紀元前後期,地球の緑化が起こった
L Paul Knauth1, Martin J Kennedy
1School of Earth and Space Exploration, Arizona State University, Tempe, Arizona 85287-1404, USA. Knauth@asu.edu
Nature
|July 10, 2009
まとめ
ネオプロテロゾイク期の炭素同位体データは,独創的なプレキャンブリアンの炭素循環の混乱ではなく,陸上の植物が海洋環境に影響を与えたことを示唆しています. この発見は,酸素濃度の上昇を裏付け,複雑な生命の誕生への道を開いている.
科学分野:
- 地質化学 地質化学
- 古代気候学 (paleoclimatology) とは,古代気候学 (paleoclimatology) とは,古代気候学 (paleoclimatology) とは,古代気候学 (paleoclimatology) とは,古代気候学 (paleoclimatology) とは
- イソトープ地球化学 イソトープ地球化学
背景:
- 炭素循環の動態は,海洋バイカーボネートにおける炭素-13と炭素-12 (13C/12C) の比率を用いて研究されることが多い.
- この比率の変動は,炭酸岩で記録され,層の年代測定に使用され,メタゾーン以前の炭素循環イベントを理解します.
- 低13C/12C比のネオプロテロゾイク炭酸塩は,プレカンブリア紀のユニークな炭素循環の乱れとして解釈されています.
研究 の 目的:
- ネオプロテロゾイク海洋炭酸塩における低 (13) C/(12) C値の解釈を再評価する.
- これらの同位体シフトが,独創的なプレカンブリアの炭素サイクルイベントまたは若い岩石でも見られるプロセスを代表するかどうかを調査する.
- プレキャンブリアの炭素循環と大気に対する陸上の光合成コミュニティのタイミングと影響を推論する.
主な方法:
- ネオプロテロゾーイク期の海洋炭酸塩から得られた酸素と炭素同位体に関する公表されたデータの収集と分析.
- 同位体体系論の比較と,炭酸二酸化炭素生成のよく理解されているファネロゾイク時代の例.
- 炭酸塩の同位体組成を変更できる既知のダイアゲネティックプロセスの評価.
主要な成果:
- ネオプロテロゾイク炭酸塩の酸素と炭素同位体体系は,地上の有機炭素の影響を受けたダイアゲネシスを経験したファネロゾイク炭酸塩に似ています.
- ネオプロテロゾイク期の炭酸塩の低 (13) C/(12) C値は,プレカンブリア時代のユニークな炭素循環の破壊ではなく,陸上の炭素流入によってよりよく説明されます.
- 大量の地上の炭素の流入は,約8億5000万年以上の炭素酸には観察されていません.
結論:
- Neoproterozoic 炭酸の (13) C/(12) C の減少が広く報告されているのは,おそらく Phanerozoic 過程を反映した,地上の光合成炭素を含むダイアゲネシスによるものです.
- この信号が8億5000万年前より前に存在しなかったことは,光合成コミュニティの出現と増殖が,プレカンブリア期後半に陸上で起こったことを示唆している.
- この地上の生物学的に強化された気象は,大規模な土壌形成,炭素収束,そしてその後の酸素化をもたらし,多細胞生物の進化の道を開いた.
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