大量的硫同位素分离与Neoarchean微生物硫酸盐还原相关
Iadviga Zhelezinskaia1, Alan J Kaufman2, James Farquhar2
1Department of Geology and Earth System Science Interdisciplinary Center, University of Maryland, College Park, MD 20742, USA. zhelezka@umd.edu.
来自古巴西岩石的硫同位素数据揭示了显著的微生物硫酸盐减少,挑战了关于早期海洋生物的先前想法. 这项研究强调了微生物在地球古代硫循环中的作用.
科学领域:
- 地质化学 地质化学
- 古生物学的古生物学
- 同位素地质学的同位素.
背景情况:
- 新古时期的沉积岩石往往表现出有限的硫同位素分离,这表明微生物硫酸盐的减少最小.
- 众所周知,微生物硫酸盐的减少发生在地球历史的早期,但它对古代海洋的影响仍在争论中.
研究的目的:
- 研究新古岩石中的硫同位素标志,以了解微生物活动和海洋化学.
- 确定微生物硫酸盐减少的程度及其对古代硫循环的影响.
主要方法:
- 从碳酸盐相关的矿中分析散装,微钻和离子探测硫同位素数据 (δ34S, Δ33S).
- 检查来自巴西约25亿年前的巴塔尔形成的样本.
主要成果:
- 较大的硫同位素分离率 (高达50‰) 表明微生物硫酸盐显著减少.
- 持续负的 Δ33S 值 (~ -2 ‰) 表明同时发生的大气光化学反应.
- 持续的 (33) S 耗尽意味着海水硫酸盐水平稳定,而游览表明了快速变化.
结论:
- 微生物硫酸盐的减少在新阿纪硫循环中发挥了重要作用,与此前的假设相反.
- 在新古时代的海水硫酸盐度可能很低 (~110μM).
- 该研究提供了关于海洋微生物,海洋化学和地球早期历史上的大气过程之间的相互作用的见解.
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