El Mioceno ( / ˈ m aɪ . ə s iː n , - oʊ -/ⓘ MY -ə-seen, - oh-) [ 6 ] [ 7 ] es la primeraépoca geológicadelNeógenoy se extiende desde hace aproximadamente23,04hasta5,333millones de años(Ma). El Mioceno fue nombrado por el geólogo escocésCharles Lyelly proviene delgriego antiguoμείων(meíōn),lit.'menos', yκαινός(kainós),lit.'nuevo'o'reciente', [ 8 ] [ 9 ] y por lo tanto significa "menos reciente", porque tiene un 18% menosde invertebrados marinosque elPlioceno. [ 10 ] El Mioceno siguió alOligocenoy precedió al Plioceno.
A medida que la Tierra pasó del Oligoceno al Mioceno y al Plioceno, el clima se enfrió lentamente hacia una serie de edades de hielo . [ 11 ] [ 12 ] Los límites del Mioceno no están marcados por eventos globales distintos, sino por transiciones definidas regionalmente desde el Oligoceno más cálido a la época del Plioceno más fría.
Durante el Mioceno temprano, Afro-Arabia colisionó con Eurasia, interrumpiendo la conexión entre los océanos Mediterráneo e Índico y permitiendo el intercambio de fauna entre los continentes, incluyendo la dispersión de proboscídeos y hominoideos [ 13 ] hacia Eurasia. Durante el Mioceno tardío, las conexiones entre el Atlántico y el Mediterráneo se cerraron, causando la casi completa evaporación del mar Mediterráneo. Este evento se conoce como la " crisis de salinidad del Messiniense ". Posteriormente, en el límite Mioceno-Plioceno, se abrió el estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo se volvió a llenar. Este evento se conoce como la " inundación del Zancleano ".
También durante el Mioceno temprano (específicamente en las etapas Aquitaniense y Burdigaliense), los simios evolucionaron por primera vez, comenzaron a diversificarse y se extendieron por todo el Viejo Mundo . Hacia el final de esta época, los ancestros de los humanos se separaron de los ancestros de los chimpancés y comenzaron a seguir su propio camino evolutivo durante la etapa Messiniense final (7,5–5,3 Ma) del Mioceno. Al igual que en el Oligoceno anterior, las praderas continuaron expandiéndose y los bosques disminuyeron. En los mares del Mioceno, los bosques de algas marinas hicieron su primera aparición y pronto se convirtieron en uno de los ecosistemas más productivos de la Tierra. [ 14 ]
Las plantas y los animales del Mioceno eran claramente modernos. Los mamíferos y las aves estaban bien establecidos. Las ballenas , los pinnípedos y las algas marinas se extendieron.
El Mioceno es de particular interés para geólogos y paleoclimatólogos porque durante esa época se produjeron fases importantes de la geología del Himalaya , que afectaron los patrones monzónicos en Asia, los cuales estaban interconectados con los períodos glaciales en el hemisferio norte. [ 15 ]
Subdivisiones

Las etapas faunísticas del Mioceno , desde la más joven hasta la más antigua, se nombran típicamente según la Comisión Internacional de Estratigrafía : [ 16 ]
edades de los mamíferos terrestres
Las faunas de mamíferos del Cenozoico se describen a menudo utilizando sistemas biocronológicos o bioestratigráficos , que organizan los estratos rocosos o los intervalos de tiempo basándose en conjuntos fósiles distintivos o en la evolución de nuevas especies de mamíferos. Aparte de la Antártida, cada continente tiene una serie única de edades de mamíferos terrestres del Cenozoico (LMA) superpuestas en la escala de tiempo geológico global. Estas diferentes edades de mamíferos terrestres se enumeran en la siguiente tabla, que muestra correlaciones aproximadas entre sí y las seis edades/etapas globales del Mioceno: [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]
Paleogeografía


Los continentes continuaron desplazándose hacia sus posiciones actuales. De las características geológicas modernas, solo faltaba el puente terrestre entre Sudamérica y Norteamérica , [ 23 ] aunque Sudamérica se acercaba a la zona de subducción occidental en el océano Pacífico , lo que provocó tanto el surgimiento de los Andes como una extensión hacia el sur de la península mesoamericana . [ 24 ]
La orogénesis tuvo lugar en el oeste de Norteamérica , Europa y Asia Oriental . [ 25 ] Los depósitos del Mioceno, tanto continentales como marinos, son comunes en todo el mundo, siendo frecuentes los afloramientos marinos cerca de las costas actuales. Se han estudiado afloramientos continentales en las Grandes Llanuras de Norteamérica y en Argentina .
La tendencia global apuntaba a una creciente aridez causada principalmente por el enfriamiento global que redujo la capacidad de la atmósfera para absorber humedad, [ 26 ] particularmente después de hace 7 a 8 millones de años. [ 27 ] El levantamiento de África Oriental a finales del Mioceno fue en parte responsable de la reducción de las selvas tropicales en esa región, [ 28 ] y Australia se volvió más seca al entrar en una zona de bajas precipitaciones a finales del Mioceno. [ 29 ]
Eurasia
La placa india continuó colisionando con la placa euroasiática , creando nuevas cadenas montañosas y elevando la meseta tibetana , lo que provocó la sombra orográfica y la aridificación del interior de Asia. [ 27 ] El Tian Shan experimentó una elevación significativa a finales del Mioceno, bloqueando la entrada de los vientos del oeste a la cuenca del Tarim y, como consecuencia, provocando su desecación. [ 30 ]
A principios del Mioceno, el margen norte de la placa arábiga , entonces parte de la masa continental africana, colisionó con Eurasia; como resultado, el mar de Tetis continuó reduciéndose y luego desapareció cuando África colisionó con Eurasia en la región turco - arábiga . [ 25 ] El primer paso de este cierre ocurrió hace 20 Ma, reduciendo el intercambio de masas de agua en un 90%, mientras que el segundo paso ocurrió alrededor de 13,8 Ma, coincidiendo con una gran expansión de los glaciares antárticos. [ 31 ] Esto cortó la conexión entre el Océano Índico y el Mar Mediterráneo y formó la conexión terrestre actual entre Afro-Arabia y Eurasia. [ 32 ] El posterior levantamiento de montañas en la región occidental del Mediterráneo y una caída global de los niveles del mar se combinaron para causar una desecación temporal del Mar Mediterráneo (conocida como la crisis de salinidad del Messiniense ) cerca del final del Mioceno. [ 33 ] El Paratetis sufrió una transgresión significativa durante el Mioceno Medio temprano. [ 34 ] Alrededor de 13,8 Ma, durante un descenso global del nivel del mar, el Paratetis oriental quedó aislado del océano global por el cierre del estrecho de Bârlad, convirtiéndose efectivamente en un lago de agua salada. Desde 13,8 hasta 13,36 Ma, se produjo un período de evaporitas similar a la posterior crisis de salinidad del Messiniense en el Mediterráneo en el Paratetis central, aislado de las fuentes de aporte de agua dulce por su separación del Paratetis oriental. Desde 13,36 hasta 12,65 Ma, el Paratetis central se caracterizó por condiciones marinas abiertas, antes de que la reapertura del estrecho de Bârlad resultara en un cambio a condiciones salobres-marinas en el Paratetis central, causando el Evento de Extinción Badeniense-Sarmatiense. Como resultado de la reapertura del estrecho de Bârlad, los niveles del lago del Paratetis oriental descendieron al convertirse nuevamente en un mar. [ 35 ]
El estrecho de Fram se abrió durante el Mioceno y actuó como la única vía de paso para el agua del Atlántico hacia el océano Ártico hasta el período Cuaternario . Debido al levantamiento regional de la plataforma continental, esta agua no pudo moverse a través del mar de Barents durante el Mioceno. [ 36 ]
El delta del Mekong actual se formó después de 8 Ma. [ 37 ] La geoquímica de la cuenca de Qiongdongnan en el norte del mar de China Meridional indica que el río Perla fue una fuente importante de flujo de sedimentos hacia el mar durante el Mioceno temprano y fue un sistema fluvial importante como en la actualidad. [ 38 ]
Sudamerica
Durante el Oligoceno y el Mioceno temprano, la costa del norte de Brasil, [ 39 ] Colombia, el centro-sur de Perú , el centro de Chile y grandes extensiones del interior de la Patagonia estuvieron sujetas a una transgresión marina . [ 40 ] Se cree que las transgresiones en la costa oeste de Sudamérica fueron causadas por un fenómeno regional, mientras que el segmento central de los Andes, que se eleva constantemente, representa una excepción. [ 40 ] Si bien existen numerosos registros de transgresiones del Oligoceno-Mioceno en todo el mundo, es dudoso que estos se correlacionen. [ 39 ]
Se cree que la transgresión del Oligoceno-Mioceno en la Patagonia pudo haber conectado temporalmente los océanos Pacífico y Atlántico, como se infiere de los hallazgos de fósiles de invertebrados marinos con afinidad tanto atlántica como pacífica en la Formación La Cascada . [ 41 ] [ 42 ] La conexión se habría producido a través de estrechos canales epicontinentales que formaron vías marítimas en una topografía disecada . [ 41 ] [ 43 ]
La placa antártica comenzó a subducir bajo Sudamérica hace 14 millones de años en el Mioceno, formando la triple unión de Chile . Al principio, la placa antártica subdujo solo en el extremo sur de la Patagonia, lo que significa que la triple unión de Chile se ubicaba cerca del estrecho de Magallanes . A medida que la parte sur de la placa de Nazca y la elevación de Chile fueron consumidas por la subducción, las regiones más septentrionales de la placa antártica comenzaron a subducir bajo la Patagonia, de modo que la triple unión de Chile avanzó hacia el norte con el tiempo. [ 44 ] La ventana astenosférica asociada a la triple unión perturbó los patrones previos de convección del manto bajo la Patagonia, induciendo un levantamiento de aproximadamente 1 km que revirtió la transgresión del Oligoceno-Mioceno. [ 43 ] [ 45 ]
A medida que los Andes del sur se elevaron en el Mioceno medio (hace 14-12 millones de años), la sombra de lluvia resultante originó el desierto patagónico al este. [ 46 ]
Australia
El extremo norte de Australia fue monzónico durante el Mioceno. Aunque a menudo se cree que el norte de Australia fue mucho más húmedo durante el Mioceno, esta interpretación puede ser un artefacto del sesgo de preservación de las plantas ribereñas y lacustres; [ 47 ] este hallazgo ha sido cuestionado por otros estudios. [ 48 ] Australia Occidental, como hoy, era árida, particularmente durante el Mioceno Medio. [ 49 ]
Clima

Los climas se mantuvieron moderadamente cálidos, aunque el lento enfriamiento global que finalmente condujo a las glaciaciones del Pleistoceno continuó. Aunque una tendencia de enfriamiento a largo plazo estaba bien establecida, hay evidencia de un período cálido durante el Mioceno cuando el clima global rivalizó con el del Oligoceno . Se ha sugerido que el clima del Mioceno es un buen análogo para futuros climas más cálidos causados por el calentamiento global antropogénico , [ 11 ] siendo esto especialmente cierto para el clima global durante el Óptimo Climático del Mioceno Medio (MMCO), [ 12 ] [ 50 ] [ 51 ] porque la última vez que los niveles de dióxido de carbono fueron comparables a los futuros niveles proyectados de dióxido de carbono atmosférico resultantes del cambio climático antropogénico fue durante el MMCO. [ 52 ] El margen del Mar de Ross de la Capa de Hielo de la Antártida Oriental (EAIS) fue altamente dinámico durante el Mioceno Temprano. [ 53 ]
El Mioceno comenzó con el Evento Frío del Mioceno Temprano (Mi-1) hace unos 23 millones de años, que marcó el inicio del Intervalo Frío del Mioceno Temprano (EMCI). [ 54 ] Este evento frío ocurrió inmediatamente después de la Transición Oligoceno-Mioceno (OMT) durante una gran expansión de las capas de hielo de la Antártida, [ 55 ] pero no estuvo asociado con una caída significativa en los niveles de dióxido de carbono atmosférico. [ 56 ] Tanto los gradientes térmicos continentales como oceánicos en latitudes medias durante el Mioceno Temprano fueron muy similares a los actuales. [ 57 ] El enfriamiento global hizo que el Monzón de Verano del Este de Asia (EASM) comenzara a tomar su forma moderna durante el Mioceno Temprano. [ 58 ] Desde 22,1 hasta 19,7 Ma, la Cuenca Xining experimentó calor y humedad relativos en medio de una tendencia de aridificación más amplia. [ 59 ]
El EMCI terminó hace 18 millones de años, dando paso al Intervalo Cálido del Mioceno Medio (MMWI), cuya parte más cálida fue el MMCO que comenzó hace 16 millones de años. [ 54 ] A medida que el mundo transitaba hacia el MMCO, las concentraciones de dióxido de carbono variaron entre 300 y 500 ppm. [ 60 ] La temperatura superficial media anual global durante el MMCO fue de aproximadamente 18,4 °C. [ 61 ] El calor del MMCO fue impulsado por la actividad de los basaltos del río Columbia [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] y mejorado por la disminución del albedo debido a la reducción de desiertos y la expansión de bosques. [ 65 ] Los modelos climáticos sugieren que factores adicionales, actualmente desconocidos, también trabajaron para crear las condiciones cálidas del MMCO. [ 66 ] El MMCO vio la expansión de la zona climática tropical a un tamaño mucho mayor que el actual. [ 67 ] La ZCIT de julio, la zona de máximas precipitaciones monzónicas, se movió hacia el norte, aumentando las precipitaciones sobre el sur de China mientras que simultáneamente las disminuía sobre Indochina durante el EASM. [ 68 ] Los cambios topográficos en África causaron el debilitamiento del chorro somalí , mientras que las precipitaciones del monzón de verano del sur de Asia (SASM) aumentaron. [ 69 ] Australia Occidental se caracterizó en este momento por una aridez excepcional. [ 49 ] En la Antártida, las temperaturas medias de verano en tierra alcanzaron los 10 °C. [ 70 ] En los océanos, la lisoclina se hizo menos profunda aproximadamente medio kilómetro durante las fases cálidas que correspondieron a los máximos de excentricidad orbital . [ 71 ] El MMCO terminó hace unos 14 millones de años, [ 54 ] cuando las temperaturas globales cayeron en la Transición Climática del Mioceno Medio (MMCT). [ 72 ] Los aumentos abruptos en la deposición de ópalo indican que este enfriamiento fue impulsado por una mayor extracción de dióxido de carbono a través de la meteorización de silicatos. [ 73 ] El MMCT provocó una caída de la temperatura superficial del mar (TSM) de aproximadamente 6 °C en el Atlántico Norte. [ 74 ] La caída en el δ 18 de los foraminíferos bentónicosLos valores de O fueron más notables en las aguas alrededor de la Antártida, lo que sugiere que el enfriamiento fue más intenso allí. [ 75 ] Alrededor de esta época ocurrió el evento glacial Mi3b (una expansión masiva de los glaciares antárticos). [ 76 ] La capa de hielo de la Antártida Oriental (EAIS) se estabilizó notablemente después del MMCT. [ 77 ] La intensificación de la glaciación causó una decoherencia de la deposición de sedimentos del ciclo de excentricidad de 405 kyr. [ 78 ]

El MMWI terminó hace unos 11 Ma, cuando comenzó el Intervalo Frío del Mioceno Tardío (LMCI). [ 54 ] Un calentamiento importante pero transitorio ocurrió alrededor de 10,8-10,7 Ma. [ 79 ] Durante el Mioceno Tardío, el clima de la Tierra comenzó a mostrar un alto grado de similitud con el de la actualidad . El ciclo de modulación de oblicuidad de 173 kyr gobernado por las interacciones de la Tierra con Saturno se hizo detectable en el Mioceno Tardío. [ 80 ] Hacia los 12 Ma, Oregón era una sabana similar a la de los márgenes occidentales de Sierra Nevada del norte de California . [ 81 ] Australia Central se volvió progresivamente más seca, [ 82 ] aunque el suroeste de Australia experimentó una humedad significativa desde alrededor de 12 a 8 Ma. [ 49 ] El Monzón de Invierno del Sur de Asia (SAWM) se fortaleció ~9,2–8,5 Ma. [ 83 ] Desde 7,9 hasta 5,8 Ma, el monzón de invierno del este de Asia (EAWM) se hizo más fuerte sincrónicamente con un desplazamiento hacia el sur del frente subártico. [ 84 ] Groenlandia puede haber comenzado a tener grandes glaciares ya entre 8 y 7 Ma, [ 85 ] [ 86 ] aunque el clima en su mayor parte se mantuvo lo suficientemente cálido como para sustentar bosques allí hasta bien entrado el Plioceno. [ 87 ] Zhejiang, China era notablemente más húmedo que en la actualidad. [ 88 ] En el Gran Valle del Rift de Kenia , hubo una tendencia gradual y progresiva de aumento de la aridificación, aunque no fue unidireccional, y continuaron ocurriendo episodios húmedos. [ 89 ] Entre 7 y 5,3 Ma, las temperaturas volvieron a caer bruscamente en el Enfriamiento del Mioceno Tardío (LMC), [ 54 ] muy probablemente como resultado de una disminución del dióxido de carbono atmosférico [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] y una caída en la amplitud de la oblicuidad de la Tierra, [ 93 ] y la capa de hielo antártica se acercaba a su tamaño y espesor actuales. Las temperaturas del océano se desplomaron a valores casi modernos durante el LMC; [ 94 ] las temperaturas de la superficie del mar extratropical cayeron sustancialmente en aproximadamente 7–9 °C. [ 95 ] Los ciclos de oblicuidad de 41 kyr se convirtieron en el control climático orbital dominante 7,7 Ma y este dominio se fortaleció 6,4 Ma. [ 96 ] Los valores de δ 18bentónicosmuestran que se produjo una glaciación significativa desde 6,26 hasta 5,50 Ma, durante la cual los ciclos glaciales-interglaciales fueron gobernados por el ciclo de oblicuidad de 41 kyr. [ 97 ] Una importante reorganización delciclo del carbonoocurrió aproximadamente 6 Ma, lo que provocó que los reservorios de carbono continentales ya no se expandieran durante los períodos fríos, como lo habían hecho durante los períodos fríos en el Oligoceno y la mayor parte del Mioceno. [ 98 ] Al final del Mioceno, las temperaturas globales volvieron a subir a medida que aumentaba laamplitudde la oblicuidad de la Tierra, [ 93 ] lo que provocó una mayor aridez en Asia Central. [ 99 ] Alrededor de 5,5 Ma, el EAWM experimentó un período de rápida intensificación. [ 100 ]
Vida
La vida durante el Mioceno se sustentaba principalmente en dos biomas recién formados : los bosques de algas y las praderas . Las praderas permitieron la existencia de más herbívoros, como caballos , rinocerontes e hipopótamos . Al final de esta época, existía el 95 % de las plantas modernas . Se establecieron los géneros de peces óseos modernos. [ 101 ] Hace aproximadamente 15 millones de años apareció un gradiente latitudinal de biodiversidad similar al actual. [ 102 ]
Flora
La coevolución de pastos fibrosos , resistentes al fuego y ungulados gregarios de patas largas con dientes de corona alta , condujo a una importante expansión de los ecosistemas de pastos y herbívoros . Manadas de grandes y veloces herbívoros fueron cazadas por depredadores en amplias extensiones de pastizales abiertos , desplazando a los animales del desierto, los bosques y los ramoneadores .
El mayor contenido orgánico y retención de agua de los suelos de pastizales más profundos y ricos , con el enterramiento a largo plazo de carbono en sedimentos, produjo un sumidero de carbono y vapor de agua . Esto, combinado con un mayor albedo superficial y una menor evapotranspiración de los pastizales, contribuyó a un clima más frío y seco. [ 104 ] Los pastos C 4 , que son capaces de asimilar dióxido de carbono y agua de manera más eficiente que los pastos C 3 , se expandieron hasta volverse ecológicamente significativos cerca del final del Mioceno entre 6 y 7 millones de años atrás, [ 105 ] aunque no se expandieron hacia el norte durante el Mioceno tardío. [ 106 ] La expansión de los pastizales y las radiaciones entre los herbívoros terrestres se correlacionan con fluctuaciones en CO 2 . [ 107 ] Sin embargo, un estudio ha atribuido la expansión de los pastizales no a una caída de CO 2 sino al aumento de la estacionalidad y la aridez, junto con un clima monzónico, que hizo que los incendios forestales fueran muy frecuentes en comparación con antes. [ 108 ] La expansión de los pastizales durante el Mioceno tardío tuvo efectos en cascada sobre el ciclo global del carbono, evidenciados por la huella que dejó en los registros de isótopos de carbono. [ 109 ]
Entre 11,5 y 5 millones de años atrás, las cícadas comenzaron a rediversificarse tras una disminución previa de su variedad debido a cambios climáticos, por lo que las cícadas modernas no son un buen modelo de "fósil viviente". [ 110 ] Se han encontrado hojas fósiles de eucalipto en el Mioceno de Nueva Zelanda , donde el género no es nativo actualmente, sino que fue introducido desde Australia . [ 111 ]
África experimentó una disminución significativa de la diversidad floral al comienzo del Mioceno, probablemente como consecuencia de una creciente estacionalidad. [ 112 ] El continente experimentó la desconexión y reconexión de su cinturón forestal ecuatorial a lo largo del Mioceno. [ 113 ]
Fauna


Tanto la fauna marina como la continental eran bastante modernas, aunque los mamíferos marinos eran menos numerosos. Solo en regiones aisladas de Sudamérica y Australia existía una fauna muy diversa.
Los mamíferos australianos se vieron restringidos fenotípicamente a medida que el enfriamiento y la aridificación del Mioceno obligaron a la fauna australiana a permanecer conservadora con respecto a sus planes corporales. [ 114 ]
En Eurasia, la riqueza de géneros se desplazó hacia el sur, a latitudes más bajas, desde el Mioceno temprano hasta el medio. [ 115 ] La diversidad de grandes mamíferos de Europa disminuyó significativamente durante el Mioceno tardío. [ 116 ] El sureste de Europa fue un punto crítico de biodiversidad, debido a su posición en el límite entre paisajes boscosos y abiertos. [ 117 ]
En el Mioceno temprano, varios grupos del Oligoceno aún eran diversos, incluyendo nimrávidos , entelodontos y équidos de tres dedos. Al igual que en la época del Oligoceno anterior, los oreodontos aún eran diversos, para luego desaparecer a principios del Plioceno. Durante el Mioceno tardío, los mamíferos eran más modernos, con cánidos , osos , pandas rojos , prociónidos , équidos , castores , ciervos , camélidos y ballenas fácilmente reconocibles , junto con grupos ahora extintos como los cánidos borofaginos , ciertos gonfoterios , caballos de tres dedos y rinocerontes sin cuernos como Teleoceras y Aphelos . El Mioceno tardío también marca la extinción de los últimos miembros supervivientes de los hienodóntidos . Las islas comenzaron a formarse entre América del Sur y América del Norte en el Mioceno tardío, lo que permitió a los perezosos terrestres como Thinobadistes saltar de isla en isla hasta América del Norte. La expansión de las gramíneas C4 ricas en sílice provocó extinciones mundiales de especies herbívoras sin dientes de corona alta . [ 118 ] Los mustélidos se diversificaron en sus formas más grandes a medida que aparecieron depredadores terrestres como Ekorus , Eomellivora y Megalictis , y nutrias bunodontas como Enhydriodon y Sivaonyx . Los eulipotiflanos estaban muy extendidos en Europa, siendo menos diversos en el sur que más al norte debido a la aridez del primero. [ 119 ]
Durante el Mioceno aparecen patos buceadores , chorlitos , búhos típicos , cacatúas y cuervos inconfundibles . Se cree que, al final de esta época, todos o casi todos los grupos de aves modernas estaban presentes; los pocos fósiles de aves posteriores al Mioceno que no pueden ubicarse con total certeza en el árbol evolutivo se deben simplemente a su mal estado de conservación, más que a su carácter ambiguo. Las aves marinas alcanzaron su mayor diversidad durante este periodo .
Los representantes más jóvenes de Choristodera , un orden extinto de reptiles acuáticos que apareció por primera vez en el Jurásico Medio , se conocen del Mioceno de Europa, pertenecientes al género Lazarussuchus , que había sido el único género superviviente conocido del grupo desde principios del Eoceno. [ 120 ]
Los últimos representantes conocidos del orden de mamíferos primitivos arcaicos Meridiolestida , que dominó Sudamérica durante el Cretácico Superior, se conocen del Mioceno de la Patagonia, representados por el Necrolestes, parecido a un topo . [ 121 ] [ 122 ]
Los representantes más jóvenes conocidos de metaterios no marsupiales (el grupo más amplio al que pertenecen los marsupiales) en Norteamérica, Europa, África y posiblemente Asia se conocen del Mioceno, incluyendo el herpetotériido europeo Amphiperatherium , [ 123 ] Herpetotherium en Norteamérica, [ 124 ] y el posible herpetotériido Morotodon del Mioceno temprano tardío de Uganda. [ 125 ] La ubicación de los supuestos peradéctidos asiáticos del Mioceno Siamoperadectes y Sinoperadectes ha sido cuestionada, y podrían ser euterios en su lugar. [ 126 ]
Aproximadamente 100 especies de simios vivieron durante este tiempo , distribuidas por África, Asia y Europa, y variando ampliamente en tamaño, dieta y anatomía. Debido a la escasa evidencia fósil, no está claro qué simio o simios contribuyeron al clado de los homínidos modernos , pero la evidencia molecular indica que este simio vivió entre 18 y 13 millones de años atrás. [ 127 ] Los primeros homininos ( simios bípedos del linaje humano) aparecieron en África al final del Mioceno, incluyendo Sahelanthropus , Orrorin y una forma temprana de Ardipithecus ( A. kadabba ). Se cree que la divergencia entre chimpancés y humanos ocurrió en este momento. [ 128 ] La evolución del bipedismo en los simios al final del Mioceno provocó un aumento en la tasa de recambio faunístico en África. [ 129 ] En contraste, los simios europeos se extinguieron al final del Mioceno debido a una mayor uniformidad del hábitat. [ 130 ]
La expansión de las praderas en Norteamérica también provocó una radiación explosiva entre las serpientes. [ 131 ] Anteriormente, las serpientes eran un componente menor de la fauna norteamericana, pero durante el Mioceno, el número de especies y su prevalencia aumentaron drásticamente con las primeras apariciones de víboras y elápidos en Norteamérica y la importante diversificación de Colubridae (incluido el origen de muchos géneros modernos como Nerodia , Lampropeltis , Pituophis y Pantherophis ). [ 131 ]
Los artrópodos eran abundantes, incluso en áreas como el Tíbet, donde tradicionalmente se ha pensado que su diversidad era escasa. [ 132 ] Los neoisópteros se diversificaron y se expandieron a áreas de las que antes estaban ausentes, como Madagascar y Australia. [ 133 ]
Oceánico
En los océanos, proliferaron las algas pardas , llamadas kelp , que dieron sustento a nuevas especies de vida marina, como nutrias , peces y diversos invertebrados .
Los corales sufrieron un declive local significativo a lo largo de la costa noreste de Australia durante el Tortoniense, muy probablemente debido al calentamiento del agua de mar. [ 134 ]
Los cetáceos alcanzaron su mayor diversidad durante el Mioceno, [ 135 ] con más de 20 géneros reconocidos de ballenas barbadas en comparación con solo seis géneros vivos. [ 136 ] Esta diversificación se correlaciona con la aparición de macropredadores gigantes como tiburones con dientes gigantes y cachalotes rapaces . [ 137 ] Ejemplos prominentes son O. megalodon y L. melvillei . [ 137 ] Otros tiburones grandes notables fueron O. chubutensis , Isurus hastalis y Hemipristis serra .
Los cocodrilos también mostraron signos de diversificación durante el Mioceno. La forma más grande entre ellos fue un caimán gigantesco, Purussaurus , que habitó Sudamérica. [ 138 ] Otra forma gigantesca fue un falso gavial, Rhamphosuchus , que habitó la India actual . Una forma extraña, Mourasuchus, también prosperó junto con Purussaurus . Esta especie desarrolló un mecanismo especializado de alimentación por filtración y probablemente se alimentaba de fauna pequeña a pesar de su tamaño gigantesco. [ 139 ]
Los miembros más jóvenes de Sebecidae , un clado de grandes crocodiliformes terrestres depredadores distantemente emparentados con los cocodrilos modernos, de los que probablemente divergieron hace más de 180 millones de años, se conocen del Mioceno de Sudamérica. [ 139 ] [ 140 ]
Los últimos desmostilios prosperaron durante este período antes de convertirse en el único orden de mamíferos marinos extinto.
Los pinnípedos , que aparecieron cerca del final del Oligoceno, se volvieron más acuáticos. Un género prominente fue Allodesmus . [ 141 ] Una morsa feroz , Pelagiarctos, pudo haber depredado a otras especies de pinnípedos, incluyendo Allodesmus .
Además, las aguas sudamericanas fueron testigos de la llegada de la Megapiranha paranensis , que era considerablemente más grande que las pirañas actuales .
El registro fósil del Mioceno de Nueva Zelanda es particularmente rico. Los depósitos marinos muestran una variedad de cetáceos y pingüinos , ilustrando la evolución de ambos grupos hasta convertirse en sus representantes modernos. La fauna de Saint Bathans del Mioceno temprano es el único registro fósil terrestre del Cenozoico de la masa continental, y muestra una amplia variedad no solo de especies de aves , incluyendo representantes tempranos de clados como el moa , el kiwi y los picos de azuela , sino también una diversa herpetofauna de esfenodontes , cocodrilos y tortugas , así como una rica fauna de mamíferos terrestres compuesta por varias especies de murciélagos y el enigmático mamífero de Saint Bathans .
Fósiles del Mioceno de la Formación Calvert , Condado de Calvert, Maryland , EE. UU.
Un cangrejo del Mioceno ( Tumidocarcinus giganteus ) de la colección del Museo de los Niños de Indianápolis.
Microbiota
La vida microbiana en la corteza ígnea del Escudo Fennoscandiano pasó de estar dominada por metanógenos a estar compuesta principalmente por procariotas reductores de sulfato . Este cambio fue resultado de la reactivación de fracturas durante la orogenia pirenaico-alpina, lo que permitió que los microbios reductores de sulfato penetraran en el Escudo Fennoscandiano a través de aguas superficiales descendentes. [ 142 ]
La diversidad de diatomeas estuvo inversamente correlacionada con los niveles de dióxido de carbono y las temperaturas globales durante el Mioceno. La mayoría de los linajes modernos de diatomeas aparecieron a finales del Mioceno. [ 143 ]
Océanos

Hay evidencia de isótopos de oxígeno en sitios del Programa de Perforación Oceánica Profunda que el hielo comenzó a acumularse en la Antártida hace unos 36 Ma durante el Eoceno . [ 144 ] Nuevas disminuciones marcadas de la temperatura durante el Mioceno Medio , hace 15 Ma, probablemente reflejan un mayor crecimiento del hielo en la Antártida. [ 145 ] Por lo tanto, se puede suponer que la Antártida Oriental tuvo algunos glaciares durante el Mioceno temprano a medio (23-15 Ma). Los océanos se enfriaron en parte debido a la formación de la Corriente Circumpolar Antártica , y hace unos 15 millones de años el casquete polar en el hemisferio sur comenzó a crecer hasta su forma actual. [ 145 ] El casquete polar de Groenlandia se desarrolló más tarde, en el Plioceno Medio , hace unos 3 millones de años. [ 146 ]
disrupción del Mioceno medio
La "perturbación del Mioceno Medio" se refiere a una ola de extinciones de formas de vida terrestres y acuáticas que ocurrió después del Óptimo Climático del Mioceno (18 a 16 Ma), hace aproximadamente 14,8 a 14,5 millones de años, durante la Etapa Langhiense del Mioceno medio. Un paso de enfriamiento importante y permanente ocurrió entre 14,8 y 14,1 Ma, asociado con una mayor producción de aguas profundas frías antárticas y una gran expansión de la capa de hielo de la Antártida Oriental. [ 147 ] El cierre del Flujo de Indonesia, que causó una acumulación de agua cálida en el Pacífico occidental que luego se extendió hacia el este y redujo el afloramiento en el Pacífico oriental, también pudo haber sido responsable. [ 148 ] Se ha observado un aumento de δ 18 O del Mioceno Medio, es decir, un aumento relativo en el isótopo más pesado del oxígeno, en el Pacífico, el Océano Austral y el Atlántico Sur. [ 147 ] El bario y el uranio se enriquecieron en los sedimentos del fondo marino. [ 149 ]
Evento de impacto
Un gran impacto tuvo lugar durante el Mioceno (23–5,3 Ma) o el Plioceno (5,3–2,6 Ma). Este impacto formó el cráter Karakul (52 km de diámetro) en Tayikistán , cuya edad se estima en menos de 23 Ma [ 150 ] o menos de 5 Ma [ 151 ] .
Véase también
- Escala de tiempo geológico
- Lista de yacimientos fósiles
- Categoría: Animales del Mioceno
Referencias
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Lecturas adicionales
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Enlaces externos
- PBS Tiempo Profundo: Mioceno
- Página de la época del Mioceno de UCMP Berkeley
- Microfósiles del Mioceno: más de 200 imágenes de foraminíferos del Mioceno
- Cronología de la humanidad (interactiva) – Smithsonian , Museo Nacional de Historia Natural (agosto de 2016).
- mioceno
- Épocas geológicas
- Geocronología del Neógeno