Articulo de referencia

Extinción masiva del final del Botomiense

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Botánico
Intensidad de la extinción marina durante el Fanerozoico
%
Hace millones de años
CambrianOrdovicianSilurianDevonianCarboniferousPermianTriassicJurassicCretaceousPaleogeneNeogene
Intensidad aparente de extinción, es decir, la fracción de géneros que se extinguen en un momento dado, reconstruida a partir del registro fósil . (El gráfico no incluye la época reciente del evento de extinción del Holoceno ).

El evento de extinción masiva del final del Botomiense , también conocido como las extinciones del Cámbrico temprano tardío , se refiere a dos intervalos de extinción que ocurrieron durante las etapas 4 y 5 del período Cámbrico , hace aproximadamente entre 513 y 509 millones de años. Las estimaciones para la disminución de la diversidad global durante estos eventos varían desde el 50% de los géneros marinos [ 1 ] hasta el 80%. [ 2 ] Entre los organismos afectados por este evento se encontraban los pequeños fósiles con concha , los arqueociátidos (un grupo extinto de esponjas), los trilobites , los braquiópodos , los hiolitos y los moluscos . [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Causas

Existen varias hipótesis sobre las causas de estas extinciones. Hay evidencia de que se produjeron cambios importantes en el ciclo del carbono [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] y en el nivel del mar durante este período. [ 1 ] [ 10 ] También existe evidencia del desarrollo de anoxia (pérdida de oxígeno) en algunos entornos oceánicos. [ 1 ] [ 11 ] [ 12 ]

Una hipótesis que unifica esta evidencia vincula estos cambios ambientales con erupciones volcánicas generalizadas causadas por el emplazamiento de la Gran Provincia Ígnea de Kalkarindji o LIP. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] Estas erupciones generalizadas habrían inyectado grandes cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera, causando el calentamiento del clima y la posterior acidificación y pérdida de oxígeno en los océanos. [ 13 ] Se han descubierto anomalías de mercurio en estratos correspondientes al evento de extinción; sin embargo, tales enriquecimientos en mercurio también se encuentran en rocas más antiguas que son anteriores a la crisis biótica. [ 16 ] El momento preciso entre las erupciones y los eventos de extinción sigue sin resolverse. [ 14 ]

Referencias

  1. 1 2 3 4 Zhuravlev, Andrey Yu.; Wood, Rachel A. (1996). "La anoxia como causa del evento de extinción del Cámbrico medio temprano (Botomiano)" . Geología . 24 ( 4): 311. doi : 10.1130/0091-7613(1996)024 < 0311:aatcot > 2.3.co ; 2. ISSN 0091-7613 . 
  2. Signor, Philip W. (1992). "Diversidad taxonómica y recambio faunístico en el Cámbrico temprano: ¿Ocurrió la extinción masiva más severa del Fanerozoico en la etapa Botomiense?" . Publicaciones especiales de la Sociedad Paleontológica . 6 : 272. doi : 10.1017/S2475262200008327 . ISSN 2475-2622 . 
  3. Zhuravlev, Andrey Yu. (1996). "Recuperación del ecosistema de arrecifes [ sic ] tras la extinción del Cámbrico temprano". Geological Society, Londres, Publicaciones especiales . 102 (1): 79– 96. doi : 10.1144/GSL.SP.1996.001.01.06 . ISSN 0305-8719 . S2CID 130774496 .  
  4. Porter, SM (mayo de 2004). "Halkieriids en calizas fosfáticas del Cámbrico Medio de Australia" . Journal of Paleontology . 78 (3): 574– 590. CiteSeerX 10.1.1.573.6134 . doi : 10.1666/0022-3360(2004)078 < 0574:HIMCPL > 2.0.CO ; 2. S2CID 131557288. Recuperado el 1 de agosto de 2008 .  
  5. Debrenne, Françoise (1991). "Extinción de los arqueociátidos" . Biología histórica . 5 ( 2– 4): 95– 106. doi : 10.1080/10292389109380393 . ISSN 0891-2963 . Consultado el 18 de abril de 2023 . 
  6. Brasier, MD; Corfield, RM; Derry, LA; Rozanov, A. Yu.; Zhuravlev, A. Yu. (1994). "Múltiples excursiones de δ13C que abarcan la explosión cámbrica hasta la crisis botomiana en Siberia" . Geology . 22 (5): 455. doi : 10.1130/0091-7613(1994)022 < 0455 :mcestc > 2.3.co ; 2. ISSN 0091-7613 . 
  7. Brasier, MD; Sukhov, SS (1998). "La amplitud decreciente de las oscilaciones isotópicas del carbono a través del Cámbrico Inferior a Medio: datos del norte de Siberia". Revista Canadiense de Ciencias de la Tierra . 35 (4): 353– 373. doi : 10.1139/e97-122 . ISSN 0008-4077 . 
  8. Faggetter, Luke E.; Wignall, Paul B.; Pruss, Sara B.; Newton, Robert J.; Sun, Yadong; Crowley, Stephen F. (2017). "Extinciones de trilobites, cambios de facies y la excursión de isótopos de carbono ROECE en el límite de las series 2-3 del Cámbrico, Gran Cuenca, oeste de EE. UU." (PDF) . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 478 : 53–66 . doi : 10.1016/j.palaeo.2017.04.009 .Disponible en ResearchGate
  9. Zhu, Mao-Yan; Zhang, Jun-Ming; Li, Guo-Xiang; Yang, Ai-Hua (2004). "Evolución de los isótopos de C en el Cámbrico de China: implicaciones para la subdivisión del Cámbrico y las extinciones masivas de trilobites". Geobios . 37 (2): 287– 301. doi : 10.1016/j.geobios.2003.06.001 .
  10. Hallam, A (diciembre de 1999). "Extinciones masivas y cambios en el nivel del mar" . Earth-Science Reviews . 48 (4): 217–250 . doi : 10.1016/S0012-8252(99)00055-0 . Recuperado el 18 de abril de 2023 .
  11. Hough, ML; Shields, GA; Evins, LZ; Strauss, H.; Henderson, RA; Mackenzie, S. (2006). "Un importante evento de isótopos de azufre a c. 510 Ma: ¿una posible conexión anoxia-extinción-vulcanismo durante la transición del Cámbrico temprano-medio?: El calentamiento global como factor determinante importante en la evolución de la biosfera" . Terra Nova . 18 (4): 257– 263. doi : 10.1111/j.1365-3121.2006.00687.x . S2CID 130528056. Recuperado el 18 de abril de 2023 . 
  12. Pagès, Anais; Schmid, Susanne; Edwards, Dianne; Barnes, Stephen; He, Nannan; Grice, Kliti (2016). "Un estudio molecular e isotópico de las condiciones paleoambientales a través del Cámbrico medio en la cuenca de Georgina, Australia central" . Earth and Planetary Science Letters . 447 : 21–32 . doi : 10.1016/j.epsl.2016.04.032 . Recuperado el 18 de abril de 2023 .
  13. 1 2 Evins, Lena Z.; Jourdan, Fred; Phillips, David (2009). "La gran provincia ígnea de Kalkarindji del Cámbrico: extensión y características basadas en nuevos datos geoquímicos y de 40Ar/39Ar". Lithos . 110 ( 1–4 ): 294–304 . doi : 10.1016/j.lithos.2009.01.014 . hdl : 20.500.11937/35356 .
  14. 1 2 Glass, Linda M; Phillips, David (2006). "La provincia de basalto de inundación continental de Kalkarindji: una nueva gran provincia ígnea del Cámbrico en Australia con posibles vínculos con extinciones faunísticas". Geology . 34 (6): 461. doi : 10.1130/G22122.1 . ISSN 0091-7613 . 
  15. Kravchinsky, Vadim A. (2012). "Grandes provincias ígneas paleozoicas del norte de Eurasia: correlación con eventos de extinción masiva". Global and Planetary Change . 86–87 : 31–36 . doi : 10.1016/j.gloplacha.2012.01.007 .
  16. Faggetter, Luke E.; Wignall, Paul B.; Pruss, Sara B.; Jones, DS; Grasby, Stephen E.; Widdowson, M.; Newton, Robert J. (5 de abril de 2019). "Quimioestratigrafía del mercurio a través del límite de la Serie 2-Serie 3 del Cámbrico: ¿evidencia de una mayor actividad volcánica coincidente con la extinción?" . Chemical Geology . 510 : 188–199 . doi : 10.1016/j.chemgeo.2019.02.006 . S2CID 135233659. Recuperado el 18 de abril de 2023 . 
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