El ámbar de Nueva Jersey , a veces llamado ámbar de Raritan , es el ámbar que se encuentra en las formaciones Raritan y Magothy de la costa del Atlántico central (este) de los Estados Unidos. El ámbar está fechado para ser del Cretácico Tardío , edad Turoniana , según el análisis de polen de las formaciones hospedadoras. El ámbar se conoce desde el siglo XIX, y varios de los antiguos sitios de pozos de arcilla ahora producen muchos especímenes de ámbar para su estudio. Se han descrito varios fósiles de organismos a partir de inclusiones en el ámbar, incluidos hongos, plantas, tardígrados, insectos y plumas. La primera hormiga identificada del Cretácico fue descrito a partir de un fósil encontrado en Nueva Jersey en 1966.
Ocurrencia
Aunque el nombre de New Jersey lleva el nombre de Nueva Jersey , los estratos que contienen fósiles de las formaciones Raritan y Magothy suprayacentes también están expuestos en varios estados vecinos de EE. UU. , Incluidos Maryland hasta el sur y el centro de Nueva Jersey , en Staten Island y Long Island (áreas costeras del estado de Nueva York ). , a una exposición al norte en Martha's Vineyard , una isla de Massachusetts . [1]
De las dos formaciones en las que se encuentra el ámbar de Nueva Jersey, la Formación Raritan es la base de la Formación Magothy. La formación Magothy se informa en el artículo de 1967 de Wilson que describe que Sphecomyrma freyi tiene exposiciones en Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Delaware y otras islas no especificadas a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra. La formación consta de lechos de arcilla de color gris a marrón oscuro intercalados en arenas de colores claros. En las capas de arcilla hay lentes de lignito , impresiones de hojas y el ámbar. En el momento de la publicación del artículo, la edad era incierta y, según Wilson y Carpenter, tenía aproximadamente 100 millones de años. [2] Los depósitos de ámbar de la Formación Raritan se encuentran principalmente en el miembro de arena Old Bridge y el miembro de arcilla de fuego South Amboy , y este último está fosilizado in situ , sin perturbación después de la deposición. Palynological datación de la arcilla South Amboy fuego ha vuelto un Turoniana edad, la colocación de los miembros en los Complexiopollis - Santanacites zonas palynostratigraphic . [1]
Se recuperan muestras de ámbar del miembro Arcilla de fuego de South Amboy, parte de la Formación Raritan . Depositado en lagunas y marismas de agua salada a lo largo de la costa este del Cretácico. [3] La litología expuesta en los pozos de arcilla de Crossmans muestra que las lagunas y marismas tenían canales de agua salobre donde el flujo de agua disminuyó y se formaron condiciones anóxicas. Esto está respaldado por la presencia de pirita y marcasita en y alrededor de las muestras de ámbar, con algo de ámbar totalmente recubierto de sulfuros de hierro. La cantidad de grupos de insectos que necesitan agua dulce para sobrevivir, como las moscas caddis , indica que el agua dulce estaba cerca del área del delta. [1]
El ámbar fue mencionado por primera vez en 1821 por el naturalista Gerard Troost , quien describió un espécimen que contenía un grupo de insectos escamosos fósiles de un afloramiento en Cape Sable, Maryland. [1] Hollick informó en 1905 que durante el apogeo de la extracción de arcilla a principios del siglo XX, se encontró ámbar en volúmenes tales que se guardó y se quemó durante el invierno para obtener calor. Varias de las minas de arcilla son ahora fuentes de ámbar para su estudio. [1] El sitio de White Oaks (o pozo de White Oaks) es parte de la mina de arcilla del pozo de Old Crossman en Sayreville, Nueva Jersey . Contiene afloramientos de la arcilla de fuego South Amboy, que contiene ámbar, que se destacan por ser ricos en inclusiones. [4]
Química
El ámbar de Nueva Jersey está agrupado por Anderson 1992 como un ámbar de Clase Ib, está compuesto de diterpenos labdanoides y carece de la presencia de ácido succínico en la estructura. [5] Ragazzi et al en 2003 enumeraron las posibles familias de plantas por las que el ámbar pudo haber sido producido incluyendo Cupressaceae, Araucariaceae o Hamamelidaceae, [6] pero sólo Cupressaceae fue incluido por Bisulca et al . [5] Se observa que el ámbar es insoluble en soluciones tanto de éter etílico como de etanol . Ragazzi et al indicaron que el ámbar de Nueva Jersey tenía una cantidad distinta de azufre , 0,29%, incluido en su composición química. [6] El color del ámbar varía desde amarillos claros y naranjas amarillos hasta amarillos y rojos opacos. El ámbar se observó a ser frágil y friable , con muestras señalaron a agrietarse y manía . También se observa que los especímenes de color ámbar rojo oscuro forman profundas grietas en forma de aguja. [5] En 2012, Bisulca et al . Publicaron una serie de pruebas en ámbar, incluido el ámbar de Nueva Jersey . La exposición a una combinación de cambios de luz y humedad puede causar un agrietamiento significativo. El ámbar también tiene una curva de absorbancia de luz distinta que alcanza su punto máximo en el rango ultravioleta B a 385 nm . Esto es similar al ámbar birmano un poco más antiguo , que tiene un pico de absorbancia de 380 nm. Se ha demostrado que la exposición al aumento de temperatura durante un período de tiempo produce un "amarilleo" u oscurecimiento del ámbar durante un período prolongado, aunque no en un grado tan significativo como el que se observa en el ámbar báltico . En general, la estabilidad del ámbar de Nueva Jersey es baja debido a su absorción de rayos UV, lo que hace que las muestras sean susceptibles al deterioro de los rayos UV. Las únicas condiciones que Bisulca et al identificaron que parecían producir especímenes estables de ámbar de Nueva Jersey fueron las anóxicas. [5]
Origen botánico
Edward W. Berry señala que una sustancia "similar al ámbar" conservada en canales de resina de conos de coníferas fósiles que asignó al taxón " Dammara ". Berry sugiere que la mayoría del ámbar en el taxón fue considerado araucano en relación por Barry y sus contemporáneos. El nuevo estudio de los fósiles los identifica como no araucanos , sino cupresáceos en relación. [7] Wilson y Carpenter señalaron en 1966 que el estudio de las esporas y conos de polen en Mogathy y la Formación Potomac más antigua ha sugerido Metasequoia , Sequoiadendron o un género relacionado de Taxodiaceae . [2] El trabajo usando espectroscopía de masas-cromatografía gas de pirólisis publicado en 2000 vinculado el ámbar para los " dammara conescales, fósiles Pityoxylon maderas y, posiblemente, Juniperus hypnoides follaje. Además trabajo identificado callitrisate metilo , un compuesto de la identificación de Cupressaceae, en la composición ambers. [ 1]
Paleobiología
Los organismos conservados en el ámbar de Nueva Jersey son diversos, y se han descrito inclusiones de hongos, plantas y animales. Los hongos están representados por una única especie de Agaricales descrita . Los fósiles de plantas también son escasos, con brotes de coníferas de un miembro de Cupressaceae , además de varias flores no descritas de una angiosperma fagaleana . [1]
De las inclusiones encontradas en el ámbar de Sayreville, el 34% se identifican como dípteros , [4] mientras que un artículo de 2001 señala que hasta el 20% de las inclusiones encontradas en el ámbar de Nueva Jersey son de cocos verdaderos. [8] En 2010, se informó que el número de cocoides era solo el 10% de todas las inclusiones, mientras que las moscas nematoceran constituían el 30% de las inclusiones y las avispas parasitoides también constituían el 30%. [1]
En 1967, se describió un par de hormigas fósiles de un fósil encontrado en una playa de Nueva Jersey. Las hormigas fueron descritas como la especie extinta Sphecomyrma freyi , y fueron las primeras hormigas concluyentes identificadas en el Cretácico. [2] Desde entonces, se han identificado una serie de otros géneros de hormigas en el ámbar de Nueva Jersey. [3]
Asociados con los depósitos de ámbar en la localidad de Old Crossmans hay plantas fósiles e insectos conservados como restos de carbón fusianizado . Se han identificado helechos, gimnospermas, musgos y más de cien taxones de angiospermas a partir de los fósiles de lignito de la formación Raritan. [9] Las plantas, como Microvictoria svitkoana [9] e insectos como Paracupes svitkoi [10] fueron sepultados en el suelo del bosque anóxico y luego transformados en restos de carbono por posibles incendios forestales. Las muestras de ámbar también muestran evidencia de calentamiento en el fuego, tienen grandes cantidades de burbujas en las superficies exteriores y una coloración lechosa a tiza. Los incendios son una de las posibles causas de la gran cantidad de producción de resina que resultó en el ámbar. [1] Un estudio publicado en 2011 sugirió que la mayor parte de la producción de resina se inició por la actividad aburrida de insectos como los escarabajos. Los árboles que están siendo atacados por escarabajos y otros insectos a menudo producirán flujos de resina defensivos y la mayoría del ámbar de Nueva Jersey, alrededor del 70%, se agrupa en el estudio de 2011 como tal. Los autores indicaron que las muestras de resina dañadas por el fuego, aquellas con espuma de burbujas e inclusiones de escombros de madera quemada, eran raras. [11] La descripción de un escarabajo fósil Ptinidae en 2015 ha agregado más evidencia del posible origen de insectos de la producción de resina. [12]
Taxa
Hongos
- Archaeomarasmius leggeti [13]
Plantae
- ¿Juniperus hypnoides ? [1]
- Fagales Género y especie indeterminados [1]
Tardígrados
- Milnesium swolenskyi [14]
Arácnidos
- Género y especie de Araneinae indeterminados [15]
- Carios jerseyi [16]
- Género y especie de Dictynidae indeterminados [17]
- Lagonomegops americanus [18]
- Linyphiidae género y especie indeterminado [17]
- ¿ Oecobio ? especie indeterminada [17]
- Género y especie de Oonopidae indeterminados [17]
- Especie de Orchestina indeterminada [15]
- Palaeosegestria lutzzii [15]
- Segestria ? especie indeterminada [17]
Insectos
Blattodea
- Jersey nuevo de Jantaropterix [19]
Coleópteros
- Attagenus (Aethriostoma) turonianensis [20]
- Cretocar luzzii [21]
- Mesotachyporus puer . [22]
- Phloeocharis agerata [23]
- Sayrevilleus grimaldii [21]
- Stegobium raritanensis [12]
Dípteros
- Alautunmyia elongata [24]
- Archichrysotus incompletus [25]
- Archimelzira americana [4]
- Archiphora pria [25]
- Archicnephia ornithoraptor [26]
- Cheilotrichia (Empeda) cretacea [27]
- Cretagaster raritanensis [28]
- Cretomicrophorus novemundus [25]
- Culicoides bífidus [24]
- Culicoides casei [29]
- Culicoides grandibocus [30]
- Culicoides truncatus [30]
- Culicoides yoosti [30]
- Dziedzickia nashi [31]
- Ectrepesthoneura swolenskyi [31]
- Electrosania cretica [25]
- Emplita casei [25]
- Gregikia pallida [31]
- Heleageron grimaldii [24]
- Hilarimorfitas longimedia [25]
- Hilarimorfitas setosa [25]
- Hilarimorfitas superba [25]
- Hilarimorfitas yeatesi [25]
- Izleiina spinitibialis [31]
- Leptoconops (Leptoconops) copiosus [24]
- Leptoconops (Leptoconops) curvachelus [24]
- Limonia dillonae [27]
- Nedocosia novacaesarea [31]
- Neoturonius cretatus [25]
- Neoturonius vetus [25]
- Palaeobrachypogon grandiforceps [30]
- Prioriphora casei [25]
- Prioriphora luzzii [25]
- Protoculicoides globosus (syn = Atriculicoides globosus ) [32]
- Stilobezzia kurthi [30]
- Turonempis styx [25]
- Xenosycorax engeli [33]
- Xenotrichomyia newjerseyiensis [34]
Ephemeroptera
- Amerogenia macrops [35]
- Aureophlebia sinitshenkovae [36]
- Borephemera goldmani [35]
- Cretomitarcys luzzii [35]
- Palaeometropus cassus [35]
Hemiptera
- Eomatsucoccus casei [37]
- Grimaldiella gregaria [37]
- Grimaldiella resinophila [37]
- Jersaphis luzzii [38] `
- Jersicoccus kurthi [37]
- Koteya luzzii [37]
- Liadopsylla hesperia [39]
- Labiococcus joosti [37]
- Solicoccus nascimbenei [37]
- Steingelia cretacea [37]
- Turonicoccus bearsdleyi [37]
- Turonicoccus grimaldii [37]
- Perforissus muiri [40]
- Postopsyllidium emilyae [41]
- Vianagramma goldmani [42]
- Vianathauma pericarti [42]
Himenópteros
- Archaeostephanus
- Archaeromma carnifex [43]
- Archaeromma gibsoni [43]
- Boreobythus turonius [44]
- Cretotrigona prisca [45]
- Electrobaissa omega [46]
- Elasmophron kurthi [47]
- Grimaldivania ackermani [48]
- Newjersevania casei [48]
- Newjersevania nascimbenei [48]
- Henopelecinus pygmaeus [49]
- Etiquetasmiphron muesebecki [47]
- Etiquetasmiphron gigas [47]
- Etiquetasmiphron ascalaphus [47]
- Plumalexiidae [50]
- Plumalexius rasnitsyni [50]
- Protorhyssalus goldmani [51]
- Spathopria sayrevillensis [52]
Formicidae
- Baikuris casei [3]
- Brownimecia clavata [3]
- Kyromyrma neffi [53]
- Sphecomyrma freyi [3]
- Sphecomyrma mesaki [3]
- Baikuris casei [3]
Mantodea
- Ambermantis wozniaki [54]
- Jersimantis luzzii [54]
Neurópteros
- Jersimantispa [55]
- Rhachibermissa splendida [56]
Psocópteros
- Jerseyempheria grimaldii [57]
Raphidiópteros
- Mesoraphidia luzzii [58]
Tricópteros
- Agraylea (Nanoagraylea) cretaria [59]
- Precursor de Wormaldia [59]
Vertebrados
Aves género y especie indeterminado [1]
Referencias
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enlaces externos
- Medios relacionados con el ámbar de Nueva Jersey en Wikimedia Commons