Хронология эволюции — датировка эволюционных событий. Эта статья излагает основные события историижизни на Земле. Более подробное рассмотрение см. в статьях «История Земли» и «Геохронологическая шкала». Указанные даты приблизительны и при обнаружении новых находок могут меняться (как правило, в сторону увеличения возраста).
Согласно господствующей теории гигантского столкновения, Земля сталкивается с планетой Тейя[Доп 1][4]. Тейя сформировалась в точке Лагранжа L4 или L5, но затем, по достижении ею массы 10 % от земной[5], гравитационные возмущения от планет приводят к тому, что Тейя покидает стабильную лагранжеву орбиту, и последующие её колебания приводят к столкновению двух тел[5]. В результате большая часть вещества ударившегося объекта и часть вещества земной мантии выброшены на орбиту молодой Земли. Из этих обломков собралась прото-Луна и начала обращаться по орбите с радиусом около 60 000 км. От удара Земля получила резкий прирост скорости вращения (один оборот за 5 часов) и заметный наклон оси вращения. Луна приобрела сферическую форму за период от одного года до ста лет после столкновения[6]. Гравитационное притяжение Луны стабилизирует ось вращения Земли и создаёт условия для возникновения жизни[Доп 2]. Согласно одному из недавних исследований, уточнённое время формирования Луны — приблизительно 4,36 млрд лет назад[7].
Зарождение жизни[1], возможно, произошедшей от самопроизводящихся молекул РНК[10][11]. Воспроизводство этих организмов требовало ресурсов: энергии, пространства и крохотного количества материи; которых вскоре стало не хватать, что привело к соперничеству и естественному отбору, который выбирал те молекулы, которые более эффективны в воспроизводстве. Затем основной воспроизводящейся молекулой стала ДНК. Архаичный геном вскоре развил внутренние мембраны, которые предоставили стабильную физическую и химическую среду для более благоприятного развития в дальнейшем, создав протоклетку[12].
Простейшая жизнь могла зародиться на Марсе, так как он сформировался раньше Земли и имел воду. Расчёты показывают, что в период поздней тяжёлой бомбардировки метеориты выбивали куски поверхности Марса в космос. Они захватывались гравитационным полем Земли и падали на неё. Бактерии, оказавшиеся в этих кусках и выдержавшие такое экстремальное путешествие, могли стать причиной возникновения жизни на Земле[Доп 5].
Бактерии развивают примитивные формы фотосинтеза, которые поначалу не производят кислород[19]. С помощью протонного градиента эти организмы производят АТФ (нуклеотид, играющий исключительно важную роль в обмене энергии и веществ). Этот механизм до сих пор используется фактически всеми организмами.
Появляются фотосинтезирующие цианобактерии; они используют воду как восстановитель, производя в результате кислород как отходы[22]. Большинство последних исследований, однако, говорят о более позднем времени — 2700 млн. В начальной стадии кислород окисляет железо, растворённое в океанах, создавая железную руду. Концентрация кислорода в атмосфере существенно повышается, действуя как яд для многих видов бактерий. Луна всё ещё очень близко к Земле и вызывает приливы высотой до 300 метров, а поверхность постоянно терзается ураганными ветрами. Возможно, такие экстремальные условия смешивания значительно простимулировали эволюционные процессы.
Происходит Кислородная катастрофа — глобальное изменение состава атмосферы Земли.
Фотосинтезирующие архебактерии в бактериальных матах вырабатывают всё больше кислорода. Он вычищает железо из океанов и, поглощаясь поверхностными породами, образовывает магнетит (оксид железа Fe3O4). После того, как поверхностные породы и газы атмосферы оказались окисленными, кислород начинает накапливаться в атмосфере в свободном виде, что приводит к образованию богатой им атмосферы.
До этого высокая концентрация кислорода создавалась лишь локально, в пределах бактериальных матов (т. н. «кислородных карманов»). Поскольку подавляющая часть организмов того времени была анаэробной и неспособной существовать при значимых концентрациях кислорода, произошла глобальная смена сообществ: анаэробные сообщества сменились аэробными.
Из-за большого количества поступающего кислорода метан, который ранее присутствовал в атмосфере в больших количествах и давал основной вклад в парниковый эффект, соединяется с кислородом и превращается в углекислый газ и воду, что приводит к значительному понижению общей температуры Земли.
В палеонтологической летописи появляются клетки, содержащие ядро — эукариоты[Доп 6][23][24]. Эукариотическая клетка содержит выполняющие различные функции органеллы, которые окружены мембраной. По теории симбиогенеза некоторые органеллы, например митохондрии или хлоропласты (играющие роль «живых электростанций», производящих АТФ), произошли от прокариот путём симбиоза. Первоначально митохондрии были отдельными клеточными организмами, бактериями-друзьями, которые сосуществовали вместе с другими клетками и помогали осуществлять им некоторые функции[25]. По прошествии некоторого времени они захвачены своими хозяевами, постепенно утратили способность к самостоятельному существованию и превратились в органоиды (органеллы). Переход клеток к производству энергии с использованием митохондрий стал эволюционной революцией, так как открыл путь к дальнейшему развитию ядерных клеток и усложнению их внутренней структуры[26].
Развиваются первые многоклеточные организмы, в основном состоящие из колоний клеток ограниченной сложности.
Появление в ископаемых слоях красных водорослей[27].
У этих растений впервые возникает половое размножение[англ.], увеличив скорость эволюции[27]. Одно из старейших ископаемых, идентифицированное как красная водоросль, является также древнейшим ископаемым эукариотом, принадлежащим современному таксону. Bangiomorpha pubescens, многоклеточное ископаемое из арктической Канады, очень похоже на современную красную водоросль Bangia, несмотря на разделяющие их 1200 миллионов лет[27].
Происходит Глобальное оледенение[31]. Этот период, получивший название криогений, предположительно характеризовался тем, что бо́льшая часть Родинии расположена вокруг южного полюса, а окружавший её океан покрыт льдом толщиной в два километра. Лишь часть Родинии — будущая Гондвана — находилась вблизи экватора.
Мнения учёных разделяются о том, увеличило или уменьшило это разнообразие видов и скорость эволюции[32].
Авалонский взрыв приведший возникновению первых животных эдиакарской биоты.
580—500
Эдиакарская биота представила первую стадию сложной многоклеточной жизни[Доп 7]. Это были причудливые, продолговатые, по большей части неподвижные, организмы, формой напоминающие лист. Ископаемые следы, оставленные по всему миру, раскрывают впервые появившуюся у многоклеточных организмов явную двустороннюю (билатеральную) симметрию. Однако во многом эти организмы остаются загадочными[1][33].
Чарния — крайне важное ископаемое: во-первых, до её обнаружения считалось, что от докембрия нет окаменелостей и, поэтому, возможно, там не было жизни; во-вторых, она наконец открыла образ докембрийских животных.
Кроме симметрии у сприггины хорошо заметна наметившаяся «голова», образованная первыми двумя сегментами, и основное «тело», уменьшающееся к «хвосту». Появляется структура, которая будет повторяться у большинства сложных организмов.
Первое свидетельство о половом размножении у животных —фунизия[англ.][34], а также первые ископаемые свидетельства появления зубов, пищеварительного тракта и ануса у маркуэлиа[англ.][35].
Фанерозойский эон, буквально «время явной жизни», отмечен появлением множества организмов, обладающих твёрдым панцирем или оставляющих следы от передвижения. Он состоит из трёх эр: палеозой, мезозой и кайнозой, разделённых массовыми вымираниями.
Трилобиты — главенствующая группа кембрийского периода. У них впервые появляются сложные фасеточные глаза с линзами из кристаллического карбоната кальция); глаза некоторых видов имели больше 15 000 омматидиев[40][41]. Хорошо заметен сегментированный панцирь. Разнообразие их крайне велико: известно свыше 10 тысяч ископаемых видов и 5 тысяч родов, объединяемых в 150 семейств и 9 отрядов.
Потребовалось 3 миллиарда лет для появления многоклеточных организмов, но всего 70—80 миллионов лет для того, чтобы скорость эволюции возросла на порядок (по соотношению скорости вымирания и возникновения новых видов[42]) и породила основную часть сегодняшнего видового разнообразия[43].
Перипатус (онихофора) — живое ископаемое, он почти не изменился за 570 миллионов лет и похож на своего вымершего предка Aysheaia[англ.], который возможно стал первым завоёвывать сушу[40].
Пикайя — вымершее головохордовое, найденное в сланцах Бёрджес (смотрите далее). Это самый ранний найденный организм с зачатками прото-хорды. Может быть, это самое раннее хордовое и предок всех хордовых, включая людей. Хотя эту версию разделяют не все[45].
Реконструкция вида Земли в середине кембрийского периода (520 млн лет назад).
530
Появляются первые ископаемые отпечатки следов на земле, которые указывают на то, что ранние животные исследовали сушу ещё до того, как на ней появились растения[Доп 10].
Месторождение сланцев Бёрджес — первое из известных крупных местонахождений окаменелостей кембрийского периода, на котором найдены десятки тысяч образцов. Большинство из них обладали удивительным и ни на что не похожим строением, как, например, пятиглазая опабиния или мягкотелая виваксия c отростками-шипами на спине; первый крупный хищник на земле, долго «скрывавшийся» от исследователей[40] — аномалокарис (с лат. — «необычная креветка») или одно из самых загадочных ископаемых, галлюцигения, название которой было дано за «странный вид, как будто явившийся из сна»[46][47]. Внешний вид и происхождение многих этих существ остаются предметом споров.
Опабиния использовала свой хобот для добычи пищи со дна.
Тиктаалик, лопастепёрая рыба, живёт в мелких реках, болотах или озёрах. Стала переходным звеном между рыбами и земноводными, обладая рёбрами, схожими с теми, что есть у четвероногих; подвижным шейным отделом и примитивными лёгкими, которые позволяли ей недолго находиться на суше. Пышно разросшиеся листопадные растения сбрасывают свою листву в тёплые и бедные кислородом водоёмы, привлекая тем самым мелкую добычу и затрудняя обитание там больших хищных рыб[56]. Исследователи полагают, что тиктаалик, скорее всего, развил свои прото-конечности, передвигаясь по дну и иногда выползая на берег на короткое время[57][Доп 14].
Время жизни древнейшей из известных живородящих организмов — панцирной рыбыMaterpiscis (лат.mater — мать, лат.piscis — рыба). Она вынашивает потомство в своём организме. Эта адаптация позволяет защитить плод от агрессивной среды в критический период развития нового организма и снабдить его питательными веществами через пуповину.
Gogonasus примечателен своими плавниками — предшественниками передних конечностей.
В девонебесчелюстные и челюстноротые рыбы, достигнув большого разнообразия, заселяют практически все морские и пресноводные бассейны; поэтому этот период часто называют «Веком Рыб».
Реконструкция вида Земли в середине девонского периода (370 млн лет назад).
363
К началу каменноугольного периода Земля начинает походить на современную. Насекомые уже ползают по суше и скоро они устремятся в небо; в океанах плавают акулы — лучшие хищники[Доп 15], а растения, рассыпающие семена, уже покрыли земную твердь и уже скоро вырастут и разрастутся первые леса.
Четвероногие (тетраподы) понемногу приспосабливаются к изменившемуся миру и, заселяя сушу, переходят к сухопутному образу жизни. Они постепенно утрачивают признаки, свойственные своим предкам — кистепёрым рыбам, такие как жабры и чешуя и, приспосабливаясь к жизни на суше, начинают дышать только лёгкими. Их голова становится ещё подвижнее, чем у тиктаалика из-за более развитого шейного отдела, а конечности набирают силу и подвижность. Эти существа потом разделятся на 4 класса: земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.
Древнейший известный ископаемый янтарь[60][61]. Его уникальные свойства позволяют сохранять части организмов, которые не оставляют следов в окаменелостях[62].
312
Древнейший известный отпечаток тела насекомого, предка подёнки[63].
Количество кислорода в атмосфере достигает 30—35 % (сейчас 20 %), это позволяет некоторым насекомым, таким как меганевра, достигать поистине гигантских размеров. Размах её крыла достигал 75 см. Это самое большое известное науке летающее насекомое, вместе с пермскойMeganeuropsis permiana[Доп 17].
†Массовое пермское вымирание уничтожает свыше 90—95 % морских видов. Наземные организмы пострадали меньше. Такая своеобразная «расчистка стола» могла привести к будущему видовому разнообразию, однако потребуется примерно около 30 миллионов лет, чтобы жизнь на земле полностью восстановилась[65].
Разделяется на три геологических периода:
триас (252,2—201,3)юра (201,3—145)мел (145—66)
Время
(в млн лет назад)
Событие
252,2
Начинается Мезозойская морская революция: множащееся количество хищников оказывает всё более возрастающее давление на малоподвижные виды морских существ; «баланс сил» в океанах сильно меняется, так как некоторые виды добычи адаптируются быстрее и ведут себя эффективнее остальных.
Леса голосеменных доминируют на суше; травоядные достигают гигантских размеров. Большой размер даёт им лучшую защиту от хищников и позволяет иметь длинный кишечник, необходимый для лучшего переваривания растений, бедных питательными веществами[66]. Первые двукрылые и черепахи (одонтохелис). Первые динозавры-целофизоиды.
Реконструкция вида Земли в середине триасового периода (220 млн лет назад).
200
Первое достоверное свидетельство появления вирусов (по крайней мере, группы джеминивирусов[англ.])[Доп 18].
Крупные вымирания среди наземных позвоночных, в частности, крупных земноводных. Появляются самые ранние виды анкилозавров.
Мегазостродон, мелкий пушистый зверёк, живёт в норах, питается мелкими беспозвоночными, насекомыми и выкармливает потомство через молочные железы, которые развились из потовых желёз. Вскармливание детёнышей помогает им быстрее расти и развиваться, что делает вид более приспособленным к среде. Мегазостродон становится очередным шагом от цинодонтов в сторону настоящих млекопитающих.
Пангея распадается на Лавразию и Гондвану, разделённые океаном Тетис. Оба суперконтинента далее будут распадаться на более мелкие части и их столкновения приведут к активному горообразованию. Результатом давления Африки (отколющейся от Гондваны) на Европу (часть Лавразии) станут Альпы, а столкновение Индии (Гондвана) и Азии (Лавразия) создаст Гималаи.
199,6
†Триасово-юрское вымирание уничтожает всех конодонтов[67], составлявших 20 % от всех морских семейств, всех широко распространённых круротарзов, многих земноводных и последних терапсид. Исчезает по меньшей мере половина известных на сегодняшний день видов, живших на Земле в то время. Это событие освобождает экологические ниши и позволяет динозаврам начать доминировать на суше. Триасовое вымирание прошло менее чем за 10 000 лет, непосредственно перед началом распада Пангеи.
Первое плацентарное млекопитающие Juramaia sinensis (с лат. — «юрская мать из Китая»), предок всех высших зверей и человека, живёт на территории будущей провинции Ляонин[68].
Реконструкция вида Земли в середине юрского периода (170 млн лет назад).
Рост разнообразия покрытосеменных (цветковых) растений: они развивают специальные структуры, привлекающие насекомых и других животных, чтобы с их помощью обеспечивать опыление[Доп 20]. Такая инновация вызвала бурное эволюционное развитие через коэволюцию. Первые пресноводные пеломедузовые черепахи.
Около полуострова Юкатан падает 10-километровый астероид. Удар с энергией 100 тератонн в тротиловом эквиваленте[Доп 21] создаёт 180-километровый кратер Чиксулуб и вызывает цунами высотой 50—100 метров. Помимо очевидных катастрофических последствий в виде ударной волны и цунами, это столкновение выбросило в атмосферу на значительную высоту много пыли и серы. Эти частички могли оседать около года, что уменьшило в этот период количество солнечной энергии, достигающей земной поверхности, на 10—20 %[71]. Есть предположения, что удар пришёлся в крупный резервуар с нефтью, из-за чего она, попав в воздух, взорвалась, что объясняет наличие крошечных углеродных сфер диаметром порядка 50 микрометров в породах этого периода[72].
Существуют гипотезы, что данное падение было лишь одним из нескольких, на что указывает наличие кратера Шива и Болтышского кратера на территории Украины[73]. Падение крупного тела рядом с Индией могло вызвать вулканические извержения расположенных поблизости траппов Декана[74].
Примерно в ту же эпоху и возникает мощный вулканизм в Индии, что сильно и очень быстро изменяет климат Земли и ставит динозавров на грань гибели[75].
Пургаториус, маленький предок плезиодапиморфов, успешно переживает глобальную катастрофу и становится первым прото-приматом — наиболее вероятным предшественником всех приматов. Наш наиболее вероятный предок был всего 10 сантиметров в длину, имел 20 грамм веса, жил на земле, активно передвигался и вероятнее всего рыл норы.
63 Ma
Эволюционирование креодонтов, важной группы плотоядных млекопитающих[77].
В отсутствие динозавров, как подавляющего фактора, млекопитающие быстро увеличивают свой размер — за первые 35 миллионов лет от мел-палеогенового вымирания размер видов увеличивался экспоненциально. Исследователями было установлено, что животное размером с мышь эволюционирует до размеров слона примерно за 24 миллиона поколений[82].
Появляется индрикотерий, самое большое сухопутное млекопитающее, когда-либо жившее на земле. Самые крупные особи достигали 8 м в высоту, а самые тяжёлые весили 20 тонн.
Реконструкция вида Земли в конце миоценовой эпохи неогена.
10 Ma
Луга и саванны прочно заняли своё место на земле. Увеличение разнообразия насекомых, в особенности муравьёв и термитов. У лошадей увеличиваются размеры тела и развиваются передние верхние зубы. Сильное увеличение разнообразия у луговых млекопитающих и змей.
Первые древесные ленивцы и бегемоты, разнообразие у луговых травоядных, больших плотоядных млекопитающих, норных грызунов, кенгуру, птиц и малых плотоядных. Стервятники набирают в размерах, уменьшение количества непарнокопытных млекопитающих. Вымирание плотоядных нимравид.
Появляются первые виды рода Homo (с лат. — «люди»)[85]. Происходит диверсификация хвойных в высоких широтах. В Индии появляется вероятный предок крупного рогатого скота — тур.
Дипротодон, крупнейшее известное сумчатое, когда-либо обитавшее на земле, появляется в ископаемых слоях[86]. Этот представитель австралийской мегафауны просуществовал примерно полтора миллиона лет и вымер около 40 000 до н. э.
†Суперизвержение вулкана Тоба в Индонезии приводит к резкому сокращению численности различных видов живых существ, включая человека. Вместе с тучами пыли и пепла вулкан выбрасывает до трёх миллиардов тонн сернистого ангидрида, в результате этого около 6 лет на Землю проливаются кислотные дожди, а пылевые тучи, закрывающие солнце, приводят к резкому похолоданию.
Некоторые исследователи полагают, что после извержения произошло глобальное похолодание, которое длилось около 1000 лет.
Денисовский человек живёт в большой пещере на территории, населённой также неандертальцами и современными людьми. Его эволюционное расхождение с неандертальцем произошло около 640 тыс. лет назад[89].
40 ka
Вымирают последние известные гигантские вараны (мегалании).
33 ka
Первые ископаемые свидетельства одомашнивания собаки[90].
↑Making the Moon(англ.). Astrobiology Magazine. — «Из-за того, что Луна помогла стабилизировать наклон земной оси, климат Земли перестал колебаться от одних экстремальных условий к другим. Без Луны, стабилизирующей ось вращения земли, резкие сезонные изменения климата, скорее всего, погубили бы даже самые приспособленные формы жизни.» Архивировано из оригинала 20 ноября 2009 года.
↑How the Oceans Formed(англ.). — «Однако, как только Земля достаточно остыла, где-то в первые 700 миллионов лет своего существования, в атмосфере начали сформировываться облака, и Земля вошла в новую фазу развития.» Архивировано 8 июля 2012 года.
↑Geophysicist Sleep: Martian underground may have harbored early life(англ.). — «В периоде между 4,5 и 3,8 миллиардами лет назад в Солнечной системе не было ни одного безопасного места от бомбардировки громадным арсеналов астероидов и комет, оставшихся от формирования планет. Слип и Занл считают, что, вероятнее всего, на Землю часто падали объекты до 500 километров в поперечнике.» Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано 8 июля 2012 года.
↑Однако существуют ещё более ранние свидетельства: «Древнейшие следы присутствия эукариот — в отложениях возрастом 2,7 млрд лет в Западной Австралии.»Федонкин. М. А. «The Origin of Metazoa in the light of the Proterozoic fossil record»
↑Простые многоклеточные организмы, такие как Rhodophyta, развились уже 1 200 миллионов лет назад.
↑До этого большая часть организмов были простыми: состоящими из отдельных клеток или колониальными. 610 миллионов лет назад появились аспиделла[англ.], но не ясно, представляет ли она сложные формы жизни. Joseph G. Meerta, Anatoly S. Gibsherb, Natalia M. Levashovac, Warren C. Gricea, George D. Kamenova, Alexander B. Ryabinin. Glaciation and ~ 770 Ma Ediacara (?) Fossils from the Lesser Karatau Microcontinent, Kazakhstan (англ.) // Gondwana Research. — 2011. — Vol. 19. — P. 867—880. — doi:10.1016/j.gr.2010.11.008..
↑Oldest fossil footprints on land(англ.) (недоступная ссылка — история). — «Самые древние ископаемые следы, когда-либо найденные на земле говорят нам о том, что животные могли выбить растения из природной ниши первобытных морей. Существа размерами с лобстера и похожие на многоножку или слизняка, такие как Protichnites[англ.] и Climactichnites[англ.] оставляли следы, выбираясь из океанов и расползаясь по песчаным дюнам примерно 530 миллионов лет назад. Предыдущие ископаемые следы показывали, что животные выбрались на сушу только 40 миллионов лет спустя.» Дата обращения: 12 января 2012.
↑Возможной причиной явилось движение Гондваны к области южного полюса, что привело к глобальному похолоданию, оледенению и, последовавшему за ним падению уровня мирового океана.
↑Мы приходим к гипотезе, что это существо специализировалось на жизни в мелких реках, возможно в заболоченных водоёмах, возможно даже в некоторых озёрах. И возможно там использовало свои специализированные плавники для передвижения, цепляясь ими за землю. И это то, что очень важно. Оно развивало признаки, которые в будущем позволят животным освоиться на земле. Ted Daeschler, NewsHour, Fossil DiscoveryАрхивная копия от 22 января 2014 на Wayback Machine, April 6, 2006.
↑Карру — засушливый регион на юге Африки, где найдены образцы валунной глины, первые ясные свидетельства этого оледенения.
↑Gauthier Chapelle and Lloyd S. Peck.Polar gigantism dictated by oxygen availability (англ.) // Nature : journal. — 1999. — May (vol. 399, no. 6732). — P. 114—115. — doi:10.1038/20099. Архивировано 7 июня 2017 года.. — «Избыток кислорода мог также привести к гигантизму в каменноугольный период, потому как его уровень составлял 30—35 %. Исчезновение подобных насекомых после понижения кислородного уровня говорит о том, что он был критичен для их выживания. Гигантские бокоплавы могли быть теми кто исчез первыми, если уровень температур возрос, а уровень кислорода уменьшился.».
↑« Вирусы почти всех основных групп организмов — животных, растений, грибов, бактерий и архей — возможно, развились вместе со своими носителями ещё в морях, учитывая то, что большая часть эволюции на нашей планете происходило там. Это также означает, что вирусы, скорее всего, пришли из воды, вместе со своими разнообразными носителями, во время успешных волн колонизации ими суши.» Origins of VirusesАрхивная копия от 9 мая 2009 на Wayback Machine (URL accessed on January 9, 2005)
↑Чтобы оценить масштабы трагедии, достаточно сказать, что если поделить энергию взрыва на общую площадь земной поверхности, то на каждый квадратный километр придётся 200 000 тонн в тротиловом эквиваленте. Самая большая атомная бомба, взорванная на земле, — Царь-бомба — имела мощность 50 мегатонн. Энергия падения метеорита кратера Чиксулуб равнялась взрыву примерно 2 000 000 таких бомб.
↑Современные МП- и МЭ-оценки обычно дают диапазон возраста Евы 140 000—230 000 лет, с максимумом вероятности на значениях порядка 180 000—200 000 лет (Soares P., Ermini L., Thomson N., Mormina M., Rito T., Rohl A., Salas A., Oppenheimer S., Macaulay V., Richards M.B. Correcting for purifying selection: an improved human mitochondrial molecular clock., Am J Hum Genet 84(6):740-759. 2009; doi:10.1016/j.ajhg.2009.05.001)
Forterre, P., Benachenhou-Lahfa, N., Confalonieri, F., Duguet, M., Elie, C. and Labedan, B. The nature of the last universal ancestor and the root of the tree of life, still open questions (англ.) // BioSystems : journal. — 1992. — Vol. 28, no. 1—3. — P. 15—32. — doi:10.1016/0303-2647(92)90004-I. — PMID1337989.
↑* Doolittle, W. Ford.Uprooting the tree of life(англ.) 90—95. Scientific American 282 (6) (февраль 2000). Дата обращения: 12 января 2012. Архивировано из оригинала 7 сентября 2006 года.
↑Hahn, Jürgen; Pat Haug. Traces of Archaebacteria in ancient sediments // System Applied Microbiology. — 1986. — Т. 7, № Archaebacteria '85 Proceedings. — С. 178—183.
↑Knoll, Andrew H.; Javaux, E.J, Hewitt, D. and Cohen, P. Eukaryotic organisms in Proterozoic oceans // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Part B. — 2006. — Т. 361, № 1470. — С. 1023—1038. — doi:10.1098/rstb.2006.1843. — PMID16754612. — PMC1578724.
↑* Lücking R; Huhndorf S., Pfister D. H., Plata E. R., Lumbsch H. T. Fungi evolved right on track (англ.) // Mycologia : journal. — Taylor & Francis, 2009. — Vol. 101. — P. 810—822. — PMID19927746.
Kirschvink, J.L.Late Proterozoic low-latitude global glaciation: The snowball Earth // The Proterozoic Biosphere: A Multidisciplinary Study (англ.) / Schopf, J. W., and Klein, C.. — Cambridge University Press, Cambridge, 1992. — P. 51—52. Архивировано 9 сентября 2014 года.
↑Narbonne, Guy.The Origin and Early Evolution of Animals (неопр.). Department of Geological Sciences and Geological Engineering, Queen's University (June 2006). Дата обращения: 10 марта 2007. Архивировано из оригинала 24 июля 2015 года.
↑Bambach, R. K.; Bush, A. M., Erwin, D. H. Autecology and the filling of Ecospace: Key metazoan radiations (англ.) // Palæontology : journal. — 2007. — Vol. 50, no. 1. — P. 1—22. — doi:10.1111/j.1475-4983.2006.00611.x.
↑Poinar G. O., Danforth B. N. A fossil bee from Early Cretaceous Burmese amber (англ.) // Science. — 2006. — October (vol. 314, no. 5799). — P. 614. — doi:10.1126/science.1134103. — PMID17068254.
↑Agrawal, P., Pandey, O. Thermal regime, hydrocarbon maturation and geodynamic events along the western margin of India since late Cretaceous (англ.) // Journal of Geodynamics : journal. — 2000. — November (vol. 30, no. 4). — P. 439—459. — doi:10.1016/S0264-3707(00)00002-8.
↑Attorre, F.; Francesconi, F.; Taleb, N.; Scholte, P.; Saed, A.; Alfo, M.; Bruno, F. Will dragonblood survive the next period of climate change? Current and future potential distribution of Dracaena cinnabari (Socotra, Yemen) (англ.) // Biological Conservation : journal. — 2007. — Vol. 138, no. 3—4. — P. 430. — doi:10.1016/j.biocon.2007.05.009.