17
 PALEONTOLOGI UMUM

Kuliah Paleontologi Umum

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kuliah Paleontologi Umum

5/16/2018 Kuliah Paleontologi Umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-paleontologi-umum-55ab580eb32e3 1/17

PALEONTOLOGI

UMUM

Page 2: Kuliah Paleontologi Umum

5/16/2018 Kuliah Paleontologi Umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-paleontologi-umum-55ab580eb32e3 2/17

DASAR-DASAR FILOSOFI

PALEONTOLOGI

BiokimiaPALEONTOLOGI

Biofisika

Geologi

Kimia

Fisika

BIOLOGI

KIMIA FISIKA

Page 3: Kuliah Paleontologi Umum

5/16/2018 Kuliah Paleontologi Umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-paleontologi-umum-55ab580eb32e3 3/17

PEMFOSILAN

I. PENGERTIAN FOSIL

1. Definisi fosil

2. Proses terjadinya

3. Syarat-syarat terjadinya fosil4. Asal-usul fosil

5. Keterdapatan fosil

II. JENIS-JENIS PEMFOSILAN

III.KEGUNAAN FOSIL

Page 4: Kuliah Paleontologi Umum

5/16/2018 Kuliah Paleontologi Umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-paleontologi-umum-55ab580eb32e3 4/17

I. PENGERTIAN FOSIL1. Definisi Fosil

Fosil adalah sisa, jejak kehidupan purba yangterawetkan secara alamiah, berumur lebih tua dariHolosen (10.000 tyl). Fosil dari kata fodere, yang

berarti menggali, yang berarti sesuatu yangterpendam.

2. Fosilisasi

Semua proses yang melibatkan penimbunan hewanatau tumbuhan dalam sedimen yang terakumulasiserta mengalami pengawetan, baik seluruh atau

sebagian maupun jejak-jejaknya.3. Syarat-syarat terjadinya fosil

1. Organisme segera terhindar dari perusakan

2. Organisme harus segera tertutupi oleh materialpelindung

3. Organisme memiliki bagian tubuh yang resisten

4. Asal-usul fosil

1. Biocoenoses (Moebius, 1877)

2. Thanathocoenoses

• Displaced fossils

• Reworked fossils

• Infiltred fossils• Infaunal, epifaunal, dan semi infaunal

5. Keterdapatan fosil

1. Pada batuan sedimen

2. Pada batuan metamorf 

3. Pada batuan beku

Page 5: Kuliah Paleontologi Umum

5/16/2018 Kuliah Paleontologi Umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-paleontologi-umum-55ab580eb32e3 5/17

II. JENIS-JENIS PEMFOSILAN

1. Fosil yang tidak termineralisasi

2. Fosil yang termineralisasi

3. Pemfosilan yang lain

Ad. 1.

a. Fosil yang tidak terubah: gigi ikan hiu, mammoth (gajah purba),

serangga,. Terjadi bisa karena salju, amber, kondisi kering dengan

kelembaban sangat kecil, salinitas tinggi dan aspal.

b. Destilasi: Proses pemfosilan, dimana kandungan gas dan air pada

organisme, menguap dan meninggalkan residu carbon.

Ad.2. Adalah penambahan, pengurangan atau penggantian seluruh

atau sebagian zat-zat penyusunnya.

a. Replacement

b. Histometabasis

c. Permineralisasi

Ad 3.

a. Impression

1. Eksternal mold

2. Internal mold

3. Cast

b. Fosil jejak

1. Burrow, tracks, trail, footprint

2. Coprolith

3. Gastrolith

Page 6: Kuliah Paleontologi Umum

5/16/2018 Kuliah Paleontologi Umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-paleontologi-umum-55ab580eb32e3 6/17

FOSIL YANG TERMINERALISASIKAN

1) REPLACEMENT

Adalah penggantian total dari material penyus

rumah organisme dengan mineral-mineral asin

misal: kalsit, aragonite, phospat, silica dll.

2) HISTOMETABASIS

Adalah penggantian total tiap-tiap molekul d

 jaringan tumbuh-tumbuhan oleh mineral-mineasing yang meresap kedalam jasad tumbu

tumbuhan ketika jasad tersebut telah terpenda

dalam tanah.

3) PERMINERALISASIAdalah proses pengisian oleh mineral-mine

asing kedalam tiap-tiap lubang kecil (pori-po

yang terdapat pada kulit kerang.

Page 7: Kuliah Paleontologi Umum

5/16/2018 Kuliah Paleontologi Umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-paleontologi-umum-55ab580eb32e3 7/17

KEGUNAAN MEMPELAJARI FOSIL

I. FOSIL SEBAGAI INDIKATOR LINGKUNGAN

PENGENDAPANA. SALINITAS

B. KEDALAMAN

C. KEJERNIHAN

D. TEMPERATUR AIR LAUTG. MAKANAN ORGANISME

H. ASAL PENYUSUNNYA

II. FOSIL SEBAGAI INDIKATOR PALEOGEOGRAFI

III. FOSIL SEBAGAI INDIKATOR UMUR GEOLOGI

IV. FOSIL SEBAGAI INDIKATOR PROSES SEJARAH

GEOLOGI

V. FOSIL SEBAGAI INDIKATOR EVOLUSI DANMIGRASI

VI. FOSIL SEBAGAI INDIKATOR TEKTONIK

VII. FOSIL SEBAGAI INDIKATOR IKLIM

VIII. FOSIL SEBAGAI SUMBER ENERGI DANBERHARGA

Page 8: Kuliah Paleontologi Umum

5/16/2018 Kuliah Paleontologi Umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-paleontologi-umum-55ab580eb32e3 8/17

PENENTUAN UMUR BATUAN

A. RELATIF : fosil

B. MUTLAK : penarikan umur/radiometri

dating• Ada gas, dengan anggapan sistem tertutup

• Umur bumi lebih tua daripada yang teladiketahui.

• Peredaran Bumi konstant.

dengan Cessium. 

• Siklus adalah dasar waktu, dengan asumsbahwa waktu adalah konstant.

BERAPA UMUR?

• Bumi : 5 Milyard tahun• Batuan tertua : 3  – 3,5 Milyard

tahun

• Kerak Kontinen : 3,7 Milyard tahun

• Kerak Bulan : 3,5  – 4,2 Milyardtahun

• Bulan termuda : 3,8 Milyard tahun

• Fosil tertua (alga) : 3  – 3,5 Milyardtahun

Fosil binatang pertama : 1 Milyard tahun

Page 9: Kuliah Paleontologi Umum

5/16/2018 Kuliah Paleontologi Umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-paleontologi-umum-55ab580eb32e3 9/17

UNSUR-UNSUR KOMPONEN

ORGANISME

C, O, H, N, Fe, S, Natrium, Chloride lazim

C, H, O, N TERBANYAK+Mg, Ca, Si, I, Mn, Fl, Co

dan Al.

Unsur minor antara lain: As, Ba, Bo, Co, Li, Ni, Ca

Sr, dan Zn.

Page 10: Kuliah Paleontologi Umum

5/16/2018 Kuliah Paleontologi Umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-paleontologi-umum-55ab580eb32e3 10/17

KOMPOSISI BAGIAN KERAS ORGANISME

1. Karbonat (CaCO3)

Contoh: Foraminifera (Protozoa), Koral (CoelenteraBrachiopoda dan Moluska, Echinodermata, algae merah, alghijau, halimeda.

Beberapa pada: Sponge (Porifera), Hydrozoa (Coelenterata).

Kalsium karbonat/gampingan dibagi menjadi:

a. Aragonit (CaCo3). Bentuk kristal orthorombik, tidak staCenderung berubah oleh proses pelarutan atau rekristalismenjadi mineral kalsit.

b. Kalsit (CaCO3). Bentuk kristal Hexagonal, lebih stadibanding orthorombik, permukaan cangkang kompak, tbagian dalam sangat porus. Contoh; BrachiopoPelechypoda cangkang terluar kalsit, bagian dalam aragoitulah sebabnya mengapa cangkang brachiopoda leresisten daripada pelecypoda (molusca)..

Contoh lain: Foraminifera, koral (Coelenterata), Spon(Porifera), Bryozoa, Echinodermata.

2. Fosfat Gampingan

Contoh: Lingula (Brachiopoda) dan Vertebrata (hapir 40%)

3. Silika (SiO2)

Adalah kuarsa, mineral paling stabil berwarna amorf/glass disotropik, yaitu menyerap cahaya dan panas di setiap arah, nammudah larut di dalam larutan basa kuat. Umumnya terdapat paRadiolaria (Protozoa), Silicispongia (Porifera), Diatomae, ekor ku(Equistum).

4. Chitin (C15H26N2O10)Umumnya terdapat pada foraminifera, Ceratospongia (SponsLeptoniae (Hydrozoa), Graptozoa. Chitin tahan terhadap laruasam dan basa.

5. Selulosa (C6H10O5)

Thallophyta disusun oleh komponen ini.

Page 11: Kuliah Paleontologi Umum

5/16/2018 Kuliah Paleontologi Umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-paleontologi-umum-55ab580eb32e3 11/17

Source: The Earth. Life Nature Library. 1970

FRAIL BLUE BONES are the mineral-

imprageated remains of a cat-sized,

tree-climbing carnivore called

Uimaeyon, which roamed the forestsof Wyoming some 55 million years

ago.

FILMY LEAF IMPAINT. From a platanu

tree of the Miocene period, closer

resembles the leaf of a moder

syeamore. The colors come fromminerals that infiltrated the leaf’

cells.

The Imprints of Vanished lifeUntil about 1750, fossils were widely

regarded as the remains of familiar plants

and animals drowned in the Biblical food.

With the development of the theories of 

evolution, scientisis looked more closely

and recognized the traces of fantastis

vanished life forms, andestral to modern

living things  –but quite unlike them many

ways.

It is astonishing that fossilsexist at al

Living tissue, even bone, is extremel

perishable and, unless quickly buried i

some soft material that later baseme

rock-hard, will decay and disappear. Oftewhere a scientist excavates a skeleton or

piece of wood, he finds that minerals hav

seeped into the bells, petrifying them t

solid rock. More rarely, only an imprint o

a mold of the living things is found. Th

internal organs of the insert below

decayed long ago, but its mold retains i

perfect detail the carbonized outeskeleton.

Page 12: Kuliah Paleontologi Umum

5/16/2018 Kuliah Paleontologi Umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-paleontologi-umum-55ab580eb32e3 12/17

Gambar serangga Perm yang Primitif , Dunbaria, dan bentuk warna

yang jelas pada sayapnya. Panjang genus ini kira-kira 15 inci.

Gambar Ampibi Labirinthodont pada jaman Perm yang khas. Kryops.

Pada lapisan Perm bawah d Texas, panjangnya kira-kira 5 feet. (Model

oleh Dwight Franklin).

Page 13: Kuliah Paleontologi Umum

5/16/2018 Kuliah Paleontologi Umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-paleontologi-umum-55ab580eb32e3 13/17

Gambar fosil kayu hasil dari proses replacement

Gambar dari fosil Echinodermata Gambar fosil tanaman

Gambar Mold dari bintang laut Gambar Cast

Page 14: Kuliah Paleontologi Umum

5/16/2018 Kuliah Paleontologi Umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-paleontologi-umum-55ab580eb32e3 14/17

Fosil ikan hasil dari proses karbonasi

Gambar Fosil tumbuh-tumbuhan hasil dari proses karbonasi

Gambar fosil semut Gambar fosil insekta

Page 15: Kuliah Paleontologi Umum

5/16/2018 Kuliah Paleontologi Umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-paleontologi-umum-55ab580eb32e3 15/17

Page 16: Kuliah Paleontologi Umum

5/16/2018 Kuliah Paleontologi Umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-paleontologi-umum-55ab580eb32e3 16/17

Figure. Interrelationships of life habitats with the marine ecosystem

Page 17: Kuliah Paleontologi Umum

5/16/2018 Kuliah Paleontologi Umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-paleontologi-umum-55ab580eb32e3 17/17

Figure. Schematic representation of trace fossils characteristic of the Glossifungites

ichnofacies (Modified after Frey and Pemberton, 1984).