Jump to content

Эоцен-олигоценовое вымирание

(Перенаправлено с Grande Coupure )
Кембрийордовиксилурийскийдевонский периодкаменноугольный периодПермскийТриасовый периодюрский периодМеловой периодПалеогенНеоген
ЭО Г
Интенсивность вымирания морской среды в фанерозое
%
Миллионы лет назад
CambrianOrdovicianSilurianDevonianCarboniferousPermianTriassicJurassicCretaceousPaleogeneNeogene
Эоцен-олигоценовое вымирание обозначено как E OG .

Событие эоцен -олигоценового вымирания , также называемое переходом эоцена-олигоцена ( EOT ) или Grande Coupure ( по-французски «великий разрез»), представляет собой переход между концом эоцена и началом олигоцена , событием вымирания и фаунистическим оборот произошел между 33,9 и 33,4 миллиона лет назад. [ 1 ] Оно ознаменовалось крупномасштабным вымиранием и сменой флоры и фауны, хотя и было относительно незначительным по сравнению с крупнейшими массовыми вымираниями . [ 2 ]

Оледенение

[ редактировать ]

Граница между эоценовой и олигоценовой эпохами отмечена оледенением Антарктиды и последующим началом позднекайнозойского ледникового периода . [ 3 ] Этот огромный сдвиг в климатическом режиме является основным кандидатом на причину вымирания. Хотя эфемерные ледниковые щиты могли существовать на Антарктическом континенте в период среднего и позднего эоцена, [ 4 ] этот период сильного глобального похолодания ознаменовал начало постоянного ледниковым покровом покрытия Антарктиды . [ 5 ] [ 6 ] и, таким образом, конец парникового климата раннего палеогена. [ 7 ] Глобальное похолодание также коррелировало с заметным засушливым климатом в низких широтах Азии. [ 8 ] хотя причинно-следственная связь между ними противоречит некоторым исследованиям. [ 9 ]

Ведущая модель похолодания климата в это время предсказывает уменьшение содержания углекислого газа в атмосфере , которое медленно снижалось в течение среднего и позднего эоцена. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] Значительное похолодание произошло в последние сотни тысяч лет перед началом крупного антарктического оледенения. [ 13 ] Это похолодание достигло некоторого порога примерно 34 миллиона лет назад. [ 14 ] [ 15 ] [ 4 ] ускоряя образование большого ледникового щита в Восточной Антарктиде в ответ на падение уровня углекислого газа. [ 16 ] [ 17 ] Причиной падения pCO 2 силикатное стал дрейф Индийского субконтинента в экваториальные широты, усугубивший выветривание Деканских траппов . [ 18 ] Другим фактором стало открытие пролива Дрейка и возникновение Антарктического циркумполярного течения (АКТ), которое привело к созданию океанских круговоротов , которые способствуют подъему холодных придонных вод и уменьшению переноса тепла в Антарктиду за счет изоляции воды вокруг нее. [ 19 ] Точно так Тасманские ворота . же примерно во время EOT открылись [ 20 ] как снижение pCO Однако изменения циркуляции океана не были столь значительными в возникновении похолодания , 2 . [ 21 ] Кроме того, сроки создания АКК остаются неопределенными. [ 22 ]

Факты указывают на то, что оледенение Антарктиды происходило в два этапа: первый этап, менее выраженный и более скромный из двух, происходил на самой границе эоцена и олигоцена. Этот первый шаг называется EOT-1. [ 4 ] Концентрация углекислого газа упала с примерно 885 частей на миллион до примерно 560 частей на миллион. [ 23 ] Олигоценовое событие Oi-1, выброс изотопов кислорода , произошедший около 33,55 миллионов лет назад. [ 24 ] был вторым крупным импульсом образования антарктического ледникового покрова. [ 4 ]

Эти крупные изменения климата связаны с биотическим круговоротом. Еще до самой границы эоцена и олигоцена, в раннем приабоне, темпы вымирания возросли в связи с падением глобальной температуры. [ 23 ] Радиолярии понесли большие потери из-за снижения доступности питательных веществ в глубоких и промежуточных водах. [ 25 ] В Мексиканском заливе оборот морской воды связан с изменением климата, хотя основной причиной, согласно исследованию, было не падение средних температур, а более холодные зимы и усиление сезонности. [ 2 ]

На суше усиление сезонности, вызванное этим резким похолоданием, вызвало смену фауны Гранд-Купюр в Европе. [ 26 ] В бассейне Эбро значительная засушливость произошла во время Гранд-Купюр, что указывает на причинно-следственную связь. [ 1 ] Замечательный период похолодания в океане коррелирует с выраженной заменой фауны млекопитающих и в континентальной Азии. События азиатской биотической реорганизации можно сравнить с Великим купюром в Европе и монгольской ремоделацией сообществ млекопитающих. [ 27 ]

Внеземное воздействие

[ редактировать ]

Другое предположение указывает на несколько крупных метеоритных диаметром 40 километров (25 миль). ударов примерно в это время, в том числе на кратер Чесапикского залива [ 28 ] диаметром 100 километров (62 мили) и ударная структура Попигай в Центральной Сибири , [ 29 ] которые разбросали обломки, возможно, до самой Европы. Новая датировка метеора Попигай усиливает его связь с исчезновением. [ 30 ] Однако другие исследования не смогли обнаружить какой-либо связи между событием вымирания и каким-либо событием воздействия. [ 31 ]

Солнечная активность

[ редактировать ]

Отпечатки циклов солнечных пятен в бассейне Бохайского залива (ВВВ) не показывают никаких доказательств того, что какие-либо существенные изменения солнечной активности произошли по всему EOT. [ 32 ]

Модели вымирания

[ редактировать ]

Наземная биота

[ редактировать ]

Большой разрез

[ редактировать ]

Grande Coupure, или «великий прорыв» по- французски . [ 33 ] с крупным европейским оборотом фауны млекопитающих около 33,5 млн лет назад, знаменует конец последней фазы эоценовых комплексов, приабонского периода , и прибытия в Европу азиатских видов. Для Grande Coupure характерны широкомасштабные вымирания и аллопатрическое видообразование в небольших изолированных реликтовых популяциях . [ 34 ] Свое название ему дал в 1910 году швейцарский палеонтолог Ганс Георг Штелин , чтобы охарактеризовать резкий круговорот европейской фауны млекопитающих, который он поместил на границу эоцена и олигоцена. [ 35 ] Сопоставимый оборот азиатской фауны с тех пор получил название «монгольской реконструкции».

Гранд-Купюр знаменует собой разрыв между эндемичными европейскими фаунами до этого и смешанными фаунами с сильным азиатским компонентом после этого. До Grande Coupure в фаунах Европы доминировали аноплотерииды, ксифодонтиды, херопотамиды, цебохоериды, дихобуниды и амфимерициды парнокопытные, палеотерииды непарнокопытные, псевдосциуридные грызуны, адапидные и омомидальные приматы и никтитерииды. В фауне парнокопытных после Grande Coupure в Европе преобладают гелоциды, антракотерииды и энтелодонтиды, при этом настоящие носороги представляют фауну непарнокопытных, эомииды, хомяки и бобры представляют фауну грызунов, а ежи представляют эвлипотифлановую фауну. Было замечено, что во время Grande Coupure особый род Palaeotherium plus Anoplotherium и семейства Xiphodontidae и Amphimerycidae полностью исчезли. [ 36 ] Элементом парадигмы Grande Coupure было очевидное исчезновение всех европейских приматов на территории Grande Coupure. Однако открытие в 1999 году с мышь раннего олигоцена размером омомид , отражающее лучшие шансы на выживание у мелких млекопитающих, подорвало парадигму Grande Coupure . [ 37 ] Герпетотерииды, каинотерииды, сони и теридомииды пережили Гранд-Купюр в неизменном виде. [ 36 ] Балканатолия служила плацдармом для азиатских таксонов, которые иммигрировали в Европу после исчезновения собственной фауны млекопитающих во время Великого купюра. [ 38 ]

Было высказано предположение, что это было вызвано изменением климата , связанным с самыми ранними полярными оледенениями и значительным падением уровня моря, или конкуренцией с таксонами, расселившимися из Азии. Однако мало кто приводит доводы в пользу какой-то изолированной причины . Другие возможные причины связаны со столкновением одного или нескольких крупных болидов в Северном полушарии в Попигай , каньоне Томс и Чесапикском заливе . [ 39 ] Улучшенная корреляция сукцессий северо-западной Европы с глобальными событиями подтверждает, что Grande Coupure произошел в самом раннем олигоцене с перерывом около 350 тысячелетий до первой регистрации таксонов азиатских иммигрантов после Grande Coupure. [ 36 ] Исследования показывают, что в бассейне Эбро в Испании оборот отставал от границы эоцена и олигоцена максимум на 500 тыс. лет. [ 1 ]

бахитериума Событие расселения

[ редактировать ]

Кроме того, второе событие расселения азиатских таксонов в Европе, известное как событие расселения Bachitherium , произошло позже, около 31 млн лет назад. В отличие от Гранд-Купюра, проходившего через Центральную и Северную Азию, это более позднее распространение произошло через южный коридор. [ 40 ]

Карибская мангровая революция

[ редактировать ]

В море Карибском мангровые заросли, в которых доминировала Pelliciera, быстро исчезли, уступив место мангровым зарослям, в которых доминировала Rhizophora , которая остается основной составляющей карибских мангровых зарослей и в наши дни. Этот переворот получил название Карибской мангровой революции. [ 41 ]

Морская биота

[ редактировать ]

В морской сфере частота бурения восстановительных фаун, особенно среди двустворчатых моллюсков, была значительно выше, чем в сообществах до вымирания, что объясняется высокой скоростью вымирания среди быстрорастущих таксонов-жертв с высокоразвитой защитой от хищников. [ 42 ] Во время биотического восстановления у венероидных двустворчатых моллюсков наблюдалось кратковременное увеличение размеров. [ 43 ] В результате вымирания исчезли Orthophragminid foraminifera (более крупные донные фораминиферы позднего палеоцена–раннего эоцена двух семейств Discocyclinidae и Orbitoclypeidae); в альпийских карбонатах фация мшанок демонстрирует расширение в ответ на потерю ортофрагминид. [ 44 ]

Некоторые места содержат доказательства того, что эоцен-олигоценовое вымирание было не внезапным событием, а длительным биотическим переходом, растянувшимся на целых 6 миллионов лет. В окрестностях Юджина, штат Орегон , зафиксировано вымирание растений 33,4 млн лет назад и оборот морских беспозвоночных 33,2 млн лет назад; оба этих изменения произошли на сотни тысяч лет позже предполагаемого вымирания. [ 45 ]

  1. ^ Jump up to: а б с Коста, Элисенда; Гарсес, Мигель; Саес, Альберто; Кабрера, Луис; Лопес-Бланко, Мигель (15 февраля 2011 г.). «Возраст оборота млекопитающих «Grande Coupure»: новые ограничения из эоцен-олигоценовых записей восточного бассейна Эбро (северо-восток Испании)» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 301 (1–4): 97–107. Бибкод : 2011PPP...301...97C . дои : 10.1016/j.palaeo.2011.01.005 . hdl : 2445/34510 . Проверено 25 августа 2022 г.
  2. ^ Jump up to: а б Ивани, Линда С.; Паттерсон, Уильям П.; Ломанн, Кайгер К. (2000). «Более прохладные зимы как возможная причина массовых вымираний на границе эоцена и олигоцена» (PDF) . Природа . 407 (6806): 887–890. Бибкод : 2000Natur.407..887I . дои : 10.1038/35038044 . hdl : 2027.42/62707 . ПМИД   11057663 . S2CID   4408282 .
  3. ^ Лир, Кэролайн Х.; Бейли, Тревор Р.; Пирсон, Пол Н.; Коксалл, Хелен К.; Розенталь, Яир (1 марта 2008 г.). «Охлаждение и рост льда в период перехода эоцен-олигоцен» . Геология . 36 (3): 251. дои : 10.1130/G24584A.1 . ISSN   0091-7613 . Проверено 1 января 2024 г.
  4. ^ Jump up to: а б с д Ладан, Жан-Батист; Доннадье, Янник; Лефевр, Винсент; Дюма, Кристоф (11 августа 2014 г.). «Соответствующая роль атмосферного углекислого газа и орбитальных параметров в эволюции ледникового покрова при переходе от эоцена к олигоцену» . Палеоокеанография и палеоклиматология . 29 (8): 810–823. Бибкод : 2014PalOc..29..810L . дои : 10.1002/2013PA002593 . S2CID   54093596 .
  5. ^ Зачос, Джеймс С.; Куинн, Терренс М.; Салами, Карен А. (1 июня 1996 г.). «Записи стабильных изотопов глубоководных фораминифер высокого разрешения (104 года) о переходном климате эоцена и олигоцена» . Палеоокеанография и палеоклиматология . 11 (3): 251–266. Бибкод : 1996PalOc..11..251Z . дои : 10.1029/96PA00571 . ISSN   1944-9186 . Проверено 17 марта 2023 г.
  6. ^ Шеклтон, Нью-Джерси (1 октября 1986 г.). «Границы и события в палеогене Палеогеновые события стабильных изотопов» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 57 (1): 91–102. Бибкод : 1986PPP....57...91S . дои : 10.1016/0031-0182(86)90008-8 . Проверено 17 марта 2023 г.
  7. ^ Протеро, Дональд Росс (май 1994 г.). «Позднеэоцен-олигоценовые вымирания» . Ежегодный обзор наук о Земле и планетах . 22 : 145–165. Бибкод : 1994AREPS..22..145P . doi : 10.1146/annurev.ea.22.050194.001045 . Проверено 16 апреля 2023 г.
  8. ^ Ли, YX; Цзяо, WJ; Лю, ZH; Джин, Дж. Х.; Ван, Д.Х.; Он, YX; Цюань, К. (11 февраля 2016 г.). «Наземная реакция низкоширотной Азии на климатический переход эоцена и олигоцена, выявленная с помощью комплексной хроностратиграфии» . Климат прошлого . 12 (2): 255–272. Бибкод : 2016CliPa..12..255L . дои : 10.5194/cp-12-255-2016 . hdl : 10722/231824 . ISSN   1814-9332 .
  9. ^ Чжан, Чунься; Го, Чжэнтан (1 октября 2014 г.). «Изменения глинистых минералов в период перехода от эоцена к олигоцену в осадочной толще в Синине произошли до глобального похолодания» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 411 : 18–29. Бибкод : 2014PPP...411...18Z . дои : 10.1016/j.palaeo.2014.06.031 . ISSN   0031-0182 . Проверено 25 декабря 2023 г. - через Elsevier Science Direct.
  10. ^ Вилла, Джулиана; Фиорони, Кьяра; Персико, Давиде; Робертс, Эндрю П.; Флориндо, Фабио (20 декабря 2013 г.). «Оледенение/дегляциация Антарктики от среднего эоцена до позднего олигоцена и продуктивность Южного океана» . Палеоокеанография и палеоклиматология . 29 (3): 223–237. дои : 10.1002/2013PA002518 .
  11. ^ Каппелли, К.; Баун, PR; Вестерхолд, Т.; Богатый, С.М.; Де Риу, М.; Лоба, В.; Ямамото, Ю.; Аньини, К. (15 ноября 2019 г.). «Переход от раннего к среднему эоцену: комплексная запись известковых наннофоссилий и стабильных изотопов из северо-западной части Атлантического океана (Участок U1410 комплексной программы океанского бурения)» . Палеоокеанография и палеоклиматология . 34 (12): 1913–1930. Бибкод : 2019PaPa...34.1913C . дои : 10.1029/2019PA003686 . hdl : 11577/3322441 . S2CID   210245165 .
  12. ^ Пагани, Марк; Зачос, Джеймс С.; Фриман, Кэтрин Х.; Типпл, Бретт; Богати, Стивен (22 июля 2005 г.). «Заметное снижение концентрации углекислого газа в атмосфере в палеогене» . Наука . 309 (5734): 600–603. дои : 10.1126/science.1110063 . ISSN   0036-8075 . Проверено 1 января 2024 г.
  13. ^ Эванс, Дэвид; Уэйд, Бриджит С.; Хенехан, Майкл; Эрез, Джонатан; Мюллер, Вольфганг (6 апреля 2016 г.). «Возврат к контролю за карбонатной химией планктонных фораминифер Mg / Ca: последствия для температуры поверхности моря и гидрологических сдвигов в период палеоцен-эоценового термического максимума и перехода эоцен-олигоцен» . Климат прошлого . 12 (4): 819–835. Бибкод : 2016CliPa..12..819E . дои : 10.5194/cp-12-819-2016 . Проверено 5 апреля 2023 г.
  14. ^ Хатчинсон, Дэвид К.; Коксалл, Хелен К.; Лант, Дэниел Дж.; Стейнторсдоттир, Маргрет; Де Бур, Агата М.; Баатсен, Михель; Фон дер Хейдт, Анна; Хубер, Мэтью; Кеннеди-Ассер, Алан Т.; Кунцманн, Лутц; Ладан, Жан-Батист; Лир, Кэролайн Х.; Моравек, Каролин; Пирсон, Пол Н.; Пига, Эмануэла; Паунд, Мэтью Дж.; Зальцманн, Ульрих; Шер, Хоуи Д.; Сейп, Виллем П.; Сливиньска, Кася К.; Уилсон, Пол А.; Чжан, Чжунши (28 января 2021 г.). «Переход от эоцена к олигоцену: обзор морских и наземных косвенных данных, моделей и сравнения моделей и данных» . Климат прошлого . 17 (1): 269–315. Бибкод : 2021CliPa..17..269H . дои : 10.5194/cp-17-269-2021 . S2CID   234099337 . Проверено 17 марта 2023 г.
  15. ^ Пирсон, Пол Н.; Фостер, Гэвин Л.; Уэйд, Бриджит С. (13 сентября 2009 г.). «Атмосферный углекислый газ в результате климатического перехода от эоцена к олигоцену» . Природа . 461 (7267): 1110–1113. Бибкод : 2009Natur.461.1110P . дои : 10.1038/nature08447 . ПМИД   19749741 . S2CID   205218274 . Проверено 17 марта 2023 г.
  16. ^ Галеотти, Симона; Деконто, Роберт; Нэйш, Тимоти; Стокки, Паоло; Флориндо, Фабио; Пагани, Марк; Барретт, Питер; Богати, Стивен М.; Ланчи, Лука; Поллард, Дэвид; Сандрони, Соня; Таларико, Франко М.; Захос, Джеймс К. (10 марта 2016 г.). «Изменчивость Антарктического ледникового щита в переходном климатическом периоде на границе эоцена и олигоцена» . Наука . 352 (6281): 76–80. Бибкод : 2016Sci...352...76G . дои : 10.1126/science.aab0669 . hdl : 11365/1007376 . ПМИД   27034370 . S2CID   24154493 .
  17. ^ Уилсон, Дуглас С.; Луендык, Брюс П. (25 августа 2009 г.). «Палеотопография Западной Антарктики оценена в период перехода климата от эоцена к олигоцену» . Письма о геофизических исследованиях . 36 (16): 1–4. Бибкод : 2009GeoRL..3616302W . дои : 10.1029/2009GL039297 . S2CID   163074 . Проверено 8 декабря 2022 г.
  18. ^ Кент, Деннис В.; Муттони, Джованни (21 октября 2008 г.). «Экваториальная конвергенция Индии и тенденции климата раннего кайнозоя» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 105 (42): 16065–16070. дои : 10.1073/pnas.0805382105 . ISSN   0027-8424 . ПМК   2570972 . ПМИД   18809910 . Проверено 1 января 2024 г.
  19. ^ Баркер, П.Ф.; Томас, Э. (июнь 2004 г.). «Происхождение, характер и палеоклиматическое влияние Антарктического циркумполярного течения» . Обзоры наук о Земле . 66 (1–2): 143–162. doi : 10.1016/j.earscirev.2003.10.003 . Получено 1 января 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  20. ^ Кеннетт, Джеймс П.; Эксон, Невилл Ф. (2004), Эксон, Невилл Ф.; Кеннетт, Джеймс П.; Мэлоун, Митчелл Дж. (ред.), «Палеоокеанографическая эволюция Тасманского морского пути и ее климатические последствия» , Серия геофизических монографий , том. 151, Вашингтон, округ Колумбия: Американский геофизический союз, стр. 345–367, doi : 10.1029/151gm19 , ISBN.  978-0-87590-416-0 , получено 2 января 2024 г.
  21. ^ Хубер, Мэтью; Ноф, Дорон (февраль 2006 г.). «Циркуляция океана в южном полушарии и ее климатические воздействия в эоцене» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 231 (1–2): 9–28. дои : 10.1016/j.palaeo.2005.07.037 . Получено 1 января 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  22. ^ Баркер, Питер Ф.; Филиппелли, Габриэль М.; Флориндо, Фабио; Мартин, Эллен Э.; Шер, Ховард Д. (октябрь – ноябрь 2007 г.). «Возникновение и роль Антарктического циркумполярного течения» . Глубоководные исследования, часть II: Актуальные исследования в океанографии . 54 (21–22): 2388–2398. дои : 10.1016/j.dsr2.2007.07.028 . Получено 1 января 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  23. ^ Jump up to: а б Хатчинсон, Дэвид К.; Коксалл, Хелен К.; Лант, Дэниел Дж.; Стейнторсдоттир, Маргрет; де Бур, Агата М.; Баатсен, Михель; фон дер Хейдт, Анна; Хубер, Мэтью; Кеннеди-Ассер, Алан Т.; Кунцманн, Лутц; Ладан, Жан-Батист; Лир, Кэролайн Х.; Моравек, Каролин; Пирсон, Пол Н.; Пига, Эмануэла; Паунд, Мэтью Дж.; Зальцманн, Ульрих; Шер, Хоуи Д.; Сейп, Виллем П.; Сливиньска, Кася К.; Уилсон, Пол А.; Чжан, Чжунши (28 января 2021 г.). «Переход от эоцена к олигоцену: обзор морских и наземных косвенных данных, моделей и сравнения моделей и данных» . Климат прошлого . 17 (1): 269–315. Бибкод : 2021CliPa..17..269H . дои : 10.5194/cp-17-269-2021 . ISSN   1814-9332 . Проверено 25 декабря 2023 г.
  24. ^ Йоване, Луиджи; Флориндо, Фабио; Спровьери, Марио; Пялике, Хейко (27 июля 2006 г.). «Астрономическая калибровка разреза Массиньяно позднего эоцена / раннего олигоцена (центральная Италия)» . Геохимия, геофизика, геосистемы . 7 (7): 1–10. Бибкод : 2006GGG.....7.7012J . дои : 10.1029/2005GC001195 . S2CID   127299427 . Проверено 6 декабря 2022 г.
  25. ^ Мур, TC; Камикури, Синъити; Эрхардт, Андреа М.; Балдауф, Джек; Коксалл, Хелен К.; Вестерхольд, Томас (1 апреля 2015 г.). «Стратиграфия радиолярий на границе эоцена и олигоцена» . Морская микропалеонтология . 116 : 50–62. Бибкод : 2015мартМП.116...50М . дои : 10.1016/j.marmicro.2015.02.002 . ISSN   0377-8398 . Проверено 25 декабря 2023 г. - через Elsevier Science Direct.
  26. ^ Веппе, Ромен; Кондамин, Фабьен Л.; Гино, Гийом; Могуст, Джейкоб; Орлиак, Маэва Дж. (26 декабря 2023 г.). «Драйверы оборота парнокопытных в островной Западной Европе в период эоцен-олигоценового перехода» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 120 (52). дои : 10.1073/pnas.2309945120 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   10756263 . S2CID   266359889 . Проверено 25 декабря 2023 г.
  27. ^ Чжан, Р.; Кравчинский В.А.; Юэ, Л. (21 мая 2012 г.). «Связь между глобальным похолоданием и трансформацией млекопитающих через границу эоцена и олигоцена во внутренней части континентальной Азии» . Международный журнал наук о Земле . 101 (8): 2193–2200. Бибкод : 2012IJEaS.101.2193Z . дои : 10.1007/s00531-012-0776-1 . S2CID   55409146 . Проверено 17 марта 2023 г.
  28. ^ Коллинз, Гарет С.; Вюннеманн, Кай (2005). «Насколько велико было воздействие Чесапикского залива? Результаты численного моделирования». Геология . 33 (12): 925–928. Бибкод : 2005Geo....33..925C . дои : 10.1130/G21854.1 .
  29. ^ Армстронг, Ричард; С. Вишневский; К. Кеберл (2003). U-Pb анализ цирконов Попигайской импактной структуры, Россия: первые результаты . Спрингер. стр. 99–116. ISBN  978-3-540-43517-4 .
  30. ^ «Падение метеорита Попигай в России связано с массовым вымиранием» . 16 июня 2014 г.
  31. ^ Молина, Эустокио; Гонсальво, Консепсьон; Ортис, Сильвия; Круз, Луис Э. (28 февраля 2006 г.). «Обращение фораминифер в период перехода эоцена и олигоцена в кальдере Фуэнте, южная Испания: нет причинно-следственной связи между ударами метеоритов и вымираниями». Морская микропалеонтология . 58 (4): 270–286. Бибкод : 2006МарМП..58..270М . дои : 10.1016/j.marmicro.2005.11.006 .
  32. ^ Ши, Джуе; Цзинь, Чжицзюнь; Лю, Цюанью; Фань, Тайлян; Гао, Чжицянь (1 октября 2021 г.). «Циклы солнечных пятен, зафиксированные в эоценовых озерных мелкозернистых осадочных породах в бассейне Бохайского залива, восточный Китай» . Глобальные и планетарные изменения . 205 : 103614. doi : 10.1016/j.gloplacha.2021.103614 . ISSN   0921-8181 . Получено 1 января 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  33. ^ также называется событием MP 21.
  34. ^ В Hooker et al. называется «возникновением, вызванным рассеянием». 2004 г.
  35. ^ Стелен, HG (1910). «Заметки о фаунулах млекопитающих эоцена и олигоцена Парижского бассейна». Бюллетень Французского геологического общества . 4 (9): 488–520.
  36. ^ Jump up to: а б с Хукер, Джей Джей ; Коллинсон, Мэн; Силле, НП (2004). «Обмен фауны млекопитающих эоцена-олигоцена в бассейне Хэмпшира, Великобритания: калибровка по глобальному временному масштабу и крупное событие похолодания» (PDF) . Журнал Геологического общества . 161 (2): 161–172. Бибкод : 2004JGSoc.161..161H . дои : 10.1144/0016-764903-091 . S2CID   140576090 .
  37. ^ Келер, М; Моя-Сола, С. (декабрь 1999 г.). «Находка приматов олигоцена на Европейском континенте» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 96 (25): 14664–7. Бибкод : 1999PNAS...9614664K . дои : 10.1073/pnas.96.25.14664 . ISSN   0027-8424 . ПМК   24493 . ПМИД   10588762 .
  38. ^ Метэ, Грегуар; Костер, Полина; Лихт, Алексис; Оджакоглу, Фарук; Берд, К. Кристофер (11 декабря 2023 г.). «Дополнения к позднеэоценовой фауне млекопитающих Сюнгюлю в самой восточной Анатолии и переходный период эоцена-олигоцена на периферии Балканатолии» . Comptes Рендус Палевол . 22 (35): 711–727 . Проверено 1 июля 2024 г.
  39. ^ Крупное похолодание предшествовало Гранд-Купюру , основанное на исследованиях пыльцы в Парижском бассейне, проведенных Шатонефом ( JJ Chateauneuf , 1980. « Палиностратиграфия и палеоклиматология верхнего эоцена и олигоцена Парижского бассейна ( Франция ) » в «Мемуарах Бюро». геологических и горных исследований , 116, 1980 г.).
  40. ^ Меннекар, Бастьен; Айглсторфер, Мануэла; Ли, Икунь; Ли, Чуньсяо; Ван, Шици (6 сентября 2021 г.). «Жвачные животные открывают эоценовые азиатские палеобиогеографические провинции как источник диахронного олигоценового расселения млекопитающих в Европу» . Научные отчеты 11 1):17710.doi : ( 10.1038/s41598-021-96221-x . ISSN   2045-2322 . ПМЦ   8421421 . Получено 1 января.
  41. ^ Рулль, Валенти (июнь 2023 г.). «Глобальные изменения эоцена и олигоцена и революция карибских мангровых зарослей» . Перспективы экологии, эволюции и систематики растений . 59 : 125733. doi : 10.1016/j.ppees.2023.125733 . Получено 1 июля 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  42. ^ Келли, Патрисия Х.; Хансен, Тор А. (4 апреля 1996 г.). «Восстановление системы хищник-жертва натицидных брюхоногих моллюсков после мел-третичного и эоцен-олигоценового вымираний» . Геологическое общество, Лондон, специальные публикации . 102 (1): 373–386. Бибкод : 1996ГСЛСП.102..373К . дои : 10.1144/gsl.sp.1996.001.01.27 . S2CID   129920064 . Проверено 16 апреля 2023 г.
  43. ^ Локвуд, Роуэн (1 января 2005 г.). «Размер тела, события вымирания и раннекайнозойская летопись венероидных двустворчатых моллюсков: новая роль восстановлений?» . Палеобиология . 31 (4): 578–590. doi : 10.1666/0094-8373(2005)031[0578:BSEEAT]2.0.CO;2 . Проверено 16 апреля 2023 г.
  44. ^ Небельсик, Джеймс Х.; Рассер, Майкл В.; Басси, Давиде (5 июля 2005 г.). «Динамика фаций в циркумальпийских карбонатах от эоцена до олигоцена» . Фации . 51 (1–4): 197–217. Бибкод : 2005Faci...51..197N . дои : 10.1007/s10347-005-0069-2 . S2CID   140576829 . Проверено 10 мая 2023 г.
  45. ^ Реталлак, Грегори Дж.; Орр, Уильям Н.; Протеро, Дональд Росс; Дункан, Роберт А.; Кестер, Пол Р.; Эмберс, Клиффорд П. (1 июля 2004 г.). «Эоцен-олигоценовое вымирание и палеоклиматические изменения возле Юджина, штат Орегон» . Бюллетень Геологического общества Америки . 116 (7–8): 817–839. Бибкод : 2004GSAB..116..817R . дои : 10.1130/B25281.1 . Проверено 16 апреля 2023 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 0edc470b48aeb624d94b9c3be0b30978__1723165860
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/0e/78/0edc470b48aeb624d94b9c3be0b30978.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Eocene–Oligocene extinction event - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)