Хронология эволюции Материал из Википедии свободно

Черонова Галина: литературный дневник


Хронология эволюции
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
млн л



Если в соответствии с хронологической шкалой, условно взять за год весь цикл развития жизни на Земле \4,5 млн.лет\, то легко подсчитать, что
зачатки примитивной жизни возникли в марте..........
эра динозавров - в середине декабря,
человек разумный - 31 декабря почти под бой курантов...


- Инферно... Антропогенез... Звон курантов. Далее два пути...


- И скоро биологический цикл будет завершён.


"
Как для выражения мысли хватает трех матерных слов, так и для примитивного существования хватает натуральных чисел. А зачем? Все равно мир принципиально непознаваем."


- Есть два варианта выхода из сложившейся ситуации:


1. Гибель всего живого в результате всепланетарной катастрофы...


2. Переход на новый уровень развития?..





Хронология эволюции


Материал из Википедии — свободной энциклопедии
млн л



https://ru.wikipedia.org/wiki/


============


Если сжать всю историю Земли (4,5 млрд.лет) в один год,
то получится, что


жизнь появилась - в середине марта,
первые наземные животные - лишь в конце ноября,
эра динозавров - с 8 по 25 декабря,
появление
человека разумного - 31 декабря в 23 часа 40 минут,
промышленная революция
прогремела - всего за 1 секунду до Нового года!


А МЫ... ИМЕЕМ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ! И ПРАВО... ПЕРЕЙТИ В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД?


И каким он будет?!. Или мир человечества катится к катастрофе ... ?




Эта статья — об истории эволюционного развития жизни на Земле. Об истории эволюционного учения см. История эволюционного учения.
Эта статья — о хронологии развития жизни на Земле, где рассмотрены лишь основные её события. Смотрите также Хронология эволюции человека.


Хронология эволюции — датировка эволюционных событий. Эта статья излагает основные события истории жизни на Земле. Более подробное рассмотрение см. в статьях «История Земли» и «Геохронологическая шкала». Указанные даты приблизительны и при обнаружении новых находок могут меняться (как правило, в сторону увеличения возраста).


Содержание


1 Краткая хронология
2 Подробная хронология
2.1 Катархейский эон
2.2 Архейский эон
2.3 Протерозойский эон
2.4 Фанерозойский эон
2.4.1 Палеозойская эра
2.4.2 Мезозойская эра
2.4.3 Кайнозойская эра
3 См. также
4 Дополнения
5 Примечания
6 Литература
7 Ссылки


Краткая хронология


История Земли насчитывает 4,6 миллиарда лет, со следующими (очень приблизительными) датами:


4 миллиарда лет назад появились первые доядерные организмы (прокариоты),
3 миллиарда лет назад появились первые организмы, способные к фотосинтезуЛейт,
2 миллиарда лет назад появились первые клетки, имеющие ядро (эукариоты),
1 миллиард лет назад появились первые многоклеточные организмы,
570 миллионов лет назад появились первые членистоногие — предки насекомых, паукообразных, ракообразных и ряда других групп,
500 миллионов лет рыбам и протоамфибиям,
475 миллионов лет наземным растениям,
400 миллионов лет насекомым и семенам,
360 миллионов лет назад появились первые земноводные,
300 миллионов лет назад появились первые пресмыкающиеся (рептилии),
200 миллионов лет назад появились первые млекопитающие,
150 миллионов лет назад появились первые птицы,
130 миллионов лет назад появились первые цветковые растения,
65 миллионов лет назад вымерли нептицеподобные динозавры,
2,5 миллиона лет назад появился род Homo,
100 тысяч лет назад люди обрели современный вид (антропогенез),
25 тысяч лет назад вымерли неандертальцы.


Подробная хронология


Ma, («мегааннум») значит «миллионов лет назад», ka — «тысяч лет назад» и лн — значит «лет назад».
Ссылки вида содержат дополнения, замечания или иную информацию.


Дополнительные обозначения:


† — вымирания из «Большой пятёрки»;
Earth symbol.svg — формирования континентов (отмечены значком Земли);
Snow flake.svg — ледниковые периоды.



Катархейский эон


4,6—4,0 миллиардов лет назад


Начался с формирования нашей планеты.
Время


(в миллиардах лет назад)
Событие
4,6 Из аккреционного диска, вращающегося вокруг Солнца, формируется Земля.
4,5
Одна «петля» орбиты занимает один год. Земля показана неподвижной (вращающаяся система отсчета)


Согласно господствующей теории гигантского столкновения, Земля сталкивается с планетой ТейяМальвина. Тейя сформировалась в точке Лагранжа L4 или L5, но затем, по достижении ею массы 10 % от земнойАлиса, гравитационные возмущения от планет приводят к тому, что Тейя покидает стабильную лагранжевую орбиту, и последующие её колебания приводят к столкновению двух телАлиса. В результате большая часть вещества ударившегося объекта и часть вещества земной мантии выброшены на орбиту молодой Земли. Из этих обломков собралась прото-Луна и начала обращаться по орбите с радиусом около 60 000 км. От удара Земля получила резкий прирост скорости вращения (один оборот за 5 часов) и заметный наклон оси вращения. Луна приобрела сферическую форму за период от одного года до ста лет после столкновения. Гравитационное притяжение Луны стабилизирует ось вращения Земли и создаёт условия для возникновения жизни. Согласно одному из недавних исследований, уточнённое время формирования Луны — приблизительно 4,36 млрд лет назадНэт.
4,1 Поверхность Земли остывает достаточно, чтобы затвердела кора. Формируются земная атмосфера и океаны. Происходит выпадение полициклических ароматических углеводородовСтанислав Козлов и образование по краям океанических плато сульфидов железа, что могло привести к РНК-миру конкурирующих органических структурЛиса.
4,5 — 3,5 Зарождение жизниЛейт, возможно, произошедшей от самопроизводящихся молекул РНКФотинаВещий Протей. Воспроизводство этих организмов требовало ресурсов: энергии, пространства и крохотного количества материи; которых вскоре стало не хватать, что привело к соперничеству и естественному отбору, который выбирал те молекулы, которые более эффективны в воспроизводстве. Затем основной воспроизводящейся молекулой стала ДНК. Архаичный геном вскоре развил внутренние мембраны, которые предоставили стабильную физическую и химическую среду для более благоприятного развития в дальнейшем, создав протоклеткуТата.
3,9
Белые маты около гидротермального жерла (англ.)русск. с температурой выше 100 °C и водой, чрезвычайно насыщенной газами


Поздняя тяжёлая бомбардировка — время максимального числа падений метеоритов на внутренние планеты. Это могло бы уничтожить любую жизнь, развившуюся к тому моменту, однако, не исключено, что какие-то ранние микробы-термофилы могли выжить в гидротермальных жерлах (англ.)русск. под поверхностью землиГоблин; или же наоборот, метеориты могли занести жизнь на землюКлио.


Простейшая жизнь могла зародиться на Марсе, так как он сформировался раньше Земли и имел воду. Расчёты показывают, что в период поздней тяжёлой бомбардировки метеориты выбивали куски поверхности Марса в космос. Они захватывались гравитационным полем Земли и падали на неё. Бактерии, оказавшиеся в этих кусках и выдержавшие такое экстремальное путешествие, могли стать причиной возникновения жизни на Земле.
3,9 — 2,5 Возникают клетки, похожие на прокариотНаталья Мамченко. Эти первые организмы — хемотрофы. Используя диоксид углерода как источник углерода, они окисляют неорганические материалы чтобы извлечь из них энергию. Позже прокариоты развивают гликолиз, набор химических реакций, высвобождающих энергию из органических молекул, таких как глюкоза, и хранящих её в химических связях АТФ (аденозинтрифосфат). Гликолиз (и АТФ) продолжают использоваться почти всеми организмами и понынеДаша.
Архейский эон


4000—2500 млн лет назад
Время


(в миллионах лет назад)
Событие
3500
Кладограмма, связывающая основные группы живых организмов с последним универсальным общим предком (короткая линия в центре).


Время жизни последнего универсального общего предкаЮганка; происходит разделение на бактерии и археи.


Бактерии развивают примитивные формы фотосинтеза, которые поначалу не производят кислородСлепой. С помощью протонного градиента эти организмы производят АТФ (нуклеотид, играющий исключительно важную роль в обмене энергии и веществ). Этот механизм до сих пор используется фактически всеми организмами.
3400 В ископаемых слоях появляются первые окаменелости микробов, метаболизм которых использовал серосодержащие соединенияАннет Вуа.
3200 В палеонтологической летописи появляются маленькие органические окаменелости — акритархи (от др.-греч. ;;;;;;; «неясный» и ;;;; «происхождение»)Helena.
3100 Earth symbol.svg Окончание формирования Ваальбары, первого гипотетического суперконтинента.
3000-2700
Anabaena spiroides
Появляются фотосинтезирующие цианобактерии; они используют воду как восстановитель, производя в результате кислород как отходы. Большинство последних исследований, однако, говорят о более позднем времени — 2700 млн. В начальной стадии кислород окисляет железо, растворённое в океанах, создавая железную руду. Концентрация кислорода в атмосфере существенно повышается, действуя как яд для многих видов бактерий. Луна всё ещё очень близко к Земле и вызывает приливы высотой до 300 метров, а поверхность постоянно терзается ураганными ветрами. Возможно, такие экстремальные условия смешивания значительно простимулировали эволюционные процессы.
3000 Earth symbol.svg Формируется Ур, древнейший континент на земле.
2700 Earth symbol.svg Формируется Кенорленд.
Протерозойский эон


2500—541 млн лет назад


Самый длительный период в истории Земли. Начался с изменения общего характера атмосферы.


Протерозой делится на три эры: палеопротерозой (2500—1600) мезопротерозой (1600—1000) неопротерозой (1000—541)
Время


(в миллионах лет назад)
Событие
2400
Накопление O2 в атмосфере Земли :
1. (3,85—2,45 млрд лет назад) — O2 не производился
2. (2,45—1,85 млрд лет назад) O2 производился, но поглощался океаном и породами морского дна
3. (1,85—0,85 млрд лет назад) O2 выходит из океана, но расходуется при окислении горных пород на суше и при образовании озонового слоя
4. (0,85—0,54 млрд лет назад) все горные породы на суше окислены, начинается накопление O2 в атмосфере
5. (0,54 млрд лет назад — настоящее время) современный период, содержание O2 в атмосфере стабилизировалось


Происходит Кислородная катастрофа — глобальное изменение состава атмосферы Земли. Фотосинтезирующие архебактерии в бактериальных матах вырабатывают всё больше кислорода. Он вычищает железо из океанов и, поглощаясь поверхностными породами, образовывает магнетит (оксид железа Fe3O4). После того, как поверхностные породы и газы атмосферы оказались окисленными, кислород начинает накапливаться в атмосфере в свободном виде, что приводит к образованию богатой им атмосферы.


До этого высокая концентрация кислорода создавалась лишь локально, в пределах бактериальных матов (т. н. «кислородных карманов»). Поскольку подавляющая часть организмов того времени была анаэробной и неспособной существовать при значимых концентрациях кислорода, произошла глобальная смена сообществ: анаэробные сообщества сменились аэробными.


Из-за большого количества поступающего кислорода метан, который ранее присутствовал в атмосфере в больших количествах и давал основной вклад в парниковый эффект, соединяется с кислородом и превращается в углекислый газ и воду, что приводит к значительному понижению общей температуры Земли.


Snow flake.svg Начинается Гуронское оледенение, которое продлится около 300 миллионов лет.
1850


Время жизни древнейшей возможной многоклеточной водоросли — GrypaniaФлоренсийа.
1800


Earth symbol.svg Формируется Нена.
1800-1500


Earth symbol.svg Формируется Нуна.
1700
Солнечник Actinophrys


В палеонтологической летописи появляются клетки, содержащие ядро — эукариотыФлоренсийа22. Эукариотическая клетка содержит выполняющие различные функции органеллы, которые окружены мембраной. По теории симбиогенеза некоторые органеллы, например митохондрии или хлоропласты (играющие роль «живых электростанций», производящих АТФ), произошли от прокариот путём симбиоза. Первоначально митохондрии были отдельными клеточными организмами, бактериями-друзьями, которые сосуществовали вместе с другими клетками и помогали осуществлять им некоторые функцииЛана. По прошествии некоторого времени они захвачены своими хозяевами, постепенно утратили способность к самостоятельному существованию и превратились в органоиды (органеллы). Переход клеток к производству энергии с использованием митохондрий стал эволюционной революцией, так как позволил дальнейшее развитие ядерных клеток и усложнение их внутренней структурыДевочка Которой Нет.
1400


Увеличения разнообразия строматолитообразующих эукаориот.
1200
Диаграмма показывает, как половое размножение может способствовать более быстрому созданию новых генотипов. Две полезных аллели A и B возникли случайно. Они быстро рекомбинируются при половом размножении (наверху), а без полового размножения (внизу) аллелям необходимо возникнуть вместе по причине клональной интерференции (англ.)русск.. При этом аллель aB (красная) отсеивается, что обычно приводит к её вымиранию.


Развиваются первые многоклеточные организмы, в основном состоящие из колоний клеток ограниченной сложности.


Появление в ископаемых слоях красных водорослейAiex Shumilin. У этих растений впервые возникает половое размножение (англ.)русск., увеличив скорость эволюцииAiex Shumilin. Одно из старейших ископаемых, идентифицированное как красная водоросль, является также древнейшим ископаемым эукариотом, принадлежащим современному таксону. Bangiomorpha pubescens, многоклеточное ископаемое из арктической Канады, сильно походит на современную красную водоросль Bangia, несмотря на разделяющие их 1200 миллионов летAiex Shumilin.


Появляются первые неморские эукариоты.
1100


Earth symbol.svg Формируется Родиния. В это время на Земле есть один гигантский континент и один гигантский океан — Мировия.
1060—760


Появляются первые грибыDj Dmitry.
850—630
AntarcticaDomeCSnow.jpg


Snow flake.svg Происходит Глобальное оледенениеАкрополь. Этот период, получивший название криогений, предположительно характеризовался тем, что бо;льшая часть Родинии расположена вокруг южного полюса, а окружавший её океан покрыт льдом толщиной в два километра. Лишь часть Родинии — будущая Гондвана — находилась вблизи экватора.


Мнения учёных разделяются о том, увеличило или уменьшило это разнообразие видов и скорость эволюциипрофиль удален.
750


Earth symbol.svg Происходит раскол Родинии на Прото-Лавразию (впоследствии разделившуюся и образовавшую будущую Лавразию), протоплатформу Конго и Прото-Гондвану (Гондвану без Атлантики и Конголезской платформы).
600—540


Earth symbol.svg Время существования Паннотии.
580—500


Эдиакарская биота представила первую стадию сложной многоклеточной жизни. Это были причудливые, продолговатые, по большей части неподвижные, организмы, формой напоминающие лист. Ископаемые следы, оставленные по всему миру, раскрывают впервые появившуюся у многоклеточных организмов явную двустороннюю (билатеральную) симметрию. Однако во многом эти организмы остаются загадочнымиЛейтГ-Н Гусеницын.
Чарния — крайне важное ископаемое: во-первых, до её обнаружения считалось, что от докембрия нет окаменелостей и, поэтому, возможно, там не было жизни; во-вторых, она наконец открыла образ докембрийских животных.
Дикинсония — характерное ископаемое эдиокарской биоты.
Ископаемая сприггина (S. floundersi). Хорошо заметны сегменты и продольная ось.
Кимберелла питалась, соскребая микробы с поверхности.


Кроме симметрии у сприггины хорошо заметна наметившаяся «голова», образованная первыми двумя сегментами, и основное «тело», уменьшающееся к «хвосту». Появляется структура, которая будет повторяться у большинства сложных организмов.


Первое свидетельство о половом размножении у животных —фунизия (англ.)русск.Alesja, а также первые ископаемые свидетельства появления зубов, пищеварительного тракта и ануса у маркуэлиа (англ.)русск.Liza.
580—540
Top of Atmosphere.jpg


Запасы атмосферного кислорода позволяют сформироваться озоновому слою. Он блокирует ультрафиолетовое излучение, позволяя организмам выйти на сушуBergstrich.


Первые признаки существования гребневиков.


Первые ископаемые свидетельства морских губок и коралловых полипов (кораллы и актинии).
Фанерозойский эон


От 541 млн лет назад и до настоящего времени


Фанерозойский эон, буквально «время явной жизни», отмечен появлением множества организмов, обладающих твёрдым панцирем или оставляющих следы от передвижения. Он состоит из трёх эр: палеозой, мезозой и кайнозой, разделённых массовыми вымираниями.
Палеозойская эра


541,0—252,2 миллионов лет назад


Палеозой делится на ранний, включающий: кембрий (541—485) ордовик (485—444) силур (444—419)


и поздний, включающий: девон (419—359) карбон (359—299) пермь (299—252)
Время


(в млн лет назад)
Событие
540-500
Haikouichthys (с лат.;—;«рыба из Хайкоу») возрастом 518 миллионов лет из Китая может быть самой ранней известной на сей день рыбойNo.9.


Кембрийский взрыв — относительно быстрое (всего за несколько миллионов лет) появление в палеонтологической летописи большей части современных биологических типовNo., сопровождаемое сильным увеличением видового разнообразия у других, включая животных, фитопланктон и кальцимикробов (англ.)русск..


Происходит сильная диверсификация живых существ в океанах: хордовые, членистоногие (например трилобиты и ракообразные), иглокожие, моллюски, плеченогие, фораминиферы, радиолярии и другие.
Koneprusia brutoni (девонский период, Алниф (англ.)русск., Марокко).
Окаменелость трилобита Pseudoasaphus praecurrens. Палеозой (468—460 млн лет назад), река Копорка, окрестности Санкт-Петербурга.
Шизохроический глаз Erbenochile erbenii (англ.)русск. — явное свидетельство, что некоторые виды были активны днёмЮля77.
Cheirurus sp. (англ.)русск., середина ордовикского периода, река Волхов, Россия
Трилобиты — короли кембрийского периода. У них впервые появляется сложное зрение (фасеточные глаза, линзы которых были из кристаллизированного карбоната кальция); глаза некоторых видов имели больше 15 000 линз (омматидиев)Лиса38. Хорошо заметна отличительная особенность — сегментированный панцирь. Разнообразие их крайне велико: известно свыше 10 тысяч ископаемых видов и 5 тысяч родов, объединяемых в 150 семейств и 9 отрядов.


Потребовалось 3 миллиарда лет для появления многоклеточных организмов, но всего 70—80 миллионов лет для того, чтобы скорость эволюции возросла на порядок (по соотношению скорости вымирания и возникновения новых видов) и породила основную часть сегодняшнего видового разнообразияКондрат.
Перипатус (бархатный червь) — живое ископаемое, он почти не изменился за 570 миллионов лет и похож на своего вымершего предка Aysheaia (англ.)русск., который возможно стал первым завоёвывать сушуЛиса.
Модель ракоскорпиона Eurypterus (англ.)русск., демострируемая в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне. К этому отряду относится Jaekelopterus rhenaniae, живший примерно 460—255 миллионов лет назад и имевший длину в 2,5 метра, — крупнейшее известное членистоногоеНиколай Жигар.
Пикайя — вымершее головохордовое, найденное в сланцах Бёрджес (смотрите далее). Это самый ранний найденный организм с зачатками прото-хорды. Может быть, это самое ранее хордовое и предок всех хордовых, включая людей. Хотя эту версию разделяют не все.
Реконструкция вида Земли в начале кембрийского периода.

530


Появляются первые ископаемые отпечатки следов на земле, которые указывают на то, что ранние животные исследовали сушу ещё до того, как на ней появились растения.
525


Древнейшие известные граптолиты.
510


Первые головоногие (наутилоидеи) и панцирные моллюски.
505


Месторождение сланцев Бёрджес — первое из известных крупных местонахождений окаменелостей кембрийского периода, на котором найдены десятки тысяч образцов. Большинство из них обладали удивительным и ни на что не похожим строением, как, например, пятиглазая опабиния или мягкотелая виваксия c отростками-шипами на спине; первый крупный хищник на земле, долго «скрывавшийся» от исследователейЛиса — аномалокарис (с лат.;—;«необычная креветка») или одно из самых загадочных ископаемых, галлюцигения, название которой было дано за «странный вид, как будто явившийся из сна»профиль удален. Внешний вид и происхождение многих этих существ остаются предметом споров.
Опабиния использовала свой хобот для добычи пищи со дна.
Реконструкция виваксии.
Аномалокарис охотится на трилобитов.
Интерпретация галлюцигении в виде онихофоры.
Реконструкция канадасписа (англ.)русск. (с лат.;—;«канадский щит») из пласта филопод (англ.)русск. сланцев Бёрджес.


Сланцы Бёрджес позволили сохраниться даже мягким тканям, что сделало их одними из самых известных в миреСмеющаяся Слеза и лучшими в своём родеМир.
485


Первые позвоночные с настоящими костями (бесчелюстные).
460


Snow flake.svg Небольшое Андо-Сахарское оледенение (англ.)русск., продлившееся около 30 миллионов лет.
450


На суше появляются норки двупарноногих, а в море — конодонты и морские ежи.
Реконструкция вида Земли в середине ордовикского периода.

443,7


† Ордовикско-силурийское вымирание, в результате которого вымерло более 60 % морских беспозвоночныхAvoloКорвин, включая две трети семейств брахиопод и мшанок. Причинами катастрофы могли быть вулканизм и эрозия или вспышка гамма-излучения от сверхновой звезды.
440


Первые представители групп бесчелюстных гетеростраки (англ.)русск. и галеаспиды (англ.)русск..
434


Первые примитивные растения «выходят» на сушу, развившись из зелёных водорослей. Растения сопровождали грибыЗолотая Луна, которые могли помогать им завоёвывать сушу с помощью симбиоза.
428


Первое ископаемое свидетельство сухопутного членистоногогоЛиса.
Реконструкция вида Земли в силурийском периоде.

420


Ранние лучепёрые рыбы, панцирные пауки (англ.)русск. и сухопутные скорпионы. Первые гигантские грибы прототакситы, достигавшие 6 метров в высоту.
410


Первые признаки появления зубов у рыб. Самые ранние наутилиды, плауновидные и тримерофиты (англ.)русск..
407


Первая ископаемая древесина. Растения диаметром около 3—5 сантиметров предположительно были предками лигнофитов (lignophytes).
395


Первые лишайники и харовые водоросли (ближайшие родственники наземных растений). Ранние сенокосцы, клещи, шестиногие (ногохвостки) и аммониты.
375


Тиктаалик, лопастепёрая рыба, живёт в мелких реках, болотах или озёрах. Стала переходным звеном между рыбами и земноводными, обладая рёбрами, схожими с теми, что есть у четвероногих; подвижным шейным отделом и примитивными лёгкими, которые позволяли ей ненадолго находится на суше. Пышно разросшиеся листопадные растения сбрасывают свою листву в тёплые и бедные кислородом водоёмы, привлекая тем самым мелкую добычу и затрудняя обитание там больших хищных рыб. Исследователи полагают, что тиктаалик, скорее всего, развил свои прото-конечности, передвигаясь по дну и иногда выползая на берег на короткое время.


Время жизни древнейшей из известных живородящих организмов — панцирной рыбы Materpiscis (лат. mater — мать, лат. piscis — рыба). Она вынашивает потомство в своём организме. Эта адаптация позволяет защитить плод от агрессивной среды в критический период развития нового организма и снабдить его питательными веществами через пуповину.
Реконструкция Tiktaalik roseae, сделанная для Национального научного фонда.
Художественная реконструкция рождения Materpiscis attenboroughi.
Дунклеостей — гиперплотоядный (англ.)русск. сверххищник и одна из крупнейших известных панцирных рыб, достигавшая около 10 м в длину и весившая 3,6 т.
Gogonasus примечателен своими плавниками — предшественниками передних конечностей.
В девоне бесчелюстные и челюстноротые рыбы, достигнув большого разнообразия, заселяют практически все морские и пресноводные бассейны; поэтому этот период часто называют «Веком Рыб».
374


† Девонское вымирание уничтожает около 19 % семейств и 50 % родовБорис Барский. Это вымирание было одним из крупнейших в истории земной флоры и фауны. Исчезают почти все бесчелюстные.
Реконструкция вида Земли в конце девонского периода.

363
Комодский варан — современный представитель тетрапод.
К началу каменноугольного периода Земля начинает походить на современную. Насекомые уже ползают по суше и скоро они устремятся в небо; в океанах плавают акулы — лучшие хищники, а растения, рассыпающие семена, уже покрыли земную твердь и уже скоро вырастут и разрастутся первые леса.


Четвероногие (тетраподы) понемногу приспосабливаются к изменившемуся миру и, заселяя сушу, переходят к сухопутному образу жизни. Они постепенно утрачивают признаки, свойственные своим предкам — кистепёрым рыбам, такие как жабры и чешуя и, приспосабливаясь к жизни на суше, начинают дышать только лёгкими. Их голова становится ещё подвижнее, чем у тиктаалика из-за более развитого шейного отдела, а конечности набирают силу и подвижность. Эти существа потом разделятся на 4 класса: земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.
360


Первые крабы и папоротниковые. На земле доминируют семенные папоротники.


Snow flake.svg Начинается оледенение Карру (англ.)русск., продлившееся примерно 100 миллионов лет.
350


Первые крупные акулы, химеровые и миксиновые.
340


Диверсификация земноводных.
330


Первые позвоночные-амниоты (палеотирис (англ.)русск.).
320
180px
Через 300 миллионов лет лист зернобобового дерева Hymenaea protera и оса Leptofoenus pittfieldae (англ.)русск. попадут в доминиканский янтарь (возраст этого янтаря примерно 20—16 миллионов лет).


Синапсиды отделяются от завропсид (рептилий) ближе к концу каменноугольного периодаЛунечка.


Древнейший известный ископаемый янтарь5етя 6аровУмный Я. Его уникальные свойства позволяют сохранять части организмов, которые не оставляют следов в окаменелостях.
312


Древнейший известный отпечаток тела насекомого, предка подёнкиЕлистратов В.Л..
305


Самые ранние рептилии-диапсиды (например, петролакозавры).
300
Meganeura fossil.JPG


Количество кислорода в атмосфере достигает 30—35 % (сейчас 20 %), это позволяет некоторым насекомым, таким как меганевра, достигать поистине гигантских размеров. Размах её крыла достигал 75 см. Это самое большое известное науке летающее насекомое, вместе с пермской Meganeuropsis permiana.


Earth symbol.svg Формирование Лавруссии, которая в пермском периоде станет частью Пангеи, а в меловом распадётся на Северную Америку и Евразию.
Реконструкция вида Земли в конце каменноугольного периода.

280
Dimetrodon limbatus и Helicoprion bessonovi


Первые жуки. Растёт разнообразие семенных и хвойных деревьев, в то время как лепидодендралии (англ.)русск. и сфенопсиды постепенно вымирают. Увеличивается видовое разнообразие земноводных (темноспондильные) и пеликозавров. В океанах появляются первые геликоприоны.
252,2


†Массовое пермское вымирание уничтожает свыше 90—95 % морских видов. Наземные организмы пострадали меньше. Такая своеобразная «расчистка стола» могла привести к будущему видовому разнообразию, однако потребуется примерно около 30 миллионов лет, чтобы жизнь на земле полностью восстановилась.
Листрозавр (с лат.;—;«копающая рептилия»).
Диногорго;н (с лат.;—;«ужасная горгона»).
Вымершая парарептилия Nyctiphruretus acudens.
Вымершие четырёхлучевые кораллы.
Листрозавру, одному из самых распространённых позвоночных триасового периода и предку всех млекопитающих, удалось пережить пермотриасовый кризис, а диногорго;ну (с лат.;—;«ужасная горгона»), королю пермских джунглей, не повезло — он вымер.
Реконструкция вида Земли в конце пермского периода.

Мезозойская эра


От 252,2 до 66,0 миллионов лет назад


Разделяется на три геологических периода: триас (252,2—201,3) юра (201,3—145,0) мел (145,0—66,0)
Время


(в млн лет назад)
Событие
252,2
Пангея в окружении Панталассы


Начинается Мезозойская морская революция (англ.)русск.: множащееся количество хищников оказывает всё более возрастающее давление на малоподвижные виды морских существ; «баланс сил» в океанах сильно меняется, так как некоторые виды добычи адаптируются быстрее и ведут себя эффективнее остальных.


Earth symbol.svg Вся суша собрана в гигантский суперконтинент Пангея, который омывается гигантским океаном Панталасса.
245


Древнейшие известные ихтиоптеригии (англ.)русск..
240


Возрастает видовое разнообразие гомфодонтных цинодонтов (англ.)русск. и ринхозавров.
225
Sellosaurus


Самые ранние динозавры (прозавроподы). Питаются растениями и становятся первыми крупными динозаврами, появившимися на Земле. Первые сердцевидки, видообразование у саговниковидных, беннеттитовых и хвойных. Первые костистые рыбы.
220
Эораптор — один из первых динозавров — появляется в породах возрастом 230 миллионов лет.


Леса голосеменных доминируют на суше; травоядные достигают гигантских размеров. Большой размер даёт им лучшую защиту от хищников и позволяет иметь длинный кишечник, необходимый для лучшего переваривания растений, бедных питательными веществами. Первые двукрылые и черепахи (одонтохелис). Первые динозавры-целофизоиды.
215


Первые млекопитающие (например эозостродон (англ.)русск.). Небольшое количество видов позвоночных вымирает.
Реконструкция вида Земли в конце триасового периода.

200
Реконструкция мегазостродона в Музее естествознания в Лондоне
Laurasia-Gondwana-ru.svg


Первое достоверное свидетельство появления вирусов (по крайней мере, группы джеминивирусов (англ.)русск.). Крупные вымирания среди наземных позвоночных, в частности, крупных земноводных. Появляются самые ранние виды анкилозавров.


Мегазостродон, мелкий пушистый зверёк, живёт в норах, питается мелкими беспозвоночными, насекомыми и выкармливает потомство через молочные железы, которые развились из потовых желёз. Вскармливание детёнышей помогает им быстрее расти и развиваться, что делает вид более приспособленным к среде. Мегазостродон становится очередным шагом от цинодонтов в сторону настоящих млекопитающих.


Earth symbol.svg Пангея распадается на Лавразию и Гондвану, разделённые океаном Тетис. Оба суперконтинента далее будут распадаться на более мелкие части и их столкновения приведут к активному горообразованию. Результатом давления Африки (отколющейся от Гондваны) на Европу (часть Лавразии) станут Альпы, а столкновение Индии (Гондвана) и Азии (Лавразия) создаст Гималаи.
199,6


†Триасовое вымирание уничтожает всех конодонтов, составлявших 20 % от всех морских семейств, всех широко распространённых круротарзов, многих земноводных и последних терапсид. Исчезает по меньшей мере половина известных на сегодняшний день видов, живших на Земле в то время. Это событие освобождает экологические ниши и позволяет динозаврам начать доминировать на суше. Триасовое вымирание прошло менее чем за 10 000 лет, непосредственно перед началом распада Пангеи.
195
Dorygnathus banthensis
Первые птерозавры-доригнатусы (англ.)русск. и динозавры-зауроподы. Увеличение видового разнообразия маленьких птицетазовых динозавров: гетеродонтозаврид, фаброзаврид (англ.)русск. и сцелидозаврид.
190
Кронозавр — гигантский плиозавр раннемеловой эпохи.
В окаменелостях появляются плиозавры. Первые бабочки (археолепис), раки-отшельники, современные морские звёзды, неправильные морские ежи, двустворчатые корбулиды (англ.)русск. и мшанки (tubulipore bryozoans). Обширное образование губковых рифов (англ.)русск..
176


Первые стегозавры.
170
Зауроподы группы макронарий: камаразавр, брахиозавр, жираффатитан, эухелоп.


Первые саламандры, тритоны, криптоклидиды и эласмозавриды (плезиозавры), и млекопитающие кладотерии. Цинодонты вымерли, в то время как видов зауропод стало больше.
165


Первые скаты и двустворчатые глицимеридиды.
161


В палеонтологической летописи появляются цератопсы (Yinlong (англ.)русск.).
160


Первое плацентарное млекопитающие Juramaia sinensis (с лат.;—;«юрская мать из Китая»), предок всех высших зверей и человека, живёт на территории будущей провинции Ляонин.
Реконструкция вида Земли в конце юрского периода.

155
Реконструкция археоптерикса.


Первые кровососущие насекомые (мокрецы), рудистовые двустворчатые и хейлосомные мшанки (cheilosome bryozoans). Археоптерикс, одна из первых птиц, появляется в окаменелостях, вместе с млекопитающими триконодонтидами (англ.)русск. и симметродонтами. Увеличивается разнообразие у стегозавриев.
150


Earth symbol.svg Гондвана распадается на две части, одна из которых включала Африку и Южную Америку, другая — Австралию, Антарктиду и полуостров Индостан.
130


Рост разнообразия покрытосеменных (цветковых) растений: они развивают специальные структуры, привлекающие насекомых и других животных, чтобы с их помощью обеспечивать опыление. Такая инновация вызвала бурное эволюционное развитие через коэволюцию. Первые пресноводные пеломедузовые черепахи.
115


Первые однопроходные млекопитающие.
110


Первые гесперорнисообразные и зубастые ныряющие птицы. Самые ранние двустворки из семейств лимопсиды (англ.)русск., вертикордииды (англ.)русск. и тиазириды (англ.)русск..
106
Спинозавр Тираннозавр (ниже, см. 68 Ma) Спинозавр и тираннозавр в сравнении с другими крупными тероподами и человеком.


Появление спинозавра, самого крупного тероподного динозавра.
100


Первые пчёлы. Ископаемый род мелитосфекс считается «вымершей ветвью собирателей пыльцы из надсемейства Apoidea, дочерней к современным пчёлам», и датируется нижним мелом.
90


Вымирание ихтиозавров. Самые ранние змеи и двустворчатые нукуланиды (англ.)русск.. Сильная диверсификация у покрытосеменных: магнолид, розид, гамамелисовых, однодольных и имбиря. Первые известные клещи.
Реконструкция вида Земли к концу мелового периода.

80


Первые муравьи (сфекомирма Фрея)Karkun и термиты.
70


Увеличения видового разнообразия у многобугорчатых млекопитающих. Первые двустворки-йолдииды (англ.)русск..
68
Относительные размеры трицератопса и человека.
Тираннозавр, самый крупный наземный хищник Северной Америки, появляется в слоях ископаемых. Первые виды трицератопсов.
Кайнозойская эра


От 66,0 миллионов лет назад и до настоящего времени


Кайнозой делится на: палеоген (66,0—23,0) неоген (23,0—2,6) четвертичный период (2,6 — наше время)
Время Событие
66,0 Ma
Художественное изображение падения астероида, которое привело к образованию кратера Чиксулуб.


Около полуострова Юкатан падает 10-километровый астероид. Удар с энергией 100 тератонн в тротиловом эквиваленте создаёт 180-километровый кратер Чиксулуб и вызывает цунами высотой 50—100 метров. Помимо очевидных катастрофических последствий в виде ударной волны и цунами, это столкновение выбросило в атмосферу на значительную высоту много пыли и серы. Эти частички могли оседать около года, что уменьшило в этот период количество солнечной энергии, достигающей земной поверхности, на 10—20 %Люлю. Есть предположения, что удар пришёлся в крупный резервуар с нефтью, из-за чего она, попав в воздух, взорвалась, что объясняет наличие крошечных углеродных сфер диаметром порядка 50 микрометров в породах этого периода.


Существуют гипотезы, что данное падение было лишь одним из нескольких, на что указывает наличие кратера Шива и Болтышского кратера на территории Украины. Падение крупного тела рядом с Индией могло вызвать вулканические извержения расположенных поблизости траппов ДеканаЛена М. Примерно в ту же эпоху и возникает мощный вулканизм в Индии, что сильно и очень быстро изменяет климат Земли и ставит динозавров на грань гибели.


Цепь этих событий приводят к †Мел-палеогеновому вымиранию, которое уничтожает около половины всех видов животных, включая мозазавров, птерозавров, плезиозавров, аммонитов, белемнитов, рудистовых и иноцерамидовых двустворчатых, большую часть планктонных фораминифер и всех динозавров, кроме их потомков — птиц.
Реконструкция вида Земли в начале палеогенового периода.

65 Ma
Реконструкция пургаториуса


Начинается быстрое распространение хвойных и гинкговых в высоких широтах, вместе с млекопитающими, становящимися доминантным классом. Первые псаммобииды (англ.)русск.. Быстрое увеличение количества видов муравьёв.


Пургаториус (англ.)русск., маленький предок плезиодапиморфов, успешно переживает глобальную катастрофу и становится первым прото-приматом — наиболее вероятным предшественником всех приматов. Наш наиболее вероятный предок был всего 10 сантиметров в длину, имел 20 грамм веса, жил на земле, активно передвигался и вероятнее всего рыл норы.
63 Ma


Эволюционирование креодонтов, важной группы плотоядных млекопитающихМальчик Banananchik.
60 Ma


Диверсификация больших нелетающих птиц. Появляются первые настоящие приматы, вместе с первыми двустворками-семелидами (англ.)русск., неполнозубыми, хищными и насекомоядными млекопитающими и совами. Предки плотоядных млекопитающих (миацид) становятся многочисленными.
56 Ma
Dixi-Diatryma.png


Гасторнис, большая нелетающая птица, появляется в ископаемых слоях и становится сверххищником своего периода.
55 Ma


Повышается разнообразие групп современных птиц (первые певчие птицы, попугаи, гагары, стрижи, дятлы), первый кит (гималайацетус (англ.)русск.), самые ранние грызуны, зайцы, броненосцы, появление сирен, хоботных, непарнокопытных и парнокопытных млекопитающих в ископаемых останках. Увеличивается разнообразие цветковых растений. В водных просторах плавает один из ранних представителей сельдевых акул, древняя акула-мако Isurus hastalis.


Earth symbol.svg Лавразия окончательно распадается на Лаврентию (сейчас Северная Америка) и Евразию (включая Индию).
52 Ma


Появляются первые летучие мыши (онихониктерис)Святослав Нау.
50 Ma


Вершина разнообразия динофлагеллят и микроокаменелостей (nanofossils), рост разнообразия у фоладомиид (англ.)русск. и двустворчатых гетерокон. В слоях окаменелостей появляются бронтотериевые, тапиры, носороговые и верблюды. Увеличение разнообразия приматов.
Реконструкция вида Земли в начале эоценовой эпохи палеогена.

40 Ma


Возникают современные формы бабочек и молей. Вымирание гасторнисов. Базилозавр, один из первых гигантских китов, появляется в окаменелостях.
37 Ma


Первые хищные нимравидыЕлена Лайм («ложные саблезубые») — эти виды не имеют отношения к современным видам кошачих.
35 Ma


Злаки развиваются из цветковых и луга начинают бурно расти и шириться. Лёгкое увеличение в разнообразии у хладостойких ракушковых и фораминифер, вместе с обширными вымираниями брюхоногих (улиток), пресмыкающихся и земноводных. Начинают возникать многие группы современных млекопитающих: первые глиптодонты, гигантские ленивцы, собаки, пекариевые, а также первые орлы и соколы. Разнообразие у зубатых и усатых китов.
33,9 Ma


Начинается малое †Эоценово-олигоценовое вымирание, которое уничтожает около 3,2 % морских животных.
Реконструкция вида Земли в начале олигоценовой эпохи палеогена.

33 Ma


Появление тилацинид (баджцинус (англ.)русск.)Зачем.
30 Ma


Первые усоногие и эвкалипты, вымирание эмбритоподовых и бронтотериевых млекопитающих, самые ранние кабаны и кошки.
28 Ma


В отсутствие динозавров, как подавляющего фактора, млекопитающие быстро увеличивают свой размер — за первые 35 миллионов лет от мел-палеогенового вымирания размер видов увеличивался экспоненциально. Исследователями было установлено, что животное размером с мышь эволюционирует до размеров слона примерно за 28 миллионов поколений.


Появляется индрикотерий, самое большое сухопутное млекопитающее, когда-либо жившее на земле. Самые крупные особи достигали 8 м в высоту, а самые тяжёлые весили 20 тонн.
25 Ma


Первые олени.
20 Ma


Первые жирафы и гигантские муравьеды, увеличение разнообразия у птиц.
Реконструкция вида Земли в начале миоценовой эпохи неогена.

15 Ma
High res mastodon rendering.jpg


В палеонтологической летописи появляются мастодонты, полорогие и кенгуру, увеличение разнообразия австралийской мегафауны.
10 Ma
Драконово дерево — эндемик острова Сокотра — скорее всего является остатком мио-плиоценовой тетийской флоры субтропических лесов, которые сейчас почти исчезли вследствие опустынивания Северной АфрикиФаnat-Манyak
.


Луга и саванны прочно заняли своё место на земле. Увеличение разнообразия насекомых, в особенности муравьёв и термитов. У лошадей увеличиваются размеры тела и развиваются передние верхние зубы. Сильное увеличение разнообразия у луговых млекопитающих и змей.
6,5 Ma


Первый гоминин (сахелантроп).
6 Ma


Диверсификация у австралопитековых (оррорин, ардипитек)
5 Ma


Первые древесные ленивцы и бегемоты, разнообразие у луговых травоядных, больших плотоядных млекопитающих, норных грызунов, кенгуру, птиц и малых плотоядных. Стервятники (англ.)русск. набирают в размерах, уменьшение количества непарнокопытных млекопитающих. Вымирание плотоядных нимравид.
4,8 Ma


Мамонты появляются в ископаемых слоях.
4 Ma


Эволюция австралопитеков. Появляется ступендемис, становясь самой большой пресноводной черепахой.
3 Ma


Великий межамериканский обмен, когда различные наземные и пресноводные фауны мигрируют между Северной и Южной Америкой. Броненосцы, опоссумы, колибри и вампировые летучие мыши заселяют Северную Америку, в то время как тапиры, саблезубые кошки (англ.)русск. и олени мигрируют в Южную Америку. Появляются первые короткомордые медведи (арктодусы).
2,7 Ma


Эволюция парантропов.
2,5 Ma


Появляются первые виды смилодонов.
2 Ma
Человек умелый (лат. Homo habilis)


Появляются первые виды рода Homo (с лат.;—;«люди») Происходит диверсификация хвойных в высоких широтах. В Индии появляется вероятный предок крупного рогатого скота — тур.
1,7 Ma


Вымирание австралопитековых.
1,6 Ma
Diprotodon optatum


Дипротодон, крупнейшее известное сумчатое, когда-либо обитавшее на земле, появляется в ископаемых слоях. Этот представитель австралийской мегафауны просуществовал примерно полтора миллиона лет и вымер около 40 000 до н. э.
1,2 Ma


Эволюция Homo antecessor (с лат.;—;«человек-предшественник»). Вымирают последние популяции парантропов.
600 ka


Эволюция Homo heidelbergensis (с лат.;—;«гейдельбергский человек»).
350 ka


Эволюция неандертальцев.
300 ka


В Азии вымирают гигантопитеки, гигантские родственники орангутанов.
200 ka


В Африке появляется анатомически современный человек (англ.)русск.. Около 50 000 лет назад он начал колонизацию других континентов, замещая неандертальцев в Европе и других гоминин в Азии.
190 ka


Время жизни Митохондриальной Евы.
75 ka


Время жизни Y-хромосомного Адама.
73,5 ka
Спутниковый снимок кальдеры вулкана Тоба на острове Суматра.


†Суперизвержение вулкана Тоба в Индонезии приводит к резкому сокращению численности различных видов живых существ, включая человека. Вместе с тучами пыли и пепла вулкан выбрасывает до трех миллиардов тонн сернистого ангидрида, в результате этого около 6 лет на Землю проливаются кислотные дожди, а пылевые тучи, закрывающие солнце, приводят к резкому похолоданию.


Snow flake.svg Некоторые исследователи полагают, что после извержения произошло глобальное похолодание, которое длилось около 1 000 лет.


Население земли снижается примерно до 10 000 (или даже до 1 000) пар, что создаёт в эволюции человека эффект бутылочного горлышкаMol.
41 ka


Денисовский человек живёт в большой пещере на территории, населённой также неандертальцами и современными людьми. Его эволюционное расхождение с неандертальцем произошло около 640 тыс. лет назадСумасшедший.
40 ka


Вымирают последние известные гигантские вараны (мегалании).
33 ka


Первые ископаемые свидетельства одомашнивания собакиАлександр Л..
30 ka


Вымирание неандертальцаАнастасия Рудая.
26 ka


Snow flake.svg Последний ледниковый максимум.
20 ka


Объём мозга у людей достигает максимума — 1500 см; (сейчас 1350).
15 ka


Последний из шерстистых носорогов (лат. Coelodonta) умирает.
11 ka


Наступает эпоха голоцена, сразу за последним ледовым максимумом. Гигантские короткомордые медведи (арктодусы) исчезают из Северной Америки вместе с последними гигантскими ленивцами. В Северной Америке вымирают все лошадиные.
10 ka


Последние материковые популяции шерстистого мамонта (лат. Mammuthus primigenius) вымирают, как и последние смилодоныЕлена Лайм.
6 ka


Маленькие популяции американских мастодонтов вымирают в областях Юты и Мичигана.
4,5 ka


Последние особи карликового подвида шерстистого мамонта исчезают с острова Врангеля.
389 лн


Вымирают последние туры (лат. Bos primigenius)Валентина Котогонова.
80 лн


Последний сумчатый волк умирает в Тасманийском зоопарке 7 сентября 1936 годаАнна Кирьянова.
См. также


История жизни на Земле
Эволюция растений
Вымирание
Геохронологическая шкала
История Земли
Естествознание
Социальная эволюция
Хронология эволюции человека
Хронология эволюции растений (англ.)русск.
Картина мира
Категория:Недавно вымершие виды


Дополнения


; Показывать компактно


; Последняя работа группы учёных говорит, что шансы на образование в планетной системе планеты с массой как минимум в половину земной, и у которой есть спутник с массой не менее половины массы Луны, равны 1 к 12. (Луну лишили статуса космического раритета (рус.). Лента.ру. Архивировано из первоисточника 8 июля 2012., Moons like Earth's could be more common than we thought (англ.). BBC News. Архивировано из первоисточника 8 июля 2012.)
; Making the Moon (англ.)(недоступная ссылка — история). Astrobiology Magazine. — «Из-за того, что Луна помогла стабилизировать наклон земной оси, климат Земли перестал колебаться от одних экстремальных условий к другим. Без Луны, стабилизирующей ось вращения земли, резкие сезонные изменения климата, скорее всего, погубили бы даже самые приспособленные формы жизни.» Архивировано из первоисточника 20 ноября 2009.
; How the Oceans Formed (англ.). — «Однако, как только Земля достаточно остыла, где-то в первые 700 миллионов лет своего существования, в атмосфере начали сформировываться облака, и Земля вошла в новую фазу развития.» Архивировано из первоисточника 8 июля 2012.
; Geophysicist Sleep: Martian underground may have harbored early life (англ.). — «В периоде между 4,5 и 3,8 миллиардами лет назад в Солнечной системе не было ни одного безопасного места от бомбардировки громадным арсеналов астероидов и комет, оставшихся от формирования планет. Слип и Занл считают, что, вероятнее всего, на Землю часто падали объекты до 500 километров в поперечнике.» Проверено 12 января 2012. Архивировано из первоисточника 8 июля 2012.
; «По расчётам сотни тонн материала упали на Землю с Марса.» Нил Деграсс (Logo YouTube por Hernando.svg "Поэзия Науки: Обсуждения Красоты Науки" лекция-беседа вместе с Ричардом Докинзом )
; Однако существуют ещё более ранние свидетельства: «Древнейшие следы присутствия эукариот — в отложениях возрастом 2,7 млрд лет в Западной Австралии.» Федонкин. М. А. «The Origin of Metazoa in the light of the Proterozoic fossil record»
; Простые многоклеточные организмы, такие как Rhodophyta, развились уже 1 200 миллионов лет назад.
; В 2008 году описано древнее беспозвоночное Eoandromeda octobrachiata, жившее 580 млн лет назад. Однако некоторые учёные относят его к царству Vendobionta. Нижние ветви эволюционного древа, наверное, придётся пересмотреть — Наука и техника — История, археология, палеонтология — Палеонтология — Компьюлента
; До этого большая часть организмов были простыми: состоящими из отдельных клеток или колониальными. 610 миллионов лет назад появились аспиделла (англ.)русск., но не ясно, представляет ли она сложные формы жизни. Joseph G. Meerta, Anatoly S. Gibsherb, Natalia M. Levashovac, Warren C. Gricea, George D. Kamenova, Alexander B. Ryabinin Glaciation and ~ 770 Ma Ediacara (?) Fossils from the Lesser Karatau Microcontinent, Kazakhstan // Gondwana Research. — 2011. — Vol. 19. — P. 867-880. — DOI:10.1016/j.gr.2010.11.008..
; Oldest fossil footprints on land (англ.)(недоступная ссылка — история). — «Самые древние ископаемые следы, когда-либо найденные на земле говорят нам о том, что животные могли выбить растения из природной ниши первобытных морей. Существа размерами с лобстера и похожие на многоножку или слизняка, такие как Protichnites (англ.)русск. и Climactichnites (англ.)русск. оставляли следы, выбираясь из океанов и расползаясь по песчаным дюнам примерно 530 миллионов лет назад. Предыдущие ископаемые следы показывали, что животные выбрались на сушу только 40 миллионов лет спустя.» Проверено 12 января 2012.
; Возможной причиной явилось движение Гондваны к области южного полюса, что привело к глобальному похолоданию, оледенению и, последовавшему за ним падению уровня мирового океана.
; «Самые древние ископаемые открывают эволюцию бессосудистых растений от середины до позднего ордовикского периода (~450—440 Ma) на примере ископаемых спор.» Transition of plants to land
; « Наземные растения произошли от харовых водорослей, о чём говорят определённые общие морфологические и биохимические черты.» The first land plants
; Мы приходим к гипотезе, что это существо специализировалось на жизни в мелких реках, возможно в заболоченных водоёмах, возможно даже в некоторых озёрах. И возможно там использовало свои специализированные плавники для передвижения, цепляясь ими за землю. И это то, что очень важно. Оно развивало признаки, которые в будущем позволят животным освоиться на земле. Ted Daeschler, NewsHour, Fossil Discovery, April 6, 2006.
; "Следы предков акул встречаются за 200 миллионов лет до появления следов первых самых ранних доселе динозавров. Introduction to shark evolution, geologic time and age determination
; Карру — засушливый регион на юге Африки, где найдены образцы валунной глины, первые ясные свидетельства этого оледенения.
; Gauthier Chapelle and Lloyd S. Peck (May 1999). «Polar gigantism dictated by oxygen availability». Nature 399 (6732): 114–115. DOI:10.1038/20099. “Избыток кислорода мог также привести к гигантизму в каменноугольный период, потому как его уровень составлял 30—35%. Исчезновение подобных насекомых после понижения кислородного уровня говорит о том, что он был критичен для их выживания. Гигантские бокоплавы могли быть теми кто исчез первыми, если уровень температур возрос, а уровень кислорода уменьшился.”
; « Вирусы почти всех основных групп организмов — животных, растений, грибов, бактерий и архей — возможно, развились вместе со своими носителями ещё в морях, учитывая то, что большая часть эволюции на нашей планете происходило там. Это также означает, что вирусы, скорее всего, пришли из воды, вместе со своими разнообразными носителями, во время успешных волн колонизации ими суши.» Origins of Viruses (URL accessed on January 9, 2005)
; Вероятно, археоптерикс не был предком современных птиц, а лишь представителем боковой ветви ящеров, не добившейся эволюционного успеха. http://lenta.ru/articles/2011/07/29/archaeopteryx/
; Самый древний ископаемый отпечаток цветкового растения, самый ранний полный эвдикот Leefructus mirus, относится к периоду 123—126 млн лет Учёные откопали древнее цветковое растение
; Чтобы оценить масштабы трагедии, достаточно сказать, что если поделить энергию взрыва на общую площадь земной поверхности, то на каждый квадратный километр придётся 200 000 тонн в тротиловом эквиваленте. Самая большая атомная бомба, взорванная на земле, — Царь-бомба — имела мощность 50 мегатонн. Энергия падения метеорита кратера Чиксулуб равнялась взрыву примерно 2 000 000 таких бомб.
; в соответствии с теорией
; Современные МП- и МЭ-оценки обычно дают диапазон возраста Евы 140000-230000 лет, с максимумом вероятности на значениях порядка 180000-200000 лет (Soares P., Ermini L., Thomson N., Mormina M., Rito T., Rohl A., Salas A., Oppenheimer S., Macaulay V., Richards M.B. Correcting for purifying selection: an improved human mitochondrial molecular clock., Am J Hum Genet 84(6):740-759. 2009; DOI:10.1016/j.ajhg.2009.05.001)
; Исследования показали, что Y-хромосомный Адам жил около 60 000 — 90 000 лет назад (Mitochondrial Eve and Y-chromosomal Adam, The Genetic Genealogist)
; If Modern Humans Are So Smart, Why Are Our Brains Shrinking?. Discover (журнал) (англ.)русск.. — «Если объём человеческого мозга продолжит снижаться с той же скоростью, то через следующие 20 тысяч лет он сравняется с тем, что был у человека прямоходящего)» Проверено 2 февраля 2012. Архивировано из первоисточника 8 июля 2012.




Другие статьи в литературном дневнике: