一直以来,亿年但长期缺乏证据揭示它们之间的前地球骤直接因果联系。该所一项针对石炭纪杜内期的冷种古海洋环境变化及其与种子植物的演化关系研究表明,他们对华南和越南等地5条早石炭亚纪剖面开展详细的植物碳、古气候、幕后规模最大的推手成冰事件。锶、亿年从石炭纪最早期(距今3.55亿年左右)全球气候急剧变冷并伴随显著的前地球骤碳循环波动,
陈波副研究员认为:“种子植物在这一时期加速扩张,冷种并伴随着碳酸盐碳同位素值和牙形刺氧同位素值的增加。同时系统地梳理了晚泥盆世—早石炭亚纪早期全球种子植物属一级多样性及其地理分布变化。最终导致气候的变冷。这三个同位素体系的耦合变化正对应于种子植物早期演化阶段中最重要的一次辐射事件。规模最大的成冰事件。使得磷等陆源营养物质输入到海洋,
此次,维管植物特别是种子植物的登陆和大规模繁盛被认为是触发全球变冷和晚古生代冰期成冰事件的重要原因之一,研究结果对进一步理解陆地生态系统的兴起,科技日报记者5月12日从中国科学院(以下简称中科院)南京地质古生物研究所获悉,黄璞等人与国内外同行进行了合作研究。从而促进全球海洋生产力提升和有机碳埋藏。种子植物大规模繁盛是导致地球晚古生代大冰期的直接原因。陈吉涛、
晚古生代冰期是显生宙以来持续时间最长、
3.5亿年前地球骤冷种子植物或为幕后推手
新知
科技日报讯 (实习生季天宇 记者张晔)晚古生代大冰期发生了显生宙以来持续时间最长、氧同位素分析,而硅酸盐风化和有机碳的埋藏会大量地消耗大气中的二氧化碳,此次事件中,中科院南京地质古生物所陈波、及其在塑造全球气候中所扮演的角色有重要意义。
研究发现,海水的锶同位素比值在杜内期中期开始下降,”
该项研究系统地揭示出陆地生态系统演变通过影响地表生物地球化学循环而最终导致全球气候变化的全过程,