Конституция Армении: Статья 18.1
Конституция Армении (Статья 18.1) закрепляет «исключительную миссию Армянской Апостольской Святой Церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения его национальной самобытности»:
Хронология эволюции

Хронология эволюции

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

ФанерозойПротерозойАрхейКатархейЛюди (род)Цветковые растенияМлекопитающиединозаврыЖивотныеЭукариотыФотосинтез

Хронология эволюции, млн. лет

Хронология эволюции — датировка эволюционных событий. Эта статья излагает основные события историижизни 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).

Краткая хронология

История Земли насчитывает 4,54 миллиарда лет, со следующими (очень приблизительными) датами:

Подробная хронология

  • Ma, («мегааннум») значит «миллионов лет назад», ka — «тысяч лет назад» и лн — значит «лет назад».
  • Ссылки вида [Доп №] содержат дополнения, замечания или иную информацию.

Дополнительные обозначения:

4,6—4 миллиарда лет назад

Начался с формирования нашей планеты.

4—2,5 млрд лет назад

Архейский эон делится на четыре эры:

 эоархей (4031—3600) палеоархей (3600—3200) мезоархей (3200—2800) неоархей (2800—2500)

2500—539 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—539)

От 539 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.

539—252 миллиона лет назад

Палеозой делится на шесть геологических периодов:  кембрий (539—485) ордовик (485—444) силур (444—419) девон (419—359) карбон (359—299) пермь (299—252)

От 252,2 до 66 миллионов лет назад

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

От 66 миллионов лет назад и до настоящего времени

Кайнозой делится на:  палеоген (66—23) неоген (23—2,8) четвертичный период (2,8 — наше время)

См. также

Дополнения

  1. 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. Лента.ру. Архивировано 14 августа 2011 года., Moons like Earth's could be more common than we thought (англ.). BBC News. Архивировано 8 июля 2012 года.)
  2. Making the Moon (англ.). 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 оригинала 20 ноября 2009 года.
  3. 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 8 июля 2012 года.
  4. 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.» Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано 8 июля 2012 года.
  5. «По расчётам сотни тонн материала упали на Землю с Марса.» Нил Деграсс (Логотип YouTube "Поэзия Науки: Обсуждения Красоты Науки" лекция-беседа вместе с Ричардом Докинзом)
  6. 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»
  7. Простые многоклеточные организмы, такие как Rhodophyta, развились уже 1 200 миллионов лет назад.
  8. 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 — КомпьюлентаАрхивная копия от 20 июня 2015 на Wayback Machine
  9. До этого большая часть организмов были простыми: состоящими из отдельных клеток или колониальными. 610 миллионов лет назад появились аспиделла[англ.], 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 (англ.) // Gondwana Research. — 2011. — Vol. 19. — P. 867—880. — doi:10.1016/j.gr.2010.11.008..
  10. 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.] и Climactichnites[англ.] 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.» Дата обращения: 12 января 2012.
  11. Возможной причиной явилось движение Гондваны к области южного полюса, что привело к глобальному похолоданию, оледенению и, последовавшему за ним падению уровня мирового океана.
  12. «Самые древние ископаемые открывают эволюцию бессосудистых растений от середины до позднего ордовикского периода (~450—440 Ma) на примере ископаемых спор.» Transition of plants to landАрхивная копия от 2 ноября 2013 на Wayback Machine
  13. «Наземные растения произошли от харовых водорослей, о чём говорят определённые общие морфологические и биохимические черты.» The first land plantsАрхивная копия от 1 января 2018 на Wayback Machine
  14. 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 DiscoveryАрхивная копия от 22 января 2014 на Wayback Machine, April 6, 2006.
  15. "Следы предков акул встречаются за 200 миллионов лет до появления следов первых самых ранних доселе динозавров.Introduction to shark evolution, geologic time and age determinationАрхивная копия от 7 декабря 2017 на Wayback Machine
  16. Карру — засушливый регион на юге Африки, где найдены образцы валунной глины, первые ясные свидетельства этого оледенения.
  17. Gauthier Chapelle and Lloyd S. Peck.Polar gigantism dictated by oxygen availability (англ.) // Nature : journal. — 1999. — May (vol. 399, no. 6732). — P. 114—115. — doi:10.1038/20099. Архивировано 7 июня 2017 года.. — «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.».
  18. « 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 VirusesАрхивная копия от 9 мая 2009 на Wayback Machine (URL accessed on January 9, 2005)
  19. 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/Архивная копия от 14 ноября 2011 на Wayback Machine
  20. Самый древний ископаемый отпечаток цветкового растения, самый ранний полный эвдикот Leefructus mirus, относится к периоду 123—126 млн лет Учёные откопали древнее цветковое растениеАрхивная копия от 15 сентября 2011 на Wayback Machine
  21. 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.
  22. в соответствии с теорией
  23. Современные МП- и МЭ-оценки обычно дают диапазон возраста Евы 140 000—230 000 лет, с максимумом вероятности на значениях порядка 180 000—200 000 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)
  24. Исследования показали, что Y-хромосомный Адам жил около 60 000—90 000 лет назад (Mitochondrial Eve and Y-chromosomal AdamАрхивная копия от 9 июня 2020 на Wayback Machine, The Genetic Genealogist)
  25. If Modern Humans Are So Smart, Why Are Our Brains Shrinking?Discover. — «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)». Дата обращения: 2 февраля 2012. Архивировано 8 июля 2012 года.

Примечания

  1. 123Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. — 2-е, переработанное и дополненное. — Издательство МГУ, 2006. — С. 521. — 592 с. — 3000 экз. — ISBN 5-211-04887-3.
  2. Tom Higham, Katerina Douka, Rachel Wood, Christopher Bronk Ramsey, Fiona Brock.The timing and spatiotemporal patterning of Neanderthal disappearance (англ.) // Nature. — 2014-08. — Vol. 512, iss. 7514. — P. 306—309. — ISSN1476-4687. — doi:10.1038/nature13621. Архивировано 6 марта 2016 года.
  3. A Parthian shot // The Economist. — ISSN0013-0613. Архивировано 3 марта 2020 года.
  4. Учёные впервые определили возраст Луны. membrana.ru. Архивировано из оригинала 7 сентября 2011 года.
  5. 12Belbruno, E.; J. Richard Gott III. Where Did The Moon Come From? (англ.) // The Astronomical Journal : journal. — IOP Publishing, 2005. — Vol. 129, no. 3. — P. 1724—1745. — doi:10.1086/427539. — Bibcode:2005AJ....129.1724B. — arXiv:astro-ph/0405372.
  6. Planetary Science Institute page (англ.). — Хартманн и Дэвис из Института Пола Шеррера. Страница также содержит несколько рисунков падения, нарисованных самим Хартманом. Архивировано 8 июля 2012 года.
  7. Учёные омолодили Луну на сотни миллионов лет. membrana.ru. Архивировано из оригинала 1 сентября 2011 года.
  8. The 'PAH World'. Дата обращения: 22 декабря 2010. Архивировано из оригинала 17 июля 2011 года.
  9. RNA duplicating RNA, a step closer to the origin of life (англ.). Архивировано 8 июля 2012 года.
  10. Gilbert, Walter.The RNA World (англ.) // Nature. — 1986. — February (vol. 319). — P. 618. — doi:10.1038/319618a0.
  11. Joyce, G.F. The antiquity of RNA-based evolution (англ.) // Nature. — 2002. — Vol. 418, no. 6894. — P. 214—221. — doi:10.1038/418214a. — PMID12110897.
  12. * Hoenigsberg, H.Evolution without speciation but with selection: LUCA, the Last Universal Common Ancestor in Gilbert’s RNA world (англ.) // Genetic and Molecular Research : journal. — 2003. — December (vol. 2, no. 4). — P. 366—375. — PMID15011140. Архивировано 24 сентября 2008 года.(also available as PDFАрхивная копия от 16 октября 2011 на Wayback Machine)
  13. Steenhuysen, Julie.Study turns back clock on origins of life on Earth. Reuters.com. Reuters (21 мая 2009). Дата обращения: 21 мая 2009. Архивировано 8 июля 2012 года.
  14. Учёные подтвердили внеземную природу частей ДНК в метеоритах. Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано из оригинала 1 сентября 2011 года.
  15. Carl Woese, Питер Гогартен[англ.].When did eukaryotic cells (cells with nuclei and other internal organelles) first evolve? What do we know about how they evolved from earlier life-forms? (англ.). Scientific American. Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано 8 июля 2012 года.
  16. * Doolittle, W. Ford.Uprooting the tree of life (англ.) 90—95. Scientific American 282 (6) (февраль 2000). Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано из оригинала 7 сентября 2006 года.
  17. Hahn, Jürgen; Pat Haug. Traces of Archaebacteria in ancient sediments // System Applied Microbiology. — 1986. — Т. 7, № Archaebacteria '85 Proceedings. — С. 178—183.
  18. Olson J. M. Photosynthesis in the Archean era (англ.) // Drugs[англ.]. — Adis International, 2006. — May (vol. 88, no. 2). — P. 109—117. — doi:10.1007/s11120-006-9040-5. — PMID16453059.
  19. * Found: 3.4 Billion-Year-Old Fossils Of Sulfur-Metabolizing Microbes (англ.). Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано 8 июля 2012 года.
  20. Javaux, E.; Marshall, C.; Bekker, A.Organic-walled microfossils in 3.2-billion-year-old shallow-marine siliciclastic deposits (англ.) // Nature : journal. — 2010. — Vol. 463, no. 7283. — P. 934—938. — doi:10.1038/nature08793. — Bibcode:2010Natur.463..934J. — PMID20139963.
  21. Buick R. When did oxygenic photosynthesis evolve? (англ.) // Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci. : journal. — 2008. — August (vol. 363, no. 1504). — P. 2731—2743. — doi:10.1098/rstb.2008.0041. — PMID18468984. — PMC 2606769.
  22. 12Федонкин. М.А.The origin of the Metazoa in the light of the Proterozoic fossil record (англ.) // Paleontological Research : journal. — 2003. — March (vol. 7, no. 1). — P. 9—41. — doi:10.2517/prpsj.7.9. Архивировано из оригинала 26 февраля 2009 года.
  23. Knoll, Andrew H.; Javaux, E.J, Hewitt, D. and Cohen, P. Eukaryotic organisms in Proterozoic oceans // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Part B. — 2006. — Т. 361, № 1470. — С. 1023—1038. — doi:10.1098/rstb.2006.1843. — PMID16754612. — PMC 1578724.
  24. Учёные объяснили тройной симбиоз мучнистых червецов. membrana.ru. Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано из оригинала 31 октября 2011 года.
  25. Энергетика клетки объяснила тайну появления сложных форм жизни. membrana.ru. Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано из оригинала 2 мая 2015 года.
  26. 123N. J. Butterfield.Bangiomorpha pubescens n. gen., n. sp.: implications for the evolution of sex, multicellularity, and the Mesoproterozoic/Neoproterozoic radiation of eukaryotes (англ.) // Paleobiology[англ.] : journal. — Paleontological Society[англ.], 2000. — Vol. 26, no. 3. — P. 386—404. Архивировано 7 марта 2007 года.
  27. * Прогресс: Время выхода эукариот на сушу перенесли на полмиллиарда лет. Лента.ру. Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано 25 августа 2011 года.
  28. * Lücking R; Huhndorf S., Pfister D. H., Plata E. R., Lumbsch H. T. Fungi evolved right on track (англ.) // Mycologia : journal. — Taylor & Francis, 2009. — Vol. 101. — P. 810—822. — PMID19927746.
  29. Грибы жили на суше уже 635 миллионов лет назад • Елена Наймарк • Новости науки на «Элементах» • Палеонтология, Микология, Эволюция. Дата обращения: 20 июля 2021. Архивировано 19 июля 2021 года.
  30. .
  31. * http://researchpages.net/media/resources/2007/06/21/richtimhywelfinal.pdfАрхивная копия от 10 сентября 2008 на Wayback Machine
  32. Narbonne, Guy.The Origin and Early Evolution of Animals. Department of Geological Sciences and Geological Engineering, Queen's University (June 2006). Дата обращения: 10 марта 2007. Архивировано из оригинала 24 июля 2015 года.
  33. Research shows Earth's earliest animal ecosystem was complex and included sexual reproduction. 20 марта 2008. Архивировано 6 июня 2011. Дата обращения: 24 августа 2011. Source: University of California — Riverside via physorg.com
  34. David Attenborough, First life, Episode 1, BBC
  35. Formation of the Ozone Layer. НАСА. Дата обращения: 10 марта 2007. Архивировано 8 июля 2012 года.
  36. Shu, D-G., Conway Morris, S., and Zhang, X-L.A Pikaia-like chordate from the Lower Cambrian of China (англ.) // Nature : journal. — 1996. — November (vol. 384, no. 6605). — P. 157—158. — doi:10.1038/384157a0. — Bibcode:1996Natur.384..157S. Архивировано 25 мая 2011 года.
  37. * The Cambrian Period (англ.). Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано 8 июля 2012 года.
  38. Fortey, R.; Chatterton, B. (2003), A Devonian Trilobite with an Eyeshade, Science, 301 (5640): 1689, doi:10.1126/science.1088713, PMID 14500973{{citation}}: Указан более чем один параметр |pages= and |page= (справка)
  39. 1234David Attenborough, First life, Episode 2, BBC
  40. Йен Кларксон[англ.], E. N. K. (1979), The Visual System of Trilobites, Palaeontology (журнал)[англ.], 22: 1—22, doi:10.1007/3-540-31078-9_67{{citation}}: Проверьте значение |last1= (справка)Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка)
  41. Butterfield, N.J. Hooking some stem-group "worms": fossil lophotrochozoans in the Burgess Shale (англ.) // Bioessays[англ.] : journal. — 2006. — December (vol. 28, no. 12). — P. 1161—1166. — ISSN0265-9247. — doi:10.1002/bies.20507. — PMID17120226.
  42. Bambach, R. K.; Bush, A. M., Erwin, D. H. Autecology and the filling of Ecospace: Key metazoan radiations (англ.) // Palæontology : journal. — 2007. — Vol. 50, no. 1. — P. 1—22. — doi:10.1111/j.1475-4983.2006.00611.x.
  43. Найдена клешня гигантского ископаемого ракоскорпионаАрхивная копия от 21 сентября 2021 на Wayback MachineLenta.ru.
  44. Butterfield, N.J. (1990), Organic preservation of non-mineralizing organisms and the taphonomy of the Burgess Shale(PDF), Paleobiology, 16 (3), Paleontological Society: 272—286
  45. Connor, Steve (16 декабря 2002). Scientists see the light on the 'weirdest' fossil. The Independent. Дата обращения: 23 октября 2009.
  46. Lewin, Roger (1 мая 1992). Whose View of Life?. Discovery Magazine. Архивировано 25 декабря 2011. Дата обращения: 23 октября 2009.
  47. Gabbott, Sarah E. Exceptional Preservation // Encyclopedia of Life Sciences. — 2001. — doi:10.1038/npg.els.0001622.
  48. Desmond Collins.Misadventures in the Burgess Shale (англ.) // Nature. — 2009. — Vol. 460. — P. 952—953. — doi:10.1038/460952a. — PMID19693066.
  49. Steemans, P.; Herisse, A. L.; Melvin, J.; Miller, M. A.; Paris, F.; Verniers, J.; Wellman, C. H. (17 апреля 2009). Origin and Radiation of the Earliest Vascular Land Plants. Science. 324 (5925): 353. Bibcode:2009Sci...324..353S. doi:10.1126/science.1169659. hdl:1854/LU-697223. PMID 19372423. S2CID 206518080. Архивировано 15 августа 2021. Дата обращения: 17 декабря 2023.
  50. NASA - Explosions in Space May Have Initiated Ancient Extinction on Earth. Nasa.gov (30 ноября 2007). Дата обращения: 2 июня 2010. Архивировано 8 июля 2012 года.
  51. THE LATE ORDOVICIAN MASS EXTINCTION - Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 29(1):331 - Abstract. Arjournals.annualreviews.org (май 2001). doi:10.1146/annurev.earth.29.1.331. Дата обращения: 2 июня 2010. Архивировано 8 июля 2012 года.
  52. Heckman D. S., Geiser D. M., Eidell B. R., Stauffer R. L., Kardos N. L., Hedges S. B.Molecular evidence for the early colonization of land by fungi and plants. (англ.) // Science (New York, N.Y.). — 2001. — Vol. 293, no. 5532. — P. 1129—1133. — doi:10.1126/science.1061457. — PMID11498589. [исправить]
  53. * Prehistoric mystery organism verified as giant fungus ‘Humongous fungus’ towered over all life on land (англ.). Университет Чикаго. Архивировано 8 июля 2012 года.
  54. * В Канаде и Франции найдена самая ранняя древесина. Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано из оригинала 8 сентября 2011 года.
  55. Джениффер Кларк[англ.], Scientific American, Getting a Leg Up on LandАрхивная копия от 7 декабря 2013 на Wayback Machine Nov. 21, 2005.
  56. Neil H. Shubin, Edward B. Daeschler and Farish A. Jenkins, Jr.The pectoral fin of Tiktaalik roseae and the origin of the tetrapod limb (англ.) // Nature : journal. — 2006. — 6 April (vol. 440, no. 7085). — P. 764—771. — doi:10.1038/nature04637. — PMID16598250. Архивировано 2 октября 2017 года.
  57. extinction. Дата обращения: 16 августа 2011. Архивировано 12 мая 2020 года.
  58. Amniota - Palaeos. Дата обращения: 9 апреля 2011. Архивировано 8 июля 2012 года.
  59. Grimaldi, D.Pushing Back Amber Production (англ.) // Science. — 2009. — Vol. 326, no. 5949. — P. 51. — doi:10.1126/science.1179328. — Bibcode:2009Sci...326...51G. — PMID19797645.
  60. Bray, P. S.; Anderson, K. B.Identification of Carboniferous (320 Million Years Old) Class Ic Amber (англ.) // Science : journal. — 2009. — Vol. 326, no. 5949. — P. 132—134. — doi:10.1126/science.1177539. — Bibcode:2009Sci...326..132B. — PMID19797659.
  61. BBC — Radio 4 — AmberАрхивная копия от 12 февраля 2006 на Wayback Machine. Db.bbc.co.uk. Retrieved on 2011-04-23.
  62. Обнаружен рекордный отпечаток насекомого. Дата обращения: 8 апреля 2011. Архивировано из оригинала 5 сентября 2011 года.
  63. The Orthodonty of Helicoprion. Дата обращения: 6 июня 2011. Архивировано 18 июня 2018 года.
  64. Sahney, S. and Benton, M.J.Recovery from the most profound mass extinction of all time (англ.) // Proceedings of the Royal Society: Biological : journal. — 2008. — Vol. 275, no. 1636. — P. 759. — doi:10.1098/rspb.2007.1370. — PMID18198148. — PMC 2596898. Архивировано 22 февраля 2011 года.
  65. * GEOL 104 Lecture 21: Sauropodomorpha: Size matters (англ.). Университет Мэриленда. Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано 8 июля 2012 года.
  66. The extinction of conodonts —in terms of discrete elements— at the Triassic-Jurassic boundary. Дата обращения: 16 августа 2011. Архивировано 18 мая 2020 года.
  67. * Новое филогенетическое древо млекопитающих примирило палеонтологические и молекулярные данные. elementy.ru (7 ноября 2011). Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано 8 июля 2012 года.
  68. Poinar G. O., Danforth B. N.A fossil bee from Early Cretaceous Burmese amber (англ.) // Science. — 2006. — October (vol. 314, no. 5799). — P. 614. — doi:10.1126/science.1134103. — PMID17068254.
  69. * Edward O. Wilson,Frank M. Carpenter and William L. Brown, Jr.The First Mesozoic Ants (англ.). Science (журнал). doi:10.1126/science.157.3792.1038. Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано 24 августа 2009 года.
  70. Доказана связь мексиканского кратера и гибели динозавров. membrana.ru. Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано из оригинала 7 сентября 2011 года.
  71. Динозавров сгубил мощный нефтяной взрыв. membrana.ru. Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано из оригинала 2 сентября 2011 года.
  72. Обоснована гипотеза множественного удара по динозаврам. membrana.ru. Дата обращения: 10 апреля 2011. Архивировано из оригинала 7 сентября 2011 года.
  73. Agrawal, P., Pandey, O. Thermal regime, hydrocarbon maturation and geodynamic events along the western margin of India since late Cretaceous (англ.) // Journal of Geodynamics : journal. — 2000. — November (vol. 30, no. 4). — P. 439—459. — doi:10.1016/S0264-3707(00)00002-8.
  74. Картина гибели динозавров получила существенное уточнение. membrana.ru. Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано из оригинала 2 сентября 2011 года.
  75. Chiappe, Luis M., & Dyke, Gareth J. The Mesozoic Radiation of Birds (англ.) // Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics : journal. — Annual Reviews, 2002. — Vol. 33. — P. 91—124. — doi:10.1146/annurev.ecolsys.33.010802.150517.
  76. Kemp T.S. The origin and evolution of mammals (англ.). — New York: Oxford University Press, 2005. — P. 247—250. — 331 p.
  77. Nancy B. Simmons; Kevin L. Seymour; Jorg Habersetzer; Gregg F. Gunnell.Primitive Early Eocene bat from Wyoming and the evolution of flight and echolocation (англ.) // Nature : journal. — 2008. — Vol. 451, no. 7180. — P. 818—821. — doi:10.1038/nature06549. — PMID18270539. Архивировано 23 октября 2012 года.. — «.».
  78. Basilosaurus. Дата обращения: 30 сентября 2011. Архивировано 12 октября 2012 года.
  79. 12Kemp T.S. The origin and evolution of mammals (англ.). — New York: Oxford University Press, 2005. — P. 259. — 331 p.
  80. Kemp T.S. The origin and evolution of mammals (англ.). — New York: Oxford University Press, 2005. — P. 212. — 331 p.
  81. * The maximum rate of mammal evolution (англ.). [1]. Дата обращения: 31 января 2012. Архивировано 8 июля 2012 года.
  82. Attorre, F.; Francesconi, F.; Taleb, N.; Scholte, P.; Saed, A.; Alfo, M.; Bruno, F. Will dragonblood survive the next period of climate change? Current and future potential distribution of Dracaena cinnabari (Socotra, Yemen) (англ.) // Biological Conservation : journal. — 2007. — Vol. 138, no. 3—4. — P. 430. — doi:10.1016/j.biocon.2007.05.009.
  83. 12H.McHenry. Human evolution//Michael Ruse,Joseph Travis. Evolution: The First Four Billion Years. Belknap Press of Harvard University Press. 2009. p.256-280
  84. Учёные нашли древнейшего представителя рода людей. Дата обращения: 5 мая 2020. Архивировано 29 декабря 2020 года.
  85. Прогресс: Найден целый скелет мегавомбата. Lenta.ru. Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано 28 марта 2012 года.
  86. * The Oldest Homo Sapiens:Архивная копия от 1 октября 2014 на Wayback Machine — URL retrieved May 15, 2009
  87. * Zielinski, G. A.; Mayewski, P. A.; Meeker, L.D.; Whitlow, S.; Twickler, M.S.; Taylor, K.Potential Atmospheric Impact of the Toba Mega‐Eruption ~71,000 years ago (англ.) // Geophysical Research Letters[англ.] : journal. — 1996. — Vol. 23, no. 8. — P. 837—840. — doi:10.1029/96GL00706. — Bibcode:1996GeoRL..23..837Z. Архивировано из оригинала 18 июля 2011 года.
  88. Максим Кошмарчук.Находки в Денисовой пещере на Алтае могут перевернуть историю. РИА Новости. Дата обращения: 12 июля 2011. Архивировано 8 июля 2012 года.
  89. * Nikolai D. Ovodov, Susan J. Crockford, Yaroslav V. Kuzmin, Thomas F. G. Higham, Gregory W. L. Hodgins, Johannes van der Plicht.A 33,000-Year-Old Incipient Dog from the Altai Mountains of Siberia: Evidence of the Earliest Domestication Disrupted by the Last Glacial Maximum (англ.) // PLOS One : journal. — Public Library of Science, 2011. — doi:10.1371/journal.pone.0022821. Архивировано 8 июня 2012 года.
  90. А. Соколов.Причина вымирания неандертальцев — вулканическая зима?antropogenez.ru. Дата обращения: 30 сентября 2011. Архивировано 8 июля 2012 года.
  91. Bos primigenius (англ.). iucnredlist.org. Дата обращения: 1 января 2011. Архивировано 8 июля 2012 года.
  92. * Thylacinus cynocephalus (англ.). iucnredlist.org. Дата обращения: 1 января 2011. Архивировано 8 июля 2012 года.

Литература

  • Ричард Докинз, «Рассказ прародителя» — список общих предков человека и других живых видов.
  • Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. — 2-е, переработанное и дополненное. — Издательство МГУ, 2006. — 592 с. — 3000 экз. — ISBN 5-211-04887-3.

Ссылки

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 Тейя[Доп 1][4]. Тейя сформировалась в точке Лагранжа L4 или L5, но затем, по достижении ею массы 10 % от земной[5], гравитационные возмущения от планет приводят к тому, что Тейя покидает стабильную лагранжеву орбиту, и последующие её колебания приводят к столкновению двух тел[5]. 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[6]. Гравитационное притяжение Луны стабилизирует ось вращения Земли и создаёт условия для возникновения жизни[Доп 2]. Согласно одному из недавних исследований, уточнённое время формирования Луны — приблизительно 4,36 млрд лет назад[7].

4,1 Поверхность Земли остывает достаточно, чтобы затвердела кора. Формируются земная атмосфера и океаны[Доп 3]. Происходит выпадение полициклических ароматических углеводородов[8] и образование по краям океанических платосульфидов железа, что могло привести к РНК-миру конкурирующих органических структур[9].
4,1—3,8 Зарождение жизни[1], возможно, произошедшей от самопроизводящихся молекул РНК[10][11]. 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 молекулы более эффективные 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 протоклетку[12].