Articulo de referencia

glaciación hirnantiense

La glaciación Hirnantiense , también conocida como la glaciación andino-sahariana , Edad de Hielo del Paleozoico Temprano ( EPIA ), [ 1 ] la Casa de Hielo del Paleozoico Tempran...

La glaciación Hirnantiense , también conocida como la glaciación andino-sahariana , Edad de Hielo del Paleozoico Temprano ( EPIA ), [ 1 ] la Casa de Hielo del Paleozoico Temprano , [ 2 ] la glaciación del Ordovícico Tardío o la glaciación del final del Ordovícico , ocurrió durante el Paleozoico desde hace aproximadamente 460 a 420 millones de años. Anteriormente se pensaba que la glaciación principal durante este período consistía solo en la glaciación Hirnantiense, pero ahora se ha reconocido como un evento más largo y gradual, [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] que comenzó tan pronto como el Darriwiliense , [ 1 ] y posiblemente incluso el Floiense . [ 6 ] La evidencia de esta glaciación se puede ver en lugares como Arabia , el norte de África , Sudáfrica , Brasil , Perú , Bolivia , Chile , Argentina y Wyoming . [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Más evidencia derivada de datos isotópicos es que durante el Ordovícico Tardío , las temperaturas del océano tropical eran aproximadamente 5  °C más frías que en la actualidad; este habría sido un factor importante que ayudó al proceso de glaciación. [ 11 ]

Las bajas temperaturas se consideran ampliamente la causa principal de la extinción masiva del Ordovícico Tardío , [ 2 ] [ 12 ] y es el único episodio glacial que parece haber coincidido con una extinción masiva importante de casi el 61% de la vida marina. [ 13 ] Las estimaciones del volumen máximo de la capa de hielo varían de 50 a 250 millones de kilómetros cúbicos, y su duración de 35 millones a menos de 1 millón de años. En su apogeo durante el Hirnantiense , se cree que la edad de hielo fue significativamente más extrema que el Último Máximo Glacial ocurrido durante el Pleistoceno terminal . [ 11 ] La glaciación del hemisferio norte fue mínima porque una gran cantidad de tierra estaba en el hemisferio sur .

Cronología

Glaciaciones prehirntianas

La evidencia más antigua de una posible glaciación proviene de las fluctuaciones de isótopos de oxígeno de la apatita de conodontos Floianos, que muestran una periodicidad característica de los ciclos de Milankovitch y se han interpretado como un reflejo del crecimiento y la disminución cíclicos de los casquetes polares. [ 6 ] Una glaciación especulada en el Darriwiliense medio corresponde a la excursión positiva de isótopos de carbono MDICE. [ 14 ] Se conocen cambios en el nivel del mar que probablemente reflejen una glacioeustasia de esta etapa geológica, hace unos 467 millones de años. [ 1 ] Sin embargo, no se conocen depósitos glaciares del Ordovícico Medio que proporcionen evidencia geológica directa de glaciación. [ 15 ] [ 16 ] La evidencia isotópica del Sandbiano revela tres posibles glaciaciones: una glaciación del Sandbiano temprano, una glaciación del Sandbiano medio y una glaciación del Sandbiano tardío. [ 14 ] Aunque la bioestratigrafía para datar los depósitos glaciares en Gondwana ha sido problemática, hay evidencia que sugiere la presencia de glaciación en la etapa Sandbiana . [ 10 ] La distribución de graptolitos durante el intervalo de tiempo delimitado por la biozona de graptolitos de Nemacanthus gracilis indica una extensión latitudinal de los subtrópicos y trópicos similar a la actual, como lo demuestra un fuerte gradiente faunístico que no es característico de los períodos de invernadero, lo que sugiere que la Tierra estaba en un estado glacial suave al comienzo del Sandbiano, hace unos 460 millones de años. [ 17 ] Durante el Katiano se produjeron varias glaciaciones cortas : tres glaciaciones muy cortas durante el Katiano temprano, la glaciación de Rakvere durante el Katiano temprano tardío, una glaciación del Katiano medio, la glaciación de Ashgill temprana del Katiano tardío temprano y una glaciación del Katiano más reciente que fue seguida por un evento de calentamiento rápido en la biozona de graptolitos de Paraorthograptus pacificus inmediatamente antes de la glaciación del Hirnantiense. [ 14 ] Se conocen evidencias de cambios importantes en la formación de aguas profundas, lo que generalmente indica un cambio repentino en el clima global, a partir del Katiano. [ 18 ] Los cambios en las proporciones isotópicas de carbono y neodimio que corresponden a la bioestratigrafía de graptolitos brindan más evidencia a favor de la existencia de ciclos glacioeustáticos durante el Katiano, [ 19 ] al igual que las fluctuaciones de δ 18 O de la apatita de conodontos de Kentucky y Quebec.que probablemente reflejan cambios glacioeustáticos del nivel del mar. [ 20 ] Sin embargo, la existencia de glaciaciones durante el Katiano sigue siendo controvertida. [ 21 ] [ 22 ] Los valores de δ 18 O de braquiópodos y agua de mar del Katiano del Arco de Cincinnati indican temperaturas oceánicas características de un estado de efecto invernadero global. [ 23 ]

glaciación hirnantiense

Escala de tiempo del carbono 13 del Ordovícico
En este gráfico, el período que representa el Ordovícico Tardío se encuentra en la parte superior. Hay un cambio brusco en el carbono 13 , así como un descenso pronunciado en las temperaturas de la superficie del mar. [ 24 ]

En el límite Katiano-Hirnantiense, un evento de enfriamiento repentino causó una rápida expansión de los glaciares, resultando en una de las glaciaciones más severas del Fanerozoico, un evento de enfriamiento extremo que generalmente se cree que coincide con el primer pulso de la extinción masiva del Ordovícico Tardío. [ 25 ] Un cambio de δ 18 O ocurre al comienzo del Hirnantiense; la magnitud de este cambio (+2-4‰) fue extraordinaria. [ 26 ] Su dirección implica enfriamiento glacial y posiblemente aumentos en el volumen de hielo. Los cambios observados en el indicador isotópico δ 18 O requerirían un descenso del nivel del mar de 100 metros y una caída de 10  °C en las temperaturas del océano tropical para que hubiera ocurrido durante este episodio glacial. [ 27 ] Los datos sedimentológicos muestran que las capas de hielo del Ordovícico Tardío glaciaron la Cuenca de Al Kufrah . Las capas de hielo también probablemente formaron una cubierta de hielo continua sobre el norte de África y la Península Arábiga. En todas las áreas del norte de África donde se encuentran lutitas del Silúrico temprano , se encuentran depósitos glaciogénicos del Ordovícico tardío debajo, probablemente debido a la anoxia promovida en estas cuencas. [ 28 ]

Al final del Hirnantiense, se produjo un retroceso abrupto de los glaciares, coincidiendo con el segundo pulso de la extinción masiva del Ordovícico Tardío, [ 29 ] tras lo cual la Tierra retrocedió hacia un clima mucho más cálido durante el Rhuddaniense . [ 30 ] El calentamiento del Hirnantiense Tardío estuvo marcado por un cambio igualmente meteórico en δ 18 O hacia valores más negativos. [ 31 ] Los valores de δ 13 C también caen bruscamente al comienzo del Silúrico . [ 27 ]

Glaciaciones del Silúrico

Tras el relativamente cálido Rhuddaniense, se produjeron eventos glaciales durante el Aeroniense temprano y tardío. [ 32 ] Otra glaciación tuvo lugar desde el Telychiense tardío hasta el Sheinwoodiense medio. [ 33 ] [ 34 ] Desde el Homeriense temprano hasta el Homeriense tardío, la Tierra se encontraba en otra fase glacial. [ 35 ] La última gran glaciación del EPIA ocurrió durante el Ludfordiense y estuvo asociada con el evento Lau. [ 36 ]

Durante este período, se sabe que hubo glaciación en Arabia, el Sahara, África Occidental, el sur del Amazonas y los Andes, y se sabe que el centro de la glaciación migró del Sahara en el Ordovícico (450–440 millones de años) a Sudamérica en el Silúrico (440–420 millones de años). Según Eyles y Young, "Un importante episodio glacial alrededor de los 440 millones de años se registra en estratos del Ordovícico Superior (predominantemente Ashgilliense ) en África Occidental (Formación Tamadjert del Sahara), en Marruecos ( Cuenca de Tindouf ) y en el centro-oeste de Arabia Saudita, todas áreas en latitudes polares en ese momento. Desde el Ordovícico Superior hasta el Silúrico Inferior, el centro de la glaciación se movió del norte de África al suroeste de Sudamérica". [ 37 ] Se desarrollaron glaciares continentales en África y el este de Brasil, mientras que se formaron glaciares alpinos en los Andes. [ 38 ] En el oeste de Sudamérica (Perú, Bolivia y el norte de Argentina) se encontraron diamictitas glaciomarinas intercaladas con turbiditas, lutitas, flujos de lodo y flujos de detritos, datadas como del Silúrico temprano (Llandonvery), con una extensión hacia el sur hasta el norte de Argentina y el oeste de Paraguay, y con una probable extensión hacia el norte hasta Perú, Ecuador y Colombia. [ 7 ]

Una importante edad de hielo, la andino-sahariana, fue precedida por la glaciación Baykonuriana , a menudo denominada Tierra Bola de Nieve , y seguida por el período glacial del Paleozoico Tardío . [ 39 ]

Evidencia

Litológica

  • La secuencia de la arquitectura estratigráfica de la Dolomita de Bighorn (que representa el final del período Ordovícico) es consistente con la acumulación gradual de hielo glacial. Las secuencias de la Dolomita de Bighorn muestran cambios sistemáticos en sus ciclos componentes, y estos cambios se interpretan como una transición de un clima de efecto invernadero a un clima glacial transitorio. [ 10 ]

Posibles causas

agotamiento del dióxido de carbono

Uno de los factores que impidieron la glaciación durante el Paleozoico temprano fueron las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, que en ese momento se encontraban entre 8 y 20 veces los niveles preindustriales. [ 40 ] Sin embargo, la irradiancia solar fue significativamente menor durante el Ordovícico tardío; hace 450 millones de años, la irradiancia solar de la Tierra era de aproximadamente 1312 W m⁻² en comparación con 1360,89 W m⁻² en la actualidad. [ 41 ] Además, se cree que las concentraciones de dióxido de carbono disminuyeron significativamente durante el Hirnantiense, lo que podría haber inducido una glaciación generalizada durante una tendencia general de enfriamiento. [ 42 ] Los métodos para la eliminación de dióxido de carbono durante este tiempo no eran bien conocidos, [ 27 ] y aún son objeto de intenso debate, habiéndose propuesto la radiación de plantas terrestres, [ 43 ] el aumento del enterramiento de carbono orgánico oceánico, [ 44 ] [ 45 ] y una reducción en la desgasificación volcánica de dióxido de carbono. [ 46 ] Podría haber sido posible que la glaciación se iniciara con altos niveles de dióxido de carbono, pero habría dependido en gran medida de la configuración continental. [ 40 ]

Meteorización de silicatos

La meteorización de silicatos a largo plazo es un mecanismo importante mediante el cual se elimina el dióxido de carbono de la atmósfera, convirtiéndolo en bicarbonato que se almacena en sedimentos marinos. Esto se ha relacionado a menudo con la Orogenia Tacónica , un evento orogénico en la costa este de Laurentia (actual Norteamérica). [ 47 ] Otra hipótesis es que una hipotética gran provincia ígnea en el Katiano provocó inundaciones basálticas causadas por una alta actividad volcánica continental durante ese período. A corto plazo, esto habría liberado una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que podría explicar un pulso de calentamiento en el Katiano. Sin embargo, a largo plazo, los basaltos de inundación habrían dejado llanuras de roca basáltica, reemplazando afloramientos de roca granítica. Las rocas basálticas se meteorizan sustancialmente más rápido que las rocas graníticas, lo que eliminaría rápidamente el dióxido de carbono de la atmósfera a un ritmo mucho mayor que antes de la actividad volcánica. [ 48 ] Los niveles de dióxido de carbono también podrían haber disminuido debido a la meteorización acelerada de silicatos causada por la expansión de plantas terrestres no vasculares. Las plantas vasculares aparecieron recién 15 millones de años después de la glaciación. [ 49 ] [ 43 ]

enterramiento de carbono orgánico

La evidencia isotópica apunta a un cambio positivo global en δ¹³C durante el Hirnantiense , casi al mismo tiempo que el cambio positivo en δ¹⁸O de los carbonatos marinos. [ 50 ] Este cambio se conoce como la Excursión Isotópica de Carbono del Hirnantiense (HICE). [ 51 ] El cambio positivo en δ¹³C implica una modificación en el ciclo del carbono que conduce a un mayor enterramiento de carbono orgánico, [ 51 ] [ 52 ] aunque algunos investigadores sostienen una interpretación contradictoria de este cambio en δ¹³C , atribuyéndolo a una mayor meteorización de las plataformas carbonatadas expuestas por el descenso del nivel del mar. [ 53 ] [ 54 ] Este mayor enterramiento de carbono orgánico resultó en una disminución de los niveles de dióxido de carbono atmosférico y un efecto invernadero inverso, lo que permitió que la glaciación ocurriera con mayor facilidad. [ 27 ]

Explosión de rayos gamma

Algunos investigadores han sugerido que un estallido de rayos gamma (GRB) fue la causa de la glaciación abrupta al comienzo del Hirnantiense. [ 55 ] Los efectos de un GRB de diez segundos ocurrido a menos de dos kiloparsecs de la Tierra habrían generado una fluencia de 100 kilojulios por metro cuadrado. Esto habría resultado en la lluvia de grandes cantidades de ácido nítrico sobre la superficie terrestre tras el estallido de rayos gamma, provocando floraciones de fotosintetizadores limitados por nitrato que habrían secuestrado grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Además, el GRB habría iniciado un agotamiento importante del ozono , otro potente gas de efecto invernadero, a través de su reacción con el óxido nítrico producido como resultado de la disociación del nitrógeno diatómico por el GRB y la posterior reacción de los átomos de nitrógeno con el oxígeno. [ 56 ]

Impacto de asteroide

evento de meteoritos del Ordovícico

La fragmentación del cuerpo progenitor de los condritos L provocó una lluvia de material extraterrestre sobre la Tierra, conocida como el evento de meteoritos del Ordovícico . Este evento incrementó el polvo estratosférico en tres o cuatro órdenes de magnitud y pudo haber desencadenado la era glacial al reflejar la luz solar de vuelta al espacio. [ 57 ]

Estructura de impacto de Deniliquin

Un artículo de 2023 propuso que la glaciación Hirnantiense podría haber surgido debido a un invierno de impacto generado por el impacto que formó la estructura de anillos múltiples de Deniliquin en lo que ahora es el sureste de Australia , aunque esta hipótesis aún no ha sido comprobada. [ 58 ]

Anillo de escombros

Un estudio de 2024 sugiere que un anillo planetario creado por la disrupción de un asteroide condrítico L que pasó dentro del límite de Roche pudo haber causado el evento de enfriamiento. [ 59 ] Sin embargo, dicho anillo habría producido un evento de enfriamiento abrupto, inconsistente con la tendencia de enfriamiento a largo plazo observada en los registros geológicos. [ 60 ]

aerosoles volcánicos

Aunque la actividad volcánica suele provocar calentamiento mediante la liberación de gases de efecto invernadero, también puede provocar enfriamiento a través de la producción de aerosoles , partículas que bloquean la luz. Hay buenas evidencias de una elevada actividad volcánica durante el Hirnantiense, basadas en concentraciones anómalamente altas de mercurio (Hg) en muchas áreas. El dióxido de azufre y otros gases volcánicos sulfurosos se convierten en aerosoles de sulfato en la estratosfera , y las erupciones cortas y periódicas de grandes provincias ígneas podrían explicar el enfriamiento de esta manera. [ 61 ] Aunque no hay evidencia directa de una gran provincia ígnea durante el Hirnantiense, el vulcanismo aún podría ser un factor importante. Las erupciones volcánicas explosivas, que envían regularmente escombros y volátiles a la estratosfera, serían aún más eficaces para producir aerosoles de sulfato. Los lechos de ceniza son comunes en el Ordovícico Tardío, y la pirita del Hirnantiense registra anomalías de isótopos de azufre consistentes con erupciones estratosféricas. [ 62 ] La enorme megaerupción que formó la capa de bentonita de Deicke en particular se ha relacionado con el enfriamiento global debido a que coincidió con una importante excursión positiva de isótopos de oxígeno y la alta concentración de azufre observada en su capa de bentonita. [ 63 ]

cambio del nivel del mar

Una de las posibles causas del descenso de la temperatura durante este período es la bajada del nivel del mar. Para que el nivel del mar sea un posible desencadenante, debe bajar antes de que se inicie la formación de extensas capas de hielo. Una bajada del nivel del mar permite que haya más tierra disponible para el crecimiento de las capas de hielo. Existe un amplio debate sobre el momento en que se produjo el cambio del nivel del mar, pero hay cierta evidencia de que la bajada del nivel del mar comenzó antes del Ashgilliense , lo que la habría convertido en un factor que contribuyó a la glaciación. [ 40 ]

Paleogeografía

La posible configuración paleogeográfica durante el período comprendido entre hace aproximadamente 460 y 440 millones de años se sitúa en un rango entre el Caradociano y el Ashgilliense. La elección de la configuración es importante, ya que la configuración Caradociana tiene más probabilidades de producir hielo glacial con altas concentraciones de dióxido de carbono, mientras que la Ashgilliense tiene más probabilidades de producir hielo glacial con bajas concentraciones de dióxido de carbono. [ 40 ]

La altura de la masa terrestre sobre el nivel del mar también juega un papel importante, especialmente después de que se hayan establecido las capas de hielo. Una mayor elevación permite que las capas de hielo se mantengan con mayor estabilidad, mientras que una menor elevación facilita su desarrollo. Se considera que el Caradociano tuvo una menor elevación superficial, y aunque esto sería más favorable para su inicio durante un período de alto dióxido de carbono, habría tenido más dificultades para mantener la cobertura glacial. [ 64 ]

Según lo que sabemos sobre el movimiento tectónico , el lapso de tiempo necesario para permitir el movimiento hacia el sur de Gondwana hacia el Polo Sur habría sido demasiado largo para desencadenar esta glaciación. El movimiento tectónico suele durar varios millones de años, pero la magnitud de la glaciación parece haber ocurrido en menos de 1 millón de años; sin embargo, el marco temporal exacto de la glaciación varía desde menos de 1 millón de años hasta 35 millones de años, por lo que aún podría ser posible que el movimiento tectónico haya desencadenado este período glacial. [ 40 ] Alternativamente, la deriva polar verdadera (TPW) y no el movimiento convencional de las placas podría haber sido responsable del inicio de la glaciación Hirnantiense. Los datos paleomagnéticos de entre 450 y 440 millones de años atrás indican una TPW de alrededor de 50° que ocurre a una velocidad máxima de alrededor de 55 cm por año, lo que explica mejor el rápido movimiento de los continentes que la tectónica de placas convencional. [ 65 ]

Transporte de calor oceánico hacia los polos

El transporte de calor oceánico es un factor clave en el calentamiento de los polos, ya que lleva agua caliente del ecuador y la distribuye a latitudes más altas. Un debilitamiento de este transporte de calor podría haber permitido que los polos se enfriaran lo suficiente como para formar hielo en condiciones de alta concentración de dióxido de carbono. [ 40 ] Debido a la configuración paleogeográfica de los continentes, se cree que el transporte global de calor oceánico fue más intenso en el Ordovícico Tardío. [ 66 ] Sin embargo, las investigaciones muestran que, para que se produjera la glaciación, el transporte de calor hacia los polos debía ser menor, lo que genera una discrepancia en lo que se sabe. [ 40 ]

Parámetros orbitales

Los parámetros orbitales pueden haber actuado en conjunto con algunos de los parámetros anteriores para ayudar a iniciar la glaciación. La variación de la precesión de la Tierra y la excentricidad podrían haber establecido el punto de inflexión para el inicio de la glaciación. [ 40 ] Se cree que la órbita en este momento era una órbita de verano frío para el hemisferio sur. [ 40 ] Este tipo de configuración orbital es un cambio en la precesión orbital de tal manera que durante el verano cuando el hemisferio está inclinado hacia el sol (en este caso la Tierra) la Tierra está más lejos del sol, y la excentricidad orbital de tal manera que la órbita de la Tierra es más elongada lo que mejoraría el efecto de la precesión.

Los modelos acoplados han demostrado que, para que se mantenga el hielo en el polo del hemisferio sur, la Tierra tendría que estar en una configuración de verano frío. [ 66 ] Lo más probable es que la glaciación comenzara durante un período de verano frío porque esta configuración aumenta la probabilidad de que la nieve y el hielo sobrevivan durante todo el verano. [ 40 ]

Fin del evento

La causa del fin de la glaciación del Ordovícico Tardío es objeto de intensa investigación, pero la evidencia muestra que la desglaciación en el Hirnantiense terminal pudo haber ocurrido abruptamente, ya que los estratos del Silúrico marcan un cambio significativo con respecto a los depósitos glaciares dejados durante el Ordovícico Tardío. [ 67 ] Aunque la glaciación del Hirnantiense terminó rápidamente, continuaron ocurriendo glaciaciones más suaves durante el período Silúrico subsiguiente, [ 35 ] y la última fase glacial ocurrió en el Silúrico Tardío. [ 36 ]

Colapso del hielo

Una de las posibles causas del fin de la glaciación Hirnantiense es que, durante el máximo glacial, el hielo se extendió demasiado y comenzó a colapsar sobre sí mismo. La capa de hielo se estabilizó inicialmente al llegar tan al norte como Ghat, Libia , y desarrolló un gran sistema de abanico deltaico proglacial. Un cinturón de pliegues y cabalgamientos glaciotectónicos comenzó a formarse a partir de repetidas fluctuaciones a pequeña escala en el hielo. Este cinturón finalmente provocó el colapso de la capa de hielo y su retroceso al sur de Ghat. Una vez estabilizada al sur de Ghat, la capa de hielo comenzó a avanzar nuevamente hacia el norte. Este ciclo se redujo lentamente hacia el sur en cada ocasión, lo que condujo a un mayor retroceso y un mayor colapso de las condiciones glaciales. Esta recursión permitió el derretimiento de la capa de hielo y el aumento del nivel del mar. Esta hipótesis está respaldada por los depósitos glaciares y las grandes formaciones terrestres encontradas en Ghat, Libia, que forma parte de la cuenca de Murzuq . [ 67 ]

Dióxido de carbono

A medida que las capas de hielo comenzaron a aumentar, la meteorización de las rocas silicatadas y basálticas, importantes para el secuestro de carbono (los silicatos a través del ciclo carbonato-silicato , el basalto a través de la formación de carbonato de calcio ), disminuyó, lo que provocó que los niveles de dióxido de carbono volvieran a aumentar. Esto, a su vez, ayudó a impulsar la desglaciación. Esta desglaciación provocó la transformación de los silicatos expuestos al aire (lo que les dio la oportunidad de unirse al dióxido de carbono) y el reinicio de la meteorización de la roca basáltica, lo que provocó que la glaciación volviera a ocurrir. [ 24 ]

Significado

Incluso antes de la extinción masiva al final del Ordovícico, que resultó en una caída significativa en la diversidad y abundancia de quitinozoos, [ 68 ] la biodiversidad de quitinozoos se vio afectada negativamente por el inicio de la glaciación andino-sahariana. Tras un pico de diversidad a finales del Darriwiliense, la diversidad de quitinozoos disminuyó a medida que avanzaba el Ordovícico tardío. Una excepción a esta tendencia decreciente de la diversidad de quitinozoos se observó en Laurentia debido a su baja latitud y clima más cálido. [ 69 ]

La glaciación del Ordovícico Tardío coincidió con la segunda mayor de las cinco grandes extinciones masivas , conocida como la extinción masiva del Ordovícico Tardío . Este periodo es la única glaciación conocida que ocurrió junto con una extinción masiva. El evento de extinción consistió en dos pulsos distintos. Se cree que el primer pulso de extinciones tuvo lugar debido al rápido enfriamiento y al aumento de la oxigenación de la columna de agua. Este primer pulso fue el mayor de los dos y causó la extinción de la mayoría de las especies de animales marinos que existían en los océanos someros y profundos. La segunda fase de extinción estuvo asociada con un fuerte aumento del nivel del mar y, debido a las condiciones atmosféricas, es decir, a que los niveles de oxígeno eran iguales o inferiores al 50 % de los niveles actuales, habrían sido comunes los altos niveles de aguas anóxicas. Esta anoxia habría matado a muchos de los supervivientes del primer pulso de extinción. En el evento de extinción del Ordovícico Tardío se produjo la pérdida del 85% de las especies de animales marinos y del 26% de las familias de animales. [ 70 ]

La desglaciación al final del intervalo glacial homérico fue contemporánea con la primera radiación importante de plantas productoras de esporas triletes, presagiando el amanecer de la Revolución Terrestre Silúrico-Devónica . La posterior glaciación del Ludfordiense medio causó un descenso del nivel del mar que creó vastas áreas de nuevos hábitats terrestres que fueron rápidamente colonizados por plantas terrestres, facilitando aún más su diversificación. [ 71 ] El calentamiento durante el Pridoli que marcó el final de la glaciación andino-sahariana vio una mayor expansión floral. [ 72 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 Pohl, Alejandro; Donnadieu, Yannick; Le Hir, Guillaume; Ladant, Jean-Baptiste; Dumas, Christophe; Álvarez-Solas, Jorge; Vandenbroucke, Thijs RA (28 de mayo de 2016). "La aparición de los glaciares es anterior al enfriamiento climático del Ordovícico tardío" . Paleoceanografía y Paleoclimatología . 31 (6): 800– 821. Bibcode : 2016PalOc..31..800P . doi : 10.1002/2016PA002928 . hdl : 1854/LU-8057556 . S2CID 133243759 . 
  2. 1 2 Page, A.; Zalasiewicz, J.; Williams, M.; Popov, L. (2007). "¿Fueron las lutitas negras transgresivas una retroalimentación negativa que moduló la glacioeustasia en el período glacial del Paleozoico temprano?" . En Williams, Mark; Haywood, AM; Gregory, J.; et al. (eds.). Perspectivas de tiempo profundo sobre el cambio climático: combinando la señal de los modelos informáticos y los indicadores biológicos . Publicación especial de la Sociedad Geológica de Londres. Publicaciones especiales de la Sociedad de Micropaleontología. ISBN  978-1-86239-240-3.
  3. Vandenbroucke, Thijs RA; Armstrong, Howard A.; Williams, marca; París, Florentino; Sabbe, Koen; Zalasiewicz, Jan A.; Nõlvak, Jaak; Verniers, Jacques (15 de agosto de 2010). "Los biotopos epipelágicos de quitinozoos trazan un gradiente de temperatura latitudinal pronunciado para los primeros mares del Ordovícico tardío: implicaciones para un clima de enfriamiento del Ordovícico tardío" . Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 294 ( 3– 4): 202– 219. Código Bib : 2010PPP...294..202V . doi : 10.1016/j.palaeo.2009.11.026 . Consultado el 29 de diciembre de 2022 .
  4. Rosenau, Nicholas A.; Hermann, Achim D.; Leslie, Stephen A. (15 de enero de 2012). "Valores de δ18O de apatita de conodontos de un entorno de margen de plataforma, Oklahoma, EE. UU.: Implicaciones para el inicio de condiciones de glaciación del Ordovícico tardío" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 315–316 : 172–180 . Bibcode : 2012PPP...315..172R . doi : 10.1016/j.palaeo.2011.12.003 . Recuperado el 29 de diciembre de 2022 .
  5. Munnecke, Axel; Calner, Mikael; Harper, David AT ; Servais, Thomas (15 de octubre de 2010). "Química, nivel del mar y clima del agua de mar del Ordovícico y Silúrico: una sinopsis". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 296 ( 3– 4): 389– 413. Código Bib : 2010PPP...296..389M . doi : 10.1016/j.palaeo.2010.08.001 .
  6. 1 2 Elrick, Maya (1 de octubre de 2022). "Cambios climáticos a escala orbital detectados en calizas cíclicas del Ordovícico Inferior y Medio utilizando isótopos de oxígeno de apatita de conodontos" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 603 111209. Bibcode : 2022PPP...60311209E . doi : 10.1016/j.palaeo.2022.111209 .
  7. 1 2 Díaz-Martínez, Enrique; Grahn, Yngve (7 de marzo de 2007). "Glaciación del Silúrico temprano a lo largo del margen occidental de Gondwana (Perú, Bolivia y norte de Argentina): entorno paleogeográfico y geodinámico" . Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 245 ( 1– 2): 62– 81. Código Bib : 2007PPP...245...62D . doi : 10.1016/j.palaeo.2006.02.018 . Consultado el 17 de octubre de 2022 .
  8. Hambrey, MJ (octubre de 1985). "El período glacial del Ordovícico tardío-Silúrico temprano" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 51 ( 1–4 ): 273–289 . Bibcode : 1985PPP....51..273H . doi : 10.1016/0031-0182(85)90089-6 . Consultado el 16 de octubre de 2022 .
  9. ^ Van Staden, Anelda; Zimmermann, Udo; Chemale, hijo, Farid; Gutzmer, Jens; Gérmenes, GJB (1 de enero de 2010). "Correlación de diamictitas del Ordovícico de Argentina y Sudáfrica mediante datación con circón detrítico" . Revista de la Sociedad Geológica . 167 (1): 217– 220. Código bibliográfico : 2010JGSoc.167..217S . doi : 10.1144/0016-76492009-023 . S2CID 128392767 . Consultado el 14 de octubre de 2022 . 
  10. 1 2 3 Holland, SM; Patzkowsky, ME (2012). "Arquitectura de secuencias de la dolomita Bighorn, Wyoming, EE. UU.: Transición al glacial del Ordovícico tardío". Journal of Sedimentary Research . 82 (8): 599– 615. Bibcode : 2012JSedR..82..599H . doi : 10.2110/jsr.2012.52 .
  11. 1 2 Finnegan, S. (2011). "La magnitud y duración de la glaciación del Ordovícico tardío-Silúrico temprano" (PDF) . Science . 331 ( 6019): 903– 906. Bibcode : 2011Sci...331..903F . doi : 10.1126/science.1200803 . PMID 21273448. S2CID 35089938 .  
  12. Delabroye, A.; Vecoli, M. (2010). "La glaciación del final del Ordovícico y la etapa Hirnantiense: una revisión global y preguntas sobre la estratigrafía de eventos del Ordovícico tardío". Earth-Science Reviews . 98 ( 3–4 ): 269–282 . Bibcode : 2010ESRv...98..269D . doi : 10.1016/j.earscirev.2009.10.010 .
  13. Sheehan, Peter M (1 de mayo de 2001). "La extinción masiva del Ordovícico tardío". Annual Review of Earth and Planetary Sciences . 29 (1): 331– 364. Bibcode : 2001AREPS..29..331S . doi : 10.1146/annurev.earth.29.1.331 .
  14. 1 2 3 Männik, Peep; Lehnert, Oliver; Nõlvak, Jaak; Joachimski, Michael M. (1 de mayo de 2021). "Cambios climáticos en el Ordovícico Superior pre-Hirnantiense basados ​​en estudios de δ18Ophos de Estonia" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 569 110347. Bibcode : 2021PPP...56910347M . doi : 10.1016/j.palaeo.2021.110347 . S2CID 233644917. Recuperado el 26 de diciembre de 2022 . 
  15. Cocks, L. Robin M.; Torsvik, Trond H. (diciembre de 2021). "Paleogeografía del Ordovícico y cambio climático" . Gondwana Research . 100 : 53–72 . Bibcode : 2021GondR.100...53C . doi : 10.1016/j.gr.2020.09.008 . hdl : 10852/83447 .
  16. M. Marcilly, Chloé; Maffre, Pierre; Le Hir, Guillaume; Pohl, Alexandre; Fluteau, Frédéric; Goddéris, Yves; Donnadieu, Yannick; H. Heimdal, Thea; Torsvik, Trond H. (15 de septiembre de 2022). "Comprender el equilibrio del ciclo del carbono del Paleozoico temprano y el cambio climático a partir de modelos" . Earth and Planetary Science Letters . 594 117717. Bibcode : 2022E & PSL.59417717M . doi : 10.1016/j.epsl.2022.117717 . hdl : 10852/94890 . Recuperado el 17 de septiembre de 2023 .
  17. Vandenbroucke, Thijs RA; Armstrong, Howard A.; Williams, Mark; Zalasiewicz, Jan A.; Sabbe, Koen (20 de octubre de 2009). "Verificación de modelos climáticos del Ordovícico tardío mediante la paleobiogeografía de graptolitos" . Paleoceanografía y Paleoclimatología . 24 (4): 1– 19. Bibcode : 2009PalOc..24.4202V . doi : 10.1029/2008PA001720 . hdl : 1854/LU-5645677 . Consultado el 21 de octubre de 2022 .
  18. Young, Seth A.; Saltzman, Matthew R.; Bergström, Stig M.; Leslie, Stephen A.; Xu, Chen (1 de diciembre de 2008). "Registros pareados de δ13Ccarb y δ13Corg de carbonatos del Ordovícico Superior (Sandbiano-Katian) en América del Norte y China: Implicaciones para el cambio paleoceanográfico" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 270 ( 1–2 ): 166–178 . Bibcode : 2008PPP...270..166Y . doi : 10.1016/j.palaeo.2008.09.006 . Recuperado el 29 de diciembre de 2022 .
  19. Holmden, C.; Mitchell, CE; LaPorte, DF; Patterson, WP; Melchin, MJ; Finney, SC (15 de septiembre de 2013). "Registros de isótopos de Nd del cambio del nivel del mar del Ordovícico tardío: implicaciones para la frecuencia de la glaciación y la correlación estratigráfica global" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 386 : 131–144 . Bibcode : 2013PPP...386..131H . doi : 10.1016/j.palaeo.2013.05.014 . Recuperado el 13 de mayo de 2023 .
  20. Elrick, M.; Reardon, D.; Labor, W.; Martin, J.; Desrochers, A.; Pope, M. (1 de julio de 2013). "Cambio climático a escala orbital y glacioeustasia durante el Ordovícico Superior temprano (pre-Hirnantiense) determinado a partir de valores de δ18O en apatita marina" . Geology . 41 (7): 775–778 . Bibcode : 2013Geo....41..775E . doi : 10.1130/G34363.1 . ISSN 1943-2682 . Recuperado el 17 de septiembre de 2023 . 
  21. Quinton, Page C.; MacLeod, Kenneth G. (15 de junio de 2014). "Isótopos de oxígeno de apatita de conodontos del centro de EE. UU.: Implicaciones para la evolución climática del Ordovícico tardío" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 404 : 57–66 . Bibcode : 2014PPP...404...57Q . doi : 10.1016/j.palaeo.2014.03.036 . Recuperado el 29 de diciembre de 2022 .
  22. Ainsaar, Leho; Meidla, Tõnu; Martma, Tõnu (1 de enero de 1999). "Evidencia de un evento isotópico de carbono generalizado asociado con cambios sedimentológicos y faunísticos del Ordovícico Medio tardío en Estonia" . Geological Magazine . 136 (1): 49– 62. Bibcode : 1999GeoM..136...49A . doi : 10.1017/S001675689900223X . Recuperado el 9 de agosto de 2023 .
  23. Barney, Bryce B.; Grossman, Ethan L. (11 de febrero de 2022). "Reevaluación de las paleotemperaturas oceánicas durante el Ordovícico Tardío" . Geology . 50 (5): 572– 576. Bibcode : 2022Geo....50..572B . doi : 10.1130/G49422.1 . Consultado el 25 de julio de 2023 .
  24. 1 2 Seth A Young, MR (2012). "¿Coincidieron los cambios en el CO2 atmosférico con los ciclos glaciales-interglaciales del Ordovícico tardío?". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 296 ( 3– 4): 376– 388. doi : 10.1016/j.palaeo.2010.02.033 .
  25. ^ Saupe, Erin E.; Qiao, Huijie; Donnadieu, Yannick; Farnsworth, Alejandro; Kennedy-Asser, Alan T.; Ladant, Jean-Baptiste; Lunt, Daniel J.; Pohl, Alejandro; Valdés, Paul; Finnegan, Seth (16 de diciembre de 2019). "Intensidad de la extinción durante las glaciaciones del Ordovícico y Cenozoico explicada por el enfriamiento y la paleogeografía" . Geociencia de la naturaleza . 13 (1): 65– 70. doi : 10.1038/s41561-019-0504-6 . hdl : 1983/c88c3d46-e95d-43e6-aeaf-685580089635 . S2CID 209381464 . Consultado el 22 de octubre de 2022 . 
  26. Wang, K.; Chatterton, BDE; Wang, K. (agosto de 1997). "Un registro de isótopos de carbono orgánico de rocas sedimentarias marinas del Ordovícico tardío al Silúrico temprano, Mar Yangtze, sur de China: Implicaciones para los cambios de CO2 durante la glaciación Hirnantiense" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 132 ( 1–4 ): 147–158 . Bibcode : 1997PPP...132..147W . doi : 10.1016/S0031-0182(97)00046-1 . Recuperado el 23 de julio de 2023 .
  27. 1 2 3 4 Brenchley, PJ; JD (1994). "Evidencia batimétrica e isotópica de una glaciación del Ordovícico Tardío de corta duración en un período de efecto invernadero". Geología . 22 (4): 295– 298. Bibcode : 1994Geo....22..295B . doi : 10.1130/0091-7613(1994)022 < 0295:baiefa > 2.3.co ; 2 .
  28. Heron, DP; Howard, J. (2010). "Evidencia de la glaciación del Ordovícico tardío de la cuenca de Al Kufrah, Libia". Journal of African Earth Sciences . 58 (2): 354– 364. Bibcode : 2010JAfES..58..354L . doi : 10.1016/j.jafrearsci.2010.04.001 .
  29. Melchin, Michael J.; Mitchell, Charles E.; Holmden, Chris; Štorch, Petr (1 de noviembre de 2013). "Cambios ambientales en el Ordovícico tardío-Silúrico temprano: Revisión y nuevas perspectivas a partir de lutitas negras e isótopos de nitrógeno" . Boletín de la Sociedad Geológica de América . 125 ( 11–12 ): 1635–1670 . Bibcode : 2013GSAB..125.1635M . doi : 10.1130/B30812.1 . Recuperado el 22 de julio de 2023 .
  30. Cai, Quansheng; Hu, Mingyi; Kane, Oumar Ibrahima; Li, Mingtao; Zhang, Baomin; Hu, Zhonggui; Deng, Qingjie; Xing, Niu (febrero de 2022). "Variaciones cíclicas en el paleoambiente y la acumulación de materia orgánica de la lutita negra del Ordovícico Superior-Silúrico Inferior en la región del Yangtze Medio, sur de China: Implicaciones para el entorno tectónico, el paleoclima y el cambio del nivel del mar" . Marine and Petroleum Geology . 136. Bibcode : 2022MarPG.13605477C . doi : 10.1016/j.marpetgeo.2021.105477 . Recuperado el 22 de julio de 2023 .
  31. Brenchley, PJ; Carden, GA; Hints, L.; Kaljo, D.; Marshall, JD; Martma, T.; Meidla, T.; Nõlvak, J. (1 de enero de 2003). "Estratigrafía de isótopos estables de alta resolución de secuencias del Ordovícico Superior: Restricciones sobre la cronología de los bioeventos y los cambios ambientales asociados con la extinción masiva y la glaciación" . Boletín de la Sociedad Geológica de América . 115 (1): 89– 104. Bibcode : 2003GSAB..115...89B . doi : 10.1130/0016-7606(2003)115 < 0089:HRSISO > 2.0.CO ; 2. Recuperado el 23 de julio de 2023 .
  32. Azmy, Karem; Veizer, Ján; Bassett, Michael G.; Copper, Paul (1 de noviembre de 1998). "Composición isotópica de oxígeno y carbono de braquiópodos del Silúrico: Implicaciones para el agua de mar y las glaciaciones contemporáneas" . Boletín de la Sociedad Geológica de América . 110 (11): 1499– 1512. doi : 10.1130/0016-7606(1998)110 < 1499:OACICO > 2.3.CO ; 2 . Recuperado el 26 de diciembre de 2022 .
  33. Lehnert, Oliver; Männik, Peep; Joachimski, Michael M.; Calner, Mikael; Frýda, Jiři (15 de octubre de 2010). "Perturbaciones paleoclimáticas antes de la glaciación de Sheinwood: un desencadenante de las extinciones durante el 'Evento Ireviken'"" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 296 ( 3– 4): 320– 331. Bibcode : 2010PPP...296..320L . doi : 10.1016/j.palaeo.2010.01.009 .
  34. Loydell, David K. (2 de julio de 2007). "Excursiones positivas de δ13C del Silúrico temprano y su relación con las glaciaciones, los cambios del nivel del mar y los eventos de extinción" . Geological Journal . 42 (5): 531– 546. Bibcode : 2007GeolJ..42..531L . doi : 10.1002/gj.1090 .
  35. 1 2 Trotter, Julie A.; Williams, Ian S.; Barnes, Christopher R.; Männik, Peep; Simpson, Andrew (febrero de 2016). "Nuevos registros de δ18O de conodontos del cambio climático del Silúrico: implicaciones para eventos ambientales y biológicos". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 443 : 34–48 . Bibcode : 2016PPP...443...34T . doi : 10.1016/j.palaeo.2015.11.011 .
  36. 1 2 Frida, Jiří; Lehnert, Oliver; Joachimski, Michael M.; Männik, Peep; Kubajko, Michal; Mergl, Michal; Farkaš, Juraj; Frýdová, Barbora (septiembre de 2021). "La glaciación del Ludfordiano medio (Silúrico tardío): un vínculo con los cambios globales en la química de los océanos y los cambios de los ecosistemas" . Reseñas de ciencias de la tierra . 220 103652. Código Bib : 2021ESRv..22003652F . doi : 10.1016/j.earscirev.2021.103652 . Consultado el 26 de diciembre de 2022 .
  37. Eyles, Nicholas; Young, Grant (1994). Deynoux, M.; Miller, JMG; Domack, EW ; Eyles, N.; Fairchild, IJ; Young, GM (eds.). Controles geodinámicos sobre la glaciación en la historia de la Tierra, en El registro glacial de la Tierra . Cambridge: Cambridge University Press. págs. 10–18 . ISBN  0-521-54803-9.
  38. Aber, James S. (2008). "ES 331/767 Lab III" . Emporia State University. Archivado del original el 10 de julio de 2016. Recuperado el 7 de noviembre de 2015 .
  39. ^ Högele, MA (2011), Metaestabilidad de la ecuación de Chafee-Infante con ruido de Lévy de cola pequeña y pesada (PDF) , Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, archivado desde el original (PDF) el 15 de marzo de 2017 , recuperado 7 de noviembre de 2015
  40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Herrmann, Achim D.; Patzkowsky, Mark E.; Pollard, David (13 de abril de 2004). "El impacto de la paleogeografía, pCO2, el transporte de calor oceánico hacia los polos y el cambio del nivel del mar en el enfriamiento global durante el Ordovícico Tardío" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 206 ( 1–2 ): 59–74 . Bibcode : 2004PPP...206...59H . doi : 10.1016/j.palaeo.2003.12.019 . Recuperado el 9 de agosto de 2023 .
  41. ^ Li, Xiang; Hu, Yongyun; Guo, Jiaqi; Lan, Jiawenjing; Lin, Qifan; Bao, Xiujuan; Yuan, Shuai; Wei, Mengyu; Li, Zhibo; Hombre, Kai; Yin, Zihan; Han, Jing; Zhang, Jian; Zhu, Chenguang; Zhao, Zhouqiao; Liu, Yonggang; Yang, junio; Nie, Ji (28 de junio de 2022). "Un conjunto de datos de simulación climática de alta resolución de los últimos 540 millones de años" . Datos científicos . 9 (371): 371. Código bibliográfico : 2022NatSD...9..371L . doi : 10.1038/s41597-022-01490-4 . PMC 9240078 . PMID 35764652 .  
  42. Vandenbroucke, Thijs RA; Armstrong, Howard A.; Williams, Mark; Paris, Florentin; Zalasiewicz, Jan A.; Sabbe, Koen; Nõlvak, Jaak; Challands, Thomas J.; Verniers, Jacques; Servais, Thomas (9 de agosto de 2010). "Cambio del frente polar y CO2 atmosférico durante el máximo glacial del Paleozoico temprano" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 107 (34): 14983– 14986. doi : 10.1073/pnas.1003220107 . PMC 2930542. PMID 20696937 .  
  43. 1 2 Lenton, Timothy M.; Crouch, Michael; Johnson, Martin; Pires, Nuno; Dolan, Liam (1 de febrero de 2012). "Las primeras plantas enfriaron el Ordovícico" . Nature Geoscience . 5 (2): 86– 89. Bibcode : 2012NatGe...5...86L . doi : 10.1038/ngeo1390 . ISSN 1752-0908 . Recuperado el 18 de octubre de 2022 . 
  44. Sproson, Adam D.; Von Strandmann, Philip AE Pogge; Selby, David; Jarochowska, Emilia; Frýda, Jiří; Hladil, Jindřich; Loydell, David K.; Slavík, Ladislav; Calner, Mikael; Maier, Georg; Munnecke, Axel; Lenton, Timothy M. (1 de enero de 2022). "Evidencia de isótopos de osmio y litio de retroalimentaciones de meteorización vinculadas al enterramiento de carbono orgánico a ritmo orbital y glaciaciones del Silúrico" . Earth and Planetary Science Letters . 577 117260. Bibcode : 2022E y PSL.57717260S . doi : 10.1016/j.epsl.2021.117260 . S2CID 243795224 . Consultado el 18 de octubre de 2022 . 
  45. Lv, Y.; Liu, S.-A.; Wu, H.; Sun, Z.; Li, C.; Fan, JX (25 de marzo de 2022). "El enterramiento mejorado de carbono orgánico intensificó la glaciación del final del Ordovícico" . Geochemical Perspectives Letters . 21 : 13–17 . Bibcode : 2022GChPL..21...13L . doi : 10.7185/geochemlet.2210 . S2CID 247721878. Recuperado el 14 de mayo de 2023 . 
  46. Young, Seth A.; Saltzman, Matthew R.; Foland, Kenneth A.; Linder, Jeff S.; Kump, Lee R. (1 de octubre de 2009). "Una caída importante en el 87Sr/86Sr del agua de mar durante el Ordovícico Medio (Darriwiliano): ¿Vínculos con el vulcanismo y el clima?" . Geology . 37 (10): 951– 954. Bibcode : 2009Geo....37..951Y . doi : 10.1130/G30152A.1 . Recuperado el 19 de octubre de 2022 .
  47. Harper, DAT; Hammarlund, EU; Rasmussen, CM Ø. (mayo de 2014). "Extinciones del final del Ordovícico: una coincidencia de causas". Gondwana Research . 25 (4): 1294– 1307. Bibcode : 2014GondR..25.1294H . doi : 10.1016/j.gr.2012.12.021 .
  48. Lefebvre, Vincent; Servais, Thomas; François, Louis; Averbuch, Olivier (15 de octubre de 2010). "¿Una gran provincia ígnea katiense desencadenó la glaciación del Ordovícico Tardío? Una hipótesis probada con un modelo del ciclo del carbono" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 296 ( 3–4 ): 310–319 . doi : 10.1016/j.palaeo.2010.04.010 . Consultado el 23 de julio de 2023 .
  49. Ghosh, Pallab (2 de febrero de 2012). "El humilde musgo 'provocó edades de hielo'"" . BBC News . Consultado el 27 de marzo de 2020 .
  50. Wang, K.; Chatterton, BDE; Wang, Y. (agosto de 1997). "Un registro de isótopos de carbono orgánico de rocas sedimentarias marinas del Ordovícico Tardío al Silúrico Temprano, Mar Yangtze, Sur de China: Implicaciones para los cambios de CO2 durante la glaciación Hirnantiense" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 132 ( 1–4 ): 147–158 . Bibcode : 1997PPP...132..147W . doi : 10.1016/S0031-0182(97)00046-1 . Recuperado el 19 de octubre de 2022 .
  51. 1 2 Men, Xin; Mou, Chuanlong; Ge, Xiangying (1 de agosto de 2022). "Cambios en el paleoclima y el paleoambiente en el área del Alto Yangtze (sur de China) durante la transición Ordovícico-Silúrico" . Scientific Reports . 12 (1): 13186. Bibcode : 2022NatSR..1213186M . doi : 10.1038/ s41598-022-17105-2 . PMC 9343391. PMID 35915216 .  
  52. Jones, David S.; Creel, Roger C.; Rios, Bernardo A. (15 de septiembre de 2016). "Estratigrafía de isótopos de carbono y correlación de secuencias deposicionales en la dolomita Ely Springs del Ordovícico Superior, Gran Cuenca oriental, EE. UU." . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 458 : 85– 101. Bibcode : 2016PPP...458...85J . doi : 10.1016/j.palaeo.2016.01.036 . Consultado el 23 de julio de 2023 .
  53. Melchin, Michael J.; Holmden, Chris (18 de mayo de 2006). "Quimioestratigrafía de isótopos de carbono en el Ártico canadiense: Forzamiento del nivel del mar sobre la meteorización de plataformas carbonatadas e implicaciones para la correlación global del Hirnantiense" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 234 ( 2–4 ): 186–200 . Bibcode : 2006PPP...234..186M . doi : 10.1016/j.palaeo.2005.10.009 . Recuperado el 23 de julio de 2023 .
  54. Gorjan, Paul; Kaiho, Kunio; Fike, David A.; Xu, Chen (15 de junio de 2012). "Geoquímica de isótopos de carbono y azufre de la sección Wangjiawan (Riverside) del Hirnantiense (Ordovícico Superior), sur de China: correlación global e interpretación de eventos ambientales" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 337–338 : 14–22 . Bibcode : 2012PPP...337...14G . doi : 10.1016/j.palaeo.2012.03.021 . Recuperado el 23 de julio de 2023 .
  55. Melott, Adrian L.; Lieberman, BS; Laird, Claude M.; Martin, LD; Medvedev, MV; Thomas, Brian C.; Cannizzo, John K.; Gehrels, Neil; Jackman, Charles H. (5 de agosto de 2004). "¿Una explosión de rayos gamma inició la extinción masiva del Ordovícico tardío?" . Revista Internacional de Astrobiología . 3 (2): 55– 61. arXiv : astro-ph/0309415 . Bibcode : 2004IJAsB...3...55M . doi : 10.1017/S1473550404001910 . hdl : 1808/9204 . S2CID 13124815 . Recuperado el 26 de diciembre de 2022 . 
  56. Thomas, Brian C.; Jackman, Charles H.; Melott, Adrian L.; Laird, Claude M.; Stolarski, Richard S.; Gehrels, Neil; Cannizzo, John K.; Hogan, Daniel P. (28 de febrero de 2005). "Agotamiento del ozono terrestre debido a una explosión de rayos gamma de la Vía Láctea" . The Astrophysical Journal . 622 (2): L153– L156. arXiv : astro-ph/0411284 . Bibcode : 2005ApJ...622L.153T . doi : 10.1086/429799 . hdl : 2060/20050179464 . S2CID 11199820. Recuperado el 26 de diciembre de 2022 . 
  57. Schmitz, Birger; Farley, Kenneth A.; Goderis, Steven; Diablos, Philipp R.; Bergström, Stig M.; Boschi, Samuele; Claeys, Philippe; Debaille, Vinciane; Dronov, Andrei; Van Ginneken, Matías; Harper, David AT; Iqbal, Faisal; Friberg, Johan; Liao, Shiyong; Martín, Ellinor; Meier, Matías MM; Peucker-Ehrenbrink, Bernhard; Soens, Bastien; Wieler, Rainer; Terfelt, Fredrik (18 de septiembre de 2019). "Un desencadenante extraterrestre de la edad de hielo del Ordovícico medio: polvo de la ruptura del cuerpo original de condrita L" . Avances científicos . 5 (9) eax4184. Código Bib : 2019SciA....5.4184S . doi : 10.1126/ sciadv.aax4184 . PMC 6750910. PMID 31555741 .  
  58. Glikson, Andrew Yoram (junio de 2023). "Un origen del impacto de asteroide de la glaciación y extinción masiva del Hirnantiense (finales del Ordovícico)" . Gondwana Research . 118 : 153–159 . Bibcode : 2023GondR.118..153G . doi : 10.1016/j.gr.2023.02.019 . Consultado el 12 de agosto de 2023 .
  59. Tomkins, Andrew G.; Martin, Erin L.; Cawood, Peter A. (15 de noviembre de 2024). "Evidencia que sugiere que la Tierra tenía un anillo en el Ordovícico" . Earth and Planetary Science Letters . 646 118991. Bibcode : 2024E y PSL.64618991T . doi : 10.1016/j.epsl.2024.118991 . ISSN 0012-821X . 
  60. Bergmann, Kristin D.; Macdonald, Francis A.; Swanson-Hysell, Nicholas L. (30 de mayo de 2025). "Las causas y consecuencias del enfriamiento del Ordovícico" . Annual Review of Earth and Planetary Sciences . 53 (1): 651– 685. Bibcode : 2025AREPS..53..651B . doi : 10.1146/annurev-earth-040523-114630 . ISSN 0084-6597 . Consultado el 10 de mayo de 2026 . 
  61. Jones, David S.; Martini, Anna M.; Fike, David A.; Kaiho, Kunio (2017-07-01). "¿Un desencadenante volcánico para la extinción masiva del Ordovícico Tardío? Datos de Mercurio del sur de China y Laurentia" . Geology . 45 (7): 631– 634. Bibcode : 2017Geo....45..631J . doi : 10.1130/G38940.1 . ISSN 0091-7613 . 
  62. Hu, Dongping; Li, Menghan; Zhang, Xiaolin; Turchyn, Alexandra V.; Gong, Yizhe; Shen, Yanan (2020-05-08). " Grandes anomalías isotópicas de azufre independientes de la masa vinculan el vulcanismo estratosférico con la extinción masiva del Ordovícico Tardío" . Nature Communications . 11 (1): 2297. Bibcode : 2020NatCo..11.2297H . doi : 10.1038/s41467-020-16228-2 . ISSN 2041-1723 . PMC 7210970. PMID 32385286. S2CID 218540475 .    
  63. Buggisch, Werner; Joachimski, Michael M.; Lehnert, Oliver; Bergström, Stig M.; Repetski, John A.; Webers, Gerald F. (1 de abril de 2010). "¿Desencadenó el vulcanismo intenso el primer período glacial del Ordovícico tardío?" . Geology . 38 (4): 327– 330. Bibcode : 2010Geo....38..327B . doi : 10.1130/G30577.1 . Consultado el 19 de octubre de 2022 .
  64. Scotese, CR; McKerrow, WS (1990). "Mapas mundiales revisados ​​e introducción". Geological Society, Londres, Memoirs . 12 (1): 1– 21. Bibcode : 1990GSLMm..12....1S . doi : 10.1144/gsl.mem.1990.012.01.01 .
  65. Jing, Xianqing; Yang, Zhenyu; Mitchell, Ross N.; Tong, Yabo; Zhu, Min; Wan, Bo (26 de diciembre de 2022). "La deriva polar verdadera del Ordovícico-Silúrico como mecanismo para la glaciación severa y la extinción masiva" . Nature Communications . 13 (1): 7941. Bibcode : 2022NatCo..13.7941J . doi : 10.1038/ s41467-022-35609-3 . PMC 9792554. PMID 36572674 .  
  66. 1 2 Poussart, PF; Weaver, AJ; Bames, CR (1999). "Glaciación del Ordovícico tardío bajo alto CO2 atmosférico; un análisis de modelo acoplado" . Paleoceanografía y Paleoclimatología . 14 (4): 542– 558. Bibcode : 1999PalOc..14..542P . doi : 10.1029/1999pa900021 .
  67. 1 2 Moreau, J. (2011). "La secuencia de desglaciación del Ordovícico tardío del suroeste". Basin Research . 23 : 449–477 . doi : 10.1111/j.1365-2117.2010.00499.x . S2CID 129897765 . 
  68. Paris, F.; Bourahrouh, A.; Hérissé, AL (diciembre de 2000). "Los efectos de las etapas finales de la glaciación del Ordovícico tardío en palinomorfos marinos (quitinozoos, acritarcos, leiosferas) en el pozo Nl-2 (Sáhara argelino nororiental)" . Review of Palaeobotany and Palynology . 113 ( 1–3 ): 87–104 . Bibcode : 2000RPaPa.113...87P . doi : 10.1016/S0034-6667(00)00054-3 . PMID 11164214. Recuperado el 10 de enero de 2023 . 
  69. Achab, Aïcha; Paris, Florentin (7 de marzo de 2007). "La biodiversificación de quitinozoos del Ordovícico y sus principales factores" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 245 ( 1–2 ): 5–19 . Bibcode : 2007PPP...245....5A . doi : 10.1016/j.palaeo.2006.02.030 . Consultado el 16 de octubre de 2022 .
  70. Hammarlund, EU (2012). "Un factor sulfuroso para la extinción masiva del final del Ordovícico". Earth and Planetary Science Letters . 331–332 : 128–139 . Bibcode : 2012E & PSL.331..128H . doi : 10.1016/j.epsl.2012.02.024 .
  71. Pšenička, Josef; Bek, Jiří; Frida, Jiří; Žárský, Viktor; Uhlířová, Monika; Štorch, Petr (31 de agosto de 2022). «Dinámica de las Plantas Silúricas como Respuesta a los Cambios Climáticos» . Vida . 11 (9): 906. doi : 10.3390/life11090906 . PMC 8470493 . PMID 34575055 .  
  72. Bek, Jiří; Štorch, Petr; Tonarová, Petra; Libertín, Milán (2022). "Palinomorfos del Silúrico temprano (sheinwoodiano medio) de Loděnice-Špičatý vrch, cuenca de Praga, República Checa" . Boletín de Geociencias . 97 (3): 385– 396. doi : 10.3140/bull.geosci.1831 .