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마다가스카르산 구과식물 나무화석 슬래브(Colorful Petrified Wood Slabs)-180410-1 품절 추천 (해외배송 가능상품)

기본 정보
상품명 마다가스카르산 구과식물 나무화석 슬래브(Colorful Petrified Wood Slabs)-180410-1
제조사 자체제작
원산지 마다가스카르 (Ambilobe, Madagascar)
판매가 15,000원
상품코드 P0000VOF
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S H O P P I N G - T I P

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이름(Name): 마다가스카르산 구과식물 나무화석 슬래브(Colorful Petrified Wood Slabs-Madagascar)-180410-1

학명(Scientific Name): Araucaria sp. de Jussieu 1789 (conifer)

 

과학적분류(Scientific classification)

(Kingdom): 식물계(Plantae)

(Phylum): 나자식물문/구과식물(Pinophyta)

↘강(Class): 소나무강(Pinopsida)

↘목(Order): 소나무목(Pinales)

↘과(Family): 남양삼나무과(Araucariaceae)

↘속(Genus): 남양삼나무속/아라우카리아속(Araucaria) de Jussieu 1789 (conifer)

↘종(Species): 아라우카리아(Araucaria sp.)

 

시대(Age): 중생대 트라이아스기(Triassic, about 220 million years ago)

산지(Location): 마다가스카르(Ambilobe, Madagascar)

지층(Formation): 마하장가층(Mahajanga Formation)

무게(Weight): 49g

크기(Size): 62 x 50 x 8mm

 

내용(Content): 마다가스카르에서 중생대 초기지층인 트라이아스기 지층에서 발견되는 표본의 화석들은 나뭇가지화석의 절편들이다. 일반적으로 나무화석이 메인 줄기가 아니라 가지가 화석이 되는 경우는 매우 희귀하다. 일반적으로 나무화석은 주인이 누구인지 알기 어렵지만 이 표본은 다행하게도 연구가 이루어져있다.

 

식물화석인 나무화석은 다세포생명체로 광합성을 하는 진핵생물이다. 가장 오래된 것으로 알려진 육상식물화석은 고생대 실루리아기에 등장하지만 식물의 뿌리화석 흔적을 찾아보면 오르도비스기에 처음 등장한다. 이러한 식물화석은 고생대 데본기에 육상식물로 번성하였으며 지구에 최초로 녹화를 경험하게 했다. 초기 식물은 작고 단순했으며 아마도 물과 가까운 곳에서 살았을 것으로 보인다.

마다가스카르산 소형의 규화목은 매우 다양한 색상을 가지는데 이것은 화석화가 일어난 지층 속의 광물에 의해서 만들어진다. 예를 들어 코발트(cobalt), 구리(copper), 크롬(chromium)green 또는 blue를 만들어낸다. 그리고 산화철(iron oxides) red, brown, yellow를 망간(manganese) pinkorange색을 만들어낸다.

 

식물(잎사귀, 나무줄기, 뿌리, 열매, 꽃 등)이 화석이 되는 방법은 크게 3가지가 있는데, 이것을 광충작용(Permineralization)이라 하며 광충작용에는 크게 3가지의 방법이 대표적이다.

다시 말해 규화(Silicification), 탄화(Carbonate mineralization), 황철화(Pyritization)가 대표적이며 나무줄기는 대부분 규화를 통해 규화목을 만들고 탄화를 통해 탄화목을 만들어낸다. 그리고 잎은 주로 탄화에 의해서 화석화가 되지만 그냥 보기에는 도장으로 찍은 것과 같은 인상화석으로 대부분 발견된다. 그리고 잎이나 줄기를 포함해서 해양의 머드층에서 발견되는 식물화석 중에는 아주 희귀하게 황철화가 일어난 화석이 발견되기도 한다. 이래는 이러한 화석화 작용에 대하여 간단하게 기록했다.

 

광충작용(Permineralization)

화석의 광물화작용(Permineralization)과도한광물화작용또는 광충작용으로도 번역될 수 있는데 이것은 다양한 미네랄퇴적물이 유기체의 내부공간(internal casts)을 화석화하는 과정이다. 보통 물에 의해서 운반된 미네랄은 유기체조직의 내부공간을 채우면서 화석화가 일어난다. 그렇기 때문에 뼈를 가진 유기체보다는 물이 운반되는 통로를 가진 식물화석에서 주로 일어나는 화석화 과정이므로 식물의 내부구조 연구에 매우 도움을 줄 수 있다.

다시 말해 광물화작용은 미생물의 세포 내에 미네랄의 퇴적이 일어나는 현상으로 일종의 화석화 과정을 예기한다. 그러므로 땅이나 호수의 물 또는 바닷물이 유기조직의 미세구멍으로 스며들어 미네랄이 충진되어 결정을 만들어 낸다는 말이다. 이것은 유기조직 내에서 만들어진 결정은 다공성의 세포조직 벽으로부터 형성되는데, 이것은 지오드자수정(Geode amethyst)이 만들어지는 과정과 매우 유사하다. 이러한 공정은 셀의 중심캐비티(central cavity)인 내강(루멘/lumen)이 완전히 채워질 때까지 벽의 내부 표면에서 계속 일어 난다. 이것이 나무화석이 만들어지는 과정이다.

 

규화(Silicification)

그럼 규화된 나무 다시 말해 규화목이 되는 과정을 보겠다. 규소는 수많은 규산염광물을 포함한 돌이나 암석 등이 풍화되면서 만들어진다. 지표면에 가장 많은 광물이 수정은 주 원소로 하는 수정이므로 이들이 풍화되어 흙 속에 머마무시한 규소들을 만들어낸다. 이러한 규소는 물에 쉽게 녹아 들어간다. 결국 풍부한 규소를 함유된 물은 일부 죽은 유기체의 모공과 세포에 침입하여 젤(gel)이 된다. 이렇게 만들어진 젤은 시간이 지남에 따라 젤은 탈수되어 유기체의 내부주형인 유백색결정(opaline crystal)의 구조를 형성하게 된다. 이렇게 해서 만들어진 것이 규화목이다.

그러므로 광충작용에 의해서 만들어진 규화목은 많은 정보를 제공한다. 다시 말해 규화(Silicification)는 유기체가 살 가능성이 있는 환경의 다양한 유형에 대한 정보를 제공할 수 있다. 그러므로 규화된 대부분의 화석은 박테리아(bacteria), 조류(algae) 및 다른 식물의 생활환경인 것이다.

 

탄화(Carbonate mineralization)

탄산염광물화는 석탄층에서 주로 관련이 깊으며 석탄덩어리는 매우 많은 종류의 식물들과 그 조직들에 의해서 만들어진다. 또한 석탄덩어리(coal balls)는 종종 해수(seawater)나 산성토탄(acidic peat)에 의해서도 만들어지며 이들은 칼슘과 마그네슘 탄소에 의해 광충작용으로도 만들어진다.

이러한 탄화덩어리는 대부분 구형으로 몇 그램에서 수백 킬로그램에 달하며 이들은 대부분 탄산염을 함유한 물이 유기체의 세포를 투과할 때 형성된다. 탄화작용에 의해 만들어지는 화석은 후기석탄기(Upper Carboniferous Period, 325 to 280 million years ago)의 식물들에 대한 다양한 정보를 제공한다.

 

황철화(Pyritization)

황철화 작용에 의한 화석화는 황과 철의 원소에 의해 일어난다. 이것은 유기물이 철황화물로 포화된 해양퇴적물에 의해 황철화가 일어난다는 것이다. 이미 알고 있듯이 황철은 철황화물이다.

일반적으로 유기물이 부패함에 따라 주변 해역에서 용해 된 철분과 반응하는 황화물을 방출한다. 황철화는 주변 해역에서 탄산염의 부족으로 인해 탄산염 외피 물질을 황철로 대체하는 것을 말한다. 일부 식물화석은 진흙지형(머드)에 있을 때 황철화가 일어나지만 해양환경에서보다는 매우 드물게 황철화가 일어난다. 어떤 황철화된 화석은 선캄브리아기의 미 화석과 해양절지동물 그리고 식물에서도 황철화된 화석이 발견된다.

 

식물화석뿐 아니라 모든 유기체의 화석화는 화학적인 변화를 통해서 화석화가 이루어 진다는 것을 위의 기록으로 대충 파악했지만 화석화는 좀더 다양한 물리화학적 그리고 지질학적 변화에 의해 보존되기도 파괴되기도 한다는 것을 생각해야 한다.

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