Эоцен-олигоценовое вымирание
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 ]
Причины
[ редактировать ]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 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ «Падение метеорита Попигай в России связано с массовым вымиранием» . 16 июня 2014 г.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ также называется событием MP 21.
- ^ В Hooker et al. называется «возникновением, вызванным рассеянием». 2004 г.
- ^ Стелен, HG (1910). «Заметки о фаунулах млекопитающих эоцена и олигоцена Парижского бассейна». Бюллетень Французского геологического общества . 4 (9): 488–520.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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.).
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.