Que es el registro fosil

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Fig. 2. Efecto sobre el oxígeno atmosférico y la asimilación de la conductancia estomática. (a) Cambios en la tasa de asimilación estimada en relación con la densidad de la vena inducida por la introducción de la disminución de la conductancia estomática en respuesta a las altas concentraciones de CO2 (16) y/o cambios debidos a las elevadas concentraciones de O2 previstas para el cretácico (52, 55) aplicados al modelo corregido por el grosor de la hoja. (b) La inclusión de las correcciones del modelo para la conductancia estomática y las concentraciones de O2 para el beneficio de la tasa fotosintética para el cambio en la densidad de las venas como se predijo. Gs, Conductancia estomática del aguaFigura de descarga
Fig. 3. Requisitos del modelo para la relación de productividad y toda la gama de posibles densidades de venas foliares y concentraciones de CO2. Se utilizaron concentraciones modernas de O2, así como ajustes al modelo original para el grosor variable de las hojas y la conductancia estomática. Los fuertes inconvenientes de una densidad de venas muy baja indicada por los modelos fotosintéticos provienen de la presunción de que cualquier helecho expuesto a una luz adecuada puede ser más eficiente que los cultivos de angiospermas, como el girasol o el maíz, ahora con abundante CO2 (por ejemplo, la figura S4 en la ref. 14). La falta de una conexión entre la densidad de venas y la concentración de CO2 podría ser aclarada sólo por las tasas máximas de asimilación más bajas para las no-angiospermas: una meseta más baja para las capacidades de asimilación también bajará la densidad de venas a la que se alcanza esa meseta, posiblemente abarcando todo el rango de densidades de venas disponibles (Fig. 4 A y B). En respuesta a la especialización ambiental y ecológica, la densidad de venas será entonces libre de diferir con poco efecto en las capacidades de asimilación.

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Los paleont√≥logos quieren conocer la historia de la evoluci√≥n y extinci√≥n de las especies f√≥siles a lo largo del tiempo geol√≥gico. Para ello, tratan de estudiar todos los f√≥siles que se han encontrado en las rocas sedimentarias. Es lo que se llama el registro de f√≥siles. Desde hace m√°s de doscientos a√Īos, los paleont√≥logos recogen f√≥siles de las capas de rocas sedimentarias de todo el mundo. Su objetivo es evaluar la sucesi√≥n de organismos a lo largo del periodo geol√≥gico. Una vez comprendida la sucesi√≥n, act√ļa como una escala del tiempo geol√≥gico. As√≠ se sabe d√≥nde encaja la roca en la escala de tiempo geol√≥gico si se encuentra un f√≥sil espec√≠fico en una roca.
En la b√ļsqueda de la sucesi√≥n de organismos a trav√©s del tiempo geol√≥gico, hay un problema importante. No se sabe de antemano cu√°l es la sucesi√≥n de especies. Todo lo que tienes que hacer es mirar varios montones de rocas sedimentarias en todo el mundo (llamados secciones estratigr√°ficas). Ninguna pila cubre todo el tiempo geol√≥gico, y casi todos los animales que han existido no tienen una sola pila. Para obtener la mayor aproximaci√≥n a la sucesi√≥n real, hay que comparar todas las pilas entre s√≠. A medida que se descubren nuevos f√≥siles, los paleont√≥logos siguen afinando sus ideas sobre la sucesi√≥n.

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En las dos √ļltimas d√©cadas, la integraci√≥n de la historia en la interpretaci√≥n de los procesos b√°sicos en campos que van desde la ecolog√≠a y la biolog√≠a de la conservaci√≥n hasta la fisiolog√≠a y la biolog√≠a del desarrollo ha supuesto grandes avances en las ciencias biol√≥gicas. Los avances te√≥ricos, anal√≠ticos y cient√≠ficos en dos √°reas aparentemente no relacionadas han facilitado en gran medida esta expansi√≥n conceptual. El primero es la biolog√≠a molecular, que ha abierto nuevas y poderosas ventanas a las relaciones filogen√©ticas, la estructura y funci√≥n del genoma y los mecanismos de desarrollo. El segundo campo es la paleontolog√≠a, que aporta a la anatom√≠a, la ecolog√≠a, la fisiolog√≠a y la din√°mica espacial y temporal de la vida pasada una fuente de conocimiento especial, directa y en expansi√≥n. No cabe duda de que el registro f√≥sil es rico en acontecimientos y est√° repleto de protagonistas extra√Īos, pero en la actualidad un amplio conjunto de investigaciones lo considera un laboratorio biol√≥gico para enmarcar y poner a prueba rigurosamente las teor√≠as en la intersecci√≥n de la paleontolog√≠a con diversas disciplinas en el amplio espectro de escalas temporales que abarcan las ciencias de la tierra y de la vida. Este elemento especial recoge algunas de las fascinantes y relevantes nuevas orientaciones y observaciones, desde los or√≠genes de la vida en la Tierra hasta el antecedente inmediato de la biota actual (Fig. 1).

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El registro f√≥sil ayuda a los paleont√≥logos, arque√≥logos y ge√≥logos a situar acontecimientos y especies importantes en la edad geol√≥gica adecuada. Se basa en el Teorema de la Superposici√≥n, que establece que las capas inferiores son m√°s antiguas que las superiores en series de rocas ininterrumpidas. Por lo tanto, debido a los estratos, una capa diferente de roca en la que est√°n contenidos, algunos f√≥siles descubiertos son capaces de ser fechados. La dataci√≥n por radiocarbono es otra forma habitual de datar f√≥siles. La invenci√≥n de este m√©todo de dataci√≥n, en la d√©cada de 1950, transform√≥ la paleontolog√≠a y mejor√≥ la precisi√≥n del registro f√≥sil. Nuestro conocimiento del mundo en un periodo concreto se enriquece con cada nuevo descubrimiento de f√≥siles. Utilizar estas herramientas para ense√Īar m√°s sobre el registro f√≥sil y la dataci√≥n por radiocarbono a los alumnos de secundaria.