Найти в Дзене

Конкавенатор (Concavenator) и его эпоха

Конкавенатор — необычный динозавр-хищник из группы кархародонтозаврид, обитавший в начале мелового периода (около 130 миллионов лет назад). Его название означает "охотник из Конки" в честь местности Куэнка (Испания), где были найдены его окаменелости. Этот динозавр известен своей характерной анатомией, включая «парусообразный» выступ на спине. Голотип MCCM-LH 6666 был обнаружен в 2003 году в провинции Куэнка, Испания. Датируется барремским ярусом. В то время на месте Испании находилась субтропическая область, богатую болотами, обеспечившими исключительную сохранность образцов. Благодаря этому скелет конкавенатора является почти полным, исключая несколько позвонков и мелких костей. Вероятно, тело оказалось в неглубоком бассейне на берегу озера с высоким содержанием карбоната кальция и там, быстро покрывшись бактериальными матами, полностью обызвествился. При этом остатки ещё около недели высыхали в другом месте и были занесены в водоём с паводком, который повредил тело. После этого их п
Оглавление

Конкавенатор — необычный динозавр-хищник из группы кархародонтозаврид, обитавший в начале мелового периода (около 130 миллионов лет назад). Его название означает "охотник из Конки" в честь местности Куэнка (Испания), где были найдены его окаменелости. Этот динозавр известен своей характерной анатомией, включая «парусообразный» выступ на спине.

Concavenator corcovatus
Concavenator corcovatus

Голотип MCCM-LH 6666 был обнаружен в 2003 году в провинции Куэнка, Испания. Датируется барремским ярусом. В то время на месте Испании находилась субтропическая область, богатую болотами, обеспечившими исключительную сохранность образцов. Благодаря этому скелет конкавенатора является почти полным, исключая несколько позвонков и мелких костей. Вероятно, тело оказалось в неглубоком бассейне на берегу озера с высоким содержанием карбоната кальция и там, быстро покрывшись бактериальными матами, полностью обызвествился. При этом остатки ещё около недели высыхали в другом месте и были занесены в водоём с паводком, который повредил тело. После этого их покрыл бактериальный мат, надёжно сохранив все остатки.

Большинство остатков из Лас-Хойас, где был обнаружен конкавенатор, очень малы, и голотип этого теропода является самым крупными из всех. Он содержит 94,1% процент остатков из которых 51,52% находятся в изначальном положении.

Сохранились также некоторые мягкие ткани - кожа, мышцы, а также содержимое желудка - 20 позвонков меньшего животного. На мышцы приходится 37,28% от всех уцелевших мягких тканей. Повреждения скелета включают отсутствие левой передней конечности, фрагментированную левую заднюю конечность и повреждённый инструментом затылок. Для сборки окаменелости потребовалось два года и ещё около пяти лет для описания крупнейшего испанского теропода.

Конкавенатор был описан в 2010 году. Его название переводится как "Горбатый охотник из Куэнки".

В 2018 году были подробно изучены череп и передние конечности. Эти исследования были сделаны в докторской диссертации Елены Куэста-Фидальго. Она также подробно изучила чешую задних конечностей с помощью ультрафиолетового излучения в 2015-16 годах.

Характеристики Конкавенатора

Concavenator corcovatus от RandomDinos
Concavenator corcovatus от RandomDinos
  1. Размеры:Длина: около 6 метров.
    Вес: примерно 2 тонны.
  2. Особенности:Высокий гребень или "парус" на спине, возможно, использовался для терморегуляции или как визуальный сигнал.
    Вероятно, имел зачаточные структуры, схожие с перьями, что делает его важным звеном между динозаврами и птицами.
  3. Экологическая роль:Конкавенатор был активным хищником, охотился на средних травоядных динозавров и других животных в теплых лесах раннего мелового периода.

Палеонтологические методы и раскопки

-4

Череп слегка повреждён, из-за чего нельзя выявить точное количество зубов. Достигает в длину около 50 см, профиль слегка удлинён и выпуклый, перед глазницей находится небольшой закруглённый выступ. Тяжёлые выросты, как у более поздних кархародонтозаврид, отсутствуют, как и слияние слёзной и предглазничной кости. Перед ноздрёй находится глубокая высокая ямка, глубоко входящая в премаксилу, постепенно сужаясь. Гребень над ямкой толстый, вертикальный, уходит вниз к анторбитальной фенестре. Сама фенестра большая, внизу ограничена чётким горизонтальным гребнем. На верхней челюсти четыре венозных канала не находились в горизонтальной бороздке. Восходящая ветвь верхней челюсти имеет выемку в верхней внешней части. Отверстие перед анторбитальной фенестрой большой, овальное и глубокое. Присутствует и маленькое плохо сохранившееся отверстие, что может быть промаксиллярной фенестрой. Носовые кости имеют неровные боковые края, под которыми расположены ряды из четырёх углублений, три из них соединены канавками. Слезная кость имеет L-образную форму. Передний край нисходящей ветви слезной кости имеет глубокую впадину между внутренней стенкой и внешней стенкой. Наружная стенка пересекает анторбитальную фенестру на середине длины слёзной кости. Верхняя часть загнута назад и несёт невысокий прямоугольный выступ. Под выступом и на нисходящей ветви расположены пневматические отверстия. На нисходящей ветви расположен небольшой выступ, проникающий в глазницу. Лобные кости плоские, сросшиеся с теменными сзади. На границе между префронтальной и заглазничной частью имеется небольшая бороздка. Слёзная кость отделяет префронтальную кость от заглазничной. Заглазничная кость имеет массивный грубый высокий прямоугольный выступ сразу за слезной костью. Выступ проходит высоко над глазницей сбоку, угловатый вверху и закруглённый внизу. Вверху виден костный шов, свидетельствующий о включении глазничных костей. Нисходящая ветвь заглазничной кости имеет на переднем крае довольно высокий округлый бугорок, придающий глазнице форму ключа. Глаз был выше выпуклости. В отличие от того, что было заявлено в 2010 году, передняя ветвь скулы проходит ниже анторбитального отверстия и отделяет верхнюю челюсть от слезной кости. Скула с прямым нижним краем и без выраженного горизонтального гребня.

Зубы типичные, кинжаловидные, уплощённые с боков. На эмали верхнечелюстных зубов есть морщинки, которые часто встречаются у многих теропод, но не так ярко выраженные, как у более поздних кархародонтозаврид. Зазубренные поверхности имеют по три острия в форме долота на зубце.

Нижние челюсти довольно плоские, а длинные зубы верхней челюсти выступают ниже линии нижней челюсти. У нижней челюсти спереди нет «подбородка». Также в нижней челюсти невозможно определить количество зубов. Дентарий снаружи гладкий. Боковой сустав подвижный, не жесткий.

1. Методы раскопок

  • Сбор и анализ ископаемых:
    Раскопки начинаются с поиска окаменелостей на поверхности. Затем с помощью инструментов (кирки, зубила, кисти) постепенно извлекают кости, избегая повреждений.
  • Фиксация и маркировка:
    Каждая находка фиксируется на карте, а кости маркируются для восстановления анатомического положения.

2. Лабораторные исследования

  • Сканирование и 3D-моделирование:
    Используются компьютерные томографы (КТ) для изучения внутренних структур костей.
  • Изотопный анализ:
    Определение рациона и условий жизни динозавров по химическим элементам в окаменелостях.

3. Полевые открытия Конкавенатора

Конкавенатор был открыт в формации Лас-Ойяс (Испания), которая является важным местом для изучения раннего мелового периода. В этом регионе найдены хорошо сохранившиеся фоссилии благодаря уникальным условиям осадконакопления.

Геологические процессы

Геология играет ключевую роль в изучении динозавров, поскольку окаменелости формируются благодаря геологическим процессам.

  1. Формирование фоссилий:После смерти динозавра его тело засыпается осадками, например песком или илом.
    С течением времени органика разрушается, а кости заменяются минералами, превращаясь в окаменелости.
  2. Осадочные породы:Большинство ископаемых находят в осадочных породах, таких как известняк, песчаник и глинистые сланцы.
  3. Тектоника плит:Движение литосферных плит влияет на образование гор, разломов и мест, где окаменелости могут быть обнажены.
    Например, ископаемые Конкавенатора были найдены в регионе, сформированном тектоническими процессами.
  4. Эрозия и раскопки:Эрозионные процессы (ветер, вода) открывают древние слои пород, где находят фоссилии.

Роль палеонтологии в понимании истории Земли

  1. Эволюция жизни:Палеонтология раскрывает, как организмы адаптировались и изменялись миллионы лет, включая переход от динозавров к птицам.
  2. Климатические изменения:Изучение фоссилий и геологических слоев позволяет восстановить древний климат и понять причины глобальных изменений, таких как вымирания.
  3. Геологическая хронология:Окаменелости используются как индикаторы возраста пород, помогая создавать геологическую шкалу времени.
  4. Биоразнообразие и вымирания:Палеонтология помогает понять причины массовых вымираний, таких как событие на границе мелового и палеогенового периодов, которое уничтожило динозавров.
  5. Переходы и связи:Находки, такие как Конкавенатор, демонстрируют важные эволюционные переходы, например, от рептилий к птицам.

Итоги

Конкавенатор иллюстрирует многообразие динозавров мелового периода и показывает, как палеонтология и геология работают вместе, чтобы открыть тайны прошлого. Его изучение помогает понять адаптации динозавров, древние экосистемы и глобальные процессы, изменявшие Землю.

С вами была Царство Динозавров!

Палец вверх, подписка — неоценимая поддержка нашего труда.

Мы в ВК | Канал в Телеграме | Наш чат 🦖