Interested Article - Ордовикско-силурийское вымирание

Вымирание морской фауны в течение фанерозоя . Для каждого интервала времени показано, какой процент существовавших тогда родов не дожил до следующего интервала (показаны вымирания не всех родов, а лишь сохранившихся в окаменелостях ). Гиперссылками отмечены пять крупнейших вымираний.
Окаменелости вымерших в результате ордовикского вымирания ортоконов

Ордовикско-силурийское вымирание ( англ. Ordovician extinction — «ордовикское вымирание») — массовое вымирание на границе ордовикского и силурийского периодов , около 445 миллионов лет назад . Третье по процентной части вымерших родов из пяти сильнейших вымираний в истории Земли и второе — по потерям в количестве живых организмов .

В период между 450 и 440 млн лет назад, с промежутком в 1 млн лет, произошли два всплеска вымирания . Для морских организмов это вымирание второе по величине, оно уступает только пермскому вымиранию . В то время вся известная жизнь обитала в морях и океанах . Погибло более 60% морских беспозвоночных (по новейшим данным — 85 % видов морских животных ), включая две трети всех семейств брахиопод и мшанок . Особенно пострадали брахиоподы , двустворчатые моллюски , иглокожие , мшанки и кораллы . Причиной вымирания, как представляется, явилось движение Гондваны к области южного полюса. Это привело к глобальному похолоданию, оледенению и последовавшему за ним падению уровня мирового океана. Отступление границы океана разрушило или повредило места обитания вдоль континентального побережья . Признаки оледенения были найдены в отложениях в пустыне Сахара . Комбинация низкого уровня мирового океана , похолодания и образования ледников, вероятно, и послужила причиной ордовикского вымирания . По другим данным причиной вымирания стал гамма-лучевой удар по Земле вследствие взрыва гиперновой звезды, расположенной на опасном расстоянии от Солнечной системы.

История

Вымирание произошло примерно 443,7 млн лет назад, на протяжении одного из самых (англ.) в истории Земли . Оно отмечает границу между ордовикским и следующим силурийским периодом. Во время ордовикского вымирания наблюдается несколько значительных изменений соотношения изотопов углерода и кислорода в биологических образцах. Это может указывать на несколько различных близко расположенных событий или отдельных фаз в рамках одного события.

В это время большинство сложных многоклеточных организмов обитало в море. Вымирает около 100 морских семейств, включавших примерно 49% от всех родов животного мира (более надежная оценка по сравнению с количеством видов). Многие группы брахиопод и мшанок были уничтожены, наряду со многими из трилобитов , семействами конодонтовых и граптолитов .

Статистические анализы потерь морских организмов для этого времени показывают, что уменьшение разнообразия в основном обусловлено резким скачком вымирания, а не уменьшением видообразования .

Причины катастрофы

В настоящее время ордовикско-силурийское вымирание интенсивно изучается. Хронология соответствует, как представляется, началу и концу самых тяжелых ледниковых периодов фанерозоя , которые ознаменовались в конце длительным похолоданием в хирнантском веке (верхний ордовик). Вышеуказанное пагубно сказалось на фауне конца ордовика, для которого был характерен типично парниковый климат.

Этому предшествует падение содержания в атмосфере углекислого газа, которое избирательно коснулось живущих в мелководных морях организмов. Так, на суперконтиненте Гондвана , дрейфовавшем в районе Южного полюса , формируется ледяная шапка . Слои были обнаружены в горных породах, соответствующих концу ордовика в Южной Африке, а затем и в северо-восточной части Южной Америки, которая находилась в то время также в области Южного полюса. Ледники удерживали воду, в межледниковый период — высвобождали, по этой причине уровень мирового океана существенно колебался несколько раз. Обширные мелководные внутриконтинентальные моря ордовика поднимались, разрушая биологические ниши, затем снова возвращались к прежнему состоянию, при этом происходило уменьшение популяций, часто с исчезновением целых семейств организмов. С каждым следующим периодом оледенения утрачивалось биологическое разнообразие (Emiliani 1992 стр. 491). По результатам исследования Северо-Африканских отложений Жюльен Моро сообщает о 5 эпизодах оледенения по результатам сейсмических исследований .

Сдвиги в глубоководных формациях при переходе из низких широт, характеризуемых парниковыми условиями, в высокие широты, для которых характерно льдообразование, сопровождались увеличением глубоководных океанских течений и насыщением придонной воды кислородом. Новая фауна непродолжительное время процветает, до возвращения к бескислородным условиям. Без океанских течений фауна начинает извлекать питательные вещества из глубинных вод. Выживают лишь виды, справляющиеся с постоянно изменяющимися условиями. Они заполняют освободившиеся экологические ниши .

Согласно гипотезе , глобальное похолодание было вызвано тем, что 467–466 млн лет назад Земля попала в шлейф космической пыли, образовавшейся от разрушения в зоне главного пояса астероида типа L-хондрит диаметром примерно 150 км .

В концентрация кислорода и в водах Мирового океана, и в атмосфере упала практически до нуля .

Гипотеза вспышки гамма-излучения

Этой теории придерживается в настоящий момент небольшое количество учёных. Предполагается, что причиной начала вымирания является вспышка гамма-излучения от гиперновой , находящейся в шести тысячах световых лет от Земли (в ближнем по отношению к Земле рукаве галактики Млечного пути ). Десятисекундная вспышка уменьшила озоновый слой атмосферы Земли примерно наполовину, подвергнув живущие на поверхности организмы, включая отвечающие за планетарный фотосинтез, сильному ультрафиолетовому облучению . Однако не найдено однозначных доказательств того, что рядом происходили подобные гамма-вспышки.

Вулканизм и эрозия

Главная роль отводится, согласно недавним исследованиям, изменениям уровня углекислого газа . В позднем ордовике газовыделение из основных вулканов было сбалансировано сильной эрозией поднимающихся Аппалач , которые изолировали CO 2 . В хирнантском ярусе проявления вулканизма прекращаются, и продолжение эрозии могло являться причиной быстрого и значительного сокращения количества CO 2 . Эти события совпадают с быстрым и коротким периодом оледенения. В ордовикских отложениях выявлены три пика накопления ртути: в породах катийского (карадокского) яруса, на границе слоёв катийского (карадокского) и хирнантского (ашгильского) ярусов, в период хирнантского максимума оледенения .

Последствия вымирания

См. также

Примечания

  1. . Дата обращения: 6 сентября 2020. 25 января 2021 года.
  2. History Channel's program, "Gamma Ray Burst" , 2007, rebroadcast: 2008-11-13. Note: The program attributes the "Ordovician extinction" (sic) explicitly as the second most grievously large extinction event after the .
  3. Sole, R. V., and Newman, M., 2002. "Extinctions and Biodiversity in the Fossil Record - Volume Two, The earth system: biological and ecological dimensions of global environment change " pp. 297-391, Encyclopedia of Global Environmental Change John Wilely & Sons.
  4. . Дата обращения: 14 июня 2011. 11 августа 2012 года.
  5. . Nasa.gov (30 ноября 2007). Дата обращения: 2 июня 2010. 8 июля 2012 года.
  6. . Arjournals.annualreviews.org (28 ноября 2003). Дата обращения: 2 июня 2010. 8 июля 2012 года.
  7. . Дата обращения: 14 июня 2011. Архивировано из 11 августа 2012 года.
  8. Munnecke, A.; Calner, M.; Harper, D. A. T.; Servais, T. Ordovician and Silurian sea-water chemistry, sea level, and climate: A synopsis (англ.) // (англ.) : journal. — 2010. — Vol. 296 , no. 3—4 . — P. 389 . — doi : .
  9. Rohde & Muller; Muller, R. A. Cycles in Fossil Diversity (англ.) // Nature. — 2005. — Vol. 434 , no. 7030 . — P. 208—210 . — doi : . — .
  10. Bambach, R.K.; Knoll, A.H.; Wang, S.C. (англ.) // (англ.) : journal. — (англ.) , 2004. — December ( vol. 30 , no. 4 ). — P. 522—542 . — doi : . 22 февраля 2016 года.
  11. от 27 июля 2011 на Wayback Machine IGCP meeting September 2004 reports pp 26f
  12. Birger Schmitz et al. от 15 мая 2020 на Wayback Machine // Science Advances. 2019. V. 5. No. 9.
  13. от 4 ноября 2019 на Wayback Machine , 01.10.2019
  14. Richard G. Stockey et al. от 28 сентября 2020 на Wayback Machine , 14 April 2020
  15. Wanjek, Christopher . NASA (6 апреля 2005). Дата обращения: 30 апреля 2008. 8 июля 2012 года.
  16. . BBC. 2005-04-06. из оригинала 21 октября 2006 . Дата обращения: 30 апреля 2008 .
  17. Melott, A. et al . Did a gamma-ray burst initiate the late Ordovician mass extinction? (англ.) // (англ.) : journal. — 2004. — Vol. 3 , no. 2 . — P. 55—61 . — doi : . — arXiv : .
  18. Young. S.A. et al . (англ.) // Geology : journal. — 2009. — Vol. 37 , no. 10 . — P. 951—954 . — doi : . 31 марта 2010 года.
  19. . Дата обращения: 14 июля 2017. 17 июля 2017 года.
Источник —

Same as Ордовикско-силурийское вымирание