Geochemical signatures and carbonate microfacies highlight contrasts between two distinctive mid–late Triassic
reef communities in the Dolomite Alps, Italy. In the first community, sponges, bryozoans, calcified cyanobacteria
and problematic organisms (Archaeolithoporella, Shamovella), together with a variety of micritic fabrics, formed
compact reefs in high energy shallow-water at the margins of high-rise Ladinian–Carnian carbonate platforms.
Debris from these margins created steep foreslopes, and some large blocks of the allochthonous material
(Wengen–Cassian formations, Cipit Boulders)were buried in basinal shales that protected themfromsubsequent
alteration and regional dolomitization. In the second and slightly younger community, small Carnian patch reefs
(Heiligkreuz Formation, Alpe di Specie) developed in quieter shallow water, where they too were protected
against alteration by enclosing shales. They were constructed mainly by scleractinian corals, sponges and red
algae, and contain relatively large framework cavities with clotted-peloidal micrite. These early examples of
coralgal reefs have broad similarities to present-day examples, whereas the community represented by the
Cipit Boulders has more in common with Late Permian reefs.
Both bioconstructions preserve primary microfabrics and biomarkers. The Cipit Boulder samples contain bacterial,
mainly cyanobacterial biomarkers, lack specific molecules typical of sulfate-reducing bacteria (SRB), and have
Rare Earth Element (REE) values indicative of oxic conditions. These signatures are consistent with their original
high-energy platform margin location, compact structure, and presence of calcified cyanobacteria such
as Cladogirvanella and Girvanella. In contrast, the coralgal patch reefs contain SRB biomarkers, lack specific molecules
typical of cyanobacteria, and have REE values indicative of sub-oxic conditions. These signatures are consistent
with their lower energy depositional conditions and well-developed skeletal framework that created
protected low-oxygen micro-habitats. The SRB biomarkers can be linked to the associated clotted-peloidal fabrics
which resemble those commonly present in younger coral-reef frameworks. These details of redox conditions
and bacterial processes underscore the important biotic, structural and environmental changes that affected
shallow marine reefs during the Triassic.
ลายเซ็น geochemical และคาร์บอเนต microfacies เน้นสัมผัสระหว่างยุคไทรกลาง – ปลายโดดเด่นสองแอสซิก
แหล่งชุมชนในเทือกเขาแอลป์โดโลไมต์ อิตาลี ชุมชนแรก ฟองน้ำ bryozoans, calcified cyanobacteria
ปัญหาชีวิต (Archaeolithoporella, Shamovella), กับเนื้อผ้า micritic รูปแบบที่หลากหลายและ
แท่งขนาดกะทัดรัดในพลังงานสูงน้ำตื้นที่ขอบของสูง Ladinian – Carnian carbonate แพลตฟอร์ม.
เศษเหล่านี้สร้างขอบสูงชัน foreslopes และบล็อกบางใหญ่วัสดุ allochthonous
(Wengen – Cassian ก่อตัว หิน Cipit) ถูกฝังอยู่ใน shales basinal ที่ป้องกัน themfromsubsequent
dolomitization ภูมิภาคและแก้ไข ในชุมชนสอง และอายุน้อยกว่าเล็กน้อย เล็ก Carnian แพทช์แท่ง
(ก่อ Heiligkreuz, Alpe di ชนิด) พัฒนาในน้ำตื้นเงียบสงบ ที่พวกเขาเกินไปถูกป้องกัน
กับแก้ไขด้วย shales พวกเขาถูกสร้าง โดย scleractinian ปะการัง ฟองน้ำ และแดง
สาหร่าย และประกอบด้วยพัฒนาการในกรอบค่อนข้างมากกับ clotted peloidal micrite ตัวอย่างเหล่านี้ก่อน
coralgal ปะการังมีความกว้างเหมือนกับตัวอย่างเหตุการณ์ ในขณะที่ชุมชนแทนโดย
Cipit หินได้เพิ่มเติมร่วมกับปลาย Permian แท่ง
bioconstructions ทั้งรักษาหลัก microfabrics และ biomarkers ตัวอย่างหิน Cipit ประกอบด้วยแบคทีเรีย,
ส่วนใหญ่ cyanobacterial biomarkers ขาดเฉพาะโมเลกุลของแบคทีเรียลดซัลเฟต (SRB), แล้ว
ส่อ oxic เงื่อนไขค่าองค์ประกอบธาตุหายาก (รี) ลายเซ็นนี้จะสอดคล้องกับต้นฉบับของ
ตำแหน่งขอบเวทีพลังงานสูง โครงสร้างขนาดเล็ก และของ calcified cyanobacteria เช่น
Cladogirvanella และ Girvanella ในทางตรงกันข้าม แนวปะการัง coralgal แพทช์ประกอบด้วย SRB biomarkers ขาดโมเลกุลเฉพาะ
ของ cyanobacteria และมีค่ารีส่อเงื่อนไขย่อย oxic ลายเซ็นเหล่านี้กัน
มีพลังงานต่ำกว่าเงื่อนไข depositional และกรอบอีกแห่งการพัฒนาที่สร้าง
ป้องกันออกซิเจนต่ำไมโครอยู่อาศัย SRB biomarkers สามารถเชื่อมโยงกับผ้าสัมพันธ์ clotted-peloidal
ซึ่งคล้ายกับที่มักอยู่ในกรอบปะการังที่อายุน้อยกว่าได้ รายละเอียดเหล่านี้เงื่อนไข redox
กระบวนแบคทีเรียเน้นโครงสร้าง biotic สำคัญ และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนที่
ตื้นปะการังที่ทะเลในระหว่างยุคไทรแอสซิก
การแปล กรุณารอสักครู่..
Geochemical signatures and carbonate microfacies highlight contrasts between two distinctive mid–late Triassic
reef communities in the Dolomite Alps, Italy. In the first community, sponges, bryozoans, calcified cyanobacteria
and problematic organisms (Archaeolithoporella, Shamovella), together with a variety of micritic fabrics, formed
compact reefs in high energy shallow-water at the margins of high-rise Ladinian–Carnian carbonate platforms.
Debris from these margins created steep foreslopes, and some large blocks of the allochthonous material
(Wengen–Cassian formations, Cipit Boulders)were buried in basinal shales that protected themfromsubsequent
alteration and regional dolomitization. In the second and slightly younger community, small Carnian patch reefs
(Heiligkreuz Formation, Alpe di Specie) developed in quieter shallow water, where they too were protected
against alteration by enclosing shales. They were constructed mainly by scleractinian corals, sponges and red
algae, and contain relatively large framework cavities with clotted-peloidal micrite. These early examples of
coralgal reefs have broad similarities to present-day examples, whereas the community represented by the
Cipit Boulders has more in common with Late Permian reefs.
Both bioconstructions preserve primary microfabrics and biomarkers. The Cipit Boulder samples contain bacterial,
mainly cyanobacterial biomarkers, lack specific molecules typical of sulfate-reducing bacteria (SRB), and have
Rare Earth Element (REE) values indicative of oxic conditions. These signatures are consistent with their original
high-energy platform margin location, compact structure, and presence of calcified cyanobacteria such
as Cladogirvanella and Girvanella. In contrast, the coralgal patch reefs contain SRB biomarkers, lack specific molecules
typical of cyanobacteria, and have REE values indicative of sub-oxic conditions. These signatures are consistent
with their lower energy depositional conditions and well-developed skeletal framework that created
protected low-oxygen micro-habitats. The SRB biomarkers can be linked to the associated clotted-peloidal fabrics
which resemble those commonly present in younger coral-reef frameworks. These details of redox conditions
and bacterial processes underscore the important biotic, structural and environmental changes that affected
shallow marine reefs during the Triassic.
การแปล กรุณารอสักครู่..