Tema 6. Procesos tafonómicos durante del enterramiento de los animales (Fosildiagénesis) Haciendo un estudio tafonómico

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1 Tema 6 Procesos tafonómicos durante del enterramiento de los animales (Fosildiagénesis) Haciendo un estudio tafonómico

2 Aplastamiento fosildiagenético En que rocas están más aplastados por compactación?

3 Deformación tectónica Se forman fracturas que afectan al sedimento y al fósil a la vez. Puede o no haber saltos en las fracturas

4 Formación de moldes internos y externos

5 Conservaciones excepcionales: Nódulos Puede estar asociado a la precipitación de carbonatos (calcita o siderita) en forma de nódulos Se trata de acumulaciones de materia carbonatada a partir del organismo Se suelen encontrar en sedimentos con abundante materia orgánica Los fósiles se conservan en 3 dimensiones Tamaño variable, desde algunos centímetros a varios metros

6 Conservaciones excepcionales: Calizas litográficas Las calizas litográficas se forman en medios lacustres o marinos someros Los sedimentos deben ser anóxicos, con ausencia de organismo bentónicos Los fósiles se encuentran aplastados Se forman capas más o menos continuas, laminadas y finas Algunos de los yacimientos más famosos a nivel mundial son de este tipo: Solnhofen (Alemania), Las Hoyas (España), Formación Yixian (China)

7 En la conservación de las partes blandas fosilizadas juega un papel fundamental las películas de microorganismos Pelecanimimus polyodon

8 Conservaciones excepcionales: Ámbar Al organismo incluido en el ámbar prácticamente no le afectan los procesos fosildiagéneticos, que sí afectan a la resina en la que inicialmente esta incluida el organismo. Hay autores que apuntan la presencia de ADN en insectos del Cretácico, Es la fosilización que mejor conserva al organismo

9 Conservaciones excepcionales: Congelados

10 Conservaciones excepcionales: Momificados Escasez de microorganismos Ausencia de humedad y clima calido Temperaturas bajo cero

11 Conservación en calcita Los fósiles de calcita mantienen frecuentemente su composición carbonatada, aunque puede haber dolomitizaciones Por medio de la catodoluminiscencia se observa las áreas recristalizadas y las que han conservado la cristalización original

12 Conservación por enriquecimiento de materia orgánica

13 Conservación por enriquecimiento en sales cálcicas, cloritas etc.

14 Conservación como fosfato inicial El esqueleto de los vertebrados esta compuesto en su mayoría por hidroxiapatito En general se produce un enriquecimiento de fluor en el fosfato de los huesos en la fosilización Más importante en los dientes, de manera que se conservan como Hidroxifluorapatito, lo que les hace menos soluble

15 Conservación como fosfato diagenético Los organismos con caparazón carbonatado pueden pasar a apatito sin cambios en su morfología Suele estar asociado a depósitos de fosfatos El fósforo procede de los microorganismos del sedimento Los microorganismos promueven la descomposición, liberando iones fosfato y acidificando el agua intersticial de los sedimentos, (lo que promueve la disolución de los carbonatos). El fosfato liberado se combina con calcio para formar apatito que se forma preferentemente en la interfase carbono/microorganismo reemplazando al carbonato disuelto. Este reemplazamiento preserva la forma externa de la concha original

16 Conservación de los fósiles en y con pirita

17 Conservación de los fósiles en y con pirita La formación de pirita autigénica se da en la diagénesis inicial en la interfase agua-sedimento Un ambiente anaerobio favorece la formación de pirita, favoreciendo la conservación de los organismos La formación de pirita, al comienzo de la descomposición favorece la conservación de los partes blandas, sin embargo si la descomposición esta avanzada el proceso destruye las partes blandas La formación de la pirita está controlada por la concentración de carbono orgánico, minerales férricos detríticos y el sulfato. En medios continentales el sulfato suele ser el material limitante. Los dos materiales biogénicos más estables en los animales son el carbonato y el fosfato. El carbonato es algo más inestable y puede estar sustituido por pirita

18 Conservación de los fósiles en y con pirita Pseudomorfos, puede llegar a reemplazar por completo el fósil Rellenos de cavidades, como el interior de los moluscos o el tejido esponjoso de los huesos Incrustaciones de pirita en el exterior de los fósiles

19 Destrucción de los fósiles piritizados

20 Enriquecimiento en uranio y otros minerales Los huesos fósiles se enriquecen en minerales como el uranio en las primeras etapas de la diagénesis. Puede ser usada en dataciones, ya que el Uranio es radiactivo y se transforma en otros elementos en tiempos determinados

21 Haciendo un estudio tafonómico. Información general Información general: yacimiento, sigla, nivel Descripción: Color. Presenciaausencia de rellenos Descripción General: Forma: Cubo o esfera, alargada cilíndrica, plano discoidal, plano laminar, cónico, otra forma

22 Haciendo un estudio tafonómico. Información general Información anatómica y taxonómica: % de elementos anatómicos. % por grupos taxonómicos

23 Haciendo un estudio tafonómico. Dimensiones Dimensiones (D1>D2>D3) tomadas perpendicularmente en cm) Tamaño (D1xD2xD3) en cm3

24 Haciendo un estudio tafonómico. Estados de alteración Meteorización. Simplificando los estados de alteración de Behrensmeyer, BEHRENSMEYER, A.K Taphonomic and ecologic information from bone weathering. Paleobiology, 8: : hueso intacto. 1: agrietamiento. 2: Escamación y perdida cortical del hueso. 3: Grietas profundas y rotura de parte del hueso

25 Haciendo un estudio tafonómico. Abrasión, corrosión Abrasión. Estados de abrasión 0: Sin abrasión. 1:presencia de abrasión en algunas partes del hueso. 2: Hueso identificable muy pulida. 2: Esquirla muy pulida. Corrosión. Estados de corrosión. Descartando los ácidos húmicos de raíces actuales. 0:Sin corrosión. 1:moderada. 2:alta

26 Haciendo un estudio tafonómico. Roturas Signos de predación: puntuales, lineales, con rotura etc. Tipo de rotura. Entero, hueso roto durante la excavación. Irregular o suave transversal, paralela, curvada etc. Número de roturas 0: hueso entero, 1: una, 2: dos 3: tres o más, esquirla

27 Haciendo un estudio tafonómico. Encostramiento Encostramiento. 1: Fina capa. 2: Cubiertos en parte. 3: totalmente cubiertos

28 Haciendo un estudio tafonómico. Mineralogía del fósil Mineral primario o secundario? Mineral dominante del cuerpo fósil Minerales raros Mineralizaciones parciales

29 Sobre la importancia de las Tierras Raras (REE, Rare Earth Elements) en los estudios tafonómicos Las Tierras Raras son óxidos e hidróxidos del bloque de la tabla periódica que va del lantano al lutecio, además del escandio e itrio. Muestran comportamientos químicos similares, lo que dificulta su separación. Son relativamente abundantes en la corteza terrestre. En vida del organismo, la qeoquímica de sus huesos refleja la geoquímica regional Cuando se entierra el organismo, el apatito toma los elementos traza directamente del sedimento y del agua intersticial, por tanto los REE refleja en parte la composición del agua durante el enterramiento. Los elementos traza se incorporan rápidamente al fósil, dejando una señal geoquímica única Con este método se podría conocer si un yacimiento hay mezcla tafonómica O La procedencia de fósiles reelaborados

30 Haciendo un estudio tafonómico. Mineralogía y cristalografía de los rellenos Mineralogía o Mineralogías de los rellenos del fósil. Microscopio óptico, Rayos X etc. Etapas de crecimientos de cristales en los rellenos del fósil Mineralogía de las fracturas rellenas de los fósiles

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