Laura Jones Crossey [5] creció en Deerfield, Illinois . [6]
Asistió al Colorado College , donde obtuvo su licenciatura en geología en 1977. Completó una maestría en ciencias en la Universidad de Washington en St. Louis en 1979, trabajando en oligoelementos en basaltos como parte del proyecto de vulcanismo basáltico terrestre con Larry Haskin. Obtuvo su doctorado en geología en 1985 en la Universidad de Wyoming , [7] trabajando con Ronald C. Surdam. La disertación de Crossey abordó el tema El origen y el papel de los compuestos orgánicos solubles en agua en los sistemas diagenéticos clásticos . [3] [1]
Carrera
Crossey se unió al Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Universidad de Nuevo México (UNM) en 1985. Fue la segunda mujer contratada por el departamento, la primera mujer en obtener titularidad en el departamento y la primera mujer presidenta del departamento (2013-2016). [1]
Se desempeñó como decana asociada de asuntos académicos (1997-2000) en la UNM y como decana asociada interina de investigación en la UNM (2017-2018). [8] Como decana de investigación, ayudó a organizar un hogar con clima controlado para la colección de paleontología, que luego se alojó en Northrop Hall, más tarde el Centro de Ciencias de Historia Natural. [9]
A partir de 2021, Crossey fue nombrada profesora distinguida de Ciencias de la Tierra y Planetarias en la Universidad de Nuevo México. [1]
Crossey participa activamente en la educación y divulgación científica en todos los niveles y trabaja para aumentar la participación científica de los miembros de grupos subrepresentados. [7]
Crossey ha estado involucrado con numerosas organizaciones académicas y profesionales, [6] incluido el comité del gobernador de Nuevo México para desarrollar estándares científicos, [10] el Instituto Global del Agua en la Universidad Estatal de Ohio , la Alianza estatal de Nuevo México para la Participación de Minorías y la Asociación internacional de Mujeres Geocientíficas . [3] [11]
Una de las áreas de estudio de Crossey es la formación de travertinos y manantiales . [13] A medida que el agua de la lluvia o del deshielo viaja a través de las estructuras geológicas del Gran Cañón, la calcita de las capas de piedra caliza del Cañón se disuelve en ella. Cuando el agua emerge en manantiales o se agita, como sucede en los rápidos y cascadas del arroyo Havasu , la calcita se precipita fuera del agua y forma nueva roca de travertino. La formación de travertino está mediada además por bacterias. Crossey ha determinado que la formación de travertino es más probable que ocurra cuando el agua subterránea meteórica de la lluvia o del deshielo se mezcla con agua subterránea más profunda que se eleva desde el manto de la Tierra . [13]
Crossey ha pasado años estudiando las relaciones entre la geología y la hidrología en la región del Gran Cañón, identificando límites hidrológicos y rastreando el flujo de agua subterránea entre sus acuíferos. [16] [17] Ella modela el movimiento, la mezcla y la calidad del agua a través de la región [18] [19] y ha planteado inquietudes sobre las muchas demandas en el suministro de agua del cañón. [20] [21]
Crossey también investiga la edad del Gran Cañón, a través de estudios de sus capas de roca y su composición. Las historias térmicas de muestras de roca de apatita sugieren que el río Colorado está formado por múltiples segmentos que se formaron en diferentes momentos, el más joven de ellos hace unos seis millones de años. [22] [23] El estudio y la datación de los fósiles ha llevado a los investigadores a redefinir la formación del Grupo Tonto para incluir la Formación Sixtymile . Este trabajo sugiere una edad más joven para el Grupo Tonto de lo que se pensaba anteriormente, posiblemente de 508 a 497 millones de años, y una recalibración de la escala de tiempo del Cámbrico. Las extinciones clave durante el período Cámbrico pueden haber ocurrido más rápidamente de lo que se creía anteriormente. [24]
Como resultado de su investigación sobre el Gran Cañón, Crossey ha trabajado con el Parque Nacional del Gran Cañón para educar al público en general sobre la geociencia y los sistemas de agua subterránea de la región. [3] El Sendero del Tiempo: una Exhibición de Geociencia en el Parque Nacional del Gran Cañón se propuso por primera vez en 1995 y se completó en 2010 en una colaboración entre el Parque Nacional del Gran Cañón, la Fundación Nacional de Ciencias, la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Nuevo México. Crossey y Karl Karlstrom fueron los investigadores principales del proyecto. Crearon un sendero interpretativo para caminar y una cronología geológica ubicada en el borde sur del Gran Cañón. En 2011, la exposición recibió el Premio al Primer Lugar para Exhibiciones al Lado del Camino de la Asociación Nacional para la Interpretación . [25] [26]
Crossey realiza investigaciones interdisciplinarias con el Centro para el Agua y el Medio Ambiente (CWE) para abordar cuestiones de escasez de agua y sostenibilidad . [1] El centro está financiado por la Fundación Nacional de Ciencias . [27]
Crossey ha llevado a cabo análisis geoquímicos del agua de muestras de aguas termales en el Tíbet en colaboración con científicos de la Academia Nacional de Ciencias de China , la Universidad de Stanford y la Universidad Estatal de Ohio . Durante casi una década, los científicos viajaron miles de kilómetros para tomar muestras de 225 fuentes termales, algunas de ellas hirviendo. La ubicación y la composición química del agua en las fuentes termales han ayudado a los científicos a cartografiar el límite del subsuelo , donde las placas continentales india y asiática chocan para formar las montañas del Himalaya y la meseta tibetana. Al medir el helio derivado del manto ( 3He ) , los científicos pudieron detectar un límite de 1.000 kilómetros de largo que se extiende de este a oeste desde la longitud 80 a la 92 a lo largo de la zona de sutura del Indo-Yarlung en el sur del Tíbet. Al sur, en el lado del Himalaya, las placas india y asiática se encuentran una sobre otra en una capa gruesa que bloquea la difusión del helio derivado del manto. Al norte, se detectó helio derivado del manto en manantiales, lo que indica que allí la placa india se está subduciendo, o se está alejando, de la placa asiática. Hacia el extremo oriental, los resultados sugieren que el proceso de colisión está desgarrando la placa india. Esta investigación puede resolver teorías contradictorias y conducir a una mejor comprensión de cómo chocan las placas tectónicas. [28] [29]
Crossey también trabaja con el Instituto de Meteoritos de la Universidad de Nuevo México. [1] Ayudó a desarrollar la herramienta Química y Cámara ( ChemCam ), que recopiló datos sobre rocas y suelos para el explorador marciano Curiosity . [3] Basándose en los datos de Curiosity , está estudiando las interacciones del boro y la ribosa con el agua subterránea, tratando de imitar la composición de la arcilla enriquecida con boro muestreada por Curiosity . [30]
2015, Premio al logro sobresaliente por su importante contribución a la profesión, Instituto Americano de Geólogos Profesionales (con Karl Karlstrom) [6] [32]
2015, Premio de Impacto, Red de Nuevo México para Mujeres en Ciencia e Ingeniería [10]
2015, Membresía vitalicia, Sociedad Geológica de Nuevo México [33]
Surdam, Ronald; Boese, SW; Crossey, Laura J. (1984). "La química de la porosidad secundaria". En McDonald, David A.; Surdam, Ronald C. (eds.). Diagénesis clástica. Memorias de la AAPG. Vol. 37. Tulsa, Oklahoma: Asociación Estadounidense de Geólogos del Petróleo. págs. 127–149. ISBN 9781629811598.
Surdam, Ronald C.; Crossey, Laura J.; Hagen, E. Sven; Heasler, Henry P. (1 de enero de 1989). "Interacciones orgánico-inorgánicas y diagénesis de areniscas". Boletín AAPG . 73 (1): 1–23. doi :10.1306/703C9AD7-1707-11D7-8645000102C1865D. ISSN 0149-1423.
Karlstrom, KE; Bowring, SA; Dehler, CM; Knoll, AH; Porter, SM; Des Marais, DJ; Weil, AB; Sharp, ZD; Geissman, JW; Elrick, MB; Timmons, JM; Crossey, LJ; Davidek, KL (julio de 2000). "Grupo Chuar del Gran Cañón: registro de la ruptura de Rodinia, cambio asociado en el ciclo global del carbono y expansión del ecosistema en 740 Ma". Geología . 28 (7): 619–622. Bibcode :2000Geo....28..619K. doi :10.1130/0091-7613(2000)28<619:cgotgc>2.0.co;2. ISSN 0091-7613. PMID 11543503.
Crossey, Laura J.; Fischer, Tobias P.; Patchett, P. Jonathan; Karlstrom, Karl E.; Hilton, David R.; Newell, Dennis L.; Huntoon, Peter; Reynolds, Amanda C.; de Leeuw, Goverdina AM (2006). "Sistema hidrológico diseccionado en el Gran Cañón: interacción entre fluidos de origen profundo y aguas del acuífero de meseta en manantiales modernos y travertino". Geología . 34 (1): 25. Bibcode :2006Geo....34...25C. doi :10.1130/G22057.1.
Karlstrom, Karl; Semken, Steven; Crossey, Laura; Perry, Deborah (2008). "Educación informal en geociencias a gran escala: la exposición El rastro del tiempo". Revista de educación en geociencias . 56 (4): 354–361. doi :10.5408/informal_geoscience_education_. S2CID 140981991.
Karlstrom, Karl E.; Crow, Ryan; Crossey, LJ; Coblentz, D.; Van Wijk, JW (2008). "Modelo de incisión impulsada tectónicamente del Gran Cañón, de menos de 6 Ma de antigüedad" (PDF) . Geology . 36 (11): 835–838. Bibcode :2008Geo....36..835K. doi :10.1130/G25032A.1.
Crossey, Laura J.; Karlstrom, Karl E.; Springer, Abraham E.; Newell, Dennis; Hilton, David R.; Fischer, Tobias (1 de julio de 2009). "Desgasificación de CO2 y He derivados del manto de manantiales en la región de la meseta meridional de Colorado: conexiones neotectónicas e implicaciones para los sistemas de agua subterránea". Boletín GSA . 121 (7–8): 1034–1053. Código Bibliográfico :2009GSAB..121.1034C. doi :10.1130/B26394.1. ISSN 0016-7606.
Kirk, Matthew F.; Roden, Eric E.; Crossey, Laura J.; Brealey, Adrian J.; Spilde, Michael N. (1 de mayo de 2010). "Análisis experimental de la precipitación de arsénico durante la reducción microbiana de sulfato y hierro en reactores de sedimentos de acuíferos modelo". Geochimica et Cosmochimica Acta . 74 (9): 2538–2555. Bibcode :2010GeCoA..74.2538K. doi :10.1016/j.gca.2010.02.002. ISSN 0016-7037.
Crossey, LC; Karlstrom, KE; Dorsey, R.; Pearce, J.; Wan, E.; Beard, LS; Asmerom, Y.; Polyak, V.; Crow, RS; Cohen, A.; Bright, J.; Pecha, ME (1 de junio de 2015). "Importancia del agua subterránea en la propagación de la integración descendente del sistema del río Colorado de 6-5 Ma: Geoquímica de manantiales, travertinos y carbonatos lacustres de la región del Gran Cañón durante los últimos 12 Ma". Geosphere . 11 (3): 660–682. Bibcode :2015Geosp..11..660C. doi : 10.1130/GES01073.1 .
Crossey, Laura J.; Karlstrom, Karl E.; Schmandt, Brandon; Crow, Ryan R.; Colman, Daniel R.; Cron, Brandi; Takacs-Vesbach, Cristina D.; Dahm, Clifford N.; Northup, Diana E.; Hilton, David R.; Ricketts, Jason W.; Lowry, Anthony R. (1 de febrero de 2016). "Los fumadores continentales combinan la desgasificación del manto y una microbiología distintiva dentro de los continentes". Earth and Planetary Science Letters . 435 : 22–30. Bibcode :2016E&PSL.435...22C. doi : 10.1016/j.epsl.2015.11.039 . ISSN 0012-821X.
Karlstrom, K.; Crossey, L.; Mathis, A.; Bowman, C. (2021). Cómo marcar el tiempo en el Parque Nacional del Gran Cañón: actualización de 2020. Informe de recursos naturales NPS/GRCA/NRR—2021/2246. Fort Collins, Colorado: Servicio de Parques Nacionales. doi :10.36967/nrr-2285173. S2CID 233604968.
Klemperer, Simon L.; Zhao, Ping; Whyte, Colin J.; Darrah, Thomas H.; Crossey, Laura J.; Karlstrom, Karl E.; Liu, Tianze; Winn, Carmen; Hilton, David R.; Ding, Lin (22 de marzo de 2022). "Subempuje limitado de la India por debajo del Tíbet: el análisis de 3 He/ 4 He de las fuentes termales ubica la sutura del manto en la colisión continental". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 119 (12): e2113877119. Bibcode :2022PNAS..11913877K. doi : 10.1073/pnas.2113877119 . ISSN 0027-8424. PMC 8944758 . PMID 35302884.
Referencias
^ abcdefgh Hobart, Rebecca (24 de octubre de 2021). "Laura Crossey de la UNM fue ascendida a profesora distinguida". New Mexico Daily Lobo . Consultado el 30 de junio de 2022 .
^ ab "Laura Crossey". Programa EPSCoR de Nuevo México . Consultado el 1 de julio de 2022 .
^ abcdefg Torres, Jeanette. "Conozca a la investigadora Laura Crossey, profesora distinguida de la Universidad de Nuevo México". Instituto de Investigación de Recursos Hídricos de Nuevo México . Consultado el 1 de julio de 2022 .
^ "Acerca de Laura J. Crossey". Laura J. Crossey . Consultado el 30 de junio de 2022 .
^ "Geología del Gran Cañón (parte 2) con la profesora Dra. Laura Jones Crossey". ACAST . 27 de julio de 2017 . Consultado el 6 de julio de 2022 .
^ abc «AIPG Honors and Awards Program» (PDF) . The Professional Geologist . 52 (4): 14–15. 23 de septiembre de 2015 . Consultado el 1 de julio de 2022 .
^ abcdefg «Acerca de la conferencia de 2019 – División de hidrogeología». División de hidrogeología de la GSA, Sociedad Geológica de América . Consultado el 1 de julio de 2022 .
^ "Laura J Crossey". The IAGD . Consultado el 1 de julio de 2022 .
^ Kappel, Breanna (24 de mayo de 2022). "La UNM se prepara para convertirse en un epicentro de la colección de fósiles con la apertura del Centro de Ciencias de Historia Natural". Sala de prensa de la UNM . Consultado el 5 de julio de 2022 .
^ ab "Laura Crossey homenajeada por promover a las mujeres en la ciencia y la tecnología" (PDF) . Red de Nuevo México para Mujeres en Ciencia e Ingeniería . 22 de octubre de 2015 . Consultado el 1 de julio de 2022 .
^ "Miembros del Consejo Asesor". Universidad Estatal de Nuevo México . Consultado el 1 de julio de 2022 .
^ ab Walker, Helene (26 de agosto de 2018). "STEM Shoutout: Dra. Laura Crossey". Advance UNM . Consultado el 5 de julio de 2022 .
^ abc Cook, Terri; Abbott, Lon (30 de mayo de 2018). "Viajes en geología: Cañón Havasu: Tierra de agua verde azulada". www.earthmagazine.org . Consultado el 5 de julio de 2022 .
^ Fontbote, Lluis; Boni, Maria (9 de marzo de 2013). Minerales de Zn-Pb alojados en sedimentos. Springer Science & Business Media. ISBN978-3-662-03054-7. Consultado el 5 de julio de 2022 .
^ Karlstrom, Karl E.; Wilgus, Justin; Thacker, Jacob O.; Schmandt, Brandon; Coblentz, David; Albonico, Micael (31 de mayo de 2022). "Tectónica de la meseta de Colorado y sus márgenes". Revisión anual de ciencias de la Tierra y planetarias . 50 (1): 295–322. Bibcode :2022AREPS..50..295K. doi : 10.1146/annurev-earth-032320-111432 . ISSN 0084-6597. S2CID 246670606.
^ Inkenbrandt, Paul (2013). Flujo de agua subterránea regional y calidad del agua en la cuenca del río Virgin y áreas circundantes, Utah y Arizona (PDF) . Salt Lake City, Utah: Mapa y librería de recursos naturales. ISBN978-1-55791-883-3.
^ Beisner, Kimberly R.; Solder, John E.; Tillman, Fred D.; Anderson, Jessica R.; Antweiler, Ronald C. (1 de agosto de 2020). "Caracterización geoquímica de la evolución del agua subterránea al sur del Gran Cañón, Arizona (EE. UU.)". Hydrogeology Journal . 28 (5): 1615–1633. Bibcode :2020HydJ...28.1615B. doi : 10.1007/s10040-020-02192-0 . S2CID 219730718.
^ Crossey, Laura J.; Fischer, Tobias P.; Patchett, P. Jonathan; Karlstrom, Karl E.; Hilton, David R.; Newell, Dennis L.; Huntoon, Peter; Reynolds, Amanda C.; de Leeuw, Goverdina AM (2006). "Sistema hidrológico diseccionado en el Gran Cañón: interacción entre fluidos de origen profundo y aguas del acuífero de meseta en manantiales modernos y travertino". Geología . 34 (1): 25. Bibcode :2006Geo....34...25C. doi :10.1130/G22057.1.
^ Solder, John E.; Beisner, Kimberly R.; Anderson, Jessica; Bills, Don J. (1 de agosto de 2020). "Replanteamiento del flujo de agua subterránea en el borde sur del Gran Cañón, EE. UU.: caracterización de las fuentes de recarga y las rutas de flujo con trazadores ambientales". Revista de hidrogeología . 28 (5): 1593–1613. Bibcode :2020HydJ...28.1593S. doi : 10.1007/s10040-020-02193-z . ISSN 1435-0157. S2CID 220260022.
^ Witze, Alexandra (26 de febrero de 2019). "Una comprensión más profunda del Gran Cañón". Revista Knowable . doi : 10.1146/knowable-022619-1 . S2CID : 134817922. Consultado el 5 de julio de 2022 .
^ Hamers, Laurel (21 de noviembre de 2014). "Un gorgoteo bajo el rugido: el agua oculta del Gran Cañón" . Consultado el 5 de julio de 2022 .
^ Carr, Steve (28 de enero de 2014). "Una nueva investigación sugiere que el Gran Cañón es 'más joven' en lugar de 'más viejo'". Sala de prensa de la UNM . Consultado el 5 de julio de 2022 .
^ Carr, Steve (31 de mayo de 2018). «Investigadores de la UNM ayudan a redefinir las capas rocosas del Gran Cañón». Sala de prensa de la UNM . Consultado el 5 de julio de 2022 .
^ Carr, Steve (1 de mayo de 2020). "Los geólogos afinan la cronología de la explosión cámbrica y la evolución de los trilobites en el Gran Cañón". Sala de prensa de la UNM . Consultado el 5 de julio de 2022 .
^ ab "Trail of Time at Grand Canyon National Park" (PDF) . Consultado el 1 de julio de 2022 .
^ "Búsqueda de premios de la NSF: Premio n.° 0610393: Investigación colaborativa: El rastro del tiempo: una exposición de geociencias en el Parque Nacional del Gran Cañón". Fundación Nacional de Ciencias . Consultado el 1 de julio de 2022 .
^ "Búsqueda de premios de la NSF: Premio n.° 1914490: Centro CREST para el agua y el medio ambiente, fase II". Fundación Nacional de Ciencias . Consultado el 1 de julio de 2022 .
^ Carr, Steve (31 de marzo de 2022). "Estudio de helio a escala continental de la UNM investiga la estructura profunda de la meseta tibetana y la colisión de las placas del Himalaya". Sala de prensa de la UNM . Consultado el 5 de julio de 2022 .
^ Universidad de Stanford (14 de marzo de 2022). «Las aguas termales revelan dónde chocan las placas continentales debajo del Tíbet». ScienceDaily . Consultado el 5 de julio de 2022 .
^ Rogers, Natalie (30 de abril de 2019). "Boron on Mars and the building blocks of life" (El boro en Marte y los elementos básicos de la vida). Sala de prensa de la UNM . Consultado el 5 de julio de 2022 .
^ "Profesor de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la UNM nombrado miembro de la AAAS". Advance at UNM . 7 de enero de 2020 . Consultado el 1 de julio de 2022 .
^ "Ganadores anteriores del premio nacional". Instituto Americano de Geólogos Profesionales . Consultado el 1 de julio de 2022 .
^ "Noticias de exalumnos (o dónde están ahora)" (PDF) . Boletín del Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias . Universidad de Washington en St. Louis. 2016. p. 10 . Consultado el 1 de julio de 2022 .
^ "GSA Fellowship – Hydrogeology Division". Sociedad Geológica de América . Consultado el 2 de julio de 2022 .