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Evento Paquier

El evento Paquier ( OAE1b ) fue un evento anóxico oceánico (OAE) que ocurrió hace aproximadamente 111 millones de años (Ma), en la etapa geológica Albiense , durante un interval...

El evento Paquier ( OAE1b ) fue un evento anóxico oceánico (OAE) que ocurrió hace aproximadamente 111 millones de años (Ma), en la etapa geológica Albiense , durante un intervalo climático de la historia de la Tierra conocido como el período cálido del Cretácico Medio (MKH). [ 1 ]

Cronología

El OAE1b tuvo tres subeventos principales: el Kilian, el Paquier y el Leenhardt. El subevento Kilian se definió por una excursión negativa de δ 13 C de aproximadamente 2-2,5% a 0,5-1,5% seguida de un aumento gradual de δ 13 C en el Océano Atlántico , [ 2 ] aunque la magnitud de estas fluctuaciones de isótopos de carbono fue mayor en áreas como la Cuenca Vasco-Cantábrica. [ 3 ] El subevento Paquier fue el subevento más extremo del OAE1b, [ 4 ] exhibiendo una caída de δ 13 C de ~3% en materia orgánica marina [ 5 ] y de 1,5-2% en carbonato marino, [ 3 ] que fue seguida por una excursión positiva gradual de δ 13 C. El subevento de Leenhardt fue el último subevento OAE1b y está asociado en el océano Tetis oriental con una excursión negativa de δ 13 C de 0,09‰ a -0,48‰ seguida de una excursión positiva de δ 13 C a 0,58%, [ 6 ] aunque la magnitud de los cambios de isótopos de carbono varía considerablemente en otras regiones marinas, siendo la excursión negativa de δ 13 C de alrededor del 1% en el Atlántico [ 7 ] y el Tetis occidental [ 8 ] pero ~4% en la cuenca vasco-cantábrica [ 3 ] y ~3% en la cuenca andina. [ 9 ]

Causas

Se sugiere que la actividad volcánica pulsada de la meseta de Kerguelen es la causa del OAE1b basándose en anomalías de mercurio registradas en este intervalo. [ 10 ] Se conocen cinco anomalías de mercurio diferentes en relación con el carbono orgánico total en estratos de la cuenca de Jiuquan que abarcan el intervalo OAE1b, lo que apoya firmemente una relación causal con el vulcanismo masivo. [ 11 ] Las prominentes excursiones negativas de isótopos de osmio contemporáneas con cambios bióticos entre foraminíferos planctónicos confirman aún más la ocurrencia de múltiples episodios de actividad volcánica submarina durante el curso del OAE1b. [ 12 ] Sin embargo, el vulcanismo no está inequívocamente respaldado como el origen principal del OAE1b. Algunos han interpretado las anomalías de mercurio asociadas con el OAE1b como un reflejo de la mineralización asociada con el diapirismo de sal en lugar del vulcanismo. [ 13 ] Otra línea de evidencia que contradice la hipótesis del vulcanismo involucra la diacronía masiva entre los registros de isótopos de talio y los intervalos de desoxigenación. [ 14 ]

El calentamiento global intensificó la meteorización química, lo que provocó un aumento de los aportes terrestres de materia orgánica a los océanos y lagos. Esto promovió la eutrofización , que agotó rápidamente el oxígeno disuelto en las masas de agua. [ 15 ] Un aumento contemporáneo de 187Os / 188Os refleja un incremento de las fuentes de osmio radiogénico de origen continental en el océano, lo que confirma un aumento de la escorrentía terrestre. [ 16 ]

Alternativamente, en lugar del vulcanismo, algunas investigaciones señalan los ciclos orbitales como la causa principal del OAE1b. Se ha planteado la hipótesis de que la actividad monzónica intensificada, modulada por la precesión axial de la Tierra , impulsó el desarrollo del OAE1b. La evidencia que respalda esta explicación incluye variaciones regulares en los índices de detritos y meteorización entre intervalos húmedos de alta meteorización y anoxia e intervalos más secos de menor meteorización y aguas mejor oxigenadas; se sugiere que estas variaciones corresponden a ciclos de precesión. [ 17 ] Un análisis diferente del forzamiento orbital postula que el ciclo de excentricidad largo es el impulsor orbital más significativo de la modulación monzónica. [ 18 ] Los registros de δ 18 O en foraminíferos planctónicos del Océano Boreal muestran una periodicidad de 100 kyr , lo que indica que el ciclo de excentricidad corto gobernó la ingresión de aguas calientes del Tetis en el Océano Boreal y el consiguiente calentamiento Boreal. [ 19 ] El ciclo de excentricidad de 405 kyr parece haber dominado el avance y retroceso de la anoxia en la cuenca vocontiana. [ 20 ]

El aislamiento tectónico de los océanos Atlántico y Tetis restringió su ventilación, permitiendo su estancamiento y facilitando las condiciones ideales para la estratificación termohalina, lo que a su vez promovería el desarrollo generalizado de anoxia durante un clima que se calienta rápidamente. [ 21 ]

La coincidencia del OAE1b con un pico en una oscilación de 5-6 millones de años en la acumulación de fósforo marino sugiere que una mayor regeneración de fósforo pudo haber sido uno de los factores causales detrás del desarrollo de la anoxia generalizada. A medida que se acumulaba más fósforo en los ambientes marinos y causaba picos en la productividad biológica y disminuciones en el oxígeno disuelto, se generó un fuerte ciclo de retroalimentación positiva en el que el fósforo depositado en el fondo marino se reciclaba de nuevo en la columna de agua a mayor velocidad, lo que facilitaba un mayor aumento de la productividad y una disminución del contenido de oxígeno en el agua de mar. Finalmente, un ciclo de retroalimentación negativa de aumento del oxígeno atmosférico puso fin a este pico de fósforo y al propio OAE al causar un aumento de la actividad de incendios forestales y una consiguiente disminución de la vegetación y la meteorización química. [ 22 ]

Efectos

A diferencia de otros OAE durante el MKH, como el OAE1a y el OAE2 , el OAE1b no estuvo asociado con un evento de extinción de foraminíferos bentónicos. Se encuentran asociaciones idénticas de foraminíferos bentónicos tanto debajo como encima de las lutitas negras depositadas en asociación con el OAE1b, lo que indica que este OAE tuvo una extensión geográfica y batimétrica limitada. Aunque algunas partes del fondo oceánico quedaron desprovistas de vida, los foraminíferos bentónicos sobrevivieron en refugios y recolonizaron áreas previamente abandonadas después del OAE sin recambio faunístico. [ 23 ] Sin embargo, los foraminíferos planctónicos disminuyeron significativamente durante el OAE1b. [ 24 ] En el Pacífico oriental, el Nivel Paquier del OAE1b está asociado con la desaparición de la producción de carbonato dominada por heterozoos. [ 9 ]

Al igual que otros OAE, el OAE1b dejó su huella en el registro geológico en forma de una deposición generalizada y abundante de lutitas negras. [ 25 ] [ 26 ] [ 1 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Scotese, Christopher Robert; Song, Haijun; Mills, Benjamin JW; Van der Meer, Douwe G. (abril de 2021). "Paleotemperaturas fanerozoicas: el clima cambiante de la Tierra durante los últimos 540 millones de años" . Earth-Science Reviews . 215 103503. Bibcode : 2021ESRv..21503503S . doi : 10.1016/j.earscirev.2021.103503 . S2CID 233579194. Recuperado el 24 de mayo de 2023 . 
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