الخشب المتحجر

شريحة مصقولة من شجرة متحجرة من العصر الثلاثي المتأخر (منذ حوالي 230 مليون سنة) تم العثور عليها في أريزونا . يمكن اكتشاف بقايا الحشرات في صورة مكبرة.
جذع شجرة متحجر في منتزه الغابة المتحجرة الوطني

الخشب المتحجر (من الكلمة اليونانية القديمة πέτρα والتي تعني "الصخر" أو "الحجر"؛ وتعني حرفيًا "الخشب الذي تحول إلى حجر")، هو الاسم الذي يطلق على نوع خاص من الخشب المتحجر ، وهو البقايا المتحجرة للنباتات الأرضية . التحجر هو نتيجة استبدال شجرة أو نباتات تشبه الأشجار بالحجر من خلال عملية تعدين تتضمن غالبًا التمعدن والاستبدال. [1] تم تكرار المواد العضوية التي تشكل جدران الخلايا بالمعادن (معظمها من السيليكا على شكل أوبال أو عقيق أو كوارتز ). في بعض الحالات، قد يتم الاحتفاظ بالهيكل الأصلي لأنسجة الجذع جزئيًا. على عكس الحفريات النباتية الأخرى، والتي تكون عادةً انطباعات أو ضغطات، فإن الخشب المتحجر هو تمثيل ثلاثي الأبعاد للمادة العضوية الأصلية.

تحدث عملية التحجر تحت الأرض، عندما يتم دفن الخشب في الماء أو الرماد البركاني . يقلل وجود الماء من توفر الأكسجين الذي يمنع التحلل الهوائي بواسطة البكتيريا والفطريات. قد يؤدي تدفق المياه المحملة بالمعادن عبر الرواسب إلى التمعدن، والذي يحدث عندما تترسب المعادن من المحلول الذي يملأ داخل الخلايا والمساحات الفارغة الأخرى. أثناء الاستبدال، تعمل جدران خلايا النبات كقالب للتمعدن. [2] يجب أن يكون هناك توازن بين تحلل السليلوز واللجنين والقالب المعدني للحفاظ على التفاصيل الخلوية بأمانة. تتحلل معظم المواد العضوية غالبًا ، ومع ذلك قد يبقى بعض اللجنين. [3] يمكن أن يتشكل السيليكا على شكل أوبال-أ ويتخلل الخشب بسرعة نسبية في بيئات الينابيع الساخنة. [4] ومع ذلك، يرتبط الخشب المتحجر عادةً بالأشجار التي دُفنت في الرواسب ذات الحبيبات الدقيقة للدلتا والسهول الفيضية أو الانهيارات البركانية وأسرّة الرماد. [5] [6] تُعرف الغابة التي تحجرت فيها مثل هذه المواد باسم الغابة المتحجرة .

تشكيل

منظر مجهري لخشب الكاليكسيلون المتحجر
خشب متحجر معدني مع كارنوتيت من سانت جورج، يوتا
خشب متحجر من تكوين شينارامب في منجم ناسيمينتو، كوبا، نيو مكسيكو. يظهر الخشب البني على اليمين تمعدنًا تقليديًا للسيليكا. يظهر الخشب الأسود على اليسار تمعدنًا غير عادي مع الكالكوسيت ومعادن الكبريتيد الأخرى. البقع الخضراء المزرقة ناتجة عن أكسدة الكالكوسيت إلى الأزورديت والملاكيت.

يتكون الخشب المتحجر عندما تُدفن سيقان النباتات الخشبية في رواسب رطبة مشبعة بالمعادن المذابة. يؤدي نقص الأكسجين إلى إبطاء تحلل الخشب، مما يسمح للمعادن باستبدال جدران الخلايا وملء الفراغات في الخشب. [2] [1]

يتكون الخشب في الغالب من الهولوسليلوز ( السليلوز والهيميسليلوز ) واللجنين . وتشكل هذه المواد معًا 95% من التركيب الجاف للخشب. ونصف هذه النسبة تقريبًا من السليلوز، الذي يعطي الخشب الكثير من قوته. ويتكون السليلوز من سلاسل طويلة من الجلوكوز المبلمر مرتبة في ألياف دقيقة تعمل على تقوية جدران الخلايا في الخشب. ويشكل الهيميسليلوز، وهو بوليمر متفرع من أنواع مختلفة من السكريات البسيطة ، غالبية التركيب المتبقي من الخشب الصلب بينما يكون اللجنين، وهو بوليمر من الفينيل بروبان ، أكثر وفرة في الخشب اللين . ويغلف الهيميسليلوز واللجنين ألياف السليلوز الدقيقة ويعززانها. [2]

يتحلل الخشب الميت عادة بسرعة بواسطة الكائنات الحية الدقيقة، بدءًا من الهولوسليلوز. أما اللجنين فهو كاره للماء وأبطأ بكثير في التحلل. ويتأثر معدل التحلل بدرجة الحرارة ومحتوى الرطوبة، ولكن استبعاد الأكسجين هو العامل الأكثر أهمية في الحفاظ على أنسجة الخشب: يجب أن يكون لدى الكائنات الحية التي تحلل اللجنين الأكسجين لعملياتها الحيوية. ونتيجة لذلك، فقد الخشب الأحفوري الذي يعود تاريخه إلى ما قبل عصر الإيوسين (حوالي 56 مليون سنة أو أكثر) كل الهولوسليلوز تقريبًا، ولم يتبق سوى اللجنين. بالإضافة إلى التحلل الميكروبي، يتحلل الخشب المدفون في بيئة قلوية بسرعة عن طريق التفاعلات غير العضوية مع القلويات. [2]

يتم الحفاظ على الخشب من التحلل عن طريق الدفن السريع في الطين، وخاصة الطين المتكون من الرماد البركاني. [7] ثم يتم تعدين الخشب لتحويله إلى حجر. تم استعادة الخشب غير المعدني من تكوينات حقبة الحياة القديمة ، وخاصة الكاليكسيلون من الحجر الرملي بيريا ، ولكن هذا غير معتاد للغاية. يتعرض الخشب المتحجر لاحقًا لتآكل الرواسب المحيطة. يتم تدمير الخشب الأحفوري غير المعدني بسرعة عند تعرضه للتآكل، ولكن الخشب المتحجر متين للغاية. [2]

تم التعرف على حوالي 40 معدنًا في الخشب المتحجر، لكن معادن السيليكا هي الأكثر أهمية. الكالسيت والبيريت أقل شيوعًا بكثير، والبعض الآخر نادر جدًا. ترتبط السيليكا بالسليلوز في جدران الخلايا عن طريق الرابطة الهيدروجينية وتشكل نوعًا من القالب. ثم تحل السيليكا الإضافية محل السليلوز أثناء تحلله، بحيث يتم الحفاظ على جدران الخلايا غالبًا بتفاصيل كبيرة. [ 2] وبالتالي تبدأ عملية السليكا داخل جدران الخلايا، وتمتلئ المساحات داخل الخلايا وبينها بالسيليكا بشكل تدريجي. [1] [8] [9] بمرور الوقت، يتم فقد كل المواد العضوية الأصلية تقريبًا؛ ويبقى حوالي 10٪ فقط في الخشب المتحجر. [2] [1] المادة المتبقية هي السيليكا النقية تقريبًا، مع وجود الحديد والألمنيوم والعناصر القلوية والقلوية الترابية بكميات أكثر من ضئيلة. الحديد والكالسيوم والألمنيوم هي الأكثر شيوعًا، وقد يشكل عنصر واحد أو أكثر من هذه العناصر أكثر من 1٪ من التركيبة. [2]

لا يزال الشكل الذي يتخذه السيليكا في البداية موضوعًا للبحث. هناك دليل على الترسيب الأولي على شكل أوبال ، والذي يتبلور بعد ذلك إلى كوارتز على مدى فترات زمنية طويلة. [2] [9] من ناحية أخرى، هناك بعض الأدلة على أن السيليكا تترسب مباشرة على شكل كوارتز. [8]

يمكن أن يتحول الخشب إلى سيليكات بسرعة كبيرة في الينابيع الساخنة الغنية بالسيليكا. [10] في حين أن الخشب المتحجر في هذا الوضع لا يشكل سوى جزء بسيط من السجل الجيولوجي، [2] فإن رواسب الينابيع الساخنة مهمة لعلماء الحفريات لأن مثل هذه الرواسب تحافظ أحيانًا على أجزاء نباتية أكثر دقة بتفاصيل رائعة. تشمل رواسب لاجرشتات هذه طبقات الحجر الجيري ريني تشيرت وإيست كيركتون ، والتي تسجل المراحل المبكرة في تطور النباتات الأرضية. [11]

يأتي معظم اللون في الخشب المتحجر من المعادن النزرة. ومن بين هذه المعادن، يعد الحديد هو الأكثر أهمية، ويمكنه إنتاج مجموعة من الألوان اعتمادًا على حالة الأكسدة الخاصة به . ينتج الكروم خشبًا متحجرًا باللون الأخضر الزاهي. من المحتمل أن تعكس الاختلافات في اللون حلقات مختلفة من التمعدن. في بعض الحالات، قد تأتي الاختلافات من الفصل الكروماتوغرافي للمعادن النزرة. [12]

يمكن أيضًا تحجر الخشب بالكالسيت ، كما يحدث في التكتلات في أسرّة الفحم . يميل الخشب المتحجر بالكالسيت إلى الاحتفاظ بمزيد من مادته العضوية الأصلية. يبدأ التحجر بترسيب الغوثايت في جدران الخلايا، يليه ترسيب الكالسيت في الفراغات. [13] الخشب المتفحم مقاوم للتسيليك وعادة ما يتم تحجره بمعادن أخرى. [1] يميل الخشب المتحجر بمعادن أخرى غير معادن السيليكا إلى تراكم المعادن الثقيلة، مثل اليورانيوم والسيلينيوم والجرمانيوم ، حيث يكون اليورانيوم أكثر شيوعًا في الخشب عاليًا في اللجنين والجرمانيوم أكثر شيوعًا في الخشب المحفوظ في أسرّة الفحم. البورون والزنك والفوسفور منخفض بشكل غير طبيعي في الخشب الأحفوري ، مما يشير إلى أنها تتسرب أو تجرفها الكائنات الحية الدقيقة. [2]

في حالات أقل شيوعًا، تكون المعادن البديلة في الخشب المتحجر عبارة عن كالكوسيت أو معادن كبريتيد أخرى . وقد تم استخراجها كخام نحاس في مواقع مثل منجم ناسيمينتو بالقرب من كوبا، نيو مكسيكو . [14]

محاكاة الخشب المتحجر

حاول العلماء تكرار عملية تحجر الخشب، وذلك لفهم عملية التحجر الطبيعية بشكل أفضل [2] واستخدامها المحتمل كمادة سيراميكية. [15] استخدمت المحاولات المبكرة ميتاسيليكات الصوديوم كمصدر للسيليكا، ولكن أثبتت رباعي إيثيل أورثوسيليكات أنها أكثر إيجابية. [2]

الاستخدامات

طاولة مصنوعة من الخشب المتحجر

يُستخدم الخشب المتحجر بشكل محدود في صناعة المجوهرات، ولكنه يُستخدم في الغالب في القطع الزخرفية مثل حواف الكتب، وأسطح الطاولات، وواجهات الساعات، أو غيرها من الأشياء الزخرفية. [16] تم بناء عدد من هياكل أسلاف بويبلو بالقرب من منتزه الغابة المتحجرة الوطني من الخشب المتحجر، بما في ذلك منزل أجيت بويبلو. [17] يُستخدم الخشب المتحجر أيضًا في الطب في العصر الجديد . [18] [19]

الحوادث

توجد الأخشاب المتحجرة في جميع أنحاء العالم في طبقات رسوبية تتراوح أعمارها من العصر الديفوني (قبل حوالي 390 مليون سنة)، عندما ظهرت النباتات الخشبية لأول مرة على الأراضي الجافة، إلى الوقت الحاضر تقريبًا. تميل "الغابات" المتحجرة إلى أن تكون إما أنظمة بيئية كاملة مدفونة بسبب الانفجارات البركانية، حيث تظل جذوع الأشجار غالبًا في مواقع نموها، أو تراكمات من الأخشاب الطافية في البيئات النهرية. تُظهر سلسلة أميثيست ريدج في منتزه يلوستون الوطني 27 نظامًا بيئيًا متتاليًا للغابات مدفونة بسبب الانفجارات البركانية، في حين أن منتزه الغابة المتحجرة الوطني هو مثال جيد بشكل خاص على تراكمات الأخشاب الطافية النهرية. [2]

الرماد البركاني مناسب بشكل خاص للحفاظ على الخشب، لأن كميات كبيرة من السيليكا تنطلق مع تجوية الرماد. غالبًا ما يكون وجود الخشب المتحجر في طبقة رسوبي مؤشرًا على وجود رماد بركاني مجوّى. [5] يمكن أن يتكون الخشب المتحجر أيضًا في الرواسب الأركوسية الغنية بالفلسبار والمعادن الأخرى التي تطلق السيليكا أثناء تحللها. يبدو أن مناخات الرياح الموسمية الدافئة في العصر الكربوني وحتى العصر البرمي قد فضلت هذه العملية. يتأثر الحفاظ على الغابات المتحجرة في طبقات الرماد البركاني بشكل أقل بالمناخ ويحافظ على تنوع أكبر للأنواع. [20]

تشمل المناطق التي تحتوي على عدد كبير من الأشجار المتحجرة ما يلي:

أفريقيا

قطعة من الخشب المتحجر بالقرب من الكرو (شمال السودان)
جذع متحجر ونبات الويلويتشيا في غابة ناميبيا المتحجرة

آسيا

أوقيانوسيا

أوروبا

أمريكا الشمالية

جذوع الأشجار المتحجرة في منتزه الغابة المتحجرة الوطني، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا الجنوبية

سجل متحجر في حديقة باليوروتا الجيولوجية، البرازيل
غابة بويانجو المتحجرة، الإكوادور

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ abcde Mustoe, George (2017-11-20). "التحجر الخشبي: وجهة نظر جديدة حول التمعدن والاستبدال". علوم الأرض . 7 (4): 17. رمز Bibcode :2017Geosc...7..119M. doi : 10.3390/geosciences7040119 .
  2. ^ abcdefghijklmn Leo, Richard; Barghoorn, Elso (1976-12-07). "تسيليك الخشب". Botanical Museum Leaflets, Harvard University . 25 (1): 47. doi : 10.5962/p.295209 . JSTOR  41762773.
  3. ^ "الأسئلة الشائعة - منتزه الغابة المتحجرة الوطني (خدمة المتنزهات الوطنية الأمريكية)".
  4. ^ أكاهاني، هيساتادا؛ فورونو، تاكيشي؛ مياجيما، هيروشي؛ يوشيكاوا، توشيوكي؛ ياماموتو، شيجيرو (15 يوليو 2004). "التسيليك السريع للخشب في مياه الينابيع الساخنة: شرح للتسيليك للخشب خلال تاريخ الأرض". الجيولوجيا الرسوبية . 169 (3-4): 219-228. رمز Bibcode :2004SedG..169..219A. doi :10.1016/j.sedgeo.2004.06.003.
  5. ^ ab Muratal, Kiguma (1940-08-01). "الرماد البركاني كمصدر للسيليكا لتحويل الخشب إلى سيليكات". المجلة الأمريكية للعلوم . 238 (8): 10. Bibcode :1940AmJS..238..586M. doi :10.2475/ajs.238.8.586. مؤرشف من الأصل في 2019-10-10 . تم الاسترجاع في 2019-10-10 .
  6. ^ ماتيسوفا، بيترال؛ روسلر، روني؛ جوتز، ينس؛ ليشمان، جارومير؛ فوربس، جوردون؛ تايلور، إديث؛ ساكالا، جاكوب؛ جريجار، توماس (2010-06-01). "المسارات الرسوبية والبركانية إلى سيقان النباتات المتكلسة (الكربوني العلوي-الترياسي) ومعناها الحفنوي والبيئي القديم". الجغرافيا القديمة، المناخ القديم، علم البيئة القديمة . 292 (1-2): 17. رمز Bibcode :2010PPP...292..127M. doi :10.1016/j.palaeo.2010.03.036.
  7. ^ موراتا، كيه جيه (1 أغسطس 1940). "الرماد البركاني كمصدر للسيليكا لتحويل الخشب إلى سيليكات". المجلة الأمريكية للعلوم . 238 (8): 586-596. رمز Bibcode :1940AmJS..238..586M. doi :10.2475/ajs.238.8.586.
  8. ^ ab Weibel, Rikke (يناير 1996). "خشب متحجر من رواسب غير متماسكة، Voervadsbro، Denmark". Sedimentary Geology . 101 (1–2): 31–41. Bibcode :1996SedG..101...31W. doi :10.1016/0037-0738(95)00013-5.
  9. ^ ab Mustoe, George (14 أكتوبر 2015). "الخشب المتحجر من العصر الثلاثي المتأخر من نيفادا، الولايات المتحدة الأمريكية: دليل على مسارات متعددة للسيليكون". علوم الأرض . 5 (4): 286-309. رمز Bibcode :2015Geosc...5..286M. doi : 10.3390/geosciences5040286 .
  10. ^ أكاهاني، هيساتادا؛ فورونو، تاكيشي؛ مياجيما، هيروشي؛ يوشيكاوا، توشيوكي؛ ياماموتو، شيجيرو (يوليو 2004). "التسيليك السريع للخشب في مياه الينابيع الساخنة: شرح للتسيليك للخشب خلال تاريخ الأرض". الجيولوجيا الرسوبية . 169 (3-4): 219-228. رمز Bibcode :2004SedG..169..219A. doi :10.1016/j.sedgeo.2004.06.003.
  11. ^ ماكجي، جورج ر. (2013). عندما فشل غزو الأرض: إرث الانقراضات الديفونية . نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا. ص. 39. ISBN 9780231160575.
  12. ^ Mustoe, George; Acosta, Marisa (9 May 2016). "أصل لون الخشب المتحجر". علوم الأرض . 6 (2): 25. رمز Bibcode :2016Geosc...6...25M. doi : 10.3390/geosciences6020025 .
  13. ^ Nowak, J.; Nowak, D.; Chevallier, P.; Lekki, J.; van Grieken, R.; Kuczumow, A. (أغسطس 2007). "تحليل البنية المركبة وبقايا الخشب البدائي في الخشب المتحجر". Applied Spectroscopy . 61 (8): 889–895. Bibcode :2007ApSpe..61..889N. doi :10.1366/000370207781540141. PMID  17716409. S2CID  25535914.
  14. ^ Talbott, Lyle W. (1974). "Nacimiento pit, a Triassic strata-bound copper deposit" (PDF) . سلسلة مؤتمرات جمعية نيو مكسيكو الجيولوجية الميدانية . 25 : 301–304 . تم الاسترجاع في 29 أبريل 2020 .
  15. ^ Dietrich, Dagmar; Viney, Mike; Lampke, Thomas (20 May 2015). "التحجر والسيراميك المصنوع من قوالب خشبية: مقارنات بين السليكون الطبيعي والاصطناعي". مجلة IAWA . 36 (2): 167–185. doi : 10.1163/22941932-00000094 .
  16. ^ رالف، جوليون؛ رالف، كاتيا. "الخشب المتحجر (الخشب المتحجر)". Gemdat.org . تم الاسترجاع في 15 مارس 2021 .
  17. ^ لوكاس، سبنسر جي ، محرر (2006). آثار أمريكا: 100 عام من إدارة الحفريات على الأراضي الفيدرالية. متحف نيو مكسيكو للتاريخ الطبيعي والعلوم. ص 72-74 . تم الاسترجاع في 15 مارس 2021 .
  18. ^ تاتسويا، يوما ياما؛ 弓山達也 (1995). "أنواع الشفاء في اليابان الحالية". المجلة اليابانية للدراسات الدينية . 22 (3/4): 267-282. JSTOR  30234455.
  19. ^ إيستوود، مايكل (2011). ضبط الروح الكريستالية: 44 بطاقة علاجية وكتاب . فوريس، اسكتلندا: دار نشر فيندهورن. رقم ISBN 9781844094950.
  20. ^ ماتيسوفا، بيترا؛ روسلر، روني؛ جوتزه، ينس؛ ليشمان، جارومير؛ فوربس، جوردون؛ تايلور، إديث ل.؛ ساكالا، جاكوب؛ جريجار، توماس (يونيو 2010). "المسارات الرسوبية والبركانية إلى سيقان النباتات المتحجرة (الكربوني العلوي - الثلاثي) ومعناها الحفنوي والبيئي القديم". الجغرافيا القديمة، علم المناخ القديم، علم البيئة القديمة . 292 (1-2): 127-143. رمز Bibcode :2010PPP...292..127M. doi :10.1016/j.palaeo.2010.03.036.
  21. ^ "IAWA: الرابطة الدولية لعلماء تشريح الأخشاب" (PDF) .
  22. ^ "حفريات الخشب المتحجر من مدغشقر".
  23. ^ قطعة من الخشب المتحجر بالقرب من الكرو (شمال السودان) تم استرجاعها في 20 مايو 2019.
  24. ^ "العثور على حفرية نباتية تعود إلى العصر الجوراسي بالقرب من دهولافيرا". تايمز أوف إنديا . 5 يناير 2007. تم الاسترجاع في 7 يوليو 2014 .
  25. ^ "غابة الخشب المتحجر، تاك، تايلاند". 1 يناير 2012.
  26. ^ "سجل متحجر في تاك تم الاعتراف به من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية". 8 يوليو 2022.
  27. ^ Jacob Leloux (25 مايو 2001). "غابة متحجرة بالقرب من هويجاردن". مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2004.
  28. ^ Fairon-Demaret, M.; Steurbaut, E.; Damblon, F.; Dupuis, C.; Smith, T.; Gerrienne, P. (2003). "غابة الجليبتوستروبوكسيلون في موقعها الطبيعي في هويجاردن (بلجيكا) عند الحد الأقصى الحراري الأولي للإيوسين (55 مليون سنة)" (PDF) . مراجعة علم النبات القديم وعلم حبوب اللقاح . 126 (1-2): 103-129. رمز Bibcode :2003RPaPa.126..103F. doi :10.1016/S0034-6667(03)00062-9. hdl :2268/95314.
  29. ^ "خشب متحجر من جودبيرج، هويجاردن، مقاطعة برابانت الفلمنكية، بلجيكا". Mindat.org . معهد هدسون لعلم المعادن . تم الاسترجاع في 14 مايو 2016 .
  30. ^ “Champclauson، La Grand-Combe، Gard، Occitanie، France”. Mindat.org . معهد هدسون لعلم المعادن.
  31. ^ "النصب التذكاري الطبيعي لغابة غودردزي المتحجرة". وكالة المناطق المحمية في جورجيا . تم استرجاعه في 11 سبتمبر 2018 .
  32. ^ Weisberger, Mindy (2015-11-20). "بالصور: اكتشاف غابة أحفورية في القطب الشمالي". livescience.com . تم الاسترجاع في 2021-11-17 .
  33. ^ بيري، كريستوفر م.؛ مارشال، جون إي إيه (2015-12-01). "غابات الليكوبسيد في منطقة سفالبارد الاستوائية القديمة في أواخر العصر الديفوني المبكر". جيولوجيا . 43 (12): 1043-1046. رمز Bibcode :2015Geo....43.1043B. doi : 10.1130/G37000.1 . ISSN  0091-7613.
  34. ^ موقع تراث ستيفينسيل
  35. ^ ويلر، إليزابيث أ.؛ براون، بيتر ك.؛ كوش، ألان ج. (1 مايو 2019). "غابات العصر الباليوسيني المتأخر من مزرعة شيروكي، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية" جيولوجيا جبال روكي . 54 (1). جامعة وايومنغ : 33. رمز Bibcode : 2019RMGeo..54...33W. doi : 10.24872/rmgjournal.54.1.33 . تم الاسترجاع في 24 يوليو 2023 .
  36. ^ "اكتشاف أقدم الأشجار الأحفورية في العالم في نيويورك". بي بي سي . 19 ديسمبر 2019.
  37. ^ "الخشب المتحجر". nps . 1 يونيو 2022.
  38. ^ “Unieke Collectie van versteend houten Producten”. xyleia.eu . تم الاسترجاع 2 نوفمبر 2016 .
  39. ^ "RS VIRTUAL – O Rio Grande do Sul na Internet". مؤرشف من الأصل في 2012-02-07.
  40. ^ مجلة أبحاث FAPESP – العدد 210 – أغسطس 2013
  41. ^ "الغابة المتحجرة في بويانجو". أدلة السفر Viva . Viva . تم الاسترجاع في 26 يناير 2010 .
  • الغابة المتحجرة في ليسبوس - نصب تذكاري طبيعي محمي
  • متحف مدينة نوفا باكا
  • غابة المسيسيبي المتحجرة
  • موسوعة الترفيه والتسلية في أمريكا
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=خشب_متحجر&oldid=1260445835"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate