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疊層石
疊層石
疊層石
疊層石

疊層石

Stromatolite

沉積岩下的一個物種, 也稱為 疊層岩

疊層石是種型態多變的岩石,形狀可為圓柱、圓椎、層狀、分枝狀等等,常出現在鹽湖或潟湖等極端地帶中,由菌體和沉積物生成的。而疊層石是地球上第一種化石紀錄上最主要的岩石喔!

硬度
硬度:

3 - 4

關於疊層石的一般資訊

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疊層石的物理特性

質地
非碎屑狀構造
顏色
所有色調
磁性
可能含有磁性
晶粒大小
細晶粒大小
硬度
3 - 4 , 柔軟
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發現疊層石的價值

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稀有度
罕見
收藏推薦
4.4 / 5 分
人氣
3.9
美學
4
稀有度
4.3
科學文化價值
4.6

疊層石的市場價格

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原石/重磨價格

比手掌還小(0-1.5 吋)
NT$65.06 - NT$813.25
接近手掌大小(1.5-3吋)
NT$813.25 - NT$1,301.2
和手掌一樣大(3-6 吋)
NT$1,301.2 - NT$2,927.7
比手掌大( > 6 吋)
NT$2,927.7

如何照顧疊層石 ?

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耐久性
不耐用
耐刮
不良

疊層石的強韌性

不良
普通
良好
優異
疊層石 的韌性差,因為它主要由柔軟且脆弱的碳酸鹽礦物組成,易受撞擊而碎裂。

疊層石的穩定性

敏感
穩定
疊層石 易受水、熱、污漬和化學反應影響,因此在日常接觸這些情況較多的環境中不太適合使用。
更多疊層石的養護技巧

疊層石的特徵

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疊層石的形成

實驗室環境中現代微生物墊形成的延時攝影為疊層石中藍細菌的行為提供了一些線索。 Biddanda等。 (2015)發現暴露於局部光束的藍細菌向光移動,或表達趨光性,並增加了光合作用的產量,這對於生存是必要的。在一項新穎的實驗中,科學家將一個學校的徽標投射到一個含有培養物的培養皿上,該培養皿會在被照亮的區域下方積聚,從而在細菌中形成徽標。作者推測,這種運動使藍細菌能夠尋找支持該菌落的光源。在明亮和黑暗的條件下,藍細菌都會形成團塊,然後向外擴展,單個成員通過長卷鬚保持與菌落的連接。這可能是一種保護機制,可在惡劣的環境中(機械力將微生物墊撕開)在進化環境中為菌落提供進化優勢。因此,這些有時由精細的有機體在某種程度上協同工作的精心構造的結構,是提供庇護和保護免受惡劣環境影響的一種手段。

疊層石的文化意義

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疊層石的用途

經過拋光的疊層石可以用作裝飾石材,但其應用範圍很有限。對於古生物學家和地質學家來說,這種岩石被視為細菌生命最早的指標之一,因此在博物館中是一個受歡迎的展品。

疊層石的分布

現代疊層岩主要存在於高鹽度湖泊和海洋潟湖中,那裡由於高鹽分含量而導致的極端條件阻止了動物放牧。西澳大利亞州鯊魚灣的哈默林泳池海洋自然保護區就是可以觀察到極好的現代標本的地方之一。另一個位置是智利的潘帕德爾塔瑪魯加爾國家保護區。第三個是巴西北里奧格蘭德州的Lagoa Salgada(“鹹水湖”),在這裡可以觀察到現代疊層岩既是生物礁(家禽型)又是河床。內陸疊層石還可以在墨西哥沙漠獨特的生態系統CuatroCiénegas的鹹水區以及墨西哥東方盆地的瑪爾湖Alchichica湖中找到。已知現代疊層岩繁榮的唯一開放海洋環境是巴哈馬的埃克蘇馬礁。 2010年,陳敏博士從鯊魚灣的疊層石中發現了第五種葉綠素,即葉綠素f。位於金塔納羅奧州墨西哥南部尤卡坦半島的拉古納·巴卡拉爾(Laguna Bacalar)擁有大量生物巨生物(即疊層石或血栓石)。微生物岩床長10公里(6.2英里),某些區域垂直上升幾米。這些可能是地球上最大的活體淡水微生物或任何生物。墨西哥普埃布拉州的火山口湖Alchichica具有兩個不同的層狀隕石形態:柱狀圓頂狀結構,富含文石,形成於海岸線附近,可追溯到1100 ybp;海綿狀花椰菜狀的溶栓結構,從上到下主導著整個湖泊。底部,主要由菱鎂礦,方鉛礦,方解石組成,其歷史可追溯至2800 ybp。再往南一點,在里奧本多和墨西哥邊境的南部,伯利茲的切圖馬爾灣就出現了1.5公里長的形成礁石的疊層石(主要是Scytonema屬)。在土耳其南部的薩爾達湖發現了淡水疊層石。水域富含鎂,並且層雲母結構是由菱鎂礦製成的。在加拿大,不列顛哥倫比亞省的亭子湖和凱利湖也發現了兩種淡水疊層石。亭湖有最多的已知淡水疊層岩,美國國家航空航天局目前正在那裡進行異物生物學研究。 NASA,加拿大航天局以及來自世界各地的許多其他大學正在合作進行一項研究湖泊中微微生物生活的項目。名為“亭湖研究項目”(PLRP)的目的是研究湖泊底部最有可能掩蓋生命的條件,並就環境因素如何影響微輝石岩生命提出更好的假設。該項目的最終目標是更好地了解哪些條件可能會掩蓋其他星球上的生命。在線上有一個名為“ MAPPER”的公民科學項目,任何人都可以幫助整理成千上萬張湖底照片並標記微生物,藻類和其他湖床特徵。在加拿大育空克林頓溪附近一個廢棄石棉礦的露天池塘中發現了微惡岩。這些微輝石非常年輕,大概是在1978年礦山關閉後不久就開始形成的。低沉降速率,高鈣化速率和低微生物生長速率的組合似乎導致了這些微輝石的形成。歷史悠久的礦場中的微生物分解物表明,人為建造的環境可以促進微生物碳酸鹽的形成。這對創建人造環境以建造包括疊層石的現代微輝石具有重要意義。一種非常罕見的非湖棲疊層石生活在澳大利亞新南威爾士州杰諾蘭洞的蕁麻洞中。藍細菌生活在石灰石的表面,並由富含鈣的滴水維持著,這使它們能夠朝著提供光的洞穴的兩個開放端生長。在休眠火山的藍湖,甘比爾山和至少八個cenote湖泊中都發現了由方解石組成的基質岩,其中包括南澳大利亞州東南部的小藍湖。

大家也會問的常見問題

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