Guadalupiano


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El Guadalupiano es la segunda y media serie / época del Pérmico . El guadalupiano fue precedido por el cisuraliano y seguido por el lopingiano . Lleva el nombre de las montañas de Guadalupe de Nuevo México y data entre 272,3 ± 0,5 - 259,8 ± 0,4 millones de años. [4] La serie vio el surgimiento de los terápsidos , un evento de extinción menor llamado Extinción de Olson y una extinción masiva significativa llamada el evento de extinción del final del Capitán .

El guadalupio se conocía anteriormente como el pérmico medio .

Nombre y antecedentes

El Guadalupiano es la segunda y media serie o época del Pérmico. [5] Anteriormente llamada Pérmico Medio, el nombre de esta época es parte de una revisión de la estratigrafía del Pérmico para la correlación global estándar. El nombre "Guadalupian" fue propuesto por primera vez a principios de 1900, [6] y aprobado por la Subcomisión Internacional de Estratigrafía Pérmica en 1996. [7] Todavía existen referencias al Pérmico Medio. [8] El guadalupiano fue precedido por el cisuraliano y seguido por el lopingiano. Lleva el nombre de las montañas de Guadalupe en Nuevo México. [8] [9] La Carta Cronoestratigráfica Internacional V2021 / 07 proporciona una edad numérica de 273,01 ± 0,14 - 259,51 ± 0,21 mya. [10]

La biodiversidad

Los terápsidos se convirtieron en los animales terrestres dominantes en Guadalupian, desplazando a los pelicosaurios . Los terápsidos evolucionaron a partir de un grupo de pelicosaurios llamados esfenacodontos . [11] [12] Therapsida consta de cuatro clados principales : los dinocéfalos , los anomodontos herbívoros , los biarmosuquios carnívoros y los teriodontes en su mayoría carnívoros . [12] Después de un breve estallido de diversidad evolutiva, los dinosaurios dinocéfalos se extinguieron en el Guadalupiano posterior. [12]

Titanophoneus , cabecera de la cadena alimentaria del Guadalupio

Una extinción masiva ocurrió hace 273  millones de años en el Guadalupio temprano antes del evento de extinción más grande del Pérmico-Triásico . [13]

Esta extinción se llamó originalmente Olson's Gap porque se pensaba que era un problema en la preservación de fósiles. Desde la década de 1990 ha pasado a llamarse Extinción de Olson. Este evento de extinción ocurrió cerca del comienzo de la época y condujo a un período prolongado de baja diversidad en el que se perdieron dos tercios de la vida de vertebrados terrestres en todo el mundo. [14] La diversidad global aumentó dramáticamente al final, probablemente como resultado de que los taxones de desastres llenaron gremios vacíos, solo para volver a caer cuando el evento del final del Guadalupio provocó una caída de la diversidad en el Wuchiapingiano . [13]

No hay una causa acordada para la extinción de Olson. El cambio climático puede ser una posible causa. Se observaron ambientes extremos del Pérmico de Kansas que resultaron de una combinación de clima cálido y aguas ácidas particularmente coincidentes con la Extinción de Olson. [15] Se desconoce si este cambio climático fue el resultado de los procesos naturales de la Tierra o si fue exacerbado por otro evento.

Clima

El clima se parecía al de gran parte de Asia central en la actualidad. Pangea era un supercontinente y tenía veranos secos muy calurosos e inviernos fríos y amargos. Las costas eran tropicales y tenían monzones. [8]

Los primeros dos tercios de la época fueron la continuación de un clima templado y tropical. Este comenzó a secarse y se detuvo la formación de carbón de la época anterior. El cambio climático también proporcionó un nuevo entorno para nuevos tetrápodos, reptiles, peces, plantas e invertebrados. [8]

En el último tercio la temperatura comenzó a bajar y muchos arrecifes de coral se extinguieron. Si eso no fuera suficiente, el aumento de la actividad volcánica trajo una reducción del oxígeno, un efecto invernadero y una extinción masiva. [8]

Principiante o Roadian

La etapa de Roadian estuvo entre 272,3 ± 0,5 - 268,8 ± 0,5 Mya.

La extinción de Olson fue una pérdida mundial de la vida de los vertebrados terrestres que se produjo durante el Roadian y Wordian.

La fauna no se recuperó completamente de la extinción de Olson antes del impacto del evento de extinción Pérmico-Triásico. Las estimaciones del tiempo de recuperación varían, donde algunos autores indicaron que la recuperación se prolongó, con una duración de 30 millones de años en el Triásico. [13]

Varios eventos importantes tuvieron lugar durante la extinción de Olson, sobre todo el origen de los terápsidos , un grupo que incluye a los ancestros evolutivos de los mamíferos. La investigación adicional sobre el terápsido primitivo recientemente identificado de la Formación Xidagou (localidad de Dashankou) en China de la edad de Roadian puede proporcionar más información sobre este tema. [dieciséis]

Medio o Wordiano

La etapa de Wordian estuvo entre 268,8 ± 0,5 - 265,1 ± 0,4 Mya.

La base del estadio Wordiano se define como el lugar en el registro estratigráfico donde aparecen por primera vez fósiles de la especie de conodonte Jinogondolella aserrata . El perfil de referencia global para este límite estratigráfico se encuentra en Getaway Ledge en las Montañas Guadalupe de Texas .

La cima del Wordian (la base del escenario Capitanian) se define como el lugar en el registro estratigráfico donde aparece por primera vez la especie de conodonte Jinogondolella postserrata .

Conclusión o Capitán

La etapa de Capitania estuvo entre 265.1 ± 0.4 - 259.8 ± 0.4 Mya.

El Guadalupian terminó con un medio ambiente en deterioro, condiciones de invernadero y varias series de extinciones masivas; tanto los grandes dinocéfalos , otros taxones terrestres como varios invertebrados marinos. Serían sucedidos por nuevos tipos de reptiles similares a los mamíferos. [8]

Un evento de extinción masiva significativo (el evento de extinción del Capitaniano ) ocurrió al final de esta época, que estuvo asociado con anoxia y acidificación en los océanos y posiblemente causado por las erupciones volcánicas que produjeron las Trampas Emeishan . [17] Este evento de extinción puede estar relacionado con el evento de extinción Pérmico-Triásico mucho más grande que siguió unos 10 millones de años después.

Los isótopos de carbono en la piedra caliza marina de la era del Capitán muestran un aumento en los valores de δ 13 C. El cambio de isótopos de carbono en el agua de mar refleja el enfriamiento de los climas globales . [18]

Este enfriamiento climático puede haber causado el evento de extinción al final del Capitán entre las especies que vivían en aguas cálidas, como fusulínidos más grandes (Verbeekninidae), grandes bivalvos (Alatoconchidae) y corales rugosos , y Waagenophyllidae. [19]

Otras subdivisiones

Las subdivisiones que se utilizan a veces son,

  • Kazanian o Maokovian (europeo) [270,6 ± 0,7 - 260,4 ± 0,7 millones de años] [20]
  • Estadio braxtoniano (Nueva Zelanda) [270,6 ± 0,7 - 260,4 ± 0,7 Mya]

Referencias

  1. ^ "Gráfico / escala de tiempo" . www.stratigraphy.org . Comisión Internacional de Estratigrafía.
  2. ^ "GSSP para Roadian Stage" . Comisión Internacional de Estratigrafía . Comisión Internacional de Estratigrafía . Consultado el 13 de diciembre de 2020 .
  3. ^ Jin, Yugan; Shen, Shuzhong; Henderson, Charles; Wang, Xiangdong; Wang, Wei; Wang, Yue; Cao, Changqun; Shang, Qinghua (diciembre de 2006). "La sección y el punto del estratotipo global (GSSP) para el límite entre la etapa de Capitanian y Wuchiapingian (Pérmico)" (PDF) . Episodios . 29 (4): 253–262. doi : 10.18814 / epiiugs / 2006 / v29i4 / 003 . Consultado el 13 de diciembre de 2020 .
  4. ^ Gradstein, Felix M .; Ogg, James G .; Smith, Alan G. (2004). Una escala de tiempo geológico 2004 . ISBN 978-0-521-78673-7.
  5. ^ Comisión Internacional de Estratigrafía. "Gráfico" . Consultado el 10 de julio de 2018 .
  6. ^ Gradstein, Felix M .; Ogg, James G .; Smith, Alan G. (2004). Una escala de tiempo geológico 2004 . Prensa de la Universidad de Cambridge. pag. 254. ISBN 978-0-521-78673-7. Consultado el 15 de abril de 2019 .
  7. ^ Ganelin, VG; Goman'kov, AV; Grunt, TA; Durante, MV (enero de 1997). "Sobre la escala estratigráfica revisada para el Sistema Pérmico adoptado en el Segundo Simposio Guadalupiano, alpine, Texas, USA, abril de 1996" . Estratigrafía y correlación geológica . 5 (2): 126–130.
  8. ^ a b c d e f "La época guadalupiana" .
  9. ^ Allaby, Michael (2015). Diccionario de geología y ciencias de la tierra (4ª ed.). Prensa de la Universidad de Oxford. doi : 10.1093 / acref / 9780199653065.001.0001 . ISBN 978-0-19-965306-5.
  10. ^ https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2021-07.pdf
  11. ^ "Clasificación de sinápsidos y apomorfias" . tolweb.org .
  12. ^ a b c Huttenlocker, Adam. K .; Rega, Elizabeth (2012). "Capítulo 4. La paleobiología y microestructura ósea de sinápsidos de grado pelicosauriano" . En Chinsamy-Turan, Anusuya (ed.). Precursores de los mamíferos: Radiación, Histología, Biología . Prensa de la Universidad de Indiana. págs. 90-119. ISBN 978-0253005335.
  13. ^ a b c Sahney, S .; Benton, MJ (2008). "Recuperación de la extinción masiva más profunda de todos los tiempos" . Actas de la Royal Society B: Ciencias Biológicas . 275 (1636): 759–65. doi : 10.1098 / rspb.2007.1370 . PMC 2596898 . PMID 18198148 .  
  14. ^ Bond, David; Hilton, Jason (2010). "La extinción masiva del Pérmico Medio (Capitán) en la tierra y en los océanos". Reseñas de Ciencias de la Tierra . 102 (1): 100-116. Código Bibliográfico : 2010ESRv..102..100B . doi : 10.1016 / j.earscirev.2010.07.004 .
  15. Zambito, JJ IV .; Benison, KC (2013). "Temperaturas extremadamente altas y tendencias del paleoclima registradas en el lago efímero halita del Pérmico" . Geología . 41 (5): 587–590. Código bibliográfico : 2013Geo .... 41..587Z . doi : 10.1130 / G34078.1 . S2CID 130574975 . 
  16. ^ Liu, J .; Rubidge, B; Li, J. (2009). "Nuevo sinápsido basal apoya el origen laurasiático de los terápsidos" (PDF) . Acta Palaeontologica Polonica . 54 (3): 393–400. doi : 10.4202 / app.2008.0071 . S2CID 55062279 .  
  17. ^ Bond, DPG; Wignall, PB; Joachimski, MM; Sun, Y .; Savov, I .; Grasby, SE; Beauchamp, B .; Blomeier, DPG (14 de abril de 2015). "Una extinción abrupta en el Pérmico Medio (Capitán) del Reino Boreal (Spitsbergen) y su vínculo con la anoxia y la acidificación" (PDF) . Boletín de la Sociedad Geológica de América . 127 (9-10): 1411-1421. Código bibliográfico : 2015GSAB..127.1411B . doi : 10.1130 / B31216.1 . ISSN 0016-7606 .  
  18. ^ Isozaki, Yukio; Kawahata, Hodaka; Ota, Ayano (2007). "Un registro de isótopos de carbono único a través de la frontera Guadalupian-Lopingian (Medio-Pérmico superior) en carbonatos del paleo-atolón oceánico medio: El" evento Kamura "de alta productividad y su colapso en Panthalassa". Cambio planetario y global . 55 (1-3): 21-38. doi : 10.1016 / j.gloplacha.2006.06.006 .
  19. ^ Isozaki, Yukio; Aljinović, Dunja (2009). "Fin-Guadalupian extinción del Pérmico gigantesco bivalvo Alatoconchidae: Fin del gigantismo en los mares tropicales por enfriamiento". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 284 (1–2): 11–21. Código Bibliográfico : 2009PPP ... 284 ... 11I . doi : 10.1016 / j.palaeo.2009.08.022 . ISSN 0031-0182 . 
  20. ^ "Base de datos GeoWhen - Kazanian" . www.stratigraphy.org .
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