Paleobotany——北美中生代-新生代化石植物总目(Paleobotanical card search)

北美中生代-新生代化石植物总目(Paleobotanical card search)

  • 总览
    • 1. 介绍
    • 2. 历史
    • 3. 内容
  • 用户手册(卡片内容解读)
    • 示例卡片组成
    • CIC编号的详细解读
    • 年代编码解读
  • 卡片检索

总览

了解学习使用由耶鲁皮博迪自然历史博物馆(Yale Peabody Museum of Natural History) 创建的针对 北美中生代-新生代化石植物总目(Compendium Index of North American Mesozoic & Cenozoic Fossil Plants)古植物学卡片搜索(Paleobotanical card search)

1. 介绍

本文件是一个数字化版本的卡片文件索引,包含大约20000份由图像和文字描述的化石植物物种,作为分类和识别工具保存在耶鲁皮博迪博物馆。汇编索引目前涵盖了北美的化石植物区系,包括格陵兰岛,从三叠纪开始一直延伸到更新世。在某些情况下,它的覆盖范围扩大到欧亚大陆的高纬度地区,因为当时整个极地周围的植物群关系密切。 每份记录由一张8英寸x10英寸的卡片组成,每张卡片的正面和反面分别印有一种植物化石的插图和描述。除了插图外,卡片的正面还包含物种名称,其地质年龄,产出地层,产出/保存状态,以及产出地点和出版参考文献的引用。因此,每个条目必须由至少两张图像组成——一张正面和一张背面——它们共同构成主卡片。对于许多条目,也有辅助卡,其中包括额外的插图或文字。

植物化石材料的分类鉴定是确定植物谱系进化史必不可少的第一步。地质学家、古生物学家、气候学家,以及越来越多的参与植物谱系系统发育重建的人,都依赖于准确的鉴定。植物化石资料对于重建植被的历史和大陆漂移的模式,以及推断在地质时期影响地球陆地表面的环境和气候变化是必不可少的。

然而,鉴定化石物种并确定其特征往往是一个艰苦的过程,可能需要花费数月的研究时间。为了确定一种化石植物的正确名称,研究人员必须研究大量的出版物,这些出版物高度分散发表在160年间且往往难以获得。此外,系统文献中大量的误认、同义词和误用名称要求研究人员除了获得名称和产出记录列表外,还需要获得高质量的图像数据。尽管这些材料最近在数字化方面取得了进展,但这些文献的分散性质和缺乏系统的查找辅助常常导致研究人员忽视重要的原始资料。

2. 历史

1937年,普林斯顿大学地质系的埃尔林·多夫(Erling Dorf)开始编纂他所称的《北美中生代和新生代模式化石植物简编索引》。到1940年,他已经收集了126篇文献。他的目标之一是优化古植物学早期系统文献的覆盖范围,因为它在确定分类鉴定中的高级名目方面具有重要意义。此外,多夫以创新的方式组织了《植物纲要》的卡片,极大地促进了化石植物的鉴定。这种创新是将卡片排列成一组编号的形态类别(例如,叶形,主要叶脉类型),将类似的形式彼此分组,而不考虑其所谓的分类学分组。在Erling Dorf编写《简编》期间,原始参考资料的剪报被直接粘在卡片上。如果无法获得剪报,则对图片进行拍照,并将图书馆副本中的描述直接打印在卡片上。

1984年,《汇编》被转移到皮博迪博物馆的古植物学部门。并立即开始着手它的内容更新迭代和分类系统修订。起初,大多数新的参考文献都是用高质量的施乐(Xerox)副本粘贴而成的。今天,新卡片是通过Photoshop制作的,新卡片的实体副本仍然会制作,但这些完全由图像和文字的数字扫描组成。编纂《汇编》的工作仍然是古植物学部门的一个正在进行的项目。

3. 内容

表1. 皮博迪博物馆《汇编》的地理分布

地区占比
美国西部67%
美国东南部26%
美国中西部2%
美国东北部2%
加拿大1%
其他(格陵兰岛,斯匹卑尔根岛,蒙古)2%

?:竟然还有蒙古,如果能按地区查看的话,很有兴趣看看有哪些化石

表2. 皮博迪博物馆《汇编》的地层分布

地层地质年代占比
三叠纪1%
侏罗纪1%
白垩纪25%
第三纪33%
第四纪5%

?:第三纪和第四纪统称为新生代,三叠纪、侏罗纪和白垩纪统称为中生代。目前第三纪这个概念已经弃用,改称为古近纪和新近纪。

表3. 皮博迪博物馆《汇编》的分类学分布

类型占比
藻类1%
苔藓植物门1%
石松类植物1%
木贼纲植物1%
真蕨纲1%
裸子植物2%
被子植物93%

用户手册(卡片内容解读)

示例卡片组成

《汇编》(CI)采用的是一种独一无二的卡片式索引,包含化石植物物种的插图和描述。CI通过将这些卡片排列成一组独特的有编号的形态类别(例如,叶片形状和主要叶脉类型)来促进化石植物的识别,这些类别彼此将相似的形式分组,而不管它们的分类归属。

每个条目,即每张卡片的组成:
在这里插入图片描述
正面组成

  • CIC Number(CIC 编号):位于中央,如上图中的101T.75(1)。该编号的CIC编号(101)表示一个植物分类单元的一个器官的形态类别(羽状复叶,全缘,双子叶被子植物叶)。随后的大写字母表示化石记录的产出地层年代。(1)表示这是此条目的第一个卡片。
  • Species Name(物种名):左上。包含命名人的物种名。
  • Formation(地质组):右上。化石产出的地质组或植物群名称。
  • Type Status(模式类型):次行左。卡片上的插图材料的命名配型或模式类型,包括holotype,lectotype,paratype或其他类型,以及数字化标本。
  • Age(年代):次行右。地质时代。
  • Plate numbe(图片编号)r:图片下方左侧。插图的图版号和图片号。
  • Locality(地点):图片下方右侧。常缩写为 Loc。不同分辨率下的查出地理位置。
  • Reference(参考文献):底部。此条目化石的参考文献。

背面组成

  • Description(描述):参考文献中对该化石的描述。

CIC编号的详细解读

CIC字块的首三位数字是一列累积的索引号码,百位数表示几类最大的分类阶元,比如被子植物(100’s)和裸子植物(200’s),其次是十位数和个位数表示的器官类型和形态类型。编码表如下:

1-- 被子植物:叶片有多级脉序,不同级叶脉连接交叉
——复叶:
————100:羽状复叶或三出复叶,边缘具齿
————101:羽状复叶或三出复叶,全缘
————102:掌状复叶
——单叶:
————叶柄着生在叶片基部:
——————103:羽状脉,叶片顶部深凹,或二裂或是2的倍数
——————104:羽状脉,3或3个以上裂片
——————105:羽状脉,线形叶
——————106:羽状脉,无裂片,矩圆形,具齿
——————107:羽状脉,无裂片,矩圆形,全缘
——————108:羽状脉,无裂片,椭圆形,对称,粗锯齿
——————109:羽状脉,无裂片,椭圆形,对称,锯齿
——————110:羽状脉,无裂片,椭圆形,对称,圆锯齿
——————111:羽状脉,无裂片,椭圆形,对称,全缘
——————112:羽状脉,无裂片,椭圆形,不对称
——————113:羽状脉,无裂片,卵圆形,对称,粗锯齿
——————114:羽状脉,无裂片,卵圆形,对称,锯齿
——————115:羽状脉,无裂片,卵圆形,对称,圆锯齿
——————116:羽状脉,无裂片,卵圆形,对称,全缘,二级脉间距和夹角均匀
——————117:羽状脉,无裂片,卵圆形,对称,全缘,二级脉在基部密集
——————118:羽状脉,无裂片,卵圆形,对称,全缘,基部一对或多对二级脉夹角比其余要低
——————119:羽状脉,无裂片,卵圆形,对称,全缘,有近缘脉
——————120:羽状脉,无裂片,卵圆形,不对称
——————121:羽状脉,无裂片,倒卵圆形,对称,具齿

完整内容可查看这里。在需要查看的时候在该文档里查阅对应的编码即可。

年代编码解读

CIC编号的第四位是一个大写字母,代表了相应的地质年代,如下:
Cenozoic(新生代)
——Quaternary(第四纪)
————Pleistocene(更新世):Z
——Tertiary(第三纪)
————Pliocene(上新世):Y
————Miocene(中新世):X
————Oligocene(渐新世):W
————Eocene(始新世):V
————Paleocene(古新世):U
Mesozoic(中生代)
——Late Cretaceous(晚白垩纪)
————Maastrichtian(马斯特里赫特阶):T
————Campanian(坎潘阶):S
————Santonian(圣通阶):R
————Coniacian(康尼亚克阶):Q
————Turonian(土伦阶):P
————Cenomanian(赛诺曼阶):N
——Early Cretaceous(早白垩纪)
————Albian(阿尔布阶):M
————Aptian(阿普特阶):L
————Barremian(巴雷姆阶):K

完整内容可查看这里。在需要查看的时候在该文档里查阅对应的编码即可。

卡片检索

在https://collections.peabody.yale.edu/pb/pbci/search/可以进行卡片检索。

在这里插入图片描述
卡片索引提供了12个索引条件:Code,Genus,Species,Author,Status,Reference,Age,Formation,Member,Locality,Remark,Synonym。

  1. Code:即CIC编号,也是《汇编》提供的最强大的、基于器官类型特征分型的分组检索。
  2. Genus:属名
  3. Species:种名
  4. Author:命名人
  5. Status:标本类型
  6. Reference:参考文献
  7. Age:地质年龄
  8. Formation:地质组
  9. Member:地质成分
  10. Locality:产出地理位置
  11. Remark: 评述
  12. Synonym:异名

当按照指定的搜索条件完成搜索后,在同一页面会返回搜索到的卡片结果,例如:
在这里插入图片描述
当要保存检索到的卡片时,点击中意的卡片下方的”save card“按钮。
在这里插入图片描述
之后,再点击页面的”Saved Results“选项:
在这里插入图片描述
确定卡片信息无误后,点击“Create PDF”,网站会生成PDF文件。

笔记:《汇编》提供的基于植物器官类型的分类方法,是非常适合古植物学研究的,毕竟基于现代植物系统发生关系总结所有现代植物的形态类型分组是几乎不可能的。或许可以将CIC编号的方法推广出去,应用在现代植物类群上,逐步积累下来对于植物化石鉴定来说大有脾益。

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