出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
「生物史 」はこの項目へ転送 されています。生物学の歴史については「生物学史 」をご覧ください。
地球史年表 (ちきゅうしねんぴょう)では、地球 の歴史 に関する簡潔な年表 を掲げる。
この項目ではなるべく平易な説明にとどめ、学術的な年代区分や詳細な説明・年表は別にゆずる。
地質時代の基底年代については、図表に記載されている数値は地質系統・地質年代表 (International Stratigraphic Chart) ICS2018/08に基づいているが[ 1] 、本文の古い記述とは異なるものもあることに留意が必要である。
時代区分については地質時代 を参照。
仮説や、議論が現在されている項目も含んでいる点に注意。
年代
できごと
約45.67億年前
星間ガス と塵で構成された原始惑星系円盤を伴う、原始太陽が誕生する[ 2] 。太陽 が含む金 やウラン など重元素 の起源は質量の大きな高温の恒星 の内部での元素合成 とその後に発生する超新星爆発 が有力視されていたが[ 3] 、2014年現在では中性子星合体 (英語版 ) による可能性が高い[ 4] 。
約45.66億年前
原始惑星系円盤内を浮遊する塵が集積し、直径数kmから数十kmの微惑星 が形成される[ 2] 。
約45.65億年前
惑星集積を経て、地球型惑星 の公転軌道領域に原始惑星 が数十個から100個程度形成される[ 2] 。この時点の原始惑星の直径は月 や火星 程度であった。
約45.55億年前
原始惑星同士の衝突合体を経て、最終的な地球型惑星が形成される[ 2] 。
約45億年前
始原的な鉛 同位体比に基づき最古のものと推定される、カナダ のバフィン島 とデンマーク のグリーンランド 西部で発見されたマントル 由来溶岩 の推定年代(約45.5億~44.5億年前)[ 6] 。またマントル由来の岩石と未分化の隕石 とのタングステン 同位体比の比較から、この頃にマントルと核 とが分離したと推定される[ 7] 。
約44.7億年前
原始地球に原始惑星テイアが衝突し、テイアの大部分と原始地球の一部が宇宙空間へ吹き飛んで月を形成する(ジャイアント・インパクト説 )[ 8] 。
約44.04億年前
西オーストラリア州 のジャック・ヒルズで発見された、ジルコン 粒子のうち最古のもの(44億400万±800万年前)。こうしたジルコン粒子の存在は、地球表面に地殻 が形成され、また液体 の水 が存在したことを示唆する。水は海を形成し、地球の冷却に寄与した。
約42.8 - 37.7億年前
カナダ のケベック州 で産出した、生物由来の化石 とされる繊維状の構造物の年代[ 12] 。熱水噴出孔 の付近に生息する現生の微生物との類似性が主張されているが、この時代の微生物化石とされる当該構造物の成因や年代を巡っては反論もある[ 12] 。
約42.5 - 30億年前
ダイヤモンド を含むジルコン粒子(約42.5億 - 30億年前)。
約41 - 38億年前
木星型惑星の移動に起因する重力の釣り合いの変化によって、多数の小天体が内部太陽系に侵入し、小惑星帯に存在した物質が枯渇して現在の状態になった[ 14] 。これが引き金となって、月 に現存する多くの衝突クレーター が形成され、岩石惑星 も頻繁な天体衝突を受けた(後期重爆撃期 )[ 2] 。
約40.31億年前
カナダ北西部のアカスタ片麻岩 に含まれるジルコンのU-Pb年代 。
年代
できごと
約40億年前
分子時計 に基づく生命誕生の推定年代。生命を形作るアミノ酸 や糖 や核酸塩基 といった物質は後期重爆撃をはじめとする隕石衝突でもたらされたと見られる。この時期の海洋は熱湯に近い高温であり、当時の生物は好熱性の原核生物 (極限環境微生物 )と目されている。
約39.5億年前
カナダのラブラドール地方 で発見された、既知の範囲内で最古の堆積岩 であるペライト (英語版 ) の年代。ペライト中に含まれる礫岩 はこれ以前に堆積場が存在したことを意味し、また同地域の炭酸塩岩 の炭素同位体比は生物による同位体分別の影響を示唆している。
約38億年前
西グリーンランド のイスア地方で発見された礫岩の年代。炭素同位体比において炭素12 の割合が多く、地球上の生命の存在を示唆すると考えられている。また、イスア地方の岩石には最古の縞状鉄鉱層 が確認される。
約35億年前
西オーストラリア・ピルバラ 地域産にてメタン生成 の痕跡(同位体比率異常のメタン)[ 20] 。
約34.65億年前
ピルバラ地域から産出した細胞 の最古の化石。無機的な化学反応 で岩石に生じた粒の誤認として過去に批判されたが、3Dイメージング技術の改良を経て内部構造が可視化され、確実な化石証拠となった。
約34.3億年前
シアノバクテリア により形成されたと見られる、ピルバラ地域産の最古のストロマトライト の年代。シアノバクテリアは酸素 発生型光合成 を行う生物であり、二酸化炭素を体内に有機物 として蓄積し(炭素固定 )、海中に酸素を供給しはじめた。
約27.2億年前
遊離酸素分子を用いた反応でのみ生成される物質であるステラン の検出。
約26億年前
この時代に超大陸 のケノーランド大陸 が存在した可能性がある[ 22] 。
約25億年前
縞状鉄鉱層の形成量が最盛期を迎える。これ以降形成量が減少するが、約20億年前までにかけて約6400億トンが堆積する。人類 が鉄鋼業 に利用する鉄 の大部分はこの5億年間の縞状鉄鉱層に由来する。
年代
できごと
約1000万年前
北上を続けるインド亜大陸に押し上げられ、ヒマラヤ山脈が標高6000メートル程度に達する。高峻な山々によりモンスーン 気候が成立する。
約900万 - 800万年前
ヒト亜科がヒト族 とゴリラ族 に分岐したと推定されている。
約700万[ 105] - 500万年前
ヒト族 がヒト亜族 とチンパンジー亜族 に分岐したと推定されている。約700万年前には後のチャド にサヘラントロプス・チャデンシス が出現しており、本種は脊椎 が頭蓋骨 を支持するという、直立二足歩行に近い姿勢を取っていたと推測されている。
約500万年前
アフリカ大陸の熱帯雨林が縮小して赤道 付近のみに残存するようになり、乾燥帯が拡大する。
約300万年前
パナマ地峡 の形成。アメリカ大陸間大交差 が起こり、北アメリカ大陸に生息した動物相が南アメリカ大陸に進出した。当時南アメリカ大陸に生息していた南蹄目 と滑距目 が北方哺乳類との生存競争に敗れて絶滅した一方、地上棲の肉食鳥類であるフォルスラコス科 が北アメリカ大陸に進出した。
約300万 - 200万年前
アフリカ大陸でイネ科 草本が分布を拡大し、典型的なサバナ気候 が広がる。ウシ やレイヨウ が放散を遂げる。人類では植物食性のパラントロプス がこの環境変化に適応する。
約250万年前
ホモ属 の咬筋 を発達させる遺伝子が突然変異により発現しなくなる。以降、硬質な植物繊維よりも動物の軟組織を消費する傾向が表れたと推測される。
約240 - 160万年前
この頃に生息したホモ・ハビリス は、礫を砕いて石器 として用いていたことが知られている(オルドヴァイ 文化、オルドワン石器 )。
約180万年前
ホモ・エレクトゥス がアフリカ大陸からユーラシア大陸へ進出する。
年代
できごと
約80万年前
ケナガマンモス の出現[ 122] 。冷涼な環境を好み、マンモスステップと呼ばれる草原地帯で繁栄した[ 122] 。最盛期には北アメリカ大陸とユーラシア大陸の広範囲に亘って分布した[ 122] 。
約78万年前
最新の地磁気逆転 [ 123] 。地球磁場は10万 - 100万年ぐらいの不規則な周期で何度も逆転している。この頃の逆転が直近のものである(ブリュンヌ期、約78万年前 - 現在)。これより前の逆転は約250万年前(松山期、約250万 - 78万年前)。
約33.5 - 24.1万年前
ホモ・ナレディ による葬儀の可能性がある最古の痕跡[ 124] 。
約30万年前
ホモ・ネアンデルターレンシス の出現。
約20万年前
ホモ・サピエンス の出現。
約19.5万 - 12.3万年前
海洋酸素同位体ステージ6(MIS6)。氷期の到来により当時のホモ・サピエンスの人口が激減したと推測される。
約15万年前
日本の福井県 に位置する水月湖 が形成される。水月湖の湖底堆積物は堆積物の季節変化により細かな年縞を形成しており古環境復元に役立てられているが、当時は水深が浅く湖底が好気的環境であったため、生物擾乱 を強く受けていた。生物擾乱を受けない嫌気的環境の成立は約7万年前である。
約14.3万年前
現代人の共通祖先の分岐年代[ 129] 。±1.8万年以内に収まる[ 129] 。
約13万年前
水月湖の堆積物中にスギ 花粉が増加しはじめる。約12 - 11万年前にスギ花粉がピークを迎えており、検出された全ての花粉のうち約80%がスギで占められている。ヒトによる植林を経てスギが増加した現在を上回る水準とされる。
^ 国際層序委員会 ICS Chart v2018/08
^ a b c d e 倉本圭 著「第32章 太陽系の成り立ちと運動」、在田一則 ・竹下徹 ・見延庄士郎 ・渡部重十 編『地球惑星科学入門』(2版)北海道大学出版会 、2015年3月10日、382-384頁。ISBN 978-4-8329-8219-2 。
^ 水谷仁 『みるみる理解できる太陽と惑星』(新訂版)ニュートンプレス 〈Newton別冊〉、2009年、134頁。ISBN 978-4315518597 。
^ “金やウランなどの重い元素は中性子星の合体で作られた可能性が高い ”. 理化学研究所 / 京都大学 (2014年7月17日). 2020年7月22日 閲覧。
^ “Nature ハイライト:現在の始原的火山活動 ”. Nature . シュプリンガー・ネイチャー (2010年8月12日). 2025年2月4日 閲覧。
^ 倉本圭 著「第15章 地球の誕生と大気・海洋の起源」、在田一則 ・竹下徹 ・見延庄士郎 ・渡部重十 編『地球惑星科学入門』(2版)北海道大学出版会 、2015年3月10日、176頁。ISBN 978-4-8329-8219-2 。
^ “Evidence for Moon-Forming Impact Found Inside Meteorites ”. NASA-SSERVI (2015年4月17日). 2025年2月4日 閲覧。
^ a b NIKKEI STYLE (2017年3月20日). “約40億年前の生命か 地球最古の化石発見に異論も ”. 日本経済新聞 電子版 . 2025年2月4日 閲覧。
^ David O’Brien, Alessandro Morbidelli, William F. Bottke (2007). “The primordial excitation and clearing of the asteroid belt?Revisited” (PDF). Icarus 191 : 434–452. doi :10.1016/j.icarus.2007.05.005 . http://www.boulder.swri.edu/~bottke/Reprints/OBrien_2007_Icarus_191_434_Primordial_Excitation_Clearing_Asteroid_Belt.pdf .
^ Ueno Y, Yamada K, Yoshida N, Maruyama S & Isozaki Y (2006). “Evidence from fluid inclusions for microbial methanogenesis in the early Archaean era”. Nature 440 (7083): 516–519.
^ a b c d e f Ariuntsetseg Ganbat; Tatsuki Tsujimori; Nelson Boniface; Daniel Pastor-Galán; Shogo Aoki; Kazumasa Aoki. “Crustal evolution of the Paleoproterozoic Ubendian Belt (SW Tanzania) western margin: A Central African Shield amalgamation tale” . Gondwana Research 91 : 286-306. doi :10.1016/j.gr.2020.12.009 . https://doi.org/10.1016/j.gr.2020.12.009 .
^ a b c d e f g h 狩野彰宏、古山精史朗「エディアカラ紀の環境激変と動物進化 : 地球史統合科学の成果(<特集>地球史統合科学) 」『地球科学』第69巻第3号、2015年、175-183頁、doi :10.15080/agcjchikyukagaku.69.3_175 。
^ a b Erickson, Timmons M.; Kirkland, Christopher L.; Timms, Nicholas E.; Cavosie, Aaron J.; Davison, Thomas M. (2020-01-21). “Precise radiometric age establishes Yarrabubba, Western Australia, as Earth's oldest recognised meteorite impact structure” (英語). Nature Communications 11 (1): 300. Bibcode : 2020NatCo..11..300E . doi :10.1038/s41467-019-13985-7 . ISSN 2041-1723 . PMC 6974607 . PMID 31964860 . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6974607/ .
^ Macdonald F.A., Bunting J.A. & Cina S.E. 2003. Yarrabubba—a large, deeply eroded impact structure in the Yilgarn Craton, Western Australia. Earth and Planetary Science Letters 213, 235–247. Abstract
^ Kamo, S.L.; Reimold, W.U.; Krogh, T.E.; Colliston, W.P. (November 1996). “A 2.023 Ga age for the Vredefort impact event and a first report of shock metamorphosed zircons in pseudotachylitic breccias and Granophyre” (英語). Earth and Planetary Science Letters 144 (3–4): 369–387. Bibcode : 1996E&PSL.144..369K . doi :10.1016/S0012-821X(96)00180-X . https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0012821X9600180X .
^ “特集『南アフリカ特集』 ”. TBSテレビ (2010年). 2025年2月5日 閲覧。
^ Moser, D. E. (1997). “Dating the shock wave and thermal imprint of the giant Vredefort impact, South Africa” (英語). Geology 25 (1): 7. Bibcode : 1997Geo....25....7M . doi :10.1130/0091-7613(1997)025<0007:DTSWAT>2.3.CO;2 . ISSN 0091-7613 . https://pubs.geoscienceworld.org/geology/article/25/1/7-10/190190 .
^ Davis, Donald W. (January 23, 2008). “Sub-million-year age resolution of Precambrian igneous events by thermal extraction-thermal ionization mass spectrometer Pb dating of zircon: Application to crystallization of the Sudbury impact melt sheet”. Geology 36 (5): 383–386. Bibcode : 2008Geo....36..383D . doi :10.1130/G24502A.1 .
^ 月村勝宏「サドベリー巨大ニッケル鉱床は隈石起源? 一高圧型鉱物による証拠一 」『地質ニュース』第473号、地質調査総合センター 、1994年、27-34頁。
^ a b 『中央アフリカ楯状地の地史を復元 〜最古(約19億年前)の超大陸の成長記録とその後の変遷〜 』(プレスリリース)東北大学 、2021年1月27日。https://www.sci.tohoku.ac.jp/news/20210127-11423.html 。2025年2月5日 閲覧 。
^ Hoffman, Paul F.; Abbot, Dorian S.; Ashkenazy, Yosef; Benn, Douglas I.; Brocks, Jochen J.; Cohen, Phoebe A.; Cox, Grant M.; Creveling, Jessica R. et al. (2017-11-03). “Snowball Earth climate dynamics and Cryogenian geology-geobiology” (英語). Science Advances 3 (11): e1600983. Bibcode : 2017SciA....3E0983H . doi :10.1126/sciadv.1600983 . ISSN 2375-2548 . PMC 5677351 . PMID 29134193 . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5677351/ .
^ a b 『地球が地球である理由 ~大気中の酸素濃度増加とプレートテクトニクスの重要なリンクを明らかに~ 』(プレスリリース)東京大学 、大気海洋研究所 、2016年5月17日。https://www.aori.u-tokyo.ac.jp/research/news/2016/20160517.html#02 。2025年2月5日 閲覧 。
^ a b Ma, Xiaochen; Wang, Jiasheng; Wang, Zhou; Algeo, Thomas J.; Chen, Can; Cen, Yue; Yin, Qing-Zhu; Huang, Chang et al. (March 2023). “Geochronological constraints on Cryogenian ice ages: Zircon Usingle bondPb ages from a shelf section in South China” . Global and Planetary Change 222 . doi :10.1016/j.gloplacha.2023.104071 . https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921818123000449 1 June 2023 閲覧。 .
^ Rooney, Alan D.; Strauss, Justin V.; Brandon, Alan D.; Macdonald, Francis A. (2015). “A Cryogenian chronology: Two long-lasting synchronous Neoproterozoic glaciations”. Geology 43 (5): 459–462. Bibcode : 2015Geo....43..459R . doi :10.1130/G36511.1 .
^ Pu, Judy P.; Bowring, Samuel A.; Ramezani, Jahandar; Myrow, Paul; Raub, Timothy D.; Landing, Ed; Mills, Andrea; Hodgin, Eben et al. (2016). “Dodging snowballs: Geochronology of the Gaskiers glaciation and the first appearance of the Ediacaran biota”. Geology 44 (11): 955. doi :10.1130/G38284.1 .
^ a b Yang, Chuan; Li, Xian-Hua; Zhu, Maoyan; Condon, Daniel J.; Chen, Junyuan (2018-07-01). “Geochronological constraint on the Cambrian Chengjiang biota, South China” (英語). Journal of the Geological Society 175 (4): 659–666. doi :10.1144/jgs2017-103 . ISSN 0016-7649 . https://www.researchgate.net/publication/323791577 .
^ Butterfield, N.J. (2006). “Hooking some stem-group" worms": fossil lophotrochozoans in the Burgess Shale”. BioEssays 28 (12): 1161–1166. doi :10.1002/bies.20507 . PMID 17120226 .
^ “陸上植物の進化 ”. 熊本県博物館ネットワークセンター (2020年6月2日). 2025年2月5日 閲覧。
^ 沢田健 、小林快次 著「第16章 地球環境の変遷と生物進化」、在田一則 ・竹下徹 ・見延庄士郎 ・渡部重十 編『地球惑星科学入門』(2版)北海道大学出版会 、2015年3月10日、189頁。ISBN 978-4-8329-8219-2 。
^ a b Pohl, Alexandre; Donnadieu, Yannick; Le Hir, Guillaume; Ladant, Jean-Baptiste; Dumas, Christophe; Alvarez-Solas, Jorge; Vandenbroucke, Thijs R. A. (2016-05-28). “Glacial onset predated Late Ordovician climate cooling”. Paleoceanography and Paleoclimatology 31 (6): 800–821. Bibcode : 2016PalOc..31..800P . doi :10.1002/2016PA002928 . hdl :1854/LU-8057556 .
^ a b c d Andrew G. Tomkins; Erin L. Martin; Peter A. Cawood (2024). “Evidence suggesting that earth had a ring in the Ordovician” . Earth and Planetary Science Letters 646 . doi :10.1016/j.epsl.2024.118991 . https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X24004230 .
^ a b c 『大火山噴火が最初の生物大絶滅の原因 未解明の原因が明らかに! 』(プレスリリース)東北大学 、2017年5月11日。https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20170511_01web.pdf 。2025年2月5日 閲覧 。
^ Anne Minard (2009年4月3日). “大量絶滅の原因はガンマ線バーストか ”. 2025年2月5日 閲覧。
^ Wanjek, Christopher (April 6, 2005). “Explosions in Space May Have Initiated Ancient Extinction on Earth ”. NASA. 2008年6月15日 閲覧。
^ a b NHK「地球大進化」プロジェクト 編『地球大進化 46億年・人類への旅 3 大海からの離脱』NHK出版、2003年6月25日、31頁。ISBN 4-14-080863-2 。
^ 和仁良二「5. 古生物学からみた頭足類、頭足類学の創成—水産学における応用的基礎として— 」『日本水産学会誌』第81巻第1号、2015年、138頁、doi :10.2331/suisan.81.138 。
^ a b c d e f Kunio Kaiho; Mami Miura; Mio Tezuka; Naohiro Hayashi; David S. Jones; Kazuma Oikawa; Jean-Georges Casier; Megumu Fujibayashi et al. (2021). “Coronene, mercury, and biomarker data support a link between extinction magnitude and volcanic intensity in the Late Devonian” . Global and Planetary Change 199 . https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921818121000370 2025年2月5日 閲覧。 .
^ a b c 『ペルム紀の大量絶滅に続きデボン紀の大量絶滅も大規模火山活動が原因 初めての陸上植生崩壊と大規模火山活動の同時性を実証 』(プレスリリース)東北大学 、2021年2月22日。https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20210222_02web_Devonian.pdf 。2025年2月5日 閲覧 。
^ a b c 松尾遼、小松俊文、松田博貴、前川匠、稲田稔貴、高嶋礼詩、山田敏弘、マーク・ウィリアムズ、グエン・ダック・フォン、ザン・ディン・フン、グエン・バ・フン、グエン・チュン・ミン「中部ベトナムに分布する上部デボン系ソムニャー層のケルワッサー事変 」『堆積学研究』第78巻第2号、55-75頁。
^ グレゴリー・ポール 著、東洋一 、服部創紀 、今井拓哉 、河部壮一郎 、柴田正輝 訳『グレゴリー・ポール海竜事典』東洋一 、服部創紀 監訳、共立出版 、2024年12月25日、8-11頁。ISBN 9784320047426 。
^ Rogers, J.J.W.; Santosh, M. (2004), Continents and Supercontinents , Oxford: Oxford University Press, p. 146, ISBN 978-0-19-516589-0
^ a b c 『大量絶滅と恐竜の多様化を誘発した三畳紀の「雨の時代」 〜日本の地層から200万年にわたる長雨の原因を解明〜 』(プレスリリース)熊本大学 、海洋研究開発機構 、九州大学 、千葉工業大学 、早稲田大学 、神戸大学 、2020年12月8日。https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kouhou/pressrelease/2020-file/release201208-2.pdf 。
^ a b 『三畳紀の「雨の時代」と海洋の生物絶滅 〜日本の地層から絶滅の原因を解明〜 』(プレスリリース)東京大学 、東京工業大学 、2023年10月11日。https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2023-10-11-002 。2025年2月5日 閲覧 。
^ J. P. Hodych; G. R. Dunning (1992). <0051:DTMITE>2.3.CO;2 “Did the Manicouagan impact trigger end-of-Triassic mass extinction?” . Geology 20 (1): 51–54. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1992)020 <0051:DTMITE>2.3.CO;2 .
^ 『岐阜と大分から巨大隕石落下の証拠:最大で直径約8 kmと推定 』(プレスリリース)九州大学 、熊本大学 、海洋研究開発機構 、2013年9月17日。https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kouhou/pressrelease/2013_file/20130916-18.pdf 。2025年2月5日 閲覧 。
^ 『2 億1500万年前の巨大隕石衝突による海洋生物絶滅の証拠を発見 』(プレスリリース)熊本大学 、海洋研究開発機構 、高知大学 、東京大学 、新潟大学 、千葉工業大学 、2016年7月8日。https://www.t.u-tokyo.ac.jp/hubfs/shared-old/press/data/setnws_20160708180644005662788491_877986.pdf 。2025年2月5日 閲覧 。
^ 小林快次 『ワニと恐竜の共存 巨大ワニと恐竜の世界』北海道大学出版会 、2013年7月25日、8-12頁。ISBN 978-4-8329-1398-1 。
^ a b 『ゴンドワナ大陸分裂を引き起こしたマントル上昇流の起源を解明-南米大陸下のマントルにマントル最深部起源のヘリウムを発見- 』(プレスリリース)東京大学 、弘前大学 、2024年8月5日。https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/news/release/20240805.html 。2025年2月6日 閲覧 。
^ a b Dan Vergano (2014年9月29日). “鳥類は8千万年かけ恐竜から徐々に進化 ”. ナショナルジオグラフィック協会. 2025年2月5日 閲覧。
^ Candeiro, Carlos Roberto A. (August 2015). “Middle Cretaceous dinosaur assemblages from northern Brazil and northern Africa and their implications for northern Gondwanan composition” (英語). Journal of South American Earth Sciences 61 : 147–153. Bibcode : 2015JSAES..61..147C . doi :10.1016/j.jsames.2014.10.005 . ISSN 0895-9811 .
^ Medeiros, Manuel Alfredo; Lindoso, Rafael Matos; Mendes, Ighor Dienes; Carvalho, Ismar de Souza (August 2014). “The Cretaceous (Cenomanian) continental record of the Laje do Coringa flagstone (Alcântara Formation), northeastern South America” (英語). Journal of South American Earth Sciences 53 : 50–58. Bibcode : 2014JSAES..53...50M . doi :10.1016/j.jsames.2014.04.002 . ISSN 0895-9811 .
^ a b c 『白亜紀前期に起きた地球史上最大規模の火山噴火が111.6 万年間におよぶ海洋の無酸素化と海洋生物の大量絶滅を引き起こした 』(プレスリリース)東北大学 、2024年11月19日。https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20241121_02_anoxic.pdf 。2025年2月6日 閲覧 。
^ a b c 『白亜紀に噴火した世界最大火山の新たな年代値を決定 〜海洋生物の大絶滅との関連性の見直し〜 』(プレスリリース)国立科学博物館 、海洋研究開発機構 、2023年6月12日。https://www.kahaku.go.jp/procedure/press/pdf/1133789.pdf 。2025年2月6日 閲覧 。
^ a b 『1 億年前には高度なコミュニケーションと社会が存在した ~琥珀に保存された最古の化石記録から迫るアリの生態と進化~ 』(プレスリリース)北海道大学 、福岡大学 、2024年6月17日。https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/240617_pr.pdf 。2024年6月18日 閲覧 。
^ a b 平野弘道、安藤寿男「白亜紀海洋無酸素事変 」『石油技術協会誌』第76巻第3号、2006年、305-315頁、doi :10.3720/japt.71.305 。
^ a b 高嶋礼詩、佐野晋一、林圭一「蝦夷層群下部~中部に記録された白亜紀中頃の温暖化と古環境変動 」『地質学雑誌』第124巻第6号、2018年、381-389頁、doi :10.5575/geosoc.2018.0014 。
^ Pollock JI, Mullin RJ (May 1987). “Vitamin C biosynthesis in prosimians: evidence for the anthropoid affinity of Tarsius”. Am. J. Phys. Anthropol. 73 (1): 65–70. doi :10.1002/ajpa.1330730106 . PMID 3113259 .
^ a b c “最古のクジラを発見、想定外の進化速度 ”. ナショナルジオグラフィック協会 (2011年11月16日). 2025年2月8日 閲覧。
^ a b 冨田幸光 、伊藤丙雄、岡本泰子『新版 絶滅哺乳類図鑑』丸善出版 、2011年1月30日、142頁。ISBN 978-4-621-08290-4 。
^ a b c 『スーパーコンピューターでパンゲアの分裂から現在までの大陸移動を再現しその原動力を解明-ヒマラヤ山脈はマントルのコールドプルームが作った!- 』(プレスリリース)海洋研究開発機構 、2015年2月12日。https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/archive/2015/20150212.pdf 。2025年2月6日 閲覧 。
^ a b NHK「地球大進化」プロジェクト 編『地球大進化 46億年・人類への旅 5 大陸大分裂』NHK出版、2004年9月30日、70頁。ISBN 4-14-080865-9 。
^ Pagani, M.; Huber, M.; Liu, Z.; Bohaty, S. M.; Henderiks, J.; Sijp, W.; Krishnan, S.; Deconto, R. M. (2011). “Drop in carbon dioxide levels led to polar ice sheet, study finds” . Science 334 (6060): 1261–1264. Bibcode : 2011Sci...334.1261P . doi :10.1126/science.1203909 . PMID 22144622 . https://www.sciencedaily.com/releases/2011/12/111201174225.htm 2014年1月28日 閲覧。 .
^ “バイカル湖 〜 全面凍結!世界一透明な湖の秘密 ”. TBSテレビ (2020年). 2025年2月6日 閲覧。
^ 「サルとヒトとの進化の分岐、定説より最近か ミシガン大 」『AFP BB News』2010年7月16日。2025年2月6日 閲覧。
^ a b 池田清彦、『38億年生物進化の旅』(2010年)、186頁、株式会社新潮社、ISDN978-4-1D-423106-5
^ Schwarz, Winfried H.; Hanel, Michael; Trieloff, Mario (February 2020). “U‐Pb dating of zircons from an impact melt of the Nördlinger Ries crater” (英語). Meteoritics & Planetary Science 55 (2): 312–325. Bibcode : 2020M&PS...55..312S . doi :10.1111/maps.13437 . ISSN 1086-9379 .
^ Buchner, E., Sach, V.J. & Schmieder, M. New discovery of two seismite horizons challenges the Ries–Steinheim double-impact theory. Sci Rep 10, 22143 (2020).
^ J. Classen (1978). A large crater field recognized in Central Europe Archived 2016-06-11 at the Wayback Machine ., Bull. Ver. Schweiz. Petroleum-Geol. u.-Ing., Vol. 44, Nr. 106, April 1978.
^ Nozaki, T., Ohta, J., Noguchi, T. et al. (2019). “A Miocene impact ejecta layer in the pelagic Pacific Ocean”. Scientific Reports volume 9 (16111). doi :10.1038/s41598-019-52709-1 .
^ 『天体衝突イベント由来の新たなエジェクタ層を中新世の深海堆積物から発見―約1,160万年前の生物大量絶滅イベントの原因解明か 』(プレスリリース)2019年11月20日。https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20191120/ 。2025年2月6日 閲覧 。
^ a b c d e f “孤島で生き延びた最後のマンモス、定説覆す絶滅シナリオが判明 ”. ナショナルジオグラフィック協会 (2024年7月25日). 2025年2月8日 閲覧。
^ Maya Wei-Haas (2019年10月4日). “「地磁気逆転」に異常な活動期、100万年で26回 ”. ナショナルジオグラフィック協会. 2025年2月6日 閲覧。
^ “謎の人類ホモ・ナレディが死者を埋葬した証拠、最古を10万年更新 ”. ナショナルジオグラフィック協会 (2023年7月8日). 2025年2月8日 閲覧。
^ a b DNA人類進化学〜4.現代人の起源 (遺伝学電子博物館)宝来聰『DNA人類進化学』岩波科学ライブラリー52、1997年の図を解説。
^ a b “古代の超巨大噴火、人類はこうして生き延びた ”. ナショナルジオグラフィック協会 (2018年3月14日). 2025年2月7日 閲覧。
^ Kittler, R., Kayser, M. & Stoneking, M. : Molecular evolution of Pediculus humanus and the origin of clothing, Current Biology 13, 1414-1417 (2003)
^ a b NHK「地球大進化」プロジェクト 編『地球大進化 46億年・人類への旅 3 生命の星 大衝突からの始まり』2004年4月25日、70-74頁。ISBN 4-14-080861-6 。
^ David Bressan「南極で見つかった火山灰、過去5千年で最大級の噴火のものと特定 」『Forbes』2023年10月16日。2025年2月5日 閲覧。
^ 「火山の「超巨大噴火」、従来説より高い頻度で発生か 研究 」『AFP BB News』2017年11月30日。2025年2月5日 閲覧。
^ a b 周藤正史、石原和弘、巽好幸「姶良カルデラ地域の先カルデラ火山活動史 : カルデラ北縁部加治木, 国分地域及び南縁部牛根地域の溶岩流試料のK-Ar年代測定 」『火山』第45巻第1号、2000年、1-12頁、doi :10.18940/kazan.45.1_1 。
^ a b c “ヤンガードリアス期、彗星原因説に異論 ”. ナショナルジオグラフィック協会 (2009年10月23日). 2025年2月8日 閲覧。
^ 「1万2000年前の宴席の跡、イスラエルの洞穴で発見 」『ロイター』2010年8月31日。オリジナル の2021年12月1日時点におけるアーカイブ。2011年1月12日 閲覧。
^ 石弘之著『世界史の鏡1 歴史を変えた火山噴火 ー自然災害の環境史ー』刀水書房 2012年 15ページ)
^ a b c d 『海底を覆う大量の鬼界カルデラ巨大噴火の噴出物を発見 』(プレスリリース)神戸大学 、2024年2月22日。https://www.kobe-u.ac.jp/ja/news/article/20240222-21789/ 。2025年2月8日 閲覧 。
^ a b c “16~19世紀の「小氷期」、残酷な寒さは世界をどう変えたのか ”. ナショナルジオグラフィック協会 (2024年2月28日). 2025年2月8日 閲覧。
^ “「京」の中で太陽黒点の11年周期が見えてきた ”. 理化学研究所 計算科学研究センター (2017年). 2025年2月8日 閲覧。
^ “産業革命と社会問題 ”. 日本放送協会 . 2025年2月8日 閲覧。
^ a b “「ツングースカ大爆発」の原因、解明される ”. WIRED (2013年7月2日). 2025年2月8日 閲覧。
^ a b 「1945年の原爆投下 なぜ長崎は米軍に狙われたのか 」『毎日新聞 』2022年8月9日。2022年2月8日 閲覧。
^ a b スペースチャンネル (2024年8月16日). “人類史上最大の地震 マグニチュード9.5を記録した「チリ地震」世界各地に到達した津波の影響” . Yahoo!ニュース . https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/4aef8413eada8a76e701041047e6500c24bc8e96 2025年2月8日 閲覧。
^ a b 『世界人口が80億人に達する中、すべての人のための持続可能な開発を進めるため国連が連帯を呼びかけ(2022年11月15日付 国連経済社会局プレスリリース・日本語訳) 』(プレスリリース)国際連合 、2022年11月22日。https://www.unic.or.jp/news_press/info/45545/ 。2025年2月12日 閲覧 。