Showing posts with label BIOSTRATIGRAFI. Show all posts
Showing posts with label BIOSTRATIGRAFI. Show all posts

7/15/16

MARSH FORAMINIFERA

There is no fundamental difference in the low-diversity foraminiferal assemblages of marshes and mangals. The characteristic feature is the abundance of agglutinated taxa (Figure 4.1). In pre-1978 references by various authors, the forms now distinguished as Jadammina macrescens and Balticammina pseudomacrescens were not separated and were commonly grouped under Jadammina or Trochammina macrescens. Species may be infaunal or epifaunal, the latter mainly free living but sometimes clinging to algal filaments. They are a mixture of detritivores and herbivores. Siphotrochammina lobata and Trochammina inflata are epiphytic on algae in Brazilian mangrove swamps (Eichler et al., 1995). Trochammina inflata forms a rigid cyst of detrital material in which asexual reproduction takes place. Within the cyst it concentrates fine detrital particles that will be used to form the wall of the juveniles. Within 24 hours of forming a cyst, the juveniles are dispersed (Angell, 1990). Living Jadammina macrescens and Balticammina pseudomacrescens occur with random orientation on filamentous algae whereas Tiphotrocha comprimata is more firmly attached by its umbilical side. Jadammina macrescens is most abundant on the decaying leaves of Carex (Alve and Murray, 1999). Miliammina fusca sometimes occur aperture downwards on dead leaves. This author has never observed foraminifera on the stems of the living halophytes. With the exception of Miliammina fusca, the agglutinated species listed above are confined to marsh/mangal. However, although calcareous species from adjacent tidal flats and subtidal areas may extend onto low to mid marshes and sometimes occur in high abundance, none is confined to marsh/mangal: Ammonia group, Elphidium spp. and Haynesina germanica (Figure 4.2). Marsh foraminifera have been recorded living in areas not connected to the sea. For instance, in northern Germany there are inland marshes where saltrich waters come to the surface from underlying evaporite deposits and these have a fauna solely of Jadammina macrescens (as Jadammina polystoma, Haake, 1982). In Canada Polysaccammina ipohalina and Balticammina pseudomacrescens (as Jadammina macrescens) have been recorded living in salt springs (Patterson et al., 1990) and a new species has been recorded from Lake Winnipegosis

Figure 4.1. Scanning electron micrographs of marsh agglutinated foraminifera (longest dimension, mm). 1. Ammoastuta salsa (400). 2. Ammotium salsum (620, 200). 3. Arenoparrella mexicana (315, 350, 220). 4. Haplophragmoides wilberti (395, 300). 5. Balticammina pseudomacrescens (370, 340, 500). 6. Jadammina macrescens (250, 260, 400). 7. Paratrochammina guaratibaensis (400, 210, 230). 8. Siphotrochammina lobata (385, 290, 275). 9. Trochammina inflata (460, 430, 460). 10. Miliammina fusca (350, 220, 425).

Figure 4.2. Scanning electron micrographs of lagoon foraminifera (longest dimension, mm). 1. Elphidium albiumbilicatum (120, 150). 2. Elphidium clavatum (400, 420). 3. Elphidium delicatulum (285, 285). 4. Elphidium excavatum (300, 310). 5. Elphidium galvestonense (325, 325). 6. Elphidium granosum (420, 275). 7. Elphidium gunteri (200, 450). 8. Elphidium lidoense (390, 440). 9. Elphidium poeyanum (290, 350). 10. Elphidium subarcticum (440, 510). 11. Elphidium williamsoni (330, 410). 12. Elphidiella hannai (240). 13. Haynesina germanica (420, 470). 14. Haynesina nivea (180, 200). 15. Haynesina orbiculare (450, 450).
 (Patterson and McKillop, 1991). It is considered likely that the foraminifera were transported inland on the feet of migrating sea birds.

Refrensi :Ecology and Aplications of Benthik Foraminifera, John Murray, 2006, Cambridge University Press.

7/10/16

BOOK:--Time Matters: Geology's Legacy to Scientific Thought



EDITORS:-- [Michael Leddra, 2010]

| English | PDF | 6 MB | 288 pages | 2010 |

CONTENTS:---
Ch.1. Introduction
Ch.2. Geological time
Ch.3. Dating rocks
Ch.4. The origins of the geological time scale
Ch.5. Plutonism versus Neptunism
Ch.6. Uniformitarianism versus Catastrophism
Ch.7. Evolution
Ch.8. Evolution versus Creationism
Ch.9. Continental Drift and Plate Tectonics
Ch.10. What have we learnt?

OVERVIEW:---
Time Matters provides an invaluable insight into the background behind some of the key concepts we use in Earth science today. It shows the historical context in which these ideas were developed, the important contributions of individual scientists and thinkers, and how these ideas continue to shape our view of science and the world in which we live.
The book covers subjects such as the age of the earth, catastrophism vs uniformitarianism, evolution vs creationism, plutonism vs neptunism, continental drift and plate tectonics.

download
http://www.mediafire.com/download/ml1i0pm7tgwdg27/Time_Matters%2C_Geology%27s_Legacy_to_Scientific_Thought_%5BM._Leddra%2C_2010%5D_%40Geo_Pedia.pdf

6/28/16

BOOK:-- Understanding Fossils: An Introduction to Invertebrate Palaeontology

EDITORS:-- [Peter Doyle, 1996]
CONTENTS:---
What is Palaeontology?

Part I: KEY CONCEPTS.
-Fossils and Fossilization.
-Fossils as Living Organisms.
-Fossils and Evolution.
-Fossils and Stratigraphy.

Part II: THE MAIN FOSSIL GROUPS.
-Introduction To The Fossil Record.
-Molluscs: Bivalves and Gastropods.
-Molluscs: Cephalopods.
-Brachiopods.
-Echinoderms.
-Trilobites.
-Corals.
-Graptolites.
-Bryozoans.
-Microfossils: Foraminifera.
-Microfossils: Ostracods.
-Trace Fossils.

Part III: FOSSILS AS INFORMATION.
-Data From The Fossil Record.Studies in Paleobiology.
-Studies in Palaeoenvironmental Analysis.
-Studies in Stratigraphy.

OVERVIEW:---
The first introductory palaeontology text which demonstrates the importance of selected fossil groups in geological and biological studies, particularly in understanding evolutionary patterns, palaeoenvironmental analysis, and stratigraphy. Part one explores several key concepts, such as the processes of fossil preservation, the determination of evolutionary patterns, and use of fossils and statigraphical tools. Part two introduces the main fossil groups of value in these applied fields.

BOOK:-- Introduction to Well Logs and Subsurface Maps


EDITORS:-- [Jonathan C. Evenick, 2008]
CONTENTS:---
1. Introduction to Well Logs and Terminology
2. Basic Well Logs and Log Signatures 
3. Introduction to Subsurface Maps and Contouring .
4. Structural and Stratigraphic Interpretations 
Picking Methodology . . .
5. Structure Contour Maps
6. Thickness Maps 
7. Facies Maps 
8. Trend Surface Maps 
9. Trend Surface Residual Anomaly Maps
10. Hydrologic Maps and Injection Wells 
11. Formation Fluid Interpretation and Hydrocarbon Reservers 
12. Mining Maps 
13. Cross Sections

OVERVIEW:---
This book introduces different types of geophysical logs and subsurface maps that can be generated from basic well data, and subsurface problems that can be solved using geophysical logs and subsurface maps. 
http://www.mediafire.com/download/b9aode7fc0t653h/Introduction_to_Well_Logs_and_Subsurface_Maps_%5BJonathan_C._Evenick%2C_2008%5D_%40Geo_Pedia.pdf

6/24/16

BOOK:-- Invertebrate Paleontology


EDITORS:-- [M.Y. Ali, M.N. El-Sabrouty, Abdelbaset El-sorogy, 2015]
CONTENTS:---
Ch. I: Introduction 
Ch. II: Classification and Nomenclature 
Ch. III: Phylum Porifera 
Ch. IV: Phylum Cnidaria 
Ch. VI: Class Trilobita 
Ch. VIII: Class Cephalopoda 
Ch. IX: Class Pelecypoda 
Ch. X: Phylum Brachiopoda 
Ch. XI: Phylum Bryozoa 
Ch. XII: Phylum Echinodermata 
Ch. XIII: Phylum Graptolithina 
Ch. XIV: Phylum Graptolithina

OVERVIEW:---
This book includes 14 chapters. The first chapter discusses the requirements of fossilization and modes of preservation. Chapter two is concerned with the classification and nomenclature of living organisms. The third and fourth chapters deal with the morphology and classification of phyla porifera and cnidaria. Chapters five and six deal with the morphology and taxonomy of phylum annelida and class trilobita. Chapters seven, eight and nine deal with morphology, classification and modes of life of phylum mollusca. Chapter ten discuses morphology, taxonomy and modes of life of phylum brachiopoda. Chapter eleven deals with the zoarial morphology and ecology of phylum bryozoa. Chapter twelve discuses morphology and modes of life of phylum echinodermata, while chapters thirteen and fourteen deal with morphology and taxonomy of class graptolithina and trace fossils.
http://www.mediafire.com/download/a7e6s6dui1k4tn7/Invertebrate_Paleontology__%5BM.Y._Ali%2C_M.N._El-Sabrouty%2C_A.S._El-Sorogy%2C_2015%5D_%28KSUpress%29_%40Geo_Pedia.pdf

2/16/16

SELUK BELUK BIOSTRATIGRAFI DAN UMUR GEOLOGI

Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang perlapisan batuan, termasuk didalamnya adalah cara terjadinya (genesa), diskripsi dan aplikasinya dalam geologi dan ilmu teknik yang lain. Berdasarkan atas parameter pembentuknya stratigrafi dibagi menjadi: (1). Lithostratigrafi, (2). Biostratigrafi, (3). Geochronologi  dan, (4). Chronostraigrafi. Geochronologi dan chronostratigrafi  lebih bersifat ilmu murni dengan ruang lingkup regional, sedang lithostratigrafi dan biostratigrafi lebih bersifat lilmu praktis dan bersifat lokal. Secara singkat lithostratigrafi adalah stratigrafi yang penyusunannya di dasarkan atas variasi lithologi, sedang biostratigrafi disusun berdasarkan atas variasi kandungan fosil yang ada pada lapisan batuan tersebut.



LITHOSTRATIGRAFI
litostatigrafi
Lithostratigrafi adalah stratigrafi yang disusun berdasarkan atas variasi lithologi. Dengan demikian maka anda akan selalu berhadapan dengan terminology yang berkaitan dengan batuan sedimen. Walaupun demikian karena stratigrafi suatu daerah tidak hanya melibatkan batuan sedimen, namun:
·         juga dapat merupakan kombinasi antara batuan sedimen dan batuan metamorf,
·         batuan sedimen dan batuan beku,
·         batuan sedimen dengan batuan beku dan batuan metamorf
·         batuan beku dengan batuan metamorf.
Dalam  aplikasinya, lithostraigrafi dipakai sebagai dasar untuk membuat peta geologi suatu daerah. Timbul pertanyaan, mengapa lithostratigrafi yang dimanfaatkan, dan bagaimana dengan biostratigrafi ?
Uraian berikut akan menjawab pertanyaan tersebut, mengapa lithostratigrafi dipakai sebagai dasar untuk menyusun peta geologi. Dasar-dasar tersebut antara lain:
·         Terjadinya batuan baik itu batuan beku, batuan sedimen maupun batuan metamorf  cara terjadinya (genesanya) di seluruh dunia adalah sama. Dengan demikian sifat fisiknya  antara lain jenis batuan,  ukuran butir, warna dan komposisi mineralogidan kimia bersifat universal.
·         Batuan baik itu batuan beku, batuan sedimen maupun batuan metamorf mempunyai pelaparan secara lateral maupun secara vertikal. Dengan demikian dengan dasar lithologi anda dapat menggambarkan pelamparan batuan secara lateral dan dapat juga diketahui (secara tidak langsung) ketebalan dari batuan yang bersangkutan (dengan membuat sayatan geologi ataupun dengan melakukan pemboran).
·         Variasi lithologi mudah dikenal dilapangan tanpa memanfaatkan alat bantu mikroskop, sehingga pekerjaannya akan menjadi lebih sederhana.
·         Dengan mengenal macam lithologi, akan menjadi mudah untuk mengetahui potensi sumberdaya  alam yang ada ditempat tersebut. Potensi sumber daya alam dapat meliputi potensi air tanah, potensi bahan galian yang meliputi bahan galian padat, bahan galian gas ataupun bahan galian yang berbentuk cair.
·         Perlapisan batuan sedimen lebih sering tampak nyata adanya perlapisan. Dengan adanya perlapisan tersebut dapat diketahui kemungkinan terjadinya  struktur perlipatan maupun struktur  patahan.
·         Batuan mempunyai sifat fisik yang terkhususkan.
o  Sifat fisik batuan dapat juga diketahui dengan memperhatikan sifat rambatan gelombang (dengan geofisika seismik maupun geolistrik),
o   Sifat kemagnitan batuan ( geomagnit),
o   Berdasarkan atas variasi  sifat dari berat jenis mineral penyusunnya (gravity).
Bagaimana dengan biostratigrafi ?. Sebelum membahas tentang biostratigrafi akan lebih baik apabila anda mengingat kembali tentang:
·         Berbagai macam fosil berdasarkan atas taksonominya (klasifikasi kehidupan)
·         Berbagai macam fosil berdasarkan atas ukurannya (fosil mikro dan fosil makro)
·         Berbagai fosil berdasarkan atas pemanfaatannya  antara lain fosil indeks untuk umur,  fosil indeks untuk kedalaman (fosil bathymetri),  fosil indeks untuk iklim, fosil indeks untuk lingkungan (marine, terestris, lagoon, open sea),  fosil horizon

UMUR GEOLOGI
Time Scale
Dalam ilmu geologi dikenal umur relatif dan umur absolute. Umur relatif ditentukan berdasarkan  atas fosil indeks untuk umur yang ditunjukkan dengan umur dalam skala waktu geologi.
Timbul pertanyaan: apa itu umur absolute dan bagaimana caranya menentukan umur absolute suatu lapisan batuan
Bila umur geologi  relatif itu ditunjukkan oleh fosil indeks umur dan ditransformasikan pada waktu geologi, maka umur absolute dinyakatan dengan hitungan angka. Cara menentukan umur absolute suatu fosil dengan mengukur sifat radioaktivitas unsur yang ada dalam fosil itu sendiri atau dengan mengukur radioaktivitas mineral yang ada disekitarnya. Metode penentuan umur absolute ini dikenal dengan nama lain yaitu: Metode pertanggalan Radioaktif. Metode ini perhitungannya berdasarkan atas:
(1). Teori peluruhan zat radioaktif yang mengikuti persamaan de Alembert atau dikenal dengan istilah carbon dating. Dalam hal ini dipergunaan unsure C14 yang terdapat pada fosil atau pada batuan yang mengandung fosil tersebut. Teori pertanggalan ini berdasarkan aktivitas C14 yang masih terdapat pada material kuno yang akan dicari umurnya. Benda (material) kuno yang akan dicari umurnya, bisa berupa tulang, kayu sisa bangunan, tanaman, binatang dan alat-alat yang dipakai manusia (terutama dari kayu). Teori pertanggalan radiocarbon (C14) berkembang sekitar tahun 1950 oleh JW.Libby yang merupakan kelanjutan dari yang ia rintis sejak tahun 1930. Perhitungan umurnya mengikuti persamaan D’Alembert sebagai berikut:
A=Aoe-ct
Dengan notasi bahwa: A=aktivitas kandungan zat radioaktif C14  pada saat ditemukan; Ao =aktivitas kandungan zat radioaktif C14 mula-mula; dan t= umur benda (material) yang dicari.
Dipilih C14  sebagai dasar pertanggalan  karena C14, walaupun termasuk golongan radiasi primordial, namun C14 berasal dari radinuklida kosmogenis yang jatuh ke bumi berdasarkan reaksi inti:
N14 + n1 à C14 + p1
Carbon C14 setelah sampai di atmosfer bumi akan bereaksi dengan oksigen menjadi carbondioksida (CO2). Selanjutnya carbondioksida melalui proses fotosintesis pada tanaman akan menjadi karbohidrat. Jadi tanaman akan selalu mengandung karbohidrat yang mengandung C14. Mekanisme reaksi yang terjadi adalah”
C14  + O2 à C14O2
Melalui fotosintesa dengan bantuan khlorofil daun akan terbentuk karbohidrat (glukosa). Reaksinya adalah sebagai berikut:
6C14O2 + 6H2O + energy matahari à C146H12O6  + 6 H2O
Melalui makanan C146H12O6 (yang merupakan karbohidrat) yang ada C14 nya akan masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan, sehingga secara internal manusia, hewan (hewan darat, hewan laut) dan tanaman selalu akan mengandung C14. Manusia dan hewan selama masih hidup akan selalu makan karbohidrat berarti juga selalu akan mengkonsumsi C14. Setelah manusia dan hewan mati (dan juga tanaman), C14 yang terkandung di tubuh manusia dan hewan (dan juga tanaman) akan meluruh dengan waktu paro 5730 tahun. Apabila pada  suatu saat jasad manusia atau hewan (dan juga tanaman) yang membentuk fosil, maka lama waktu fosil terpendam (sejak mati hingga ditemukan) dapat dihitung berdasarkan persamaan:
A =Aoe-ct
e-ct = A/Ao
ect = Ao/A sehingga didapat t=1/c ln (Ao/A)
dengan catatan:
A =aktivitas C14 saat ditemukan
Ao =aktivitas C14 semula (pada waktu masih hidup)
C= konstanta peluruhan C14 + 0,693/t ½ =0,693/5730 = 12,o9.10-5 tahun-1
t = waktu (lama terpendam) yang dicari
Untuk memudahkan perhitungan aktivitas C14 dihitung dalam disintegrasi per menit per gram carbon. Dari hasil analisis beberapa tanaman yang masih hidup dan bagian tubuh (jaringan) hewan/manusia yang masih hidup, diperoleh harga Ao atau harga C14 yang ada per gram carbon sebesar = 13,56 + (kurang lebih 0,07 dpm. Dengan demikian harga t (umur benda kuno/fosil) sama dengan:

t= (1+c) ln (Ao/A)
t=[1/ (12,09.10-5)] ln (13,56/A) tahun
t= (19,03x103) log (13,56/A) tahun
Bila sampel benda/fosil kemudian dicuplik dan dianalisis untuk mengetahui A-nya. Setelah  A-nya diketahui, maka umur fosil tersebut segera bisa dihitung berdasarkan persamaan di atas.
(2). Teori pertumbuhan dan pernbandingan radionuklida dalam batuan atau mineral. Teori pertanggalan terdiri atas beberapa metode, yaitu:
a.      Pertanggalan dengan metode K-A
b.      Pertanggalan dengan metode perbandingan Ar40/Ar39
c.       Pertanggalan dengan metode RB-Sr
d.      Pertanggalan dengan metode Sm-Nd
e.      Pertanggalan dengan metode Lu-Hf
f.        Pertanggalan dengan metode Re-Os
g.      Pertanggalan dengan metode K-Ca
h.      Pertanggalan dengan metode U, Th-Pb
i.        Pertanggalan dengan metode Fission track
j.        Pertanggalan dengan metode deret U
Dengan cara tersebut diatas maka umur absolute semua fosil dapat dihitung. Nomor absolute fosil (indeks) tersebut kemudian ditransformasikan ke umur geologi secara relatif (lihat skala waktu geologi),  dan terketahui umur dari fosil indeks
Timbul pertanyaan: adalah syarat tertentu yang mencirikan fosil indeks itu ?
Syarat fosil indeks adalah:
·         Mempunyai penyebaran vertikal (dalam skala waktu geologi) pendek, serta mempunyai penyebaran lateral secara luas.
·         Mudah dikenal dan  ditemukan dalam jumlah banyak.
·         Untuk dapat menyebut nama fosil indeks hingga pada taksonomi terkecil (genus atau species/subspecies) fosil harus dijumpai dalam keadaan lengkap (dapat diidentifikasi). Makin rendah tingkatan nama fosil, makin singkat umur geologi fosil yang bersangkutan. Oleh sebab kemampuan melakukan determinasi fosil sangat  diperlukan.
Timbul pertanyaan :
Pada batuan  sedimen jenis yang mana kemungkinan dijumpai fosil ?
Bagaimana dengan pada batuan metamorf ?
Bagaimana dengan pada batuan beku ?
Bagaimana dengan pada batuan pyroklastik berbutir halus ?


8/27/15

ECE researchers tackle geoscience problem in the third dimension - Department of Electrical & Computer Engineering - University of Alberta


Edmonton—Studying fossils might not be on any ECE course syllabus, but that isn’t stopping a team of researchers from applying some computer engineering ingenuity to find a new method for digitizing, studying, and sharing microfossil samples.
Dr. Dileepan Joseph, PhD candidate Adam Harrison, and MSc student Cindy Wong have developed a new way to digitally capture and display microfossils and other specimens, called Virtual Reflected-Light Microscopy (VRLM). Viewing their shared images is similar to examining a real sample. The team is achieving this by capturing a series of digital images of a microfossil through a microscope. Each image is taken with a light source shifted automatically around the sample, creating different shading and shadows on its surface. This allows the team to extract a three-dimensional map of the sample, which computer software can further
interpret. The result is imagery that is on par with viewing a real microfossil sample. Users can control the angle, intensity, and type of light hitting the sample, and can even view it in 3-D using 3-D glasses. The method could change the way geoscientists examine microscopic samples that are collected through projects like the Integrated Ocean Drilling Program (IODP). These microfossils provide researchers with information that is crucial for climate study, and oil and gas exploration. Generally the samples are collected in large repositories all over the world. Researchers often need to travel far distances to study the vast collections of samples.
VRLM could facilitate a massive digital library of samples that can be interacted with through a web browser.
“You can have the best digital representation in the world, but if you can’t share it, it doesn’t matter,” Harrison said. For her part in the project, Wong developed a Java applet that allows end users to interact with the VRLM representations in a simple, intuitive way. “This is a much closer representation of using an actual microscope,” she said. “But it is also a way to get things out to a larger audience easily and more cost effectively.” Another benefit of VRLM concerns the automation of the identification process for the vast quantity of samples collected through the IODP. “We’re interested in ways of accelerating the identification process,” Joseph said. “This definitely gets us closer to that goal.” While the team continues to refine their system, they’re also looking
at other uses for VRLM. Because it can record data from any opaque material, there are definite applications in metallurgic study. They’ve also been in contact with the Natural History Museum in London, UK, which is providing them samples from its large collection of microfossils.
“There’s huge potential for educating the public with VRLM,” Joseph said. “People respond to its interactive nature.” “In the past, researchers might get a few images of a specimen under a
few lighting conditions. It would give them the general outline and some other properties, but it was not comparable to actually looking at a specimen,” Harrison said. “What we’re doing is like reverse
engineering: using multiple images together to extract the shape of samples. And with that we get important properties such as surface reflectance.





ECE researchers tackle geoscience problem in the third dimension - Department of Electrical & Computer Engineering - University of Alberta




BIOSTRATIGRAFI KUANTITATIF



                                      Download Biostratigrafi-Kuantitatif.pdf in Ziddu.com

Biostratigrfi Menggunakan Fosil Pithecanthropus




Penemuanfosil  Pithecanthropus diyakini telah menjawab evolusi terjadinya manusia
modern (manusia masa kini). “Binatang” Homo sapiens, termasuk family Hominidae (menurut serie Catarrhini), sub ordo Anthropoidea,
ordo Primata


  untuk membaca lebih lanjut   Silakan link download dibawah ini

Download Biostratigrfi-pithecanthropus.pdf in Ziddu.com

ZONA SELANG BIOSTRATIGRAFI FORAMINIFERA PLANKTONIK FORMASI SENTOLO








Banyak kendala yang dihadapi untuk penentuan umur batuan secara teliti ataupun saat

melakukan korelasi secara detail. Untuk mengatasi permasalahaan tersebut perlu

dilakunnya penyusunan zona selang berdasarkan pemunculan awal dan akhir dari

dua takson penciri.


Metode yang digunakan untuk menyusun zona selang mencakup empat aspek yaitu, studi

pustaka, penelitian lapangan, analisis mikrofosil dan penyusunan zona selang

foraminifera planktonik di laboratorium.


Hasil Pengukuran startigrafi pada lintasan 1 di Pereng Balecatur menunjukan  tebal 
lapisan 12,3 meter dan pada lintasan 2 di Desa Banguncipto mempunyai tebal lapisan 
17 meter. Pada kedua lokasi dilakukan pengambilan sampel secara sistematis mulai 
dari lapisan paling bawah sampai paling atas.

Untuk lebih lanjutnya silakan klik link download  dibawah ini

Download PPT-SEMINAR.pptx in Ziddu.com

11/7/14

PENGERTIAN DASAR BIOSTRATIGAFI



BIOSTRATIGRAFI
(selukbeluk pendahuluan biostratigrafi)


          Dalam buku SSI , yang merupakan turunan Code of Stratigraphy Nomenclature, diperkenalakan macam stratigrafi yang meliputi Biostratigrafi, Lithostratigrafi, Chronostraatigrafi, dan Geochornology. Dalam aplikasi praktis yang paling banyak dimanfaatkan adalah lithostratigrafi dan Biostratigrafi. Untuk pembuatan peta geologi dimanfaatkan konsep lithostratigrafi, yaitu penyusunan staritigrafi yang didasarkan pada variasi litologi yang dijumpai dilapangan. Berdasarkan atas kesamaan variasi litologi beberapa penampang stratigrafi terukur di lapangan dalam suatu cekungan sedimentasi, dapat diketahui “larinya’’ suatu Formasi batuan, apakah mempunyai tebal yang sama dan menerus, merupakan lapisan yang membaji atau berbentuk seperti lensa.
        Biostratigrafi, yang dasar penyusunannya memanfaatkan fosil data utamanya. Pengalaman penyusunan biostratigrafi membuktikan bahwa ketelitian penyusunan biostratigarfi sangat tergantung dari jenis fosil yang digunakan. Biostartigrafi terutama untuk mengetahui biozona (zona) yang mengandung cebakan hidrokarbon, sebagai salah satu komponen dalam melakukan korelasi paleontology, baik dalam satu cekungan sedimentasi ataupun antar cekungan sedimentasi yang berdekatan.
        Keberadaan fosil makro ternyata tidak merata di seluruh lapisan bataun sedimen, disamping fosil makro mudah rusak oleh pengaruh eksogen sehingga dalam proses determinasi lebih banyak kurang memuaskan.
        Studi mengenai mikropaleontologi, sejalan dengan penelitian foraminifera, yang diawali oleh Alcide d Orbigny (1802-1875), seorang paleontologist Perancis, diikuti dengan studi mengenai ostarcoda oleh Christian Goltfied Ehrenberg seorang paleontologist Jerman. Istilah micropalentologi pertama kali diperkenalkan oleh Ford pada tahun 1883, dalam penelitiannya tentang Bryozoa. Microfosil dalam core samples yang selanjutnya dimanfaatkan untuk menentukan umur geologi oleh W.Dames dan L.G. Bornemann, Jr 1874), dilanjutkan oleh Karrer, telah membuka pandangan baru tentang manfaat mikrofosil. Pembelajaran secara sistematika dari beberapa core samples hasil pemboran diawali oleh Grzybowsky (1897), seorang paleontologist Polandia, telah mampu membuka cakrawala baru, pemanfaatan mikrofosil dalam industry jasa eksplorasi.
        Fosil mikro, disamping dijumpai dalam jumlah cukup banyak, juga hampir selalau didapatkan pada semua lapisan sedimen. Beberapa pertimbangan, pemanfaatan fosil mikro untuk menyusun biostratigrafi antara lain :
·         Di dalam satuan volume handspeciesmen yang sama, akan dijumpai fosil mikro yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan keberadaan fosi makro.
·         Selain itu, fosil mikro yang didapatkan pada umumnya masih dalam keadaan baik, sehingga memudahkan dalam melakukan determinasi, sebaliknya fosil makro, pada umumnya ditemukan sudah dalam keadaan rusak, pecah-pecah, sehingga mengakibatkan kita kesulitan dalam melakukan determinasi.
Oleh karenanya, saat sekarang paleontologist dalam menyusun biostartigrafi lebih tetarik memanfaatkan fosil mikro. Perkembangan alat-alat laboratorium paleontology ditunjang dengan penemuan scening electrone micrograph yang mampu memperbesar lapanga pandang hingga lebih dari seribu kali. Disamping itu alat ini dapat dipakai untuk memotret, sehingga sangat membantu dalam menyusun biostratigrafi dengan memanfaatkan fosil mikro. Timbul pertanyaan mendasar, apakah semua jenis fosil dapat dimanfaatkan untuk menyusun biostratigrafi ?

Featured Post

TEKNIK DETERMINASI

Siapkan perlengkapan untuk determinasi sebagai berikut: Mikroskop binokuler Tray yang berlubang-lubang kecil dengan dasar h...