Эволюция живых существ может быть понята только в контексте геологического времени.
3,2–2,8 млрд. лет назад. Биологическая активность в мезоархее значительно расширилась, в основном, в бескислородных условиях. В это время уже существовали многочисленные оазисы жизни, расположенные в зонах гидротермальной активности, связанной с подводным вулканизмом в обстановках, подобных современным океаническим плато и вулканизмом в задуговых бассейнах. В этих условиях обитали хемолитотрофные микроорганизмы, метаболизм которых не требовал солнечного света и кислорода. Все необходимые для органического синтеза химические элементы поставлялись с продуктами поствулканической гидротермальной деятельности. Выявленные микроорганизмы, вероятно, принадлежат к группе термофилов, комфортно существующих в водной среде при высокой температуре. Распознаны сульфатредуцирующие бактерии, использующие серу морской воды. Также присутствовали сульфидоокисляющие и метаногенные микроорганизмы. Имеются ясные следы кислородного фотосинтеза.
3,226–3,19 млрд. лет. [Moodies Group, Swaziland Supergroup, Barberton Greenstone Belt, South Africa]
Группа Мудиз, супергруппа Свазиленд, зеленокаменный пояс Барбертон, Южная Африка.
![]() |
![]() |
Вид на обнажившиеся приливно-отливные и речные дельтовые геологические слои группы Мудиз
![]() |
![]() |
Листообразные выходы сланцев группы Moodies вдоль области сдвиговых напряжений | Вид на холмы Мудиз, юго-запад пояса Барбертон |
![]() |
![]() |
Структура группы Мудиз и всего пояса Барбертон | Общая стратиграфия зеленокаменного пояса Барбертон, включая блоки Moodies Hills |
Самые молодые породы зеленокаменного пояса Барбертон. Группа Мудиз — в основном осадочные породы, наносные мелководные песчаники, аргиллиты, полосчатые железистые формации, перемежаемые с редкими сланцевыми включениями, перенесшие только низкую степень метаморфизма. Отлагались в широком диапазоне затопляемых, приливных и мелководных морских условий.
![]() |
![]() |
Группа Мудиз. A — конкреция кремнистого сланца; B — слоистые железосодержащие минералы, главным образом мегнетит и гематит; C — кремнеобломочный слой | Сравнение текстур древних бактериальных матов из группы Мудиз (A, C) с современными песчаниками приливно-отливной зоны (B, D), остров Меллум, Северное море. Слои мелкозернистого песчаника перемежаются углеродосодержащими слоями |
![]() |
![]() |
Обнажение среднезернистого песчаника из Мудиз с неясными, близко расположенными морщинистыми слоистостями, разделяющими тонкие горизонты песчаника с различными размерами зерна. Полосы кремнистого сланца побелевшие от атмосферных воздействий расположены параллельно поверхности пласта | Включения углеродных частиц в породах Мудиз |
В нижней части группы найдены самые древние бактериально индуцированные осадочные структуры, встречающиеся в кварцеобломочных материалах (мелкозернистых песчаниках). Они образуются, когда слой песчаника модифицируется бактериальным матом в приливных зонах и на мелководном шельфе. Развиваются морщинистые и свернутые структуры. Условия возникновения и сохранения таких структур являются довольно редкими и заметно отличаются от биогенных структур в карбонатах и сланцах. Изотопный анализ подтверждает их биогенное происхождение. Очевидно, здесь присутствовали также и фотоавтотрофы.
![]() |
![]() |
![]() |
Бактериально индуцированные осадочные структуры матов из группы Мудиз. Морщинистые структуры и образовавшиеся затем трещины на мелкозернистом основании из песчаника. Содержит морщинки с длиной волны 5 мм и максимальной высотой 3 мм. Включает две синусообразные петли (указано стрелкой) | Свернутые или перевернутые структуры. Размер 2,5х3 см. Верхнее изображение показывает образец из группы Мудиз, нижнее — современный эквивалент такой структуры | Бактериально индуцированные осадочные структуры из группы Мудиз. Морщинистые структуры и трещины усыхания. Абиотические физические или химические процессы, создающие подобные структуры не известны |
Электронная фотография образцов кремнистого сланца группы Мудиз. Наблюдаемые структуры все еще частично внедрены в кварцевую матрицу. Фотографии показывают трехмерную сеть бактериального мата, большей частью состоящую из многоугольных клеток диаметром 1-2 мкм. Некоторые полости частично округлены, предполагая биологическое происхождение; другие, более угловатые, мгут представлять собой растворившиеся кварцеобломочные зерна
Электронные изображения углистых фрагментов темного кремнистого сланца группы Мудиз. (a) Однородный фрагмент бактериального мата толщиной 10-20 мкм. (b-d) Фрагменты углистого материала от слоя кремнистого сланца. Поверхности бактериальных матов при электронном увеличении являются гладкими и выпуклыми, вид в разрезе показывает слабую внутреннюю горизонтальную слоистость, происходящую из различной пористости
Микроструктура различных морфотипов поверхности мата фации, расположенной в приливной зоне и пучков поверхностей мата надприливной фации в обоих случаях сохраняет обильные керогеновые слои толщиной до 1 мм, лежащие сверху над средне- и грубозернистыми песчаниками. Исследования показали поверхности из сплетенных и скрученных нитей диаметром 1–3 мкм, что подтверждает биогенную природу матов.
Органостенные микрофоссилии из мелководных отложений. Популяция крупных (до 300 мкм в диаметре) углистых сфероидальных микроструктур в мезоархейских сланцах и алевролитах Группы Moodies, Южная Африка, древнейших на Земле кварцеобломочных наносных и приливно-отливных эстуариевых отложениях
a, b — образцы архейских акритарх из пород группы Мудиз. c, d — изображения электронного микроскопа показывают простое однослойное устройство стенной ультраструктуры этих образцов в отличие от более поздних, протерозойских находок, у которых стенки имели многослойное строение, указывающее на их эукариотное происхождение. При этом, архейские образцы также могли иметь эукариотную природу
В серых сланцах и алевролитах найдены некоторые исключительно хорошо сохранившиеся органостенные сфероидальные микрофоссилии. Они имеют диаметр 120 мкм и могут быть эукариотами, хотя интерпретация их в качестве бактерий не исключается. Эти микроструктуры рассматриваются как органостенные микроокаменелости на основании петрографических и геохимических свидетельств, их углеродного состава, клеточной морфологии и ультраструктуры, существования в популяции, тафономических особенностей деформации мягких стенок и геологического контекста, вероятного для жизни, а также отсутствия абиогенного объяснения, которое могло бы противоречить биологическому происхождению. Они — самые древние и наибольшие архейские органостенные сфероидальные микроокаменелости известные на данный момент. Это позволяет предположить, что относительно крупные микроорганизмы сосуществовали с известными прежде бентосными бактериальными матами в фотической зоне краевых морских кварцеобломочных окружающих сред.
3,20–3,19 млрд. лет. [Soanesville Group, Pilbara, Australia]
Группа Соунесвиль, Кратон Пилбара, Западная Австралия.
![]() |
![]() |
Группа Соунесвиль. В летние месяцы температура регулярно достигает 50°С придавая породам глубокий красный цвет | Местность в районе Соунесвиль |
![]() |
![]() |
![]() |
Карта окрестностей группы Соунесвилль | Стратиграфическая колонка верхней части кратона Пилбара, включая группу Соунесвиль |
Расположена над отложениями группы Sulphur Springs. Группа Соунесвиль состоит из формаций Corboy, Paddy Market, Pyramid Hills и содержит в основном осадочные породы — конгломераты, песчаники, полосчатые железные формации, сланец, алевролит, вулканический туф, но также включает базальты (Honeyeater Basalt) и полосчатую железистую формацию (Pyramid Hill Formation) и другие компоненты. Породы сформировались во время рифтового откалывания от кратона Пилбара блоков Karratha и Kurrana.
Образец породы из Соунесвилль, содержащий биогенные элементы
Найдены органическая материя, высокое негативное значение δ13C в углеродном материале, вероятные микрофоссилии. Исследования керогена и других пород демонстрирует свидетельства биологической фиксации азота при помощи нитрогеназы на основе молибдена.
3,20 млрд. лет. [Dixon Island Formation, Cleaverville Group, Pilbara Supergroup, Australia]
Формация острова Диксон, группа Кливервиль, супергруппа Пилбара, Австралия.
Схема расположения острова Диксон у побережья Австралии и карта острова
![]() |
![]() |
![]() |
На переднем плане видны черные жилы - следы гидротермальных источников | Последовательность свит, составляющих формацию острова Диксон | Черные кремнистые сланцы острова Диксон |
![]() |
![]() |
Формация Острова Dixon - среднеархейская вулкано-гидротермальная последовательность, несущая бактериальные микроокаменелости | Общий вид свиты Rhyolite Tuff из формации острова Диксон. Множество черных вен кремнистого сланца внедрено в зеленоватый силикатированный вулканический риолитовый туф |
Формация острова Диксон — древняя последовательность слегка измененных, но очень силикатированных кремнистых сланцев, органически-богатых черных сланцев и вулканических туфов, принадлежащих группе Кливервиль и расположенных в кратоне Пилбара, Западная Австралия. Состоит из трех циклов вулканоосадочных последовательностей: риолитовые туфы, черные сланцы и разноцветные сланцы (Rhyolite Tuff, Black Chert и Varicolored Chert). Формация, как думают, образовалась в мелководной морской гидротермальной среде архейской океанической коры и представляла собой прибрежный массив суши кратона Пилбара. Является одним из наиболее полных и лучше всего сохранившихся примеров среднеархейской океанической стратиграфии и содержит возможный бактериальный материал.
Отсутствие детритового осадка континентального происхождения и множество пронизывающих жил подразумевает, что эта осадочная фация представляет собой пелагическую гидротермальную систему, развившуюся на глубинах около 500–2000 м ниже поверхности океана, и расположенную, возможно, на склоне незрелой островной дуги.
Структура островной дуги Диксон и гидротермальных источников
![]() |
![]() |
![]() |
Граница между свитами Риолитового туфа и Черного кремнистого сланца острова Диксон. Черные жилы кремнистого сланца уходят в толщи черных кремнистых сланцев. Полное содержание углерода в отложениях черного кремнистого сланца - 0.2 % веса. Цианобактерии обычно сохраняются вокруг гидротермальных источников | Множественные полосатые черные вены кремнистого сланца в грубозернистом риолитовом туфе | Подушечные базальты острова Диксон, согласно залегающие на свите Разноцветных сланцев (Varicolored Chert) |
Господство низкотемпературных гидротермальных условий показывает, что высокий уровень гидротермальной активности происходил на ложе океана во время накопления осадков формации острова Диксон. В частности, жилы черного кремнистого сланца свидетельствуют о поствулканической гидротермальной активности, которая способствовала выделению органического вещества и кварца в океан и созданию бактериальных колоний. Углеродный материал, плоский или волнистый, интерпретируется как биомат, возможно цианобактериального происхождения.
Тонкие срезы бактериальных образцов из пород острова Диксон
![]() |
![]() |
Остров Диксон. Сфероидальные микрофоссилии | Часть бактериального мата |
Содержание изотопов углерода составляет от −35‰ до −42‰ в углистом многослойном черном кремнистом сланце, расположенном на 5 м выше основания, там, где были найдены биогенные структуры (бактериальные маты, микроокаменелости в виде спиралей, палочек, сфер и нитей и другие следы ранней жизни). Такое содержание легкого изотопа углерода могло быть связано с метанотрофной микроорганической деятельностью во времена гидротермальной активности. Известны слоеобразные строматолиты, тонкие неветвящиеся перегородчатые прокариотные волокна диаметром 1–20 мкм.
3,165–3,0 млрд. лет.
Конско-Верховцевская серия, Среднее Приднепровье, Украина.
![]() |
![]() |
![]() |
Обнажение пород в Среднем Приднестровье | Средне-Приднепровский мегаблок. Причудливое сочетание цветов ископаемых пород | Стратиграфическое положение Конско-Верховцевской серии |
Наиболее древние породы украинского кристаллического массива, расположенные на Средне-Приднепровском участке (между Запорожьем и Кривым Рогом). Конско-Верховцевская серия развита в зеленокаменных поясах и сложена коматиитами, толеитовыми базальтами, выше по разрезу метаосадками с прослоями кислых лав и туфов.
Найден разнообразный комплекс микрофитофоссилий сферической формы, среди которых есть делящиеся сфероморфиды, их цепочки, округлые силуэтные формы, а также нити цианобактерий и обрывки органических пленок. Сфероморфиды представляют собою оболочки диаметром от 1–2 до 300–400 мкм, редко больше, сферической и субсферической формы, одиночные или образующие скопления, толстостенные, со слабо развитой скульптурой оболочек. Находки Б.В. Тимофеева были переизучены, и полученные результаты подтвердили достоверность его выводов относительно обнаружения уже в архее эукариотных организмов, к которым относятся сфероморфиды.
3,048–2,980 млрд. лет. [Cattle Well Formation, Mallina Basin, Croydon Group, De Grey Supergroup, Pilbara, Australia]
Формация Кэттл Велл, внутрикратонный бассейн Маллина, группа Кройдон, супергруппа Де Грей, Пилбара, Австралия.
![]() |
![]() |
![]() |
Округ Indee в бассейне Маллина, где расположена формация Кэттл Велл | Редко остающиеся в сохранности структуры вулканических пород в кремнистом базальте |
Cattle Well — это одна из нижних формаций в группе Кройдон, расположена на востоке бассейна Маллина. Переслаивающиеся вулканические туфы, алевролиты, конгломераты, сланцы, тонкослойные песчаники и карбонатные породы. Куполообразные строматолиты.
3,0–2,9 млрд. лет. [Steep Rock Lake, Mosher Carbonate Formation, Wabigoon Greenstone Belt, Ontario, Canada]
Озеро Стип Рок, карбонатная формация Мошер, зеленокаменный пояс Вабигун, железные шахты рядом с г. Атикокан, Онтарио, Канада.
![]() |
![]() |
Расположение находки строматолитов у озера Стип Рок | Озеро Steep Rock, осушенное для добычи железной руды |
![]() |
![]() |
Затопленный карьер Стип Рок после прекращения разработки железной руды
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Древние окаменевшие слои строматолитов в железном руднике озера Стип Рок | Крутой склон с крупными купольными строматолитами | Биогенные структуры строматолитов в Стип Рок |
![]() |
![]() |
![]() |
Обнажение карбонатной последовательности Steep Rock | Одна из наиболее хорошо сохранившихся архейских карбонатных платформ Steep Rock |
Возможная модель организации карбонатных отложений на океаническом плато Steep Rock. Трансгрессия создавала вертикальное накопление литофаций
Строматолиты из Стип Рок. Слоеобразное строение доминирует в самой низкой части формации. A - волнообразные слои, прерванные малыми разломами. B - этот образец имеет более цельные слои, некоторые из них сопровождаются белым цементом
Стип Рок. C - полусферические строматолиты, заметен их рост на верхушке друг у друга; D - соединенные по бокам полушария напоминают пальчатую форму
Гигантсткий купол в верхней части карбонатной последовательности Стип Рок.
![]() |
![]() |
![]() |
Строматолиты карбонатной платформы Стип Рок. Образцы относительно недеформированы и сохраняют первоначальную структуру строматолитов | Строматолитовые слои, Стип Рок, Онтарио |
Формация мощностью 500 м состоит из слоистого карбоната, главным образом известняка и содержит строматолитовые постройки. Стип Рок — это одно из трех наиболее известных во всем мире обнажений архейских строматолитовых рифов (Рэд Лейк в Онтарио и Йеллоунайф в Северо-Западных территориях). Здесь найдены хорошо сохранившиеся строматолиты различного строения (обычно сферические или псевдоколончатые, диаметром около 1 м) ясно показывающие биогенные структуры.
Известняковые строматолиты озера Стип Рок. Фото тонкослойных образцов, полученные световым микроскопом. Черные пятна - это зерна углерода. Зеленовато-серые комочки - первоначальные водорослевые структуры
Криптозооны (Cryptozoan), ветвящиеся стенки, бесстенные столбчатые формы высотой до 20 см, в верхней части юнита успешно развиваются куполообразные постройки, достигавшие 3-х метров в диаметре и в высоту. Присутствие этих очень хорошо сохранившихся первичных структур, оолитов и онколитов указывает, что деформация породы была очень небольшой. Возле куполообразной структуры карбонат голубовато-белый, смесь кальцита с небольшим количеством доломита с волнообразными полосами черного материала. Это слои органического керогена. Изотопный анализ углерода указывает на его биологическую природу (от 21,6‰ до 30,6‰). Строматолитовые постройки в Стип Рок являются результатом деятельности цианобактерий (кислородный фотосинтез) в мелководной среде. Присутствовали также гетеротрофные бактерии.
2,995–2,945 млрд. лет. [Hautavaar structure (Khautavaara), Vedlozero-Segozero Greenstone Belt, Central Karelia, Russia]
Хаутаваарская структура, деревня Хаутаваара, Суоярвский район, Ведлозерско-Сегозерский зеленокаменный пояс, Центральная Карелия, Россия.
Схема геологического строения палеоархейского Ведлозерского блока и положения зеленокаменных структур в его обрамлении. Черным цветом показаны мезоархейские зеленокаменные структуры, темно-серым цветом архейские комплексы Ведлозерского блока, светло-серый цвет – перекрывающие палеопротерозойские породные ассоциации. Места находок: а – Койкарская, б – Хаутаваарская структуры Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса
![]() |
![]() |
![]() |
Хаутаваарская структура. Полимиктовые конгломераты | Углеродосодержащие сланцы | Тонкослоистые силициты Хаутаваарской структуры |
Древнейшие комплексы Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса представлены вулканитами островодужного комплекса, а также коматиит-базальтовой серией с прослоями глубоководных кремнистых и углеродистых осадков, сформированной в обстановке океанического плато. Он состоит из ряда структур, таких как: Хаутаваарская, Койкарская, Семченская, Эльмусская, Паласельгинская, Остерская, Бергаульская, Совдозерская, Киндасовская и других. Реликты палеовулканов известны в Хаутаваарской и Койкарской структурах. Вулканогенно-осадочные породы в зоне перехода протоокеан–протоконтинет. Неглубокая степень метаморфизации сохранила микроструктуры, ввиду отсутствия процесса перекристаллизации кремнезема.
![]() |
![]() |
![]() |
Хаутаваарская структура. Длинный окремненный чехол нитчатого микроорганизма в виде прямой трубки | Увеличенная деталь стенки трубки (чехла) с обрастанием мелкими гранулами кремнезема, образовавшимися на стенке лопнувшего чехла в процессе фоссилизации | Скрученое лентовидное образование (деформированный фрагмент трубчатого чехла микроорганизма) |
В кремнистых осадочных породах Хаутаваарской структуры, которые формировались в условиях гидротермальной активности в глубоководном океаническом бассейне осадконакопления, обнаружено несколько разновидностей микроскопических образований. Больше всего найдено фрагментов полых трубок длиной от 30 до 600 мкм, диаметром от 5 до 20 мкм и толщиной стенок 0,5–1 мкм. Кроме того, выявлены многочисленные деформированные (скрученные, сплющенные, разорванные) фрагменты отдельных трубчатых чехлов. В единичных случаях обнаружены нижние части агрегатов трубок, собранных в пучки, размером 60 на 100 мкм в поперечнике, прикрепленные к породе. Отдельные трубки сохранили область крепления к породе, напоминающую своеобразную “корневую систему”.
![]() |
![]() |
Хаутаваарская структура. Трубчатое продольно раскрытое образование (чехол микрофоссилии) | Пучковидный агрегат округлых трубок в поперечном сечении, представляющий собой нижнюю часть предполагаемой колонии нитевидных трубчатых микрофоссилий, крепящихся к частицам осадка, вероятно, с помощью гликокализа (внеклеточного органического вещества) |
Выявленные микрообразования морфологически идентичны трубчатым структурам, интерпретированным как бактериальные формы, а также подобны нитевидным микроорганизмам близким бактериальным формам. Вероятно, они представляют собой фоссилизированные сообщества нитчатых бактерий.
На основании морфологических и геологических наблюдений, трубчатые структурные формы Хаутаваарской структуры отнесены к фоссилизированным останкам микроорганизмов. Эти микрофоссилии, по данным Рамановской спектроскопии, состоят из неупорядоченного углерода, изотопный состав которого согласуется с биологическим происхождением. Можно предполагать, что выявленные трубчатые структуры являются фоссилизированными чехлами хемолитотрофных микроорганизмов, обитавших в глубоководных обстановках, в зоне гидротермальной активности, связанной с ультраосновным (коматиит-базальтовым) вулканизмом.
2,990–2,935 млрд. лет. [Koikary structure, Vedlozero-Segozero Greenstone Belt, Central Karelia, Russia]
Койкарская структура, вблизи поселка Гирвас Кондопожского района, Ведлозерско-Сегозерский зеленокаменный пояс, Центральная Карелия, Россия.
![]() |
![]() |
![]() |
Койкарская структура. Выход пород возле поселка Гирвас | Общий вид золотосодержащего карьера Койкары |
![]() |
![]() |
![]() |
Койкарская структура. Полимиктовые конгломераты, гальки вытянуты и уплощены | Конкреционные силициты Койкарской структуры | Обломки силицитов в цементе кварцевого аренита (хемогенно-терригенная порода) |
Осадочные горные породы — силициты, которые образовались из кремнистых осадков, накопившихся на дне древнего океана, располагавшегося на территории современного Фенноскандинавского щита. Породы Койкарской структуры характеризуются наличием большого количество кремнистых конкреций правильной овальной или линзовидной формы. Формировались отложения в условиях гидротермальной активности подводных вулканических построек мелководного островодужного комплекса. Температура морской воды возле источников достигала 160°C и 70°C в некотором отдалении от них. Это создавало благоприятную среду для развития термофильных хемолитотрофных микроорганизмов.
![]() |
![]() |
![]() |
Койкарская структура. Фоссилизированная скрученная продольно раскрытая трубка нитчатого микроорганизма | Деталь предыдущего снимка, видна деформация стенки чехла и область крепления к субстрату | Длинный фоссилизированный чехол микроорганизма |
![]() |
![]() |
![]() |
Увеличенная деталь стенки чехла с мелкими гранулами кремнезема, образовавшимися на стенке лопнувшего чехла в процессе фоссилизации | Койкарская структура. Деформированное трубчатое образование (чехол) | Место крепления трубки к кристаллу кварца и фрагмент аморфного кремнезема (гликокализа) в правом нижнем углу снимка (деталь предыдущего изображения) |
Обнаруженные микрофоссилии в основном представлены минерализованными чехлами нитчатых микроорганизмов. Они обитали в воде на большой глубине, в бескислородной среде. Основой для жизни этих бактерий служила энергия гидротермальных источников, действовавших вблизи подводных вулканов, и выделяемые вулканические газы (аммиак, метан, углекислый и сернистый газы и т.п.). Хорошая сохранность остатков в породах, обеспечивается благодаря их быстрому окремнению. Невысокая степень метаморфизма позволила сохраниться микрофоссилиям.
![]() |
![]() |
![]() |
Койкарская структура. Сильно деформированный чехол нитчатого микроорганизма | Изогнутая перекрученная трубка, вверху слева видно место крепления к вмещающей породе | |
![]() |
![]() |
|
Скрученная крайняя часть трубки с многослойной стенкой | Утолщенный бактериальный агрегат (возможно, фрагмент трубки с многослойной стенкой | Раскрытое окончание трубки, видна толщина стенок |
В конкреционных силицитах Койкарской структуры также удалось установить нахождение трубчатых образований, причем в значительно большем количестве, чем в кремнистых породах из Хаутаваары. Среди доминирующих находок — прекрасно сохранившиеся фрагменты трубок длиной от 40 до 800 мкм, что значительно превышает размер нитевидных образований, найденных в силицитах Хаутаваары. Морфология находок в изучаемых структурах идентична, однако размеры и сохранность существенно отличаются.
Диаметр нитевидных трубчатых образований колеблется от 5 до 15–18 мкм, при этом толщина стенок трубок варьирует от 0,7 до 2 мкм. Вероятно, нитчатые микроорганизмы крепились к частицам осадка с помощью гликокализа (внеклеточного органического вещества). Особенностью морфологии выявленных объектов является однородная, без признаков ветвления нитевидная структура трубок. Кроме целых форм идентифицировано значительное количество расплющенных и деформированных фрагментов размером от 10–20 до 400 мкм. В отдельных случаях стенки трубок имеют обрастание мелкими гранулами кремнезема. Химический состав микрофоссилий существенно отличается от вмещающей породы.
Изображения микрофоссилий, обнаруженных в доломитах из верхней части разреза Койкарской структуры (а,б,в,г,д):
![]() |
![]() |
![]() |
Койкарская структура. а - Фрагмент фоссилизированного чехла микроорганизма | Бактериальная нить | Фоссилизированный гликокализ (внеклеточное органическое вещество) |
![]() |
![]() |
Койкарская структура. Нитчатый микроорганизм | Фоссилизированные нити и внеклеточное органическое вещество |
Исследование доломитов Койкарской структуры, залегающих в разрезе выше конкреционных силицитов, показало наличие в них трубчатых образований, подобных обнаруженным в кремнистых осадочных породах, но в меньшем количестве.
На территории Хаутаваарской и Койкарской структур 2,995–2,935 млрд. лет назад существовали сообщества микроорганизмов, представленные нитевидными формами. Здесь обитали хемолитотрофные микроорганизмы, для метаболизма которых не требовались солнечный свет и кислород. Все необходимые для органического синтеза химические элементы поставлялись гидротермальными источниками, связанными с вулканизмом. Найденные микрофоссилии, очевидно, принадлежат к группе микроорганизмов-термофилов, комфортно существующих в водной среде при высокой температуре.