距今約4.6億年的奧陶紀(jì)大輻射,是地球歷史上規(guī)模最大的生物輻射事件之一。
但是,最新的高分辨率生物多樣性曲線(xiàn)表明,華南的種一級(jí)多樣性在生物大輻射峰值之后出現(xiàn)近50%的降低,這一發(fā)現(xiàn)近來(lái)引起地質(zhì)學(xué)家的重視。
是什么原因?qū)е聤W陶紀(jì)生物大輻射出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)?
最近,中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物所張俊鵬博士、張?jiān)獎(jiǎng)友芯繂T與國(guó)外同行合作研究發(fā)現(xiàn),奧陶紀(jì)氣候變冷期的缺氧海水?dāng)U張,可能是大輻射期間生物多樣性達(dá)到峰值之后發(fā)生明顯轉(zhuǎn)折的誘因。相關(guān)研究成果發(fā)表在國(guó)際刊物《地球與行星科學(xué)快報(bào)》上。
海洋生命的“黃金繁育期”突然中止
距今約4.6億年的奧陶紀(jì)中葉,是地質(zhì)歷史上“寒武紀(jì)生命大爆發(fā)”之后海洋生命的又一個(gè)“黃金繁育期”。大氣二氧化碳含量持續(xù)下降,地球走出長(zhǎng)達(dá)幾千萬(wàn)年的溫室氣候,而氧氣含量呈現(xiàn)階段性增長(zhǎng)并一度達(dá)到現(xiàn)代大氣水平的一半,表層海水幾乎徹底氧化。
這樣宜居的環(huán)境下,海洋生物多樣性劇增,生態(tài)系統(tǒng)逐漸趨于復(fù)雜和穩(wěn)定。與此同時(shí),早期陸地植物也開(kāi)啟它們的陸地開(kāi)荒之旅。
當(dāng)時(shí)的低緯度海域表層海水平均溫度約25~30℃,與現(xiàn)代赤道氣候十分接近。處于低緯度地區(qū)的大陸架,如華南板塊、勞倫板塊和波羅的板塊的近海陸棚,成為適宜生物繁衍的環(huán)境。因此,這些板塊在奧陶紀(jì)保存下的沉積巖中,發(fā)現(xiàn)大量精美的化石,如三葉蟲(chóng)、腕足類(lèi)、頭足類(lèi)、筆石、幾丁蟲(chóng)等。
古生物學(xué)研究,通過(guò)確定這些化石的屬種并統(tǒng)計(jì)多樣性,繪制出生物多樣性曲線(xiàn),發(fā)現(xiàn)海洋生物多樣性在中奧陶世達(dá)瑞威爾期出現(xiàn)峰值,這一現(xiàn)象被稱(chēng)為“奧陶紀(jì)生物大輻射”。
對(duì)于“奧陶紀(jì)生物大輻射”,前人曾提出多種成因假說(shuō),如氣候變冷、大氣氧化、海平面上升,甚至包括地外因素如小行星分解等。
在2018年之前,科學(xué)家繪制的生物多樣性曲線(xiàn)都是以階或者期為時(shí)間單位,分辨率較低。但是,樊雋軒教授及鄧怡穎博士采用CONOP和超算方法,實(shí)現(xiàn)高分辨率的生物多樣性曲線(xiàn)后,發(fā)現(xiàn)在峰值之后有個(gè)較大幅度的下降。以華南為例,種一級(jí)多樣性在生物大輻射峰值之后出現(xiàn)近50%的降低。
“現(xiàn)在的華南在北緯30度左右,奧陶紀(jì)時(shí)華南所處緯度更低,在北緯0-10度左右。”張俊鵬博士介紹說(shuō),生物多樣性峰值之后的轉(zhuǎn)折及其環(huán)境背景機(jī)制,一直沒(méi)有被深入研究,而他們做的古環(huán)境恢復(fù)將氣候變冷期的缺氧事件和多樣性下降聯(lián)系起來(lái)。
缺氧海水?dāng)U張或是背后元兇
張俊鵬博士、張?jiān)獎(jiǎng)友芯繂T與國(guó)外同行深入研究后發(fā)現(xiàn),奧陶紀(jì)的開(kāi)闊大洋深部并未大范圍氧化,氣候變冷期的缺氧海水?dāng)U張,可能是多樣性出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)折的誘因。
支持這種觀點(diǎn)的最新證據(jù),來(lái)自華南地區(qū)中-上奧陶統(tǒng)黑色頁(yè)巖,主要分布于我國(guó)湖南、江西、浙江、安徽等地。無(wú)獨(dú)有偶,同時(shí)代的黑色頁(yè)巖還包括我國(guó)塔里木地區(qū)的薩爾干組與華北鄂爾多斯地區(qū)的烏拉力克組、勞倫板塊西北緣的RoadriverGroup和波羅的板塊的AlumShale等。
張俊鵬介紹,這些黑色頁(yè)巖,均形成于容易被上升洋流影響的中低緯度近海盆地。類(lèi)比現(xiàn)代海洋,氣候變冷時(shí),來(lái)自高緯度的深部冷流增強(qiáng),會(huì)以上升洋流的形式攜帶更多營(yíng)養(yǎng)鹽到達(dá)中低緯度的陸棚區(qū),刺激表層海水生產(chǎn)力增高,向下輸出的有機(jī)質(zhì)增多,到達(dá)海底的有機(jī)質(zhì)分解時(shí)消耗大量溶解氧,從而造成海底缺氧現(xiàn)象。
這些缺氧海水,尤其是硫化氫和重金屬富集的海水,會(huì)伴隨上述效應(yīng)的增強(qiáng)而發(fā)生擴(kuò)張,沿陸棚進(jìn)入淺水環(huán)境時(shí)影響水體生態(tài)。張俊鵬告訴記者,這一現(xiàn)象和現(xiàn)代湖泊的“赤潮”類(lèi)似,但影響范圍更大,持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng),因此對(duì)海洋生態(tài)系統(tǒng)的破壞更嚴(yán)重。
從全球尺度來(lái)看,越來(lái)越多的地質(zhì)證據(jù)表明,奧陶紀(jì)的海洋深部并未被大范圍氧化,且頻繁地發(fā)生缺氧海水?dāng)U張并上涌危害透光層的現(xiàn)象。
晚寒武世,大氣二氧化碳濃度異常,可達(dá)現(xiàn)代大氣水平的15-20倍,溫室氣候下的海洋水體循環(huán)速率緩慢,易出現(xiàn)海水分層化、底水缺氧現(xiàn)象。進(jìn)入奧陶紀(jì),這一效應(yīng)雖然得到緩解,但海洋的氧化相較于大氣氧化,存在較大滯后性。因此,中-晚奧陶世的海洋中,頻繁出現(xiàn)的海洋缺氧現(xiàn)象,一直在影響海洋生物群落的繁盛。當(dāng)這種影響嚴(yán)重時(shí),表現(xiàn)為海洋生物多樣性的大幅下降。
“我們今天關(guān)注的‘全球變暖’和‘雙碳’戰(zhàn)略,即為控制溫室氣體如二氧化碳等的排放和存儲(chǔ),以保證其在地球表層圈層的動(dòng)態(tài)平衡。但更需要我們注意的不是正在升高的平均溫度,而是地球打破氣候穩(wěn)態(tài)時(shí)出現(xiàn)的一系列氣候、陸地、海洋的劇烈環(huán)境變化、伴隨的地質(zhì)災(zāi)害及其對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的影響。”張俊鵬說(shuō),關(guān)注地質(zhì)歷史時(shí)期的“碳”,以古論今,以古鑒今,有助于我們踐行于今天、澤被于明天。(科技日?qǐng)?bào)記者 張曄)
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