campo Magnético Terrestre International Union of Geological Sciences * I.C.S. (2018). Tabla Cronoestratigráfica Internacional (IUGS-CCGM) (1) * John Hands (2016). La evolución humana desde los orígenes del universo. Cosmo Sapiens <Scientific & Medical Network Book Prize> (2) * 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” (3) * Elsevier, Geologic Time Scale (2012). ISBN 978-0-44-459425-9. (4) * Prieto Rubio, M. (2012). Dpto. de Geología, Uv. de Oviedo La Tierra, un laboratorio cristaloquímico. Univex, UGR. (5) * A. El Albani, Un. de Poitiers, (2010) http://laciencia.com/tag/fosiles-gabon (6) * Grupo Granada Natural, (2010). Escala Geocronológica Internacional. (7) * Ruiz Bustos, (2010). Escala bioestratigráfica de la Cordillera Bética. (8) * Nahle Sabag, Nasif, (2007). Ciclos de cambio climático global. Biól.<Biology Cabinet> (9) * Institut Geològic de Cataluny, (2006). Tabla de los tiempos geológicos. (10) * Bernard Datcharry, (2005). Tabla Cronoestratigráfica. I.G.M.E. (11) * Anguita Virella, F. (2002). UCM, Biografía de la Tierra. Ed. Aguilar. (12) * Llorente, M. (2001). Geología Histórica del Precámbrico. (13) * Cantarino, I. (2001). http://www.upv.es/dit/Tabla -Tiempos. (14) * Reguant, S. & Ortiz, R. Uv.de Barcelona (2001). Rev.de la Soc.Geol.de E. Vol14(3-4) (15) * Pieren Pidal, A.P. (1999). Tabla Cronoestratigráfica. Dpto. de Estrat. (UCM ). (16) * Arsuaga, J. L. y Martínez, I. (1998). Esquema Evolutivo para los primeros Homínidos. (17) * Gradstein et al. y Berggren et al. (1995). Mesozoic and Cenozoic of European Basin, SEPM. (18) * http//www.slideshare.net/astromatematica (19) * Anguita Virella, F. (UCM), 1988: Origen e Historia de la Tierra. Ed. Rueda (20) * Alonso Diego, MªA. & Sesé Benito, C. MNCN (CSIC). 1988: Hª de la Tierra y de la Vida. (21) * J. A. Martínez-Álvarez y M. Torres-Alonso (1985). Dpto. Estrat. UCM, Escala Cronoestratigráfica. (22) * Harland et al. 1982. Cambridge Earh Science, series 162 p. (23) * http://proyectohumano.argentinaforo.net (24) * http://www.biocab.org/Global_Warming_Biology Cabinet (25) * http://www.astronoo.com/es/articulos (26) * http://www.biocab.org/Clima_Eras_Geologicas.html (27) * http://www.energiaslibres.org (28) * http://www.paleontologia-nautilus.com/tiempogeologico.htm (29) * http://www.pasionporvolar.com/el-magnetismo-navegacion (30) * http://www.biocab.org/.html.Biology Cabinet (24).*http://es.slideshare.net (31) * http://docentes.educacion.navarra.es/Microbiología.html (32) * https://infogeologia.wordpress.com/escala-geologica-del-tiempo/ (33) * http://www.iac.es/gabinete/difus/ciencia/annia/astrobio.htm (34) * https://books.google.es/books?id=XZC8wMd6ZDkC&pg=PA16&lpg. Vázquez G., F. (35) Revisión y Aportaciones * Almendros Martín, Gonzalo, prof. de investigación del MNCN, CSIC. Madrid * Anguita Virella, Francisco, profesor titular emérito de la UCM. Madrid GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS CSIC INSTITUTO ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA Mi sincero agradecimiento Autor: Ángel Caballero García de Arévalo, IACT (CSIC / UGR). Granada, 2018 URL: https://digital.csic.es/cris/rp/rp06041 ACGA [email protected] UCM Los copyrights implican la utilización extrictamente docente y sin fines lucrativos de esta ilustración, estando prohibida su comercialización.