同位素分离和大气中的氧气:对法纳时代O2进化的影响
1Department of Geology and Geophysics, Yale University, New Haven, CT 06520-8109, USA. Department of Animal and Plant Sciences, University of Sheffield, Sheffield, S10 2TN, UK. Department of Oceanography, School of Ocean and Earth Science and Technolo.
用新的碳和硫同位素数据对地质时间内的大气氧气水平进行了建模. 这支了碳期高氧含量,与广泛的昆虫巨型化相吻合.
科学领域:
- 地质化学 地质化学
- 古气候学 古气候学
- 古生物学的古生物学
背景情况:
- 大气氧 (O2) 演变的模型受到海洋碳和硫质量平衡的限制.
- 之前的模型限制了对O2调节的负反机制的探索.
- 保持生物允许的O2水平一直是地球系统科学的一个关键挑战.
研究的目的:
- 开发一个新的建模方法,用于Phanerozoic O2历史.
- 将O2依赖的碳和硫同位素分离纳入模型.
- 测试有关碳岩时期大气O2水平的假设.
主要方法:
- 利用实验室实验数据对碳-13在植物和浮游生物的歧视.
- 在质量平衡模型中集成O2依赖同位素分离.
- 计算了法纳罗纪大气中的O2度.
主要成果:
- 新模型与现有的O2演变的独立模型保持一致.
- 结果与大气O2的生物和物理约束相一致.
- 该模型支持碳化物时期的高O2度.
结论:
- 开发的建模方法提供了一种可靠的方法来重建过去的大气O2.
- 高碳期O2水平可能促进了陆地关节动物巨型的进化.
- 这项研究完善了我们对长期大气O2动态及其生物影响的理解.
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