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支持,作者解释这些组构指示石松类是死后倒下的,主要是被疾风
一起刮倒的,当树倒下时压倒了较短的种子蕨(后者不易被风刮倒)
。这种解释也得到了后来对现代类似植物的研究的支持(Gastaldo
,1990)。
更强烈的台风摧毁森林的证据来自英格兰西南更新世(Allen,
1992),但是,对华盛顿圣海伦斯1981年火山灾难性喷发后的树木
定向的研究值得注意,就像所预料的那样,在很宽范围内,倒下的
树木从火山口向外散射开来,同时,还显示了火山流体通过弯曲的
山谷和山脊周围的局部通道流动时,地形对树干方向的改变(Lipma
n&Mullineaux,1983)。
这3个实例表明大范围的古植物学背景可用于颗粒定向研究,
以及使得这种简易而相对直观的手段所提供的古环境解释成为可能
。然而,必须强调的是,这种方法目前在古植物学研究中的资料仍
很少,与这些技术在沉积学中(Briggs,1977;Leeder,1982)和第
四纪研究中(Lowe&Walker,1984;Gale&Hoare,199”的广泛应用
相比要局限得多。
没有古植物学例证可用于证明来自一个单调地域不同地点获取
大量组构数据的价值,特别对鉴定对比沉积区(Rose,1987)或定位
在沉积物的来源相似的地点(Jupp efa/.,1987)。相似地,对现
代环境中有机颗粒的直接观察能将组构解释的特征矢量技术有效地
应用于古植物学中,它已经成功地将来自过去未知的冰川区的无机
资料纳入现代类似环境的框架中(Dowdeswell&Sharp,1986)。38.
5 摘要
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