Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Термин среднего миоцена нарушение, в качестве альтернативы, исчезновение среднего миоцена или среднего миоцен исчезновения пик, относится к волне вымираний наземных и водных форм жизни , которые произошли вокруг середины миоцена , около 14 миллионов лет назад , во время Langhian этапа Миоцен. Считается, что эта эра вымирания была вызвана относительно устойчивым периодом похолодания, который привел к увеличению объемов ледяного покрова во всем мире и восстановлению льда Восточно-Антарктического ледникового щита (EAIS). [1]Охлаждение , что привело к разрушению среднего миоцена, в первую очередь связано с орбитально шагают изменениями в океанической и атмосферной циркуляции за счет дрейфа континентов . Они могли быть усилены CO 2 , вытянутым из атмосферы Земли органическими веществами, прежде чем попасть в другие места, такие как формация Монтерей . [2] Этому периоду предшествовал миоценовый климатический оптимум, период относительного тепла от 18 до 14 млн лет назад.

Эффекты [ править ]

Одним из основных эффектов похолодания климата, имевшего место в этот период времени, был рост Восточно-антарктического ледникового щита (EAIS). Считается, что значительные участки льда на антарктическом континенте начали расти в начале разрушения среднего миоцена и продолжали расширяться примерно до 10 млн лет назад. [3] Этот рост был приписан в первую очередь для орбитально темп изменений в океанических и атмосферных течений, с возможным усилением значительным падением в атмосфере углекислого газа (м.д.): Атмосферный СО 2 упал временно примерно от 300 до 140ppm по оценке взаимосвязи между атмосферные уровни CO 2и уровни pH в океане, определяемые уровнями изотопов бора в карбонате кальция. [1] Одним из основных индикаторов значительного роста ледникового покрова в мире является более высокая концентрация 18 O, обнаруженная в бентосных фораминиферах из кернов океанических отложений в этот период времени. [4] В периоды роста ледяного покрова более легкие изотопы 16 O, обнаруженные в океанской воде, вытягиваются в виде осадков и консолидируются в ледяных щитах, тогда как более высокая концентрация 18 O остается для использования фораминиферами.

Одним из других основных эффектов похолодания климата в среднем миоцене было биотическое воздействие на наземные и океанические формы жизни. Первичный пример этих вымираний - это наблюдаемое появление Varanidae , Chameleon , Cordylidae , Tomistominae , Alligatoridae и гигантских черепах в миоценовом климатическом оптимуме (18–16 млн лет назад) в Центральной Европе (45–42 ° с.ш.). Затем последовал крупный и постоянный этап похолодания, отмеченный разрывом среднего миоцена между 14,8 и 14,1 млн лет назад. Два крокодилов из родов Gavialosuchus и Diplocynodonбыли отмечены, что существовали в этих северных широтах до этапа постоянного похолодания, но затем вымерли между 14 и 13,5 млн лет назад. [5] Другим показателем , что привело бы к вымираний является консервативной оценкой , что температуры в антарктической области , возможно, охлаждают , по меньшей мере , 8 о С в летние месяцы 14 мА. [6] Это похолодание в Антарктике, наряду со значительными изменениями температурных градиентов в Центральной Европе, как указано в исследовании Мадлен Бёме , посвященном эктотермным позвоночным, свидетельствует о том, что растения и животные должны мигрировать или адаптироваться, чтобы выжить.

Значительное падение как температуры, так и температуры глубоководного океана, измеренное по дельте 18 °, после климатического оптимума среднего миоцена.

Предлагаемые причины [ править ]

Основные причины похолодания, возникшего в результате климатического оптимума среднего миоцена, связаны со значительными изменениями как в океанической циркуляции, так и с изменением уровней CO 2 в атмосфере . Изменения океанической циркуляции определяются увеличением добычи антарктической донной воды (AABW), прекращением доставки соленой воды в Южный океан из Индийского океана и дополнительной добычей глубоководных вод в Северной Атлантике (NADW). [4] Падение концентрации CO 2 в атмосфере было связано с поглощением газа органическими веществами, отложившимися вдоль окраин континентов, такими как формация Монтерей на побережье.Калифорния . Эти участки CO 2 просадки , как полагают, были обширные достаточно , чтобы падение атмосферных концентраций СО 2 от примерно 300 до 140ppm [1] и приводят к процессам глобального охлаждения , которые помогли в расширении EAIS .

Дополнительная предполагаемая причина разрушения среднего миоцена была приписана переходу от цикла солнечной инсоляции, в котором преобладает наклон, к циклу, в котором преобладает эксцентриситет (см. Циклы Миланковича ). [7] Это изменение было бы достаточно значительным для условий вблизи антарктического континента, чтобы допустить оледенение.

Событие вымирания [ править ]

Разрушение среднего миоцена считается значительным событием вымирания и анализировалось с точки зрения важности возможной периодичности между событиями вымирания. [8] Исследование Раупа и Сепкоски показало, что существует статистически значимая средняя периодичность (где P меньше 0,01) около 26 миллионов лет для 12 крупных вымираний. Ведутся споры о том, вызвана ли эта потенциальная периодичность некоторым набором повторяющихся циклов или биологическими факторами.

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c Пирсон, Пол Н .; Палмер, Мартин Р. (2000). «Концентрация двуокиси углерода в атмосфере за последние 60 миллионов лет». Природа . 406 (6797): 695–699. Bibcode : 2000Natur.406..695P . DOI : 10.1038 / 35021000 . PMID  10963587 .
  2. ^ Шевенелл, Амелия Э .; Kennett, James P .; Ли, Дэвид В. (17 сентября 2004 г.). «Охлаждение Южного океана в среднем миоцене и расширение криосферы Антарктики». Наука . 305 (5691): 1766–1770. Bibcode : 2004Sci ... 305.1766S . DOI : 10.1126 / science.1100061 . ISSN 0036-8075 . PMID 15375266 .  
  3. ^ Zachos, Джеймс; Пагани, Марк; Слоан, Лиза; Томас, Эллен; Биллапс, Катарина (27.04.2001). «Тенденции, ритмы и аберрации глобального климата с 65 млн лет до настоящего времени». Наука . 292 (5517): 686–693. Bibcode : 2001Sci ... 292..686Z . DOI : 10.1126 / science.1059412 . ISSN 0036-8075 . PMID 11326091 .  
  4. ^ а б Цветок, л. Кеннетт, JP (декабрь 1993 г.). «Переход между океаном и климатом в среднем миоцене: записи изотопов кислорода и углерода с высоким разрешением на участке проекта глубоководного бурения 588A, юго-западная часть Тихого океана». Палеоокеанография . 8 (6): 811–843. Bibcode : 1993PalOc ... 8..811F . DOI : 10.1029 / 93pa02196 .
  5. Бёме, Мадлен (ноябрь 2001 г.). «Климатический оптимум миоцена: данные по экзотермическим позвоночным в Центральной Европе» (PDF) . Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология: 389–401. DOI : 10.1016 / S0031-0182 (03) 00367-5 .
  6. ^ Льюис, Адам Р .; Марчант, Дэвид Р .; Ashworth, Allan C .; Хеденас, Ларс; Hemming, Sidney R .; Джонсон, Джесси В .; Ленг, Мелани Дж .; Махлус, Малка Л .; Ньютон, Анджела Э. (2008-08-05). «Среднемиоценовое похолодание и исчезновение тундры в континентальной Антарктиде» . Труды Национальной академии наук . 105 (31): 10676–10680. Bibcode : 2008PNAS..10510676L . DOI : 10.1073 / pnas.0802501105 . ISSN 0027-8424 . PMC 2495011 . PMID 18678903 .   
  7. ^ Холборн, Энн; Кунт, Вольфганг; Шульц, Майкл; Эрленкеузер, Гельмут (2005). «Воздействие орбитального воздействия и атмосферного углекислого газа на расширение миоценового ледникового покрова». Природа . 438 (7067): 483–487. Bibcode : 2005Natur.438..483H . DOI : 10,1038 / природа04123 . PMID 16306989 . 
  8. ^ Рауп, DM; Сепкоски, JJ (1984-02-01). «Периодичность вымираний в геологическом прошлом» . Труды Национальной академии наук . 81 (3): 801–805. Полномочный код : 1984PNAS ... 81..801R . DOI : 10.1073 / pnas.81.3.801 . ISSN 0027-8424 . PMC 344925 . PMID 6583680 .   

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Allmon, Warren D .; Боттьер, Дэвид Дж. (2001). Эволюционная палеоэкология: экологический контекст макроэволюционных изменений . Нью-Йорк: издательство Колумбийского университета. ISBN 978-0-231-10994-9.

Внешние ссылки [ править ]

  • Глобальная карта среднего миоцена