الثورة الأرضية في العصر السيلوري-الديفوني

الثورة الأرضية السيلورية - الديفونية (SDTR) ، والمعروفة أيضًا باسم الانفجار النباتي الديفوني ( DePE ) [ 1 ] والانفجار الديفوني ، كانت فترة استيطان سريع وتنوع وانتشار للنباتات البرية (وخاصة النباتات الوعائية ) والفطريات (وخاصة الفطريات ثنائية النوى ) على الأراضي الجافة ، والتي حدثت قبل 428 إلى 359 مليون سنة ( Mya) خلال العصرين السيلوري والديفوني ، [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] مع حدوث المرحلة الأكثر أهمية خلال أواخر العصر السيلوري وأوائل العصر الديفوني . [ 5 ]
كان لهذا التنوع في النباتات الأرضية ذاتية التغذية الضوئية تأثيرات هائلة على التركيب الحيوي لسطح الأرض ، ولا سيما على الغلاف الجوي من خلال الأكسجة وتثبيت الكربون . كما تآكلت جذورها في الصخور، مكونةً طبقة من التربة الغنية بالمواد العضوية والمعادن ، والتي تحتفظ بالماء، فوق قشرة الأرض ، تُعرف باسم الغلاف الأرضي ، مما أدى إلى تغييرات جوهرية في كيمياء الغلاف الصخري والغلاف المائي للأرض . كما كان للنشاط النباتي الذي أعقب ثورة النباتات في العصرين السيلوري والديفوني تأثيرات كبيرة على تغيرات دورة المياه والمناخ العالمي ، فضلاً عن دوره في تشكيل الغلاف الحيوي من خلال تكوين طبقات نباتية متنوعة توفر الغذاء والمأوى لكل من الموائل البرية والرطبة ، مما مهد الطريق لجميع النظم البيئية الأرضية والمائية التي ستليها . [ 6 ]
نتيجةً للمنافسة الشديدة على ضوء الشمس ومغذيات التربة والمساحات الأرضية المتاحة، ازداد التنوع الظاهري للنباتات بشكل كبير خلال العصرين السيلوري والديفوني، وهو تنوع يُضاهي في حجمه وتأثيره الانفجار الهائل في تنوع الحياة الحيوانية خلال الانفجار الكامبري ، [ 7 ] لا سيما في النمو الرأسي للنباتات الوعائية المتخشبة ، مما سمح بتكوين مظلات نباتية واسعة، وغير مسار تطور النباتات اللاحق إلى الأبد. ومع تطور النباتات وانتشارها، تطورت المفصليات أيضًا ، لتصبح أولى الحيوانات البرية المستقرة ، وشكّل بعضها علاقات تطورية تكافلية مع النباتات. [ 8 ] ثم تطورت عادات التغذية على الأعشاب والحبوب والفتات العضوي بشكل مستقل بين المفصليات البرية (وخاصة سداسيات الأرجل كالحشرات ، بالإضافة إلى كثيرات الأرجل ) ، والرخويات ( كقواقع الأرض والبزاقات )، والفقاريات رباعية الأرجل ، مما دفع النباتات بدورها إلى تطوير آليات دفاعية ضد افتراس الحيوانات.
كانت النباتات الأرضية في العصرين السيلوري والديفوني في معظمها نباتات حاملة للأبواغ ( الليكوفيتات والسرخسيات ) ، وتختلف اختلافًا كبيرًا في المظهر والتشريح واستراتيجيات التكاثر عن معظم النباتات الحديثة، التي يهيمن عليها كاسيات البذور اللحمية (النباتات المزهرة) التي تطورت لاحقًا خلال حقبة الحياة الوسطى . وقد انقرضت معظم هذه النباتات السيلورية-الديفونية في أحداث انقراض جماعي ، بما في ذلك حدث كيلواسير ، وحدث هانجنبرغ ، وانهيار الغابات المطيرة في العصر الكربوني، وانقراض نهاية العصر البرمي . [ 9 ] [ 10 ]
الحياة في العصر السيلوري والديفوني
بدلاً من النباتات، هيمنت الفطريات ، ولا سيما الفطريات الخيطية مثل بروتوتاكسيتس ، على المراحل المبكرة من حدث التنوع البيولوجي الأرضي هذا. تفوقت الفطريات الخيطية في الحجم حتى على أكبر النباتات البرية خلال العصر السيلوري والعصر الديفوني المبكر، ولم يتجاوزها أحد في الحجم إلا في العصر الكربوني المبكر. من المرجح أن تكون شبكات الفطريات الخيطية المتكافلة مع جذور النباتات، والتي توزع المغذيات، قد سهّلت انتشار النباتات في البيئات الأرضية، والذي تبع استعمار الفطريات. [ 11 ] ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن بروتوتاكسيتس ربما لم يكن فطرًا في نهاية المطاف، بل جزءًا من مجموعة مختلفة تمامًا من حقيقيات النوى. [ 12 ] عُثر على أولى أحافير الفطريات الجذرية الشجرية ، وهي نوع من التكافل بين الفطريات والنباتات الوعائية، في العصر الديفوني المبكر. [ 13 ] كانت الأشنات مثل سبونجيوفيتون منتشرة على نطاق واسع ولها أهمية بيئية كبيرة خلال العصر الديفوني المبكر، قبل تطور الغابات مباشرة. [ 14 ]
من المحتمل أن النباتات البرية قد تطورت في العصر الأوردوفيسي. [ 15 ] كانت أولى أشكال انتشار النباتات البرية، المعروفة أيضًا باسم النباتات الجنينية ، من النباتات اللاوعائية ، والتي بدأت في تغيير البيئات الأرضية والمناخ العالمي في العصر الأوردوفيسي. [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] شكلت منطقة البلطيق مهدًا بالغ الأهمية لتطور النباتات البرية المبكر، حيث تميزت بتنوع نباتي كبير بحلول العصر الداريويلي . [ 19 ] تشير قياسات نظائر الزئبق ( ∆199Hg و∆200 Hg ) إلى أن النباتات البرية كانت قد انتشرت بالفعل على مساحة واسعة من سطح الأرض بحلول العصر السيلوري المبكر . [ 20 ] مثّلت نهاية العصر الجليدي الهوميري ، وهي مرحلة جليدية من العصر الجليدي الباليوزوي المبكر ، والفترة المقابلة من الاحترار العالمي، أول تنوع كبير للنباتات التي تنتج أبواغًا ثلاثية الأضلاع. أدى التجلد اللاحق خلال العصر اللودفوري الأوسط ، الموافق لحدث لاو ، إلى انحسار بحري كبير ، مما أدى إلى ظهور مساحات شاسعة من الموائل البرية الجديدة التي استوطنتها النباتات، إلى جانب طبقات من البكتيريا الزرقاء. ساهمت هذه الموائل الأرضية المستحدثة في تسهيل الانتشار العالمي والتطور الإشعاعي للنباتات متعددة الأبواغ . [ 21 ] ساهم المناخ الدافئ خلال حقبة بريدولي اللاحقة في زيادة تنوع الأزهار. [ 22 ] خلال حقبة وينلوك من العصر السيلوري، ظهرت أولى أحافير النباتات الوعائية في السجل الأحفوري على شكل أبواغ من النباتات متعددة الأبواغ . [ 23 ] ظهرت الليكوفيتات لأول مرة خلال حقبة لودلو اللاحقة على شكل باراغواناثيا ، [ 24 ] التي كانت سلفًا مائيًا لليكوفيتات الأرضية بالكامل. [ 25 ] تشير الأدلة المتعلقة بعلم حبوب اللقاح إلى أن النباتات الأرضية في العصر السيلوري لم تكن تُظهر تباينًا إقليميًا كبيرًا مقارنةً بالنباتات الحالية التي تختلف اختلافًا كبيرًا باختلاف المناطق، بل كانت متشابهة إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم. [ 26 ]ساهم وجود العديد من الجزر البركانية الصغيرة سريعة التغير في محيط رييك في تنوع النباتات خلال العصر السيلوري ، حيث شكلت هذه الجزر مختبرات طبيعية ساهمت في تسريع التغيرات التطورية وظهور سلالات نباتية مستوطنة ومتميزة. [ 27 ] نادرًا ما بلغت نباتات العصر السيلوري أحجامًا كبيرة، إذ كان ارتفاع 13 سم، الذي حققته نبتة تيتشافيكيا غرانديس ، كبيرًا بشكل استثنائي في ذلك الوقت. [ 28 ]
شهد العصر الديفوني انتشارًا واسعًا للخضرة على سطح الأرض، [ 29 ] حيث نشأت العديد من المجموعات التصنيفية الحديثة للنباتات الوعائية خلال هذه الفترة. وقد عُثر على أفراد قاعدية من شعبة Euphyllophytina ، وهي المجموعة التصنيفية التي تضم النباتات ثلاثية الأوراق ، والسرخسيات ، والنباتات الأولية عارية البذور، والنباتات البذرية ، من أحافير العصر الديفوني المبكر . [ 30 ] وشهدت الليكوبسيدات أول انتشار تطوري لها خلال العصر الديفوني. [ 15 ] وكانت المجتمعات النباتية في العصر الديفوني المبكر متشابهة بشكل عام بغض النظر عن الكتلة الأرضية التي سكنتها، [ 31 ] على الرغم من أن الزوستيروفيلوبسيدات أظهرت مستويات عالية من التوطن. [ 32 ]
في العصر الديفوني الأوسط، استمر تنوع النباتات الحقيقية الأوراق في الازدياد. [ 33 ] ظهرت أولى البيئات الحرجية الحقيقية التي تضم أشجارًا يزيد ارتفاعها عن ثمانية أمتار بحلول العصر الديفوني الأوسط، [ 34 ] مع أقدم غابة أحفورية معروفة تعود إلى العصر الإيفيلي . [ 35 ] كانت أقدم الأشجار المعروفة تنتمي إلى شعبة كلادوكسيلوبسيدا . [ 36 ] سيطرت على غابات المستنقعات الديفونية نباتات ذيل الحصان العملاقة ( إيكويزيتاليس )، والطحالب الصولجانية، والسرخسيات البدائية ( بتريدوفيتات )، والنباتات الوعائية الليكوفيتية الكبيرة مثل ليبيدودندراليس ، والتي تُعرف بالأشجار الحرشفية نظرًا لظهور الحراشف على جذوعها الضوئية . نمت هذه الليكوفيتات، التي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 40 مترًا، بأعداد كبيرة حول المستنقعات جنبًا إلى جنب مع النباتات الوعائية. [ 9 ] ظهرت السرخسيات البذرية والنباتات الحقيقية ذات الأوراق، مثل نباتات عاريات البذور الأولية، في هذا الوقت أيضًا، وسيطرت على العديد من الموائل، ولا سيما الأركيوبتيريداليات ، التي يُرجح أنها كانت مرتبطة بالصنوبريات. [ 37 ] وشهدت البسودوسبوروشناليات (المشابهة شكليًا لأشجار النخيل والسرخسيات الشجرية) صعودًا مماثلًا إلى السيادة. [ 38 ] من المحتمل أن الأركيوبتيريداليات قد طورت أنظمة جذرية واسعة، مما جعلها مقاومة للجفاف، وبالتالي كان لها تأثير أكبر على بيئات التربة في العصر الديفوني مقارنةً بالبسودوسبوروشناليات. [ 39 ]
شهد العصر الديفوني المتأخر أسرع تنوع للنباتات البرية في العصر الديفوني، ويعود ذلك بشكل كبير إلى الانتشار السريع للسرخسيات والنباتات الأولية العارية البذور. [ 40 ] استمرت الكلاكسيلوبسيدات في الهيمنة على النظم البيئية للغابات خلال أوائل العصر الديفوني المتأخر. [ 36 ] أصبحت الليكوفيتات مكونًا رئيسيًا للنباتات خلال العصر الديفوني المتأخر. [ 41 ] خلال أواخر العصر الديفوني، ظهرت أولى النباتات البذرية الحقيقية، متطورةً كمجموعة شقيقة للأركيوبتريداليات أو للنباتات الأولية العارية البذور ككل. [ 42 ] تميزت هذه الحقبة بميل نحو تجانس النباتات، حيث ساهمت التبادلات بين مناطق مثل جنوب الصين وجوندوانا في درجة عالية من توحيد المجتمعات النباتية. [ 43 ]
كانت معظم النباتات في مستنقعات الفحم الديفونية تبدو غريبةً في مظهرها مقارنةً بالنباتات الحديثة، مثل ذيل الحصان العملاق الذي قد يصل ارتفاعه إلى 30 مترًا. ومن النباتات السلفية الديفونية للنباتات الحديثة، والتي ربما كانت متشابهةً جدًا في المظهر، السرخسيات ( Polypodiopsida )، على الرغم من أن العديد منها يُعتقد أنه كان نباتات هوائية وليست أرضية. أما عاريات البذور الحقيقية، مثل الجنكة ( Ginkgophyta ) والسيكاديات ( Cycadophyta )، فقد ظهرت بعد العصر الديفوني بقليل في العصر الكربوني . [ 9 ]
تطورت الأوراق الصفائحية في سلالات النباتات الوعائية، كالنباتات الوتدية والسرخسيات والنباتات الأولية العارية البذور والنباتات البذرية، خلال العصر الديفوني. وظهرت نباتات ذات أوراق حقيقية خلال العصر الديفوني، على الرغم من احتمال وجود أصول مستقلة متعددة لها، مع مسارات متوازية لتطور أشكال الأوراق. وتظهر أدلة مورفولوجية تدعم نظرية التنوع هذه في أواخر العصر الديفوني أو أوائل العصر الكربوني، عند مقارنتها بأشكال الأوراق الحديثة. كما تطور النسيج الإنشائي الهامشي بشكل متوازٍ من خلال عملية مماثلة لتعديل التراكيب في تلك الفترة الزمنية. [ 44 ] وفي دراسة أجراها ريتشارد إم بيتمان وويليام أ. ديميشيل عام 1994 حول التاريخ التطوري لظاهرة التباين الأبواغي في المملكة النباتية، وجد الباحثون أدلة على 11 أصلًا لظاهرة التباين الأبواغي حدثت بشكل مستقل في العصر الديفوني ضمن رتب Zosterophyllopsida و Sphenopsida و Progymnospermopsida . كان تأثير هذا التباين في الأبواغ أنه شكّل ميزة تطورية أساسية لهذه النباتات في استيطان اليابسة. [ 45 ] امتلكت النباتات البرية المبكرة أنظمة توصيل تتكون من نوع واحد من الخلايا القادرة على نقل المواد المذابة والماء على حد سواء. [ 46 ] من المرجح أن يكون استيطان اليابسة المتزامن وزيادة حجم جسم النبات، الذي شهدته العديد من السلالات خلال هذه الفترة، قد تيسر بفعل تطور موازٍ آخر: استبدال الأسطوانة المركزية الأصلية للخشب بأشكال أكثر استطالة وتعقيدًا لألياف الخشب، مما جعل جسم النبات أكثر مقاومة لانتشار الانسداد الناجم عن الجفاف . [ 47 ] يبدو أن التثخنات الوعائية المبكرة، استنادًا إلى تحليل نباتات صخرة رايني تشيرت، لم تكن متخشبة. [ 48 ] ظهرت القصيبات ، وهي خلايا مدببة تُشكل خشب النباتات الوعائية، لأول مرة في السجل الأحفوري خلال العصر الديفوني المبكر. [ 34 ] تطورت السيقان الخشبية خلال العصر الديفوني أيضًا، حيث يعود أول دليل عليها إلى أوائل العصر الديفوني. [ 49 ] ظهرت أدلة على وجود تراكيب جذرية لأول مرة خلال أواخر العصر السيلوري. [ 50 ] كما وُجدت جذور أخرى في السجل الأحفوري لدى نباتات الليكوفيت التي تعود إلى أوائل العصر الديفوني. [ 51 ]وقد أشير إلى أن نمو الجذور كان تكيفًا لزيادة امتصاص الماء استجابةً لزيادة الجفاف خلال العصرين السيلوري والديفوني. [ 52 ] كما شهد العصر الديفوني المبكر ظهور شبكات معقدة من الجذور تحت الأرض . [ 53 ]
الأثر البيئي
التأثيرات على التربة
كان للنباتات اللاوعائية المبكرة التي بدأت باستعمار اليابسة خلال العصر الأوردوفيسي وبداية العصر السيلوري تأثيرات محدودة في الهندسة الحيوية، وذلك لافتقارها إلى جذور عميقة قادرة على تفتيت الصخور الصلبة إلى تربة سطحية وتربة طينية . [ 54 ] في المقابل، كان للنباتات الوعائية ذات الجذور العميقة تأثيرات تآكلية بالغة على الغلاف الصخري . تطورت العلاقة التكافلية بين أنظمة جذور النباتات الوعائية ومختلف الميكروبات التكافلية إلى مجتمعات تبادلية المنفعة تُسمى منطقة الجذور ، والتي عززت بشكل تآزري تجوية الغلاف الصخري وتحويله إلى الغلاف التربي، وزادت من إطلاق المعادن الأساسية مثل الفوسفات والكالسيوم والمغنيسيوم .
تُقدّم فرضية النباتات الديفونية تفسيراً لهذه التأثيرات على النظم البيئية البيوجيومورفولوجية للمناخ والبيئات البحرية. [ 6 ] وقد أدى انتشار النباتات الأرضية الديفونية إلى تغيير خصائص التربة، وزيادة تجوية السيليكات من خلال نمو منطقة الجذور ، كما يتضح من الكربونات المتكونة في التربة. [ 55 ] [ 56 ] ويُفترض أن الأشجار ذات الجذور العميقة على وجه الخصوص قد عززت بشكل كبير دورة تجوية السيليكات. [ 57 ]
التأثيرات على الغلاف الجوي والمناخ
يمكن لنموذج مناخي/كربوني/نباتي أن يفسر آثار استيطان النباتات خلال العصر الديفوني. فقد أدى ازدياد تجوية السيليكات إلى انخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من حوالي 6300 إلى 2100 جزء في المليون ، على الرغم من أنه قلل بشكل كبير من بياض معظم سطح الأرض، مما أدى إلى إبطاء تأثيرات التبريد الناتجة عن هذا الانخفاض في غازات الاحتباس الحراري . [ 58 ] وقد أدى العزل البيولوجي لكميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى بداية العصر الجليدي المتأخر في حقبة الحياة القديمة في نهاية العصر الديفوني، [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] بالتزامن مع الارتفاع التكتوني لقارة غوندوانا . [ 62 ] ومع ذلك، تفترض فرضية بديلة أن تطور النباتات البرية قد قلل في الواقع من معدلات تجوية السيليكات، مما تسبب بدلاً من ذلك في انخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من خلال زيادة دفن الكربون العضوي الناتج عن تكوين الأراضي الرطبة. [ 63 ] وجدت بعض عمليات المحاكاة المناخية القديمة أنه اعتمادًا على الظروف، يمكن أن يؤدي انتشار النباتات إلى زيادة مؤقتة في تركيز ثاني أكسيد الكربون عن طريق تعزيز نمو التربة السطحية، مما يعيق قدرة المياه المحتوية على ثاني أكسيد الكربون المذاب على التسرب إلى الصخور الأساسية. [ 64 ]
شهد الغلاف الجوي للأرض خلال منتصف حقبة الحياة القديمة تحولاً تدريجياً وواضحاً من غلاف جوي منخفض الأكسجين نسبياً إلى غلاف جوي غني بالأكسجين، مما أدى إلى تغيير جذري في دورة الأكسجين الجيولوجية . [65] تراوح تركيز الأكسجين في الغلاف الجوي بين 2% و11% ضغط جوي خلال العصر الكامبري وحتى منتصف العصر الأوردوفيسي [65]، وحوالي 13% ضغط جوي خلال أوائل العصر السيلوري [ 66 ] ، ولكنه ارتفع إلى مستويات قريبة من مستويات العصر الحديث ( 1 ضغط جوي ، حوالي 21 % كسر مولي ) في العصر الديفوني [ 65 ] ، ثم إلى ذروة تجاوزت 1.6 ضغط جوي (حوالي 35% كسر مولي) خلال أواخر العصر الكربوني ومعظم العصر البرمي . [ 66 ] هذا الارتفاع الكبير في نسبة الأكسجين، والمعروف باسم حدث أكسجة العصر الباليوزوي (POE)، [ 65 ] تزامن مع ظهور توسع النباتات الوعائية الأرضية، وكان على الأرجح نتيجة مباشرة له، [ 58 ] [ 67 ] حيث تحصل النباتات الأرضية على ضوء الشمس المباشر أكثر (بدون الخسائر الانعكاسية والتوهينية من خلال الماء) وتركيز أعلى من ثاني أكسيد الكربون الحر (حوالي 400 جزء في المليون في الغلاف الجوي الحالي مقابل حوالي 10 أجزاء في المليون في معظم المياه السطحية ) مقارنة بالنباتات المائية.
مع ازدياد نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي، ازدادت حرائق الغابات العفوية ، [ 68 ] وأصبح الغلاف الجوي للأرض غنيًا بالأكسجين بما يكفي لإحداث حرائق الغابات خلال فترة بريدولي ، حيث سُجِّلت أولى الأدلة الفحمية على حرائق الغابات. [ 69 ] خلال معظم العصر الديفوني المبكر والمتوسط، لم يكن الغلاف الجوي غنيًا بالأكسجين بما يكفي لتمكين نشاط حريق كبير. [ 70 ] ولكن بحلول أواخر العصر الفاميني ، ارتفعت مستويات الأكسجين بما يكفي لتمكين حرائق الغابات من الحدوث بانتظام وعلى نطاق واسع، [ 71 ] وهو أمر لم يكن ممكنًا سابقًا بسبب ندرة الأكسجين في الغلاف الجوي. [ 72 ]
التأثيرات على النظم البيئية
أدى ازدياد الأراضي الرطبة والغابات المستنقعية إلى تراكم كميات أكبر من جزيئات الرواسب الدقيقة في السهول الفيضية ، مما زاد من تعقيد الأنظمة النهرية المتعرجة والمتشعبة . كما شكلت مخلفات النباتات المتراكمة تحت الأشجار طبقة من الفتات تغطي التربة، موفرةً بذلك مصدرًا للتغذية والمأوى لمختلف الكائنات الحية. وقد سهّل هذا التعقيد المتزايد للموائل الأرضية استيطان الحيوانات البرية المبكرة للأرض ، ولا سيما المفصليات آنذاك، مثل العنكبيات ومتعددات الأرجل ، وربما سداسيات الأرجل . بالإضافة إلى ذلك، أدى ازدياد التجوية التآكلية للغلاف الصخري بفعل جذور النباتات، وما تبع ذلك من إطلاق معادن مثل الفوسفات ، وكمية المواد الدبالية الأرضية التي جرفتها مياه الجريان السطحي ، إلى زيادة مستويات المغذيات في البحيرات والأنهار والبرك العذبة ، وبالتالي في مصبات الأنهار والبحار الضحلة . سهّل هذا التخثّر الغذائي تكاثر العوالق في المياه العذبة ، مما عزز وجود الكائنات التي تتغذى على العوالق، وبالتالي الكائنات اللاحمة المفترسة ، ومنها اليوريبتريدات والفقاريات السابحة (أي الأسماك ). ومن هذه المسطحات المائية الداخلية، تطورت بعض الفقاريات النهرية ، ولا سيما أسماك ستيغوسيفاليا ذات الزعانف الفصية ، لاحقًا إلى رباعيات أطراف برمائية شبه مائية تتنفس الهواء، والتي بدأت في استعمار اليابسة . [ 73 ]
كان لانفجار النباتات في العصر الديفوني آثار عالمية على محتوى المغذيات في المحيطات ودورة الرواسب ، مما أدى على الأرجح إلى ازدهار العوالق الضارة ، وبالتالي انقراض النظم البيئية للمياه العذبة والبحرية في أواخر العصر الديفوني . وقد أدى انتشار الأشجار في أواخر العصر الديفوني إلى زيادة كبيرة في معدلات التجوية البيولوجية، وما ترتب على ذلك من تدفق المغذيات عبر الأنهار إلى المحيط. [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] كما أدى تغير تركيبة التربة إلى ترسبات لاهوائية (أو صخور طينية سوداء)، وتحمض المحيطات، وتغيرات مناخية عالمية . وقد أدى ذلك إلى ظروف معيشية قاسية للحياة البحرية والبرية. [ 77 ]
يُفسر الارتفاع الكبير في المواد العضوية الخشبية المتراكمة في المستنقعات الرواسب الهائلة من الفحم التي ميزت العصر الكربوني لاحقًا . [ 9 ] ولأن الكائنات الحية التي تتغذى على الخشب والفطريات المحللة للخشب، القادرة على تحليل اللجنين، لم تتطور إلا في أواخر العصر البرمي وأواخر العصر الكربوني على التوالي، فقد كانت معظم الحيوانات العاشبة آنذاك تتغذى على الأوراق أو الفتات العضوي ، ولم تكن قادرة إلا على هضم المكونات العشبية الأكثر ليونة من النباتات الأرضية، تاركةً كميات كبيرة من الخث الخشبي مدفونة تحت الرواسب كمصارف للكربون . استمرت هذه الظاهرة واشتدت في العصر الكربوني، حيث امتدت مساحات شاسعة من غابات المستنقعات إلى الداخل لتشكل ما يُسمى بغابات الفحم ، ولم تتوقف حتى انهيار الغابات المطيرة في نهاية العصر الكربوني .
مراجع
- ↑ بافليك، لوكاس؛ بوما، برايان؛ شامونيل، بافيل؛ كفاتشيك، جيري؛ غالاسكا، آنا؛ كوهوت، بيتر؛ مالك، إيرينوس (يونيو 2020). "تأثير الأشجار والغابات على المناظر الطبيعية الديفونية وعمليات التجوية مع انعكاسات على خصائص نظام الأرض العالمي - مراجعة نقدية" . مراجعات علوم الأرض . 205 103200. Bibcode : 2020ESRv..20503200P . doi : 10.1016/j.earscirev.2020.103200 . hdl : 20.500.12128/14041 . S2CID 218933989 .
- ↑ كابيل، إليوت؛ كليل، كريستوفر جيه؛ شو، جينزهوانغ؛ مونيه، كلود؛ سيرفاي، توماس؛ كاسكاليس-مينانا، بورخا (أغسطس 2022). "الثورة الأرضية السيلورية-الديفونية: أنماط التنوع والتحيز في أخذ العينات لسجل الحفريات الكبيرة للنباتات الوعائية" . مراجعات علوم الأرض . 231 104085. Bibcode : 2022ESRv..23104085C . doi : 10.1016/j.earscirev.2022.104085 . hdl : 20.500.12210/76731 .
- ↑ شو، جينزهوانغ؛ هوانغ، بو؛ وانغ، ديمينغ؛ شيونغ، كونغهوي؛ ليو، لي؛ باسينغر، جيمس ف. (مايو 2018). "الثورة الأرضية في العصرين السيلوري والديفوني في جنوب الصين: تصنيف وتنوع وتطور خصائص النباتات الوعائية في منطقة معزولة جغرافيًا قديمة ومنخفضة خط العرض" . مراجعات علوم الأرض . 180 : 92-125 . Bibcode : 2018ESRv..180...92X . doi : 10.1016/j.earscirev.2018.03.004 . تاريخ الاسترجاع: 8 نوفمبر 2022 .
- ↑ كابيل، إليوت؛ كليل، كريستوفر جيه؛ جيرين، ب؛ سيرفاي، توماس؛ كاسكاليس-مينانا، بورخا (15 مارس 2021). "نهج تحليل العوامل لنمذجة التنوع المبكر للغطاء النباتي الأرضي" . علم الجغرافيا القديمة، علم المناخ القديم، علم البيئة القديمة . 566 110170. Bibcode : 2021PPP...56610170C . doi : 10.1016/j.palaeo.2020.110170 . hdl : 20.500.12210/55336 . S2CID 230591548. تاريخ الاسترجاع: 8 نوفمبر 2022 .
- ↑ هاو، شوغانغ؛ شيويه، جينزوانغ؛ ليو، تشنفنغ؛ وانغ، ديمينغ (مايو 2007). "نبات زوستيروفيلوم بينهالو حول حدود العصر السيلوري-الديفوني في شمال شرق يونان، الصين" . المجلة الدولية لعلوم النبات . 168 (4): 477-489 . Bibcode : 2007IJPlS.168..477H . doi : 10.1086/511011 . S2CID 83631931. تاريخ الاسترجاع: 12 نوفمبر 2022 .
- 1 2 بافليك، لوكاس؛ بوما، برايان؛ شامونيل، بافيل؛ كفاتشيك، جيري؛ غالاسكا، آنا؛ كوهوت، بيتر؛ مالك، إيرينوس (يونيو 2020). "تأثير الأشجار والغابات على المناظر الطبيعية الديفونية وعمليات التجوية مع انعكاسات على خصائص نظام الأرض العالمي - مراجعة نقدية" . مراجعات علوم الأرض . 205 103200. Bibcode : 2020ESRv..20503200P . doi : 10.1016/j.earscirev.2020.103200 . hdl : 20.500.12128/14041 .
- ↑ باتمان، ريتشارد م.؛ كرين، بيتر ر.؛ ديميشيل، ويليام أ.؛ كينريك، بول ر.؛ رو، نيك ب.؛ سبيك، توماس؛ شتاين، ويليام إي. (نوفمبر 1998). "التطور المبكر للنباتات البرية: علم الوراثة، وعلم وظائف الأعضاء، وعلم البيئة للإشعاع الأرضي الأولي" . المراجعة السنوية لعلم البيئة والتصنيف . 29 (1): 263-292 . Bibcode : 1998AnRES..29..263B . doi : 10.1146/annurev.ecolsys.29.1.263 . تاريخ الاسترجاع: 26 ديسمبر 2022 .
- ↑ لابانديرا، كونراد (30 أكتوبر 2006). "مجموعات النباتات والسداسيات الأرجل من العصر السيلوري إلى العصر الترياسي وارتباطاتها: بيانات جديدة، مراجعة، وتفسيرات" (ملف PDF) . تصنيف وتطور المفصليات . 63 (1): 53-94 . doi : 10.3897/asp.64.e31644 . تاريخ الاسترجاع: 23 يناير 2023 .
- 1 2 3 4 كروزان، ميتشل (2018). علم الأحياء التطوري: منظور نباتي . نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. ص 37-39 . ISBN 978-0-19-088267-9.
- ^ كاسكاليس مينيانا، ب. كليل، سي جيه (2011). “سجل الحفريات النباتية وتحليلات البقاء على قيد الحياة”. ليثايا . 45 : 71- 82. دوى : 10.1111/j.1502-3931.2011.00262.x .
- ↑ ريتالاك، غريغوري ج. (يونيو 2022). "أغطية الأشنات في العصرين الأوردوفيسي والديفوني قبل تطور الأشجار الخشبية" . أبحاث غوندوانا . 106 : 211-223 . Bibcode : 2022GondR.106..211R . doi : 10.1016/j.gr.2022.01.010 . S2CID 246320087. تاريخ الاسترجاع: 22 نوفمبر 2022 .
- ^ لورون ، كورنتين سي. كوبر، لورا م. مكماهون، شون؛ جوردان، شون إف؛ جروموف، أندريه V.؛ هومباج، ماثيو؛ رودجرز، نيال. بيتشفين، لاتيتيا؛ فوندراتشيك، هندريك؛ ألكسندر، رواريد؛ رودريجيز دزول، إدوين؛ برازيير، الكسندر T .؛ كرينجز، مايكل. هيذرينجتون ، ألكسندر ج. (23 يناير 2026). "تتميز حفريات البروتوتاكسيت هيكليًا وكيميائيًا عن الفطريات المنقرضة والموجودة" . تقدم العلوم . 12 (4) eaec6277. بيب كود : 2026SciA...12c6277L . دوى : 10.1126/sciadv.aec6277 . ردمك 2375-2548 . بمك 12822639 . PMID 41564173 .
- ^ لوتزوني، فرانسوا. نواك، مايكل د.؛ الفارو، مايكل E.؛ ريب، فاليري. ميادليكوسكا، جولانتا؛ كروج، مايكل. أرنولد، أ. إليزابيث؛ لويس، لويز أ؛ سوفورد، ديفيد L.؛ هيبيت، ديفيد؛ حلو، خضر؛ جيمس، تيموثي Y.؛ كوانت، ديتمار. ماجالون، سوزانا (21 ديسمبر 2018). "الإشعاعات المعاصرة للفطريات والنباتات المرتبطة بالتكافل" . اتصالات الطبيعة . 9 (1): 5451. بيب كود : 2018NatCo...9.5451L . دوى : 10.1038/s41467-018-07849-9 . بمك 6303338 . بميد 30575731 .
- ^ بيكر كيربر، برونو. بروكس، يوخن J .؛ أرشيلها، ناتالي إل؛ روديلا، كريستيان ب. بيتكوف، فاليري؛ دي أزيفيدو ، إدواردو ر. بيمنتل، تايرين؛ جارسيا، رودريجو؛ بيتس، دوان؛ كزاس، جانينا؛ أردكاني، أوميد H .؛ تشاباز، أنتوني؛ ألبوكيركي، أنجيلا؛ أورتيجا هيرنانديز، خافيير؛ رودي ليروسي-أوبريل؛ كيب، مايكل أ. جونسون، بنيامين. ثوري ماتيو. أوليفيرا، سيسيليا MA؛ بيمنتل، هانا هلسم؛ فريتاس، راؤول O.؛ فيسينتين، فلافيو C.؛ بورخيس، لويز جي إف. ألمر، جوناثان. بارك، جون سانغ؛ بولو، كارلا سي؛ كيربر، جيلمار. ديل مورو، لوكاس؛ فيغيريدو، ميلين؛ برادو، غوستافو م.إ.م.؛ أحمد، شريف؛ باسي، ميغيل أ.س. (31 أكتوبر 2025). "ظهور الأشنات خلال استيطان البيئات الأرضية" . مجلة ساينس أدفانسز . 11 (44) eadw7879. رمز Bibcode : 2025SciA...11.7879B . doi : 10.1126/sciadv.adw7879 . ISSN 2375-2548 . PMC 12571074. PMID 41160691 .
- 1 2 فينغ، تشو (11 سبتمبر 2017). "نباتات العصر الباليوزوي المتأخر" . علم الأحياء الحالي . 27 (17): R905– R909. Bibcode : 2017CBio...27.R905F . doi : 10.1016/j.cub.2017.07.041 . PMID 28898663 .
- ↑ لينتون، تيموثي م.؛ كراوتش، مايكل؛ جونسون، مارتن؛ بيريس، نونو؛ دولان، ليام (1 فبراير 2012). "أولى النباتات برّدت العصر الأوردوفيسي" . مجلة نيتشر للعلوم الجيولوجية . 5 (2): 86-89 . رمز Bibcode : 2012NatGe...5...86L . doi : 10.1038/ngeo1390 . ISSN 1752-0908 . تاريخ الاسترجاع: 18 أكتوبر 2022 .
- ↑ أدياتما، واي. داتو؛ سالتزمان، ماثيو ر.؛ يونغ، سيث أ.؛ غريفيث، إليزابيث م.؛ كوزيك، نيفين ب.؛ إدواردز، كول ت.؛ ليزلي، ستيفن أ.؛ بانكروفت، أليسا م. (15 نوفمبر 2019). "هل أحدثت النباتات البرية المبكرة تغيرًا تدريجيًا في نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي خلال العصر الأوردوفيسي المتأخر (ساندبيان ~458 مليون سنة)؟" . علم الجغرافيا القديمة، علم المناخ القديم، علم البيئة القديمة . 534 109341. Bibcode : 2019PPP...53409341A . doi : 10.1016/j.palaeo.2019.109341 . S2CID 201309297 .
- ↑ كوينتون، بيج سي؛ رايجل، مايكل سي؛ هاينز، ميغان (15 يوليو 2017). "علم الطبقات التسلسلي ونظائر الكربون من مجموعتي ترينتون وبلاك ريفر بالقرب من يونيون فورنيس، بنسلفانيا: تحديد دور النباتات البرية في عالم العصر الأوردوفيسي" . علم الجغرافيا القديمة، علم المناخ القديم، علم البيئة القديمة . 574 110440. doi : 10.1016/j.palaeo.2021.110440 . ISSN 0031-0182 . S2CID 235577811. تاريخ الاسترجاع: 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ روبنشتاين، كلوديا ف.؛ فاجدا، فيفي (24 يوليو 2019). "هل البلطيق مهد النباتات البرية المبكرة؟ أقدم سجل للأبواغ ثلاثية الأضلاع ومجموعات متنوعة من الأبواغ الخفية؛ أدلة من تتابعات العصر الأوردوفيسي في السويد" . GFF . 141 (3): 181-190 . Bibcode : 2019GFF...141..181R . doi : 10.1080/11035897.2019.1636860 . hdl : 11336/124409 . ISSN 1103-5897 .
- ^ يوان ، وي. ليو، مو؛ تشن، دايتشاو؛ شينغ، ياو وو؛ سبايسر، روبرت أ. تشن، جيتاو؛ لهم، ثيودور ر. وانغ، شون. لي، شيزين؛ قوه، تشوان. تشانغ، قونغجينغ. تشانغ، ليو. تشانغ، هوي. فنغ ، شينبين (28 أبريل 2023). "تظهر نظائر الزئبق أن النباتات الوعائية قد استعمرت الأرض على نطاق واسع في أوائل العصر السيلوري" . تقدم العلوم . 9 (17) إيد9510. بيب كود : 2023SciA....9E9510Y . دوى : 10.1126/sciadv.ade9510 . ردمك 2375-2548 . بمك 10146902 . بميد 37115923 .
- ^ بسينيتشكا، جوزيف. بيك، جيري؛ فريدا، جيري؛ زارسكي، فيكتور؛ أوليروفا، مونيكا؛ شتورتش ، بيتر (31 أغسطس 2022). "ديناميكيات النباتات السيلوري كاستجابة للتغيرات المناخية" . حياة . 11 (9): 906. دوى : 10.3390/life11090906 . بمك 8470493 . بميد 34575055 .
- ^ بيك، جيري؛ شتورتش، بيتر؛ توناروفا، البتراء؛ ليبرتين، ميلانو (2022). "الأشكال القديمة السيلوري (منتصف شينوود) القديمة من Loděnice-Špičatý vrch، حوض براغ، جمهورية التشيك" . نشرة علوم الأرض . 97 (3): 385-396 . دوى : 10.3140/bull.geosci.1831 . S2CID 252148763 .
- ^ ليبرتين، ميلانو. كفاتشيك، جيري؛ بيك، جيري؛ زارسكي، فيكتور؛ شتورتش ، بيتر (30 أبريل 2018). "ربما كانت النباتات البوغية للنباتات البرية متعددة الأبواغ من الفترة السيلوري المبكرة تتمتع بالاستقلالية الضوئية" . نباتات الطبيعة . 4 (5): 269–271 . بيب كود : 2018NatPl...4..269L . دوى : 10.1038/s41477-018-0140-y . بميد 29725100 . S2CID 256679794 . تم الاسترجاع في 9 نوفمبر 2022 .
- ↑ ريكاردز، آر بي (1 مارس 2000). "عمر أقدم أنواع الحزازيات الصولجانية: نباتات باراغواناثيا السيلورية في فيكتوريا، أستراليا" . المجلة الجيولوجية . 137 (2): 207-209 . Bibcode : 2000GeoM..137..207R . doi : 10.1017/S0016756800003800 . S2CID 131287538. تاريخ الاسترجاع: 11 نوفمبر 2022 .
- ↑ كرافت، بيتر؛ كفاتشيك، زلاتكو (مايو 2017). "من أين أتت الليكوفيتات؟ - جزء من قصة العصر السيلوري في منطقة ما حول غوندوانا" . أبحاث غوندوانا . 45 : 180-190 . Bibcode : 2017GondR..45..180K . doi : 10.1016/j.gr.2017.02.001 . تم الاطلاع عليه في 16 يونيو 2024 - عبر Elsevier Science Direct.
- ↑ سيزاري، سيلفيا ن.؛ مارينسي، سيرجيو؛ ليمارينو، كارلوس أ.؛ سيسيولي، باتريشيا ل.؛ بيلو، فاني س.؛ فيريرا، لويس س.؛ سكارلاتا، ليوناردو ر. (1 ديسمبر 2020). "أول مجموعة حبوب لقاح برية من العصر السيلوري العلوي من أمريكا الجنوبية: بيئة الترسيب وأهميتها الطبقية" . علم الجغرافيا القديمة، علم المناخ القديم، علم البيئة القديمة . 559 109970. Bibcode : 2020PPP...55909970C . doi : 10.1016/j.palaeo.2020.109970 . S2CID 225020262. تاريخ الاسترجاع: 11 نوفمبر 2022 .
- ↑ كرافت، بيتر؛ بشينيتشكا، جوزيف؛ ساكالا، ياكوب؛ فريدا، جيري (15 يناير 2019). "حدث التنوع والانتشار النباتي الأولي في العصر السيلوري العلوي لحوض براغ" . علم الجغرافيا القديمة، علم المناخ القديم، علم البيئة القديمة . 514 : 144-155 . Bibcode : 2019PPP...514..144K . doi : 10.1016/j.palaeo.2018.09.034 . S2CID 133777180. تاريخ الاسترجاع: 9 نوفمبر 2022 .
- ^ أوليروفا، مونيكا؛ بسينيتشكا، جوزيف؛ سكالا، جاكوب؛ بيك ، جيري (مارس 2022). "دراسة للنبات الأرضي السيلوري الكبير Tichavekia grandis Pšenička et al. من تكوين Požáry (جمهورية التشيك)" . مراجعة علم النباتات القديمة وعلم الحفريات . 298 104587. بيب كود : 2022RPaPa.29804587U . دوى : 10.1016/j.revpalbo.2021.104587 . S2CID 245295312 . تم الاسترجاع في 11 نوفمبر 2022 .
- ^ شن ، تشن. مونيه، كلود؛ كاسكاليس-مينيانا، بورخا؛ غونغ، ييمينغ. دونغ، شيانغهونغ؛ كروك، ديفيد م. سيرفيس ، توماس (يناير 2020). "ديناميكيات التنوع للنباتات الأرضية الديفونية من الصين: أهمية إقليمية وعالمية" . مراجعات علوم الأرض . 200 102967. بيب كود : 2020ESRv..20002967S . دوى : 10.1016/j.earscirev.2019.102967 . اتش دي ال : 20.500.12210/34284 . S2CID 210618841 . تم الاسترجاع في 22 نوفمبر 2022 .
- ↑ شو، هونغ-هي؛ وانغ، يي؛ تانغ، بنغ؛ فو، تشيانغ؛ وانغ، ياو (1 أكتوبر 2019). "اكتشاف نباتات العصر الديفوني السفلي من جيانغشي، جنوب الصين، ونمط التجاوز الديفوني بعد التكوين الجبلي الكوانغسي في كتلة كاثايسيا" . علم الجغرافيا القديمة، علم المناخ القديم، علم البيئة القديمة . 531 108982. Bibcode : 2019PPP...53108982X . doi : 10.1016/j.palaeo.2018.11.007 . S2CID 133712540. تاريخ الاسترجاع : 12 نوفمبر 2022 .
- ↑ شو، هونغ-هي؛ يانغ، نينغ؛ باي، جياو؛ وانغ، ياو؛ ليو، فنغ؛ أويانغ، شو (1 فبراير 2022). "مجموعة حبوب اللقاح من العصر الديفوني السفلي في هيتشانغ، قويتشو، جنوب غرب الصين" . مراجعة علم النبات القديم وعلم حبوب اللقاح . 297 104561. Bibcode : 2022RPaPa.29704561X . doi : 10.1016/j.revpalbo.2021.104561 . ISSN 0034-6667 . S2CID 244048051. تاريخ الاسترجاع: 25 نوفمبر 2023 .
- ↑ كاسكاليس-مينانا، بورخا؛ ماير-بيرثود، بريجيت (1 أبريل 2015). "أنماط تنوع مجموعة النباتات الوعائية Zosterophyllopsida وعلاقتها بالجغرافيا القديمة للعصر الديفوني" . علم الجغرافيا القديمة، علم المناخ القديم، علم البيئة القديمة . 423 : 53-61 . Bibcode : 2015PPP...423...53C . doi : 10.1016/j.palaeo.2015.01.024 . تم الاطلاع عليه في 20 مايو 2024 - عبر Elsevier Science Direct.
- ↑ توليدو، سيلين؛ بيبيوس، ألكسندر سي؛ أتكينسون، برايان أ؛ برونسون، أليسون دبليو؛ توميسكو، ألكساندرو إم إف (25 مايو 2021). "أخذ عينات من التصنيفات وفرضيات بديلة للعلاقات في ضفيرة النباتات الورقية التي نشأت منها النباتات البذرية: رؤى من نبات شعاعي من العصر الديفوني المبكر" . مجلة نيو فايتولوجيست . 232 (2): 914-927 . Bibcode : 2021NewPh.232..914T . doi : 10.1111/nph.17511 . PMID : 34031894. S2CID : 235199240 .
- 1 2 هيبت، ديفيد؛ بلانشيت، روبرت؛ كينريك، بول؛ ميلز، بنجامين (11 يوليو 2016). "المناخ، والتحلل، وموت غابات الفحم" . علم الأحياء الحالي . 26 (13): R563– R567. Bibcode : 2016CBio...26.R563H . doi : 10.1016/j.cub.2016.01.014 . PMID 27404250 .
- ↑ ديفيز، نيل س.؛ ماكماهون، ويليام ج.؛ بيري، كريستوفر م. (23 فبراير 2024). "أقدم غابة على وجه الأرض: أشجار متحجرة وبنى رسوبية ناتجة عن الغطاء النباتي من تكوين هانغمان الرملي (إيفيلي) من العصر الديفوني الأوسط، سومرست وديفون، جنوب غرب إنجلترا" . مجلة الجمعية الجيولوجية . 181 (4) jgs2023-204. Bibcode : 2024JGSoc.181..204D . doi : 10.1144/jgs2023-204 . ISSN 0016-7649 .
- 1 2 شو، هونغ-هي؛ بيري، كريستوفر م.؛ شتاين، ويليام إي.؛ وانغ، يي؛ تانغ، بنغ؛ فو، تشيانغ (23 أكتوبر 2017). "استراتيجية نمو فريدة في أولى أشجار الأرض كُشِف عنها في جذوع متحجرة متسيليكية من الصين" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية . 114 (45): 12009-12014 . Bibcode : 2017PNAS..11412009X . doi : 10.1073/pnas.1708241114 . PMC 5692553. PMID 29078324. تاريخ الاسترجاع: 18 مايو 2023 .
- ↑ شتاين، ويليام إي.؛ بيري، كريستوفر إم.؛ موريس، جينيفر إل.؛ هيرنيك، ليندا فان ألير؛ مانوليني، فرانك؛ فير ستراتن، تشارلز؛ لاندينغ، إد؛ مارشال، جون إي. إيه.؛ ويلمان، تشارلز إتش.؛ بيرلينغ، ديفيد جيه.؛ ليك، جوناثان آر. (3 فبراير 2020). "جذور الأركيوبترس من العصر الديفوني الأوسط تشير إلى تغيير ثوري في أقدم الغابات الأحفورية" . علم الأحياء الحالي . 30 (3): 321-331 . Bibcode : 2020CBio...30E.421S . doi : 10.1016/j.cub.2019.11.067 . PMID 31866369. S2CID 209422168 .
- ↑ بيري، كريستوفر م.؛ مارشال، جون إي. أ. (ديسمبر 2015). "غابات الليكوبسيد في المنطقة الاستوائية القديمة لسفالبارد خلال العصر الديفوني المتأخر المبكر" . الجيولوجيا . 43 (12): 1043-1046 . Bibcode : 2015Geo....43.1043B . doi : 10.1130/G37000.1 . ISSN 1943-2682 .
- ↑ ماير-بيرثود، ب.؛ سوريا، أ.؛ ديكومبيكس، أ.-ل. (2010). "غطاء النباتات الأرضية في العصر الديفوني: إعادة تقييم لتطور نمط الأشجار" . الجمعية الجيولوجية، لندن، منشورات خاصة . 339 (1): 59-70 . Bibcode : 2010GSLSP.339...59M . doi : 10.1144/SP339.6 . ISSN 0305-8719 . S2CID 129915170 .
- ↑ ساليس، تريستان؛ هوسون، لوران؛ لورسيري، مانون؛ هادلر بوغياني، بياتريس (7 ديسمبر 2023). "ديناميكيات المناظر الطبيعية وتنوع المحيط الحيوي خلال حقبة الحياة الظاهرة" . مجلة نيتشر . 624 (7990): 115-121 . Bibcode : 2023Natur.624..115S . doi : 10.1038/s41586-023-06777-z . ISSN 0028-0836 . PMC 10700141. PMID 38030724 .
- ↑ ليو، بينغكاي؛ شو، هونغخه؛ وانغ، كاي (ديسمبر 2025). "التقييم الكمي لبنية مجتمعات الغابات الأحفورية من العصر الديفوني إلى العصر الجوراسي" . مراجعات علوم الأرض . 271 105295. Bibcode : 2025ESRv..27105295L . doi : 10.1016/j.earscirev.2025.105295 . تم الاطلاع عليه في 26 مارس 2026 - عبر Elsevier Science Direct.
- ↑ ويلمان، تشارلز هـ. (31 ديسمبر 2008). "البنية الدقيقة لعينات متفرقة وأخرى في مواقعها الأصلية من أبواغ العصر الديفوني Rhabdosporites langii: دليل على العلاقات التطورية للنباتات الأولية عاريات البذور" . علم الأحياء القديمة . 52 (1): 139-167 . doi : 10.1111/j.1475-4983.2008.00823.x . S2CID 128869785. تاريخ الاسترجاع: 25 ديسمبر 2022 .
- ↑ ماير-بيرثود، بريجيت؛ يونغ، جافين سي؛ ديكومبيكس، آن لور (يونيو 2026). "إثراء سجل النباتات في العصر الديفوني المتأخر في أستراليا: مجموعة نباتية من العصر الفراسني من غولوغونغ، نيو ساوث ويلز" . عالم الأحافير . 35 (3) 201066. رمز Bibcode : 2026Palae..3501066M . doi : 10.1016/j.palwor.2026.201066 . تم الاطلاع عليه في 27 مارس 2026 - عبر Elsevier Science Direct.
- ↑ بويس، تشارلز كيفن؛ نول، أ. (2002). "تطور الإمكانات النمائية والأصول المستقلة المتعددة للأوراق في النباتات الوعائية في حقبة الحياة القديمة" . علم الأحياء القديمة . 28 (1): 70-100 . Bibcode : 2002Pbio...28...70B . doi : 10.1666/0094-8373(2002)028 < 0070:EODPAT > 2.0.CO ; 2. S2CID 1650492 – عبر DASH.
- ↑ باتمان، ريتشارد م.؛ ديميشيل، ويليام أ. (أغسطس 1994). "التباين الأبواغي: الابتكار الرئيسي الأكثر تكرارًا في التاريخ التطوري لمملكة النبات" . المراجعات البيولوجية . 69 (3): 345-417 . Bibcode : 1994BioRv..69..345B . doi : 10.1111/j.1469-185X.1994.tb01276.x . ISSN 1464-7931 . S2CID 29709953 .
- ↑ كينريك، بول؛ لونغ، إيما جيه. (17 ديسمبر 2025). "الخلايا الناقلة في نبات هورنيوفيتون ليغنييري تُلقي الضوء على أصل الأنسجة الوعائية في النباتات البرية" . مجلة نيو فايتولوجيست . 249 (6): 3149-3164 . doi : 10.1111/nph.70850 . ISSN 0028-646X . PMC 12917476. PMID 41408884 .
- ↑ بودا، مارتن؛ هوجيت، بريت أ.؛ براتس، كيرا أ.؛ واسون، جاي و.؛ ويلسون، جوناثان ب.؛ برودرسن، كريج ر. (2022-11-11). "الفشل الهيدروليكي كمحرك رئيسي لتطور شبكة الخشب في النباتات الوعائية المبكرة" . مجلة ساينس . 378 (6620): 642-646 . Bibcode : 2022Sci ...378..642B . doi : 10.1126/science.add2910 . ISSN 0036-8075 . PMID 36356120. S2CID 253458196 .
- ↑ بويس، تشارلز كيفن؛ كودي، جورج د.؛ فوغل، مارلين ل.؛ هازن، روبرت م.؛ ألكسندر، كونيل م. أو. دي.؛ نول، أندرو هـ. (سبتمبر 2003). "أدلة كيميائية على تخشب جدار الخلية وتطور القصبات في نباتات العصر الديفوني المبكر" . المجلة الدولية لعلوم النبات . 164 (5): 691-702 . Bibcode : 2003IJPlS.164..691B . doi : 10.1086/377113 . ISSN 1058-5893 . تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2026 - عبر منشورات جامعة شيكاغو.
- ↑ بيربي، ماري ل.؛ سترولو-ديرين، كريستين؛ ديلو، بيير-مارك؛ ستروثر، بول ك.؛ كينريك، بول؛ سيلوس، مارك-أندريه؛ تايلور، جون و. (9 سبتمبر 2020). "نوافذ جينومية وأحفورية على الحياة السرية لأقدم الفطريات" . مجلة نيتشر ريفيوز مايكروبيولوجي . 18 (12): 717-730 . doi : 10.1038/s41579-020-0426-8 . PMID 32908302. S2CID 221622787. تاريخ الاسترجاع: 7 ديسمبر 2022 .
- ↑ كينريك، بول؛ كرين، بيتر ر. (4 سبتمبر 1997). "أصل النباتات وتطورها المبكر على اليابسة" . مجلة نيتشر . 389 (1): 33-39 . Bibcode : 1997Natur.389...33K . doi : 10.1038/37918 . S2CID 3866183. تاريخ الاسترجاع: 18 مايو 2023 .
- ^ ماتسوناجا ، كيلي كانساس. توميسكو، ألكسندرو إم إف (26 فبراير 2016). “تطور الجذر في قاعدة فرع اللايكوفيت: رؤى من نبات الليكوفيت المبكر في العصر الديفوني” . حوليات علم النبات . 117 (4): 585–598 . دوى : 10.1093/aob/mcw006 . بمك 4817433 . بميد 26921730 . تم الاسترجاع 18 مايو 2023 .
- ↑ غورونغ، خوشبو؛ فيلد، كاتي جيه؛ باترمان، سارة جيه؛ غوديريس، إيف؛ دوناديو، يانيك؛ بورادا، فيليب؛ تايلور، ليلى إل؛ ميلز، بنجامين جيه دبليو (4 أغسطس 2022). "الفرص المناخية المتاحة لتوسع النباتات خلال حقبة الحياة الظاهرة" . مجلة نيتشر كوميونيكيشنز . 13 (1): 4530. Bibcode : 2022NatCo..13.4530G . doi : 10.1038/s41467-022-32077-7 . PMC 9352767. PMID 35927259 .
- ↑ شو، جينزهوانغ؛ دينغ، تشن تشن؛ هوانغ، بو؛ هوانغ، كانغ جون؛ بنتون، مايكل جيمس؛ تسوي، يينغ؛ وانغ، ديمينغ؛ ليو، جيان بو؛ شين، بينغ؛ باسينغر، جيمس ف.؛ هاو، شوغانغ (8 أغسطس 2016). "الريزومات تحت سطح الأرض في التربة القديمة: النصف الخفي لنبات وعائي من العصر الديفوني المبكر" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية . 113 (34): 9451-9456 . Bibcode : 2016PNAS..113.9451X . doi : 10.1073/pnas.1605051113 . PMC 5003246. PMID 27503883 .
- ↑ إدواردز، ديان؛ تشيرنز، ليزلي؛ رافين، جون أ. (18 أغسطس 2015). سميث، أندرو (محرر). "هل يمكن أن تكون النظم البيئية الأرضية المبكرة التي تقوم بعملية التمثيل الضوئي قد هندست الكوكب بيولوجيًا في منتصف حقبة الحياة القديمة؟" . علم الأحياء القديمة . 58 (5): 803-837 . Bibcode : 2015Palgy..58..803E . doi : 10.1111/pala.12187 . ISSN 0031-0239 . تم الاسترجاع في 3 نوفمبر 2025 - عبر مكتبة وايلي الإلكترونية.
- ↑ ريتالاك، غريغوري ج. (25 أبريل 1997). "تربة الغابات المبكرة ودورها في التغير المناخي العالمي خلال العصر الديفوني" . مجلة ساينس . 276 (5312): 583-585 . doi : 10.1126/science.276.5312.583 . PMID 9110975. تاريخ الاسترجاع: 23 يوليو 2023 .
- ↑ بويس، تشارلز كيفن؛ لي، جونغ-إيون (30 أغسطس 2017). "تطور النباتات والمناخ على مدى فترات زمنية جيولوجية" . المراجعة السنوية لعلوم الأرض والكواكب . 45 (1): 61-87 . Bibcode : 2017AREPS..4563016B . doi : 10.1146/annurev-earth-063016-015629 . ISSN 0084-6597 . تاريخ الاسترجاع: 20 يونيو 2024 .
- ↑ بويس، تشارلز كيفن؛ فان، يينغ؛ زوينيكي، ماسيج أ. (5 يناير 2017). "هل نمت الأشجار باتجاه الضوء، أم باتجاه الريح، أم باتجاه الماء؟ كيف تؤثر الإنتاجية العالية الحديثة على فهمنا لتطور النباتات المبكر؟" . مجلة نيو فايتولوجيست . 215 (2): 552-557 . Bibcode : 2017NewPh.215..552B . doi : 10.1111/nph.14387 . ISSN 0028-646X . PMID 28054354. تاريخ الاسترجاع: 14 فبراير 2016 - عبر مكتبة وايلي الإلكترونية.
- 1 2 لو هير، غيوم؛ دوناديو، يانيك؛ غوديريس، إيف؛ ماير-بيرتو، بريجيت؛ رامشتاين، جيل؛ بلاكي، رونالد سي. (أكتوبر 2011). "التغير المناخي الناجم عن غزو النباتات البرية في العصر الديفوني" . رسائل علوم الأرض والكواكب . 310 ( 3-4 ): 203-212 . Bibcode : 2011E & PSL.310..203L . doi : 10.1016/j.epsl.2011.08.042 .
- ↑ كي، وينكون؛ ألجيو، توماس جيه؛ لو، جينمينغ؛ هيرمان، أشيم (1 أكتوبر 2019). "الأحداث العالمية في أواخر حقبة الحياة القديمة (من العصر الديفوني المبكر إلى العصر البرمي الأوسط): مراجعة" . علم الجغرافيا القديمة، علم المناخ القديم، علم البيئة القديمة . 531 109259. Bibcode : 2019PPP...53109259Q . doi : 10.1016/j.palaeo.2019.109259 . S2CID 198423364. تاريخ الاسترجاع: 23 ديسمبر 2022 .
- ↑ ستريل، موريس؛ كابوتو، ماريو ف.؛ لوبوزياك، ستانيسلاس؛ ميلو، خوسيه هنريكي ج. (نوفمبر 2000). "مناخات أواخر العصر الفراسني - الفاميني بناءً على تحليلات حبوب اللقاح ومسألة التجلدات في أواخر العصر الديفوني" . مراجعات علوم الأرض . 52 ( 1-3 ): 121-173 . Bibcode : 2000ESRv...52..121S . doi : 10.1016/S0012-8252(00)00026-X . hdl : 2268/156563 . تاريخ الاسترجاع: 28 يناير 2023 .
- ↑ مينتز، جيسون س.؛ درايز، ستيفن ج.؛ وايت، جوزيف د. (1 يناير 2010). "التنوع البيئي والإيكولوجي لغابات العصر الديفوني الأوسط (الجيفيتيان) في التربة القديمة لحوض الأبلاش، نيويورك، الولايات المتحدة" . بالايوس . 25 (2): 85-96 . Bibcode : 2010Palai..25...85M . doi : 10.2110/palo.2009.p09-086r . S2CID 130624914. تاريخ الاسترجاع: 2 أغسطس 2023 .
- ^ روزا، إدواردو إل إم. إيسبل، جون إل. (2021). "التجلد العصر الحجري القديم المتأخر" . في ألدرتون، ديفيد؛ إلياس، سكوت أ. (محرران). موسوعة الجيولوجيا ( الطبعة الثانية). الصحافة الأكاديمية. ص 534 – 545. دوى : 10.1016 / B978-0-08-102908-4.00063-1 . رقم ISBN 978-0-08-102909-1. S2CID 226643402 .
- ↑ دانتونيو، مايكل ب.؛ إيبارا، دانيال إي.؛ بويس، تشارلز كيفن (28 أكتوبر 2019). "أدى تطور النباتات البرية إلى انخفاض معدلات التجوية، بدلاً من زيادتها" . مجلة الجيولوجيا . 48 (1): 29-33 . doi : 10.1130/G46776.1 . ISSN 0091-7613 . تم الاطلاع عليه في 28 أغسطس 2024 - عبر GeoScienceWorld.
- ↑ غوديريس، ي.؛ دوناديو، ي.؛ ميلز، ب. ج. و. (31 مايو 2023). "ما تخبرنا به النماذج عن تطور مصادر ومصارف الكربون خلال حقبة الحياة الظاهرة" . المراجعة السنوية لعلوم الأرض والكواكب . 51 (1): 471-492 . رمز Bibcode : 2023AREPS..51..471G . doi : 10.1146/annurev-earth-032320-092701 . ISSN 0084-6597 . تاريخ الاسترجاع: 28 أكتوبر 2024 .
- كراوس ، ألكسندر جيه؛ ميلز، بنجامين جيه دبليو ؛ تشانغ، شوانغ؛ بلانافسكي، نوح جيه؛ لينتون، تيموثي إم؛ بولتون، سيمون دبليو. (2018-10-04). " الأكسجة التدريجية للغلاف الجوي في حقبة الحياة القديمة" . نيتشر كوميونيكيشنز . 9 ( 1) 4081. نيتشر بورتفوليو . Bibcode : 2018NatCo...9.4081K . doi : 10.1038/s41467-018-06383-y . PMC 6172248. PMID 30287825 .
- 1 2 ميلز، بنجامين جيه دبليو؛ كراوس، ألكسندر جيه؛ جارفيس، إيان؛ كرامر، برادلي دي. (مايو 2023). "تطور الأكسجين الجوي خلال حقبة البشائر، إعادة نظر" (ملف PDF) . المراجعة السنوية لعلوم الأرض والكواكب . 51. المراجعات السنوية : 253-276 . doi : 10.1146/annurev-earth-032320-095425 . تاريخ الاسترجاع: 8 ديسمبر 2025 .
- ↑ لينتون، تيموثي م.؛ دال، تايس و.؛ داينز، ستيوارت ج.؛ ميلز، بنجامين ج. و.؛ أوزاكي، كازومي؛ سالتزمان، ماثيو ر.؛ بورادا، فيليب (15 أغسطس/آب 2016). "أوائل النباتات البرية خلقت مستويات الأكسجين الجوي الحالية" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 113 (35). الأكاديمية الوطنية للعلوم : 9704-9709 . Bibcode : 2016PNAS..113.9704L . doi : 10.1073/pnas.1604787113 . PMC 5024600. PMID 27528678 .
- ↑ غلاسبول، إيان جيه؛ سكوت، أندرو سي؛ والتهام، ديفيد؛ برونينا، ناتاليا؛ شاو، لونغي (23 سبتمبر 2015). "تأثير الحرائق على نظام الأرض في أواخر حقبة الحياة القديمة" . مجلة فرونتيرز إن بلانت ساينس . 6 : 756. Bibcode : 2015FrPS....6..756G . doi : 10.3389/fpls.2015.00756 . ISSN 1664-462X . PMC 4585212. PMID 26442069 .
- ↑ جلاسبول، آي جيه؛ إدواردز، دي؛ آكس، إل. (1 مايو 2004). "الفحم في العصر السيلوري كدليل على أقدم حرائق الغابات" . الجيولوجيا . 32 (5): 381. Bibcode : 2004Geo....32..381G . doi : 10.1130/G20363.1 . ISSN 0091-7613 . تاريخ الاسترجاع: 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ ألجيو، توماس جيه؛ إنجال، إيليري (6 ديسمبر 2007). "نسب الكربون العضوي إلى الفوسفور في الرواسب، وتهوية المحيطات القديمة، وضغط الأكسجين الجوي في حقبة الحياة الظاهرة" . علم الجغرافيا القديمة، علم المناخ القديم، علم البيئة القديمة. كيمياء المحيطات من العصر النيوبروتيروزوي إلى حقبة الحياة القديمة. 256 (3): 130-155 . رمز Bibcode : 2007PPP...256..130A . doi : 10.1016/j.palaeo.2007.02.029 . ISSN 0031-0182 . تم الاطلاع عليه في 12 ديسمبر 2023 - عبر Elsevier Science Direct.
- ↑ مارينوفسكي، ليزيك؛ فيليباك، باويل؛ زاتون، ميخال (15 يناير 2010). "دراسة جيولوجية كيميائية وحبوب لقاح لأفق حدث داسبرغ العلوي من العصر الفاميني في جبال الصليب المقدس (وسط بولندا)" . المجلة الجيولوجية . 147 (4): 527-550 . Bibcode : 2010GeoM..147..527M . doi : 10.1017/S0016756809990835 . S2CID 140657109. تاريخ الاسترجاع: 24 مارس 2023 .
- ↑ مارينوفسكي، ليزيك؛ فيليباك، باويل (1 مايو 2007). "أدلة على نقص الأكسجين في عمود الماء وحرائق الغابات أثناء ترسب أفق حدث هانجنبرغ العلوي من العصر الفاميني في جبال الصليب المقدس (وسط بولندا)" . المجلة الجيولوجية . 144 (3): 569-595 . Bibcode : 2007GeoM..144..569M . doi : 10.1017/S0016756807003317 . S2CID 129306243. تاريخ الاسترجاع: 28 يناير 2023 .
- ^ بواتوا، لويس أ. ديفيز، نيل S.؛ جيبلينج ، مارتن ر. كرابوفيكاس، فيرونيكا؛ لابانديرا، كونراد C .؛ ماكنوتون، روبرت ب. مانجانو، م. غابرييلا؛ مينتر، نيكولاس ج. شيليتو ، أنتوني ب. (31 مايو 2022). "غزو الأرض في الزمن العميق: دمج سجلات حقب الحياة القديمة في علم الأحياء القديم وعلم الآثار وعلم الرواسب والجيومورفولوجيا" . علم الأحياء التكاملي والمقارنة . 62 (2): 297-331 . دوى : 10.1093/icb/icac059 . بميد 35640908 . تم الاسترجاع في 2 أبريل 2023 .
- ↑ دال، تايس و.؛ أرينز، سوزان ك.م. (5 أغسطس 2020). "تأثيرات تطور النباتات البرية على مناخ الأرض وحالة أكسجتها - مراجعة متعددة التخصصات" . الجيولوجيا الكيميائية . 547 119665. Bibcode : 2020ChGeo.54719665D . doi : 10.1016/j.chemgeo.2020.119665 . ISSN 0009-2541 . S2CID 219484664. تاريخ الاسترجاع: 29 سبتمبر 2023 .
- ↑ سمارت، ماثيو س.؛ فيليبيلي، غابرييل؛ جيلهولي الثالث، ويليام ب.؛ مارشال، جون إي. أ.؛ وايتسايد، جيسيكا هـ. (9 نوفمبر 2022). "زيادة إطلاق المغذيات الأرضية خلال ظهور الغابات وتوسعها في العصر الديفوني: أدلة من سجلات الفوسفور البحيرية والجيولوجية الكيميائية" . نشرة الجمعية الجيولوجية الأمريكية . doi : 10.1130/B36384.1 . hdl : 1805/36402 . تاريخ الاسترجاع: 2 أغسطس 2023 .
- ↑ ألجيو، تي جيه؛ شيكلر، إس إي (1998). "الروابط عن بُعد بين اليابسة والبحر في العصر الديفوني: الروابط بين تطور النباتات البرية، وعمليات التجوية، وأحداث نقص الأكسجين في البيئة البحرية" . المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية . 353 (1365): 113-130 . doi : 10.1098/rstb.1998.0195 . PMC 1692181 .
- ↑ بيكر، آر تي؛ كونيغشوف، بي؛ بريت، سي إي (1 يناير 2016). "مناخ العصر الديفوني، ومستوى سطح البحر، والأحداث التطورية: مقدمة" . الجمعية الجيولوجية، لندن، منشورات خاصة . 423 (1): 1-10 . رمز Bibcode : 2016GSLSP.423....1B . doi : 10.1144/SP423.15 . ISSN 0305-8719 .
- الحياة في العصر السيلوري
- الحياة في العصر الديفوني
- تطور النباتات
