汞污染与大规模灭绝:地质学家追溯地球火山历史的有毒遗产

汞污染与大规模灭绝:地质学家追溯地球火山历史的有毒遗产 来自 Schandelah-1 和其他地方的严重畸形和畸胎孢子的例子(右上:丹麦 Stenlille 岩心;左下:丹麦 Stenlille 岩心;右上:丹麦 Stenlille 岩心):丹麦 Stenlille 核心;左下:德国南部 Pechgraben;右下:丹麦 Stenlille 核心德国南部 Pechgraben;右下:Prees-2 岩心,英国)。蕨类植物孢子(孢子大小为 40-60 微米)。资料来源:Sofie Lindström(格陵兰和丹麦地质调查局,GEUS,Stenlille)和 Bas van de Schootbrugge。汞污染造成的持续环境压力一个由来自荷兰、中国、丹麦、英国和捷克共和国的科学家组成的国际研究小组分析了德国北部的沉积物,这些沉积物跨越了三叠纪最上层到侏罗纪下层时期。他们发现了大量畸形的蕨类植物孢子,这表明在 2.01 亿年前的蕨类植物中存在严重的压力。这些发现表明,与汞污染有关的长期环境压力是大灭绝事件后的一个重要因素。该研究的第一作者、乌得勒支大学的博士生雷姆科-博斯(Remco Bos)说:"在一个沿海泻湖的沉积物样本中看到大量不同类型的畸形蕨类孢子,时间可以追溯到 2.01 亿年前,这确实令人吃惊。这意味着当时一定有非常多的蕨类植物受到了压力"。德国南部佩奇格拉本的马通蕨化石。图片来源:Han van Konijnenburg-van Cittert蕨类植物在灭绝后恢复中的作用研究表明,蕨类植物取代了广大地区的树木,以应对极端的环境变化,如热应力和季风雨的增加。尽管森林被大面积砍伐,但蕨类植物仍能茁壮成长并适应环境,表现出对汞的独特耐受力。然而,蕨类植物在灭绝事件发生后长达200万年的时间里反复受到汞污染的压力,影响了它们孢子的发育。2008 年夏季,德国北部下萨克森州布伦瑞克附近的 Schandelah 钻探现场。图片来源:Bas van de Schootbrugge汞和气候多变性的长期影响博斯和他的团队还发现了另外四次汞浓度较高的时期,这些时期与地球轨道的主要变化长偏心周期相对应。这些时期引发了反复的森林倒退,使先锋蕨类植物得以传播,蕨类植物孢子的畸形表明,除火山作用外,土壤侵蚀和光化学还原等环境因素也在不断造成汞扩散。这些研究结果表明,在最初的火山事件发生后,生态扰动期复杂而漫长,持续时间超过一百万年。三叠纪-侏罗纪边界玄武岩洪水喷发示意图。岩浆侵入页岩、煤层和富含有机质的沉积物,释放出大量二氧化碳和其他污染物,包括汞。中间:正常和畸形孢子的例子。右图:该蕨类化石来自德国南部(Pechgraben)的一个采石场,产于侏罗纪早期。据了解,这个地方也有畸形的蕨类孢子。这些小蕨类植物在大灭绝事件发生后很常见。这些蕨类植物孢子来自 Schandelah-1 号岩心。图片来源:蕨类植物化石(10 x 10 厘米),作者 Han van Konijnenburg-van Cittert;蕨类植物孢子(孢子大小为 40 - 60 微米),作者 Remco Bos。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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当地球变成冰川:科学家揭开7亿年前的气候之谜 澳大利亚地质学家发现,加拿大的低火山二氧化碳排放量和岩石风化是 7 亿年前极端冰河时期背后的关键因素。他们的研究参考了南澳大利亚的板块构造模型和地质证据,揭示了地球的气候敏感性及其自然恒温机制,将地质气候变化的缓慢速度与人类活动驱动的快速变化进行了对比。资料来源:美国国家航空航天局该研究的主要作者、ARC未来研究员阿德里安娜-杜特凯维奇(Adriana Dutkiewicz)博士说:"想象一下,地球几乎完全被冰雪覆盖。这就是大约7亿年前发生的事情;地球从两极到赤道被冰雪覆盖,气温骤降。然而,究竟是什么造成了这种情况,这一直是个悬而未决的问题。"澳大利亚弗林德斯山脉(Flinders Ranges)北部靠近阿卡鲁拉荒野保护区(Arkaroola Wilderness Sanctuary)的斯图特地层(Sturt Formation)冰川沉积物,距今约 7.17-664 亿年。研究第一作者、悉尼大学地球科学学院的 Adriana Dutkiewicz 博士指着厚厚的冰川沉积层。图片来源:Dietmar Müller 教授/悉尼大学"我们现在认为我们已经破解了这个谜团:历史上较低的火山二氧化碳排放量,得益于现在加拿大境内一大堆火山岩的风化;这是一个吸收大气二氧化碳的过程"。这个项目的灵感来自于这一时期古冰川留下的冰川碎屑,在南澳大利亚的弗林德斯山脉可以看到这些壮观的冰川碎屑。最近,由合著者之一、阿德莱德大学的艾伦-柯林斯教授(Alan Collins)率领,对山脉进行了一次地质实地考察,这促使研究小组利用悉尼大学的 EarthByte 计算机模型,对这一冰期的成因和持续时间之长进行了研究。7.17 亿年前到 6.6 亿年前,地球被冰雪覆盖这是一个长达 5700 万年的冰河时代。由 Adriana Dutkiewicz 博士和 Dietmar Müller 教授领导的悉尼大学地球科学家已经找到了可能的原因:大气中的火山二氧化碳含量达到了历史最低水平。这段视频显示了 8.5 亿年前到 5.4 亿年前大陆(灰色)和板块边界(橙色)的运动(雪花出现在"雪球地球"时期)。 图源:Ben Mather 和 Dietmar Müller/悉尼大学延长的冰河时期也被称为斯图尔特冰川期,是以 19 世纪欧洲殖民时期澳大利亚中部探险家查尔斯-斯图尔特的名字命名的,从 7.17 亿年前延续到 6.6 亿年前,这一时期远在恐龙和陆地上复杂植物生命出现之前。杜特凯维奇博士说:"人们对这一极冰期的触发和结束提出了各种原因,但最神秘的是为什么它持续了5700万年这是我们人类难以想象的时间跨度"。研究小组回到板块构造模型,该模型显示了古代超大陆罗迪纳断裂后大陆和海洋盆地的演变过程。他们将其与一个计算机模型连接起来,该模型计算了大洋中脊沿线水下火山的二氧化碳脱气情况,大洋中脊是板块分叉和新洋壳诞生的地点。南澳大利亚弗林德斯山脉悉尼大学地球科学学院的 Adriana Dutkiewicz 博士。资料来源:悉尼大学他们很快意识到,斯图尔特冰期的开始正好与火山二氧化碳排放量的历史最低点相关。此外,在整个冰河时期,二氧化碳的外流量都保持在相对较低的水平。杜特凯维奇博士说:"此时,地球上还没有多细胞动物或陆地植物。大气中的温室气体浓度几乎完全由火山排出的二氧化碳和硅酸盐岩风化过程决定,而风化过程会消耗二氧化碳。"合著者之一、悉尼大学的迪特玛-穆勒(Dietmar Müller)教授说:"地质学在这一时期主宰着气候。我们认为斯图尔特冰期的到来是双重打击的结果:板块构造重组使火山脱气降到最低,同时加拿大的大陆火山区开始侵蚀,消耗大气中的二氧化碳。"弗林德斯山脉阿卡鲁拉荒野保护区方向的景色,约 7.17-664 亿年前斯图尔特冰川作用形成的斯图尔特地层冰川沉积物在照片左侧中间形成了一个突出的山脊。图片来源:Dietmar Müller 教授/悉尼大学"其结果是,大气中的二氧化碳下降到冰川期开始时的水平我们估计低于百万分之 200,不到今天水平的一半"。研究小组的工作提出了有关地球长远未来的有趣问题。最近的一个理论提出,在未来的2.5亿年里,地球将向Pangea Ultima演化,这是一个超级大陆,温度很高,哺乳动物可能会灭绝。然而,随着大陆碰撞的加剧和板块速度的减缓,地球目前也正处于火山二氧化碳排放量降低的轨迹上。因此,也许"潘吉亚终极"会再次变成雪球。Dutkiewicz 博士说:"无论未来会发生什么,重要的是要注意,这里研究的地质气候变化发生得极其缓慢。据美国国家航空航天局(NASA)称,人类引起的气候变化的速度比我们以前看到的要快 10 倍。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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