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Spurenfossilien: Biologie, Taphonomie Und Anwendungen » książka

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Kategorie szczegółowe BISAC

Spurenfossilien: Biologie, Taphonomie Und Anwendungen

ISBN-13: 9783540629443 / Niemiecki / Miękka / 1999 / 347 str.

Richard G. Bromley; P. Suhr; H. Walter
Spurenfossilien: Biologie, Taphonomie Und Anwendungen Bromley, Richard G. 9783540629443 Not Avail - książkaWidoczna okładka, to zdjęcie poglądowe, a rzeczywista szata graficzna może różnić się od prezentowanej.

Spurenfossilien: Biologie, Taphonomie Und Anwendungen

ISBN-13: 9783540629443 / Niemiecki / Miękka / 1999 / 347 str.

Richard G. Bromley; P. Suhr; H. Walter
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Spurenfossilien sind im Grenzgebiet von Geologie und Biologie angesiedelt. Die Reaktion der Organismen auf aussere Veranderungen bestimmt ihr Verhalten. Spuren dieses Verhaltens finden sich in fossilen Sedimenten und konnen somit zur Interpretation der ursprunglichen Umwelt herangezogen werden. Das Buch besteht aus zwei Teilen: Neoichnologie und Palaeoichnologie. Es enthalt zahlreiche instruktive Zeichnungen, die speziell fur dieses Buch angefertigt wurden. Ein ausfuhrliches Glossary erleichtert den Einstieg in das Gebiet. Das Buch ist gedacht fur Studenten und Wissenschaftler der Sedimentologie und Palaontologie."

Kategorie:
Nauka, Archeologia
Kategorie BISAC:
Science > Earth Sciences - Geology
Science > Biologia i przyroda
Medical > Medycyna
Wydawca:
Not Avail
Język:
Niemiecki
ISBN-13:
9783540629443
Rok wydania:
1999
Ilość stron:
347
Waga:
0.51 kg
Wymiary:
23.39 x 15.6 x 1.93
Oprawa:
Miękka
Wolumenów:
01
Dodatkowe informacje:
Glosariusz/słownik

Einführung.- 1. Neoichnologie.- 1 Beziehungen zwischen Tier und Sediment.- 1.1 Warum graben sich Lebewesen ein?.- 1.1.1 Schutz und Verbergen.- 1.1.2 Atmung.- 1.1.3 Suspensionsfressen.- 1.1.4 Sedimentfressen.- 1.1.5 Fressen von Oberflächendetritus.- 1.1.6 Züchten.- 1.1.7 und das Gegenteil.- 1.1.8 Chemosymbiose.- 1.1.9 Räuberisches Verhalten.- 1.1.10 Reproduktion und Schock.- 1.1.11 Weitere Verhaltensweisen.- 1.2 Wie graben Lebewesen?.- 1.2.1 Durchdringung.- 1.2.2 Komprimierung.- 1.2.3 Aushöhlung.- 1.2.4 Stopfgefüge (Versatz).- 1.2.5 Spreiten.- 1.2.6 Bioturbation.- 1.3 Das Substrat.- 1.3.1 Korngröße.- 1.3.2 Wassergehalt.- 1.3.3 Scherfestigkeit.- 1.3.4 Schleim und die Auswirkung auf die Bioturbation.- 1.3.5 Terminologie der Substratkonsistenz.- 1.4 Röhren und Wandungen.- 1.5 Physikalische Einführung in die Strömungen in Gängen.- 1.6 Tier-Sediment-Ökologie.- 2 Im Sediment grabende Organismen.- 2.1 Mesofauna und Mikrofauna im Porenraum.- 2.2 Haustoriide Amphipoden (Flohkrebse).- 2.3 Eindringlinge in weichen Substraten.- 2.4 Schwimmen durch das Substrat.- 3 Die Tätigkeit der Würmer.- 3.1 Zwei Würmer in weichem Schlamm.- 3.1.1 Ein Priapulide.- 3.1.2 Ein fleischfressender polychaeter Wurm.- 3.2 Seeanemonen und andere Cnidarier.- 3.2.1 Actinaria.- 3.2.2 Ceriantharia.- 3.2.3 Seefedern.- 3.3 U-förmige Grabgänge für Suspensionsfresser.- 3.3.1 Der chaeptopteride Wurm.- 3.3.2 Die dicken Wirte.- 3.3.3 Ein nicht so ungewöhnlicher Echiure.- 3.3.4 Abschließende Bemerkungen über U-förmige Gänge.- 3.3.5 Speichenförmige, U-förmige und L-förmige Grabgänge.- 3.4 U-förmige Grabgänge für Detritusfresser.- 3.4.1 Der Schlickwattkrebs.- 3.4.2 Die Lebensweise des Sandwurms.- 3.4.3 U-förmige Gänge mit Trichteröffnung.- 3.4.4 Eine Holothurie mit Füßchen.- 3.4.5 Einige Enteropneusten.- 3.4.6 Ringförmige Vertiefungen um Aufwölbungen.- 3.4.7 Giftige Würmer.- 3.5 Sedimentfressende Förderer.- 3.5.1 Ein dicker Förderer unter den Holothurien.- 3.5.2 Ein länglicher Förderer unter den Polychaeten.- 3.5.3 Pectinariidae, die mobilen Röhrenwürmer.- 3.5.4 Umgekehrte Förderaktivität.- 3.6 Eine dickwandige U-Röhre.- 3.7 Kaminbildende Würmer.- 3.8 „Unvollständige Würmer“‚ die Pogonophoren.- 4 Einige bekannte grabende Organismen.- 4.1 Muscheln.- 4.1.1 Ein Sedimentfresser.- 4.1.2 Ein durch Strömung angetriebener Suspensionsfresser.- 4.1.3 Ausgleichs- und Fluchtspuren bei Muscheln.- 4.1.4 Chemosymbiontische Bivalven.- 4.2 Zwei Herzseeigel der gleichen Gattung.- 4.2.1 Ein Herzseeigel in fast anoxischem Milieu.- 4.2.2 Ein Herzseeigel in ausgeprägt anaeroben Milieu.- 4.3 Grabende anomure Crustaceen.- 4.3.1 Callichirus major.- 4.3.2 Dreidimensionale Netzwerke für Sedimentfresser.- 4.3.3 Spiralige und dendritische Bauformen.- 4.3.4 Y-förmige Grabgänge suspensionsfressender Züchter.- 4.3.5 Sedimentfresser als Züchter.- 4.3.6 Klassifikation von thalassinoiden Gangsystemen.- 4.4 Stomatopoden.- 4.5 Weitere Crustaceen und einige Fische.- 4.6 Spiralige Fallen.- 5 Die Synökologie der Bioturbation.- 5.1 Kommensalismus.- 5.1.1 Kombinationsstrukturen.- 5.1.2 Abhängigkeit von der Entfernung.- 5.2 Veränderung des Substrats durch Bioturbation.- 5.2.1 Physikalische Effekte der Bioturbation.- 5.2.2 Homogenisierung kontra Heterogenisierung.- 5.2.3 Chemische Effekte der Bioturbation.- 5.3 Biologische Effekte: Amensalismus und Sukzession von Gemeinschaften….- 5.3.1 Amensale Beziehungen.- 5.3.2 Trophischer Gruppenamensalismus.- 5.3.3 Sukzession von Gemeinschaften.- 5.3.4 Ersatz von Gemeinschaften.- 5.4 Stockwerkbau.- 5.4.1 Gradienten des Lebensraums.- 5.4.2 Vertikale Unterteilung des Lebensraums.- 5.4.3 Einige Gründe für vertikale Beschränkungen.- 5.4.4 Endobenthische Stockwerke in der Tiefsee.- 5.5 Modellierung von Bioturbationsprozessen.- 5.5.1 Beschreibende Modelle.- 5.5.2 Mathematische Modelle.- 5.5.3 Ein Stockwerkmodell.- 2. Palichnologie.- 6 Die Fossilisationsbarriere.- 6.1 Taphonomie der Spurenfossilien.- 6.2 Erhaltungspotential.- 6.2.1 Semirelief-Erhaltung.- 6.2.2 Vollrelief-Erhaltung.- 6.3 Kumulative Strukturen.- 6.4 Schlüssel-Bioturbatoren und Vorzugs-Spurenfossilien.- 7 Einige ichnologische Prinzipien.- 7.1 Das gleiche Individuum oder die gleiche Art kann unterschiedliche Strukturen anlegen, die auf unterschiedlichen Verhaltensmustern beruhen.- 7.2 Der gleiche Bau kann in verschiedenen Substraten unterschiedlich erhalten sein.- 7.3 Verschiedene Erzeuger von Spuren können bei ähnlichem Verhalten identische Strukturen erzeugen.- 7.4 Mehrere Erzeuger von Gängen können eine einzige Struktur erzeugen.- 7.5 Organismen, die Spuren erzeugen, bleiben nicht erhalten.- 8 Ichnotaxonomie und Klassifikation.- 8.1 Die Entwicklung der Nomenklatur von Spurenfossilien.- 8.2 Der Status der Namen von Spurenfossilien nach den IRZN.- 8.2.1 Fossil oder nicht Fossil?.- 8.2.2 Duale Nomenklatur.- 8.3 Ichnotaxobasis.- 8.3.1 Allgemeine Form.- 8.3.2 Details der Gangbegrenzung.- 8.3.3 Verzweigung.- 8.3.4 Füllmaterial und Struktur.- 8.3.5 Fährten.- 8.4 Ichnogenus und Ichnospezies.- 8.5 Zusammengesetzte Spurenfossilien.- 8.6 Einige problematische Ichnogenera.- 8.6.1 Ophiomorpha - Thalassinoides - Spongeliomorpha.- 8.6.2 Cruziana - Rusophycus - Isopodichnus.- 8.7 Ichnofamilien.- 8.8 Verwirrung und Folgerungen.- 9 Stratinomie, Toponomie und Ethologie von Spurenfossilien.- 9.1 Klassifikation nach der Erhaltung.- 9.2 Eine ethologische Klassifikation.- 9.2.1 Ruhespuren (Cubichnia).- 9.2.2 Kriechspuren (Repichnia).- 9.2.3 Weidespuren (Pascichnia).- 9.2.4 Freßspuren (Fodinichnia).- 9.2.5 Wohnspuren (Domichnia).- 9.2.6 Fallen und Kultivierungs-Spuren (Agrichnia).- 9.2.7 Raubspuren (Praedichnia).- 9.2.8 Ausgleichsspuren (Equilibrichnia).- 9.2.9 Fluchtspuren (Fugichnia).- 9.2.10 Über dem Substrat angelegte Strukturen (Aedificichnia).- 9.2.11 Brutstrukturen (Calichnia).- 9.3 Bewertung der Klassifikation nach dem Verhalten.- 9.4 Funktionale Interpretation der Spurenfossilien.- 9.4.1 Schächte und U-Gänge.- 9.4.2 Gangbegrenzung.- 9.4.3 Echte Verzweigungen.- 9.4.4 Die Art der Füllung.- 9.4.5 Spreiten.- 9.4.6 Chemosymbiose.- 9.5 Funktionelle Interpretation: Folgerungen.- 10 Vergesellschaftungen von Spurenfossilien: Vielfalt und Fazies.- 10.1 Terminologie von Spurenfossilassoziationen.- 10.1.1 Spurenfossilvergesellschaftung.- 10.1.2 Ichnozönose.- 10.1.3 Suite.- 10.1.4 Ichnofazies.- 10.2 Organismen-und Spurenvielfalt.- 10.2.1 Fossilisationspotential.- 10.2.2 Überschneidung von Stockwerken.- 10.3 Stockwerkbau und Spurengefüge.- 10.3.1 Modellierung des Spurengefüges.- 10.3.2 Stockwerkbau und Sauerstoff.- 10.4 Umfang der Bioturbation.- 10.4.1 Feststellung des Bioturbationsgrades.- 10.4.2 Bewertung von Quantitätsunterschieden.- 10.5 Opportunistische und Ausgleichsökologie.- 10.5.1 Spurenfossilien von Opportunisten.- 10.5.2 Klimax-Spurenfossilien.- 10.6 Spurengilden.- 10.6.1 Ökologische Gilden und funktionale Gruppen.- 10.6.2 Gilden in der Ichnologie.- 10.6.3 Beispiele von Spurengilden.- 10.7 Seilachersche oder archetypische Ichnofazies.- 10.7.1 Die Salinitätsbarriere.- 10.7.2 Scoyenia-Ichnofazies.- 10.7.3 Glossifungites-Ichnofazies.- 10.7.4 Psilonichnus-Ichnofazies.- 10.7.5 Skolithos-Ichnofazies.- 10.7.6 Cruziana-Ichnofazies.- 10.7.7 Rusophycus-Ichnofazies?.- 10.7.8 Arenicolites-Ichnofazies.- 10.7.9 Zoophycos-Ichnofazies.- 10.7.10 Nereites-Ichnofazies.- 10.7.11 Fuersichnus-Ichnofazies?.- 10.7.12 Mermia-Ichnofazies?.- 10.8 Benötigen wir archetypische Ichnofazies?.- 11 Spurengefüge und Spurenfossilien in Bohrkernen.- 11.1 Aufschluß kontra Kern.- 11.1.1 Vorteile des Bohrkerns.- 11.1.2 Nachteile von Bohrkernen.- 11.2 Spurenfossilien in Bohrkernen.- 11.2.1 Untersuchungstechniken an Bohrkernen.- 11.2.2 Zweidimensional sehen - dreidimensional denken.- 11.2.3 Wiedererkennen von Ichnotaxa.- 11.3 Einige Ichnotaxa in Bohrkernen.- 11.3.1 PlanoliteSy Palaeophycus und Macaronichnus.- 11.3.2 Phycosiphon incertum.- 11.3.3 Thalassinoides und Ophiomorpha.- 11.3.4 Teichichnus, Zoophycos und Rhizocorallium.- 11.3.5 Verlorene Ichnotaxa.- 11.4 Spurengefüge und Spurenvielfalt.- 12 Problemlösungen mit Hilfe von Spurenfossilien.- 12.1 Erkennen von Streßfaktoren.- 12.1.1 Sauerstoff.- 12.1.2 Salinität.- 12.1.3 Brackwasser.- 12.1.4 Süßwasser.- 12.2 Zusammenspiel mit Ablagerungsprozessen.- 12.2.1 Langsam und vorhersagbar.- 12.2.2 Event-Ablagerungen.- 12.2.3 Das Besiedlungsfenster.- 12.2.4 „Röhrenförmige Tempestite“.- 12.3 Ichnologie und Sequenz-Stratigraphie.- 12.3.1 Grenzflächen.- 12.3.2 Meeresspiegelschwankungen.- 12.4 Analyse von Spurenfossilien mit Hilfe von Vergesellschaftungen.- 12.5 Spurenfossilanalyse mit Hilfe von Spurengefügen.- Folgerungen.



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