
La gran cuenca del Turkana en África Oriental (principalmente el noroeste de Kenia y el sur de Etiopía , y partes menores del este de Uganda y el sureste de Sudán del Sur ) constituye una gran cuenca endorreica , una cuenca de drenaje sin salida centrada en el sistema del Rift de Gregory, que se extiende de norte a sur , en Kenia y el sur de Etiopía. El punto más profundo de la cuenca es el lago endorreico Turkana , un lago salobre de soda con una productividad ecológica muy alta en el Rift de Gregory.
También se utiliza ampliamente una definición más restringida del término Cuenca de Turkana , que incluye el lago Turkana y su entorno dentro de los límites del Rift de Gregory en Kenia y Etiopía, así como el valle inferior del río Omo en Etiopía. La Cuenca, según esta definición más restringida, es un sitio de subsidencia geológica que contiene uno de los registros fósiles más continuos y mejor controlados temporalmente del Plioceno-Pleistoceno [ 1 ] [ 2 ], con algunos fósiles tan antiguos como el Cretácico . [ 3 ] Entre los sitios fosilíferos críticos de la Cuenca se encuentran Lothagam , Allia Bay y Koobi Fora .
Geografía
El lago Turkana se encuentra en el centro de la cuenca del Turkana y está flanqueado por el desierto de Chalbi al este, las llanuras de Lotakipi al norte, Karasuk al oeste y Samburu al sur. [ 4 ] Dentro de estas regiones se incluyen matorrales desérticos, pastizales y matorrales desérticos, y acacias dispersas o pastizales abiertos. [ 4 ] El único río verdaderamente perenne es el río Omo en Etiopía, en la parte norte de la cuenca, que desemboca en el lago en su orilla norte y le proporciona más del 98% de su caudal anual. Los dos ríos intermitentes , que casi por sí solos contribuyen con el 2% restante del caudal, son el río Turkwel y el río Kerio en Kenia, en la parte occidental de la cuenca. [ 5 ] Gran parte de la cuenca del Turkana hoy en día puede describirse como matorral árido o incluso desierto. La excepción es el valle del río Omo- Gibe al norte.
Entre las ciudades importantes de la cuenca del Turkana se encuentran Lokitaung, Kakuma, Lodwar, Lorogumu, Ileret y Kargi. El pueblo turkana habita la parte occidental de la cuenca, los pueblos samburu y pokot la parte sur, y los pueblos nyangatom , daasanach y oromo borana la parte norte y oriental. [ 4 ]
Entorno geológico

Los registros sedimentarios más antiguos se remontan al Cretácico , incluyendo unidades anteriormente denominadas informalmente como areniscas de Turkana, como la arenisca de Lapurr , y están dominadas por secuencias fluviales que fluyen hacia el este y desembocan en el Océano Índico; [ 3 ] las formaciones posteriores del Oligoceno y el Mioceno se caracterizan por regímenes fluviales similares que, sin embargo, no están unificados bajo un solo grupo o sistema geológico . [ 6 ] [ 7 ] Hace aproximadamente 4,2 millones de años (Ma), la región experimentó un vulcanismo generalizado y significativo , asociado con los basaltos de Gombe en la formación Koobi Fora al este y con los basaltos de Lothagam más al sur; este evento creó un lago en el centro de la cuenca y aparentemente estableció el sistema deposicional continuo moderno de la Cuenca de Turkana. [ 1 ]
La sedimentación en la cuenca de Turkana se debe principalmente a la subsidencia , resultado de la fracturación entre las placas somalí y nubia , que ha creado una serie de estructuras de horst y graben , y ha dado lugar a aproximadamente 1 km de depósitos sedimentarios en el centro de la cuenca cada millón de años. Los registros sedimentarios , que se vuelven más dispersos y discontinuos a mayor distancia del centro de la cuenca, sugieren que esta ha alternado entre regímenes fluviales y lacustres a lo largo del Plioceno-Pleistoceno , principalmente como resultado de la continua actividad volcánica, primero al este y luego al sur de la cuenca. [ 8 ]
Registro evolutivo
Los registros fósiles en la cuenca ayudan a establecer gran parte de lo que se sabe sobre la evolución de la fauna africana en el Neógeno y el Cuaternario . [ 9 ] Como en otras regiones, la crisis de aridificación del Messiniense del final del Mioceno y la tendencia de enfriamiento global parecen haber influido en los conjuntos fósiles en la cuenca de Turkana, ya sea a través de migraciones o eventos evolutivos de novo . [ 10 ] Las hojas fosilizadas características de paisajes más mesófilos , las composiciones de las comunidades faunísticas y el aumento de la contribución de las plantas " C4 " o adaptadas a la aridez a la ingesta de carbono de los herbívoros , sugieren que el mundo del Mioceno era más exuberante que el del Plioceno . [ 11 ] Algunos herbívoros, como los caballos , respondieron rápidamente a la expansión de los pastizales C4 , mientras que otros herbívoros evolucionaron más lentamente o desarrollaron una serie de respuestas diferentes a un paisaje cada vez más árido. [ 12 ]
Los estudios evolutivos de la cuenca de Turkana también han encontrado lo que podrían ser importantes intervalos de recambio faunístico después del Mioceno, sobre todo en el Plioceno tardío y el Pleistoceno temprano, [ 13 ] [ 14 ] aunque estudios posteriores han sugerido cambios más graduales en la composición de la comunidad de herbívoros a lo largo de este intervalo. [ 15 ] Una de las razones del enfoque en el Plioceno tardío y el Pleistoceno temprano es la extensa literatura sobre restos fósiles de homininos que muestra una aparente " radiación adaptativa " a través de este límite. Si bien las especies de homininos anteriores se consideran parte de un único linaje " anagenético " en continua evolución, [ 16 ] los restos fósiles de homininos se vuelven extraordinariamente diversos en África Oriental hace 2,5 millones de años, con numerosas especies de australopitecinos robustos y ancestros humanos primitivos encontrados primero en la cuenca de Turkana, y finalmente también en Sudáfrica. La evidencia más antigua del uso de herramientas de piedra entre los ancestros humanos se encuentra dentro de la cuenca de Turkana. [ 17 ]
Véase también
Referencias
- 1 2 Feibel, C., 2011, "Una historia geológica de la cuenca de Turkana". Antropología evolutiva .
- ↑ McDougall, I.; Brown, FH; Vasconcelos, PM; Cohen, BE; Thiede, DS; Buchanan, MJ (2012). "Nuevas edades de cristales individuales 40Ar/39Ar mejoran la escala de tiempo para la deposición del Grupo Omo, Cuenca Omo-Turkana, África Oriental" . Journal of the Geological Society . 169 (2): 213– 226. Bibcode : 2012JGSoc.169..213M . doi : 10.1144/0016-76492010-188 . S2CID 128606182 .
- 1 2 Tiercilin J.-J., Potdevin J.-L., Morley CK, Talbot MR, Bellon H., Rio A., Le Gall B. y Vétel W. (2004). "Potencial de hidrocarburos de la depresión meso-cenozoica de Turkana, norte de Kenia. I. Yacimientos: ambientes deposicionales, características diagenéticas y relaciones roca madre-yacimiento" (PDF) . Marine and Petroleum Geology . 21 : 41–62 . doi : 10.1016/j.marpetgeo.2003.11.007 .
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Bibliografía
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- "Atlas de Kenia", Ed. DE Warren, The Survey of Kenya, Nairobi 1962.
- Hughes, RH; Hughes, JS (1992). Directorio de humedales africanos . UICN. ISBN 978-2-88032-949-5.
- Cuencas sedimentarias de África
- Geología de Kenia
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- Geología de Etiopía
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