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成都地调中心在拉萨地块晚古生代冰期起始时间和沉积演化研究取得新进展(图)
成都地调中心 拉萨 晚古生代冰期 青藏高原
2023/7/18
古生代时期地球发生了广泛的冰川作用,其中的晚古生代冰期(LPIA)始于晚泥盆世(3.62亿年),止于晚二叠世早期(2.56亿年),持续时间长、分布地域广,受到学术界特别的关注。拉萨地块申扎地区广泛分布着石炭-二叠纪冰期沉积地层,是研究晚古生代冰期演化的理想地区,但由于研究条件所限,在相关问题上长期存在重大争议。近日,中国地质调查局成都地质调查中心、云南大学博士生安显银及云南省地球系统科学重点实验室...
当今陆源碎屑输入对海洋珊瑚礁造成了严重影响,常常伴随造礁珊瑚的死亡或形态变化。地质历史时期也发生了类似的现象,但目前关于造礁珊瑚面对陆源碎屑输入如何响应的认识还不清楚。近期,科研人员对密西西比亚纪中-晚期造礁珊瑚的形态大小、陆源碎屑输入等进行了系统研究,揭示了晚古生代大冰期起始时期陆源碎屑输入与造礁珊瑚个体大小变化的关系。
酸性大火成岩省与基性大火成岩省一样,在揭示大陆尺度动力学背景、大陆裂解机制、气候环境変化等具有重要的研究意义。但是,酸性大火成岩省常常位于古老或现今的俯冲大陆边缘,如何将酸性大火成岩省与俯冲相关的花岗岩省区分开来是一项具有挑战性的工作。在青藏高原及邻区分布有大量的早古生代花岗岩,但其动力学背景存在激烈的争议,已有模型包括俯冲造山、弧后伸展和岩石圈拆沉等。
202年5月1日,中国科学院南京地质古生物研究所国际科研团队在英国威尔士中奥陶世地层中发现了一个保存有大量精美软躯体化石的特异埋藏化石库,揭示了4.62亿年前奥陶纪海洋生物多样性和生态面貌。该生物群中大多数生物体型较小,为早期动物小型化研究提供了一个新的视角。相关成果于2023年5月1日发表在国际期刊《自然》(Nature)子刊《自然-生态与进化》(Nature Ecology & Evoluti...
可靠的海相碳酸盐岩记录的碳同位素是反映全球碳循环变化、进而反映古气候和古海洋条件的重要信息。然而,晚古生代大冰期最高峰时期,由于冈瓦纳大陆冰川的扩张与收缩所引起低纬度地区海平面的周期性变化,在台地相中表现为多次显著的沉积间断。频繁的地表暴露和地层的不连续严重影响了δ13Ccarb的可信度,这导致在晚石炭世–早二叠世时期难以找到一个可靠的全球碳同位素记录用于有效的化学地层对比和全球碳循环模拟研究。
中国科学院南京地质古生物研究所泥盆纪平足介类的个体发育研究揭示古生代介形类演化之谜
微体化石 形类演化 古生物 泥盆纪
2023/7/15
介形类于早奥陶世起源,一直繁盛至今,是化石记录最为丰富的节肢动物之一。古生代介形类虽然化石种类丰富,但由于缺乏软体构造、分子学等证据,其起源、演化和个体发育等相关问题一直是难解之谜。2023年2月14日,中国科学院南京地质古生物研究所宋俊俊博士、黄冰研究员和郄文昆研究员对晚泥盆世的平足介类典型代表种Cribroconcha honggulelengensis进行基于半界点(semi-landmar...
中国科学院南京地质古生物研究所一次晚古生代大冰期水循环增强记录的识别(图)
晚古生代 大冰期水循环 沉积学 海洋生态系统
2023/7/16
晚古生代大冰期是显生宙持续时间最长的一次冰室气候时期,也是唯一一次地球具有复杂陆地-海洋生态系统以来气候由冰室完全转变为温室状态的地质时期。近来,针对晚古生代大冰期,尤其在中-高纬度区域冰川的时空分步、冰期启动与消亡机制、地球系统内部的关联-响应以及对生物多样性的影响等方面,已有大量的研究工作被报道。然而,针对晚古生代大冰期演化过程中水循环的响应多基于数值模拟研究,对地质记录的研究却较少。
中国科学院南京地质古生物研究所华南板块东南缘晚古生代构造背景新认识(图)
华南板块 晚古生代构造 碎屑沉积岩 生物地层学
2023/7/16
华南板块由扬子板块和华夏板块于新元古代早期拼合而成。随着古特提斯洋在早-中泥盆世时期打开,华南板块孤立地处于泛大陆(Pangaea)东侧古赤道附近,直到二叠纪–三叠纪之交才与华北板块最终碰撞拼合。
中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代冈瓦纳大陆东北缘古地理重建取得新认识
晚古生代 冈瓦纳大陆 古地理 沉积物
2023/7/16
冈瓦纳大陆从新元古代开始拼合形成,直至白垩纪完全解体。冈瓦纳主体板块(如印度板块、澳大利亚板块、南极洲板块等)的古地理位置已得到较好地重建,然而,沿着其边缘一些小地块在古地理重建过程中仍存在争议。
NG:大陆弧主导的中古生代以来的全球化学风化(图)
大陆弧主导 中古生代 全球化学风化
2023/1/14
中国科学院南京地质古生物研究所(陈波、陈吉涛、郄文昆、黄璞等科研人员)与南京大学、厦门大学,以及英国、德国、美国等国内外同行合作,对石炭纪杜内期这一关键时期的古海洋环境变化及其与种子植物的演化关系开展了详细研究。研究系统地揭示了陆地生态系统演变是如何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。5月1日,相关研究成果在线发表《地球与行星科学通讯》(Earth and Planetar...