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Das trockenelement in der alttertiären flora mitteleuropas auf grund paläobotanischer forschungen in Ungarn

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Zusammenfassung

  1. 1.

    In mehreren Tertiärfloren des südlicheren Europa kann ein Element aus Hartlaubarten und anderen xerophilen Baum- und Straucharten abgesondert werden. Dieses Element entstand von der oberen Kreide an aus Ahnen der sog. Poltawa-Flora.

  2. 2.

    Das Entwicklungszentrum dieser Arten, die wir zusammen als Bestandteile der trockenatlantischen Flora betrachten, lag im zonalen Halbtrockengebiet im Nordatlantischen Gebiet in der Breite der marokkanischen-spanischen Meseta oder etwas nördlicher.

  3. 3.

    Die Entwicklung der neuen Formen geschah anfangs auch durch Megaevolution, die Zerspaltung der so entstandenen Typen war aber nicht umfangreich.

  4. 4.

    Die Arten dieses Elementes verbreiteten sich besonders gegen Osten bis nach dem östlichen Zentraleuropa. Gegen Norden und gegen Süden war ihre Ausdehnung beschränkt.

  5. 5.

    Es entstanden in erster Linie Hartlaubbäume und Sträucher. Am Anfang Eucalyptus-Arten, dann andere Hartlaubelemente südlichen Typs mit xerophilen Arten tropischer Verwandtschaft. Die mediterrane Verwandtschaft zeigte sich im Alttertiär sehr spärlich, sie entwickelte sich in ihrer Masse im Jungtertiär.

  6. 6.

    Die trockenatlantischen Arten zogen sich von Europa nach einer Zeit (vom unteren Oligozän) gegen Südosten, die Kapländischen Elemente der Ostküste Afrikas entlang gegen Süden zurück.

  7. 7.

    Die Spuren des südlichen Trockenelementes kann in Ungarn bis zum Sarmat verfolgt werden. Die trockenatlantische F'ora des Jungtertiärs stellt den Kern der hartlaubigen Mittelmeerflora dar.

  8. 8.

    Es entwickelten sich Hartlaubwälder mit dem Vorherrschen von Eucalyptus-Arten, dann Mischwälder von Knysna-Wald Typus, tropische Savannen und “scrub”-Gesellschaften. Hartlaubwälder mediterranen Typs bildeten sich nur im Jungtertiär aus.

  9. 9.

    Die Verhältnisse in Europa waren denen im südwestlichen Nordamerika ähnlich, nur können in Europa zwei Abschnitte festgestellt werden, von denen der erste auch Trockenarten von einer Verwandtschaft mit südlichen Arten schuf. Die Arten der Madro-Tertiary Geoflora unternahmen keinen längeren Wanderweg.

  10. 10.

    In Nordamerika entwickelten sich Hartlaubeichen schon von der oberen Kreide an. Eine umfangreiche Bildung von Hartlaubeichen kann in Europa nur im Jungtertiär beobachtet werden.

Summary

  1. 1.

    In several Tertiary floras of Central Europe an element composed of microphyll or stenophyll trees and shrubs with hard-leaved or other xerophilous foliage may be separated from the mesophilous vegetation. The xerophilous species of the Early Tertiary are descendants of the Poltawan flora.

  2. 2.

    According to the writers conception this independent element called by him “Xero-Atlantic” element was formed in a plant evolution center situated on the North Atlantic shores of Eurasia at the latitude of the Spanish and Moroccan “meseta” or a little more northward. The plant evolution was stimulated by the semiarid subtropical climate. Two phases of evolution may be discerned: the former from the Late Cretaceous to the Lower Oligocene, the latter during the Neogene.

  3. 3.

    The formation of the new types took place at the beginning by megaevolution. The microevolution of these new types was, however, only of a limited extent.

  4. 4.

    The Xero-Atlantic species migrated especially eastward. Their extention to the north was limited by the moist and cool climate, to the south by the increasing aridity.

  5. 5.

    In the North Atlantic evolution center there were formed especially hard-leaved trees and shrubs, at the beginning species of Eucalyptus and other genera of the southern hemisphere, then xerophilous types of tropical relationship. Elements of Mediterranean affinity were very scarce during the Early Tertiary, they appeared in greater number only during the Late Tertiary.

  6. 6.

    The Xero-Atlantic element of the Early Tertiary withdrew from Central Europe starting with the Oligocene towards south-east, the Cape elements along the east shores of the African continent.

  7. 7.

    The element of the southern hemisphere may be traced in Hungary as to the Upper Miocene (Sarmatian). The Xero-Atlantic element of the Late Tertiary forms the essential part of the Mediterranean hard-leaved vegetation.

  8. 8.

    The Xero-Atlantic elements formed after their evolution xerophilous vegetation types viz. hard-leaved forests with the predominance of the genus Eucalyptus, the forests of the Knysna-type of the Cape composed of trees of moderate size, then savannah forests and scrubs. Hard-leaved forests and shrubby communities of Mediterranean type appeared only during the Late Tertiary.

  9. 9.

    The idea to attribute the formation of the xerophilous plant forms of the Tertiary to an evolution center situated in the semiarid belt of the western part of the continents is not new. Axelrod (1950, 1958) pointed out that the dry element in the Western North American floras during the Tertiary was formed in a center of plant evolution of the Sierra Madre region and called this element Madro-Tertiary Geoflora.

  10. 10.

    A great difference between the Madro-Tertiary Geoflora and the Xero-Atlantic element of Europe is that remains of xerophilous oakes related with living species were found in North America from the beginning of the Tertiary, whereas in Europe hard-leaved oakes of Mediterranean type appear in greater number only in the Late Tertiary.

In the German text a list of the most important Early Tertiary Xero-Atlantic species is given with their living equivalence.

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Andreánszky, G. Das trockenelement in der alttertiären flora mitteleuropas auf grund paläobotanischer forschungen in Ungarn. Vegetatio Acta Geobot 11, 95–111 (1963). https://doi.org/10.1007/BF00298402

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