Jump to content

Климатический оптимум среднего эоцена

Среднеэоценовый климатический оптимум ( МЕКО ), также называемый среднеэоценовым термическим максимумом ( МЕТМ ), [ 1 ] был периодом очень теплого климата, который произошел в бартонском периоде , примерно с 40,5 до 40,0 млн лет назад . [ 2 ] Это ознаменовало заметный поворот вспять общей тенденции глобального похолодания, характерной для среднего и позднего эоцена . [ 1 ]

Продолжительность

[ редактировать ]

Продолжительность существования MECO оспаривается, хотя известно, что он длился от 40,5 до 40,0 млн лет назад. В зависимости от места и методологии продолжительность мероприятия оценивалась по разным оценкам в 300 человек. [ 3 ] 500, [ 2 ] 600, [ 4 ] и 750 тыс. руб . [ 5 ]

MECO было глобально синхронным и наблюдалось как в морских, так и в наземных последовательностях. [ 6 ] Средняя глобальная температура поверхности во время MECO составляла около 23,1 ° C. [ 1 ] В Тетис океане температура поверхности моря (ТПМ) оценивается в 32–36 °C. [ 7 ] Температура воды на территории нынешней Лигурии выросла примерно на 4-6°C. [ 8 ] в то время как моря у юго-западной части Балканатолии потеплели на 2–5 °C. [ 9 ] В северо-западной Атлантике температура верхних слоев океана повысилась на 3 °C. [ 10 ] В юго-западной части Тихого океана температура ТПМ выросла в среднем примерно с 22 °C до 28 °C. [ 11 ] Температура глубокого океана на пике MECO составляла около 9 ° C. [ 12 ] На мелководном шельфе вокруг острова Сеймур температура повысилась примерно на 5 °C. [ 13 ] Внутренняя часть континентальной части Северной Америки потеплела более заметно: на 9 °C с 23 °C ± 3 °C до 32 °C ± 3 °C на пике MECO, после чего последовал спад на 11 °C после MECO. [ 14 ]

В западной части Северной Америки озера стали заметно менее солеными . [ 15 ] Пиренеи стали жарче и суше. [ 16 ] Северо-центральная часть Турции , тогда входившая в состав Балканатолии, была влажной и теплой. [ 17 ] Когда-то считалось, что континентальная Азия испытала интенсивную засушливость во время МЕКО, хотя более поздние исследования показали, что это произошло после МЕКО, когда средние глобальные температуры возобновили падение. [ 18 ]

Биологическая продуктивность морской среды резко возросла, поскольку усиление гидрологического цикла доставило в океаны больше питательных веществ. Обширная эвтрофикация зафиксирована на Тетисе. [ 19 ] Северная Атлантика , [ 20 ] Южная Атлантика, [ 21 ] и Южные океаны . [ 22 ]

Снижение содержания кислорода в морской воде произошло во время MECO в океане Тетис. [ 23 ] [ 19 ] [ 7 ] По данным геохимических исследований стоянки Алано на северо-востоке Италии, дисоксические условия в Тетисе продолжались около 400-500 тыс. лет. [ 24 ] Данные из Южного океана указывают на то, что глубоководная деоксигенация произошла и в этом морском регионе. [ 25 ] Скорость захоронения органического углерода резко возросла в этих бедных кислородом водах, что, возможно, послужило отрицательной обратной связью, которая помогла восстановить глобальные температуры до состояния, существовавшего до MECO, после окончания потепления. [ 26 ] Однако дезоксигенация не была повсеместной; На объектах в Южной Атлантике, таких как Зона 702 программы бурения в Южно-Атлантическом океане, не обнаружено никаких признаков какого-либо перехода к дизоксическим условиям. [ 3 ]

Имеются свидетельства подкисления океана , происходящего во время MECO, в виде значительного снижения накопления карбонатов по всему океану на глубинах более трех километров. [ 2 ] Закисление затронуло всю водную толщу, простираясь до абиссальной зоны . [ 27 ]

MECO ознаменовался заметным ростом концентрации углекислого газа в атмосфере . [ 2 ] На своем пике значения p CO 2 могли достигать 4000 частей на миллион. [ 28 ] Одной из возможных причин такого повышения концентрации 2 pCO было столкновение Индии с Евразией и происходившее в это время образование Гималаев , которое привело бы к метаморфическому высвобождению большого количества парниковых газов, хотя время метаморфического выброса углерода плохо определено. решено. Повышенная скорость распространения морского дна и реакции метаморфической декарбонизации в регионе между Австралией и Антарктидой в сочетании с повышенной вулканической активностью в этом регионе также могли быть источником выброса углерода в атмосферу. [ 4 ] Еще одна гипотеза предполагает усиление вулканизма континентальных дуг на территориях, которые сейчас являются Азербайджаном и Ираном, из-за этого резкого повышения уровня парниковых газов в атмосфере. [ 29 ]

Уменьшение отрицательной обратной связи силикатного выветривания могло произойти примерно во время возникновения MECO и позволило вулканическому выбросу углекислого газа сохраняться в атмосфере дольше. Это могло произойти в результате того, что континентальные породы стали менее устойчивыми к выветриванию в течение очень теплого раннего эоцена и раннего среднего эоцена; ко времени создания MECO осталось бы несколько участков силикатной породы, достаточно мощной, чтобы поглощать значительные количества углекислого газа. [ 30 ] Тепло MECO могло поддерживаться за счет дальнейшего подавления силикатного выветривания после начала потепления за счет усиленного образования глины . [ 31 ]

Было высказано предположение, что циклы Миланковича сыграли роль в возникновении тепла MECO. MECO совпал с минимумом в цикле эксцентриситета 2,4 млн лет, который произошел около 40,2 млн лет назад. [ 32 ] Этот минимум эксцентриситета в 2,4 млн лет совпал с минимумом в цикле эксцентриситета в 400 тыс. лет; одновременное возникновение этих минимумов эксцентриситета, вероятно, создало условия, способствующие устойчивому глобальному потеплению в MECO. [ 33 ]

Биотические эффекты

[ редактировать ]

Планктонные фораминиферы претерпели серьезный биотический оборот; акаринид значительно сократилось Разнообразие , а морозовеллиды вымерли. [ 34 ] Ареал планктонного фораминифера Orbulinoides beckmanni , вида, хорошо приспособленного к теплым водам, во время MECO расширился до более высоких широт. [ 5 ] [ 35 ] Бентосные фораминиферы сократились из-за усиления дыхания пелагических гетеротрофов, ограничивающего количество органического вещества, попадающего в глубины океана. [ 36 ] [ 37 ] Однако крупные донные фораминиферы процветали. [ 38 ] Силикофлагелляты, диатомеи и радиолярии процветали, поскольку кремниевая кислота поступала в океаны в больших количествах, чем раньше. [ 39 ] совпало с заменой пластинчатообразных пластиножаберных кархаринидами MECO в гильдии средних и крупных хищников. [ 40 ]

В Северной Америке MECO ознаменовал высшую точку развития сообщества млекопитающих среднего-позднего эоцена. [ 41 ] Тепло МКО стало катализатором смены фауны коронной группы , что привело к тому, что хищники заняли видное место в наземных экосистемах континента . [ 42 ] [ 43 ]

В Балканатолии нижние горные леса и теплые, влажные равнинные тропические леса были доминирующими биомами на территории нынешнего среднечерноморского региона северной Анатолии. [ 44 ]

Разнообразие растений Патагонии неотропических увеличилось на 40% во время MECO, в основном из-за миграции на юг растений , которые смешались с устоявшейся флорой Гондваны умеренного пояса. [ 45 ] Неотропические линии, которые сегодня обитают только в тропиках, достигли самой южной оконечности Южной Америки. [ 46 ] питаемая обильным углекислым газом и благоприятной температурой, Эта весьма разнообразная флора, вернулась к уровню биоразнообразия, существовавшему до MECO, после закрытия теплицы. [ 45 ]

В прибрежной части юго-восточной Австралии преобладали мезотермальные тропические леса, хотя существовала ли эта флора еще до создания MECO, остается предметом споров. [ 47 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б с Скотезе, Кристофер Р.; Сун, Хайджун; Миллс, Бенджамин Дж.В.; ван дер Меер, Дау Г. (1 апреля 2021 г.). «Палеотемпературы фанерозоя: изменение климата Земли за последние 540 миллионов лет» . Обзоры наук о Земле . 215 : 103503. Бибкод : 2021ESRv..21503503S . doi : 10.1016/j.earscirev.2021.103503 . S2CID   233579194 . Проверено 24 декабря 2023 г. - через Elsevier Science Direct.
  2. ^ Перейти обратно: а б с д Богати, Стивен М.; Захос, Джеймс С.; Флориндо, Фабио; Делани, Маргарет Л. (9 мая 2009 г.). «Совместное парниковое потепление и глубоководное закисление в среднем эоцене» . Палеоокеанография и палеоклиматология . 24 (2). Бибкод : 2009PalOc..24.2207B . дои : 10.1029/2008PA001676 . ISSN   0883-8305 . Проверено 24 декабря 2023 г.
  3. ^ Перейти обратно: а б Риверо-Куэста, Л.; Вестерхолд, Т.; Аньини, К.; Далланав, Э.; Уилкенс, Р.Х.; Алегрет, Л. (27 ноября 2019 г.). «Палеоэкологические изменения на участке 702 ODP (Южная Атлантика): анатомия климатического оптимума среднего эоцена» . Палеоокеанография и палеоклиматология . 34 (12): 2047–2066. Бибкод : 2019PaPa...34.2047R . дои : 10.1029/2019PA003806 . hdl : 11577/3322443 . ISSN   2572-4517 .
  4. ^ Перейти обратно: а б Богати, Стивен М.; Захос, Джеймс К. (1 ноября 2003 г.). «Значительное потепление в Южном океане в конце среднего эоцена» . Геология . 31 (11): 1017. Бибкод : 2003Geo....31.1017B . дои : 10.1130/G19800.1 . ISSN   0091-7613 . Проверено 24 декабря 2023 г.
  5. ^ Перейти обратно: а б Эдгар, К.М.; Уилсон, Пенсильвания; Секстон, ПФ; Гиббс, С.Дж.; Робертс, AP; Норрис, Р.Д. (20 ноября 2010 г.). «Новые биостратиграфические, магнитостратиграфические и изотопные данные о климатическом оптимуме среднего эоцена в низких широтах» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 297 (3–4): 670–682. Бибкод : 2010PPP...297..670E . дои : 10.1016/j.palaeo.2010.09.016 . hdl : 1983/285f87bc-c4d8-4f71-828b-3d1e74eaea75 . Проверено 24 декабря 2023 г. - через Elsevier Science Direct.
  6. ^ Ши, Джуе; Цзинь, Чжицзюнь; Лю, Цюанью; Чжан, Руй; Хуан, Чжэнькай (март 2019 г.). «Циклостратиграфия и астрономическая настройка среднеэоценовых наземных последовательностей в бассейне Бохайского залива, Восточный Китай» . Глобальные и планетарные изменения . 174 : 115–126. Бибкод : 2019GPC...174..115S . дои : 10.1016/j.gloplacha.2019.01.001 . S2CID   135265513 . Проверено 24 декабря 2023 г. - через Elsevier Science Direct.
  7. ^ Перейти обратно: а б Крамвинкель, Марго Дж.; Ван дер Плог, Робин; Ван Хелмонд, общее собрание Нильса; Варлоу, Нильс; Аньини, Клаудия; Бийл, Питер К.; Ван дер Бун, Анник; Бринкхейс, Хенк; Фрилинг, Йост; Крийгсман, Вут; Мэзер, Тэмсин А.; Мидделбург, Джек Дж.; Петерс, Франсьен; Сломп, Кэролайн П.; Слуйс, Аппи (1 сентября 2022 г.). «Дезоксигенация и секвестрация органического углерода в Тетической области, связанная с климатическим оптимумом среднего эоцена» . Бюллетень Геологического общества Америки . 135 (5–6): 1280–1296. дои : 10.1130/B36280.1 . S2CID   252033074 .
  8. ^ Гандольфи, Антонелла; Хиральдо-Гомез, Виктор Мануэль; Лучани, Валерия; Пьяцца, Микеле; Адаптируйся, Тьерри; Арена, Лука; Бомо, Брахимсамба; Форначари, Элиана; Фрихия, Джанлука; Кочиш, Ласло; Бригульо, Антонино (17 октября 2023 г.). «Влияние климатического оптимума среднего эоцена (Меко) на устойчивость бентосных и планктических фораминифер на основании данных осадочных отложений на мелководье» . Итальянский журнал палеонтологии и стратиграфии . 129 (3). дои : 10.54103/2039-4942/20154 . HDL : 11392/2534810 . ISSN   2039-4942 . Проверено 5 июля 2024 г.
  9. ^ Ибилиоглу, Дениз; Короглу, Фатих (2024). «Климатический оптимум среднего эоцена (MECO): первая запись, основанная на планктонных фораминиферах и стабильных изотопах из Юго-Западной Анатолии/Турции» . Стратиграфия . 21 (1): 17–50. дои : 10.29041/strat.21.1.02 . Проверено 5 июля 2024 г.
  10. ^ Аримото, Джун; Ниси, Хироши; Куроянаги, Азуми; Такашима, Рейши; Мацуи, Хироки; Икехара, Минору (октябрь 2020 г.). «Изменения в гидрографии и продуктивности верхних слоев океана в климатическом оптимуме среднего эоцена: местные наблюдения и глобальные последствия из северо-западной Атлантики» . Глобальные и планетарные изменения . 193 : 103258. Бибкод : 2020GPC...19303258A . дои : 10.1016/j.gloplacha.2020.103258 . Проверено 5 июля 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  11. ^ Бийл, Питер К.; Хубен, Александр Дж. П.; Схоутен, Стефан; Богати, Стивен М.; Слейс, Аппи; Райхарт, Герт-Ян; Синнингхе Дамте, Яап С.; Бринкхейс, Хенк (5 ноября 2010 г.). «Переходный среднеэоценовый атмосферный CO 2 и изменения температуры» . Наука . 330 (6005): 819–821. дои : 10.1126/science.1193654 . hdl : 1874/385803 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   21051636 . S2CID   206528256 . Проверено 10 января 2024 г.
  12. ^ Крамвинкель, Марго Дж.; Хубер, Мэтью; Кокен, Илья Дж.; Аньини, Клаудия; Бийл, Питер К.; Богати, Стивен М.; Фрилинг, Йост; Голднер, Аарон; Хильген, Фредерик Дж.; Кип, Элизабет Л.; Петерс, Франсьен; ван дер Плог, Робин; Рёль, Урсула; Схоутен, Стефан; Слуйс, Аппи (2 июля 2018 г.). «Синхронная эволюция тропической и полярной температуры в эоцене» . Природа . 559 (7714): 382–386. Стартовый код : 2018Natur.559..382C . дои : 10.1038/s41586-018-0272-2 . hdl : 1874/366626 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   29967546 . S2CID   49556944 . Проверено 10 января 2024 г.
  13. ^ Ивани, ЛК; Ломанн, КЦ; Хасюк, Ф.; Блейк, Д.Б.; Стекло, А.; Аронсон, РБ; Муди, РМ (1 мая 2008 г.). «Эоценовые климатические записи континентального шельфа высоких южных широт: остров Сеймур, Антарктида» . Бюллетень Геологического общества Америки . 120 (5–6): 659–678. Бибкод : 2008GSAB..120..659I . дои : 10.1130/B26269.1 . ISSN   0016-7606 . Получено 2 июня 2024 г. - через GeoScienceWorld.
  14. ^ Метнер, Катарина; Мульч, Андреас; Фибиг, Йенс; Вакер, Ульрика; Гердес, Аксель; Грэм, Стефан А.; Чемберлен, К. Пейдж (15 сентября 2016 г.). «Быстрое изменение температуры в среднем эоцене на западе Северной Америки» . Письма о Земле и планетологии . 450 : 132–139. Бибкод : 2016E&PSL.450..132M . дои : 10.1016/j.epsl.2016.05.053 . Проверено 2 июня 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  15. ^ Мульч, Андреас; Чемберлен, CP; Коска, Майкл А.; Тейсье, Кристиан; Метнер, Катарина; Хрен, Майкл Т.; Грэм, Стефан А. (апрель 2015 г.). «Быстрое изменение характера осадков на больших высотах на западе Северной Америки во время климатического оптимума среднего эоцена (MECO)» . Американский научный журнал . 315 (4): 317–336. Бибкод : 2015AmJS..315..317M . дои : 10.2475/04.2015.02 . S2CID   129918182 . Проверено 18 мая 2023 г.
  16. ^ Шарма, Нихил; Спангенберг, Хорхе Э.; Адаптируйся, Тьерри; Веннеманн, Торстен; Кочиш, Ласло; Верите, Жан; Валеро, Луис; Кастельторт, Себастьян (15 апреля 2024 г.). «Климатический оптимум среднего эоцена (MECO) и его отпечаток в континентальной формации Эсканилья, Испания» . Климат прошлого . 20 (4): 935–949. Бибкод : 2024CliPa..20..935S . дои : 10.5194/cp-20-935-2024 . ISSN   1814-9332 . Проверено 22 августа 2024 г.
  17. ^ Аккемик, Юнал; Топрак, Озлем; Манцука, Димитра (17 июля 2024 г.). «Новые ископаемые леса из климатического оптимума среднего эоцена северо-центральной Турции» . Палеомир . дои : 10.1016/j.palwor.2024.06.005 . Проверено 22 августа 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  18. ^ Босбум, Родерик Э.; Абельс, Хеммо А.; Хорн, Карина; ван ден Берг, Бас CJ; Го, Чжаоцзе; Дюпон-Ниве, Гийом (1 марта 2014 г.). «Аридификация в континентальной Азии после климатического оптимума среднего эоцена (МЕКО)» . Письма о Земле и планетологии . 389 : 34–42. Бибкод : 2014E&PSL.389...34B . дои : 10.1016/j.epsl.2013.12.014 . ISSN   0012-821X . Проверено 24 декабря 2023 г. - через Elsevier Science Direct.
  19. ^ Перейти обратно: а б Споффорт, DJA; Аньини, К.; Пялике, Х.; Рио, Д.; Форначари, Э.; Джусбери, Л.; Лучани, В.; Ланчи, Л.; Муттони, Г. (24 августа 2010 г.). «Захоронение органического углерода после климатического оптимума среднего эоцена в центральной западной части Тетиса» . Палеоокеанография и палеоклиматология . 25 (3): 1–11. Бибкод : 2010PalOc..25.3210S . дои : 10.1029/2009PA001738 . hdl : 11577/2447521 .
  20. ^ Мебиус, Ирис; Фридрих, Оливер; Эдгар, Кирсти М.; Секстон, Филип Ф. (14 июля 2015 г.). «Эпизоды повышенной биологической продуктивности в субтропическом Атлантическом океане во время окончания среднеэоценового климатического оптимума (МЕКО): усиленная продуктивность во время МЕКО» . Палеоокеанография и палеоклиматология . 30 (8): 1041–1058. дои : 10.1002/2014PA002673 . hdl : 1983/f0aa34a6-eb00-465e-a7c7-6e718cedf776 . Проверено 2 июня 2024 г.
  21. ^ Реноди, Йохан; Данелян, Таниэль; Сен-Мартен, Симона; Ле Каллонек, Лоуренс; Трибовиллард, Николя (15 февраля 2010 г.). «Реакция кремнистого фитопланктона на потепление в среднем эоцене, зафиксированное в тропической Атлантике (возвышение Демерара, зона ODP 1260A)» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 286 (3–4): 121–134. Бибкод : 2010PPP...286..121R . дои : 10.1016/j.palaeo.2009.12.004 . Проверено 2 июня 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  22. ^ Витковский, Якуб; Богати, Стивен М.; Маккартни, Кевин; Харвуд, Дэвид М. (1 апреля 2012 г.). «Повышение продуктивности кремниевого планктона в ответ на потепление в среднем эоцене на участках ODP 748 и 749 в Южном океане» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 326–328: 78–94. Бибкод : 2012PPP...326...78W . дои : 10.1016/j.palaeo.2012.02.006 . Проверено 2 июня 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  23. ^ Д'Онофрио, Роберта; Заки, Амр С.; Фронталини, Фабрицио; Лучани, Валерия; Катанзарити, Рита; Франсканжели, Фабио; Джорджони, Мартино; Коччони, Родольфо; Озджан, Эркан; Йоване, Луиджи (30 ноября 2021 г.). «Воздействие среднеэоценового климатического оптимума (MECO) на фораминиферовые и известковые комплексы наннофоссилий в разрезе Неотетиан-Баскил (Восточная Турция): палеоэкологические и палеоклиматические реконструкции» . Прикладные науки . 11 (23): 11339. doi : 10.3390/app112311339 . ISSN   2076-3417 .
  24. ^ Босколо Галаццо, Ф.; Джусберти, Л.; Лучани, В.; Томас, Э. (15 мая 2013 г.). «Палеоэкологические изменения во время климатического оптимума среднего эоцена (MECO) и его последствий: записи бентосных фораминифер из разреза Алано (северо-восток Италии)» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 378 : 22–35. Бибкод : 2013PPP...378...22B . дои : 10.1016/j.palaeo.2013.03.018 . ISSN   0031-0182 . Проверено 24 декабря 2023 г.
  25. ^ Мебиус, Ирис; Фридрих, Оливер; Шер, Хоуи Д. (1 июля 2014 г.). «Изменения в среде придонных вод Южного океана, связанные с климатическим оптимумом среднего эоцена (МЕКО)» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 405 : 16–27. Бибкод : 2014PPP...405...16M . дои : 10.1016/j.palaeo.2014.04.004 . Проверено 24 декабря 2023 г. - через Elsevier Science Direct.
  26. ^ Лучани, Валерия; Джусберти, Лука; Аньини, Клаудия; Форначари, Элиана; Рио, Доменико; Споффорт, Дэвид Дж. А.; Пялике, Хейко (1 июня 2016 г.). «Экологическая и эволюционная реакция тетических планктонных фораминифер на климатический оптимум среднего эоцена (МЕКО) из разреза Алано (северо-восток Италии)» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 292 (1): 82–95. дои : 10.1016/j.palaeo.2010.03.029 . ISSN   0031-0182 . Проверено 24 декабря 2023 г. - через Elsevier Science Direct.
  27. ^ Корнаджа, Фламиния; Бернардини, Симона; Джорджони, Мартино; Сильва, Габриэль LX; Надь, Андре Иштван М.; Йоване, Луиджи (21 апреля 2020 г.). «Глубинная океаническая циркуляция и закисление во время климатического оптимума среднего эоцена (МЕКО)» . Научные отчеты . 10 (1): 6674. Бибкод : 2020NatSR..10.6674C . дои : 10.1038/s41598-020-63525-3 . ISSN   2045-2322 . ПМЦ   7174310 . ПМИД   32317709 .
  28. ^ Пирсон, Пол Н. (5 ноября 2010 г.). «Повышение уровня CO 2 в атмосфере в среднем эоцене» . Наука . 330 (6005): 763–764. дои : 10.1126/science.1197894 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   21051620 . S2CID   20253252 . Проверено 24 декабря 2023 г.
  29. ^ ван дер Бун, Анник; Койпер, Клаудия Ф.; ван дер Плог, Робин; Крамвинкель, Марго Дж.; Хонарман, Марьям; Слейс, Аппи; Крийгсман, Ваут (18 января 2021 г.). «Изучение связи между климатическим оптимумом среднего эоцена и вспышкой континентальной дуги Неотетиса» . Климат прошлого . 17 (1): 229–239. Стартовый код : 2021CliPa..17..229В . дои : 10.5194/cp-17-229-2021 . ISSN   1814-9332 . Проверено 24 декабря 2023 г.
  30. ^ ван дер Плог, Робин; Селби, Дэвид; Крамвинкель, Марго Дж.; Ли, Ян; Богати, Стивен М.; Мидделбург, Джек Дж.; Слуйс, Аппи (23 июля 2018 г.). «Парниковое потепление в среднем эоцене, чему способствовало уменьшение воздействия выветривания» . Природные коммуникации . 9 (1): 2877. Бибкод : 2018NatCo...9.2877V . дои : 10.1038/s41467-018-05104-9 . ISSN   2041-1723 . ПМК   6056486 . ПМИД   30038400 .
  31. ^ Краузе, Александр Дж.; Слейс, Аппи; ван дер Плог, Робин; Лентон, Тимоти М.; Погге фон Страндманн, Филип А.Э. (31 июля 2023 г.). «Улучшенное образование глины является ключом к поддержанию климатического оптимума среднего эоцена» . Природа Геонауки . 16 (8): 730–738. Бибкод : 2023NatGe..16..730K . дои : 10.1038/s41561-023-01234-y . ISSN   1752-0908 . ПМЦ   10409649 . ПМИД   37564379 .
  32. ^ Вестерхолд, Томас; Рёль, Урсула (12 ноября 2013 г.). «Орбитальная динамика эоценового климата во время среднеэоценового климатического оптимума и хронического события C19r: недостающее звено обнаружено в тропической западной Атлантике» . Геохимия, геофизика, геосистемы . 14 (11): 4811–4825. Бибкод : 2013GGG....14.4811W . дои : 10.1002/ggge.20293 . ISSN   1525-2027 . S2CID   130604287 . Проверено 24 декабря 2023 г.
  33. ^ Джорджони, Мартино; Йоване, Луиджи; Рего, Эрик С.; Роделли, Дэниел; Фронталини, Фабрицио; Коччони, Родольфо; Катанзарити, Рита; Озджан, Эркан (27 июня 2019 г.). «Нестабильность углеродного цикла и орбитальное воздействие во время климатического оптимума среднего эоцена» . Научные отчеты . 9 (1): 9357. Бибкод : 2019НатСР...9.9357Г . дои : 10.1038/s41598-019-45763-2 . ISSN   2045-2322 . ПМК   6597698 . ПМИД   31249387 .
  34. ^ Йоване, Л.; Флориндо, Ф.; Коччони, Р.; Динарес-Турелл, Дж.; Марсили, А.; Монечи, С.; Робертс, AP; Спровьери, М. (1 марта 2007 г.). «Событие климатического оптимума среднего эоцена на участке шоссе Контесса, Апеннины Умбрии, Италия» . Бюллетень Геологического общества Америки . 119 (3–4): 413–427. Бибкод : 2007GSAB..119..413J . дои : 10.1130/B25917.1 . ISSN   0016-7606 . Проверено 24 декабря 2023 г.
  35. ^ Эдгар, Кирсти М.; Богати, Стивен М.; Коксалл, Хелен К.; Баун, Пол Р.; Батенбург, Ситске Я.; Лир, Кэролайн Х.; Пирсон, Пол Н. (27 июля 2020 г.). «Новые составные био- и изотопные стратиграфии, охватывающие климатический оптимум среднего эоцена на тропическом участке ODP 865 в Тихом океане» . Журнал микропалеонтологии . 39 (2): 117–138. Бибкод : 2020JMicP..39..117E . дои : 10.5194/jm-39-117-2020 . ISSN   2041-4978 . Проверено 5 июля 2024 г.
  36. ^ Босколо Галаццо, Флавия; Томас, Эллен; Джусберти, Лука (1 января 2015 г.). «Реакция бентосных фораминифер на среднеэоценовый климатический оптимум (MECO) в Юго-Восточной Атлантике (Участок ODP 1263)» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 417 : 432–444. Бибкод : 2015PPP...417..432B . дои : 10.1016/j.palaeo.2014.10.004 . Проверено 19 ноября 2023 г.
  37. ^ Босколо Галаццо, Ф.; Томас, Э.; Пагани, М.; Уоррен, К.; Лучани, В.; Джусберти, Л. (6 ноября 2014 г.). «Климатический оптимум среднего эоцена (MECO): мультипрокси-запись палеоокеанографических изменений в юго-восточной Атлантике (Участок ODP 1263, Уолфиш-Ридж)» . Палеоокеанография и палеоклиматология . 29 (12): 1143–1161. Бибкод : 2014PalOc..29.1143B . дои : 10.1002/2014PA002670 . HDL : 11577/3068900 . ISSN   0883-8305 .
  38. ^ Морабито, К.; Папаццони, Калифорния; Лерманн, диджей; Пейн, Дж.Л.; Аль-Рамадан, К.; Морсилли, М. (1 марта 2024 г.). «Реакция карбонатной фабрики в рамках мероприятия MECO (климатический оптимум среднего эоцена): взгляд с карбонатной платформы Апулия, мыс Гаргано, Италия» . Осадочная геология . 461 : 106575. Бибкод : 2024SedG..46106575M . дои : 10.1016/j.sedgeo.2023.106575 .
  39. ^ Витковский, Якуб; Богати, Стивен М.; Эдгар, Кирсти М.; Харвуд, Дэвид М. (январь 2014 г.). «Быстрые колебания производства кремнистого планктона в средних широтах во время климатического оптимума среднего эоцена (Участок ODP 1051, западная часть Северной Атлантики)» . Морская микропалеонтология . 106 : 110–129. Бибкод : 2014мартMP.106..110W . дои : 10.1016/j.marmicro.2014.01.001 . Проверено 22 августа 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  40. ^ Аднетт, Сильвен; Мариво, Лоран; Каппетта, Генри; Шарруо, Анн-Лиз; Эссид, Мабрук; Жикель, Сюзанна; Аммар, Хайет Хаяти; Маранда, Бернар; Марзуги, Виссем; Мерзеро, Жиль; Темани, Рим; Виани-Лио, Моник; Табусе, Родольф (2020). «Разнообразие и возобновление тропических пластиножаберных в районе климатического оптимума среднего эоцена (MECO) в Северной Африке: новые данные из лагунных отложений Джебель-эль-Кебара, Центральный Тунис» . Электронная палеонтология . дои : 10.26879/1085 . Получено 2 июня.
  41. ^ Фигейридо, Борха; Дженис, Кристин М.; Перес-Кларос, Хуан А.; Де Ренци, Микель; Палмквист, Пол (17 января 2012 г.). «Изменение кайнозойского климата влияет на динамику эволюции млекопитающих» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 109 (3): 722–727. Бибкод : 2012PNAS..109..722F . дои : 10.1073/pnas.1110246108 . ISSN   0027-8424 . ПМК   3271923 . ПМИД   22203974 .
  42. ^ Томия, Сусуму; Моррис, Закари С. (15 мая 2020 г.). «Повторная идентификация позднего среднего эоцена «Uintacyon» из формации Галистео (Нью-Мексико, США) как ранней бородатой собаки (Mammalia, Carnivora, Amphicyonidae)» . Бревиора . 567 (1): 1. дои : 10.3099/0006-9698-567.1.1 . ISSN   0006-9698 .
  43. ^ Пауст, Эшли В.; Барретт, Пол З.; Томия, Сусуму (12 октября 2022 г.). «Ранний нимравид из Калифорнии и появление сверхплотоядных млекопитающих после климатического оптимума среднего эоцена» . Письма по биологии . 18 (10). дои : 10.1098/rsbl.2022.0291 . ISSN   1744-957X . ПМЦ   9554728 .
  44. ^ Аккемик, Юнал; Манцука, Димитра; Тунч, Умут; Кочбулут, Фикрет (февраль 2021 г.). «Первые палеоксилотомические данные среднеэоценового климатического оптимума в Турции» . Обзор палеоботаники и палинологии . 285 : 104356. Бибкод : 2021RPaPa.28504356A . дои : 10.1016/j.revpalbo.2020.104356 . Проверено 5 июля 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  45. ^ Перейти обратно: а б Фернандес, Дамиан А.; Палаццези, Луи; Гонсалес Эстебанетт, М. Сан; Теллер, М. Кристина; Подметание, Вивиана Д. (9 февраля 2021 г.). «Воздействие парникового потепления в середине эоцена на самые южные флоры Америки» . Коммуникационная биология . 4 (1):176.doi 10.1038 : /s42003-021-01701-5 . hdl : 11336/137904 . ISSN   2399-3642 . ПМЦ   7873257 . ПМИД   33564110 .
  46. ^ Фернандес, Дамиан А.; Сантамарина, Патрик Э.; Палаццези, Луи; Теллер, Мэри Кристина; Барреда, Вивиана Д. (декабрь 2021 г.). «Вторжение тропических таксонов растений в высокие широты во время потепления в среднем эоцене: данные из группы Рио-Турбио, Санта-Крус, Аргентина» . Обзор палеоботаники и палинологии 295 : Бибкод : 2021RPaPa.29504510F. 104510. дои : 10.1016/j.revpalbo.2021.104510 . Проверено 2 июня 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  47. ^ Крамвинкель, Марго Дж.; Вельдерс, Линеке; Хуурдеман, Эмиэль П.; Петерс, Франсьен; Галлахер, Стивен Дж.; Просс, Йорг; Берджесс, Кэтрин Э.; Райхарт, Герт-Ян; Слейс, Аппи; Бийл, Питер К. (1 сентября 2020 г.). «Изменение поверхностной циркуляции в юго-западной части Тихого океана в климатическом оптимуме среднего эоцена: выводы на основе кист динофлагеллят и биомаркерной палеотермометрии» . Климат прошлого . 16 (5): 1667–1689. Бибкод : 2020CliPa..16.1667C . дои : 10.5194/cp-16-1667-2020 . hdl : 11343/242055 . ISSN   1814-9332 . Проверено 5 июля 2024 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 770f8ecb46cf7086066a42db6f290cf2__1721002080
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/77/f2/770f8ecb46cf7086066a42db6f290cf2.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Middle Eocene Climatic Optimum - 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.)