El Plioceno ( / ˈ p l aɪ . ə s iː n , ˈ p l aɪ . oʊ -/ PLY -ə-seen, PLY -oh- ; [ 6 ] [ 7 ] también Pleiocene ) [ 8 ] es la época en la escala de tiempo geológico que se extiende desde 5,33 hasta 2,58 [ 9 ] millones de años atrás (Ma). Es la segunda y más reciente época del Período Neógeno en la Era Cenozoica . El Plioceno sigue a la Época Miocena y es seguido por la Época Pleistocena . Antes de la revisión de 2009 de la escala de tiempo geológico, que situó las cuatro glaciaciones más recientes completamente dentro del Pleistoceno, el Plioceno también incluía la Etapa Gelasiense , que duró desde 2,59 hasta 1,81 Ma, y ahora está incluida en el Pleistoceno. [ 10 ]
Al igual que en otros periodos geológicos más antiguos, los estratos geológicos que definen su inicio y final están bien identificados, pero las fechas exactas de estos periodos son algo inciertas. Los límites del Plioceno no se establecen en un evento mundial fácilmente identificable, sino en los límites regionales entre el Mioceno, más cálido, y el Pleistoceno, relativamente más frío. El límite superior se fijó al comienzo de las glaciaciones del Pleistoceno.
Etimología
Charles Lyell (más tarde Sir Charles) le dio nombre al Plioceno en Principios de Geología (volumen 3, 1833). [ 11 ] Deriva del griego antiguo πλείων ( pleíōn ), lit. ' más ' , y καινός ( kainós ), lit. ' reciente ' , [ 12 ] y significa aproximadamente "continuación de lo reciente", refiriéndose a la fauna de moluscos marinos esencialmente moderna .
Subdivisiones

En la cronología oficial de la ICS , el Plioceno se subdivide en dos etapas . De más reciente a más antigua son:
- Piacenzano (3,60–2,58 Ma) [ 13 ]
- Zancleano (5,33–3,60 Ma) [ 4 ]
El Piacenziense a veces se denomina Plioceno tardío, mientras que el Zancleano se denomina Plioceno temprano.
En el sistema de
- Las edades de mamíferos terrestres de América del Norte (NALMA) incluyen el Hemphilliano (9–4,75 Ma), [ 14 ] [ 15 ] y el Blancano (4,75–1,6 Ma). [ 16 ] El Blancano se extiende hacia adelante en el Pleistoceno .
- Las edades de mamíferos terrestres de América del Sur (SALMA) incluyen Montehermosense (6,8–4,0 Ma), Chapadmalalan (4,0–3,0 Ma) y Uquian (3,0–1,2 Ma). [ 17 ]
En la región de Paratetis ( Europa central y partes de Asia occidental), el Plioceno comprende las etapas Dacia (aproximadamente equivalente al Zancleano) y Rumana (aproximadamente equivalente al Piacenziense y al Gelasiense juntos). Como es habitual en estratigrafía, se utilizan muchas otras subdivisiones regionales y locales.
En Gran Bretaña , el Plioceno se divide en las siguientes etapas (de más antigua a más reciente): Gedgraviense, Waltoniense , Pre-Ludhamiense, Ludhamiense, Thurniense, Bramertoniense o Antiense, Pre-Pastoniense o Baventiense, Pastoniense y Beestoniense . En los Países Bajos, el Plioceno se divide en estas etapas (de más antigua a más reciente): Brunssumiense C, Reuveriense A, Reuveriense B, Reuveriense C, Praetigliano , Tigliano A, Tigliano B, Tigliano C1-4b, Tigliano C4c, Tigliano C5, Tigliano C6 y Eburoniense . No se han establecido correlaciones exactas entre estas etapas locales y las etapas de la Comisión Internacional de Estratigrafía (ICS). [ 18 ]
Clima

Durante la época del Plioceno (hace entre 5,3 y 2,6 millones de años (Ma)), el clima de la Tierra se volvió más frío y seco, así como más estacional, marcando una transición entre el Mioceno relativamente cálido y el Pleistoceno más frío . [ 19 ] Sin embargo, el comienzo del Plioceno estuvo marcado por un aumento en las temperaturas globales en relación con el Messiniense más frío . Este aumento estuvo relacionado con el ciclo de modulación de amplitud de oblicuidad de 1,2 millones de años . [ 20 ] Hacia 3,3–3,0 Ma, durante el Período Cálido del Piacenziense Medio (mPWP), la temperatura media global fue 2–3 °C más alta que la actual, [ 21 ] mientras que los niveles de dióxido de carbono fueron similares a los niveles del año 2000 (aproximadamente 400 ppm). [ 22 ] Las diferencias entre el mPWP y el clima actual (incluyendo la temperatura superficial, el dióxido de carbono atmosférico, las capas de hielo, la vegetación y la topografía) proporcionan información sobre la sensibilidad del clima actual a los cambios en el dióxido de carbono atmosférico. [ 23 ] El nivel global del mar era aproximadamente 25 m más alto, [ 24 ] aunque su valor exacto es incierto. [ 25 ] [ 26 ] La capa de hielo del hemisferio norte era efímera antes del inicio de la extensa glaciación sobre Groenlandia que ocurrió a finales del Plioceno, alrededor de 3 Ma. [ 27 ] La formación de un casquete polar ártico está señalada por un cambio abrupto en las proporciones de isótopos de oxígeno y cantos rodados transportados por el hielo en los lechos del océano Atlántico Norte y Pacífico Norte . [ 28 ] La glaciación de latitudes medias probablemente estaba en marcha antes del final de la época. El enfriamiento global que ocurrió durante el Plioceno puede haber acelerado la desaparición de los bosques y la expansión de pastizales y sabanas. [ 29 ]
Durante el Plioceno, la respuesta del sistema climático terrestre cambió de un período de oscilación de alta frecuencia y baja amplitud dominado por el período de 41.000 años de la oblicuidad de la Tierra a uno de oscilación de baja frecuencia y alta amplitud dominado por el período de 100.000 años de la excentricidad orbital característica de los ciclos glaciales-interglaciales del Pleistoceno. [ 30 ]
Durante el Plioceno tardío y el Pleistoceno temprano, entre 3,6 y 2,6 millones de años atrás, el Ártico era mucho más cálido que en la actualidad (con temperaturas estivales unos 8 °C superiores a las de hoy). Este es un hallazgo clave de la investigación realizada en un núcleo de sedimento lacustre obtenido en Siberia Oriental, que reviste una importancia excepcional, ya que ha proporcionado el registro sedimentario terrestre continuo más extenso del Cenozoico tardío hasta la fecha. [ 31 ]
Durante el Zancleano tardío, Italia permaneció relativamente cálida y húmeda. [ 32 ] Asia Central se volvió más estacional durante el Plioceno, con inviernos más fríos y secos y veranos más húmedos, lo que contribuyó a un aumento en la abundancia de plantas C 4 en toda la región. [ 33 ] En la Meseta de Loess , los valores de δ13C de la materia orgánica ocluida aumentaron en un 2,5% mientras que los del carbonato pedogénico aumentaron en un 5% a lo largo del Mioceno tardío y el Plioceno, lo que indica una mayor aridificación. [ 34 ] La mayor aridificación de Asia Central fue causada por el desarrollo de la glaciación del hemisferio norte durante el Plioceno tardío. [ 35 ] Un núcleo de sedimento del norte del Mar de China Meridional muestra un aumento en la actividad de tormentas de polvo durante el Plioceno medio. [ 36 ] El monzón de verano del sur de Asia (SASM) aumentó su intensidad después de 2,95 Ma, probablemente debido a una mayor presión trans-ecuatorial causada por la reorganización del flujo a través de Indonesia . [ 37 ]
En los Andes centro-sur , se produjo un período árido entre 6,1 y 5,2 Ma, y otro entre 3,6 y 3,3 Ma. Estos períodos áridos coinciden con períodos fríos globales, durante los cuales la posición de los vientos del oeste del hemisferio sur se desplazó hacia el norte y perturbó la corriente en chorro de bajo nivel sudamericana, que transporta humedad al sureste de Sudamérica. [ 38 ]
Desde hace aproximadamente 3,8 Ma hasta hace unos 3,3 Ma, el norte de África experimentó un período húmedo prolongado. [ 39 ] En el noroeste de África, los bosques tropicales se extendieron hasta el Cabo Blanco durante el Zancleano hasta hace aproximadamente 3,5 Ma. Durante el Piacenziense, desde hace aproximadamente 3,5 hasta 2,6 Ma, la región estuvo cubierta de bosques a intervalos irregulares y contenía un paleorrío sahariano significativo hasta hace 3,35 Ma, cuando los vientos alisios comenzaron a dominar sobre el transporte fluvial de polen. Alrededor de hace 3,26 Ma, se produjo un fuerte evento de aridificación que fue seguido por un retorno a condiciones más húmedas, que a su vez fue seguido por otra aridificación alrededor de hace 2,7 Ma. Desde hace 2,6 hasta hace 2,4 Ma, las zonas de vegetación comenzaron a cambiar repetidamente de latitud en respuesta a los ciclos glaciales-interglaciales. [ 40 ]
El clima del este de África era muy similar al actual. Sorprendentemente, la expansión de las praderas en el este de África durante esta época parece haber estado desvinculada de la aridificación y no causada por ella, como lo demuestra su asincronía. [ 41 ]
Durante el Plioceno medio y tardío, el suroeste de Australia albergaba brezales , matorrales y bosques con una mayor diversidad de especies que en la actualidad. Tres eventos de aridificación distintos ocurrieron alrededor de 2,90, 2,59 y 2,56 Ma, y podrían haber estado vinculados al inicio de la glaciación continental en el Ártico, lo que sugiere que los cambios en la vegetación de Australia durante el Plioceno se comportaron de manera similar a los del Pleistoceno tardío y probablemente se caracterizaron por ciclos comparables de aridez y humedad. [ 42 ]
El gradiente de temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial era considerablemente menor que el actual. Las temperaturas medias superficiales del mar en el este eran sustancialmente más cálidas que hoy, pero similares en el oeste. Esta condición se ha descrito como un estado permanente de El Niño , o "El Padre". [ 43 ] Se han propuesto varios mecanismos para explicar este patrón, incluyendo el aumento de la actividad de los ciclones tropicales . [ 44 ]
La extensión de la capa de hielo de la Antártida Occidental osciló en el período de 40 000 años de la oblicuidad de la Tierra. El colapso de la capa de hielo ocurrió cuando la temperatura media global era 3 °C más cálida que la actual y la concentración de dióxido de carbono era de 400 ppmv. Esto resultó en aguas abiertas en el mar de Ross . [ 45 ] La fluctuación global del nivel del mar asociada con el colapso de la capa de hielo fue probablemente de hasta 7 metros para la Antártida Occidental y 3 metros para la Antártida Oriental. Las simulaciones de modelos son consistentes con las oscilaciones reconstruidas de la capa de hielo y sugieren una progresión de una capa de hielo de la Antártida Occidental más pequeña a una más grande en los últimos 5 millones de años. Los intervalos de colapso de la capa de hielo fueron mucho más comunes en el Plioceno temprano-medio (5 Ma - 3 Ma), después de que los intervalos de tres millones de años con volumen de hielo moderno o glacial se volvieron más largos y el colapso ocurre solo en momentos en que la temperatura global más cálida coincide con fuertes anomalías de insolación del verano austral. [ 46 ]
Paleogeografía

Los continentes continuaron desplazándose , pasando de posiciones posiblemente a 250 km de sus ubicaciones actuales a posiciones a tan solo 70 km de las actuales. Sudamérica se conectó con Norteamérica a través del Istmo de Panamá durante el Plioceno, lo que posibilitó el Gran Intercambio Americano y provocó la extinción casi total de la distintiva fauna de ungulados nativos de Sudamérica , [ 47 ] aunque otros linajes sudamericanos, como sus mamíferos depredadores, ya se habían extinguido para entonces y otros, como los xenartros, continuaron prosperando posteriormente. La formación del Istmo tuvo importantes consecuencias en las temperaturas globales, ya que las cálidas corrientes oceánicas ecuatoriales se interrumpieron y comenzó un ciclo de enfriamiento del Atlántico, con aguas frías del Ártico y la Antártida que disminuyeron las temperaturas en el ahora separado Océano Atlántico. [ 48 ]
La colisión de África con Europa formó el mar Mediterráneo , aislando los restos del océano Tetis . El límite entre el Mioceno y el Plioceno coincide con la época de la crisis de salinidad del Messiniense . [ 49 ] [ 50 ]
Durante el Plioceno tardío, el Himalaya se volvió menos activo en su elevación, como lo demuestran los cambios de sedimentación en el abanico de Bengala . [ 51 ]
El puente terrestre entre Alaska y Siberia ( Beringia ) se inundó por primera vez cerca del inicio del Plioceno, lo que permitió que los organismos marinos se extendieran entre los océanos Ártico y Pacífico. Posteriormente, el puente continuaría inundándose y restaurándose periódicamente. [ 52 ]
Las formaciones marinas del Plioceno están expuestas en el noreste de España , [ 53 ] el sur de California , [ 54 ] Nueva Zelanda , [ 55 ] e Italia . [ 56 ]
Durante el Plioceno, partes del sur de Noruega y del sur de Suecia que habían estado cerca del nivel del mar se elevaron. En Noruega, esta elevación hizo que la meseta de Hardangervidda alcanzara los 1200 m a principios del Plioceno. [ 57 ] En el sur de Suecia, movimientos similares elevaron las tierras altas del sur de Suecia, lo que provocó una desviación del antiguo río Eridanos de su curso original a través del centro-sur de Suecia hacia un curso al sur de Suecia. [ 58 ]
Medio ambiente y evolución de los antepasados humanos
El Plioceno está delimitado por dos eventos significativos en la evolución de los ancestros humanos. El primero es la aparición del hominino Australopithecus anamensis a principios del Plioceno, hace unos 4,2 millones de años. [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] El segundo es la aparición de Homo , el género que incluye a los humanos modernos y sus parientes extintos más cercanos, cerca del final del Plioceno, hace 2,6 millones de años. [ 62 ] Los rasgos clave que evolucionaron entre los homininos durante el Plioceno incluyen la bipedestación terrestre y, hacia el final del Plioceno, cerebros encefalizados (cerebros con un neocórtex grande en relación con la masa corporal) [ 63 ] [ a ] y la fabricación de herramientas de piedra. [ 64 ]
Las mejoras en los métodos de datación y en el uso de indicadores climáticos han proporcionado a los científicos los medios para probar hipótesis sobre la evolución de los ancestros humanos. [ 64 ] [ 65 ] Las primeras hipótesis sobre la evolución de los rasgos humanos enfatizaron las presiones selectivas producidas por hábitats particulares. Por ejemplo, muchos científicos han favorecido durante mucho tiempo la hipótesis de la sabana . Esta propone que la evolución del bipedismo terrestre y otros rasgos fue una respuesta adaptativa al cambio climático del Plioceno que transformó los bosques en sabanas más abiertas . Esta fue defendida por Grafton Elliot Smith en su libro de 1924, La evolución del hombre , como "el mundo desconocido más allá de los árboles", y fue elaborada posteriormente por Raymond Dart como la teoría del simio asesino . [ 66 ] Otros científicos, como Sherwood L. Washburn , enfatizaron un modelo intrínseco de evolución de los homininos. Según este modelo, los primeros desarrollos evolutivos desencadenaron desarrollos posteriores. El modelo puso poco énfasis en el entorno circundante. [ 67 ] Los antropólogos tendían a centrarse en modelos intrínsecos, mientras que los geólogos y paleontólogos de vertebrados tendían a hacer mayor hincapié en los hábitats. [ 68 ]
Entre las alternativas a la hipótesis de la sabana se incluyen la hipótesis del bosque/bosque, que enfatiza la evolución de los homininos en hábitats cerrados, o hipótesis que destacan la influencia de hábitats más fríos en latitudes más altas o la influencia de la variación estacional. Investigaciones más recientes han enfatizado la hipótesis de selección por variabilidad, que propone que la variabilidad climática fomentó el desarrollo de rasgos homininos. [ 64 ] Indicadores climáticos mejorados muestran que el clima del Plioceno en África oriental era altamente variable, lo que sugiere que la adaptabilidad a condiciones variables fue más importante para impulsar la evolución de los homininos que la presión constante de un hábitat particular. [ 63 ]
Flora
El cambio a un clima más frío, seco y estacional tuvo un impacto considerable en la vegetación del Plioceno, reduciendo las especies tropicales en todo el mundo. Los bosques caducifolios proliferaron, los bosques de coníferas y la tundra cubrieron gran parte del norte, y las praderas se extendieron por todos los continentes (excepto la Antártida). África oriental , en particular, experimentó una enorme expansión de las praderas C4 . [ 69 ] Los bosques tropicales se limitaron a una estrecha franja alrededor del ecuador, y además de las sabanas secas , aparecieron desiertos en Asia y África. [ 70 ]
Fauna
Tanto la fauna marina como la continental eran esencialmente modernas.
Las colisiones de masas continentales propiciaron grandes migraciones y la mezcla de especies previamente aisladas, como en el Gran Intercambio Biótico Americano . Los herbívoros aumentaron de tamaño, al igual que los depredadores especializados.
Galería de imágenes


- Un gasterópodo y un tubo de gusano serpúlido adherido del Plioceno de Chipre.
El gasterópodo Turritella carinata del Plioceno de Chipre.
Interiores de las valvas derecha e izquierda de la ostra espinosa Spondylus , procedentes del Plioceno de Chipre.
La lapa Diodora italica del Plioceno de Chipre
El escafópodo Dentalium del Plioceno de Chipre
El gasterópodo Aporrhais del Plioceno de Chipre.
El bivalvo árido Anadara del Plioceno de Chipre
El pecténido bivalvo Ammusium cristatum del Plioceno de Chipre- Gasterópodo vermétido Petaloconchus intortus adherido a una rama del coral Cladocora del Plioceno de Chipre.

Mamíferos

En Norteamérica, los roedores , los grandes mastodontes y gonfoterios , y las zarigüeyas continuaron prosperando, mientras que los ungulados disminuyeron , y las poblaciones de camellos , ciervos y caballos retrocedieron. Los caballos de tres dedos ( Nannippus ), los oreodontes , los protocerátidos y los calicoterios se extinguieron. Los perros borofaginos y el Agriotherium se extinguieron, pero otros carnívoros, incluida la familia de las comadrejas, se diversificaron, y los perros y los osos de cara corta prosperaron. Los perezosos terrestres , los enormes gliptodontes y los armadillos llegaron al norte con la formación del Istmo de Panamá. El gradiente de diversidad latitudinal entre los mamíferos terrestres norteamericanos se estableció durante esta época algún tiempo después de 4 Ma. [ 71 ]
En Eurasia , los roedores prosperaron, mientras que la distribución de los primates disminuyó. Los elefantes , los gonfoterios y los estegodontes tuvieron éxito en Asia (los mamíferos terrestres más grandes del Plioceno fueron proboscídeos como Deinotherium , Anancus y Mammut borsoni , [ 72 ] ) aunque la diversidad de proboscídeos disminuyó significativamente durante el Plioceno tardío. [ 73 ] Los damanes migraron hacia el norte desde África. La diversidad de caballos disminuyó, mientras que los tapires y los rinocerontes prosperaron bastante bien. Los bovinos y los antílopes tuvieron éxito; algunas especies de camellos cruzaron a Asia desde América del Norte.
En África, la variabilidad climática tuvo poca influencia en las tasas de extinción y especiación de los mamíferos. [ 74 ] África estaba dominada por animales ungulados, y los primates continuaron su evolución, con australopitecinos (algunos de los primeros homininos ) y monos parecidos a babuinos como el Dinopithecus apareciendo a finales del Plioceno. Los roedores prosperaron y las poblaciones de elefantes aumentaron. Las vacas y los antílopes continuaron diversificándose y superaron a los cerdos en número de especies. Aparecieron las primeras jirafas . Los caballos y los rinocerontes modernos hicieron su aparición. Los osos, los perros y las comadrejas (originarios de Norteamérica) se unieron a los gatos, las hienas y las civetas como depredadores africanos, lo que obligó a las hienas a adaptarse como carroñeras especializadas. La mayoría de los mustélidos en África disminuyeron como resultado de la mayor competencia de los nuevos depredadores, aunque Enhydriodon omoensis siguió siendo un depredador terrestre inusualmente exitoso.
Sudamérica fue invadida por especies norteamericanas por primera vez desde el Cretácico , con roedores y primates norteamericanos mezclándose con especies del sur. Los litopternos y los notoungulados , nativos de Sudamérica, fueron prácticamente exterminados, a excepción de los macrauquénidos y los toxodontes , que lograron sobrevivir. Pequeños mustélidos carnívoros parecidos a las comadrejas , coatíes y osos de cara corta migraron desde el norte. Los gliptodontes herbívoros , los perezosos terrestres gigantes y los roedores caviomorfos más pequeños , los pampaterios y los armadillos hicieron lo contrario: migraron al norte y prosperaron allí.
Los marsupiales siguieron siendo los mamíferos dominantes en Australia, incluyendo especies herbívoras como los wombats y los canguros , y el enorme Diprotodon . Los marsupiales carnívoros continuaron cazando durante el Plioceno, entre ellos los dasiúridos , el tilacino (similar a un perro) y el Thylacoleo (similar a un gato) . Llegaron a Australia los primeros roedores. Apareció el ornitorrinco moderno , un monotrema .
Pájaros

En el límite entre el Zancleano y el Piacenziense o al final del Plioceno, tuvo lugar un cambio masivo en la avifauna de Asia Central . [ 75 ] Las aves ratites se dispersaron desde África a las Islas Canarias en algún momento durante el Plioceno temprano, como lo demuestran los fósiles de grandes huevos de ratites encontrados en Lanzarote . [ 76 ] Los forusrácidos depredadores sudamericanos eran raros en este tiempo; entre los últimos estaba Titanis , un gran forusrácido que migró a Norteamérica y rivalizó con los mamíferos como depredador principal. Otras aves probablemente evolucionaron en este tiempo, algunas modernas (como los géneros Cygnus , Bubo , Struthio y Corvus ), algunas ahora extintas.
Reptiles y anfibios
Los caimanes y cocodrilos se extinguieron en Europa a medida que el clima se enfriaba. Los géneros de serpientes venenosas continuaron aumentando a medida que evolucionaban más roedores y aves. Las serpientes de cascabel aparecieron por primera vez en el Plioceno. La especie moderna Alligator mississippiensis , que evolucionó en el Mioceno, continuó durante el Plioceno, aunque con una distribución más septentrional; se han encontrado ejemplares en depósitos del Mioceno tardío de Tennessee . Las tortugas gigantes aún prosperaban en Norteamérica, con géneros como Hesperotestudo . Las serpientes madtsoides todavía estaban presentes en Australia. El orden de anfibios Allocaudata se extinguió.
bivalvos
En el Atlántico occidental, las comunidades de bivalvos mostraron una notable estasis con respecto a sus tasas metabólicas basales a lo largo de los diversos cambios climáticos del Plioceno. [ 77 ]
Corales
El Plioceno representó un punto álgido de diversidad de especies entre los corales del Caribe. Entre los 5 y los 2 millones de años, las tasas de aparición de especies de coral fueron relativamente altas en el Caribe, aunque se produjo un notable evento de extinción y una disminución de la diversidad al final de este intervalo. [ 78 ]
Océanos
Los océanos continuaron siendo relativamente cálidos durante el Plioceno, aunque siguieron enfriándose. Se formó el casquete polar ártico , lo que provocó un clima más seco y un aumento de las corrientes frías y poco profundas en el Atlántico Norte. Corrientes frías y profundas fluían desde la Antártida.
La formación del istmo de Panamá hace aproximadamente 3,5 millones de años [ 79 ] interrumpió el último vestigio de lo que alguna vez fue esencialmente una corriente circumecuatorial que había existido desde el Cretácico y el Cenozoico temprano . Esto pudo haber contribuido a un mayor enfriamiento de los océanos en todo el mundo.
Los mares del Plioceno rebosaban de vida: vacas marinas , focas , leones marinos , tiburones y ballenas .
Supernovas
En 2002, Narciso Benítez et al. calcularon que hace aproximadamente 2 millones de años, hacia el final de la Época del Plioceno, un grupo de estrellas brillantes O y B llamado la asociación OB de Escorpio-Centauro pasó a 130 años luz de la Tierra y que una o más explosiones de supernova dieron origen a una característica conocida como la Burbuja Local . [ 80 ] Una explosión tan cercana podría haber dañado la capa de ozono de la Tierra y causado la extinción de algunas formas de vida marina (en su pico, una supernova de este tamaño podría tener la misma magnitud absoluta que una galaxia entera de 200 mil millones de estrellas). [ 81 ] [ 82 ] Los isótopos radiactivos de hierro-60 que se han encontrado en antiguos depósitos del lecho marino remontan aún más este hallazgo, ya que no hay fuentes naturales para este isótopo radiactivo en la Tierra, pero pueden producirse en supernovas. [ 83 ] Además, los residuos de hierro-60 apuntan a un pico enorme hace 2,6 millones de años, pero también se puede encontrar un exceso disperso durante 10 millones de años, lo que sugiere que pudo haber habido múltiples supernovas relativamente cercanas. [ 83 ]
En 2019, los investigadores encontraron más de estos isótopos interestelares de hierro-60 en la Antártida, que se han asociado con la Nube Interestelar Local . [ 84 ]
Véase también
- Lista de yacimientos fósiles (con directorio de enlaces)
Notas
- ↑ Debido a la reasignación en 2009 del límite Plioceno-Pleistoceno de hace 1,8 a 2,6 millones de años, los artículos más antiguos sobre la evolución de los homininos del Plioceno a veces incluyen eventos que ahora se considerarían ocurridos a principios del Pleistoceno.
Referencias
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Lecturas adicionales
- Comins, Niel F.; William J. Kaufmann III (2005). Descubriendo el Universo (7ª ed.). Nueva York, Nueva York: Susan Finnemore Brennan. ISBN 978-0-7167-7584-3.
- Gradstein, FM; Ogg, JG y Smith, AG ; 2004 : Una escala de tiempo geológico 2004 , Cambridge University Press.
- Ogg, Jim (junio de 2004). "Descripción general de las secciones y puntos estratotipo de límites globales (GSSP)" . Archivado del original el 23 de abril de 2006. Recuperado el 30 de abril de 2006 .
- Van Andel, Tjeerd H. (1994). Nuevas perspectivas sobre un planeta antiguo: una historia del cambio global (2.ª ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-44243-5.
Enlaces externos
- Calentamiento global del Plioceno medio: modelado climático de NASA/GISS
- Paleos Plioceno
- PBS Change: Tiempo profundo: Plioceno
- Posible supernova del Plioceno
- "¿Las supernovas causaron muertes en la Tierra? Las explosiones estelares podrían haber exterminado la vida marina primitiva". Science News Online, consultado el 2 de febrero de 2002.
- Página de la época del Plioceno de UCMP Berkeley
- Microfósiles del Plioceno: más de 100 imágenes de foraminíferos del Plioceno
- Cronología de la humanidad (interactiva) – Smithsonian , Museo Nacional de Historia Natural (agosto de 2016).
- Howe, John Allan (1911). . Encyclopædia Britannica . Vol. 21 (11.ª ed.). pp. 846–848 .
- Plioceno
- Épocas geológicas
- Geocronología del Neógeno