Agata Jurkowska
AGH University of Science and Technology
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Publication
Featured researches published by Agata Jurkowska.
Facies | 2013
Ewa Świerczewska-Gładysz; Agata Jurkowska
Cretaceous lyssacinosid sponges (Hexactinellida) are rare and poorly recognized. This is the first description of lyssacinosid sponges from the Cretaceous of Poland. The sponges (including six species and three types of root tufts) come from the Upper Turonian–Lower Coniacian of the Opole Trough, Upper Campanian of the Miechów synclinorium, and Upper Campanian of the SE part of the border synclinorium. All localities lie southwards of the previous reports, widening thus the paleogeographic distribution of the group within the North European Province. Cretaceous lyssacinosids seem to be a useful tool in paleoecological interpretations. The presence of thin-walled lyssacinosids with root tufts indicates a soft substrate, slow rate of sedimentation, and calm and deeper water conditions.
Palaeontologische Zeitschrift | 2015
Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk; Alfred Uchman; Agata Jurkowska; Ewa Świerczewska-Gładysz
The trace fossil Lepidenteron lewesiensis (Mantell 1822) provides an exceptional taphonomic window to diversity of fishes as shown for the Upper Cretaceous of Poland, in the Middle Turonian–Lower Maastrichtian deposits of the Opole Trough, Miechów Trough, Mazury-Podlasie Homocline, and SE part of the Border Synclinorium. Lepidenteron lewesiensis is an unbranched burrow lined with small fish scales and bones, without a constructed wall. It contains scales, vertebrae, and bones of the head belonging to ten taxa of teleostean fishes: two undetermined teleosteans, six undetermined Clupeocephala, one Dercetidae, and one undetermined euteleostean. The preservation of fish remains suggests that fishes were pulled down into the burrow by an animal, probably by eunicid polychaetes.KurzfassungDas Spurenfossil Lepidenteron lewesiensis (Mantell 1822) ermöglicht einen biostratinomischen Einblick in die Diversität von Fischen, wie Fossilmaterial aus der Oberkreide von Polen zeigt. Es stammt aus dem Mittelturonium bis Untermaastrichtium des südöstlichen Abschnittes der Grenz-Synklinale, dem Opolen-Trog, dem Miechów-Trog und der Masuren-Podlachien-Homoklinale. L. lewesiensis ist ein unverzweigter Grabgang ohne ausgekleidete Wände, dessen Ränder von kleinen Fischschuppen und—knochen gebildet werden. Diese setzen sich aus Schuppen, Wirbel und Schädelknochen von zehn Teleostei-Taxa zusammen und zwar aus zwei unbestimmte Teleosteer, sechs unbestimmten Clupeocephala, einem Dercetidae und einem unbestimmten Euteleostei. Die Erhaltung der Fischüberreste deutet darauf hin, dass die Fische von einem Tier, wahrscheinlich einem Polychaeten der Familie Eunicidae, in den Bau gezogen wurden.
Palaeontologische Zeitschrift | 2013
Agata Jurkowska; Bogusław Kołodziej
Taphonomic analysis of Lower and Middle Oxfordian ammonites from the Cracow Upland, southern Poland (localities at Podłęże, Zalas, Młynka) revealed differences in ammonite preservation. The studied ammonites, usually termed as external and internal moulds, show a more complex state of preservation. In the Middle Oxfordian glauconitic marls, ammonites are preserved as internal moulds with neomorphic calcite shells showing relics of the original internal structure. In the Middle Oxfordian platy peloidal limestones, ammonites are preserved mostly as external moulds, without septal suture, however under microscope might show relics of internal whorls and septa and/or subtle differences in sediment filling phragmocone chambers. In sponge–microbial bioherms and biostromes, ammonite internal moulds have shells, which in contrast to ammonites from glauconitic marls are not strictly neomorphic ones, but originated by shell dissolution and subsequent filling of moldic porosity by calcite cement. In sponge–microbial nodular limestones, the ammonites are strongly deformed and the outer wall is usually removed by dissolution under pressure. Other important taphonomic differences include the rate of compaction (highest in platy limestones), sedimentary infillings, microborings, encrustations and preservation of siphuncular tubes. The majority of the ammonites appear to be phragmocones; aptychi in all facies are rare. Siphuncular tubes are fossilized exclusively in oppeliids, only in specimens from glauconitic marls and platy limestones, although their other taphonomic attributes are different. Tubes seem to have fossilized due to microbially mediated phosphatization that could be favoured by a set of parameters which operated rather at the scale of ammonoid carcasses: closed, poorly oxygenated conditions, and reduced pH. Taphonomic processes were controlled by the sedimentary environment (fragmentation, sedimentary filling, phosphatization of siphuncular tubes), as well as by early and late diagenesis (neomorphic transformation, dissolution, cementation, compaction) influenced by lithology.KurzfassungDie taphonomische Analyse von Ammoniten des unteren und mittleren Oxfordium im Krakauer Hochland, Südpolen (Lokalitäten Podłęże, Zalas, Młynka) zeigt faziesabhängige Unterschiede in der Erhaltung der Ammoniten. In glaukonitischen Mergeln des mittleren Oxfordium sind Ammoniten als Steinkerne mit neomorpher Kalzitschale erhalten und zeigen Reste der ursprünglichen internen Struktur. In plattigen, gebankten peloidalen Kalksteinen gleichen Alters sind Ammoniten überwiegend als externe Abformungen ohne Lobenlinien erhalten, die häufig Reste inerer Windungen mit Kammern und geringfügige Unterschiede in der Sedimentfüllung zeigen. In Schwamm/Mikroben Biohermen und Biostromen haben die Steinkern der Ammoniten eine “diagenetische” Schale, die im Gegensatz zu den Ammoniten aus den glaukonitischen Mergeln nicht neomorph ist, sondern ein Ergebnis der Auflösung der Schale und nachfolgender Füllung des Hohlraums durch Kalzitzement. In Schwamm/Mikroben Knollenkalken sind die Ammoniten stark deformiert und die äußere Wand ist meist weggelöst. Andere bemerkenswerte Unterschiede in der Taphonomie bestehen in der Kompaktionsrate (die am höchsten in plattigen Kalksteinen ist), Sedimentfüllungen, Mikrobohrungen, Inkrustationen und die Erhaltung der Siphonen. Bei den meisten Ammonitenresten handelt es sich um Phragmokone; Aptychen sind in allen Faziesbereichen selten. Siphonen sind ausschließlich Oppeliiden erhalten, und ausschließlich bei Ammoniten aus den glaukonitischen Mergeln und plattigen Kalksteinen, auch wenn die Ammoniten in anderen taphonomischen Eigenschaften abweichen. Die Siphonen haben sich offenbar durch eine mikrobiell gesteuerte Phosphatisierung erhalten, die bevorzugt in einem geschlossenen, sauerstoffarmen Milieu mit reduzierten pH Wert stattfand, z.B. in einem Ammonitenkadaver. Die taphonomischen Prozesse wurden vom Sedimentationsmilieu kontrolliert (Sedimentfüllung, Fragmentierung, Phosphatisierung der siphuncularen Röhren), so wie von früher und später Diagenese (Lösung, Kompaktion), kontrolliert von lithologischen Prozessen.
PALAIOS | 2018
Agata Jurkowska; Alfred Uchman; Ewa Świerczewska-Gładysz
Abstract Lepidenteron mantelli is a trace fossil produced by a burrowing marine invertebrate (probably a polychaete) that sequestered plant macroremains in Cenomanian–Coniacian marly calcareous sediments of the Central European Basin during transgression events. For more than a century and half, this trace fossil has been mistaken for a fossil plant. In this paper, L. mantelli is described from upper Turonian marly limestones deposited under offshore, oligotrophic conditions in the Opole Trough, Southern Poland and its taxonomy and occurrences are summarized. Based on detailed studies of pyrite microtexture on wood fragments within the burrow and surrounding sediment, the feeding strategy of the L. mantelli trace maker is interpreted.
Acta Geologica Polonica | 2016
Agata Jurkowska
Acta Geologica Polonica | 2015
Agata Jurkowska; Ewa Świerczewska-Gładysz; Zofia Dubicka; Danuta Olszewska-Nejbert
Acta Geologica Polonica | 2013
Agata Jurkowska; Alfred Uchman
Facies | 2011
Bogusław Kołodziej; Agata Jurkowska; Michał Banaś; Daria Ivanova
Cretaceous Research | 2017
Zofia Dubicka; Agata Jurkowska; Nicolas Thibault; Mohammad Javad Razmjooei; Krystian Wójcik; Przemysław Gorzelak; Ireneusz Felisiak
Cretaceous Research | 2019
Agata Jurkowska; Ewa Świerczewska-Gładysz; Marta Bąk; Szymon Kowalik