Az élet feltételezhetően nem idősebb 3800 millió évnél. Addig ugyanis nem volt cseppfolyós víz és túl magas volt a hőmérséklet.



Hasonló dokumentumok

Endogén és exogén dinamika Földtörténeti korok Kristálytan Ásványtan Kőzettan Kárpát-medence geológiai felépítése Tájföldrajz

Óállatidő vagy földtörténeti ókor. ~ 300 millió évet fog át

Hogyan ismerhetők fel az éghajlat változások a földtörténet során? Klímajelző üledékek (pl. evaporit, kőszén, bauxit, sekélytengeri karbonátok,

Újállatidő vagy földtörténeti újkor millió évtől máig

Bevezetés a földtörténetbe

Az éghajlati övezetesség

Éghajlat a földtörténeti múltban. Dr. Lakotár Katalin

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Horváth Mária: Földtörténet gyakorlat IV. 2007

Az időbeli tájékozódási készség fejlesztését segítő játék. Táblás társasjáték Földtörténeti időutazás

Bevezetés a földtörténetbe

Az időbeli tájékozódási készség fejlesztését segítő játék. Táblás társasjáték Tudd, hogy mikor mi történt!

Állatföldrajz. Természetvédelmi mérnök BSc szak III. évf. levelező tagozat 2009/10 1. félév. Az állatföldrajz tárgya, alapfogalmak, lemeztektonika

Földtörténeti korok éghajlata Országos meteorológiai szolgálat >>>

2. forduló megoldások

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

11. évfolyam esti, levelező

Tanítási tervezet. 1. Alapadatok. 2. Tantervi követelmények. 3. Szemléltető és munkaeszközök Számítógép, projektor, falitérkép, atlasz.

3. Magyarország növényzetének fejlődése a harmadkortól. Reliktum növények és reliktum endemizmusok. Az Ősmátra elmélet.

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

EURÓPA TERMÉSZETFÖLDRAJZA

Horváth Mária: Bevezetés a földtörténetbe

Horváth Mária: Bevezetés a földtörténetbe Prekambrium. Oktatási segédanyag

KÜLÖNLEGES HELYZETE. A bolygó kialakulásakor más folyamatok és körülmények zajlottak a felszínen, mint ma. LEGIDŐSEBB KŐZETEI KOR

ú Á ó ö ó ö

Én és Ukrajna tantárgy. Óravázlat. Az óceánok természetvilága. Bakos Ilona Derceni Középiskola november 13..

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok

Növényrendszertan. Moha és páfrány.

Az energia áramlása a közösségekben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

Természetvédelem. Természetvédelmi értékcsoportok 2. A vadon élő állatfajok és állattársulások védelme

Bevezetés a földtörténetbe

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Földtani alapismeretek III.

ÖSLÉNYEK VILÁGA. Szines szernléltetö és oktató diapozidvek. 1. rész: 1-25-ig II. rész: ig

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei

Környezetgazdaságtan alapjai

ÁLLATMENTÉSRE FELKÉSZÜLNI! TÁRSASJÁTÉK ÁLLATKÁRTYÁK

TARTALOM. Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK

Bioklimatikus övezetek. Bioklimatické pásma

Rendszertan - Összefoglalás -

Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3

Bevezetés a földtörténetbe

Tanítási tervezet. Iskola neve és címe: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, 1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére

Klíma téma. Gyermek (pályázó) neve:... Gyermek életkora:... Gyermek iskolája, osztálya:... Szülő vagy pedagógus címe:...

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A Magyar Természettudományi Múzeum JÉGKORSZAK

A térkép I. 11 A térkép II. 12 Távérzékelés és térinformatika 13

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

G L O B A L W A R M I N

A monszun szél és éghajlat

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

Melegkedvelő flóra elemek evolúciója

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

A vízi ökoszisztémák

Válaszoljon a kérdésekre! 2. Pontosan hol találhatók az ember testhőmérséklet-szabályozásának legfelső központjai?

Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!

A Kárpát medence kialakulása

A jégtakarók felszínformáló munkája

Természetvédelem. 3. gyakorlat: A biodiverzitást veszélyeztető tényezők 1. Kihalás és kihalással veszélyeztetettség

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr :28. ápr :51. ápr.

Szerkesztette Vizkievicz András. Vizsgakövetelmények

Felemáslábú rákok (Amphipoda; Crustacea) globális diverzitása kontinentális vizekben. Készítette: Reitzi Bernadett Pécs 2014

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

Őslénytan, régészet ŐSLÉNYEK A BARLANGOKBAN

A negyedidőszak jelentősége. Az ország felszínének 80%-át negyedidőszaki képződmények borítják!

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Hajtásos növények gyökér hajtás szár levélre

ÖkoPosta: a jövőnek címezve. Klímavédelmi kihívások, globális jelenségek és hatásaik

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. 4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

A földi meteoritkráterek eloszlási jellemzői (Mihályi K.)

Bevezetés az ökológiába Szerkesztette: Vizkievicz András

AFöld felszínének mintegy kétharmadát

Tanítási tervezet A tanítási óra oktatási céljai: sarkvidékek megismerése, ózonlyuk kialakulásának, következményeinek megismerése

akkor mikor konkrét valami dolog stb. időtulajdonság késői érték egység korai

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

A TUDÁS ENCIKLOPÉDIÁJA

Prekambrium. osszú földtörténeti időszak. Viszonylag kevés ismeretanyag

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA

Miért van egyes közösségekben több faj és másokban kevesebb? Vannak-e mintázatok és gradiensek a fajgazdagságban? Ha igen, ezeket mi okozza?

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Természetvédelem. 2. gyakorlat: A természetvédelem alapfogalma: a biodiverzitás

Tartalomjegyzék. Mitől egyedülálló a Föld? 6. Hogyan keletkezett a Föld? 8. Mitől van állandóan mozgásban a földfelszín? 10

Bugát Pál XXXIII. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő Döntő, Földrajz

Átírás:

Az élet fejlődése

Az élet feltételezhetően nem idősebb 38 millió évnél. Addig ugyanis nem volt cseppfolyós víz és túl magas volt a hőmérséklet. A legidősebb fosszíliák baktériumokra és kékmoszatokra emlékeztetőek, de azokkal nem azonosítható gömbszerű mikrostruktúrák. A grönlandi Isua Sorozat 38 millió éves, 35 millió éves a Warrawoona Csoport (Ny-Ausztrália), 33 millió éves az Onverwatch Csoport (D-Afrika, Szváziföld) és 32 millió éves a Fig Tree Csoport (D-Afrika). Ez utóbbi egyes típusait Eobacterium isolatum néven írták le.

Prekambrium - Egyenlítői helyzetű őstenger: Paleotethys (Thethys-nek nevezzük a karbontól, illetve a permtől a jura végéig, míg Paratethysnek a harmadidőszaki Tethys-ről leágazó és az Alpi-hegységrendszer északi oldalán húzódó tengert nevezzük). - Északi kontinens: Laurázsia - Déli kontinens: Gondwana - élet kialakulása: kémiai evolúció és biológiai evolúció - elsődleges légkör: fő komponensek feltehetőleg H2, CO2, N2, CH4, kisebb az Ar, hiányzik vagy csak egy ezrelék alatt van az O2. Mai atmoszféra: nagy O2 és relatíve kevés CO2. - másodlagos légkör 36 millió évvel ezelőtt - 3 millió év első cianobaktériumok (DK-Afrika, Bulawayo Csoport) - 23 millió év bizonyítottan élő sejtek maradványai (DAfrika, Transvaal Csoport) - 8-2 millió év első vörös színű üledék, amelynek keletkezéséhez oxigénre volt szükség

- millió év eukarióta térhódítás (Bitter Springs, Ausztrália): zöldalgák, gombafonalak jól kivehető sejtmagokkal - a légkör O2-tartalma eléri a mai érték,%-át küszöbérték, elsőként Louis Pasteur ismerte fel jelentőségét e küszöbérték (Pasteur-pont) fölött tér át sok primitív szervezet az anaerob fermentációról a légzésre. A légzés során molekulánként 4-5-szer több energia szabadul fel és áll a szervezetek rendelkezésére - millió évesek lehetnek a legrégebbi állatmaradványok (Zambia) 976ban kerültek elő - 68 millió év az Ediacara fauna (Ausztrália): 6 példány, 3 taxon űrbelűek (67%), gyűrűsférgek (25%), ízeltlábúak (5%) + ismeretlen helyzetű lény ma már külön időszakként is említik

Paleozóikum - Laurázsia három részre bomlik - Gondwana egységes - minden mai gerinctelen állattörzs már létezett -,,, Devon, Karbon, Perm Jura Triász Perm 2 Karbon Devon 3 millió év 4 5 6

Jura Triász Perm 2 Karbon Devon millió 3év 4 5 6

- hűvös klíma - fátlanság, vízinövények jellemzőek - megjelennek a Foraminifera-k - csigák megjelenése - háromkaréjos ősrákok (Trilobita) megjelenése 6%-a a faunának belőlük áll - első gerincesek megjelenése Jura Triász Perm 2 Karbon Devon 3 millió év 4 5 6

- kiegyenlített meleg klíma - fátlanság, vízinövények jellemzőek - mohák megjelentek az ordoviciumban - kagylók megjelenése - ősi fejlábúak: ammoniteszek megjelenése és elterjedése - feltűnnek a páncélos halak (Ostracodermii) egyes adatok szerint már a kambriumban jelen vannak Ostracoderma Jura Triász Perm 2 Karbon Devon 3 millió év 4 5 6

- kiegyenlített meleg klíma - ősharasztok kora (Psilophytopsida) végére a légkör oxigénmennyisége elérte a mai %-át, ami lehetővé tette a szárazulatokon az élet megjelenését, mivel az ózonréteg már kellő védelmet nyújtott az ultraibolya sugárzás ellen. - szárazföldi növények megjelenése - ősi korallok Jura Triász Perm 2 Karbon Devon 3 millió év 4 5 6

Devon - differenciáltabb klíma - zárt növénytakaró még nincs - szárazföldi növények elterjedése - korpafüvek, zsurlók, páfrányok, magvaspáfrányok, ősfák - valódi páfrányok és legprimitívebb nyitvatermők megjelenése, kialakul a fatermet - első rovarok (szárnynélküliek) - kifejlődnek a porcos és a csontos halak - tüdős halak virágkora, bojtosúszós halak virágkora is (pl. ma élő utód a Latimeria calumnae) - megjelennek az első kétéltűek (Ichthyostega) méter hosszú Jura Triász Perm 2 Karbon Devon 3 millió év 4 5 6

Devon Jura Triász Perm 2 Karbon Devon 3 4 5 6 millió év Latimeria Ichtyostega

Karbon - kiterjedt trópusi klíma, korallzátonyok egészen a 78o Északi szélességi körig, a forró trópusi klímára utalnak a növények hatalmas levelei és a rovarok nagy mérete - a Föld kőszénmennyiségének 5%-a a karbonban alakult ki - vertikális tagoltság: lombkorona (korpafüvek Lepidodendron / pikkelyfa, 2 m vastag, 3 m magas), cserjeszint (magvaspáfrányok), gyepszint (páfrányok), mohaszint (máj- és lombosmohák). - mocsári növények - végén megjelennek a fenyők - megjelennek az első lombhullatók (Gingko-félék) - első szárnyas rovarok óriások, szitakötők szárnyfesztáva akár a 7 cm-t is elérhette, legyakoribbak a csótányfélék - őskétéltűek virágkora - első hüllők megjelenése Jura Triász Perm 2 Karbon Devon 3 millió év 4 5 6

Jura Triász Perm 2 Karbon Devon 3 millió év Lepidodendron Sigillaria 4 5 6

Perm - szélsőséges kontinentális éghajlat alakul ki, száraz éghajlat, Gondwanán már a karbon végétől jégkorszak. - a nyitvatermők átveszik az uralmat a harasztoktól - kihalnak a pikkelyfák - elterjednek a fenyők - kihalnak a háromkaréjos ősrákok (Trilobita) - bogarak megjelenése - kétéltűek hanyatlása, a szárazabb klíma hatására, hüllők jelentősége nő (Dimetrodon) - a legnagyobb kihalás kb. 8-95%-a a fajoknak eltűnik Jura Triász Perm 2 Karbon Devon 3 millió év 4 5 6

Mezozóikum - 35 millió évig tartott, a dinoszauruszok kora volt - Triász, Jura, Triász - Még összefüggő kontinens (Pangea) - Északon száraz éghajlat, délen csapadékos, összességében melegebb a permmel szemben - szágópálmafélék és bennettiteszek. - az északi és déli félteke növényzete hasonlóan alakul, eltűnnek a különbségek - hatosztatú virágállatok elterjedése mai zátonyépítő korallok - ammoniteszek virágzása - páncélos kétéltűek virágzása - megjelennek a dinoszauruszok - az első emlősszerű hüllők Jura Triász Perm 2 Karbon Devon 3 millió év 4 5 6

Dinoszauruszok: - minden idők legnagyobb hüllői - két- és négylábon járó fajok egyaránt - szaladni is tudtak két lábon - lábuk alulról támasztották a testet, mint a mai emlősöknél - nagyon kis agy - triászban relatíve kistermetűek (max. 6-7 m) - a belső hőszabályozás bizonyos fokára eljutottak Anchisaurus Jura Triász Perm 2 Karbon Devon 3 4 5 millió év Cynognathus Ammonites 6

Jura - valamivel hűvösebb az éghajlat, mint a triászban - Grönlandon és a Déli sarkvidéken is gazdag növényzet volt enyhe éghajlat - eltűnnek a triászból még fennmaradt ősi elemek, nyitvatermők uralma, fenyőfélék - megjelennek a szöcskék, tücskök, az első kétszárnyúak, az első hártyásszárnyúak - páncélos kétéltűek eltűnnek - megjelennek a hatalmas termetű dinoszauruszok (5 m hossz) - dinoszauruszok virágkora - repülő dinoszauruszok elterjedése - megjelennek az első madarak (Archaeopteryx) Németo., Solnhofen - első emlősök Jura Triász Perm 2 Karbon Devon 3 millió év 4 5 6

Pteranodon Jura Triász Perm 2 Karbon Devon 3 4 5 millió év Brachiosaurus Plesiosaurus Brontosaurus 6

- Lehűlés: északi boreális és déli mediterrán egyenlítői öv az északi féltekén, a déli féltekén nincs ilyen jellegű különbség - flóra változása: nagy területen elterjednek a zárvatermők: pálmák, babér-, magnólia-, platánfélék, nyár, fűz, nyír, tölgy, bükk, dió, juhar, eukaliptuszfélék. - a déli féltekén a nyitvatermők visszaszorulnak - a végén kihalnak az ammoniteszek - az első szociális rovarlelet: Sphecomyrma freyi hangya, ÉAmerika, -92 millió éves - dinoszauruszok virágkora majd kihalása - első erszényes és méhlepényes emlősök megjelenése Jura Triász Perm 2 Karbon Devon 3 millió év Sphecomyrma freyi 4 5 6

Stegosaurus Jura Triász Perm 2 Karbon Devon 3 4 5 6 millió év Tyrannosaurus és Triceratops

Kainozóikum - 67 millió év, az emlősök és madarak kora -, - Mai földgömbképhez hasonló kialakulása - paleocén hűvös, nedves klímájú (bár a maihoz képest melegebb) - eocénban felmelegedés - eocén előtt eltűnnek a magvas páfrányok, Sequioa fajok Európában is - a tengeri gerinctelen fauna a mai képet mutatja már nagy vonalakban: a pliocénben élő fajok majdnem fele ma is él - oligocén végén kihalnak a Nummulites-ek - miocénban kerülnek a mágneses pólusok a jelenlegi helyükre - a cikloid pikkelyű halak uralma, a rombos pikkelyűek többsége kihal - kígyók és krokodilok elterjedése Jura Triász Perm 2 Karbon Devon 3 millió év 4 5 6

- emlősök virágzása - eocénban megjelennek a lovak ősei - pliocénben megjelennek az első emberszabású majmok - az oligocén és a miocén határán kipusztulnak az ősi emlőscsaládok, megjelennek az újjak - harmadidőszakban jelennek meg a cetek, fókák, denevérek -a pliocénben a Kárpát-medencét a Pannóniai tó borította - az egykori Paratethys-ről válik le a mai Fekete- és Kaszpi-tenger (tavak)

Indricotherium Gyapjas orrszarvú - kb. 2 millió év a pleisztocén, általános lehűlés: jégkorszakok - pleisztocénban még vulkánok a Hargitán - ember elterjedése Afrikából - óriás emlősök jelenléte, kihalása - ember megjelenése a pleisztocénben - Kárpát-medencében hidegtűrő növényzet, interglaciálisokban melegkedvelő növényzet: dió, puszpáng, magnólia, szőlő, füge, babér

Jégkorszakok pliesztocén: eljegesedések, jégkorszakok az északi féltekén, a déli féltekén az Antarktiszon kívül csak Patagónia és Új Zéland esetében jellemző negyedidőszaki üledék a lösz több glaciális és interglaciális: Günz, Mindel, Riss, Würm (. éve) óriás emlősök kihalása faunahullámok : egy-egy melegebb interglaciális a rákövetkező hideg glaciálissal együtt zárt faunafejlődési egységet alkot (négy hullám Európában). utolsó jégkorszak : kis jégkorszak (XVI-XIX. század közepe között, 65 körül a hőmérsékleti mélypont)

Tömeges kihalások kihalt családok száma. Az ordovíciumi kihalás (5 millió éve): 5%-a az állatcsaládoknak kihal 2. A devoni kihalás (345 millió éve): 3%-a az állatcsaládoknak kihal kihalt génuszok száma

3. A permi kihalás (23 millió éve): 5%-a az állatcsaládoknak kihal, 8-95%-a a fajoknak (minden háromkaréjú rák, nagyon sok fafaj) Ok (Benton & Twitchett 23): feltehetően globális klímaváltozás masszív vulkanikus működések hatására, pl. a mai Szibéria területén. A klímaváltozás 6 oc-os átlaghőmérséklet emelkedéssel járt, üvegházhatással, s az óceánok alsó rétegeinek anoxiáját (oxigénelégtelenség) is okozta. A legnagyobb kihalás volt a földi élet története során, az élet majdnem megszűnt. Kb. millió évnek kellett eltelnie, hogy a családok száma újra ugyanolyan nagy legyen, mint a katasztrófa előtt. Az ökológiai komplexitás (lokális diverzitásmaximumok, pl. komplex korallszirt közösségek) kb. millió év alatt tért vissza. Modell a mára? Michael Benton és Richar D. Twitchett (23) nyomán a gombacsúcs mint kihalásjelző: nagy kihalások után elszaporodnak a gombák, harasztok

4. A triászi kihalás (8 millió éve): 35%-a az állatcsaládoknak 5. A -harmadidőszaki kihalás: dinoszauruszok, sok tengeri faj lehetőség az emlősöknek a családoknak kb. 26%-a pusztul el. Ok: meteorbecsapódás? hormonzavar? kozmikus sugárzás? kontinensfeldarabolódás? klímaváltozás? Feltehetően meteorbecsapódás válthatta ki, amint azt szokatlanul nagy iridíumkoncentráció mutatja egyes mexikói krétakori rétegekben. Kihalt csoportok: - ammoniteszek - dinoszauruszok - nagy tengeri hüllők

6. i kihalás (pleisztocén) (2. éve): a nagytestű emlősök és madarak kipusztulása) Lehetséges okok: jégkorszak, vadászat Hawaii : A polinéziaiak megérkezése 39 őshonos madárfaj kihalását eredményezi Új Zéland: A polinéziaik betelepedése (. éve) az óriás sas, a moa (Dinornis maximus) és más röpképtelen madarak kipusztulását eredményezte

Ma? Újabb kihalási hullám? dodó vadászat: oroszlán (D-Európa, Kis-Ázsia és Közép-Ázsia), európai bölény (84, Udvarhely vmegye) és őstulok (XVII. század, Erdély), dodómadár (Réunion és Mauritius szigetek), vándorgalamb (ÉAmerika 94, Cincinatti állatkert) behozott állatok: erszényesek, madarak Ausztráliában, Tasmániában a dingó, a róka, a patkányok, az üregi nyulak stb. hatására vándorgalamb dingó így nézhetett ki az őstulok? európai bölény

Az oroszlán feltételezett és jelenlegi elterjedése a Földközi-tenger környékén és Ázsiában mai populáció

A tigris történelmi és jelenlegi elterjedése Ázsiában

. Táblázat. A földtörténeti időrétegtani skálájának fő egységei. (Molnár B. 22 nyomán) Időtéma és idő KAINOZÓIKUM MEZOZÓIKUM PALEOZÓIKUM PREKAMBRIUM Rendszer és időszak Jura Triász Perm Karbon Devon ProteoFelső zóikum Középső Alsó Archaikum Radiometrikus kor (millió években) Az egységek Az egységek Össz időtartam kezdete és vége időtartama 2 2 67 2 67 65 67 37 7 37 95 58 63 95 23 35 23 285 55 285 35 65 35 45 55 34 45 44 35 44 5 6 5 57 7 57 43 7 7 43 7 25 8 25 46 2 Melléklet 2 3 4 millió év Jura Triász Perm Karbon Devon F. Proteozóikum K. Proteozóiukum A. Proteozóikum Archaikum

2. Táblázat. A Föld történetének tagolása és korrelációja az állatvilág és a növényvilág fejlődése alapján. (Molnár B. 22 nyomán) Időtéma és idő KAINO- Az egységek kezdete és vége 2 2 67 Rendszer és időszak Élővilág Állatvilág Holocén Pleisztocén Pliocén Miocén Oligocén Eocén ZÓIKUM 67 37 MEZOJura Triász Perm Karbon PALEODevon ZÓIKUM ProteoFelső zóikum PREKözépső KAMBRIUM Alsó Archaikum Melléklet ZÓIKUM 37 95 95 23 23 285 285 35 35 45 45 44 44 5 5 57 57 7 7 25 25 46 Jura Triász Perm Karbon Devon Prekambrium Növényvilág Kainophytikum (zárvatermők) Mesophytikum (Nyitvatermők) Paloeophytikum (Moszatok és harasztok kora) 2 3 4 millió év Jura Triász Perm Karbon Devon F. Proteozóikum K. Proteozóiukum A. Proteozóikum Archaikum