Событие Пакье
Событие Пакье ( OAE1b ) — океаническое бескислородное событие (OAE), которое произошло около 111 миллионов лет назад (млн лет назад) на альбской геологической стадии , в течение климатического периода истории Земли, известного как среднемеловая теплица (MKH). [ 1 ]
Хронология
[ редактировать ]В OAE1b было три основных подсобытия: Килиан, Пакье и Ленхардт. Субсобытие Килиан было определено отрицательным δ 13 Изменение C примерно с 2-2,5% до 0,5-1,5% с последующим постепенным увеличением δ. 13 Повышение температуры в Атлантическом океане , [ 2 ] хотя величина этих колебаний изотопов углерода была выше в таких областях, как Баскско-Кантабрийский бассейн. [ 3 ] Событие Пакье было самым экстремальным событием OAE1b. [ 4 ] демонстрирующий δ 13 Падение содержания углерода в морских органических веществах примерно на 3%. [ 5 ] и 1,5-2% в морских карбонатах, [ 3 ] за которым последовал постепенный положительный δ 13 Экскурсия С. Субсобытие Ленхардта было последним субсобытием OAE1b и связано в восточной части океана Тетис с отрицательным значением δ. 13 Отклонение C от 0,09 ‰ до -0,48 ‰ с последующим положительным δ. 13 Экскурсия C до 0,58%, [ 6 ] хотя величина изотопных сдвигов углерода значительно варьируется в других морских регионах, отрицательные значения δ 13 Отклонение C составляет около 1% в Атлантике. [ 7 ] и западная Тетис [ 8 ] но ~ 4% в Баскско-Кантабрийском бассейне. [ 3 ] и ~3% в Андском бассейне. [ 9 ]
Причины
[ редактировать ]импульсная вулканическая активность плато Кергелен . предполагается, что причиной OAE1b является На основании ртутных аномалий, зарегистрированных в этом интервале, [ 10 ] Пять различных аномалий ртути по отношению к общему органическому углероду известны из пластов бассейна Цзюцюань, охватывающих интервал OAE1b, что убедительно подтверждает причинно-следственную связь с массивным вулканизмом. [ 11 ] Выраженные отрицательные отклонения изотопа осмия , совпадающие с биотическими изменениями среди планктонных фораминифер, еще раз подтверждают возникновение множественных эпизодов подводной вулканической активности в течение OAE1b. [ 12 ] Тем не менее, вулканизм не считается однозначно движущей силой OAE1b. Некоторые интерпретируют ртутные аномалии, связанные с OAE1b, как отражение минерализации, связанной с соляным диапиризмом , а не вулканизмом. [ 13 ] Другая линия доказательств, противоречащих гипотезе вулканизма, связана с массивной диахронией между записями изотопов таллия и интервалами дезоксигенации. [ 14 ]
Глобальное потепление усилило химическое выветривание, что привело к увеличению поступления органического вещества с суши в океаны и озера. Это способствовало эвтрофикации , которая быстро истощала водоемы растворенного кислорода. [ 15 ] Современный рост 187 Ты/ 188 Os отражает увеличение количества радиогенных источников осмия континентального происхождения в океане, что подтверждает увеличение земного стока. [ 16 ]
Альтернативно, некоторые исследования указывают на то, что орбитальные циклы являются основной причиной OAE1b, а не вулканизм. Была выдвинута гипотеза, что усиленная муссонная активность, модулируемая осевой прецессией Земли , привела к развитию OAE1b. Доказательства, подтверждающие это объяснение, включают регулярные изменения индексов обломков и выветривания между влажными интервалами сильного выветривания и аноксии и более засушливыми интервалами пониженного выветривания и более насыщенными кислородом водами; Предполагается, что эти изменения соответствуют циклам прецессии. [ 17 ] Другой анализ орбитального воздействия предполагает, что длинный цикл эксцентриситета является наиболее важным орбитальным фактором муссонной модуляции. [ 18 ] д 18 Записи O у планктических фораминифер из Бореального океана показывают периодичность в 100 тысяч лет , что указывает на то, что короткий цикл эксцентриситета определял проникновение горячих тетических вод в Бореальный океан и последующее бореальное потепление. [ 19 ] Цикл эксцентриситета 405 тыс. лет, по-видимому, доминировал над наступлением и отступлением аноксии в Воконтском бассейне. [ 20 ]
Тектоническая изоляция океанов Атлантического океана и Тетиса ограничила их вентиляцию, что привело к их застою и созданию идеальных условий для термохалинной стратификации, что, в свою очередь, будет способствовать широкому развитию аноксии во время быстрого потепления климата. [ 21 ]
Совпадение OAE1b с пиком колебаний накопления морского фосфора в течение 5-6 млн лет позволяет предположить, что усиленная регенерация фосфора могла быть одним из причинных факторов, лежащих в основе развития широко распространенной аноксии. Поскольку в морской среде накапливалось больше фосфора, что вызывало всплески биологической продуктивности и снижение содержания растворенного кислорода, это вызывало сильную петлю положительной обратной связи, в которой фосфор, отложившийся на морском дне, быстрее возвращался обратно в толщу воды, способствуя дальнейшему увеличению продуктивности. и снижение содержания кислорода в морской воде. В конце концов, петля отрицательной обратной связи с повышенным содержанием кислорода в атмосфере прекратила этот всплеск фосфора и саму ОАЭ, вызвав усиление активности лесных пожаров и, как следствие, сокращение растительности и химическое выветривание. [ 22 ]
Эффекты
[ редактировать ]В отличие от других OAE во время MKH, таких как OAE1a и OAE2 , OAE1b не был связан с вымиранием донных фораминифер. Идентичные комплексы бентосных фораминифер встречаются как под, так и над черными сланцами, отложенными в ассоциации с OAE1b, что указывает на ограниченность этого OAE в географическом и батиметрическом масштабе. Хотя некоторые участки дна океана стали лишены жизни, бентосные фораминиферы выжили в рефугиумах и повторно заселили ранее заброшенные территории после ОАЭ без смены фауны. [ 23 ] Однако численность планктонных фораминифер значительно сократилась во время OAE1b. [ 24 ] В восточной части Тихого океана уровень Пакье OAE1b связан с прекращением производства карбонатов с преобладанием гетерозоа. [ 9 ]
Как и другие OAE, OAE1b оставил свой след в геологической летописи в виде обширных и обильных отложений черных сланцев. [ 25 ] [ 26 ] [ 1 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б Скотезе, Кристофер Роберт; Сун, Хайджун; Миллс, Бенджамин Дж.В.; Ван дер Меер, Дауве Г. (апрель 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 мая 2023 г.
- ^ Александр, Жоау Трабушу; Ван Гилст, Руланд Исаак; Родригес-Лопес, Хуан Педро; Де Бур, Поппе Л. (25 ноября 2010 г.). «Осадочное выражение океанического анотического события 1b в Северной Атлантике» . Седиментология . 58 (5): 1217–1246. дои : 10.1111/j.1365-3091.2010.01202.x . ISSN 0037-0746 . Получено 12 апреля 2024 г. - из онлайн-библиотеки Wiley.
- ^ Перейти обратно: а б с Миллан, Мичиган; Вайссерт, Хельмут Дж.; Лопес-Орг, Массачусетс (октябрь 2014 г.). «Проявление позднеаптских похолоданий и OAE1b на сильно погружающейся карбонатной платформе (Аралар, север Испании)» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 411 : 167–179. doi : 10.1016/j.palaeo.2014.06.024 – через Elsevier Science Direct.
- ^ Сабатино, Надя; Коччони, Родольфо; Сальваджио Манта, Даниэла; Боден, Франсуа; Вальефуоко, Маттиа; Трейна, Анна; Спровьери, Марио (май 2015 г.). «Хемостратиграфия высокого разрешения океанического бескислородного события позднего апта – начала альба (OAE 1b) из разреза Поджо-ле-Гуайн (бассейн Умбрия-Марке, центральная Италия)» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 426 :319–333. дои : 10.1016/j.palaeo.2015.03.009 . Проверено 12 апреля 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
- ^ Цикос, Харилаос; Каракициос, Василиос; Ван Брейгель, Ивонн; Уолсуорт-Белл, Бен; Бомбардье, Лука; Петриццо, Мария Роуз; Дамст, Яап С. Синнингхе; Схоутен, Стефан; Эрба, Элизабет; Сильва, Изабелла Премоли; Фарримонд, Пол; Тайсон, Ричард В.; Дженкинс, Хью К. (1 июля 2004 г.). «Отложение органического углерода в меловом периоде Ионического бассейна, северо-запад Греции: новый взгляд на событие Пакье (ОАЭ 1b)» . Геологический журнал . 141 (4): 401–416. дои : 10.1017/S0016756804009409 . ISSN 0016-7568 . Проверено 12 апреля 2024 г. - через GeoScienceWorld.
- ^ Ли, Сянхуэй; Вэй, Юшуай; Ли, Юнсян; Чжан, Чаокай (30 августа 2015 г.). «Записи изотопов углерода раннего альбийского океанического бескислородного события (OAE) 1b из восточной части Тетиса (южный Тибет, Китай)» . Меловые исследования . 62 : 109–121. дои : 10.1016/j.cretres.2015.08.015 . Проверено 12 апреля 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
- ^ Фелпс, Райан М.; Керанс, Чарльз; Да-Гама, Руйское ОБП; Иеремия, Джейсон; Халл, Дэвид; Лукс, Роберт Г. (май 2015 г.). «Реакция и восстановление карбонатной платформы Команчи, окружающей многочисленные океанические бескислородные явления мелового периода, северная часть Мексиканского залива» . Меловые исследования . 54 : 117–144. дои : 10.1016/j.cretres.2014.09.002 . hdl : 2152/41075 . Проверено 12 апреля 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
- ^ Коччони, Родольфо; Сабатино, Надя; Фронталини, Фабрицио; Гарден, Сильвия; Сидери, Марианна; Спровьери, Марио (2008). «Забытая история океанического аноксического события 1b: идеи и новые данные из разреза Поджо-ле-Гуэн (бассейн Умбрия-Марке)» . Стратиграфия . 11 (3–4): 245–282 . Проверено 12 апреля 2024 г.
- ^ Сабатино, Надя; Ферраро, Серена; Коччони, Родольфо; Бонсиньор, Мария; Дель Коре, Марианна; Танкреди, Винченцо; Спровьери, Марио (15 апреля 2018 г.). «Ртутные аномалии в отложениях верхнего апта-нижнего альба области Тетис» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 495 : 163–170. дои : 10.1016/j.palaeo.2018.01.008 . Проверено 8 сентября 2023 г.
- ^ Чжао, Сяндун; Чжэн, Даран; Ван, Хэ; Фэн, Янан; Сюэ, Найхуа; Чжан, Хайчунь (17 марта 2022 г.). «Нарушение углеродного цикла и ртутные аномалии в наземном океаническом бескислородном событии 1b в бассейне Цзюцюань, северо-запад Китая» . Специальные публикации Лондонского геологического общества . 521 (1): 185–196. Бибкод : 2022GSLSP.521..185Z . дои : 10.1144/SP521-2021-149 . Проверено 3 июня 2023 г.
- ^ Мацумото, Хиронао; Курода, Дзюнъитиро; Коччони, Родольфо; Фронталини, Фабрицио; Сакаи, Сабуро; Огава, Накано О.; Охоучи, Наохико (28 июля 2020 г.). «Изотопные доказательства морского Os для многочисленных вулканических эпизодов во время мелового океанического бескислородного события 1b» . Научные отчеты . 10 (1): 12601. Бибкод : 2020НатСР..1012601М . дои : 10.1038/s41598-020-69505-x . ПМЦ 7387342 . ПМИД 32724064 .
- ^ Галлоуэй, Дженнифер С.; Грасби, Стивен Э.; Ван, Фейюэ; Хадлари, Томас; Дьюинг, Кейт; Боден, Стефан; Саней, Хамед (1 мая 2023 г.). «Геохимические данные о ртути и микроэлементах во время океанического бескислородного события 1b в арктической Канаде» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 617 : 111490. Бибкод : 2023PPP...617k1490G . дои : 10.1016/j.palaeo.2023.111490 . S2CID 257457455 . Проверено 13 июня 2023 г.
- ^ Ван, Йи; Боден, Стефан; Блюштайн, Ежи С.; Ульманн, Клеменс В.; Нильсен, Суне Г. (5 сентября 2022 г.). «Глобальная дезоксигенация океана в орбитальном темпе, отделенная от вулканического выброса CO2 во время среднего мелового океанического бескислородного события 1b (апт-альбский переход)» . Геология . 50 (11): 1324–1328. Бибкод : 2022Geo....50.1324W . дои : 10.1130/G50553.1 . S2CID 252105117 . Проверено 13 июня 2023 г.
- ^ Сюй, Сяо-Тао; Шао, Лун-И; Эрикссон, Кеннет А.; Панг, Бо; Ван, Шуай; Ян, Чэн-Сюэ; Хоу, Хай-Хай (январь 2022 г.). «Наземные записи аноксического события в раннем Альбском океане: данные из озерного бассейна Фусинь, северо-восток Китая» . Геонаучные границы . 13 (1): 101275. doi : 10.1016/j.gsf.2021.101275 . hdl : 10919/111675 .
- ^ Мацумото, Хиронао; Шираи, Котаро; Хубер, Брайан Т.; Маклауд, Кеннет Г.; Курода, Дзюнъитиро (1 марта 2023 г.). «Запись морских изотопов осмия и углерода с высоким разрешением на границе апта и альба на юге Южной Атлантики: свидетельства усиления континентального выветривания и закисления океана» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 613 : 111414. doi : 10.1016/j.palaeo.2023.111414 . S2CID 256164843 . Проверено 8 сентября 2023 г.
- ^ Бенамара, Асмахане; Шарбонье, Гийом; Адатте, Тьерри; Спангенберг, Хорхе Э.; Фёлльми, Карл Б. (1 января 2020 г.). «Муссонная активность, вызванная прецессией, контролировала развитие океанического бескислородного события в раннем Альбе Пакье (OAE1b): данные из бассейна Воконт, юго-восток Франции» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 537 : 109406. Бибкод : 2020PPP...537j9406B . дои : 10.1016/j.palaeo.2019.109406 . S2CID 210287467 . Проверено 3 июня 2023 г.
- ^ Боден, Стефан; Шарпантье, Микаэль; Ульманн, Клеменс В.; Рудра, Арка; Саней, Хамед (март 2023 г.). «Углеродный цикл в конце апта – начале альба OAE 1b: Акцент на интервале уровней Килиана – Пакье» . Глобальные и планетарные изменения . 222 : 104074. Бибкод : 2023GPC...22204074B . дои : 10.1016/j.gloplacha.2023.104074 . hdl : 10871/133016 . S2CID 257065486 . Проверено 13 июня 2023 г.
- ^ Эрбахер, Йохен; Фридрих, Оливер; Уилсон, Пол А.; Леманн, Йенс; Вайс, Вольфганг (1 марта 2011 г.). «Кратковременные потепления в бореальном альбе (середина мела)» . Геология . 39 (3): 223–226. Бибкод : 2011Geo....39..223E . дои : 10.1130/G31606.1 . Проверено 13 июня 2023 г.
- ^ Айт-Итто, Фатима-Захра; Мартинес, Матье; Деконинк, Жан-Франсуа; Боден, Стефан (октябрь 2023 г.). «Астрономическая калибровка OAE1b из разреза Коль-де-Пре-Гиттар (апт-альб), Воконтский бассейн, Франция» . Меловые исследования . 150 : 105618. doi : 10.1016/j.cretres.2023.105618 . S2CID 259320646 . Проверено 8 сентября 2023 г.
- ^ Эрбахер, Йохен; Хубер, Брайан Т.; Норрис, Ричард Д.; Марки, Молли (18 января 2001 г.). «Усиление термохалинной стратификации как возможная причина бескислородного явления в океане в меловой период» . Природа . 409 (6818): 325–327. дои : 10.1038/35053041 . ПМИД 11201737 . S2CID 4381092 . Проверено 13 июня 2023 г.
- ^ Хандо, Ицуки К.; Лентон, Тимоти М. (8 октября 2003 г.). «Периодические океанические бескислородные события середины мела, связанные с колебаниями биогеохимических циклов фосфора и кислорода» . Глобальные биогеохимические циклы . 17 (4): 3-1–3-11. Бибкод : 2003GBioC..17.1092H . дои : 10.1029/2003GB002039 . S2CID 140194325 . Проверено 14 июня 2023 г.
- ^ Холборн, Энн; Кунт, Вольфганг (2001). «Никаких вымираний во время океанического бескислородного события 1b: запись апт-альбских бентосных фораминифер на этапе 171 ODP» . Специальные публикации Лондонского геологического общества . 183 (1): 73–92. Бибкод : 2001GSLSP.183...73H . дои : 10.1144/gsl.sp.2001.183.01.04 . S2CID 128820488 . Проверено 3 июня 2023 г.
- ^ Хубер, БТ; Леки, Р.М. (1 января 2011 г.). «Обмен видов планктических фораминифер на глубоководных пограничных участках апта и альба» . Журнал исследований фораминиферов . 41 (1): 53–95. дои : 10.2113/gsjfr.41.1.53 . ISSN 0096-1191 . Проверено 8 сентября 2023 г.
- ^ Цикос, Харилаос; Каракициос, Василиос; Ван Брейгель, Ивонн; Уолсуорт-Белл, Бен; Бомбардье, Лука; Петриццо, Мария Роуз; Синниге Дамсте, Яап С.; Схоутен, Стефан; Эрба, Элизабет; Премоли Сильва, Изабелла; Фарримонд, Пол; Тайсон, Ричард; Дженкинс, Хью К. (июль 2004 г.). «Отложение органического углерода в меловом периоде Ионического бассейна, северо-запад Греции: повторное посещение события Пакье (OAE 1b)» . Геологический журнал . 141 (4): 401–416. Бибкод : 2004GeoM..141..401T . дои : 10.1017/S0016756804009409 . S2CID 130984561 . Проверено 3 июня 2023 г.
- ^ Тальби, Рашида; Лахдар, Рачед; Смати, Амор; Спиллер, Реджинал; Леви, Раймонд (16 ноября 2018 г.). «Апт-альбская нетрадиционная система сланцевой нефти как регистрация меловых океанических бескислородных субсобытий в южной части Тетиса (бассейн Бир-М'Черга, Тунис)» . Журнал разведки и технологии добычи нефти . 9 (2): 1007–1022. дои : 10.1007/s13202-018-0577-6 . ISSN 2190-0558 .
Для этой статьи необходимы дополнительные или более конкретные категории . ( июнь 2023 г. ) |