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ストロマトライト
ストロマトライト
Stromatolite
(
堆積岩
の一種)
ストロマトライトは主に藻などによって生成される岩石で、西オーストラリア州で見られるものが有名です。古くからゆっくりと成長を続けており、「生きる岩石」と言われています。断面は層状に構成されていて、その模様から、約4億年前の1年は400日前後であったことが分かっています。
硬度:
3 - 4
このページ
特性
価値
市場価格
お手入れの方法
特徴
文化
よくある質問
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ストロマトライトの物理特性
組織
非砕屑状
色
すべての色相
磁性
磁性がある可能性
粒度
細粒
硬度
3 - 4 , 軟らかい
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希少さ
希少
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美学
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希少さ
4.3
科学的・文化的価値
4.6
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原石/タンブルストーンの価格
手より小さい(0~3.8cm)
JPY¥322 - JPY¥4,025
手に近い大きさ(3.8〜7.6cm)
JPY¥4,025 - JPY¥6,440
手と同じ大きさ(7.6~15.2cm)
JPY¥6,440 - JPY¥14,490
手より大きい(15.2cm以上)
JPY¥14,490
ストロマトライトのお手入れはどうやってしますか?
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耐久性
耐久性がない
傷への強さ
悪い
ストロマトライトの丈夫さ
悪い
普通
良い
とても良い
ストロマトライトは主に柔らかく脆い炭酸塩鉱物で構成されているため、耐久性が低く、衝撃で欠けやすいです。
ストロマトライトの安定性
センシティブ
安定
ストロマトライトは水、熱、汚れ、化学反応に対する耐性が低いため、これらに頻繁にさらされる日常使用には適していません。
ストロマトライトのその他のお手入れのコツ
ストロマトライトの特徴
包括的な岩石特性ガイド
岩石の種類、特徴、形成
の側面についての詳細な探求
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ストロマトライトの形成
実験室での現代の微生物マット形成のタイムラプス写真は、ストロマトライト中のシアノバクテリアの行動にいくつかの明らかな手がかりを与えます。 Biddanda etal。 (2015)局所的な光線にさらされたシアノバクテリアが光に向かって移動するか、走光性を発現し、生存に必要な光合成収量を増加させることを発見しました。新しい実験では、科学者たちは学校のロゴを有機体を含むペトリ皿に投影しました。ペトリ皿は明るい領域の下に付着し、バクテリアのロゴを形成しました。著者らは、そのような運動性により、シアノバクテリアがコロニーを支える光源を探すことができると推測しています。明るい条件と暗い条件の両方で、シアノバクテリアは塊を形成し、それが外側に拡大し、個々のメンバーは長い巻きひげを介してコロニーに接続されたままになります。これは、機械的な力が微生物マットを引き裂くように作用する過酷な環境で、コロニーに進化的利益をもたらす保護メカニズムである可能性があります。したがって、これらの時々精巧な構造は、いくらか調和して働く微生物によって構築され、過酷な環境からの保護と保護を提供する手段です。
ストロマトライトの文化的な意味
岩石文化を理解するための究極のガイド
岩石文化の謎を解き明かす -
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ストロマトライトの用途
ストロマトライトは主にブレスレット、バングル、ペンダント、ピアスなどのジュエリーに使用されます。他にもかつて古代人が洞窟壁画の顔料として使用したり、発火材として使用されていたこともあります。
ストロマトライトの分布
現代のストロマトライトは主に、高塩分レベルによる極端な条件が動物の放牧を妨げる高塩湖や海洋ラグーンに見られます。優れた現代の標本を観察できるそのような場所の1つは、西オーストラリア州のシャーク湾にあるハメリンプール海洋自然保護区です。別の場所は、チリのパンパデルタマルガル国立保護区です。 3つ目は、ブラジルのリオグランデドノルテ州にあるラゴアサルガダ(「塩湖」)です。ここでは、現代のストロマトライトがバイオハーム(ドーム型)とベッドの両方として観察されます。内陸のストロマトライトは、メキシコの砂漠のユニークな生態系であるクアトロシエネガスの塩水や、メキシコのオリエンタルベイスンのマール湖であるアルチチカ湖にも見られます。現代のストロマトライトが繁栄することが知られている唯一の海洋環境は、バハマのExumaCaysです。 2010年に、5番目のタイプのクロロフィル、すなわちクロロフィルfが、シャーク湾のストロマトライトからミン・チェン博士によって発見されました。キンタナロー州のメキシコ南部ユカタン半島にあるラグーナバカカルには、生きている巨大なマイクロバイアライト(つまり、ストロマトライトまたはトロンボライト)が広範囲に形成されています。マイクロバイアライト層の長さは10km(6.2マイル)を超え、一部の地域では垂直方向に数メートルの隆起があります。これらは、地球上で最大サイズの生きている淡水マイクロバイアライト、または任意の生物である可能性があります。メキシコのプエブラにあるクレーターレイクアルチチカには、ストロマトライトの2つの異なる形態学的世代があります。アラゴナイトが豊富で、海岸線の近くに形成され、1100 ybpにまでさかのぼる柱状ドームのような構造と、湖の上から湖を支配する海綿状のカリフラワーのような血栓溶解構造です。底部は主にハイドロマグネサイト、ハンタイト、方解石で構成され、2800ybpにまでさかのぼります。もう少し南に行くと、ベリーズのチェトゥマル湾で、リオオンド河口とメキシコ国境のすぐ南にある1.5 kmのサンゴ礁形成ストロマトライト(主にシトネマ属)が発生します。淡水ストロマトライトは、トルコ南部のサルダ湖で見られます。水はマグネシウムが豊富で、ストロマトライト構造はハイドロマグネサイトでできています。淡水ストロマトライトの2つの例は、カナダのブリティッシュコロンビア州のパビリオン湖とケリー湖にも見られます。パビリオン湖には既知の最大の淡水ストロマトライトがあり、NASAは現在そこでゼノバイオロジー研究を行っています。 NASA、カナダ宇宙庁、および世界中の他の多くの大学が、湖でのマイクロバイアライトの生活を研究するプロジェクトに協力しています。 「パビリオン湖研究プロジェクト」(PLRP)と呼ばれるその目的は、湖底のどのような条件が生命を宿す可能性が最も高いかを研究し、環境要因がマイクロバイアライトの生命にどのように影響するかについてより良い仮説を立てることです。プロジェクトの最終目標は、他の惑星に生命が宿る可能性のある条件をよりよく理解することです。 「MAPPER」と呼ばれる市民科学プロジェクトがオンラインにあり、誰でも湖底の何千枚もの写真を分類し、マイクロバイアライト、藻類、その他の湖底の特徴にタグを付けることができます。マイクロバイアライトは、カナダのユーコン州クリントンクリーク近くの廃石綿鉱山の露天掘り池で発見されました。これらのマイクロバイアライトは非常に若く、1978年に鉱山が閉鎖された直後に形成され始めたと考えられます。低い沈降速度、高い石灰化速度、および低い微生物増殖速度の組み合わせにより、これらのマイクロバイアライトが形成されるようです。歴史的な鉱山サイトのマイクロバイアライトは、人為的に構築された環境が微生物の炭酸塩形成を促進できることを示しています。これは、ストロマトライトを含む現代のマイクロバイアライトを構築するための人工的な環境を作り出すことに影響を及ぼします。オーストラリア、ニューサウスウェールズ州、ジェノラン洞窟のイラクサ洞窟には、非常にまれなタイプの非湖に生息するストロマトライトが生息しています。シアノバクテリアは石灰岩の表面に生息し、カルシウムが豊富な滴下水によって支えられているため、光を提供する洞窟の2つの開いた端に向かって成長します。方解石で構成されるストロマトライトは、休火山のブルーレイク、マウントガンビア、および南オーストラリア州南東部のリトルブルーレイクを含む少なくとも8つのセノーテ湖の両方で発見されています。
他の人も聞くよくある質問
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ストロマトライトとは何ですか?なぜそれらが重要なのですか?
ストロマトライトまだ生きていますか?
地球にストロマトライトが登場したのはいつですか?
ストロマトライトは酸素を生成しますか?
地球上で最も古いストロマトライトは何歳ですか?
ストロマトライト生痕化石ですか?
ストロマトライトはDNAがありますか?
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