Laurasia ( / l ɔː ˈ r eɪ ʒ ə , - ʃ ə / ) [ 1 ] fue la más septentrional de las dos grandes masas continentales que formaron parte del supercontinente Pangea desde hace aproximadamente 335 a 175 millones de años ( Mya ), siendo la otra Gondwana . Se separó de Gondwana hace entre 215 y 175 millones de años (a partir del final del período Triásico ) durante la fragmentación de Pangea, desplazándose más al norte tras la división y finalmente se separó con la apertura del océano Atlántico Norte hace aproximadamente 56 millones de años. El nombre es una combinación de Laurentia y Eurasia . [ 2 ]
Laurentia, Avalonia , Baltica y una serie de terrenos más pequeños colisionaron durante la orogenia Caledoniana hace aproximadamente 400 millones de años para formar Laurussia. Posteriormente, Laurussia colisionó con Gondwana para formar Pangea. Kazajistán y Siberia se añadieron a Pangea hace entre 290 y 300 millones de años para formar Laurasia. Laurasia finalmente se convirtió en una masa continental independiente cuando Pangea se dividió en Gondwana y Laurasia. [ 3 ]
Terminología y origen del concepto
Entre 1904 y 1909, el geólogo austriaco Eduard Suess propuso que los continentes del hemisferio sur estuvieron alguna vez fusionados en un continente mayor llamado Gondwana. En 1915, el meteorólogo alemán Alfred Wegener propuso la existencia de un supercontinente al que llamó Pangea. En 1937, el geólogo sudafricano Alexander du Toit propuso que Pangea estaba dividida en dos masas continentales más grandes, Laurasia en el hemisferio norte y Gondwana en el hemisferio sur, [ 4 ] separadas por el océano Tetis. [ 5 ]
Laurussia fue definida por el geólogo suizo Peter Ziegler en 1988 como la fusión entre Laurentia y Baltica a lo largo de la sutura caledoniana septentrional. El «Viejo Continente Rojo» es un nombre informal que se usa a menudo para los depósitos del Silúrico-Carbonífero en la masa continental central de Laurussia. [ 6 ]
Varios supercontinentes anteriores propuestos y debatidos en la década de 1990 y posteriormente (por ejemplo, Rodinia, Nuna, Nena) incluían conexiones anteriores entre Laurentia, Báltica y Siberia. [ 5 ] Estas conexiones originales aparentemente sobrevivieron a través de uno e incluso posiblemente dos ciclos de Wilson , aunque su duración intermitente y su ajuste recurrente son objeto de debate. [ 7 ]
Proto-Laurasia
Pre-Rodinia

Laurentia y Baltica formaron inicialmente una masa continental conocida como Proto-Laurasia como parte del supercontinente Columbia , que se ensambló hace entre 2100 y 1800 millones de años para abarcar prácticamente todos los bloques continentales arcaicos conocidos . [ 8 ] Las suturas supervivientes de este ensamblaje son el orógeno Trans-Hudson en Laurentia; el orógeno Nagssugtoqidian en Groenlandia; el Kola-Kareliano (el margen noroeste del orógeno Svecofenniano ) y el orógeno Volhyn-Rusia Central y el orógeno Pachelma (a través del oeste de Rusia) en Baltica, el orógeno Akitkan en Siberia. [ 9 ]
Se acrecionó corteza proterozoica adicional hace 1800–1300 millones de años, especialmente a lo largo del margen Laurentia-Groenlandia-Báltica. [ 8 ] Laurentia y Báltica formaron una masa continental coherente con el sur de Groenlandia y Labrador adyacente al margen ártico de Báltica. Un arco magmático se extendió desde Laurentia a través del sur de Groenlandia hasta el norte de Báltica. [ 10 ] La fragmentación de Columbia comenzó hace 1600 millones de años, incluyendo a lo largo del margen occidental de Laurentia y el margen norte de Báltica (coordenadas modernas), y se completó hace aproximadamente 1300–1200 millones de años, un período durante el cual se emplazaron enjambres de diques máficos, incluyendo MacKenzie y Sudbury en Laurentia. [ 8 ]
Los rastros dejados por grandes provincias ígneas proporcionan evidencias de fusiones continentales durante este período. Los relacionados con Proto-Laurasia incluyen: [ 11 ]
- Un extenso magmatismo de hace 1750 millones de años en Báltica, Sarmatia (Ucrania), el sur de Siberia, el norte de Laurentia y África Occidental indica que estos cratones estaban conectados entre sí;
- La existencia de umbrales en el sur de Siberia, que pueden conectarse con el enjambre de diques de Melville Bugt en el oeste de Groenlandia, sugiere la existencia de un continente de entre 1.630 y 1.640 millones de años de antigüedad compuesto por Siberia, Laurentia y Báltica ;
- Una importante provincia ígnea de 1.380 millones de años durante la desintegración del supercontinente Nuna conecta Laurentia, Báltica, Siberia, Congo y África occidental .
Rodinia

En la gran mayoría de las reconstrucciones de la tectónica de placas, Laurentia formó el núcleo del supercontinente Rodinia , que se formó hace entre 1260 y 900 millones de años. [ 13 ] Sin embargo, la ubicación exacta de los distintos continentes dentro de Rodinia es objeto de debate. En algunas reconstrucciones, Báltica estaba unida a Groenlandia a lo largo de su margen escandinavo, mientras que Amazonia estaba unida al margen de Tornquist de Báltica . Australia y la Antártida Oriental se ubicaban en el margen occidental de Laurentia. [ 14 ]
Siberia se ubicaba cerca, pero a cierta distancia, del margen norte de Laurentia en la mayoría de las reconstrucciones. [ 15 ] Sin embargo, en la reconstrucción de algunos geólogos rusos, el margen sur (coordenadas modernas) de Siberia se fusionó con el margen norte de Laurentia, y estos dos continentes se separaron a lo largo de lo que ahora es el Cinturón de Pliegues de Asia Central , de 3000 km (1900 millas) de longitud, no más tarde de 570 millones de años atrás, y aún se pueden encontrar rastros de esta separación en el enjambre de diques de Franklin en el norte de Canadá y en el Escudo Aldan en Siberia. [ 16 ]
El Proto-Pacífico se abrió y Rodinia comenzó a fragmentarse durante el Neoproterozoico (aprox. 750–600 millones de años) cuando Australia-Antártida (Gondwana Oriental) se separó del margen occidental de Laurentia, mientras que el resto de Rodinia (Gondwana Occidental y Laurasia) giró en el sentido de las agujas del reloj y se desplazó hacia el sur. Posteriormente, la Tierra sufrió una serie de glaciaciones : la de Varanger (aprox. 650 millones de años, también conocida como Tierra Bola de Nieve ) y las glaciaciones de Rapitan e Ice Brook (aprox. 610–590 millones de años) . Tanto Laurentia como Báltica se ubicaban al sur de los 30°S, con el Polo Sur situado en el este de Báltica, y se han encontrado depósitos glaciares de este período en Laurentia y Báltica, pero no en Siberia. [ 17 ]
Una pluma del manto (la provincia magmática de Iapetus Central ) obligó a Laurentia y Baltica a separarse hace aproximadamente 650-600 millones de años, y el océano Iapetus se abrió entre ellas. Laurentia comenzó entonces a moverse rápidamente ( 20 cm/año (7,9 pulgadas /año) ) hacia el norte, en dirección al ecuador, donde quedó atascada sobre un punto frío en el Proto-Pacífico. Baltica permaneció cerca de Gondwana en latitudes meridionales hasta el Ordovícico . [ 17 ]
Pannotia
Laurentia, Báltica y Siberia permanecieron conectadas entre sí dentro del efímero supercontinente precámbrico - cámbrico Pannotia o Gran Gondwana. En ese momento, una serie de bloques continentales llamados Peri-Gondwana, que ahora forman parte de Asia, los terrenos cataysianos , a saber, Indochina, el norte de China, el sur de China , los terrenos cimerios , Sibumasu , Qiangtang , Lhasa , Afganistán, Irán, Turquía , todavía estaban unidos al margen indo-australiano de Gondwana. Otros bloques que ahora forman parte del suroeste de Europa y América del Norte, desde Nueva Inglaterra hasta Florida, todavía estaban unidos al margen africano-sudamericano de Gondwana. [ 18 ] Esta deriva hacia el norte de los terrenos a través del océano Tetis también incluyó los terrenos hunos , ahora extendidos desde Europa hasta China. [ 19 ]
Pannotia se fragmentó a finales del Precámbrico en Laurentia, Báltica, Siberia y Gondwana. Una serie de bloques continentales, los terrenos Cadomiense, Avaloniano, Cathaysiano y Cimmerio, se separaron de Gondwana y comenzaron a desplazarse hacia el norte. [ 20 ]
Euramérica/Laurussia



Laurentia permaneció casi estática cerca del ecuador durante el Paleozoico temprano, separada de Báltica por el océano Iapetus, de hasta 3000 km (1900 mi) de ancho . [ 22 ] En el Cámbrico tardío, la dorsal oceánica en el océano Iapetus se subdujo bajo Gondwana, lo que resultó en la apertura de una serie de grandes cuencas de trasarco . Durante el Ordovícico, estas cuencas evolucionaron en un nuevo océano, el océano Rheico , que separó una serie de terrenos —Avalonia , Carolinia y Armorica— de Gondwana. [ 23 ]
Avalonia se separó de Gondwana a principios del Ordovícico y colisionó con Báltica cerca del límite Ordovícico-Silúrico (hace 480-420 millones de años). Báltica-Avalonia rotó y fue empujada hacia el norte, en dirección a Laurentia. La colisión entre estos continentes cerró el océano Iapetus y formó Laurussia , también conocida como Euramérica . Otro término histórico para este continente es el Viejo Continente Rojo o Viejo Continente de Arenisca Roja , en referencia a los abundantes estratos rojos de la Antigua Arenisca Roja durante el Devónico. El continente abarcaba 37 000 000 km² (14 000 000 millas cuadradas ), incluyendo varios grandes bloques continentales árticos. [ 22 ] [ 23 ]
Una vez completada la orogenia caledoniana, Laurussia quedó delimitada de la siguiente manera: [ 24 ]
- El margen oriental estaba formado por la plataforma de Barents y la plataforma de Moscú ;
- El margen occidental eran las plataformas occidentales de Laurentia, afectadas posteriormente por la orogenia Antler ;
- El margen norte fue la orogenia Innuitiana - Lomonosov , que marcó la colisión entre Laurussia y el cratón ártico ;
- El margen sur era un margen activo de estilo pacífico, donde la subducción del fondo oceánico dirigida hacia el norte entre Gondwana y Laurussia empujaba fragmentos continentales hacia esta última.
Durante el Devónico (416–359 millones de años atrás), la masa continental combinada de Báltica y Avalonia giraba alrededor de Laurentia, que permanecía estática cerca del ecuador . En los mares cálidos y poco profundos de Laurentia y en las plataformas continentales evolucionó un conjunto diverso de bentos , incluyendo los trilobites más grandes que superaban 1 m (3 pies 3 pulgadas) . El antiguo continente de arenisca roja se extendía por el norte de Laurentia y hacia Avalonia y Báltica, pero durante la mayor parte del Devónico, un estrecho canal marítimo formó una barrera donde más tarde se abriría el Atlántico Norte. Los tetrápodos evolucionaron a partir de peces en el Devónico tardío, con los fósiles más antiguos conocidos procedentes de Groenlandia. Los bajos niveles del mar durante el Devónico temprano produjeron barreras naturales en Laurussia, lo que resultó en un provincialismo dentro de la fauna bentónica. En Laurentia, el arco transcontinental dividió a los braquiópodos en dos provincias, una de las cuales se confinó a una gran bahía al oeste de los Apalaches. A mediados del Devónico, estas dos provincias se habían unido en una sola y el cierre del océano Rheico unificó finalmente las faunas de toda Laurussia. La alta productividad del plancton en el límite Devónico-Carbonífero provocó episodios anóxicos que dejaron lutitas negras en las cuencas de Laurentia. [ 25 ]
Pangea

La subducción del océano Iapetus dio lugar al primer contacto entre Laurussia y Gondwana a finales del Devónico y culminó en una colisión total, la orogenia Varisca , a principios del Carbonífero (hace 340 millones de años). [ 24 ] La orogenia Varisca cerró el océano Rheico (entre Avalonia y Armórica) y el océano Proto-Tetis (entre Armórica y Gondwana) para formar el supercontinente Pangea. [ 26 ] La orogenia Varisca es compleja y el momento exacto y el orden de las colisiones entre los microcontinentes involucrados se han debatido durante décadas. [ 27 ]
Pangea se formó completamente durante el Pérmico, a excepción de los bloques asiáticos. El supercontinente se centró en el Ecuador durante el Triásico y el Jurásico, período que vio el surgimiento del megamonzón pangeano . [ 28 ] Las fuertes lluvias provocaron altos niveles freáticos, lo que a su vez dio lugar a la formación de turba y extensos depósitos de carbón. [ 29 ]
Durante el Cámbrico y el Ordovícico temprano, cuando vastos océanos separaban todos los continentes principales, solo los organismos marinos pelágicos, como el plancton, podían moverse libremente a través del océano abierto y, por lo tanto, las brechas oceánicas entre continentes se detectan fácilmente en los registros fósiles de organismos marinos bentónicos y especies no marinas. Para el Ordovícico tardío, cuando los continentes se acercaron cerrando las brechas oceánicas, el bentos (braquiópodos y trilobites) pudo extenderse entre continentes, mientras que los ostrácodos y los peces permanecieron aislados. A medida que Laurrusia se formó durante el Devónico y se formó Pangea, las especies de peces tanto de Laurrusia como de Gondwana comenzaron a migrar entre continentes y, antes del final del Devónico, se encontraron especies similares a ambos lados de lo que quedaba de la barrera varisca. [ 30 ]
Los fósiles de árboles más antiguos provienen del Bosque Fósil de Gilboa, un pteridofito del Devónico Medio , en el centro de Laurussia (actualmente Nueva York , Estados Unidos ). [ 31 ] A finales del Carbonífero, Laurussia se ubicaba en el ecuador y estaba cubierta por selvas tropicales, comúnmente conocidas como bosques de carbón . Para el Pérmico, el clima se había vuelto árido y estas selvas del Carbonífero colapsaron ; los licopodios (musgos gigantes) fueron reemplazados por helechos arborescentes . En el clima seco, una fauna detritívora —que incluía gusanos anillados , moluscos y algunos artrópodos— evolucionó y se diversificó, junto con otros artrópodos herbívoros y carnívoros, y tetrápodos —insectívoros y piscívoros como anfibios y amniotas primitivos— . [ 32 ]
Laurasia
Durante los períodos Carbonífero a Pérmico, Siberia, Kazajistán y Báltica colisionaron en la orogenia Uraliana para formar Laurasia. [ 33 ]
La transición Paleozoico-Mesozoico estuvo marcada por la reorganización de las placas tectónicas terrestres, que dio lugar a la formación de Pangea y, finalmente, a su fragmentación. Causada por el desprendimiento de las placas del manto subducidas, esta reorganización generó plumas del manto ascendentes que produjeron grandes provincias ígneas al alcanzar la corteza. Esta actividad tectónica también dio lugar a la extinción masiva del Pérmico-Triásico . Las tensiones en Eurasia dieron lugar a un extenso sistema de cuencas de rift (Urengoy, Urales Orientales-Turgay, Khudosey) y basaltos de inundación en la cuenca de Siberia Occidental , la cuenca de Pechora y el sur de China. [ 34 ]
Laurasia y Gondwana tenían el mismo tamaño, pero historias geológicas distintas. Gondwana se formó antes de la formación de Pangea, mientras que la formación de Laurasia tuvo lugar durante y después de la formación del supercontinente. Estas diferencias dieron lugar a distintos patrones de formación de cuencas y transporte de sedimentos. La Antártida Oriental era la zona más elevada de Pangea y produjo sedimentos que se transportaron a través del este de Gondwana, pero que nunca llegaron a Laurasia. Durante el Paleozoico, aproximadamente entre el 30 % y el 40 % de Laurasia estaba cubierta por aguas marinas poco profundas, mientras que solo entre el 10 % y el 20 % de Gondwana lo estaba. [ 35 ]
bloques asiáticos
Durante el ensamblaje de Pangea, Laurasia creció a medida que los bloques continentales se desprendían del margen norte de Gondwana; arrastrados por antiguos océanos que se cerraban delante de ellos y empujados por nuevos océanos que se abrían detrás de ellos. [ 36 ] Durante la ruptura de Rodinia en el Neoproterozoico-Paleozoico temprano, la apertura del océano Proto-Tetis separó los bloques asiáticos —Tarim, Qaidam, Alex, China del Norte, China del Sur— de las costas septentrionales de Gondwana (al norte de la India y Australia en coordenadas modernas) y el cierre del mismo océano los volvió a reunir a lo largo de las mismas costas hace 500-460 millones de años, dando como resultado Gondwana en su máxima extensión. [ 23 ]
La fragmentación de Rodinia también dio lugar a la apertura del océano Paleoasiático, de larga duración, entre Báltica y Siberia al norte y Tarim y el norte de China al sur. El cierre de este océano se conserva en el Cinturón Orogénico de Asia Central , el orógeno más grande de la Tierra. [ 37 ]
El norte de China, el sur de China, Indochina y Tarim se separaron de Gondwana durante los períodos Silúrico a Devónico, cuando el océano Paleo-Tetis se abrió tras ellos. Sibumasu, Qiantang y otros fragmentos continentales cimerios se separaron a principios del Pérmico. Lhasa , Birmania , Sikuleh, el suroeste de Sumatra, el oeste de Sulawesi y partes de Borneo se separaron durante el Triásico Tardío-Jurásico Tardío. [ 38 ]
Durante el Carbonífero y el Pérmico, Báltica colisionó primero con Kazajistán y Siberia, y luego el norte de China con Mongolia y Siberia. Sin embargo, a mediados del Carbonífero, el sur de China ya había estado en contacto con el norte de China el tiempo suficiente para permitir el intercambio floral entre ambos continentes. Los bloques cimerios se separaron de Gondwana a finales del Carbonífero. [ 33 ]
A principios del Pérmico, el océano Neotetis se abrió tras los terrenos cimerios (Sibumasu, Qiantang, Lhasa) y, a finales del Carbonífero, el océano Paleotetis se cerró delante. Sin embargo, la rama oriental del océano Paleotetis permaneció abierta mientras Siberia se incorporaba a Laurussia y Gondwana colisionaba con Laurasia. [ 36 ]
Cuando el Paleo-Tetis oriental se cerró hace entre 250 y 230 millones de años, una serie de bloques asiáticos —Sibumasu, Indochina, China Meridional, Qiantang y Lhasa— formaron un continente separado en el sur de Asia. Este continente colisionó hace entre 240 y 220 millones de años con un continente septentrional —China Septentrional, Qinling, Qilian, Qaidam, Alex y Tarim— a lo largo del orógeno de China Central para formar un continente combinado en Asia Oriental. Los márgenes septentrionales del continente septentrional colisionaron con Báltica y Siberia hace entre 310 y 250 millones de años, y así la formación del continente de Asia Oriental marcó la máxima extensión de Pangea. [ 36 ] Para entonces, la fragmentación de Pangea occidental ya había comenzado. [ 33 ]
División final
En el Triásico-Jurásico temprano (hace aproximadamente 200 millones de años), la apertura del Océano Atlántico Central fue precedida por la formación de una serie de grandes cuencas de rift, como la Cuenca de Newark , entre el este de Norteamérica, desde lo que hoy es el Golfo de México hasta Nueva Escocia, y en África y Europa, desde Marruecos hasta Groenlandia. [ 39 ]
Hacia los 83 millones de años, la expansión había comenzado en el Atlántico Norte entre la Cuenca de Rockall , un fragmento continental situado sobre la Placa Euroasiática, y América del Norte. Hacia los 56 millones de años, Groenlandia se había convertido en una placa independiente, separada de América del Norte por la Falla de la Bahía de Baffin-Mar de Labrador . Hacia los 33 millones de años, la expansión había cesado en el Mar de Labrador y se había trasladado a la Dorsal Mesoatlántica. [ 40 ] La apertura del Océano Atlántico Norte había dividido efectivamente Laurasia en dos.
Biogeografía
Pangea se dividió en dos cuando se abrió el mar de Tetis entre Gondwana y Laurasia a finales del Jurásico. Sin embargo, el registro fósil sugiere la presencia intermitente de un puente terrestre trans-Tetis, aunque la ubicación y la duración de dicho puente terrestre siguen siendo un enigma. [ 41 ]
Los pinos evolucionaron a principios del Mesozoico, hace aproximadamente 250 millones de años, y el género Pinus se originó en Laurasia a principios del Cretácico, hace aproximadamente 130 millones de años, en competencia con plantas con flores de crecimiento más rápido . Los pinos se adaptaron a climas fríos y áridos en entornos donde la temporada de crecimiento era más corta o los incendios forestales eran frecuentes; esta evolución limitó la distribución de los pinos entre los 31° y los 50° de latitud norte y dio lugar a una división en dos subgéneros: Strobus, adaptado a entornos adversos, y Pinus , a paisajes propensos a incendios. A finales del Cretácico, los pinos se habían establecido en toda Laurasia, desde Norteamérica hasta Asia Oriental. [ 42 ]
Desde el Triásico hasta el Jurásico Temprano, antes de la fragmentación de Pangea, los arcosaurios (crurotarsianos, pterosaurios y dinosaurios, incluidas las aves) tuvieron una distribución global, especialmente los crurotarsianos, el grupo ancestral de los cocodrilos . Este cosmopolitismo terminó con la fragmentación de Gondwana y la formación de Laurasia. La diversidad de pterosaurios alcanzó su máximo en el Jurásico Tardío-Cretácico Temprano, y la tectónica de placas no afectó la distribución de estos reptiles voladores. Los ancestros de los cocodrilos también se diversificaron durante el Cretácico Temprano, pero se dividieron en poblaciones de Laurasia y Gondwana; los verdaderos cocodrilos evolucionaron a partir de las primeras. La distribución de los tres grupos principales de dinosaurios —los saurópodos , los terópodos y los ornitisquios— fue similar a la de los cocodrilos. Asia oriental permaneció aislada con especies endémicas, entre las que se incluyen psitacosaurios (dinosaurios con cuernos) y anquilosáuridos (dinosaurios acorazados con cola en forma de maza). [ 43 ]
Mientras tanto, durante el Triásico, los mamíferos se asentaron lentamente en Laurasia desde Gondwana, la cual era el hábitat de sus ancestros del Pérmico . Se dividieron en dos grupos: uno regresó a Gondwana (y permaneció allí tras la fragmentación de Pangea), mientras que el otro se quedó en Laurasia (hasta que sus descendientes se trasladaron a Gondwana a partir del Jurásico ). El grupo de mamíferos placentarios Laurasiatheria recibe su nombre de Laurasia.
A principios del Eoceno, un pico en el calentamiento global dio lugar a una fauna panártica con caimanes y anfibios presentes al norte del Círculo Polar Ártico. A principios del Paleógeno, los puentes terrestres aún conectaban continentes, permitiendo la migración de animales terrestres entre ellos. Por otro lado, las áreas sumergidas dividían ocasionalmente los continentes: el estrecho de Turgai separó Europa y Asia desde el Jurásico Medio hasta el Oligoceno y, al secarse este estrecho, tuvo lugar un intercambio faunístico masivo y el evento de extinción resultante en Europa se conoce como la Gran Coupure . [ 44 ]
Los Coraciiformes (un orden de aves que incluye a los martines pescadores) evolucionaron en Laurasia. Si bien este grupo ahora tiene una distribución mayoritariamente tropical, se originaron en el Ártico a finales del Eoceno, hace aproximadamente 35 millones de años, desde donde se diversificaron por toda Laurasia y más al sur, cruzando el Ecuador. [ 45 ]
Véase también
Referencias
Notas
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