Mesoproterozoikum - Mesoproterozoic

Mesoproterozoikum
1600 – 1000 Ma
Chronologie
Vorgeschlagene Neudefinition(en) 1780–850 Mai
Gradstein et al., 2012
Vorgeschlagene Unterteilungen Rodinische Zeit, 1780–850 Ma
Gradstein et al., 2012
Etymologie
Namensformalität Formell
Nutzungsinformationen
Himmelskörper Erde
Regionale Nutzung Global ( IKS )
Verwendete Zeitskala(en) ICS-Zeitskala
Definition
Chronologische Einheit Epoche
Stratigraphische Einheit Erathem
Fristenformalität Formell
Untere Begrenzungsdefinition Chronometrisch definiert
Untere Grenze GSSP N / A
GSSP ratifiziert N / A
Definition der oberen Grenze Chronometrisch definiert
Obere Grenze GSSP N / A
GSSP ratifiziert N / A

Das Mesoproterozoikum ist ein geologisches Zeitalter , das vor 1.600 bis 1.000 Millionen Jahren stattfand . Das Mesoproterozoikum war die erste Ära der Erdgeschichte, für die eine ziemlich eindeutige geologische Aufzeichnung überlebt hat. Kontinente existierten während der vorhergehenden Ära (dem Paläoproterozoikum ), aber über sie ist wenig bekannt. Die kontinentalen Massen des Mesoproterozoikums waren mehr oder weniger die gleichen, die heute existieren.

Wichtige Ereignisse und Besonderheiten

Die wichtigsten Ereignisse dieser Ära sind der Zusammenbruch des Superkontinents Columbia , die Bildung des Superkontinents Rodinia und die Entwicklung der sexuellen Fortpflanzung .

Diese Ära ist geprägt von der Weiterentwicklung der Kontinentalplatten und der Plattentektonik . Die erste groß angelegte Gebirgsbildungsepisode, die Grenville Orogeny , für die noch umfangreiche Beweise erhalten sind, ereignete sich in dieser Zeit.

Diese Ära war der Höhepunkt der Stromatolithen, bevor sie im Neoproterozoikum untergingen .

Die Ära sah die Entwicklung der sexuellen Fortpflanzung, die die Komplexität des zukünftigen Lebens stark erhöhte. Es war der Beginn der Entwicklung des Gemeinschaftslebens unter Organismen, den Vielzellern .

Es war eine Ära scheinbar kritischer, aber noch wenig verstandener Veränderungen in der Chemie des Meeres, der Sedimente der Erde und der Zusammensetzung der Luft. Der Sauerstoffgehalt war zu Beginn der Ära auf vielleicht 1 % des heutigen Niveaus gestiegen und stieg während der gesamten Ära weiter an.

In dieser Ära gab es zumindest in einigen Gebieten zu bestimmten Zeiten große Mengen von Organismen: Die EIA/ARI Technisch gewinnbare Schieferöl- und Schiefergasressourcen: Eine Bewertung von 137 Schieferformationen in 41 Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten von Juni 2013 schätzte rund 194 Billionen Kubikfuß Gas (ca. 44 Billionen förderbar) und rund 93 Milliarden Barrel Öl (ca. 4,7 Mrd. förderbar) allein in den Formationen Lower Kyalla und Middle Velkerri des Beetaloo-Beckens im australischen Northern Territory.

Unterteilungen

Die Unterteilungen des Mesoproterozoikums sind willkürliche Einteilungen basierend auf der Zeit. Sie sind keine geostratigraphischen oder biostratigraphischen Einheiten. Die Basis des Mesoproterozoikums wird chronometrisch in Jahren definiert und nicht durch das Erscheinen oder Verschwinden eines Organismus. Dies vermittelt eine illusorische Gewissheit. Radiometrische Datierung ist ein gutes Werkzeug und wird jedes Jahrzehnt besser. Dies führt zu einigen Problemen. Aus praktischen Gründen haben radiometrische Daten eine Fehlerquote von 1–2%. Das hört sich gut an, bedeutet aber, dass sich zwei Fundorte, die beide an der exakten Basis des Ektasian gemessen werden , im Alter um über 50 My unterscheiden können. Da der Ektasier nur 200 My lang ist, beeinflussen diese Unterschiede seine Zeitskala dramatisch. Und dies berücksichtigt nur zufällige Fehler und ignoriert systematische Fehler. Systematische Fehler können durch außerirdische Ereignisse, durch geochemische oder biochemische Sortierung von Isotopen und menschliches Versagen verursacht werden. Bisher erwies sich die Biostratigraphie in der Regel als wesentlich genauer. Darüber hinaus kann eine durchdachte Auswahl biologischer Marker als Signal für die Erwartung einer ganzen Reihe von ökologischen Veränderungen dienen. Der Unterschied zwischen einer Changhsingian- und einer Induan- Lagerstätte beträgt nicht nur ein paar Jahre. Mit dem Ende des Perms hat sich die Welt stark verändert.

Im Gegensatz dazu hat der Übergang vom Kalymmischen zum Ektasischen keine Bedeutung über die Kalenderzeit hinaus. Der übliche Grund für die Verwendung eines chronometrischen Systems ist, dass die biologische Aktivität oder die geochemische Veränderung nicht ausreicht, um nützliche Marker zu finden. Das ist eine Position, die jetzt etwas unsicher ist und in den nächsten Jahren immer brüchiger werden wird. Zum Beispiel gibt es eine Reihe von guten potenziellen Markern beim Auf- und Abstieg von „Weihnachtsbaum“-Stromatolithen, bei der Ebbe und Flut von gebänderten Eisenformationen , dem Auftreten von stabilen Kohlenstoff-13-Isotopen ( 13 C)-Exkursionen und so weiter . Diese haben eine echte Bedeutung für den Geologen und Paläontologen.

Außerdem sind sie nicht ganz ohne biologische Marker. Bei der Untersuchung und Identifizierung fossiler Bakterien und Eukarya wurden erhebliche Fortschritte erzielt. Das Cyanobakterium Archaeoellipsoides ist eine relativ häufige Form, die anscheinend von mehreren Arten bekannt ist. Es ist wahrscheinlich mit der existierenden Anabaena verwandt und weist auf das Vorhandensein von signifikantem freiem Sauerstoff hin. Der Sauerstoffgehalt hatte auch signifikante Auswirkungen auf die Ozeanchemie ; kontinentale Verwitterungsraten nahmen zu und lieferten Sulfate und Nitrate als Nährstoffe. Es wäre bemerkenswert, wenn dies nicht zu neuen Populationen sowohl von bakteriellen als auch von eukaryotischen Organismen führen würde. Da die Anwesenheit dieser Zellen direkt mit wichtigen geochemischen Ereignissen verbunden wäre, wären sie ideale Organismen für die Biostratigraphie.

Der Zeitraum von 1780 Ma bis 850 Ma, ein inoffizieller Zeitraum, der eher auf Stratigraphie als auf Chronometrie basiert , genannt Rodinian , wird in der von Gradstein et al offiziell von der International Union of Geological Sciences (IUGS) angenommen.

Siehe auch

Verweise

Externe Links