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El Proterozoico ( / ˌ p r t ər ə z ɪ k , p r ɒ t -, - ər -, - t r ə -, - t r - / ) [2] [3] [4] es un eón geológico que abarca el tiempo desde la aparición del oxígeno en la atmósfera de la Tierra hasta justo antes de la proliferación de vida compleja (como trilobites o corales ) en la Tierra. El nombre Proterozoico combina las dos formas de origen finalmente griego: protero- que significa "anterior, anterior" y -zoico , un sufijo relacionado con zoe "vida". El Eón Proterozoico se extendió desde 2500 millones de años hasta 541 millones de años (hace millones de años), y es la parte más reciente del "superón" precámbrico . El Proterozoico es el eón más largo de la escala de tiempo geológico de la Tierra y se subdivide en tres eras geológicas (de la más antigua a la más joven): Paleoproterozoico , Mesoproterozoico y Neoproterozoico . [5]

Los eventos bien identificados de este eón fueron la transición a una atmósfera oxigenada durante el Paleoproterozoico ; varias glaciaciones , que produjeron la supuesta Tierra Bola de Nieve durante el Período Criogénico a finales de la Era Neoproterozoica ; y el Período Ediacárico (635 a 541 Ma) que se caracteriza por la evolución de abundantes organismos multicelulares de cuerpo blando y nos proporciona la primera evidencia fósil obvia de vida en la tierra.

El registro del Proterozoico [ editar ]

Línea de tiempo de vida
-4500 -
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-3500 -
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-3000 -
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-2500 -
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-2000 -
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-1500 -
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-1000 -
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0 -
Agua
Vida unicelular
Fotosíntesis
Eucariotas
Vida multicelular
Artrópodos Moluscos
Plantas
Dinosaurios    
Mamíferos
Flores
Aves
Primates
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tierra más temprana ( −4540 )
Agua más temprana
Vida más temprana
Meteoritos LHB
Oxígeno más temprano
Oxígeno atmosférico
Crisis de oxigeno
Hongos más antiguos
Reproducción sexual
Plantas más tempranas
Los primeros animales
Biota ediacárica
Explosión cámbrica
Tetrapoda
Los primeros simios
P h una n e r o z o i c
P r o t e r o z o i c
A r c h e a n
H a d e a n
Pongola
Huroniano
Criogénico
andino
Karoo
Cuaternario
Glaciaciones
(hace millones de años )

El registro geológico del Eón Proterozoico es más completo que el del Eón Arcaico anterior . En contraste con los depósitos de aguas profundas del Arcaico, el Proterozoico presenta muchos estratos que se establecieron en extensos mares epicontinentales poco profundos ; además, muchas de esas rocas están menos metamorfoseadas que las arcaicas, y muchas permanecen inalteradas. [6] : 315 Los estudios de estas rocas han demostrado que el eón continuó con la acumulación continental masiva que había comenzado a finales del Eón Arcaico. El Eón Proterozoico también presentó los primeros ciclos de supercontinentes definitivos y una actividad de construcción de montañas totalmente moderna (orogenia ). [6] : 315-18, 329-32

Existe evidencia de que las primeras glaciaciones conocidas ocurrieron durante el Proterozoico. El primero comenzó poco después del comienzo del Eón Proterozoico, y la evidencia de al menos cuatro durante la Era Neoproterozoica al final del Eón Proterozoico, posiblemente culminando con la hipótesis de Tierra Bola de Nieve de las glaciaciones Sturtian y Marinoan . [6] : 320–1, 325

La acumulación de oxígeno [ editar ]

Uno de los eventos más importantes del Proterozoico fue la acumulación de oxígeno en la atmósfera terrestre. Aunque se cree que el oxígeno haber sido liberado por la fotosíntesis ya en Archean Eon, no podría acumularse en ningún grado significativo hasta sumideros de minerales sin oxidar el azufre y el hierro se habían agotado. Hasta hace aproximadamente 2.300 millones de años, el oxígeno era probablemente solo del 1% al 2% de su nivel actual. [6] : 323 Las formaciones de hierro en bandas , que proporcionan la mayor parte del mineral de hierro del mundo., son una marca de ese proceso de sumidero mineral. Su acumulación cesó después de hace 1.900 millones de años, después de que todo el hierro de los océanos se hubiera oxidado. [6] : 324

Los lechos rojos , que están coloreados por hematita , indican un aumento en el oxígeno atmosférico hace 2 mil millones de años. Estas formaciones masivas de óxido de hierro no se encuentran en rocas más antiguas. [6] : 324 La acumulación de oxígeno probablemente se debió a dos factores: el agotamiento de los sumideros químicos y un aumento en el entierro de carbono , que secuestró compuestos orgánicos que de otro modo habrían sido oxidados por la atmósfera. [6] : 325

Procesos de subducción [ editar ]

El Eón Proterozoico fue un período tectónicamente activo en la historia de la Tierra. El Eón Arcaico tardío al Eón Proterozoico temprano corresponde a un período de creciente reciclaje de la corteza, lo que sugiere subducción . La evidencia de esta mayor actividad de subducción proviene de la abundancia de granitos viejos que se originan principalmente después de 2.6 Ga. [7] La aparición de eclogita (un tipo de roca metamórfica creada por alta presión,> 1 GPa), se explica utilizando un modelo que incorpora subducción . La falta de eclogitas que datan del Eón Arcaico sugiere que las condiciones en ese momento no favorecieron la formación de metamorfismo de alto grado y, por lo tanto, no lograron los mismos niveles de subducción que estaban ocurriendo en el Eón Proterozoico. [8]Como resultado de la refundición de la corteza oceánica basáltica debido a la subducción, los núcleos de los primeros continentes crecieron lo suficiente como para resistir los procesos de reciclaje de la corteza.

La estabilidad tectónica a largo plazo de esos cratones es la razón por la que encontramos una corteza continental de unos pocos miles de millones de años de edad. [9] Se cree que el 43% de la corteza continental moderna se formó en el Proterozoico, el 39% se formó en el Arcaico y sólo el 18% en el Fanerozoico . [7] Estudios de Condie (2000) [10] y Rino et al. (2004) [ cita requerida ]sugieren que la producción de corteza ocurrió de forma episódica. Calculando isotópicamente las edades de los granitoides proterozoicos se determinó que hubo varios episodios de rápido aumento en la producción de corteza continental. Se desconoce la razón de estos pulsos, pero parecían haber disminuido en magnitud después de cada período. [7]

Historia tectónica (supercontinentes) [ editar ]

Supercontinentes
Rodinia

La evidencia de colisión y ruptura entre continentes plantea la pregunta de cuáles fueron exactamente los movimientos de los cratones arcaicos que componen los continentes proterozoicos. Los mecanismos de datación paleomagnéticos y geocronológicos han permitido descifrar la tectónica precámbrica Supereon. Se sabe que los procesos tectónicos del Eón proterozoico se asemejan mucho a la evidencia de actividad tectónica, como los cinturones orogénicos o los complejos ofiolíticos que vemos hoy. Por tanto, la mayoría de los geólogos concluirían que la Tierra estaba activa en ese momento. También se acepta comúnmente que durante el Precámbrico, la Tierra pasó por varios ciclos de ruptura y reconstrucción del supercontinente ( ciclo de Wilson ). [7]

En el Proterozoico tardío (el más reciente), el supercontinente dominante fue Rodinia (~ 1000–750 Ma). Consistía en una serie de continentes unidos a un cratón central que forma el núcleo del continente norteamericano llamado Laurentia . Un ejemplo de una orogenia (procesos de construcción de montañas) asociada con la construcción de Rodinia es la orogenia Grenville ubicada en el este de América del Norte. Rodinia se formó después de la ruptura del supercontinente Columbia y antes del ensamblaje del supercontinente Gondwana (~ 500 Ma). [11] El evento orogénico definitorio asociado con la formación de Gondwana fue la colisión de África, América del Sur, la Antártida y Australia formando laOrogenia panafricana . [12]

Columbia fue dominante en el Proterozoico medio temprano y no se sabe mucho acerca de las asociaciones continentales antes de esa fecha. Hay algunos modelos plausibles que explican la tectónica de la Tierra primitiva antes de la formación de Columbia, pero la hipótesis más plausible actual es que antes de Columbia, solo había unos pocos cratones independientes esparcidos por la Tierra (no necesariamente un supercontinente, como Rodinia o Columbia). [7]

Vida [ editar ]

Estromatolitos
Cochabamba , Bolivia , Sudamérica
Cañón del río Zebra, Namibia oriental

La primera vida unicelular avanzada, eucariotas y multicelular, conservada como la biota de Francevillian , coincide aproximadamente con el inicio de la acumulación de oxígeno libre. [13] Esto puede deberse a un aumento en los nitratos oxidados que usan los eucariotas, a diferencia de las cianobacterias . [6] : 325 También fue durante el Proterozoico cuando evolucionaron las primeras relaciones simbióticas entre las mitocondrias (que se encuentran en casi todos los eucariotas) y los cloroplastos (que se encuentran en las plantas y solo en algunos protistas ) y sus huéspedes. [6]: 321–2

El florecimiento de eucariotas como los acritarcos no impidió la expansión de las cianobacterias; de hecho, los estromatolitos alcanzaron su mayor abundancia y diversidad durante el Proterozoico, alcanzando su punto máximo hace aproximadamente 1200 millones de años. [6] : 321–3

Los primeros fósiles que poseen características típicas de los hongos datan de la era Paleoproterozoica , hace unos 2.400 millones de años; estos organismos bentónicos multicelulares tenían estructuras filamentosas capaces de anastomosis . [14]

Clásicamente, el límite entre los eones Proterozoico y Fanerozoico se estableció en la base del Período Cámbrico cuando aparecieron los primeros fósiles de animales, incluidos trilobites y arqueociatidos , así como el Caveasphaera de aspecto animal . En la segunda mitad del siglo XX, se han encontrado varias formas fósiles en las rocas del Proterozoico, pero el límite superior del Proterozoico se ha mantenido fijo en la base del Cámbrico, que actualmente se ubica en 541 Ma.

Ver también [ editar ]

  • Cronología de la historia natural

Referencias [ editar ]

  1. ^ Flickr del Museo Nacional Smithsonian .
  2. ^ "Proterozoico - definición de Proterozoico en inglés del diccionario de Oxford" . OxfordDictionaries.com . Consultado el 20 de enero de 2016 .
  3. ^ "Proterozoico" . Diccionario Merriam-Webster .
  4. ^ "Proterozoico" . Dictionary.com íntegro . Casa al azar .
  5. ^ Speer, Brian. "El Eón Proterozoico" . Museo de Paleontología de la Universidad de California .
  6. ↑ a b c d e f g h i j Stanley, Steven M. (1999). Historia del sistema terrestre . Nueva York: WH Freeman and Company. ISBN 978-0-7167-2882-5.
  7. ^ a b c d e Kearey, P .; Klepeis, K .; Vine, F. (2008). La tectónica precámbrica y el ciclo supercontinente . Tectónica global (Tercera ed.). págs. 361–377.
  8. ^ Pájaro, P. (2003). "Un modelo digital actualizado de límites de placa" . Geoquímica, Geofísica, Geosistemas . 4 (3): 1027. Bibcode : 2003GGG ..... 4.1027B . doi : 10.1029 / 2001GC000252 .
  9. ^ Mengel, F. (1998). Historia del Proterozoico . Sistema terrestre: historia y variabilidad. 2 .
  10. ^ Condie, K. (2000). Modelos de crecimiento continental episódico: reflexiones posteriores y extensiones. Tectonofísica , 322 (1), 153-162. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(00)00061-5
  11. ^ Condie, KC; O'Neill, C. (2011). "El límite arqueo-proterozoico: 500 my de transición tectónica en la historia de la Tierra". Revista estadounidense de ciencia . 310 (9): 775–790. Código Bibliográfico : 2010AmJS..310..775C . doi : 10.2475 / 09.2010.01 . S2CID 128469935 . 
  12. ^ Huntly, C. (2002). El cinturón de Mozambique, África oriental: evolución tectónica del océano de Mozambique y la fusión de Gondwana . La Sociedad Geológica de América.
  13. ^ El Albani, A .; Bengtson, S .; Canfield, DE; Bekker, A .; Macchiarelli, R .; Mazurier, A .; Hammarlund, UE; Boulvais, P .; Dupuy, J.-J .; Fontaine, C .; Fürsich, FT; Gauthier-Lafaye, F .; Janvier, P .; Javaux, E .; Ossa, FO; Pierson-Wickmann, A.-C .; Riboulleau, A .; Sardini, P .; Vachard, D .; Whitehouse, M .; Meunier, A. (2010). "Grandes organismos coloniales con crecimiento coordinado en ambientes oxigenados hace 2.1 Gyr". Naturaleza . 466 (7302): 100–104. Código bibliográfico : 2010Natur.466..100A . doi : 10.1038 / nature09166 . PMID 20596019 . S2CID 4331375 .  
  14. ^ Bengtson, Stefan; Rasmussen, Birger; Ivarsson, Magnus; Muhling, Janet; Broman, Curt; Marone, Federica; Stampanoni, Marco; Bekker, Andrey (24 de abril de 2017). "Fósiles miceliales de hongos en basalto vesicular de 2.400 millones de años" . Ecología y evolución de la naturaleza . 1 (6): 141. doi : 10.1038 / s41559-017-0141 . ISSN 2397-334X . PMID 28812648 . S2CID 25586788 .   

Enlaces externos [ editar ]

  • Palaeos.com: eón proterozoico
  • Proterozoico (escala de cronoestratigrafía)