Картирование аморфного SiO2 в девонских сланцах и возможная связь с продуктивностью морской среды во время зарождающейся диверсификации лесов

Блог

ДомДом / Блог / Картирование аморфного SiO2 в девонских сланцах и возможная связь с продуктивностью морской среды во время зарождающейся диверсификации лесов

Jun 23, 2023

Картирование аморфного SiO2 в девонских сланцах и возможная связь с продуктивностью морской среды во время зарождающейся диверсификации лесов

Scientific Reports, том 13, номер статьи: 1516 (2023) Цитировать эту статью 709 Доступ 1 Подробности об альтметрических метриках Круговорот кремнезема в мировых океанах нелегко оценить с помощью

Научные отчеты, том 13, Номер статьи: 1516 (2023) Цитировать эту статью

709 Доступов

1 Альтметрика

Подробности о метриках

Круговорот кремнезема в мировом океане нелегко оценить в геологическом масштабе времени. С появлением радиолярий и губок, начиная с раннего кембрия, кремнезем может иметь два источника отложения: континентальное выветривание и биогенный кремнезем. Крайне важно иметь надежный метод дифференциации аморфного кремнезема и кристаллического кремнезема, чтобы по-настоящему понять биогеохимический и неорганический круговорот кремнезема. В этом исследовании опал-А нанесен на карту в осадочном бассейне Западной Канады в сланцах формации Дюверне позднего девона с использованием длинноволновой гиперспектральной визуализации наряду с геохимическими показателями, которые различают кристаллический и аморфный SiO2 во время расширения ранних лесов мира. Событие punctata, о котором свидетельствуют несколько отклонений изотопов углерода во франском периоде, соответствует расширению лесов, когда у сосудистых наземных растений появляются семена и более глубокая корневая сеть, что, вероятно, приводит к усилению педогенеза. Питательные вещества из более толстых горизонтов почвы, попадающие в морскую среду, связаны с более высоким уровнем первичной продуктивности океанов и последующим кислородным голоданием в более глубоких водах в это время. Результаты этого исследования впервые показывают пространственное распределение аморфного SiO2 в осадочном бассейне во время этого серьезного изменения в земной сфере, когда леса расширяются и развивают более глубокую корневую сеть.

Серьезный сдвиг климата и уровня кислорода в атмосфере Земли начался вблизи границы эмса и эйфеля (~ 395 млн лет назад)1 и продолжился в раннем фране, когда леса начали расширяться2,3,4. Первые в мире леса были обнаружены в позднем эмском периоде на Шпицбергене и в живетских слоях в Гильбоа, штат Нью-Йорк, США5,6, однако Кэпел и др.3 идентифицируют несколько крупных импульсов возникновения-вымирания в течение силура-девона, которые в конечном итоге привели к переход к лесистому наземному ландшафту в среднем девоне. К концу живе корневая сеть углубилась, и к франскому веку стали обычным явлением аневрофитные и археоптеридные прогимноспермовые леса, в результате чего начали формироваться более толстые горизонты почвы; тем самым увеличивая поступление питательных веществ наземного происхождения в морскую среду2,4,7. Предыдущие исследования этих изменений в биоразнообразии предсказывали, что усиление доставки питательных веществ могло вызвать увеличение продуктивности, кислородную стратификацию, отложение богатых органическими веществами черных сланцев и эвтрофикацию во франских эпиконтинентальных морях2,4,8,9. Озерные отложения среднего и позднего девона из Гренландии и северной Шотландии демонстрируют чистую потерю фосфора (P), важного биолимитирующего питательного вещества, которое, как ожидается, будет уменьшаться в земной среде, подвергающейся колонизации растениями, где P высвобождается из минералов косвенно за счет подкисления корневые поры, образующиеся в результате разложения органических веществ и выделения органических экссудатов из корней8,10,11. Значительный и продолжительный сдвиг δ13C в зоне конодонтов punctata, который, как полагают, вызван увеличением доставки высвобождаемых питательных веществ (например, P), которые могут повысить продуктивность и захоронение органического углерода в среднем и позднем девоне, называется событием punctata. (PE) и признан в бассейнах всего мира12. Предполагаемая продуктивность, связанная с pE, может также привести к усилению аморфного SiO2 биологического происхождения в районах, которые испытали приток питательных веществ за счет доставки почв, образованных более глубокими корневыми сетями2,8. Аморфный SiO2 постоянно недооценивался в древних осадочных толщах, что искажает наше понимание глобального биогеохимического круговорота кремнезема13,14,15,16. Кремнезем в сланцах обычно интерпретировали как терригенный по происхождению; однако Шибер17 и Шибер и др.14 продемонстрировали, что значительная часть кварцевого ила в сланцах может быть биогенно- или диагенетически получена, особенно после раннего кембрия, когда начали размножаться радиолярии и кремнистые губки16. В богатых SiO2 сланцах франской формации Дюверне наблюдаются отклонения δ13C(org), характерные для pE, которые также были зарегистрированы в канадских Скалистых горах18. Поэтому в данном исследовании изучаются эти бассейновые отложения, чтобы определить, имеет ли SiO2 в сланцах Дюверне биологическое происхождение и может ли увеличение отложений SiO2 быть связано со значительным сдвигом в земной сфере, когда мировые леса расширялись.

 5%) correlate to high TOC. Na2O was also associated with SiO2, P2O5, and TOC in this field. Na2O is typically considered a clay-proxy but Na2O values can be unreliable due to the incorporation of drilling fluids, so it is removed from our interpretation of all PCA plots in this study41. In PCA analysis (Fig. 4), e1 vs. e3 in the Kaybob well shows SiO2 associated with clay indicators (e.g. TiO2, Al2O3), suggesting that there is also a contribution of SiO2 from siliciclastics in this well, whereas the SiO2 in e1 vs. e3 in the WG well is not tightly clustered with clay indicators, but is also disassociated from P2O5 and TOC. This may indicate the presence of aeolian silt in the WG well since this type of silica would not necessarily be tightly correlated to clay proxies. A hydrothermal Si source can be discounted for the Kaybob and WG wells based on Al–Fe-Mn plots that reveal that these samples plot close to the Al field, indicating that they are not associated with a hydrothermal source (Fig. 4)42. Petrographic analysis of thin sections from the Kaybob Duvernay, specifically from the intervals (3309 m and 3350 m) of elevated SiEX and shown by the hyperspectral images to contain opal-A SiO2, reveal several rounded particles of SiO2, some that display lacey or porous structures suggesting that they are radiolarians (Fig. 3c,d). All the thin section photos shown in Fig. 3 were taken in the regions that were stained with Alizarin red. The round to sub-rounded, spherical to sub-spherical particles shown in Fig. 3 (green arrows, pointing up) may also be the source of the amorphous SiO2 shown in the hyperspectral images (Fig. 2). Schieber14,17 states that identification of quartz silt in shales may in fact be algal cysts or spores that are filled with diagenetic SiO2, sourced from biogenic SiO2 (radiolaria or sponges), similar to the rounded to subrounded SiO2 particles in Fig. 3. In the ESB well, all PCA analysis shows SiO2 correlated to clay indicators, suggesting that most SiO2 in the ESB well is sourced from siliciclastics. However, there are nine samples that plot close to the Fe field in the Al–Fe-Mn ternary plot, which is associated with metalliferous sediments interpreted as hydrothermal precipitates (Fig. 4e)42. These intervals do not correlate with increased levels of SiEX (Fig. 2) and overall, SiEX and LWIR imagery indicates that SiEX and opal-A in the ESB well is minor./p>

2.3.CO;2" data-track-action="article reference" href="https://doi.org/10.1130%2F0091-7613%281999%29027%3C0171%3AEOCALD%3E2.3.CO%3B2" aria-label="Article reference 10" data-doi="10.1130/0091-7613(1999)0272.3.CO;2"Article ADS CAS Google Scholar /p>

2.3.CO;2" data-track-action="article reference" href="https://doi.org/10.1130%2F0091-7613%281994%29022%3C0539%3ASAATSI%3E2.3.CO%3B2" aria-label="Article reference 43" data-doi="10.1130/0091-7613(1994)0222.3.CO;2"Article ADS CAS Google Scholar /p>

2.3.CO;2" data-track-action="article reference" href="https://doi.org/10.1130%2F0091-7613%281995%29023%3C0921%3AUTEOPM%3E2.3.CO%3B2" aria-label="Article reference 46" data-doi="10.1130/0091-7613(1995)0232.3.CO;2"Article ADS CAS Google Scholar /p>

2.0.CO;2" data-track-action="article reference" href="https://doi.org/10.1130%2F0016-7606%281985%2996%3C567%3ADEFIE%3E2.0.CO%3B2" aria-label="Article reference 61" data-doi="10.1130/0016-7606(1985)962.0.CO;2"Article ADS Google Scholar /p>