Articulo de referencia

Oligoceno

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El Oligoceno [ a ] es una época geológica del período Paleógeno que se extiende desde aproximadamente 33,9 millones hasta 23 millones de años antes del presente (33,9 ± 0,1 a23,04 ± 0,05 Ma  ). Al igual que con otros períodos geológicos más antiguos, los estratos rocosos que definen la época están bien identificados, pero las fechas exactas del inicio y el final de la época son ligeramente inciertas. El nombre Oligoceno fue acuñado en 1854 por el paleontólogo alemán Heinrich Ernst Beyrich [ 6 ] [ 7 ] a partir de sus estudios de estratos marinos en Bélgica y Alemania. [ 8 ] El nombre proviene del griego antiguo ὀλίγος ( olígos ), lit. ' pocos ' , y καινός ( kainós ), lit. ' nuevo ' , [ 9 ] y se refiere a la escasez de formas existentes de moluscos . El Oligoceno está precedido por la Época del Eoceno y seguido por la Época del Mioceno . El Oligoceno es la tercera y última época del Período Paleógeno .

El Oligoceno se considera a menudo un período importante de transición, un vínculo entre el mundo arcaico del Eoceno tropical y los ecosistemas más modernos del Mioceno. [ 10 ] Los principales cambios durante el Oligoceno incluyeron una expansión global de las praderas y una regresión de los bosques tropicales de hoja ancha hacia el cinturón ecuatorial .

El inicio del Oligoceno está marcado por un notable evento de extinción denominado la Gran Extinción , que supuso la sustitución de la fauna europea por la asiática , a excepción de las familias endémicas de roedores y marsupiales . Por el contrario, el límite Oligoceno-Mioceno no se establece en un evento mundial fácilmente identificable, sino más bien en límites regionales entre el Oligoceno tardío, más cálido, y el Mioceno, relativamente más frío.

Límites y subdivisiones

El límite inferior del Oligoceno (su Sección y Punto Estratotipo de Límite Global o GSSP) se sitúa en la última aparición del género de foraminíferos Hantkenina en una cantera de Massignano , Italia . Sin embargo, este GSSP ha sido criticado por excluir la parte superior del Estadio Priaboniense del Eoceno y porque es ligeramente anterior a importantes cambios climáticos que constituyen marcadores naturales del límite, como el cambio global de isótopos de oxígeno que marca la expansión de la glaciación antártica (el evento Oi1). [ 11 ]

El límite superior del Oligoceno está definido por su GSSP en Carrosio , Italia , que coincide con la primera aparición del foraminífero Paragloborotalia kugleri y con la base de la cronozona de polaridad magnética C6Cn.2n. [ 12 ]

Las etapas faunísticas del Oligoceno , desde la más joven hasta la más antigua, son: [ 3 ] [ 13 ]

Subdivisiones del Oligoceno

Tectónica y paleogeografía

Neotetis durante el Oligoceno (Rupeliense, 33,9–28,4 millones de años)

Durante la época del Oligoceno, los continentes continuaron desplazándose hacia sus posiciones actuales. [ 14 ] [ 15 ] La Antártida se aisló más a medida que se establecieron canales oceánicos profundos entre la Antártida y Australia y Sudamérica . Australia se había estado alejando muy lentamente de la Antártida Occidental desde el Jurásico, pero el momento exacto del establecimiento de los canales oceánicos entre los dos continentes sigue siendo incierto. Sin embargo, una estimación es que un canal profundo estaba presente entre los dos continentes a finales del Oligoceno temprano. [ 16 ] El momento de la formación del Paso Drake entre Sudamérica y la Antártida también es incierto, con estimaciones que van de 49 a 17 millones de años (Eoceno temprano a Mioceno), [ 17 ] pero la circulación oceánica a través del Paso Drake también podría haber estado presente a finales del Oligoceno temprano. [ 18 ] [ 16 ] Esto pudo haber sido interrumpido por una constricción temporal del Paso Drake desde algún momento entre el Oligoceno medio y tardío (29 a 22 millones de años) hasta el Mioceno medio (15 millones de años). [ 19 ]

La reorganización de las placas tectónicas oceánicas del Pacífico nororiental, que había comenzado en el Paleoceno, culminó con la llegada de las zonas de fractura de Murray y Mendocino a la zona de subducción norteamericana en el Oligoceno. Esto inició el movimiento de deslizamiento lateral a lo largo de la falla de San Andrés y la tectónica extensional en la provincia de Cuencas y Cordilleras , [ 20 ] puso fin al vulcanismo al sur de las Cascadas y produjo la rotación en sentido horario de muchos terrenos del oeste de Norteamérica. Las Montañas Rocosas estaban en su apogeo. Se estableció un nuevo arco volcánico en el oeste de Norteamérica, tierra adentro desde la costa, que se extendía desde el centro de México a través del campo volcánico de Mogollón-Datil hasta el campo volcánico de San Juan , y luego a través de Utah y Nevada hasta las antiguas Cascadas del Norte. Los enormes depósitos de ceniza de estos volcanes crearon los grupos White River y Arikaree de las Grandes Llanuras, con sus excelentes yacimientos fósiles. [ 21 ]

Entre 31 y 26 millones de años atrás, los basaltos de inundación continentales de Etiopía-Yemen fueron emplazados por la gran provincia ígnea de África Oriental , que también inició la formación de rifts a lo largo del Mar Rojo y el Golfo de Adén . [ 22 ]

Los Alpes se elevaban rápidamente en Europa a medida que la placa africana continuaba empujando hacia el norte la placa euroasiática , aislando los restos del mar de Tetis . [ 14 ] [ 23 ] Los niveles del mar eran más bajos en el Oligoceno que a principios del Eoceno, dejando al descubierto grandes llanuras costeras en Europa y la costa del Golfo y la costa atlántica de América del Norte. El mar de Obik , que había separado Europa de Asia, retrocedió a principios del Oligoceno, creando una conexión terrestre persistente entre los continentes. [ 14 ] El mar de Paratetis se extendía desde lo que hoy es la península balcánica a través de Asia Central hasta la región de Tian Shan de lo que hoy es Xinjiang . [ 24 ] Parece haber existido un puente terrestre a principios del Oligoceno entre América del Norte y Europa, ya que las faunas de ambas regiones son muy similares. [ 25 ] Sin embargo, hacia finales del Oligoceno, hubo una breve incursión marina en Europa. [ 26 ] [ 27 ]

El surgimiento del Himalaya durante el Oligoceno aún no se comprende del todo. Una hipótesis reciente plantea que un microcontinente independiente colisionó con el sur de Asia a principios del Eoceno, y que la propia India no colisionó con el sur de Asia hasta finales del Oligoceno. [ 28 ] [ 29 ] Es posible que la meseta tibetana haya alcanzado casi su elevación actual a finales del Oligoceno. [ 30 ]

Los Andes se convirtieron por primera vez en una cadena montañosa importante en el Oligoceno, a medida que la subducción se volvió más directa hacia la línea costera. [ 21 ] [ 31 ]

Clima

Cambio climático durante los últimos 65 millones de años [ 32 ]

El clima durante el Oligoceno reflejó una tendencia general de enfriamiento tras el Óptimo Climático del Eoceno Temprano . Esto transformó el clima de la Tierra, pasando de un clima de efecto invernadero a un clima glacial. [ 33 ]

Transición Eoceno-Oligoceno y evento Oi1

La transición Eoceno-Oligoceno fue un evento de enfriamiento importante y una reorganización de la biosfera, [ 34 ] [ 35 ] siendo parte de una tendencia más amplia de enfriamiento global que duró desde el Bartoniano hasta el Rupeliense. [ 36 ] [ 37 ] La transición está marcada por el evento Oi1, una excursión de isótopos de oxígeno que ocurrió hace aproximadamente 33,55 millones de años, [ 38 ] durante la cual las proporciones de isótopos de oxígeno disminuyeron en 1,3 . Se estima que alrededor de 0,3–0,4 de esto se debe a una gran expansión de las capas de hielo antárticas. El 0,9 a 1,0 restante se debió a aproximadamente 5 a 6 °C (9 a 10 °F) de enfriamiento global . [ 33 ] La transición probablemente tuvo lugar en tres pasos muy próximos durante el período de 33,8 a 33,5 millones de años. Al final de la transición, los niveles del mar habían descendido 105 metros (344 pies) y las capas de hielo eran un 25 % más extensas que en el mundo moderno. [ 39 ]   

Los efectos de la transición se pueden observar en el registro geológico en muchos lugares del mundo. Los volúmenes de hielo aumentaron a medida que la temperatura y los niveles del mar descendieron. [ 40 ] Los lagos de playa de la meseta tibetana desaparecieron en la transición, lo que apunta al enfriamiento y la aridificación de Asia central. [ 41 ] Los recuentos de polen y esporas en sedimentos marinos del mar de Noruega-Groenlandia indican un descenso en las temperaturas invernales en latitudes altas de aproximadamente 5 °C (9,0 °F) justo antes del evento Oi1. [ 42 ] La datación de pozos de perforación de la deriva del sureste de las Islas Feroe indica que la circulación oceánica profunda desde el océano Ártico hasta el océano Atlántico Norte comenzó a principios del Oligoceno. [ 43 ]  

El mejor registro terrestre del clima del Oligoceno proviene de América del Norte, donde las temperaturas descendieron entre 7 y 11 °C (13 y 20 °F) a principios del Oligoceno. Este cambio se observa desde Alaska hasta la costa del Golfo. Los paleosuelos del Eoceno superior reflejan una precipitación anual de más de un metro de lluvia, pero la precipitación a principios del Oligoceno fue menos de la mitad. [ 44 ] [ 45 ] En el centro de América del Norte, el enfriamiento fue de 8,2 ± 3,1 °C durante un período de 400.000 años, aunque hay pocos indicios de un aumento significativo de la aridez durante este intervalo. [ 46 ] Los restos transportados por el hielo en el mar de Noruega-Groenlandia indicaron que los glaciares habían aparecido en Groenlandia al comienzo del Oligoceno. [ 47 ]   

Las capas de hielo continentales en la Antártida alcanzaron el nivel del mar durante la transición. [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] Los restos transportados por glaciares de principios del Oligoceno en el mar de Weddell y la meseta de Kerguelen , en combinación con el cambio isotópico de Oi1, proporcionan evidencia inequívoca de una capa de hielo continental en la Antártida a principios del Oligoceno. [ 51 ]

Las causas de la transición Eoceno-Oligoceno aún no se comprenden completamente. [ 52 ] El momento no es correcto para que esto sea causado por eventos de impacto conocidos o por la actividad volcánica en la Meseta Etíope. [ 53 ] Se han propuesto otros dos posibles impulsores del cambio climático, no mutuamente excluyentes. [ 52 ] El primero es el aislamiento térmico del continente Antártico por el desarrollo de la Corriente Circumpolar Antártica . [ 18 ] [ 49 ] [ 15 ] Los núcleos de aguas profundas del sur de Nueva Zelanda sugieren que había corrientes frías de aguas profundas a principios del Oligoceno. [ 53 ] Sin embargo, el momento de este evento sigue siendo controvertido. [ 54 ] La otra posibilidad, para la cual hay evidencia considerable, es una caída en los niveles de dióxido de carbono atmosférico ( pCO2 ) durante la transición. [ 52 ] [ 55 ] [ 36 ] Se estima que la pCO2 cayó justo antes de la transición, a 760 ppm en el pico del crecimiento de la capa de hielo, luego repuntó ligeramente antes de reanudar una caída más gradual. [ 56 ] Los modelos climáticos sugieren que la glaciación de la Antártida tuvo lugar solo cuando la pCO2 cayó por debajo de un valor umbral crítico. [ 57 ]

Las proporciones de isótopos de oxígeno de braquiópodos de Nueva Zelanda sugieren que se desarrolló una proto-convergencia subtropical durante el Oligoceno temprano, con el norte de Nueva Zelanda siendo subtropical y el sur y el este de Nueva Zelanda enfriados por aguas frías subantárticas. [ 58 ]

El clima del Oligoceno medio y el evento Oi2

El clima del Oligoceno posterior al evento Eoceno-Oligoceno es poco conocido. [ 59 ] Hubo varios pulsos de glaciación en el Oligoceno medio, aproximadamente en la época del cambio de isótopos de oxígeno Oi2. Esto provocó el mayor descenso del nivel del mar en los últimos 100 millones de años, de unos 75 metros (246 pies) . Esto se refleja en una incisión de las plataformas continentales y discordancias en las rocas marinas de todo el mundo durante el Oligoceno medio. [ 44 ] 

Algunas evidencias sugieren que el clima se mantuvo cálido en latitudes altas [ 59 ] [ 60 ] incluso cuando las capas de hielo experimentaron crecimiento y retroceso cíclicos en respuesta a la influencia orbital y otros factores climáticos. [ 61 ] Otras evidencias indican un enfriamiento significativo en latitudes altas. [ 48 ] [ 62 ] Parte de la dificultad puede deberse a que hubo fuertes variaciones regionales en la respuesta a los cambios climáticos. La evidencia de un Oligoceno relativamente cálido sugiere un estado climático enigmático, ni de invernadero ni de glaciación. [ 63 ]

Calentamiento del Oligoceno tardío

El Oligoceno tardío (26,5 a 24 millones de años) probablemente experimentó una tendencia al calentamiento a pesar de los bajos niveles de pCO2, aunque esto parece variar según la región. [ 64 ] Sin embargo, la Antártida permaneció fuertemente glaciada durante este período de calentamiento. [ 65 ] [ 66 ] El calentamiento del Oligoceno tardío es discernible en los recuentos de polen de la meseta tibetana, que también muestran que el monzón del sur de Asia ya se había desarrollado para el Oligoceno tardío. [ 67 ] Alrededor de 25,8 millones de años, el monzón del sur de Asia experimentó un episodio de intensificación importante provocado por el levantamiento de la meseta tibetana. [ 68 ]

En McMurdo Sound y King George Island se registra un evento de límite glacial profundo de 400.000 años . [ 69 ]

Biosfera

Reconstrucción de Nimravus (extremo izquierdo) y otros animales de la Formación Turtle Cove.

El clima del Eoceno temprano era muy cálido, con cocodrilos y plantas templadas que prosperaban al norte del Círculo Polar Ártico . La tendencia al enfriamiento que comenzó a mediados del Eoceno continuó en el Oligoceno, llevando a ambos polos muy por debajo del punto de congelación por primera vez en el Fanerozoico . El enfriamiento climático, junto con la apertura de algunos puentes terrestres y el cierre de otros, condujo a una profunda reorganización de la biosfera y a la pérdida de diversidad taxonómica. Los animales terrestres y los organismos marinos alcanzaron un mínimo de diversidad en el Fanerozoico a finales del Oligoceno, y los bosques y selvas templadas del Eoceno fueron reemplazados por bosques y matorrales. El cierre del Mar de Tetis destruyó su biota tropical. [ 70 ]

Flora

El evento Oi1 de la transición Eoceno-Oligoceno cubrió el continente antártico con capas de hielo, dejando a Nothofagus , musgos y helechos aferrándose a la vida en la periferia de la Antártida en condiciones de tundra. [ 57 ]

Las angiospermas continuaron su expansión por todo el mundo a medida que los bosques tropicales y subtropicales fueron reemplazados por bosques caducifolios templados . Las llanuras abiertas y los desiertos se volvieron más comunes y los pastos se expandieron desde su hábitat ribereño en el Eoceno, extendiéndose a extensiones abiertas. [ 71 ] La disminución de pCO2 favoreció la fotosíntesis C4 , [ 72 ] que se encuentra solo en las angiospermas y es particularmente característica de los pastos. [ 73 ] Sin embargo, incluso al final del período, el pasto no era lo suficientemente común como para formar las sabanas modernas . [ 71 ]

En Norteamérica, gran parte del denso bosque fue reemplazado por matorrales dispersos con bosques ribereños. [ 44 ] [ 45 ] Predominaron las especies subtropicales, con presencia de anacardos [ 74 ] y lichis , [ 75 ] y plantas leñosas templadas como rosas , hayas [ 76 ] y pinos [ 77 ] eran comunes. Las leguminosas se extendieron, [ 78 ] mientras que las ciperáceas [ 79 ] y los helechos continuaron su ascenso. [ 80 ]

En Europa, las agrupaciones florales se vieron cada vez más afectadas por el fortalecimiento de la estacionalidad en relación con la actividad de los incendios forestales. [ 81 ]

En Pakistán , la flora consistía principalmente en bosques secos pero densos. [ 82 ] En el norte de China, hubo un ascenso progresivo de ambientes abiertos y herbáceos. [ 83 ] La flora de megafósiles de Ha Long de la Formación Dong Ho del Oligoceno muestra que la flora del Oligoceno de lo que hoy es Vietnam era muy similar a su flora actual. [ 84 ]

Las algas pardas hacen su primera aparición en el registro fósil durante el Oligoceno temprano. [ 85 ]

Fauna

Paraceratherium restaurado junto a Hyaenodon

La mayoría de las familias de mamíferos existentes aparecieron a finales del Oligoceno. Estas incluían caballos primitivos de tres dedos, rinocerontes, camellos, ciervos y pecaríes. Los carnívoros como perros , nimrávidos , osos, comadrejas y mapaches comenzaron a reemplazar a los creodontos que habían dominado el Paleoceno en el Viejo Mundo. Los roedores y conejos experimentaron una tremenda diversificación debido al aumento de hábitats adecuados para los granívoros terrestres, a medida que disminuían los hábitats para los que se alimentaban de nueces y frutas, como las ardillas. Los primates, que alguna vez estuvieron presentes en Eurasia, vieron reducida su área de distribución a África y Sudamérica. [ 86 ] Muchos grupos, como los équidos , [ 87 ] los entelodontos , los rinocerontes , los mericoidodontos y los camélidos , se volvieron más capaces de correr durante este tiempo, adaptándose a las llanuras que se extendían a medida que las selvas tropicales del Eoceno retrocedían. [ 88 ] Los brontoterios se extinguieron a principios del Oligoceno, y los creodontos se extinguieron fuera de África y Oriente Medio al final del período. Los multituberculados , un antiguo linaje de mamíferos primitivos que se originó en el Jurásico , también se extinguieron en el Oligoceno, a excepción de los gondwanaterios . [ 89 ]

La transición Eoceno-Oligoceno en Europa y Asia se ha caracterizado como la Gran Coupure. [ 90 ] El descenso del nivel del mar cerró el estrecho de Turgai a través del mar de Obik, que anteriormente había separado Asia de Europa. Esto permitió que mamíferos asiáticos, como rinocerontes y rumiantes , entraran en Europa y llevaran a la extinción a especies endémicas. [ 86 ] Cambios faunísticos menores ocurrieron simultáneamente con el evento Oi2 y hacia el final del Oligoceno. [ 91 ] Hubo una diversificación significativa de mamíferos en Eurasia, incluidos los indricoterios gigantes , que crecían hasta 6 metros (20 pies) de altura a la altura del hombro y pesaban hasta 20 toneladas. Paraceratherium fue uno de los mamíferos terrestres más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra. [ 92 ] Sin embargo, los indricoterios fueron una excepción a la tendencia general de que los mamíferos del Oligoceno fueran mucho más pequeños que sus contrapartes del Eoceno. [ 71 ] Los primeros ciervos, jirafas, cerdos y ganado aparecieron a mediados del Oligoceno en Eurasia. [ 86 ] El primer felino , Proailurus , se originó en Asia durante el Oligoceno tardío y se extendió a Europa. [ 93 ] 

Restauración de la vida de Paraphysornis

Solo hubo una migración limitada entre Asia y América del Norte. [ 86 ] El enfriamiento del centro de América del Norte en la transición Eoceno-Oligoceno resultó en un gran recambio de gasterópodos , anfibios y reptiles . Los mamíferos se vieron mucho menos afectados. [ 46 ] Los cocodrilos y las tortugas de estanque fueron reemplazados por tortugas terrestres. Los moluscos cambiaron a formas más tolerantes a la sequía. [ 44 ] La fauna del río White del centro de América del Norte habitaba un hogar de pradera semiárida e incluía entelodontos como Archaeotherium , camélidos (como Poebrotherium ), rinoceratoides corredores , équidos de tres dedos (como Mesohippus ), nimrávidos , protocerátidos y cánidos primitivos como Hesperocyon . [ 94 ] Los mericoidondos, un grupo endémico americano, fueron muy diversos durante este tiempo. [ 95 ]

Aegyptopithecus es un catarrino fósil primitivoque precede a la divergencia entre los hominoideos ( simios ) y los monos del Viejo Mundo.

Australia y Sudamérica quedaron geográficamente aisladas y desarrollaron su propia fauna endémica distintiva. Entre ellas se encontraban los monos del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo. El continente sudamericano albergaba animales como los piroterios y los astrapoterios , así como los litopternos y los notoungulados . Los sebecosúquidos , las aves del terror y los metaterios carnívoros , como los borhiénidos , siguieron siendo los depredadores dominantes. [ 96 ]

África también estaba relativamente aislada y conservaba su fauna endémica. Esta incluía mastodontes , damanes, arsinoiteros y otras formas arcaicas. [ 86 ] Egipto en el Oligoceno era un entorno de exuberantes deltas boscosos. [ 97 ] Sin embargo, el Oligoceno temprano vio una gran reducción en la diversidad de muchos clados de mamíferos afroárabes, incluidos hienodóntidos, primates y roedores histricognatos y anomaluroideos. [ 98 ]

Durante el Oligoceno, el punto crítico de biodiversidad marina del Tetis colapsó a medida que el océano Tetis se contrajo. Los mares alrededor del sudeste asiático y Australia se convirtieron en el nuevo punto crítico dominante de biodiversidad marina. [ 99 ] En el mar, el 97% de las especies de caracoles marinos, el 89% de las almejas y el 50% de los equinodermos de la costa del Golfo no sobrevivieron más allá del Oligoceno temprano. Evolucionaron nuevas especies, pero la diversidad general disminuyó. Los moluscos de aguas frías migraron alrededor de la Cuenca del Pacífico desde Alaska y Siberia. [ 86 ] Los animales marinos de los océanos del Oligoceno se parecían a la fauna actual, como los bivalvos . Los cirratúlidos calcáreos aparecieron en el Oligoceno. [ 100 ]

El Oligoceno vio el surgimiento de los peces loro, a medida que el centro de la biodiversidad marina se desplazaba desde el Tetis central hacia el este, al Indo-Pacífico . [ 101 ] El registro fósil de mamíferos marinos es algo irregular durante este tiempo, y no tan conocido como el del Eoceno o el Mioceno, pero se han encontrado algunos fósiles. Las ballenas barbadas y las ballenas dentadas acababan de aparecer, y sus ancestros, los cetáceos arqueocetos , comenzaron a disminuir en diversidad debido a su falta de ecolocalización, que era muy útil a medida que el agua se volvía más fría y turbia. Otros factores que podrían haber contribuido a su declive incluyen los cambios climáticos y la competencia con los cetáceos modernos actuales y los tiburones réquiem , que también aparecieron en esta época. Se conocen desmostilios primitivos , como Behemotops , del Oligoceno. Los pinnípedos aparecieron cerca del final de la época a partir de un ancestro similar a la nutria . [ 102 ]

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 con las dos edades/etapas globales del Oligoceno: [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ]

Océanos

El Oligoceno marca el inicio de la circulación oceánica moderna, con movimientos tectónicos que provocaron la apertura y el cierre de pasos oceánicos. El enfriamiento de los océanos ya había comenzado en el límite Eoceno/Oligoceno [ 108 ] , y continuó a medida que avanzaba el Oligoceno. La formación de capas de hielo permanentes en la Antártida durante el Oligoceno temprano y la posible actividad glacial en el Ártico pudieron haber influido en este enfriamiento oceánico, aunque el alcance de esta influencia sigue siendo objeto de considerable controversia.

Efectos de los pasos oceánicos en la circulación

La apertura y el cierre de los pasos oceánicos: la apertura del Paso Drake ; la apertura del Paso de Tasmania y el cierre del estrecho de Tetis ; junto con la formación final de la dorsal Groenlandia - Islandia - Feroes ; desempeñaron un papel fundamental en la remodelación de las corrientes oceánicas durante el Oligoceno. A medida que los continentes se desplazaban hacia una configuración más moderna, también lo hacía la circulación oceánica. [ 109 ]

Paso Drake

Cambios oceánicos circumantárticos durante el Eoceno-Oligoceno

El Paso Drake se encuentra entre Sudamérica y la Antártida . Una vez que se abrió el Paso de Tasmania entre Australia y la Antártida, lo único que impedía que la Antártida quedara completamente aislada por el Océano Austral era su conexión con Sudamérica. A medida que el continente sudamericano se desplazaba hacia el norte, el Paso Drake se abrió y permitió la formación de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA), que habría mantenido las aguas frías de la Antártida circulando alrededor de ese continente y fortaleció la formación de Agua de Fondo Antártica (ABW). [ 109 ] [ 110 ] Con el agua fría concentrada alrededor de la Antártida, las temperaturas de la superficie del mar y, en consecuencia, las temperaturas continentales habrían descendido. El inicio de la glaciación antártica ocurrió durante el Oligoceno temprano, [ 111 ] y el efecto de la apertura del Paso Drake en esta glaciación ha sido objeto de mucha investigación. Sin embargo, aún existe cierta controversia sobre el momento exacto de la apertura del paso, si ocurrió al comienzo del Oligoceno o más cerca del final. Aun así, muchas teorías coinciden en que, en el límite Eoceno/Oligoceno (E/O), existía un flujo aún poco profundo entre Sudamérica y la Antártida, lo que permitió el inicio de una Corriente Circumpolar Antártica. [ 112 ]

A partir de la cuestión de cuándo se abrió el Paso Drake, surge la controversia sobre la magnitud de su influencia en el clima global. Si bien los primeros investigadores concluyeron que la aparición de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) fue de suma importancia, quizás incluso el desencadenante, de la glaciación antártica [ 109 ] y el posterior enfriamiento global, otros estudios han sugerido que la señal de δ¹⁸O es demasiado fuerte como para que la glaciación sea el principal desencadenante del enfriamiento. [ 112 ] Mediante el estudio de sedimentos del Océano Pacífico, otros investigadores han demostrado que la transición de las cálidas temperaturas oceánicas del Eoceno a las frías del Oligoceno duró solo 300 000 años, [ 108 ] lo que implica fuertemente que otras retroalimentaciones y factores, además de la CCA, fueron fundamentales para el rápido enfriamiento. [ 108 ]

La última hipótesis sobre la apertura del Paso Drake lo sitúa a principios del Mioceno. [ 108 ] A pesar del flujo superficial entre Sudamérica y la Antártida, no existía una abertura de aguas profundas lo suficientemente grande como para permitir un flujo significativo que creara una verdadera Corriente Circumpolar Antártica. Si la apertura se produjo tan tarde como se hipotetiza, entonces la Corriente Circumpolar Antártica no habría podido tener un gran efecto en el enfriamiento del Oligoceno temprano, ya que no habría existido.

La primera hipótesis sobre la apertura del Paso Drake es de alrededor de 30 Ma. [ 108 ] Uno de los posibles problemas con esta cronología era la acumulación de escombros continentales en el estrecho entre las dos placas en cuestión. Se ha demostrado en un estudio reciente que estos escombros, junto con lo que se conoce como la zona de fractura de Shackleton , son relativamente jóvenes, de tan solo unos 8 millones de años. [ 110 ] El estudio concluye que el Paso Drake habría podido permitir un flujo significativo de aguas profundas alrededor de los 31 Ma. Esto habría facilitado un inicio más temprano de la Corriente Circumpolar Antártica. Existe cierta evidencia de que ocurrió mucho antes, durante el Eoceno temprano. [ 113 ]

Inauguración del paso de Tasmania

La otra gran puerta de entrada oceánica que se abrió durante este período fue el paso de Tasmania, o tasmano, según la fuente, entre Australia y la Antártida. El período en que se produjo esta apertura es menos controvertido que el del Paso Drake y se considera que ocurrió alrededor de los 34 millones de años. A medida que el paso se ensanchaba, la Corriente Circumpolar Antártica se fortalecía.

Cierre de la vía marítima de Tetis

El mar de Tetis no era una puerta de entrada, sino un mar en sí mismo. Su cierre durante el Oligoceno tuvo un impacto significativo tanto en la circulación oceánica como en el clima. Las colisiones de la placa africana con la placa europea y del subcontinente indio con la placa asiática interrumpieron el mar de Tetis, que había proporcionado una circulación oceánica de baja latitud. [ 114 ] El cierre de Tetis formó algunas montañas nuevas (la cordillera de Zagros) y absorbió más dióxido de carbono de la atmósfera, contribuyendo al enfriamiento global. [ 115 ]

Groenlandia–Islandia–Islas Feroe

La separación gradual del cúmulo de corteza continental y el hundimiento de la dorsal tectónica en el Atlántico Norte que se convertiría en Groenlandia, Islandia y las Islas Feroe contribuyeron a aumentar el flujo de aguas profundas en esa zona. [ 111 ] Más adelante se ofrecerá más información sobre la evolución de las aguas profundas del Atlántico Norte.

enfriamiento del océano

La evidencia de un enfriamiento generalizado del océano durante el Oligoceno se encuentra principalmente en indicadores isotópicos. Los patrones de extinción [ 116 ] y los patrones de migración de especies [ 117 ] también pueden estudiarse para comprender mejor las condiciones oceánicas. Durante un tiempo, se pensó que la glaciación de la Antártida pudo haber contribuido significativamente al enfriamiento del océano; sin embargo, la evidencia reciente tiende a negarlo. [ 110 ] [ 118 ]

aguas profundas

Reconstrucción de Aglaocetus moreni

La evidencia isotópica sugiere que, durante el Oligoceno temprano, la principal fuente de aguas profundas era el Pacífico Norte y el Océano Austral . A medida que la dorsal Groenlandia-Islandia-Islas Feroe se hundió, conectando así el mar de Noruega-Groenlandia con el Océano Atlántico, las aguas profundas del Atlántico Norte también comenzaron a influir. Los modelos informáticos sugieren que, una vez que esto ocurrió, se inició una circulación termohalina de apariencia más moderna . [ 114 ]

La evidencia del inicio temprano del Oligoceno de aguas profundas frías en el Atlántico Norte reside en los comienzos de la deposición de sedimentos a la deriva en el Atlántico Norte, como las derivas de Feni y del sureste de las Islas Feroe. [ 111 ]

El enfriamiento de las aguas profundas del Océano Austral comenzó en serio una vez que el Paso de Tasmania y el Paso Drake se abrieron por completo. [ 110 ] Independientemente del momento en que se produjo la apertura del Paso Drake, el efecto sobre el enfriamiento del Océano Austral habría sido el mismo.

Eventos de impacto

Impactos extraterrestres registrados:

  • Cráter de impacto Haughton , Nunavut , Canadá (23 Ma, cráter de 24 km (15 mi) de diámetro; ahora se considera cuestionable como un evento del Oligoceno; análisis posteriores han concluido que el cráter data de 39 Ma, lo que sitúa el evento en el Eoceno). [ 119 ] [ 120 ]  

explosiones supervolcánicas

Véase también

Notas

  1. Pronunciado / ˈ ɒ l ɪ ɡ ə s n ,- / OL -ə-gə-visto, - goh- ; [ 4 ] también / ɒ ˈ l ɪ ɡ ə s n , - ɡ -/ ol- IH -gə-visto, - goh- [ 5 ]

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