Позднеордовикское массовое вымирание


Позднеордовикское массовое вымирание ( LOME ), иногда известное как массовое вымирание в конце ордовика или ордовикско-силурийское вымирание , является первым из «большой пятерки» крупных событий массового вымирания в истории Земли, произошедшим примерно 445 миллионов лет назад (млн лет назад). ). [1] Это часто считается вторым по величине известным событием вымирания с точки зрения процента вымерших родов . [2] [3] В этот период вымирание носило глобальный характер: было уничтожено 49–60% морских родов и почти 85% морских видов. [4] Согласно большинству таблиц, только массовое вымирание в пермо-триасе превышает массовое вымирание в позднем ордовике по потере биоразнообразия . Событие вымирания резко затронуло все основные таксономические группы и вызвало исчезновение трети всех семейств брахиопод и мшанок , а также многочисленных групп конодонтов , трилобитов , иглокожих , кораллов , двустворчатых моллюсков и граптолитов . [5] [6] Несмотря на свою таксономическую суровость, массовое вымирание в позднем ордовике не привело к серьезным изменениям в структурах экосистем по сравнению с другими массовыми вымираниями и не привело к каким-либо конкретным морфологическим инновациям. Разнообразие постепенно восстановилось до уровня, существовавшего до вымирания, в течение первых 5 миллионов лет силурийского периода . [7] [8] [9] [10]

Традиционно считается, что массовое вымирание в позднем Ордовике происходило в виде двух отдельных импульсов. [10] Первый импульс (интервал), известный как LOMEI-1, [11] начался на границе катского и хирнантского этапов позднеордовикской эпохи . Этот импульс вымирания обычно связывают с позднеордовикским оледенением , которое внезапно распространилось на Гондвану в начале хирнанта и переместило Землю из парникового климата в ледниковый . [6] [12] Охлаждение и падение уровня моря, вызванные оледенением, привели к потере среды обитания для многих организмов вдоль континентальных шельфов , особенно эндемичных таксонов с ограниченной температурной устойчивостью и широтным диапазоном. [13] [14] [12] Во время этого импульса вымирания произошло также несколько заметных изменений в биологически чувствительных изотопах углерода и кислорода . [10] Морская жизнь частично изменилась в течение холодного периода, и была создана новая холодноводная экосистема, « фауна Хирнантии ». [15] [10]

Второй импульс (интервал) вымирания, получивший название LOMEI-2 [11], произошел во второй половине гирнанта, когда оледенение резко отступило и вернулось тепло. Второй импульс был связан с интенсивной всемирной аноксией (истощением кислорода) и эвксинией (производством токсичных сульфидов), которые сохранялись до последующей рудданской стадии силурийского периода . [16] [10] [17]

Некоторые исследователи предположили существование третьего отчетливого импульса массового вымирания в раннем рудданском периоде, о чем свидетельствует отрицательный выброс изотопов углерода и импульс аноксии в шельфовой среде на фоне и без того низких фоновых уровней кислорода. Другие, однако, утверждали, что рудданская аноксия была просто частью второго импульса, который, согласно этой точке зрения, был более длительным и продолжительным, чем предполагают большинство авторов. [18]

Позднеордовикское массовое вымирание последовало за Великим ордовикским событием биоразнообразия (GOBE), одним из крупнейших всплесков увеличения биоразнообразия в геологической и биологической истории Земли. [19] На момент вымирания наиболее сложные многоклеточные организмы обитали в море, и единственным свидетельством жизни на суше являются редкие споры небольших ранних наземных растений .


Изменение соотношения δ 34 S в пирите (вверху) объясняется широко распространенной глубоководной аноксией во время хирнантского оледенения. Однако сульфатредуцирующие бактерии (внизу) вместо этого могли быть ответственны за экскурсию, не способствуя аноксии.