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奧陶紀—志留紀滅絕事件

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寒武紀奧陶紀志留紀泥盆紀石炭紀二疊紀三疊紀侏羅紀白堊紀古近紀新近紀
單位:百萬年
寒武紀奧陶紀志留紀泥盆紀石炭紀二疊紀三疊紀侏羅紀白堊紀古近紀新近紀
本圖僅呈現地質年代各期的海洋生物滅絕比例,包含規模最大的五次滅絕事件。藍色部份代表大致的滅絕比例,以該時期與下一時期的化石紀錄比較計算。

奧陶纪-志留纪灭绝事件(英語:Ordovician–Silurian extinction event),也称奧陶纪大灭绝(英語:Ordovician extinction),也称晚奧陶纪大滅絕(英語:Late Ordovician mass extinction,LOME),這是地球歷史上「五大」大規模滅絕事件中的第一次,發生在大約 4.45 億年前(Ma)。[1]就滅絕屬的百分比而言,它通常被認為是僅次於[二叠纪—三叠纪灭绝事件]]的第二大已知滅絕事件。在此期間,滅絕是全球性的,消滅了49-60%的海洋和近85%的海洋物种

根据化石资料研究,此时腕足动物门苔藓动物门头足类三叶虫类、笔石类、珊瑚、滤食型浮游生物等生物大量减少。[2][3][4]

关于此次灭绝事件的原因有多种说法,得到普遍认同的是奥陶纪末期发生了冰期,海水温度迅速下降了5度左右,从而导致了生物灭绝事件,而当时的火山频繁喷发是温度下降的原因之一。[5]当时可能有一颗10公里到12公里大小的天体撞击了地球,其威力相当于100亿颗广岛原子弹爆炸,巨大尘烟包裹了地球,地球进入早古生代大冰期冰河期),许多无脊椎动物不能适应环境而灭绝。

根据2005年由美国国家航空航天局及堪萨斯大学的科学家作出之共同研究结果,指出地球于4亿4500万年前的奥陶纪-志留纪灭绝事件,有可能是一颗极超新星释出的伽马射线暴引起的,其过程持续了十秒,并摧毁了地球一半的臭氧层,使得太阳释出的紫外线袭击地球,导致地面及近海面的大量生物死亡,从而破坏食物链。

對生命的影響

生態影響

晚奧陶世大規模滅絕發生在奧陶紀生物多樣性大事件(GOBE)之後,這是地球地質和生物史上生物多樣性增加的最大浪潮之一。[6]在滅絕時,大多數複雜的多細胞生物生活在海洋中,陸地上生命的唯一證據是來自小型早期陸地植物的稀有孢子。

海洋無脊椎動物的生物多樣性變化

冰川

缺氧和硫化

赫南特期早期的缺氧

赫南特期晚期的缺氧

其他可能的原因

金屬中毒

當海洋的氧氣耗盡時,海底的有毒金屬可能已經溶解到水中。海洋中可用營養物質的增加可能是一個因素,而全球變冷導致的海洋環流減少也可能是一個因素。 有毒金屬可能已經殺死了食物鏈中初級消費者,導致生物族群減少,隨後導致食物鏈中次級消費者以及高級消費者無法覓食[7]

伽馬射線暴

表明最初的滅絕可能是由來自銀河系附近臂中的超新星伽馬射線爆發引起的,在 6,000光-地球年。十秒鐘的爆發幾乎會立即剝奪地球大氣層一半的臭氧,使地表生物(包括負責行星光合作用的生物)暴露在高水平的極紫外線輻射下。 在這一假設下,與生活在海床上的群體相比,具有浮游生活方式的幾組海洋生物更容易受到紫外線輻射。這與浮游生物在第一次滅絕脈衝期間遭受嚴重損失的觀察結果一致。此外,生活在淺水中的物種比生活在深水中的物種更有可能滅絕。伽馬射線爆發也可以解釋冰川作用的迅速發生,因為臭氧氮氣會反應形成二氧化氮,這是一種使地球冷卻的深色氣溶膠。雖然伽馬射線爆發假說與滅絕開始時的一些模式是一致的,但沒有明確的證據表明附近曾經發生過這樣的伽馬射線爆發。

火山作用和風化

參見

缺氧事件

白垩纪﹣古近纪灭绝事件

全球災難危機

泥盆紀後期滅絕事件

近地超新星

二叠纪-三叠纪灭绝事件

三疊紀-侏羅紀滅絕事件

安第斯-撒哈拉冰河時期英语Andean-Saharan glaciation

参考资料

  1. ^ Harper, D. A. T.; Hammarlund, E. U.; Rasmussen, C. M. Ø. End Ordovician extinctions: A coincidence of causes. Gondwana Research. May 2004, 25 (4): 1294–1307. Bibcode:2014GondR..25.1294H. doi:10.1016/j.gr.2012.12.021. 
  2. ^ 童金南《古生物学》
  3. ^ 戎嘉余、方宗杰《生物大灭绝与复苏:来自华南古生代和三叠纪的证据》,中国科技大学出版社 , 2004
  4. ^ 陈建强、何心一《扬子区奥陶纪晚期四射珊瑚的大灭绝及其后的复苏》,中国古生物学会学术年会 , 2003
  5. ^ 常晓琳、李龙《奥陶纪末期生物集群绝灭事件》,《才智》2013年19期
  6. ^ Munnecke, A.; Calner, M.; Harper, D. A. T.; Servais, T. Ordovician and Silurian sea-water chemistry, sea level, and climate: A synopsis. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2010, 296 (3–4): 389–413. Bibcode:2010PPP...296..389M. doi:10.1016/j.palaeo.2010.08.001. 
  7. ^ Bartlett, Rick; Elrick, Maya; Wheeley, James R.; Polyak, Victor; Desrochers, André; Asmerom, Yemane. Abrupt global-ocean anoxia during the Late Ordovician–early Silurian detected using uranium isotopes of marine carbonates. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2018-06-05, 115 (23) [2022-06-24]. ISSN 0027-8424. PMC 6003337可免费查阅. PMID 29784792. doi:10.1073/pnas.1802438115. (原始内容存档于2022-07-07). 

延伸閱讀

  • Gradstein, Felix, James Ogg, and Alan Smith, eds., 2004. A Geologic Time Scale 2004 (Cambridge University Press).
  • Hallam, A. and Paul B. Wignall, 1997. Mass extinctions and their aftermath (Oxford University Press).
  • Webby, Barry D. and Mary L. Droser, eds., 2004. The Great Ordovician Biodiversification Event (Columbia University Press).
显生宙生物集群灭绝事件
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