Еволюція мінералів — це нещодавня гіпотеза, яка надає історичний контекст мінералогії. Вона постулює, що мінералогія на планетах і супутниках стає все більш складною в результаті змін у фізичному, хімічному та біологічному середовищі. У Сонячній системі кількість мінеральних видів зросла приблизно з дюжини до понад 5800 в результаті трьох процесів: сепарації та концентрації елементів; більший діапазон температур і тиску в поєднанні з дією летких речовин; нові шляхи хімічних перетворень, які забезпечують живі організми.
На Землі було три епохи еволюції мінералів. Народження Сонця та утворення астероїдів і планет збільшили кількість мінералів приблизно до 250. Багаторазова переробка кори та мантії через такі процеси, як часткове плавлення та тектоніка плит, збільшила їх загальну кількість приблизно до 1500. Решта мінералів, понад дві третини від загальної кількості, були результатом хімічних змін, зумовлених живими організмами, причому найбільше збільшення відбулося після Великої кисневої катастрофи.
Використання терміну «еволюція»
У статті 2008 року, яка ввела термін «еволюція мінералів», Роберт Гейзен і співавтори визнали, що застосування слова «еволюція» до мінералів, ймовірно, буде суперечливим, хоча прецеденти були ще в книзі 1928 року «Еволюція магматичних порід» Нормана Боуена. Вони використовували цей термін у значенні необоротної послідовності подій, що призводять до виникнення все більш складних і різноманітних угруповань мінералів. На відміну від біологічної еволюції, вона не передбачає мутації, конкуренції чи передачі інформації потомству. Гейзен з колегами дослідили деякі інші аналогії, включаючи ідею вимирання. Деякі мінералоутворювальні процеси більше не відбуваються, як-от ті, які виробляли певні мінерали в енстатитових хондритах, які нестабільні на Землі в окисненому стані. Крім того, на Венері міг призвести до постійної втрати мінеральних видів. Однак "вимирання" корисних копалин не є справді незворотним процесом - втрачений мінерал може з’явитися знову, якщо відновити відповідні умови навколишнього середовища.
Досонячні мінерали
У ранньому Всесвіті не було мінералів, тому що єдиними доступними елементами були водень, гелій і слідові кількості літію. Утворення мінералів стало можливим після того, як у зірках були синтезовані більш важкі елементи, включаючи вуглець, кисень, кремній і азот. У розширюваних атмосферах червоних гігантів і викидах наднових мікроскопічні мінерали утворювалися при температурах вище 1 500 °C (2 730 °F).
Докази утворення цих мінералів можна знайти в міжзоряних (досонячних) зернах, що входять до складу примітивних метеоритів, званих хондритами, які по суті є космічними осадовими породами. Кількість відомих видів становить приблизно десяток, хоча було виявлено ще кілька матеріалів, які не класифікуються як мінерали. Алмаз, оскільки він має високу температуру кристалізації (близько 4 400 °C (7 950 °F) ), ймовірно, був першим мінералом, який утворився. Наступними утворилися графіт, оксиди (рутил, корунд, шпінель, гібоніт), карбіди (муассаніт), нітриди (осборніт і ) і силікати (форстерит і (MgSiO3)). Ці «прото-мінерали» засіяли молекулярні хмари, з яких утворилася Сонячна система.
Процеси
Після утворення Сонячної системи еволюція мінералів відбувалася за допомогою трьох основних механізмів:
- сепарація та концентрація елементів;
- більший діапазон температур і тиску в поєднанні з хімічною дією летких речовин;
- нові шляхи хімічних реакцій, що стали можливими внаслідок життєдіяльності організмів.
Сепарація і концентрація
Вищий рівень класифікації мінералів базується на їх хімічному складі. Однак визначальні елементи для багатьох мінеральних груп, наприклад бор у боратах і фосфор у фосфатах, спочатку були присутні лише в концентраціях декілька частин на мільйон або менше. Це залишало мало або взагалі не давало їм шансів об’єднатися й утворити мінерали, поки зовнішні впливи не сконцентрували їх. Процеси, які розділяють і концентрують елементи, включають планетарну диференціацію (наприклад, поділ на шари, такі як ядро та мантія); дегазація; ; .
Інтенсивні величини та летючі речовини
Допустимі поєднання елементів у мінералах визначаються термодинамікою; щоб елемент був доданий до кристала в заданому місці, він повинен зменшити енергію. При більш високих температурах багато елементів є взаємозамінними в таких мінералах, як олівін. Коли планета охолоджується, мінерали піддаються впливу більшого діапазону інтенсивних фізичних величин, таких як температура та тиск, що дозволяє утворювати нові фази та більш спеціалізовані комбінації елементів, такі як глинисті мінерали та цеоліти. Нові мінерали утворюються, коли з ними реагують такі леткі сполуки, як вода, вуглекислий газ і O2. Такі середовища, як крижані шапки, висохлі озера та ексгумовані метаморфічні породи, мають характерні комплекси мінералів.
Біологічний вплив
Життя внесло кардинальні зміни в навколишнє середовище. Найдраматичнішою була Киснева катастрофа приблизно 2,4 мільярда років тому, під час якої фотосинтезуючі організми наповнили атмосферу киснем. Живі організми також каталізують реакції, створюючи такі мінерали, як арагоніт, які не знаходяться в рівновазі з навколишнім середовищем.
Хронологія
До утворення Сонячної системи існувало близько 12 мінералів. Оцінка поточної кількості мінералів швидко змінюється. У 2008 році їх було 4300, станом на листопад 2018 року було 5413 офіційно визнаних видів мінералів.
У своїй хронології для Землі Гейзен та ін. (2008) розділив зміни в поширеності мінералів на три широкі інтервали:
- планетарна акреція до 4,55 млрд років тому;
- переробка земної кори та мантії між 4,55 і 2,5 млрд років тому;
- біологічний вплив після 2,5 млрд років тому.
Далі вони розділили епохи на 10 інтервалів, деякі з яких збігаються. Крім того, деякі дати є невизначеними; наприклад, оцінки початку сучасної тектоніки плит коливаються від 4,5 до 1,0 млрд років тому.
Епоха/етап | Вік (млрд років) | Кумулятивна кількість мінеральних видів |
---|---|---|
Пренебулярні «прото-мінерали» | >4,6 | 12 |
Ера планетарної акреції (>4,55 млрд років тому) | ||
1. Сонце запалюється, нагріваючи туманність | >4,56 | 60 |
2. Формування планетезималей | >4,56–4,55 | 250 |
Ера переробки кори та мантії (4,55–2,5 млрд років тому) | ||
3. Еволюція магматичних порід | 4,55–4,0 | 350–420 |
4. Формування гранітоїдів та пегматитів | 4,0–3,5 | 1000 |
5. Тектоніка плит | >3,0 | 1500 |
Ера біологічно зумовленої мінералогії (від 2,5 млрд років і дотепер) | ||
6. Безкисневий біологічний світ | 3.9–2.5 | 1500 |
7. Киснева катастрофа | 2,5–1,9 | >4000 |
8. Проміжний океан | 1,85–0,85 | >4000 |
9. Періоди "Землі-сніжки" | 0,85–0,542 | >4000 |
10. Фанерозойська ера біомінералізації | <0,542 | >5413 |
Планетарна акреція
У першу еру Сонце спалахнуло, нагріваючи навколишню молекулярну хмару. Було утворено 60 нових мінералів, які збереглися у вигляді включень у хондритах. Акреція пилу на астероїди та планети, бомбардування, нагрівання та реакції з водою підвищили їх кількість до 250.
Етап 1: Сонце запалюється
До 4,56 млрд років тому досонячна туманність була щільною молекулярною хмарою, що складалася з водню та гелію з розсіяними частинками пилу. Коли Сонце спалахнуло й увійшло у фазу Тети Тельця, воно розплавило частинки пилу поблизу. Деякі з крапель розплаву були включені в хондрити у вигляді невеликих сферичних об'єктів, які називаються хондрами. Майже всі хондрити також містять багаті кальцієм і алюмінієм включення, найдавніші матеріали, утворені в Сонячній системі. Досліджуючи хондрити цієї епохи, можна ідентифікувати 60 нових мінералів із кристалічними структурами всіх кристалічних систем. До них належать перші залізо-нікелеві сплави, сульфіди, фосфіди та кілька силікатів і оксидів. Серед найважливіших були багатий магнієм олівін, багатий магнієм піроксен і плагіоклаз. Деякі рідкісні мінерали, вироблені в бідних на кисень середовищах, які більше не зустрічаються на Землі, можна знайти в хондритах енстатиту.
Етап 2: Форма планетезималей
Незабаром після того, як нові мінерали утворилися на стадії 1, вони почали злипатися докупи, утворюючи астероїди та планети. Одним із найважливіших нових мінералів був лід; рання Сонячна система мала «снігову лінію», що відокремлювала скелясті планети й астероїди від багатих льодом газових гігантів, астероїдів і комет. Нагрівання від радіонуклідів розтопило лід, і вода реагувала з багатими на олівін породами, утворюючи філосилікати, оксиди, такі як магнетит, сульфіди, такі як пірротин, карбонати, доломіт і кальцит, і сульфати, такі як гіпс. Удари і тепло від бомбардування та можливого плавлення призвели до утворення таких мінералів, як рингвудит, основного компонента мантії Землі.
Згодом астероїди нагрілися достатньо, щоб відбулося часткове плавлення, утворюючи розплави, багаті піроксеном і плагіоклазом (здатними утворювати базальт) і різноманітними фосфатами. Сидерофільні і літофільні елементи розділилися, що призвело до утворення ядра і кори, а були ізольовані в розплавах. Отримані мінерали збереглися в кам’яних метеоритах, евкритах (кварц, калієвий польовий шпат, титаніт і циркон) і в залізо-нікелевих метеоритах (залізо-нікелеві сплави, такі як камасит і теніт; сульфіди перехідних металів, такі як троїліт; карбіди та фосфіди). За оцінками, на цій стадії утворилося близько 250 нових мінералів.
Переробка кори та мантії
Друга ера в історії еволюції мінералів почалася з потужного удару, який утворив Місяць. Це розплавило більшу частину кори та мантії. Рання мінералогія була визначена кристалізацією вивержених порід і подальшим бомбардуванням. Ця фаза потім була замінена великою переробкою кори та мантії, так що наприкінці цієї ери було близько 1500 мінеральних видів. Однак з цього періоду зберіглося небагато порід, тому час багатьох подій залишається невизначеним.
Етап 3: Магматичні процеси
Етап 3 почався з утворення кори, яка складалася з мафічних (з високим вмістом заліза та магнію) та ультраосновних порід, таких як базальт. Ці породи неодноразово перероблялися шляхом фракційного плавлення, фракційної кристалізації та відділення магм, не схильних до змішування. Прикладом такого процесу є ряд реакцій Боуена.
Одним із небагатьох джерел прямої інформації про мінералогію на цьому етапі є мінеральні включення в кристалах циркону, які датуються аж 4,4 млрд років тому. Серед мінералів у включеннях є кварц, мусковіт, біотит, , альбіт, хлорит і рогова обманка.
У бідному на леткі речовини тілі, такому як Меркурій і Місяць, вищевказані процеси викликають утворення близько 350 видів мінералів. Вода та інші леткі речовини, якщо вони присутні, збільшують загальну кількість. Земля була багата на леткі речовини, з атмосферою, що складалася з N2, CO2 і води, а океан ставав дедалі більш солоним. Вулканізм, дегазація та гідратація породили гідроксиди, гідрати, карбонати та евапорити. Для Землі, де ця стадія збігається з Гадейським еоном, загальна кількість широко поширених мінералів оцінюється в 420, а ще більш як 100 були рідкісними. Ймовірно, Марс досяг цієї стадії еволюції мінералів.
Етап 4: Утворення гранітоїдів і пегматитів
При достатньому нагріванні базальт переплавлявся з утворенням гранітоїдів, грубозернистих порід, схожих на граніт. Цикли плавлення концентрували рідкісні елементи, такі як літій, берилій, бор, ніобій, тантал і уран, до точки, коли вони могли утворити 500 нових мінералів. Багато з них зосереджені в виключно крупнозернистих породах, званих пегматитами, які зазвичай знаходяться в дайках і жилах поблизу великих магматичних мас. Можливо, Венера досягла такого рівня еволюції.
Етап 5: Тектоніка плит
З початком тектоніки плит субдукція перенесла кору та воду вниз, що призвело до взаємодії рідини та гірської породи та більшої концентрації рідкісних елементів. Зокрема, утворилися сульфідні родовища з 150 новими сульфосольними мінералами. Субдукція також перенесла більш холодну породу в мантію та піддала її більш високому тиску, що призвело до появи нових фаз, які пізніше були підняті та оголені у вигляді метаморфічних мінералів, таких як кіаніт і силліманіт.
Біологічно зумовлена мінералогія
У результаті неорганічних процесів, описаних у попередньому розділі, утворилося близько 1500 видів мінералів. Решта понад дві третини мінералів Землі є результатом трансформації Землі живими організмами. Найбільший внесок було зроблено від величезного збільшення вмісту кисню в атмосфері, починаючи з Кисневої катастрофи. Живі організми також почали виробляти скелети та інші форми біомінералізації. Такі мінерали, як кальцит, оксиди металів і багато глинистих мінералів, можна вважати біосигнатурами разом із дорогоцінним камінням, таким як бірюза, азурит і малахіт.
Етап 6: Біологія в безкисневому світі
Приблизно до 2,45 млрд років тому в атмосфері було дуже мало кисню. Можливо, життя зіграло певну роль у випаданні масивних карбонатних шарів поблизу континентальних окраїн і у відкладенні смугастих залізистих формацій, але немає однозначних доказів впливу життя на мінерали.
Етап 7: Велика подія оксигенації (Киснева катастрофа)
Починаючи приблизно з 2,45 млрд років тому і продовжуючи приблизно до 2,0 або 1,9 млрд років тому, відбулося різке підвищення вмісту кисню в нижніх шарах атмосфери, на континентах і океанах, що називається Великою подією оксигенації або Великою подією окислення або Кисневою катастрофою. До Кисневої катастрофи елементи, які можуть перебувати в кількох ступенях окислення, були обмежені найнижчим станом, і це обмежувало різноманітність мінералів, які вони могли утворювати. У більш давніх відкладах зазвичай зустрічаються мінерали сидерит (FeCO3), уранініт (UO2) і пірит (FeS2). Вони швидко окислюються під впливом атмосфери з киснем, але цього не відбувається навіть після тривалого вивітрювання та транспортування.
Коли концентрація молекул кисню в атмосфері досягла 1% від нинішнього рівня, хімічні реакції під час вивітрювання були такими ж, як і сьогодні. Сидерит і пірит були замінені оксидами заліза магнетитом і гематитом ; розчинені іони Fe 2+, які були винесені в море, тепер відкладалися у великих смугастих утвореннях заліза. Однак це не призвело до появи нових мінералів заліза, лише змінило їх кількість. Навпаки, окислення уранініту призвело до появи понад 200 нових видів уранілових мінералів, таких як і уїксит, а також мінеральних комплексів, таких як ґуміт.
Інші елементи, які мають кілька ступенів окислення, включають мідь (яка зустрічається в 321 оксиді та силікатах), бор, ванадій, магній, селен, телур, арсен, стибій, бісмут, срібло та ртуть. Всього утворилося близько 2500 нових мінералів.
Етап 8: Проміжний океан
Наступні близько мільярда років (1,85–0,85 млрд років тому) часто називають «нудним мільярдом», тому що, здавалося, тоді мало що відбувалося. Більш окислений шар океанської води біля поверхні повільно поглиблювався за рахунок глибин, але, здавалося, не було жодних різких змін у кліматі, біології чи мінералогії. Однак частково таке сприйняття може бути пов’язане з поганою збереженістю гірських порід того періоду. Багато з найцінніших у світі запасів свинцю, цинку та срібла, знайдені в породах того часу, а також багаті джерела мінералів берилію, бору та урану. У цей період також відбулося утворення суперконтиненту Колумбія, його розпад і утворення Родинії. У деяких кількісних дослідженнях мінералів берилію, бору та ртуті немає нових мінералів під час Кисневої катастрофи, але є імпульс новоутворень під час формування Колумбії. Причини цього не ясні, хоча це могло бути пов’язано з виділенням мінералізуючих рідин під час орогенезу.
Етап 9: Земля-сніжка
Між 1,0 і 0,542 млрд років тому Земля щонайменше двічі впадала у стан «Земля-сніжка», під час якого значна (можливо, вся) поверхня була вкрита льодом (що робить його домінуючим мінералом на поверхні). З льодом пов’язані , товсті шари вапняку або доломіту з арагонітовими віялами. Глиняні мінерали також вироблялися в надлишку, і вулканам вдалося пробити лід та поповнити фонд мінералів.
Етап 10: Фанерозойська ера і біомінералізація
Останній етап збігається з фанерозойською ерою, в якій набула широкого поширення біомінералізація — створення мінералів живими організмами. Хоча деякі біомінерали можна знайти в більш ранніх відкладах, саме під час кембрійського вибуху розвинулась більшість відомих скелетних форм і основні скелетні мінерали (кальцит, арагоніт, апатит і опал). Більшість з них є карбонатами, але деякі є фосфатами або кальцитом. Загалом у живих організмах виявлено понад 64 мінеральних фази, включаючи сульфіди, оксиди, гідроксиди та силікати металів; понад два десятки були знайдені в організмі людини.
До фанерозою земля була в основному безплідною породою, але рослини почали заселяти її в силурійський період. Це призвело до збільшення утворення глинистих мінералів на порядок. В океанах планктон переносив карбонат кальцію з мілководдя в глибини океану, перешкоджаючи виробленню карбонатних шапок і роблячи майбутні періоди Землі-сніжки менш ймовірними. Мікроби також залучилися до геохімічних циклів більшості елементів, зробивши їх біогеохімічними циклами. Мінералогічні новинки включали органічні мінерали, які були знайдені в насичених вуглецем залишках життя, таких як вугілля та чорні сланці.
Антропоцен
Строго кажучи, суто біогенні мінерали не визнаються Міжнародною мінералогічною асоціацією (IMA), якщо в них також не беруть участь геологічні процеси. Суто біологічні продукти, такі як раковини морських організмів, не вважаються мінералами. Також чітко виключені антропогенні сполуки. Однак люди зробили такий вплив на поверхню планети, що геологи розглядають можливість введення нової геологічної епохи, антропоцену, щоб відобразити ці зміни.
У 2015 році Заласевич та співавтори запропонували розширити визначення мінералів, включивши в нього антропогенні мінерали, а їх утворення становить 11-й етап еволюції мінералів. Згодом Гейзен і співавтори каталогізували 208 мінералів, які офіційно визнані IMA, але є переважно або виключно результатом діяльності людини. Більшість з них утворилися у зв'язку з гірничодобувною діяльністю. Крім того, деякі утворилися, коли металеві артефакти затонули та взаємодіяли з морським середовищем. Кілька, ймовірно, не будуть офіційно визнані сьогодні, але їм дозволено залишитися в каталозі; серед них два ( і ), можливо є містифікацією.
Гейзен і співавтори визначили три шляхи, за допомогою яких люди мали великий вплив на розподіл і різноманітність мінералів. Перший – через виробництво. Довгий список синтетичних кристалів має мінеральні еквіваленти, включаючи синтетичні дорогоцінні камені, кераміку, цеглу, цемент і батареї. Багато інших не мають мінерального еквівалента; понад 180 000 неорганічних кристалічних сполук перераховані в . З метою видобування корисних копалин або будівництва інфраструктури люди перерозподіляли гірські породи, відклади та мінерали в масштабах, що конкурують із зледенінням, а цінні мінерали були перерозподілені та розміщені таким чином, який би не міг бути реалізований природним шляхом.
Походження життя
Понад дві третини мінеральних видів завдячують своїм існуванням життю, але життя також може завдячувати своїм існуванням мінералам. Можливо, вони були потрібні як шаблони для зведення органічних молекул разом; як каталізатори хімічних реакцій; і як метаболіти. Дві відомі теорії походження життя включають глини та сульфіди перехідних металів. Інша теорія стверджує, що для утворення першої рибонуклеїнової кислоти (РНК) могли бути необхідні мінеральні речовини борату кальцію, такі як колеманіт і природні борати, а також, можливо, молібдат. Інші теорії вимагають менш поширених мінералів, таких як або грейгіт. Каталог мінералів, які були сформовані під час Гадейського еону, включає глинисті мінерали та сульфіди заліза та нікелю, включаючи макіноїт і грейгіт, але борати та молібдати малоймовірні.
Мінерали також могли бути необхідними для виживання ранніх форм життя. Наприклад, кварц більш прозорий, ніж інші мінерали пісковиків. До того, як життя розробило пігменти для захисту від шкідливих ультрафіолетових променів, тонкий шар кварцу міг захистити його, пропускаючи достатньо світла для фотосинтезу. Фосфатні мінерали також могли бути важливими для раннього життя. Фосфор є одним з найважливіших елементів у таких молекулах, як аденозинтрифосфат (АТФ), носій енергії, який міститься у всіх живих клітинах; РНК і ДНК; у клітинних мембранах. Основна частина фосфору Землі міститься в ядрі та мантії. Найімовірнішим механізмом для того, щоб зробити його доступним для життя, буде створення фосфатів, таких як апатит, шляхом фракціонування з подальшим вивітрюванням для вивільнення фосфору. Для цього, можливо, знадобилася тектоніка плит.
Подальші дослідження
Після оригінальної статті про еволюцію мінералів було проведено кілька досліджень мінералів певних елементів, зокрема урану, торію, ртуті, вуглецю, берилію та глинистих мінералів. Вони розкривають інформацію про різні процеси; наприклад, уран і торій є виробниками тепла, тоді як уран і вуглець вказують на ступінь окислення. Записи показують епізодичні спалахи нових мінералів, як-от під час «Нудного мільярда», а також тривалі періоди, коли нові мінерали не з’являлися. Наприклад, після стрибка різноманітності під час утворення суперконтиненту Колумбії не було нових мінералів ртуті між 1,8 млрд років тому і 600 мільйонами років тому. Цю надзвичайно тривалу перерву пояснюють багатим на сульфіди океаном, що призвело до швидкого відкладення мінералу кіноварі.
Більшість робіт з еволюції мінералів розглядають першу появу мінералів, але можна також подивитися на віковий розподіл певного мінералу. Мільйони кристалів циркону були датовані, і розподіл за віком майже не залежить від місця знаходження кристалів (наприклад, магматичні породи, осадові або або сучасні річкові піски). Вони мають максимуми та мінімуми, які пов’язані з циклом суперконтиненту, хоча неясно, чи це пов’язано зі змінами в активності субдукції чи із консервацією.
Інші дослідження розглядали часові варіації властивостей мінералів, таких як співвідношення ізотопів, хімічний склад і відносна кількість мінералів, хоча й не в контексті «еволюції мінералів».
Історія
Більшу частину своєї історії мінералогія не мала історичного компоненту. Вона опікувалася класифікацією мінералів відповідно до їхніх хімічних і фізичних властивостей (таких як хімічна формула та кристалічна структура) та визначення умов стабільності мінералу або групи мінералів. Однак були винятки, коли публікації розглядали розподіл віку мінералів або руд. У 1960 році Рассел Гордон Ґастіл виявив цикли в розподілі мінеральних дат. Чарльз Меєр, виявивши, що руди деяких елементів розподіляються протягом більшого проміжку часу, ніж інші, пояснив цю різницю впливом тектоніки та біомаси на хімічний склад поверхні, зокрема на вільний кисень і вуглець. У 1979 році А. Г. Жабін в російськомовному журналі «Доклады Академии наук» ввів концепцію етапності еволюції мінералів, а в 1982 році Н. П. Юшкін відзначив ускладнення мінералів з часом біля поверхні Землі. Потім, у 2008 році, Гейзен і його колеги представили набагато ширше і детальніше бачення еволюції мінералів. За цим послідувала серія кількісних досліджень еволюції різних груп мінералів. Це призвело в 2015 році до концепції , вивчення розподілу мінералів у просторі та часі.
У квітні 2017 року Музей природознавства у Відні відкрив нову постійну виставку про еволюцію мінералів.
Література
- Hazen, R. M.; Papineau, D.; Bleeker, W.; Downs, R. T.; Ferry, J. M.; McCoy, T. J.; Sverjensky, D. A.; Yang, H. (1 листопада 2008). Mineral evolution. American Mineralogist. 93 (11–12): 1693—1720. Bibcode:2008AmMin..93.1693H. doi:10.2138/am.2008.2955.
- Hazen, R. M.; Eldredge, N. (22 лютого 2010). Themes and Variations in Complex Systems. Elements. 6 (1): 43—46. doi:10.2113/gselements.6.1.43.
- Rosing, Minik T. (27 листопада 2008). Earth science: On the evolution of minerals. Nature. 456 (7221): 456—458. Bibcode:2008Natur.456..456R. doi:10.1038/456456a. PMID 19037307.
- WMAP Big Bang Elements Test. WMAP's universe. National Aeronautics and Space Administration. Процитовано 22 серпня 2018.
- McCoy, T. J. (22 лютого 2010). Mineralogical Evolution of Meteorites. Elements. 6 (1): 19—23. doi:10.2113/gselements.6.1.19.
- Hazen, R. M. (25 листопада 2013). Paleomineralogy of the Hadean Eon: A preliminary species list. American Journal of Science. 313 (9): 807—843. Bibcode:2013AmJS..313..807H. doi:10.2475/09.2013.01.
- Wei-Haas, Maya. Life and Rocks May Have Co-Evolved on Earth. . Процитовано 26 вересня 2017.
- Condie, Kent C. (2015). Earth as an Evolving Planetary System. Academic Press. с. 360. ISBN .
- Hazen, Robert. Mineral Evolution. Carnegie Science. Процитовано 12 серпня 2018.
- Jolyon, Ralph (November 2012). Did life change Earth's geology?. Astronomy. 40 (11): 44—49.
- Hazen, Robert (24 червня 2014). How life made the earth into a cosmic marvel. Aeon. Процитовано 13 серпня 2018.
- Hazen, R. M.; Ferry, J. M. (22 лютого 2010). Mineral Evolution: Mineralogy in the Fourth Dimension. Elements. 6 (1): 9—12. doi:10.2113/gselements.6.1.9.
- Pasero, Marco та ін. (November 2018). . The New IMA List of Minerals. – CNMNC (Commission on New Minerals Nomenclature and Classification). Архів оригіналу за 5 March 2017. Процитовано 6 лютого 2019.
- Bradley, D. C. (23 грудня 2014). Mineral evolution and Earth history. American Mineralogist. 100 (1): 4—5. Bibcode:2015AmMin.100....4B. doi:10.2138/am-2015-5101.
- Hazen, Robert M. (2013). The story of Earth : the first 4.5 billion years, from stardust to living planet. New York: Penguin Books. ISBN .
- Papineau, D. (22 лютого 2010). Mineral Environments on the Earliest Earth. Elements. 6 (1): 25—30. doi:10.2113/gselements.6.1.25.
- Gross, Michael (October 2015). How life shaped Earth. Current Biology. 25 (19): R847—R850. doi:10.1016/j.cub.2015.09.011. PMID 26726334.
- (22 лютого 2010). The Rise of Skeletal Biominerals. Elements. 6 (1): 37—42. doi:10.2113/gselements.6.1.37.
- Yeager, Ashley (14 листопада 2008). Microbes drove Earth's mineral evolution. Nature. doi:10.1038/news.2008.1226. Процитовано 23 серпня 2018.
- Sverjensky, D. A.; Lee, N. (22 лютого 2010). The Great Oxidation Event and Mineral Diversification. Elements. 6 (1): 31—36. doi:10.2113/gselements.6.1.31.
- Shields, Graham A. (August 2005). Neoproterozoic cap carbonates: a critical appraisal of existing models and the plumeworld hypothesis. Terra Nova. 17 (4): 299—310. Bibcode:2005TeNov..17..299S. doi:10.1111/j.1365-3121.2005.00638.x.
- Memet, J. B. (2007). The corrosion of metallic artefacts in seawater: descriptive analysis. У Dillmann, P. (ред.). Corrosion of Metallic Heritage Artefacts: Investigation, Conservation and Prediction of Long Term Behaviour. Elsevier. с. 152—169. doi:10.1533/9781845693015.152. ISBN .
- Nickel, Ernest H. (1995). The definition of a mineral. The Canadian Mineralogist. 33 (3): 689—690.
- Monastersky, Richard (11 березня 2015). Anthropocene: The human age. Nature. 519 (7542): 144—147. Bibcode:2015Natur.519..144M. doi:10.1038/519144a. PMID 25762264.
- Heaney, P. J. (2017). Defining minerals in the age of humans. American Mineralogist. 102 (5): 925—926. Bibcode:2017AmMin.102..925H. doi:10.2138/am-2017-6045.
- Zalasiewicz, Jan; Kryza, Ryszard; Williams, Mark (2014). The mineral signature of the Anthropocene in its deep-time context. Geological Society, London, Special Publications. 395 (1): 109—117. Bibcode:2014GSLSP.395..109Z. doi:10.1144/SP395.2.
- Hazen, Robert M.; Grew, Edward S.; Origlieri, Marcus J.; Downs, Robert T. (1 березня 2017). On the mineralogy of the "Anthropocene Epoch". American Mineralogist. 102 (3): 595—611. Bibcode:2017AmMin.102..595H. doi:10.2138/am-2017-5875.
- Deep Carbon Observatory. Catalog of 208 human-caused minerals bolsters argument to declare 'Anthropocene Epoch'. Процитовано 24 серпня 2018.
- Hall, Shannon. Found: Thousands of Man-Made Minerals – Another Argument for the Anthropocene. Scientific American. Процитовано 24 серпня 2018.
- Dawkins, Richard (1996). The Blind Watchmaker (вид. Reissue with a new introduction). New York: . с. 153–159. ISBN . LCCN 96229669. OCLC 35648431.
- Fry, Iris (2000). The Emergence of Life on Earth: A Historical and Scientific Overview. Rutgers University Press. с. 162–172. ISBN .
- Ward, Peter; Kirschvink, Joe (7 квітня 2015). A New History of Life: The Radical New Discoveries about the Origins and Evolution of Life on Earth. Bloomsbury Publishing. с. 55–57. ISBN .
- Brown, William F. (2016). Perspectives: The Evolution of the Cosmos, Life, Humans, Culture and Religion and a Look into the Future. FriesenPress. с. 33. ISBN .
- Carnegie Institution. Ancient minerals: Which gave rise to life?. ScienceDaily. Процитовано 28 серпня 2018.
- Grew, Edward S.; Bada, Jeffrey L.; Hazen, Robert M. (8 січня 2011). Borate Minerals and Origin of the RNA World. Origins of Life and Evolution of Biospheres. 41 (4): 307—316. Bibcode:2011OLEB...41..307G. doi:10.1007/s11084-010-9233-y. PMID 21221809.
- Parnell, J. (April 2004). Plate tectonics, surface mineralogy, and the early evolution of life. International Journal of Astrobiology. 3 (2): 131—137. Bibcode:2004IJAsB...3..131P. doi:10.1017/S1473550404002101.
- Schulze-Makuch, Dirk. Phosphorus: You Can't Have Life Without It, at Least on Earth. Air & Space Magazine. Процитовано 28 серпня 2018.
- Hazen, R. M.; Bekker, A.; Bish, D. L.; Bleeker, W.; Downs, R. T.; Farquhar, J.; Ferry, J. M.; Grew, E. S.; Knoll, A. H. (24 червня 2011). Needs and opportunities in mineral evolution research. American Mineralogist. 96 (7): 953—963. Bibcode:2011AmMin..96..953H. doi:10.2138/am.2011.3725.
- Gastil, R. G. (1 січня 1960). The distribution of mineral dates in time and space. American Journal of Science. 258 (1): 1—35. Bibcode:1960AmJS..258....1G. doi:10.2475/ajs.258.1.1.
- Meyer, C. (22 березня 1985). Ore Metals Through Geologic History. Science. 227 (4693): 1421—1428. Bibcode:1985Sci...227.1421M. doi:10.1126/science.227.4693.1421. PMID 17777763.
- Grew, E. S.; Hazen, R. M. (15 травня 2014). Beryllium mineral evolution. American Mineralogist. 99 (5–6): 999—1021. Bibcode:2014AmMin..99..999G. doi:10.2138/am.2014.4675.
- Krivovichev, Sergey V.; Krivovichev, Vladimir G.; Hazen, Robert M. (2017). Structural and chemical complexity of minerals: correlations and time evolution. European Journal of Mineralogy. 30 (2): 231—236. doi:10.1127/ejm/2018/0030-2694.
- Kwok, Roberta (11 серпня 2015). Is Mineral Evolution Driven by Chance?. Quanta Magazine. Процитовано 11 серпня 2018.
- Stanzl, Eva (4 квітня 2017). Die Evolution der Steine [The evolution of the stones] (нім.). Wiener Zeitung. Процитовано 5 жовтня 2018.
Подальше читання
- Черниш, Д.С.; Павлишин, В.І.; Кульчицька, Г.О. (2023). РОЗПОДІЛ МІНЕРАЛІВ У ПРИРОДІ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОГЛЯДІВ У СУЧАСНІЙ МІНЕРАЛОГІЇ. Мінералогічний журнал. 45 (3): 19—30. doi:10.15407/mineraljournal.45.03.019.
- Anbar, A. D. (27 вересня 2012). A Coevolutionary Tale. Science. 337 (6102): 1606. Bibcode:2012Sci...337.1606A. doi:10.1126/science.1224957. S2CID 85223436.
- Berardelli, Phil (14 листопада 2008). Earth's Minerals Evolved, Too. Science. AAAS. Процитовано 9 вересня 2017.
- James Cleaves II, H.; Michalkova Scott, Andrea; Hill, Frances C.; Leszczynski, Jerzy; Sahai, Nita; Hazen, Robert (2012). Mineral–organic interfacial processes: potential roles in the origins of life. Chemical Society Reviews. 41 (16): 5502—5525. doi:10.1039/c2cs35112a. PMID 22743683.
- . New Exhibit Opens in Vienna, Showcases Mineral Evolution on Earth. Процитовано 24 серпня 2018.
- Gillen, Paul (1 січня 2016). Notes on Mineral Evolution: Life, Sentience, and the Anthropocene. Environmental Humanities. 8 (2): 215—234. doi:10.1215/22011919-3664324.
- Hamilton, Doug (13 січня 2016). Life's rocky start. Nova. Сезон 43. Епізод 3. PBS. Transcript. Процитовано 13 травня 2018.
- Mann, Adam (31 жовтня 2017). What Mineral Evolution Tells Us About Life On Earth – And Beyond. Medium. Процитовано 11 серпня 2018.
- Saey, Tina Hesman (16 лютого 2015). . Science News. Архів оригіналу за 26 серпня 2018. Процитовано 24 серпня 2018.
- Vasconcelos, C.; McKenzie, J. A. (9 січня 2009). The Descent of Minerals. Science. 323 (5911): 218—219. doi:10.1126/science.1168807. PMID 19131619. S2CID 206517566.
- How rocks evolve. The Economist. 13 листопада 2008. Процитовано 10 вересня 2017.
Зовнішні посилання
- Спеціальний випуск про еволюцію мінералів (журнал Elements)
- База даних еволюції мінералів
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Evolyuciya mineraliv ce neshodavnya gipoteza yaka nadaye istorichnij kontekst mineralogiyi Vona postulyuye sho mineralogiya na planetah i suputnikah staye vse bilsh skladnoyu v rezultati zmin u fizichnomu himichnomu ta biologichnomu seredovishi U Sonyachnij sistemi kilkist mineralnih vidiv zrosla priblizno z dyuzhini do ponad 5800 v rezultati troh procesiv separaciyi ta koncentraciyi elementiv bilshij diapazon temperatur i tisku v poyednanni z diyeyu letkih rechovin novi shlyahi himichnih peretvoren yaki zabezpechuyut zhivi organizmi Bilshist mineraliv na Zemli utvorilisya pislya togo yak shlyahom fotosintezu cianobakteriyi na foto pochali dodavati kisen do atmosferi Na Zemli bulo tri epohi evolyuciyi mineraliv Narodzhennya Soncya ta utvorennya asteroyidiv i planet zbilshili kilkist mineraliv priblizno do 250 Bagatorazova pererobka kori ta mantiyi cherez taki procesi yak chastkove plavlennya ta tektonika plit zbilshila yih zagalnu kilkist priblizno do 1500 Reshta mineraliv ponad dvi tretini vid zagalnoyi kilkosti buli rezultatom himichnih zmin zumovlenih zhivimi organizmami prichomu najbilshe zbilshennya vidbulosya pislya Velikoyi kisnevoyi katastrofi Vikoristannya terminu evolyuciya U statti 2008 roku yaka vvela termin evolyuciya mineraliv Robert Gejzen i spivavtori viznali sho zastosuvannya slova evolyuciya do mineraliv jmovirno bude superechlivim hocha precedenti buli she v knizi 1928 roku Evolyuciya magmatichnih porid Normana Bouena Voni vikoristovuvali cej termin u znachenni neoborotnoyi poslidovnosti podij sho prizvodyat do viniknennya vse bilsh skladnih i riznomanitnih ugrupovan mineraliv Na vidminu vid biologichnoyi evolyuciyi vona ne peredbachaye mutaciyi konkurenciyi chi peredachi informaciyi potomstvu Gejzen z kolegami doslidili deyaki inshi analogiyi vklyuchayuchi ideyu vimirannya Deyaki mineraloutvoryuvalni procesi bilshe ne vidbuvayutsya yak ot ti yaki viroblyali pevni minerali v enstatitovih hondritah yaki nestabilni na Zemli v okisnenomu stani Krim togo na Veneri mig prizvesti do postijnoyi vtrati mineralnih vidiv Odnak vimirannya korisnih kopalin ne ye spravdi nezvorotnim procesom vtrachenij mineral mozhe z yavitisya znovu yaksho vidnoviti vidpovidni umovi navkolishnogo seredovisha Dosonyachni mineraliDosonyachni zerna zoryanij pil z Merchisonskogo meteorita nadayut informaciyu pro pershi minerali U rannomu Vsesviti ne bulo mineraliv tomu sho yedinimi dostupnimi elementami buli voden gelij i slidovi kilkosti litiyu Utvorennya mineraliv stalo mozhlivim pislya togo yak u zirkah buli sintezovani bilsh vazhki elementi vklyuchayuchi vuglec kisen kremnij i azot U rozshiryuvanih atmosferah chervonih gigantiv i vikidah nadnovih mikroskopichni minerali utvoryuvalisya pri temperaturah vishe 1 500 C 2 730 F Dokazi utvorennya cih mineraliv mozhna znajti v mizhzoryanih dosonyachnih zernah sho vhodyat do skladu primitivnih meteoritiv zvanih hondritami yaki po suti ye kosmichnimi osadovimi porodami Kilkist vidomih vidiv stanovit priblizno desyatok hocha bulo viyavleno she kilka materialiv yaki ne klasifikuyutsya yak minerali Almaz oskilki vin maye visoku temperaturu kristalizaciyi blizko 4 400 C 7 950 F jmovirno buv pershim mineralom yakij utvorivsya Nastupnimi utvorilisya grafit oksidi rutil korund shpinel gibonit karbidi muassanit nitridi osbornit i i silikati forsterit i MgSiO3 Ci proto minerali zasiyali molekulyarni hmari z yakih utvorilasya Sonyachna sistema ProcesiPislya utvorennya Sonyachnoyi sistemi evolyuciya mineraliv vidbuvalasya za dopomogoyu troh osnovnih mehanizmiv separaciya ta koncentraciya elementiv bilshij diapazon temperatur i tisku v poyednanni z himichnoyu diyeyu letkih rechovin novi shlyahi himichnih reakcij sho stali mozhlivimi vnaslidok zhittyediyalnosti organizmiv Separaciya i koncentraciya Sharova budova deyakih planet zemnoyi grupi Vishij riven klasifikaciyi mineraliv bazuyetsya na yih himichnomu skladi Odnak viznachalni elementi dlya bagatoh mineralnih grup napriklad bor u boratah i fosfor u fosfatah spochatku buli prisutni lishe v koncentraciyah dekilka chastin na miljon abo menshe Ce zalishalo malo abo vzagali ne davalo yim shansiv ob yednatisya j utvoriti minerali poki zovnishni vplivi ne skoncentruvali yih Procesi yaki rozdilyayut i koncentruyut elementi vklyuchayut planetarnu diferenciaciyu napriklad podil na shari taki yak yadro ta mantiya degazaciya Intensivni velichini ta letyuchi rechovini Kristali gipsu sho utvorilisya pid chas viparovuvannya vodi v Nyu Meksiko Dopustimi poyednannya elementiv u mineralah viznachayutsya termodinamikoyu shob element buv dodanij do kristala v zadanomu misci vin povinen zmenshiti energiyu Pri bilsh visokih temperaturah bagato elementiv ye vzayemozaminnimi v takih mineralah yak olivin Koli planeta oholodzhuyetsya minerali piddayutsya vplivu bilshogo diapazonu intensivnih fizichnih velichin takih yak temperatura ta tisk sho dozvolyaye utvoryuvati novi fazi ta bilsh specializovani kombinaciyi elementiv taki yak glinisti minerali ta ceoliti Novi minerali utvoryuyutsya koli z nimi reaguyut taki letki spoluki yak voda vuglekislij gaz i O2 Taki seredovisha yak krizhani shapki visohli ozera ta eksgumovani metamorfichni porodi mayut harakterni kompleksi mineraliv Biologichnij vpliv Zhittya vneslo kardinalni zmini v navkolishnye seredovishe Najdramatichnishoyu bula Kisneva katastrofa priblizno 2 4 milyarda rokiv tomu pid chas yakoyi fotosintezuyuchi organizmi napovnili atmosferu kisnem Zhivi organizmi takozh katalizuyut reakciyi stvoryuyuchi taki minerali yak aragonit yaki ne znahodyatsya v rivnovazi z navkolishnim seredovishem HronologiyaDo utvorennya Sonyachnoyi sistemi isnuvalo blizko 12 mineraliv Ocinka potochnoyi kilkosti mineraliv shvidko zminyuyetsya U 2008 roci yih bulo 4300 stanom na listopad 2018 roku bulo 5413 oficijno viznanih vidiv mineraliv U svoyij hronologiyi dlya Zemli Gejzen ta in 2008 rozdiliv zmini v poshirenosti mineraliv na tri shiroki intervali planetarna akreciya do 4 55 mlrd rokiv tomu pererobka zemnoyi kori ta mantiyi mizh 4 55 i 2 5 mlrd rokiv tomu biologichnij vpliv pislya 2 5 mlrd rokiv tomu Dali voni rozdilili epohi na 10 intervaliv deyaki z yakih zbigayutsya Krim togo deyaki dati ye neviznachenimi napriklad ocinki pochatku suchasnoyi tektoniki plit kolivayutsya vid 4 5 do 1 0 mlrd rokiv tomu Epohi ta etapi evolyuciyi mineraliv Zemli Epoha etap Vik mlrd rokiv Kumulyativna kilkist mineralnih vidiv Prenebulyarni proto minerali gt 4 6 12 Era planetarnoyi akreciyi gt 4 55 mlrd rokiv tomu 1 Sonce zapalyuyetsya nagrivayuchi tumannist gt 4 56 60 2 Formuvannya planetezimalej gt 4 56 4 55 250 Era pererobki kori ta mantiyi 4 55 2 5 mlrd rokiv tomu 3 Evolyuciya magmatichnih porid 4 55 4 0 350 420 4 Formuvannya granitoyidiv ta pegmatitiv 4 0 3 5 1000 5 Tektonika plit gt 3 0 1500 Era biologichno zumovlenoyi mineralogiyi vid 2 5 mlrd rokiv i doteper 6 Bezkisnevij biologichnij svit 3 9 2 5 1500 7 Kisneva katastrofa 2 5 1 9 gt 4000 8 Promizhnij okean 1 85 0 85 181 gt 4000 9 Periodi Zemli snizhki 0 85 0 542 gt 4000 10 Fanerozojska era biomineralizaciyi lt 0 542 gt 5413 Planetarna akreciya Poperechnij rozriz hondrita sho mistit krugli olivinovi hondri ta nepravilni bili kalcij alyuminiyevi vklyuchennya Zrazok pallasitu z kristalami olivinu v zalizonikelevij matrici U pershu eru Sonce spalahnulo nagrivayuchi navkolishnyu molekulyarnu hmaru Bulo utvoreno 60 novih mineraliv yaki zbereglisya u viglyadi vklyuchen u hondritah Akreciya pilu na asteroyidi ta planeti bombarduvannya nagrivannya ta reakciyi z vodoyu pidvishili yih kilkist do 250 Etap 1 Sonce zapalyuyetsya Do 4 56 mlrd rokiv tomu dosonyachna tumannist bula shilnoyu molekulyarnoyu hmaroyu sho skladalasya z vodnyu ta geliyu z rozsiyanimi chastinkami pilu Koli Sonce spalahnulo j uvijshlo u fazu Teti Telcya vono rozplavilo chastinki pilu poblizu Deyaki z krapel rozplavu buli vklyucheni v hondriti u viglyadi nevelikih sferichnih ob yektiv yaki nazivayutsya hondrami Majzhe vsi hondriti takozh mistyat bagati kalciyem i alyuminiyem vklyuchennya najdavnishi materiali utvoreni v Sonyachnij sistemi Doslidzhuyuchi hondriti ciyeyi epohi mozhna identifikuvati 60 novih mineraliv iz kristalichnimi strukturami vsih kristalichnih sistem Do nih nalezhat pershi zalizo nikelevi splavi sulfidi fosfidi ta kilka silikativ i oksidiv Sered najvazhlivishih buli bagatij magniyem olivin bagatij magniyem piroksen i plagioklaz Deyaki ridkisni minerali virobleni v bidnih na kisen seredovishah yaki bilshe ne zustrichayutsya na Zemli mozhna znajti v hondritah enstatitu Etap 2 Forma planetezimalej Nezabarom pislya togo yak novi minerali utvorilisya na stadiyi 1 voni pochali zlipatisya dokupi utvoryuyuchi asteroyidi ta planeti Odnim iz najvazhlivishih novih mineraliv buv lid rannya Sonyachna sistema mala snigovu liniyu sho vidokremlyuvala skelyasti planeti j asteroyidi vid bagatih lodom gazovih gigantiv asteroyidiv i komet Nagrivannya vid radionuklidiv roztopilo lid i voda reaguvala z bagatimi na olivin porodami utvoryuyuchi filosilikati oksidi taki yak magnetit sulfidi taki yak pirrotin karbonati dolomit i kalcit i sulfati taki yak gips Udari i teplo vid bombarduvannya ta mozhlivogo plavlennya prizveli do utvorennya takih mineraliv yak ringvudit osnovnogo komponenta mantiyi Zemli Zgodom asteroyidi nagrilisya dostatno shob vidbulosya chastkove plavlennya utvoryuyuchi rozplavi bagati piroksenom i plagioklazom zdatnimi utvoryuvati bazalt i riznomanitnimi fosfatami Siderofilni i litofilni elementi rozdililisya sho prizvelo do utvorennya yadra i kori a buli izolovani v rozplavah Otrimani minerali zbereglisya v kam yanih meteoritah evkritah kvarc kaliyevij polovij shpat titanit i cirkon i v zalizo nikelevih meteoritah zalizo nikelevi splavi taki yak kamasit i tenit sulfidi perehidnih metaliv taki yak troyilit karbidi ta fosfidi Za ocinkami na cij stadiyi utvorilosya blizko 250 novih mineraliv Pererobka kori ta mantiyi Kristal cirkonu Zrazok pegmatitu z Velikogo kanjonu Shema zoni subdukciyi Druga era v istoriyi evolyuciyi mineraliv pochalasya z potuzhnogo udaru yakij utvoriv Misyac Ce rozplavilo bilshu chastinu kori ta mantiyi Rannya mineralogiya bula viznachena kristalizaciyeyu viverzhenih porid i podalshim bombarduvannyam Cya faza potim bula zaminena velikoyu pererobkoyu kori ta mantiyi tak sho naprikinci ciyeyi eri bulo blizko 1500 mineralnih vidiv Odnak z cogo periodu zberiglosya nebagato porid tomu chas bagatoh podij zalishayetsya neviznachenim Etap 3 Magmatichni procesi Etap 3 pochavsya z utvorennya kori yaka skladalasya z mafichnih z visokim vmistom zaliza ta magniyu ta ultraosnovnih porid takih yak bazalt Ci porodi neodnorazovo pereroblyalisya shlyahom frakcijnogo plavlennya frakcijnoyi kristalizaciyi ta viddilennya magm ne shilnih do zmishuvannya Prikladom takogo procesu ye ryad reakcij Bouena Odnim iz nebagatoh dzherel pryamoyi informaciyi pro mineralogiyu na comu etapi ye mineralni vklyuchennya v kristalah cirkonu yaki datuyutsya azh 4 4 mlrd rokiv tomu Sered mineraliv u vklyuchennyah ye kvarc muskovit biotit albit hlorit i rogova obmanka U bidnomu na letki rechovini tili takomu yak Merkurij i Misyac vishevkazani procesi viklikayut utvorennya blizko 350 vidiv mineraliv Voda ta inshi letki rechovini yaksho voni prisutni zbilshuyut zagalnu kilkist Zemlya bula bagata na letki rechovini z atmosferoyu sho skladalasya z N2 CO2 i vodi a okean stavav dedali bilsh solonim Vulkanizm degazaciya ta gidrataciya porodili gidroksidi gidrati karbonati ta evaporiti Dlya Zemli de cya stadiya zbigayetsya z Gadejskim eonom zagalna kilkist shiroko poshirenih mineraliv ocinyuyetsya v 420 a she bilsh yak 100 buli ridkisnimi Jmovirno Mars dosyag ciyeyi stadiyi evolyuciyi mineraliv Etap 4 Utvorennya granitoyidiv i pegmatitiv Pri dostatnomu nagrivanni bazalt pereplavlyavsya z utvorennyam granitoyidiv grubozernistih porid shozhih na granit Cikli plavlennya koncentruvali ridkisni elementi taki yak litij berilij bor niobij tantal i uran do tochki koli voni mogli utvoriti 500 novih mineraliv Bagato z nih zoseredzheni v viklyuchno krupnozernistih porodah zvanih pegmatitami yaki zazvichaj znahodyatsya v dajkah i zhilah poblizu velikih magmatichnih mas Mozhlivo Venera dosyagla takogo rivnya evolyuciyi Etap 5 Tektonika plit Z pochatkom tektoniki plit subdukciya perenesla koru ta vodu vniz sho prizvelo do vzayemodiyi ridini ta girskoyi porodi ta bilshoyi koncentraciyi ridkisnih elementiv Zokrema utvorilisya sulfidni rodovisha z 150 novimi sulfosolnimi mineralami Subdukciya takozh perenesla bilsh holodnu porodu v mantiyu ta piddala yiyi bilsh visokomu tisku sho prizvelo do poyavi novih faz yaki piznishe buli pidnyati ta ogoleni u viglyadi metamorfichnih mineraliv takih yak kianit i sillimanit Biologichno zumovlena mineralogiya Skam yanilist stromatolitu v rozrizi smugovogo zaliznogo utvorennya vikom 2 1 mlrd rokiv Kyurit vodnij oksid svincyu ta uranu U rezultati neorganichnih procesiv opisanih u poperednomu rozdili utvorilosya blizko 1500 vidiv mineraliv Reshta ponad dvi tretini mineraliv Zemli ye rezultatom transformaciyi Zemli zhivimi organizmami Najbilshij vnesok bulo zrobleno vid velicheznogo zbilshennya vmistu kisnyu v atmosferi pochinayuchi z Kisnevoyi katastrofi Zhivi organizmi takozh pochali viroblyati skeleti ta inshi formi biomineralizaciyi Taki minerali yak kalcit oksidi metaliv i bagato glinistih mineraliv mozhna vvazhati biosignaturami razom iz dorogocinnim kaminnyam takim yak biryuza azurit i malahit 177 Etap 6 Biologiya v bezkisnevomu sviti Priblizno do 2 45 mlrd rokiv tomu v atmosferi bulo duzhe malo kisnyu Mozhlivo zhittya zigralo pevnu rol u vipadanni masivnih karbonatnih shariv poblizu kontinentalnih okrayin i u vidkladenni smugastih zalizistih formacij ale nemaye odnoznachnih dokaziv vplivu zhittya na minerali Etap 7 Velika podiya oksigenaciyi Kisneva katastrofa Pochinayuchi priblizno z 2 45 mlrd rokiv tomu i prodovzhuyuchi priblizno do 2 0 abo 1 9 mlrd rokiv tomu vidbulosya rizke pidvishennya vmistu kisnyu v nizhnih sharah atmosferi na kontinentah i okeanah sho nazivayetsya Velikoyu podiyeyu oksigenaciyi abo Velikoyu podiyeyu okislennya abo Kisnevoyu katastrofoyu Do Kisnevoyi katastrofi elementi yaki mozhut perebuvati v kilkoh stupenyah okislennya buli obmezheni najnizhchim stanom i ce obmezhuvalo riznomanitnist mineraliv yaki voni mogli utvoryuvati U bilsh davnih vidkladah zazvichaj zustrichayutsya minerali siderit FeCO3 uraninit UO2 i pirit FeS2 Voni shvidko okislyuyutsya pid vplivom atmosferi z kisnem ale cogo ne vidbuvayetsya navit pislya trivalogo vivitryuvannya ta transportuvannya Koli koncentraciya molekul kisnyu v atmosferi dosyagla 1 vid ninishnogo rivnya himichni reakciyi pid chas vivitryuvannya buli takimi zh yak i sogodni Siderit i pirit buli zamineni oksidami zaliza magnetitom i gematitom rozchineni ioni Fe 2 yaki buli vineseni v more teper vidkladalisya u velikih smugastih utvorennyah zaliza Odnak ce ne prizvelo do poyavi novih mineraliv zaliza lishe zminilo yih kilkist Navpaki okislennya uraninitu prizvelo do poyavi ponad 200 novih vidiv uranilovih mineraliv takih yak i uyiksit a takozh mineralnih kompleksiv takih yak gumit Inshi elementi yaki mayut kilka stupeniv okislennya vklyuchayut mid yaka zustrichayetsya v 321 oksidi ta silikatah bor vanadij magnij selen telur arsen stibij bismut sriblo ta rtut Vsogo utvorilosya blizko 2500 novih mineraliv Etap 8 Promizhnij okean Nastupni blizko milyarda rokiv 1 85 0 85 mlrd rokiv tomu chasto nazivayut nudnim milyardom tomu sho zdavalosya todi malo sho vidbuvalosya Bilsh okislenij shar okeanskoyi vodi bilya poverhni povilno pogliblyuvavsya za rahunok glibin ale zdavalosya ne bulo zhodnih rizkih zmin u klimati biologiyi chi mineralogiyi Odnak chastkovo take sprijnyattya mozhe buti pov yazane z poganoyu zberezhenistyu girskih porid togo periodu Bagato z najcinnishih u sviti zapasiv svincyu cinku ta sribla znajdeni v porodah togo chasu a takozh bagati dzherela mineraliv beriliyu boru ta uranu 181 U cej period takozh vidbulosya utvorennya superkontinentu Kolumbiya jogo rozpad i utvorennya Rodiniyi 195 U deyakih kilkisnih doslidzhennyah mineraliv beriliyu boru ta rtuti nemaye novih mineraliv pid chas Kisnevoyi katastrofi ale ye impuls novoutvoren pid chas formuvannya Kolumbiyi Prichini cogo ne yasni hocha ce moglo buti pov yazano z vidilennyam mineralizuyuchih ridin pid chas orogenezu 202 204 Etap 9 Zemlya snizhka Mizh 1 0 i 0 542 mlrd rokiv tomu Zemlya shonajmenshe dvichi vpadala u stan Zemlya snizhka pid chas yakogo znachna mozhlivo vsya poverhnya bula vkrita lodom sho robit jogo dominuyuchim mineralom na poverhni Z lodom pov yazani tovsti shari vapnyaku abo dolomitu z aragonitovimi viyalami Glinyani minerali takozh viroblyalisya v nadlishku i vulkanam vdalosya probiti lid ta popovniti fond mineraliv Etap 10 Fanerozojska era i biomineralizaciya Skam yanilist trilobitiv piznogo kembriyu Ostannij etap zbigayetsya z fanerozojskoyu eroyu v yakij nabula shirokogo poshirennya biomineralizaciya stvorennya mineraliv zhivimi organizmami Hocha deyaki biominerali mozhna znajti v bilsh rannih vidkladah same pid chas kembrijskogo vibuhu rozvinulas bilshist vidomih skeletnih form i osnovni skeletni minerali kalcit aragonit apatit i opal Bilshist z nih ye karbonatami ale deyaki ye fosfatami abo kalcitom Zagalom u zhivih organizmah viyavleno ponad 64 mineralnih fazi vklyuchayuchi sulfidi oksidi gidroksidi ta silikati metaliv ponad dva desyatki buli znajdeni v organizmi lyudini Do fanerozoyu zemlya bula v osnovnomu bezplidnoyu porodoyu ale roslini pochali zaselyati yiyi v silurijskij period Ce prizvelo do zbilshennya utvorennya glinistih mineraliv na poryadok V okeanah plankton perenosiv karbonat kalciyu z milkovoddya v glibini okeanu pereshkodzhayuchi viroblennyu karbonatnih shapok i roblyachi majbutni periodi Zemli snizhki mensh jmovirnimi Mikrobi takozh zaluchilisya do geohimichnih cikliv bilshosti elementiv zrobivshi yih biogeohimichnimi ciklami Mineralogichni novinki vklyuchali organichni minerali yaki buli znajdeni v nasichenih vuglecem zalishkah zhittya takih yak vugillya ta chorni slanci Antropocen Mineral utvoryuyetsya koli olov yani artefakti roz yidayutsya v morskij vodi i jogo znahodyat poblizu misc deyakih korabelnih avarij Strogo kazhuchi suto biogenni minerali ne viznayutsya Mizhnarodnoyu mineralogichnoyu asociaciyeyu IMA yaksho v nih takozh ne berut uchast geologichni procesi Suto biologichni produkti taki yak rakovini morskih organizmiv ne vvazhayutsya mineralami Takozh chitko viklyucheni antropogenni spoluki Odnak lyudi zrobili takij vpliv na poverhnyu planeti sho geologi rozglyadayut mozhlivist vvedennya novoyi geologichnoyi epohi antropocenu shob vidobraziti ci zmini U 2015 roci Zalasevich ta spivavtori zaproponuvali rozshiriti viznachennya mineraliv vklyuchivshi v nogo antropogenni minerali a yih utvorennya stanovit 11 j etap evolyuciyi mineraliv Zgodom Gejzen i spivavtori katalogizuvali 208 mineraliv yaki oficijno viznani IMA ale ye perevazhno abo viklyuchno rezultatom diyalnosti lyudini Bilshist z nih utvorilisya u zv yazku z girnichodobuvnoyu diyalnistyu Krim togo deyaki utvorilisya koli metalevi artefakti zatonuli ta vzayemodiyali z morskim seredovishem Kilka jmovirno ne budut oficijno viznani sogodni ale yim dozvoleno zalishitisya v katalozi sered nih dva i mozhlivo ye mistifikaciyeyu Gejzen i spivavtori viznachili tri shlyahi za dopomogoyu yakih lyudi mali velikij vpliv na rozpodil i riznomanitnist mineraliv Pershij cherez virobnictvo Dovgij spisok sintetichnih kristaliv maye mineralni ekvivalenti vklyuchayuchi sintetichni dorogocinni kameni keramiku ceglu cement i batareyi Bagato inshih ne mayut mineralnogo ekvivalenta ponad 180 000 neorganichnih kristalichnih spoluk pererahovani v Z metoyu vidobuvannya korisnih kopalin abo budivnictva infrastrukturi lyudi pererozpodilyali girski porodi vidkladi ta minerali v masshtabah sho konkuruyut iz zledeninnyam a cinni minerali buli pererozpodileni ta rozmisheni takim chinom yakij bi ne mig buti realizovanij prirodnim shlyahom Pohodzhennya zhittyaPonad dvi tretini mineralnih vidiv zavdyachuyut svoyim isnuvannyam zhittyu ale zhittya takozh mozhe zavdyachuvati svoyim isnuvannyam mineralam Mozhlivo voni buli potribni yak shabloni dlya zvedennya organichnih molekul razom yak katalizatori himichnih reakcij i yak metaboliti Dvi vidomi teoriyi pohodzhennya zhittya vklyuchayut glini ta sulfidi perehidnih metaliv Insha teoriya stverdzhuye sho dlya utvorennya pershoyi ribonukleyinovoyi kisloti RNK mogli buti neobhidni mineralni rechovini boratu kalciyu taki yak kolemanit i prirodni borati a takozh mozhlivo molibdat Inshi teoriyi vimagayut mensh poshirenih mineraliv takih yak abo grejgit Katalog mineraliv yaki buli sformovani pid chas Gadejskogo eonu vklyuchaye glinisti minerali ta sulfidi zaliza ta nikelyu vklyuchayuchi makinoyit i grejgit ale borati ta molibdati malojmovirni Minerali takozh mogli buti neobhidnimi dlya vizhivannya rannih form zhittya Napriklad kvarc bilsh prozorij nizh inshi minerali piskovikiv Do togo yak zhittya rozrobilo pigmenti dlya zahistu vid shkidlivih ultrafioletovih promeniv tonkij shar kvarcu mig zahistiti jogo propuskayuchi dostatno svitla dlya fotosintezu Fosfatni minerali takozh mogli buti vazhlivimi dlya rannogo zhittya Fosfor ye odnim z najvazhlivishih elementiv u takih molekulah yak adenozintrifosfat ATF nosij energiyi yakij mistitsya u vsih zhivih klitinah RNK i DNK u klitinnih membranah Osnovna chastina fosforu Zemli mistitsya v yadri ta mantiyi Najimovirnishim mehanizmom dlya togo shob zrobiti jogo dostupnim dlya zhittya bude stvorennya fosfativ takih yak apatit shlyahom frakcionuvannya z podalshim vivitryuvannyam dlya vivilnennya fosforu Dlya cogo mozhlivo znadobilasya tektonika plit Podalshi doslidzhennyaKinovar chervona na dolomiti Pislya originalnoyi statti pro evolyuciyu mineraliv bulo provedeno kilka doslidzhen mineraliv pevnih elementiv zokrema uranu toriyu rtuti vuglecyu beriliyu ta glinistih mineraliv Voni rozkrivayut informaciyu pro rizni procesi napriklad uran i torij ye virobnikami tepla todi yak uran i vuglec vkazuyut na stupin okislennya Zapisi pokazuyut epizodichni spalahi novih mineraliv yak ot pid chas Nudnogo milyarda a takozh trivali periodi koli novi minerali ne z yavlyalisya Napriklad pislya stribka riznomanitnosti pid chas utvorennya superkontinentu Kolumbiyi ne bulo novih mineraliv rtuti mizh 1 8 mlrd rokiv tomu i 600 miljonami rokiv tomu Cyu nadzvichajno trivalu perervu poyasnyuyut bagatim na sulfidi okeanom sho prizvelo do shvidkogo vidkladennya mineralu kinovari 204 Bilshist robit z evolyuciyi mineraliv rozglyadayut pershu poyavu mineraliv ale mozhna takozh podivitisya na vikovij rozpodil pevnogo mineralu Miljoni kristaliv cirkonu buli datovani i rozpodil za vikom majzhe ne zalezhit vid miscya znahodzhennya kristaliv napriklad magmatichni porodi osadovi abo abo suchasni richkovi piski Voni mayut maksimumi ta minimumi yaki pov yazani z ciklom superkontinentu hocha neyasno chi ce pov yazano zi zminami v aktivnosti subdukciyi chi iz konservaciyeyu Inshi doslidzhennya rozglyadali chasovi variaciyi vlastivostej mineraliv takih yak spivvidnoshennya izotopiv himichnij sklad i vidnosna kilkist mineraliv hocha j ne v konteksti evolyuciyi mineraliv IstoriyaBilshu chastinu svoyeyi istoriyi mineralogiya ne mala istorichnogo komponentu Vona opikuvalasya klasifikaciyeyu mineraliv vidpovidno do yihnih himichnih i fizichnih vlastivostej takih yak himichna formula ta kristalichna struktura ta viznachennya umov stabilnosti mineralu abo grupi mineraliv Odnak buli vinyatki koli publikaciyi rozglyadali rozpodil viku mineraliv abo rud U 1960 roci Rassel Gordon Gastil viyaviv cikli v rozpodili mineralnih dat Charlz Meyer viyavivshi sho rudi deyakih elementiv rozpodilyayutsya protyagom bilshogo promizhku chasu nizh inshi poyasniv cyu riznicyu vplivom tektoniki ta biomasi na himichnij sklad poverhni zokrema na vilnij kisen i vuglec U 1979 roci A G Zhabin v rosijskomovnomu zhurnali Doklady Akademii nauk vviv koncepciyu etapnosti evolyuciyi mineraliv a v 1982 roci N P Yushkin vidznachiv uskladnennya mineraliv z chasom bilya poverhni Zemli Potim u 2008 roci Gejzen i jogo kolegi predstavili nabagato shirshe i detalnishe bachennya evolyuciyi mineraliv Za cim posliduvala seriya kilkisnih doslidzhen evolyuciyi riznih grup mineraliv Ce prizvelo v 2015 roci do koncepciyi vivchennya rozpodilu mineraliv u prostori ta chasi U kvitni 2017 roku Muzej prirodoznavstva u Vidni vidkriv novu postijnu vistavku pro evolyuciyu mineraliv LiteraturaHazen R M Papineau D Bleeker W Downs R T Ferry J M McCoy T J Sverjensky D A Yang H 1 listopada 2008 Mineral evolution American Mineralogist 93 11 12 1693 1720 Bibcode 2008AmMin 93 1693H doi 10 2138 am 2008 2955 Hazen R M Eldredge N 22 lyutogo 2010 Themes and Variations in Complex Systems Elements 6 1 43 46 doi 10 2113 gselements 6 1 43 Rosing Minik T 27 listopada 2008 Earth science On the evolution of minerals Nature 456 7221 456 458 Bibcode 2008Natur 456 456R doi 10 1038 456456a PMID 19037307 WMAP Big Bang Elements Test WMAP s universe National Aeronautics and Space Administration Procitovano 22 serpnya 2018 McCoy T J 22 lyutogo 2010 Mineralogical Evolution of Meteorites Elements 6 1 19 23 doi 10 2113 gselements 6 1 19 Hazen R M 25 listopada 2013 Paleomineralogy of the Hadean Eon A preliminary species list American Journal of Science 313 9 807 843 Bibcode 2013AmJS 313 807H doi 10 2475 09 2013 01 Wei Haas Maya Life and Rocks May Have Co Evolved on Earth Procitovano 26 veresnya 2017 Condie Kent C 2015 Earth as an Evolving Planetary System Academic Press s 360 ISBN 978 0128037096 Hazen Robert Mineral Evolution Carnegie Science Procitovano 12 serpnya 2018 Jolyon Ralph November 2012 Did life change Earth s geology Astronomy 40 11 44 49 Hazen Robert 24 chervnya 2014 How life made the earth into a cosmic marvel Aeon Procitovano 13 serpnya 2018 Hazen R M Ferry J M 22 lyutogo 2010 Mineral Evolution Mineralogy in the Fourth Dimension Elements 6 1 9 12 doi 10 2113 gselements 6 1 9 Pasero Marco ta in November 2018 The New IMA List of Minerals CNMNC Commission on New Minerals Nomenclature and Classification Arhiv originalu za 5 March 2017 Procitovano 6 lyutogo 2019 Bradley D C 23 grudnya 2014 Mineral evolution and Earth history American Mineralogist 100 1 4 5 Bibcode 2015AmMin 100 4B doi 10 2138 am 2015 5101 Hazen Robert M 2013 The story of Earth the first 4 5 billion years from stardust to living planet New York Penguin Books ISBN 978 0143123644 Papineau D 22 lyutogo 2010 Mineral Environments on the Earliest Earth Elements 6 1 25 30 doi 10 2113 gselements 6 1 25 Gross Michael October 2015 How life shaped Earth Current Biology 25 19 R847 R850 doi 10 1016 j cub 2015 09 011 PMID 26726334 22 lyutogo 2010 The Rise of Skeletal Biominerals Elements 6 1 37 42 doi 10 2113 gselements 6 1 37 Yeager Ashley 14 listopada 2008 Microbes drove Earth s mineral evolution Nature doi 10 1038 news 2008 1226 Procitovano 23 serpnya 2018 Sverjensky D A Lee N 22 lyutogo 2010 The Great Oxidation Event and Mineral Diversification Elements 6 1 31 36 doi 10 2113 gselements 6 1 31 Shields Graham A August 2005 Neoproterozoic cap carbonates a critical appraisal of existing models and the plumeworld hypothesis Terra Nova 17 4 299 310 Bibcode 2005TeNov 17 299S doi 10 1111 j 1365 3121 2005 00638 x Memet J B 2007 The corrosion of metallic artefacts in seawater descriptive analysis U Dillmann P red Corrosion of Metallic Heritage Artefacts Investigation Conservation and Prediction of Long Term Behaviour Elsevier s 152 169 doi 10 1533 9781845693015 152 ISBN 9781845693015 Nickel Ernest H 1995 The definition of a mineral The Canadian Mineralogist 33 3 689 690 Monastersky Richard 11 bereznya 2015 Anthropocene The human age Nature 519 7542 144 147 Bibcode 2015Natur 519 144M doi 10 1038 519144a PMID 25762264 Heaney P J 2017 Defining minerals in the age of humans American Mineralogist 102 5 925 926 Bibcode 2017AmMin 102 925H doi 10 2138 am 2017 6045 Zalasiewicz Jan Kryza Ryszard Williams Mark 2014 The mineral signature of the Anthropocene in its deep time context Geological Society London Special Publications 395 1 109 117 Bibcode 2014GSLSP 395 109Z doi 10 1144 SP395 2 Hazen Robert M Grew Edward S Origlieri Marcus J Downs Robert T 1 bereznya 2017 On the mineralogy of the Anthropocene Epoch American Mineralogist 102 3 595 611 Bibcode 2017AmMin 102 595H doi 10 2138 am 2017 5875 Deep Carbon Observatory Catalog of 208 human caused minerals bolsters argument to declare Anthropocene Epoch Procitovano 24 serpnya 2018 Hall Shannon Found Thousands of Man Made Minerals Another Argument for the Anthropocene Scientific American Procitovano 24 serpnya 2018 Dawkins Richard 1996 The Blind Watchmaker vid Reissue with a new introduction New York s 153 159 ISBN 978 0 393 31570 7 LCCN 96229669 OCLC 35648431 Fry Iris 2000 The Emergence of Life on Earth A Historical and Scientific Overview Rutgers University Press s 162 172 ISBN 978 0813527406 Ward Peter Kirschvink Joe 7 kvitnya 2015 A New History of Life The Radical New Discoveries about the Origins and Evolution of Life on Earth Bloomsbury Publishing s 55 57 ISBN 978 1608199082 Brown William F 2016 Perspectives The Evolution of the Cosmos Life Humans Culture and Religion and a Look into the Future FriesenPress s 33 ISBN 978 1460270301 Carnegie Institution Ancient minerals Which gave rise to life ScienceDaily Procitovano 28 serpnya 2018 Grew Edward S Bada Jeffrey L Hazen Robert M 8 sichnya 2011 Borate Minerals and Origin of the RNA World Origins of Life and Evolution of Biospheres 41 4 307 316 Bibcode 2011OLEB 41 307G doi 10 1007 s11084 010 9233 y PMID 21221809 Parnell J April 2004 Plate tectonics surface mineralogy and the early evolution of life International Journal of Astrobiology 3 2 131 137 Bibcode 2004IJAsB 3 131P doi 10 1017 S1473550404002101 Schulze Makuch Dirk Phosphorus You Can t Have Life Without It at Least on Earth Air amp Space Magazine Procitovano 28 serpnya 2018 Hazen R M Bekker A Bish D L Bleeker W Downs R T Farquhar J Ferry J M Grew E S Knoll A H 24 chervnya 2011 Needs and opportunities in mineral evolution research American Mineralogist 96 7 953 963 Bibcode 2011AmMin 96 953H doi 10 2138 am 2011 3725 Gastil R G 1 sichnya 1960 The distribution of mineral dates in time and space American Journal of Science 258 1 1 35 Bibcode 1960AmJS 258 1G doi 10 2475 ajs 258 1 1 Meyer C 22 bereznya 1985 Ore Metals Through Geologic History Science 227 4693 1421 1428 Bibcode 1985Sci 227 1421M doi 10 1126 science 227 4693 1421 PMID 17777763 Grew E S Hazen R M 15 travnya 2014 Beryllium mineral evolution American Mineralogist 99 5 6 999 1021 Bibcode 2014AmMin 99 999G doi 10 2138 am 2014 4675 Krivovichev Sergey V Krivovichev Vladimir G Hazen Robert M 2017 Structural and chemical complexity of minerals correlations and time evolution European Journal of Mineralogy 30 2 231 236 doi 10 1127 ejm 2018 0030 2694 Kwok Roberta 11 serpnya 2015 Is Mineral Evolution Driven by Chance Quanta Magazine Procitovano 11 serpnya 2018 Stanzl Eva 4 kvitnya 2017 Die Evolution der Steine The evolution of the stones nim Wiener Zeitung Procitovano 5 zhovtnya 2018 Podalshe chitannyaChernish D S Pavlishin V I Kulchicka G O 2023 ROZPODIL MINERALIV U PRIRODI V KONTEKSTI EVOLYuCIJNIH POGLYaDIV U SUChASNIJ MINERALOGIYi Mineralogichnij zhurnal 45 3 19 30 doi 10 15407 mineraljournal 45 03 019 Anbar A D 27 veresnya 2012 A Coevolutionary Tale Science 337 6102 1606 Bibcode 2012Sci 337 1606A doi 10 1126 science 1224957 S2CID 85223436 Berardelli Phil 14 listopada 2008 Earth s Minerals Evolved Too Science AAAS Procitovano 9 veresnya 2017 James Cleaves II H Michalkova Scott Andrea Hill Frances C Leszczynski Jerzy Sahai Nita Hazen Robert 2012 Mineral organic interfacial processes potential roles in the origins of life Chemical Society Reviews 41 16 5502 5525 doi 10 1039 c2cs35112a PMID 22743683 New Exhibit Opens in Vienna Showcases Mineral Evolution on Earth Procitovano 24 serpnya 2018 Gillen Paul 1 sichnya 2016 Notes on Mineral Evolution Life Sentience and the Anthropocene Environmental Humanities 8 2 215 234 doi 10 1215 22011919 3664324 Hamilton Doug 13 sichnya 2016 Life s rocky start Nova Sezon 43 Epizod 3 PBS Transcript Procitovano 13 travnya 2018 Mann Adam 31 zhovtnya 2017 What Mineral Evolution Tells Us About Life On Earth And Beyond Medium Procitovano 11 serpnya 2018 Saey Tina Hesman 16 lyutogo 2015 Science News Arhiv originalu za 26 serpnya 2018 Procitovano 24 serpnya 2018 Vasconcelos C McKenzie J A 9 sichnya 2009 The Descent of Minerals Science 323 5911 218 219 doi 10 1126 science 1168807 PMID 19131619 S2CID 206517566 How rocks evolve The Economist 13 listopada 2008 Procitovano 10 veresnya 2017 Zovnishni posilannyaSpecialnij vipusk pro evolyuciyu mineraliv zhurnal Elements Baza danih evolyuciyi mineraliv