stringtranslate.com

Evento anóxico oceánico toarciano

El evento de extinción Toarciano , también llamado evento de extinción Pliensbachiano-Toarciano , [1] [2] la extinción masiva del Toarciano Temprano , [3] la crisis paleoambiental del Toarciano Temprano , [4] o el Evento Jenkyns , [5] [6] [ 7] fue un evento de extinción que ocurrió durante la primera parte de la era Toarciana , hace aproximadamente 183 millones de años, durante el Jurásico Temprano . El evento de extinción tuvo dos pulsos principales, [4] el primero fue el evento límite Pliensbachiano-Toarciano ( PTo-E ). [8] El segundo pulso, más grande, el Evento Anóxico Oceánico Toarciano ( TOAE ), fue un evento anóxico oceánico global , [9] que representa posiblemente el caso más extremo de desoxigenación oceánica generalizada en todo el eón Fanerozoico . [10] Además del PTo-E y TOAE, hubo muchos otros pulsos de extinción más pequeños dentro de este lapso de tiempo. [8]

Ocurrida durante el clima de superinvernadero del Máximo Térmico Toarciano Temprano (ETTM), [11] la extinción Toarciana Temprana se asoció con un vulcanismo de grandes provincias ígneas, [12] que elevó las temperaturas globales, [11] acidificó los océanos, [13] y provocó el desarrollo de anoxia, [14] que conduce a una grave pérdida de biodiversidad. [15] La crisis biogeoquímica está documentada por excursiones de isótopos de carbono negativos de alta amplitud , [16] [17] así como por la deposición de esquisto negro . [18]

Momento

El evento de extinción del Toarciano Temprano ocurrió en dos pulsos distintos, [4] y algunos autores clasificaron el primer evento como un evento propio sin relación con el segundo evento más extremo. [19] El primer pulso identificado más recientemente ocurrió durante la subzona mirabile de la zona de amonita tenuicostatum , coincidiendo con una ligera caída en las concentraciones de oxígeno y el comienzo del calentamiento después de un período frío tardío de Pliensbach. [20] Este primer pulso, que ocurre cerca del límite Pliensbachiano-Toarciano, [21] se conoce como PTo-E. [8] [9] El TOAE en sí ocurrió cerca del límite biozonal tenuicostatum - serpentinum amonite, [22] específicamente en la subzona elegante de la zona de amonite serpentinum , durante un intervalo de calentamiento marcado y pronunciado. [20] El TOAE duró aproximadamente 500.000 años, [23] [24] [25] aunque también se ha dado un rango de estimaciones de 200.000 a 1.000.000 de años. [26] El PTo-E afectó principalmente a la biota de aguas poco profundas, mientras que el TOAE fue el evento más grave para los organismos que viven en aguas profundas. [27]

Causas

La evidencia geológica, isotópica y paleobotánica sugiere que el Pliensbachiano tardío fue un período de acumulación de hielo . [28] [29] [30] Se cree que estas capas de hielo eran delgadas y se extendían hacia latitudes más bajas, lo que las hacía extremadamente sensibles a los cambios de temperatura. [31] Una tendencia de calentamiento que duró desde el último Pliensbachiano hasta el primer Toarciense fue interrumpida por una "ola de frío" en la zona media del polimorfo , equivalente a la zona de amonitas tenuicostatum , que luego fue seguida por el abrupto intervalo de calentamiento asociado con el TOAE. [32] Este calentamiento global, impulsado por el aumento del dióxido de carbono atmosférico, fue el motivo principal de la temprana crisis ambiental toarciana. [3] Los niveles de dióxido de carbono aumentaron de aproximadamente 500 ppm a aproximadamente 1000 ppm. [33] El agua de mar se calentó entre 3 °C y 7 °C, dependiendo de la latitud. [34] En el apogeo de este intervalo de superinvernadero, las temperaturas globales de la superficie del mar (SST) promediaron alrededor de 21 °C. [3]

Generalmente se atribuye a la erupción de la Gran Provincia Ígnea de Karoo-Ferrar haber causado el aumento de los niveles de dióxido de carbono atmosférico . [12] [6] [35] La datación argón-argón de las riolitas de Karoo-Ferrar apunta a un vínculo entre el vulcanismo de Karoo-Ferrar y el evento de extinción, [36] una conclusión reforzada por la datación con uranio-plomo [37] [38] [ 39] y paleomagnetismo. [40] Ocurriendo durante una excursión gradual y más amplia de isótopos de carbono positivos medidos por los valores de δ 13 C, el TOAE está precedido por una excursión global negativa de δ 13 C reconocida en la madera fósil, el carbono orgánico y los carbonatos de carbono en la zona de amonita tenuicostatum de noroeste de Europa, [41] siendo este cambio negativo de δ 13 C el resultado de la descarga volcánica de carbono ligero. [16] Sin embargo , la ubicuidad global de esta excursión negativa de δ 13 C ha sido cuestionada debido a su ausencia en ciertos depósitos de la época, como las margas bituminosas de Bächental, [42] aunque su aparición en áreas como Grecia ha aumentado. sido citado como evidencia de su naturaleza global. [43] El cambio negativo δ 13 C también se conoce en la Península Arábiga , [44] la Cuenca de Ordos , [45] y la Cuenca Neuquina . [46] Se ha descubierto que la excursión negativa de δ 13 C es de hasta -8% en carbono orgánico y carbonato a granel, aunque el análisis de biomarcadores específicos de compuestos sugiere un valor global de alrededor de -3% a -4%. Además, se registran globalmente numerosas excursiones de isótopos de carbono a menor escala en la rama descendente de la excursión negativa más grande de δ 13 C. [16] Aunque el PTo-E no está asociado con una disminución en δ 13 C análoga a la del TOAE, se cree que el vulcanismo también fue responsable de su aparición, y lo más probable es que la inyección de carbono tenga un manto isotópicamente pesado. origen derivado. [47] El magmatismo de Karoo-Ferrar liberó tanto dióxido de carbono que interrumpió la huella del ciclo del carbono a largo plazo de 9 millones de años que, por lo demás, era constante y estable durante el Jurásico y el Cretácico Inferior. [48] ​​Los valores de 187 Os/ 188Os aumentó de ~0,40 a ~0,53 durante el PTo-E y de ~0,42 a ~0,68 durante el TOAE, y muchos estudiosos concluyen que este cambio en las proporciones de isótopos de osmio evidencia la responsabilidad de esta gran provincia ígnea por las crisis bióticas. [49] Las anomalías de mercurio de los intervalos de tiempo aproximados correspondientes al PTo-E y TOAE también se han invocado como evidencia reveladora de que la causa de la calamidad ecológica es una gran provincia ígnea, [50] [51] [52] aunque algunos investigadores atribuyen estos elevados niveles de mercurio al aumento del flujo terrígeno. [53] Hay evidencia de que el movimiento de la Placa Africana cambió repentinamente de velocidad, pasando de un movimiento principalmente hacia el norte a un movimiento hacia el sur. Estos cambios en el movimiento de las placas están asociados con grandes provincias ígneas similares emplazadas en otros intervalos de tiempo. [54] Un estudio geocronológico de 2019 encontró que el emplazamiento de la gran provincia ígnea de Karoo-Ferrar y el TOAE no estaban relacionados causalmente, y simplemente ocurrió bastante cerca en el tiempo, lo que contradice las interpretaciones dominantes del TOAE. Los autores del estudio concluyen que la línea temporal del TOAE no coincide con el curso de actividad del evento magmático Karoo-Ferrar. [55]

La gran provincia ígnea también se introdujo en las vetas de carbón, liberando aún más dióxido de carbono y metano de lo que habría emitido de otra manera. [56] [57] [16] También se sabe que los umbrales magmáticos se han introducido en lutitas ricas en carbono orgánico, provocando una ventilación adicional de dióxido de carbono a la atmósfera. [58] La liberación de carbono a través del calentamiento metamórfico del carbón ha sido criticada como un importante impulsor de la perturbación ambiental; sin embargo, sobre la base de que los propios transectos de carbón no muestran las excursiones de δ 13 C que se esperarían si se liberaran cantidades significativas de metano termogénico. liberado, lo que sugiere que gran parte de las emisiones desgasificadas fueron condensadas como carbono pirolítico o atrapadas como metano de carbón. [59]

Además, la posible liberación asociada de clatratos de metano en aguas profundas ha sido potencialmente implicada como otra causa más del calentamiento global. [60] [61] [62] La fusión episódica de clatratos de metano dictada por los ciclos de Milankovitch se ha propuesto como una explicación que se ajusta a los cambios observados en el registro de isótopos de carbono. [63] [26] [64] Otros estudios contradicen y rechazan la hipótesis del hidrato de metano, sin embargo, concluyen que el registro isotópico es demasiado incompleto para atribuir de manera concluyente la excursión isotópica a la disociación del hidrato de metano, [65] que las proporciones de isótopos de carbono en belemnitas y Los carbonatos a granel son incongruentes con la firma isotópica esperada de una liberación masiva de clatratos de metano, [66] que gran parte del metano liberado de los sedimentos oceánicos fue rápidamente secuestrado, amortiguando su capacidad de actuar como una importante retroalimentación positiva, [67] y que el metano La disociación del clatrato ocurrió demasiado tarde para haber tenido un impacto causal apreciable en el evento de extinción. [68] Además, se ha considerado innecesaria la liberación hipotética de clatratos de metano extremadamente empobrecidos en isótopos de carbono pesados ​​como explicación de la alteración del ciclo del carbono. [69]

También se ha planteado la hipótesis de que la liberación de metano criosférico atrapado en el permafrost amplificó el calentamiento y sus efectos perjudiciales sobre la vida marina. [70] [71] Algunos investigadores han interpretado que las excursiones de isótopos de carbono con ritmo de oblicuidad reflejan la disminución del permafrost y la consiguiente liberación de gases de efecto invernadero. [72] [73]

Las importantes caídas en el contenido de oxígeno marino durante el Toarciense temprano estuvieron entre las causas más letales de muerte. Se conoce una excursión positiva de δ 13 C, probablemente resultante del entierro masivo de carbono orgánico durante el evento anóxico, en la zona de amonitas falciferum , lo que identifica quimioestratigráficamente el TOAE. [74] Otras consecuencias resultantes de la gran actividad de la provincia ígnea incluyeron una mayor erosión de silicatos y una aceleración del ciclo hidrológico , [75] [76] como lo demuestra una mayor cantidad de materia orgánica de origen terrestre encontrada en rocas sedimentarias de origen marino durante el TOAE. . [77] [78] Una excursión de -0,5% en δ 44/40 Ca proporciona evidencia adicional de una mayor meteorización continental. [79] Las proporciones de isótopos de osmio confirman además un aumento aún mayor de la meteorización. [80] La erosión continental mejorada a su vez condujo a una mayor eutrofización que ayudó a impulsar el evento anóxico en los océanos. [14] [81] [82] El transporte continuo de nutrientes erosionados continentalmente hacia el océano permitió mantener altos niveles de productividad primaria a lo largo del TOAE. [24] La materia vegetal orgánica también entró en el ámbito marino a medida que el aumento del nivel del mar inundó las tierras bajas y transportó la vegetación hacia el océano. [83] Un modelo alternativo para el desarrollo de la anoxia es que los canales epicontinentales se convirtieron en salinidad estratificada con fuertes haloclinas , quimioclinas y termoclinas . Esto provocó que el carbono mineralizado del fondo marino se reciclara de nuevo a la zona fótica, lo que impulsó una productividad primaria generalizada y, a su vez, anoxia. [84] El enfriamiento del Océano Ártico a través del derretimiento de los casquetes polares del hemisferio norte fue un probable desencadenante de dicha estratificación y una desaceleración de la circulación termohalina global. [85] La estratificación también se produjo debido al refrescamiento del agua superficial causado por un ciclo mejorado del agua. [86] [87] El aumento de la temperatura del agua de mar en medio de una transición de condiciones de invernadero a condiciones de invernadero retrasó aún más la circulación oceánica, contribuyendo al establecimiento de condiciones anóxicas. [88] La evidencia geoquímica de lo que entonces era el mar epicontinental del noroeste de Europa sugiere que un cambio de condiciones de agua más frías y salinas a condiciones más cálidas y frescas impulsó el desarrollo de una estratificación de densidad significativa de la columna de agua e indujo anoxia. [24]El extenso entierro de carbono orgánico inducido por la anoxia fue un circuito de retroalimentación negativa que retrasó el calentamiento, que de otro modo sería pronunciado, y puede haber causado un enfriamiento global después del TOAE. [89] En las cuencas marinas anóxicas y euxínicas de Europa, las tasas de entierro de carbono orgánico aumentaron ~500%. [5] Además, la anoxia no se limitó a los océanos; Los grandes lagos también experimentaron agotamiento de oxígeno y deposición de esquisto negro. [90] [91]

Euxinia ocurrió en el noroeste del Océano Tetis durante el TOAE, como lo muestra una excursión positiva de δ 34 S en sulfato asociado a carbonato que ocurre sincrónicamente con la excursión positiva de δ 13 C en carbonato de carbono durante la zona de amonita falciferum . Esta excursión positiva de δ 34 S se ha atribuido al agotamiento del azufre isotópicamente ligero en el depósito de sulfato marino que resultó de la reducción microbiana del azufre en aguas anóxicas. [92] Se conocen excursiones positivas de δ 34 S similares correspondientes al inicio de TOAE a partir de piritas en las localidades de Sakahogi y Sakuraguchi-dani en Japón, y el sitio de Sakahogi muestra una excursión de δ 34 S positiva pirítica menos extrema pero aún significativa durante el PTo. -MI. [93] La euxinia se evidencia además por el entierro mejorado de pirita en Zázrivá, Eslovaquia, [94] el entierro mejorado de molibdeno por un total de aproximadamente 41 Gt de molibdeno, [95] y las excursiones de δ 98/95 Mo observadas en sitios en Cleveland , Países Bajos occidentales y Cuencas del sur de Alemania. [96] Valdorbia, un sitio en los Apeninos de Umbría-Marcas, también exhibió euxinia durante el evento anóxico. [26] Hay menos evidencia de euxinia fuera del noroeste de Tetis, y probablemente solo ocurrió de manera transitoria en cuencas en Panthalassa y el suroeste de Tetis. [97] Debido a la circulación en el sentido de las agujas del reloj del giro oceánico en el Tetis occidental y a la batimetría áspera y desigual en el extremo norte de este giro, las aguas del fondo óxico tenían relativamente pocos impedimentos para difundirse hacia el suroeste de Tetis, lo que lo salvó del lejano mayor prevalencia de anoxia y euxinia que caracterizó al norte de Tetis. [98] El sitio de aguas profundas de Sakahogi en Panthalassan fue principalmente anóxico-ferruginoso a lo largo del intervalo que abarca desde el Pliensbachiano tardío hasta el TOAE, pero se produjeron condiciones sulfídicas transitorias durante el PTo-E y el TOAE. [99] En el noreste de Panthalassa, en lo que hoy es Columbia Británica , la euxinia dominaba las aguas anóxicas del fondo. [100]

Las primeras etapas del TOAE estuvieron acompañadas de una disminución de la acidez del agua de mar tras una disminución sustancial antes del TOAE. Luego, el pH del agua de mar cayó cerca de la mitad del evento, acidificando fuertemente los océanos. [13] Se cree ampliamente que la repentina disminución de la producción de carbonato durante el TOAE es el resultado de este abrupto episodio de acidificación de los océanos . [101] [102] [103] Además, el reciclaje mejorado de fósforo nuevamente en el agua de mar como resultado de las altas temperaturas y el bajo pH del agua de mar inhibió su mineralización en apatita, lo que ayudó a contribuir a la anoxia oceánica. La abundancia de fósforo en los ambientes marinos creó un circuito de retroalimentación positiva cuya consecuencia fue una mayor exacerbación de la eutrofización y la anoxia. [104]

El calentamiento global extremo y rápido al comienzo del Toarciano promovió la intensificación de las tormentas tropicales en todo el mundo. [105] [106]

Efectos en la vida

Invertebrados marinos

El evento de extinción asociado al TOAE afectó principalmente a la vida marina como consecuencia del colapso de la fábrica de carbonatos. [107] Los braquiópodos se vieron particularmente afectados, [108] [2] [109] y el TOAE representó una de las crisis más espantosas de su historia evolutiva. [110] Los taxones de braquiópodos de gran tamaño disminuyeron significativamente en abundancia. [111] Excepcionalmente, el género de braquiópodos Soaresirhynchia prosperó durante las últimas etapas del TOAE debido a su baja tasa metabólica y su lenta tasa de crecimiento, lo que lo convierte en un taxón de desastre . [112] Se sabe que la especie S. bouchardi fue una especie pionera que colonizó áreas despojadas de braquiópodos en la región noroeste de Tethyan. [113] Los ostrácodos también sufrieron una importante pérdida de diversidad, [114] [115] con casi todas las distribuciones de los clados de ostrácodos durante el intervalo de tiempo correspondiente a la zona serpentinum desplazándose hacia latitudes más altas para escapar de condiciones intolerablemente cálidas cerca del ecuador. [20] Los bivalvos también experimentaron una importante facturación. [115] La disminución de los bivalvos que exhiben un alto endemismo con rangos geográficos estrechos fue particularmente grave. [1] En Ya Ha Tinda, se produjo un reemplazo del conjunto de bivalvos anterior al TOAE por un conjunto más pequeño posterior al TOAE, [116] mientras que en la cuenca de Cleveland , la inoceramida Pseudomytiloides dubius experimentó el efecto Lilliput . [117] Los amonoides , que ya habían experimentado un importante cuello de botella morfológico gracias al Evento Gibbosus, [118] aproximadamente un millón de años antes de la extinción del Toarciano, sufrieron más pérdidas en el colapso de la diversidad del Toarciano temprano. [119] La riqueza de belemnita en el noroeste de Tetis disminuyó durante el PTo-E, pero aumentó ligeramente a lo largo del TOAE. [120] Los belemnites experimentaron un cambio importante en la preferencia de hábitat de aguas frías y profundas a aguas cálidas y poco profundas. [10] El tamaño promedio de su tribuna también aumentó, aunque esta tendencia varió mucho dependiendo del linaje de belemnitas. [120] La extinción de Toarcia fue increíblemente catastrófica para los corales ; El 90,9% de todas las especies de coral de Tethyan y el 49% de todos los géneros fueron aniquilados. [121] El nanoplancton calcáreo que vivía en la zona fótica profunda sufrió, con la disminución de la abundancia del taxónMitrolithus jansae utilizado como indicador de bajío de la zona mínima de oxígeno en el Tetis y el Corredor Hispánico. [122] Otros grupos de invertebrados afectados incluyeron equinodermos , [123] radiolarios , [124] dinoflagelados , [123] y foraminíferos . [125] [126] [114] Los rastros de fósiles , un indicador de bioturbación y diversidad ecológica, se volvieron muy poco diversos después del TOAE. [127]

Las plataformas carbonatadas colapsaron tanto durante el PTo-E como durante el TOAE. La mayor meteorización continental y la escorrentía de nutrientes fueron los principales impulsores de la disminución de la plataforma de carbonatos en el PTo-E, mientras que los mayores culpables durante el TOAE fueron una mayor actividad de tormentas y una disminución en el pH del agua de mar. [27]

La recuperación de la extinción masiva del bentos comenzó con la recolonización de lugares áridos por taxones pioneros oportunistas. La recuperación bentónica fue lenta y lenta, retrocediendo periódicamente gracias a episodios recurrentes de agotamiento de oxígeno, que continuaron durante cientos de miles de años después del período de extinción principal. [128] Muchos taxones de invertebrados marinos que se encuentran en América del Sur migraron a través del Corredor Hispánico hacia los mares europeos después del evento de extinción, ayudados en su dispersión por los niveles más altos del mar. [129]

Vertebrados marinos

El TOAE tuvo efectos menores en los reptiles marinos, en marcado contraste con el gran impacto que tuvo en muchos clados de invertebrados marinos. De hecho, en la cuenca del suroeste de Alemania, la diversidad de ictiosaurios fue mayor después del intervalo de extinción, aunque esto puede ser en parte un artefacto de muestreo resultante de un escaso registro fósil de vertebrados marinos pliensbachianos. [130]

Vertebrados terrestres

Se sugiere que el TOAE causó la extinción de varios clados de dinosaurios, incluidos los celofísidos , dilofosáuridos y muchos clados de sauropodomorfos basales , como consecuencia de la remodelación de los ecosistemas terrestres provocada por el cambio climático global. [15] Algunos heterodontosáuridos y tireóforos también perecieron en el evento de extinción. [131] A raíz del evento de extinción, surgieron muchos clados derivados de ornitisquios, saurópodos y terópodos, y la mayoría de estos clados posteriores a la extinción aumentaron considerablemente de tamaño en relación con los dinosaurios antes del TOAE. [15] Los eusaurópodos fueron impulsados ​​al dominio ecológico después de sobrevivir al cataclismo de Toarcia. [132] Los megalosáuridos experimentaron un evento de diversificación en la última parte del Toarciano que posiblemente fue una radiación posterior a la extinción que llenó los nichos dejados por la muerte masiva de la extinción del Toarciano temprano. [133]

Plantas terrestres

El evento de extinción vulcanógena inicialmente afectó más severamente a los ecosistemas terrestres que a los marinos. En el registro paleobotánico y palinológico del siglo XIX se observa un cambio hacia un conjunto de baja diversidad de coníferas queirolépidos , cícadas y cerebropollenitas (productores adaptados a una alta aridez) a partir de un conjunto ecológico de mayor diversidad de licófitos , coníferas , helechos semilleros y helechos adaptados a la humedad . curso del TOAE. [81] La coincidencia del cenit de Classopolis y la disminución de las semillas de helechos y plantas productoras de esporas con una mayor carga de mercurio implica que el envenenamiento por metales pesados ​​fue un factor clave en la crisis florística durante la extinción masiva de Toarcia. [134] Se especula que el envenenamiento por mercurio, junto con cromo, cobre, cadmio, arsénico y plomo, es responsable del aumento de las tasas de malformación de esporas y enanismo concomitante con el enriquecimiento en todos estos metales tóxicos. [135]

Efectos geológicos

El TOAE se asoció con la fosfatización generalizada de fósiles marinos que se cree que es el resultado del aumento de la erosión inducido por el calentamiento que aumentó el flujo de fosfato hacia el océano. Esto produjo cervezas lagerstätten exquisitamente conservadas en todo el mundo, como Ya Ha Tinda, Strawberry Bank y Posidonia Shale . [136]

Como es común durante los eventos anóxicos, la deposición de esquisto negro fue generalizada durante los eventos de desoxigenación del Toarcian. [137] [18] [138] La anoxia toarciana fue responsable de la deposición de lutitas bituminosas extraídas comercialmente, [139] particularmente en China. [140] [141]

El ciclo hidrológico mejorado provocó que la sedimentación clástica se acelerara durante el TOAE; el aumento de la sedimentación clástica fue sincrónico con excursiones en 187 Os/ 188 Os, 87 Sr/ 86 Sr y δ 44/40 Ca. [142]

Además, el Toarciano estuvo marcado por intervalos de extenso enriquecimiento de caolinita . Estas caolinitas corresponden a excursiones negativas de isótopos de oxígeno y altas proporciones de Mg/Ca y, por lo tanto, reflejan eventos de calentamiento climático que caracterizaron a gran parte del Toarcián. [143] Asimismo, las arcillas ilíticas/esmectíticas también fueron comunes durante esta perturbación hipertermal. [144]

Cambios paleogeográficos

La zona de convergencia intertropical migró hacia el sur a través del sur de Gondwana, haciendo que gran parte de la región fuera más árida. Esta aridificación fue interrumpida, sin embargo, en la biozona de amonites spinatus y a través del propio límite Pliensbachiano-Toarciano. [52]

El gran aumento del nivel del mar resultante del intenso calentamiento global condujo a la formación de la vía marítima de Laurasia, que permitió que el flujo de agua fría con bajo contenido de sal fluyera hacia el océano Tetis desde el océano Ártico . La apertura de esta vía marítima puede haber actuado potencialmente como un factor mitigante que mejoró hasta cierto punto las condiciones opresivamente anóxicas que estaban muy extendidas en gran parte del Tetis. [145]

El ciclo hidrológico mejorado durante el calentamiento temprano de Toarcian hizo que los lagos crecieran de tamaño. [45] Durante el evento anóxico, la cuenca de Sichuan se transformó en un lago gigante, [146] [147] que se creía que era aproximadamente tres veces más grande que el actual lago Superior . [148] Los sedimentos lacustres depositados como resultado de la existencia de este lago están representados por el miembro Da'anzhai de la Formación Ziliujing . [149] Aproximadamente ~460 gigatoneladas (Gt) de carbono orgánico y ~1200 Gt de carbono inorgánico probablemente fueron secuestradas por este lago a lo largo del curso del TOAE. [148]

Comparación con el calentamiento global actual

El TOAE y el Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno se han propuesto como análogos del calentamiento global antropogénico moderno basándose en la cantidad comparable de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera en los tres eventos. [61] Algunos investigadores sostienen que la evidencia de un aumento importante en la intensidad del ciclón tropical de Tethyan durante el TOAE sugiere que es probable que ocurra un aumento similar en la magnitud de las tormentas tropicales como consecuencia del cambio climático actual. [106]

Ver también

Referencias

  1. ^ ab Aberhan, M.; Fürsich, Franz T. (enero de 2000). "Origen masivo versus extinción masiva: la contribución biológica al evento de extinción pliensbachiano-toarciano". Revista de la Sociedad Geológica . 157 (1): 55–60. Código Bib : 2000JGSoc.157...55A. doi :10.1144/jgs.157.1.55. S2CID  129652851 . Consultado el 14 de mayo de 2023 .
  2. ^ ab Caruthers, Andrew H.; Smith, Paul L.; Gröcke, Darren R. (septiembre de 2013). "La extinción Pliensbachiano-Toarciana (Jurásico temprano), un evento global de múltiples fases". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 386 : 104-118. Código Bib : 2013PPP...386..104C. doi :10.1016/j.palaeo.2013.05.010.
  3. ^ abc Gómez, Juan J.; Comas-Rengifo, María J.; Goy, Antonio (20 de mayo de 2016). "Oscilaciones paleoclimáticas en el Pliensbachiano (Jurásico Inferior) de la Cuenca Asturiana (Norte de España)". Clima del pasado . 12 (5): 1199-1214. Código Bib : 2016CliPa..12.1199G. doi : 10.5194/cp-12-1199-2016 . hdl : 10261/133460 . Consultado el 14 de mayo de 2023 .
  4. ^ abc Suan, Guillaume; Mattioli, Emanuela; Pittet, Bernardo; Mailliot, Samuel; Lécuyer, Christophe (17 de enero de 2008). "Evidencia de una importante perturbación ambiental antes y durante el evento anóxico oceánico del Toarciano (Jurásico temprano) de la cuenca de Lusitana, Portugal". Paleoceanografía y Paleoclimatología . 23 (1): 1–14. Código Bib : 2008PalOc..23.1202S. doi : 10.1029/2007PA001459 . S2CID  129137256.
  5. ^ ab Kemp, David B.; Suan, Guillaume; Fantasía, Alicia; Jin, Simin; Chen, Wenhan (agosto de 2022). "Entierro global de carbono orgánico durante el evento anóxico oceánico de Toarcian: patrones y controles". Reseñas de ciencias de la tierra . 231 : 104086. Código bibliográfico : 2022ESRv..23104086K. doi :10.1016/j.earscirev.2022.104086. S2CID  249693286 . Consultado el 3 de enero de 2023 .
  6. ^ ab Reolid, Matías; Mattioli, Emanuela; Duarte, Luis V.; Ruebsam, Wolfgang (22 de septiembre de 2021). "El evento anóxico oceánico de Toarcian: ¿dónde nos encontramos?". Sociedad Geológica, Londres, Publicaciones especiales . 514 (1): 1–11. Código Bib : 2021GSLSP.514....1R. doi :10.1144/SP514-2021-74. ISSN  0305-8719. S2CID  238683028.
  7. ^ Reolid, Matías; Mattioli, Emanuela; Duarte, Luis V.; Marok, Abbas (1 de junio de 2020). "El evento anóxico oceánico de Toarcian y el evento Jenkyns (informe final IGCP-655)". Episodios . 43 (2): 833–844. doi : 10.18814/epiiugs/2020/020051 . ISSN  0705-3797. S2CID  216195656.
  8. ^ abc Krencker, FN; Bodin, S.; Hoffmann, R.; Suan, Guillaume; Mattioli, E.; Kabiri, L.; Föllmi, KB; Immenhauser, A. (junio de 2014). "La ola de frío del Toarciano medio: desencadenante de la extinción masiva y la desaparición de la fábrica de carbonato". Cambio Global y Planetario . 117 : 64–78. Código Bib : 2014GPC...117...64K. doi :10.1016/j.gloplacha.2014.03.008 . Consultado el 20 de enero de 2023 .
  9. ^ ab Kemp, David B.; Chen, Wenhan; Cho, Tenichi; Algeo, Thomas J.; Shen, junio; Ikeda, Masayuki (mayo de 2022). "Anoxia de las profundidades del océano a través del límite Pliensbachian-Toarcian y el evento anóxico oceánico de Toarcian en el océano Panthalassic". Cambio Global y Planetario . 212 : 103782. Código Bib : 2022GPC...21203782K. doi :10.1016/j.gloplacha.2022.103782. S2CID  247424412 . Consultado el 1 de enero de 2023 .
  10. ^ ab Ullmann, Clemens Vinzenz; Thibault, Nicolás; Ruhl, Micha; Hesselbo, Stephen P.; Korte, Christoph (30 de junio de 2014). "Efecto de un evento anóxico oceánico del Jurásico sobre la ecología y evolución de las belemnitas". Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 111 (28): 10073–10076. doi : 10.1073/pnas.1320156111 . PMC 4104856 . PMID  24982187. 
  11. ^ ab Scotese, Christopher R.; Canción, Haijun; Mills, Benjamín JW; van der Meer, Douwe G. (abril de 2021). "Paleotemperaturas fanerozoicas: el clima cambiante de la Tierra durante los últimos 540 millones de años". Reseñas de ciencias de la tierra . 215 : 103503. Código bibliográfico : 2021ESRv..21503503S. doi :10.1016/j.earscirev.2021.103503. ISSN  0012-8252. S2CID  233579194. Archivado desde el original el 8 de enero de 2021 . Consultado el 17 de julio de 2023 .URL alternativa
  12. ^ ab Pálfy, József; Smith, Paul L. (1 de agosto de 2000). "Sincronía entre la extinción del Jurásico temprano, el evento anóxico oceánico y el vulcanismo de basalto de inundación de Karoo-Ferrar". Geología . 28 (8): 747–750. Código Bib : 2000Geo....28..747P. doi :10.1130/0091-7613(2000)28<747:SBEJEO>2.0.CO;2 . Consultado el 17 de abril de 2023 .
  13. ^ ab Müller, Tamás; Jurikova, Hana; Gutjahr, Marcos; Tomašových, Adam; Schlögl, enero; Liebetrau, Volker; Duarte, Luis v.; Milovský, Rastislav; Suan, Guillaume; Mattioli, Emanuela; Pittet, Bernard (1 de diciembre de 2020). "Acidificación del océano durante el evento de extinción temprana de Toarcian: evidencia de isótopos de boro en braquiópodos". Geología . 48 (12): 1184-1188. Código Bib : 2020Geo....48.1184M. doi : 10.1130/G47781.1 . hdl : 10023/20595 . ISSN  0091-7613.
  14. ^ ab Xia, Guoqing; Mansour, Ahmed (1 de octubre de 2022). "Cambios paleoambientales durante el evento anóxico oceánico de Toarcian temprano: conocimientos sobre la distribución del carbono orgánico y los mecanismos de control en el este de Tetis". Revista de Ciencias de la Tierra Asiáticas . 237 : 105344. Código bibliográfico : 2022JAESc.23705344X. doi :10.1016/j.jseaes.2022.105344. S2CID  250976430 . Consultado el 8 de enero de 2023 .
  15. ^ abc Reolid, M.; Ruebsam, W.; Benton, Michael James (noviembre de 2022). "Impacto del evento Jenkyns (Toarciano temprano) en los dinosaurios: comparación con la transición Triásico / Jurásico". Reseñas de ciencias de la tierra . 234 : 104196. Código bibliográfico : 2022ESRv..23404196R. doi : 10.1016/j.earscirev.2022.104196 . S2CID  252608726.
  16. ^ abcd Ellos, TR; Gill, antes de Cristo; Caruthers, AH; Gröcke, DR; Tulsky, et al.; Martindale, RC; Poulton, TP; Smith, PL (febrero de 2017). "Registros de isótopos de carbono de alta resolución del evento anóxico oceánico de Toarcian (Jurásico temprano) de América del Norte e implicaciones para los impulsores globales del ciclo del carbono de Toarcian". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 459 : 118-126. Código Bib : 2017E&PSL.459..118T. doi : 10.1016/j.epsl.2016.11.021 .
  17. ^ Ros-Franch, Sonia; Echevarría, Javier; Damborenea, Susana E.; Manceñido, Miguel O.; Jenkyns, Hugh C.; Al-Suwaidi, Aisha; Hesselbo, Stephen P.; Riccardi, Alberto C. (1 de julio de 2019). "Respuesta poblacional durante un Evento Anóxico Oceánico: El caso de Posidonotis (Bivalvia) del Jurásico Inferior de la Cuenca Neuquina, Argentina". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 525 : 57–67. Código Bib : 2019PPP...525...57R. doi :10.1016/j.palaeo.2019.04.009. hdl : 11336/128130 . S2CID  146525666 . Consultado el 23 de noviembre de 2022 .
  18. ^ ab Suan, Guillaume; Rulleau, Luis; Mattioli, Emanuela; Suchéras-Marx, Baptiste; Rouselle, Bruno; Pittet, Bernardo; Vicente, Peggy; Martín, Jeremy E.; Lena, Alex; Spangenberg, Jorge E.; Föllmi, Karl B. (7 de febrero de 2013). "Importancia paleoambiental de las lutitas negras de Toarciana y depósitos de eventos del sur de Beaujolais, Francia". Revista Geológica . 150 (4): 728–742. Código Bib : 2013GeoM..150..728S. doi :10.1017/S0016756812000970. S2CID  53574804 . Consultado el 13 de marzo de 2023 .
  19. ^ Cecca, Fabricio; Macchioni, Francesco (2 de enero de 2007). "Los dos eventos de extinción del Toarciano temprano (Jurásico temprano) en amonoides". Lethaia . 37 (1): 35–56. doi : 10.1080/00241160310008257 . Consultado el 14 de junio de 2023 .
  20. ^ abc Arias, Carmen (1 de octubre de 2013). "Los eventos de extinción de ostrácodos del Toarciano temprano (Jurásico temprano) en la Cordillera Ibérica: el efecto de los cambios de temperatura y la exposición prolongada a bajas concentraciones de oxígeno disuelto". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 387 : 40–55. Código Bib : 2013PPP...387...40A. doi : 10.1016/j.palaeo.2013.07.004 . Consultado el 23 de noviembre de 2022 .
  21. ^ Más pequeña, Kate; Hesselbo, Stephen P.; Jenkyns, Hugh C. (5 de octubre de 2009). "Una perturbación de isótopos de carbono en el límite Pliensbachiano-Toarciano: evidencia del Grupo Lias, NE de Inglaterra". Revista Geológica . 147 (2): 181-192. doi :10.1017/S0016756809990458. S2CID  129648354 . Consultado el 5 de agosto de 2023 .
  22. ^ Al-Suwaidi, Aisha H.; Ruhl, Micha; Jenkyns, Hugh C.; Damborenea, Susana E.; Manceñido, Miguel O.; Condón, Daniel J.; Angelozzi, Gladys N.; Kamo, Sandra L.; Tormenta, Marisa; Riccardi, Alberto C.; Hesselbo, Stephen P. (23 de marzo de 2022). "Limitaciones de la nueva era en el límite Pliensbachiano-Toarciano del Jurásico Inferior en Chacay Melehue (Cuenca del Neuquén, Argentina)". Informes científicos . 12 (1): 4975. Código bibliográfico : 2022NatSR..12.4975A. doi :10.1038/s41598-022-07886-x. PMC 8942990 . PMID  35322043. 
  23. ^ Boulila, Slah; Galbrun, Bruno; Sadki, Driss; Gardín, Silvia; Bartolini, Annachiara (1 de abril de 2019). "Limitaciones en la duración del T-OAE del Toarciano temprano y evidencia de cambios en los depósitos de carbono del Alto Atlas (Marruecos)". Cambio Global y Planetario . 175 : 113-128. Código Bib : 2019GPC...175..113B. doi :10.1016/j.gloplacha.2019.02.005. ISSN  0921-8181. S2CID  134411583 . Consultado el 26 de noviembre de 2023 .
  24. ^ abc Bailey, TM; Rosenthal, Y.; McArthur, JM; Van de Schootbrugge, B.; Thirlwall, MF (25 de julio de 2003). "Cambios paleoceanográficos del intervalo Pliensbachiano tardío-Toarciano temprano: un posible vínculo con la génesis de un evento anóxico oceánico". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 212 (3–4): 307–320. Código Bib : 2003E y PSL.212..307B. doi :10.1016/S0012-821X(03)00278-4 . Consultado el 7 de enero de 2023 .
  25. ^ McArthur, JM; Donovan, DT; Thirlwall, MF; Fouke, BW; Mattey, D. (30 de junio de 2000). "Perfil de isótopos de estroncio del evento anóxico oceánico temprano del Toarciano (Jurásico), la duración de las biozonas de amonitas y las paleotemperaturas de belemnitas". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 179 (2): 269–285. Código Bib : 2000E y PSL.179..269M. doi :10.1016/S0012-821X(00)00111-4 . Consultado el 5 de agosto de 2023 .
  26. ^ abc Sabatino, Nadia; Neri, Rodolfo; Bellanca, Adriana; Jenkyns, Hugh C.; Baudin, François; Parisi, Guido; Masetti, Daniele (13 de julio de 2009). "Registros de isótopos de carbono del evento anóxico oceánico del Jurásico Temprano (Toarciano) de las secciones Valdorbia (Umbría-Apeninos de las Marcas) y Monte Mangart (Alpes Julianos): implicaciones paleoceanográficas y estratigráficas". Sedimentología . 56 (5): 1307-1328. Código bibliográfico : 2009Sedim..56.1307S. doi :10.1111/j.1365-3091.2008.01035.x. S2CID  140543701 . Consultado el 8 de abril de 2023 .
  27. ^ ab Krencker, Francois-Nicolas; Fantasía, Alicia; Danisch, enero; Martindale, Rowan; Kabiri, Lahcen; El Ouali, Mohamed; Bodin, Stéphane (septiembre de 2020). "Colapso en dos fases de la fábrica de carbonato de aguas poco profundas durante el Pliensbachiano-Toarciense tardío impulsado por el cambio climático y la mejora de la meteorización continental en el margen noroeste de Gondwana". Reseñas de ciencias de la tierra . 208 : 103254. Código bibliográfico : 2020ESRv..20803254K. doi : 10.1016/j.earscirev.2020.103254. S2CID  225669068 . Consultado el 14 de mayo de 2023 .
  28. ^ Ruebsam, Wolfgang; Reolid, Matías; Sabatino, Nadia; Masetti, Daniele; Schwark, Lorenz (diciembre de 2020). "Paleotermometría molecular de la perturbación climática temprana de Toarciana". Cambio Global y Planetario . 195 : 103351. Código Bib : 2020GPC...19503351R. doi : 10.1016/j.gloplacha.2020.103351 . S2CID  225109000.
  29. ^ Ruebsam, Wolfgang; Al-Husseini, Moujahed (1 de septiembre de 2021). "Ciclos glacio-eustáticos y de isótopos de carbono orbitalmente sincronizados del Pliensbachiano tardío-Toarciano temprano". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 577 : 110562. Código bibliográfico : 2021PPP...57710562R. doi : 10.1016/j.palaeo.2021.110562 .
  30. ^ Merkel, Anna; Munnecke, Axel (18 de mayo de 2023). "Concreciones portadoras de glendonita del Pliensbachiano superior (Jurásico inferior) del sur de Alemania: indicadores de un enfriamiento masivo en el mar epicontinental europeo". Facies . 69 (3): 10. Bibcode :2023Faci...69...10M. doi : 10.1007/s10347-023-00667-6 .
  31. ^ Nordt, Lee; Breecker, Daniel; White, Joseph (30 de diciembre de 2021). "Fluctuaciones de la capa de hielo del invernadero jurásico sensibles a la dinámica atmosférica del CO2". Geociencia de la naturaleza . 15 (1): 54–59. doi :10.1038/s41561-021-00858-2. S2CID  245569085 . Consultado el 16 de agosto de 2023 .
  32. ^ Suan, Guillaume; Mattioli, Emanuela; Pittet, Bernardo; Lécuyer, Christophe; Suchéras-Marx, Baptiste; Duarte, Luis Vítor; Philippe, Marc; Reggiani, Letizia; Martineau, François (20 de febrero de 2010). "Precursores ambientales seculares de los cambios climáticos extremos del Toarciano temprano (Jurásico)". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 290 (3–4): 448–458. Código Bib : 2010E y PSL.290..448S. doi :10.1016/j.epsl.2009.12.047. hdl : 10316/20069 . Consultado el 19 de agosto de 2022 .
  33. ^ Ruebsam, Wolfgang; Reolid, Matías; Schwark, Lorenz (10 de enero de 2020). "El δ13C de la vegetación terrestre registra el CO2 toarciano y los gradientes climáticos". Informes científicos . 10 (1): 117. Código bibliográfico : 2020NatSR..10..117R. doi :10.1038/s41598-019-56710-6. PMC 6954244 . PMID  31924807. 
  34. ^ Plaza, Verónica; Ullmann, Clemens Vinzenz; Aberhan, Martín (9 de diciembre de 2020). "El calentamiento del océano afectó la dinámica faunística de los conjuntos de invertebrados bentónicos a lo largo del Evento Anóxico Oceánico Toarciano en la Cuenca Ibérica (España)". MÁS UNO . 15 (12): e0242331. Código Bib : 2020PLoSO..1542331P. doi : 10.1371/journal.pone.0242331 . PMC 7725388 . PMID  33296368. 
  35. ^ Fuente, Eric; Duarte, Luis Vítor; Dekkers, Mark J.; Remazeilles, Céline; Egli, Ramón; Spangenberg, Jorge E.; Fantasía, Alicia; Ribeiro, Joana; Gómez, Elsa; Mirón, José; Adatte, Thierry (14 de marzo de 2022). "Las rápidas liberaciones de carbono ligero y el aumento de la aridez están relacionados con el magmatismo de Karoo-Ferrar durante el evento anóxico oceánico temprano de Toarcian". Informes científicos . 12 (1): 4342. Código bibliográfico : 2022NatSR..12.4342F. doi :10.1038/s41598-022-08269-y. PMC 8921222 . PMID  35288615. 
  36. ^ Riley, TR; Millar, IL; Watkeys, MK; Curtis, ML; Leat, PT; Klausen, MB; Fanning, CM (1 de julio de 2004). "Edades de circón U – Pb (SHRIMP) para las riolitas de Lebombo, Sudáfrica: refinamiento de la duración del vulcanismo de Karoo". Revista de la Sociedad Geológica . 161 (4): 547–550. Código Bib : 2004JGSoc.161..547R. doi :10.1144/0016-764903-181. S2CID  129916780 . Consultado el 17 de abril de 2023 .
  37. ^ Svensen, Henrik; Corfú, Fernando; Polteau, Stéphane; Martillo, Øyvind; Planke, Sverre (1 de abril de 2012). "Emplazamiento rápido de magma en la gran provincia ígnea de Karoo". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 325–326: 1–9. Código Bib : 2012E y PSL.325....1S. doi : 10.1016/j.epsl.2012.01.015 . Consultado el 14 de junio de 2023 .
  38. ^ Burgess, SD; Bowring, SA; Fleming, TH; Elliot, DH (1 de abril de 2015). "La geocronología de alta precisión vincula la gran provincia ígnea de Ferrar con la anoxia oceánica y la crisis biótica del Jurásico temprano". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 415 : 90–99. Código Bib : 2015E y PSL.415...90B. doi : 10.1016/j.epsl.2015.01.037 . Consultado el 14 de junio de 2023 .
  39. ^ Corfú, Fernando; Svensen, Henrik; Mazzini, A. (15 de enero de 2016). "Comentario al artículo: Evaluación del vínculo temporal entre el Karoo LIP y los eventos climático-biológicos de la etapa Toarciana con geocronología U-Pb de alta precisión por Bryan Sell, Maria Ovtcharova, Jean Guex, Annachiara Bartolini, Fred Jourdan, Jorge E. Spangenberg , Jean-Claude Vicente, Urs Schaltegger en Earth and Planetary Science Letters 408 (2014) 48–56 ". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 434 : 349–352. Código Bib : 2016E y PSL.434..349C. doi : 10.1016/j.epsl.2015.07.010 . Consultado el 14 de junio de 2023 .
  40. ^ Moulin, Maud; Fluteau, Federico; Courtillot, Vicente; Marsh, Julián; Delpech, Guillaume; Quidelleur, Xavier; Gerard, Martine; Jay, Anne E. (13 de julio de 2011). "Un intento de limitar la edad, la duración y la historia eruptiva del basalto de inundación de Karoo: sección Nek de Naude (Sudáfrica)". Revista de investigaciones geofísicas . 116 (B7): 1–27. Código Bib : 2011JGRB..116.7403M. doi : 10.1029/2011JB008210 . ISSN  0148-0227.
  41. ^ Hesselbo, Stephen P.; Jenkyns, Hugh C.; Duarte, Luis V.; Oliveira, Luiz CV (30 de enero de 2007). "Registro de isótopos de carbono del evento anóxico oceánico del Jurásico temprano (Toarciano) a partir de madera fósil y carbonato marino (Cuenca de Lusitana, Portugal)". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 253 (3–4): 455–470. Código Bib : 2007E y PSL.253..455H. doi :10.1016/j.epsl.2006.11.009. hdl : 10316/3934 . Consultado el 11 de enero de 2023 .
  42. ^ Neumeister, S.; Gratzer, R.; Algeo, Thomas J.; Bechtel, A.; Gawlick, H.-J.; Newton, Robert J.; Sachsenhofer, RF (marzo de 2015). "Respuesta oceánica a los eventos magmáticos pliensbachianos y toarcianos: implicaciones de una sucesión de cuencas rica en materia orgánica en el noroeste de Tetis". Cambio Global y Planetario . 126 : 62–83. Código Bib : 2015GPC...126...62N. doi :10.1016/j.gloplacha.2015.01.007 . Consultado el 8 de enero de 2023 .
  43. ^ Kafousia, N.; Karakitsios, V.; Jenkyns, Hugh C.; Mattioli, E. (22 de febrero de 2011). "Un evento global con carácter regional: el evento anóxico oceánico del Toarciano temprano en el océano Pindos (norte del Peloponeso, Grecia)". Revista Geológica . 148 (4): 619–631. Código Bib : 2011GeoM..148..619K. doi :10.1017/S0016756811000082. S2CID  30165407 . Consultado el 13 de marzo de 2023 .
  44. ^ Alnazghah, Mahmoud; Koeshidayatullah, Ardiansyah; Al-Hussaini, Abdulkarim; Amao, Abduljamiu; Canción, Haijun; Al-Ramadan, Khalid (27 de octubre de 2022). "Evidencia de la temprana excursión de isótopos de carbono de Toarcian (T-CIE) desde los lechos rojos siliciclásticos marinos poco profundos de Arabia". Informes científicos . 12 (1): 18124. Bibcode : 2022NatSR..1218124A. doi :10.1038/s41598-022-21716-0. PMC 9613744 . PMID  36302804. 
  45. ^ ab Jin, Xin; Shi, Zhiqiang; Baranyi, Victoria; Kemp, David B.; Han, Zhong; Luo, Genming; Hu, Jianfang; Él, Feng; Chen, Lan; Preto, Nereo (octubre de 2020). "El evento Jenkyns (OAE toarciano temprano) en la cuenca de Ordos, norte de China". Cambio Global y Planetario . 193 : 103273. Código bibliográfico : 2020GPC...19303273J. doi :10.1016/j.gloplacha.2020.103273. S2CID  224876498 . Consultado el 14 de mayo de 2023 .
  46. ^ Mazzini, Adriano; Svensen, Henrik; Leanza, Héctor A.; Corfú, Fernando; Planke, Sverre (1 de septiembre de 2010). "Quimioestratigrafía de lutitas del Jurásico temprano y edades U-Pb de la cuenca Neuquina (Argentina): implicaciones para el evento anóxico oceánico de Toarcian". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 297 (3–4): 633–645. Código Bib : 2010E y PSL.297..633M. doi :10.1016/j.epsl.2010.07.017. hdl : 11336/69031 . Consultado el 14 de mayo de 2023 .
  47. ^ Bodino, Stéphane; Krencker, Francois-Nicolas; Kothe, Tim; Hoffmann, René; Mattioli, Emanuela; Heimhofer, Ulrich; Kabiri, Lahcen (19 de diciembre de 2015). "Perturbación del ciclo del carbono durante el Pliensbachiano tardío - Toarciano temprano: nuevos conocimientos a partir de registros de isótopos de carbono de alta resolución en Marruecos". Revista de Ciencias de la Tierra Africanas . 116 : 89-104. doi : 10.1016/j.jafrearsci.2015.12.018 . Consultado el 10 de marzo de 2024 a través de Elsevier Science Direct.
  48. ^ Martínez, Mathieu; Dera, Guillaume (13 de octubre de 2015). "Estimulación orbital de los flujos de carbono mediante un ciclo de excentricidad de ∼9-My durante el Mesozoico". Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 112 (41): 12604–12609. Código Bib : 2015PNAS..11212604M. doi : 10.1073/pnas.1419946112 . ISSN  0027-8424. PMC 4611626 . PMID  26417080. 
  49. ^ Percival, LME; Cohen, AS; Davies, MK; Dickson, AJ; Hesselbo, Stephen P.; Jenkyns, Hugh C.; Leng, MJ; Mather, Tamsin A.; Tormenta, MS; Xu, W. (1 de septiembre de 2016). "Evidencia de isótopos de osmio de dos pulsos de aumento de la meteorización continental relacionados con el vulcanismo del Jurásico temprano y el cambio climático". Geología . 44 (9): 759–762. Código Bib : 2016Geo....44..759P. doi : 10.1130/G37997.1 . hdl : 10871/22441 . S2CID  22328529.
  50. ^ Percival, Lawrence ME; Witt, MLI; Mather, Tamsin A.; Hermoso, M.; Jenkyns, Hugh C.; Hesselbo, Stephen P.; Al-Suwaidi, AH; Tormenta, MS; Xu, W.; Ruhl, M. (15 de octubre de 2015). "Deposición de mercurio mejorada a nivel mundial durante la extinción del final del Pliensbachiano y la OAE toarciana: un vínculo con la gran provincia ígnea de Karoo-Ferrar". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 428 : 267–280. Código Bib : 2015E y PSL.428..267P. doi :10.1016/j.epsl.2015.06.064. hdl : 10871/22245 . Consultado el 28 de marzo de 2023 .
  51. ^ Fantasía, Alicia; Adatte, Thierry; Spangenberg, Jorge E.; Fuente, Eric; Duarte, Luis V.; Föllmi, Karl B. (noviembre de 2019). "Procesos globales versus locales durante la transición pliensbachiana-toarciana en Peniche GSSP, Portugal: un récord de múltiples poderes". Reseñas de ciencias de la tierra . 198 : 102932. Código Bib : 2019ESRv..19802932F. doi :10.1016/j.earscirev.2019.102932. S2CID  202179439 . Consultado el 29 de marzo de 2023 .
  52. ^ ab Fantasía, Alicia; Föllmi, Karl B.; Adatte, Thierry; Bernárdez, Enrique; Spangenberg, Jorge E.; Mattioli, Emanuela (10 de agosto de 2018). "El Evento Anóxico Oceánico Toarciano en el suroeste de Gondwana: un ejemplo de la Cuenca Andina, norte de Chile". Revista de la Sociedad Geológica . 175 (6): 883–902. Código Bib : 2018JGSoc.175..883F. doi :10.1144/jgs2018-008. S2CID  134669817 . Consultado el 29 de marzo de 2023 .
  53. ^ Ellos II, TR; Jagoé, CH; Caruthers, AH; Gill, antes de Cristo; Grasby, Stephen E.; Gröcke, DR; Yin, R.; Owens, JD (1 de febrero de 2019). "Las fuentes terrestres como mecanismo principal de suministro de mercurio a los océanos durante el evento anóxico oceánico de Toarcian (Jurásico temprano)". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 507 : 62–72. Código Bib : 2019E y PSL.507...62T. doi : 10.1016/j.epsl.2018.11.029 . S2CID  135426425.
  54. ^ Ruhl, Micha; Hesselbo, Stephen P.; Jenkyns, Hugh C.; Xu, Weimu; Silva, Ricardo L.; Matthews, Kara J.; Mather, Tamsin A.; Niocaill, Conall Mac; Equitación, James B. (9 de septiembre de 2022). "Tiempo controlado por movimiento reducido de placas del vulcanismo de la gran provincia ígnea de Karoo-Ferrar del Jurásico temprano". Avances científicos . 8 (36): eabo0866. Código Bib : 2022SciA....8O.866R. doi :10.1126/sciadv.abo0866. hdl :10871/130801. PMC 9462690 . PMID  36083904. 
  55. ^ De Lena, Luis F.; Taylor, David; Guex, Jean; Bartolini, Annachiara; Adatte, Thierry; Van Acken, David; Spangenberg, Jorge E.; Samankassou, Elías; Vennemann, Torsten; Schaltegger, Urs (5 de diciembre de 2019). "Los mecanismos impulsores de las perturbaciones del ciclo del carbono en el Pliensbachiano tardío (Jurásico temprano)". Informes científicos . 9 (1): 18430. doi :10.1038/s41598-019-54593-1. PMC 6895128 . PMID  31804521. S2CID  208622686. 
  56. ^ Svensen, Henrik H.; Martillo, Øyvind; Chevallier, Luc; Jerram, Dougal A.; Silkoset, Petter; Polteau, Stéphane; Planke, Sverre (6 de marzo de 2020). "Comprensión de la desgasificación termogénica en grandes provincias ígneas: inferencias a partir de las características geológicas y estadísticas de las tuberías de brecha en las partes occidentales de la cuenca del Karoo". En Adatte, Thierry; Bond, David PG; Keller, Gerta (eds.). Extinciones masivas, vulcanismo e impactos: nuevos desarrollos. Sociedad Geológica de América. doi :10.1130/2020.2544(03). ISBN 9780813795447. S2CID  218829332.
  57. ^ McElwain, Jennifer C.; Wade-Murphy, Jessica; Hesselbo, Stephen P. (26 de mayo de 2005). "Cambios en el dióxido de carbono durante un evento anóxico oceánico relacionado con la intrusión en los carbones de Gondwana". Naturaleza . 435 (7041): 479–482. Código Bib :2005Natur.435..479M. doi : 10.1038/naturaleza03618. PMID  15917805. S2CID  4339259 . Consultado el 7 de enero de 2023 .
  58. ^ Svensen, Henrik; Planke, Sverre; Chevallier, Luc; Malthe-Sørenssen, Anders; Corfú, Fernando; Jamtveit, Bjørn (30 de abril de 2007). "La ventilación hidrotermal de gases de efecto invernadero desencadena el calentamiento global del Jurásico temprano". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 256 (3–4): 554–566. Código Bib : 2007E y PSL.256..554S. doi : 10.1016/j.epsl.2007.02.013 . Consultado el 20 de enero de 2023 .
  59. ^ Gröcke, Darren R.; Rimmer, Susan M.; Yoksoulian, Lois E.; Cairncross, Bruce; Tsikos, Harilaos; Van Hunen, Jaroen (15 de enero de 2009). "No hay evidencia de liberación de metano termogénico en el carbón de la gran provincia ígnea de Karoo-Ferrar". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 277 (1–2): 204–212. Código Bib : 2009E y PSL.277..204G. doi : 10.1016/j.epsl.2008.10.022 . Consultado el 10 de marzo de 2024 .
  60. ^ Hesselbo, Stephen P.; Gröcke, Darren R.; Jenkyns, Hugh C.; Bjerrum, Christian J.; Farrimond, Paul; Morgans-Bell, Helen S.; Green, Owen R. (27 de julio de 2000). "Disociación masiva de hidratos de gas durante un evento anóxico oceánico jurásico". Naturaleza . 406 (6794): 392–395. Código Bib :2000Natur.406..392H. doi :10.1038/35019044. PMID  10935632. S2CID  4426788 . Consultado el 7 de enero de 2023 .
  61. ^ ab Cohen, Anthony S.; Coe, Ángela L.; Kemp, David B. (15 de octubre de 2007). "Las excursiones de isótopos de carbono del Paleoceno tardío-Eoceno temprano y Toarciano (Jurásico temprano): una comparación de sus escalas de tiempo, cambios ambientales asociados, causas y consecuencias". Revista de la Sociedad Geológica . 163 (6): 1093-1108. Código bibliográfico : 2007JGSoc.164.1093C. doi :10.1144/0016-76492006-123. S2CID  129509486 . Consultado el 20 de enero de 2023 .
  62. ^ Remírez, Mariano N.; Algeo, Thomas J. (octubre de 2020). "Cambios en el ciclo del carbono durante el Toarciano (Jurásico temprano) e implicaciones para los impulsores regionales versus globales del evento anóxico oceánico del Toarciano". Reseñas de ciencias de la tierra . 209 : 103283. Código bibliográfico : 2020ESRv..20903283R. doi :10.1016/j.earscirev.2020.103283. S2CID  225572000 . Consultado el 23 de junio de 2023 .
  63. ^ Ikeda, Masayuki; Hori, Rie S.; Ikehara, Minoru; Miyashita, Ren; Chino, Masashi; Yamada, Kazuyoshi (noviembre de 2018). "Dinámica del ciclo del carbono vinculada con el vulcanismo de Karoo-Ferrar y los ciclos astronómicos durante el Pliensbachiano-Toarciano (Jurásico temprano)". Cambio Global y Planetario . 170 : 163-171. Código Bib : 2018GPC...170..163I. doi :10.1016/j.gloplacha.2018.08.012. S2CID  133856684 . Consultado el 14 de junio de 2023 .
  64. ^ Kemp, David B.; Coe, Ángela L.; Cohen, Antonio S.; Weedon, Graham P. (1 de noviembre de 2011). "Forzamiento astronómico y cronología del evento anóxico oceánico temprano del Toarciano (Jurásico temprano) en Yorkshire, Reino Unido". Paleoceanografía y Paleoclimatología . 26 (4): 1–17. Código Bib : 2011PalOc..26.4210K. doi : 10.1029/2011PA002122 .
  65. ^ McArthur, JM; Cohen, AS; Coe, AL; Kemp, David B.; Bailey, RJ; Smith, DG (5 de junio de 2008). "Discusión sobre las excursiones de isótopos de carbono del Paleoceno tardío-Eoceno temprano y Toarciano (Jurásico temprano): una comparación de sus escalas de tiempo, cambios ambientales asociados, causas y consecuencias. Revista, Vol. 164, 2007, 1093-1108". Revista de la Sociedad Geológica . 165 (4): 875–880. Código Bib : 2008JGSoc.165..875M. doi :10.1144/0016-76492007-157. S2CID  131586390 . Consultado el 20 de enero de 2023 .
  66. ^ Van de Schootbrugge, B.; McArthur, JM; Bailey, TR; Rosenthal, Y.; Wright, JD; Miller, KG (26 de agosto de 2005). "Evento anóxico oceánico de Toarcian: una evaluación de las causas globales utilizando registros de isótopos de belemnita C". Paleoceanografía y Paleoclimatología . 20 (3): 1–10. Código Bib : 2005PalOc..20.3008V. doi :10.1029/2004PA001102 . Consultado el 7 de enero de 2023 .
  67. ^ Beerling, David J.; Lomas, señor; Gröcke, Darren R. (enero de 2002). "Sobre la naturaleza de la disociación del gas metano-hidrato durante los eventos anóxicos oceánicos del Toarciano y del Aptiense". Revista Estadounidense de Ciencias . 302 (1): 28–49. Código Bib : 2002AmJS..302...28B. doi : 10.2475/ajs.302.1.28 . Consultado el 7 de enero de 2023 .
  68. ^ Wignall, Paul B.; Newton, Robert J.; Pequeño, Crispin TS (diciembre de 2005). "El momento del cambio paleoambiental y las relaciones de causa y efecto durante la extinción masiva del Jurásico temprano en Europa". Revista Estadounidense de Ciencias . 305 (10): 1014-1032. Código Bib : 2005AmJS..305.1014W. doi :10.2475/ajs.305.10.1014 . Consultado el 7 de enero de 2023 .
  69. ^ Heimdal, Thea H.; Goddéris, Yves; Jones, Morgan T.; Svensen, Henrik H. (28 de octubre de 2021). "Evaluación de la importancia de la desgasificación termogénica de la gran provincia ígnea de Karoo (LIP) para impulsar las perturbaciones del ciclo del carbono de Toarcian". Comunicaciones de la naturaleza . 12 (1): 6221. Código bibliográfico : 2021NatCo..12.6221H. doi :10.1038/s41467-021-26467-6. PMC 8553747 . PMID  34711826. 
  70. ^ Krencker, François-Nicolas; Lindstrom, Sofie; Bodin, Stéphane (29 de agosto de 2019). "Una caída importante del nivel del mar precede brevemente al evento anóxico oceánico de Toarcian: implicaciones para el clima y el ciclo del carbono del Jurásico temprano". Informes científicos . 9 (1): 12518. Código bibliográfico : 2019NatSR...912518K. doi :10.1038/s41598-019-48956-x. PMC 6715628 . PMID  31467345. 
  71. ^ Ruebsam, Wolfgang; Reolid, Matías; Schwark, Lorenz (10 de enero de 2020). "El δ13C de la vegetación terrestre registra el CO2 toarciano y los gradientes climáticos". Informes científicos . 10 (1): 117. Código bibliográfico : 2020NatSR..10..117R. doi :10.1038/s41598-019-56710-6. PMC 6954244 . PMID  31924807. 
  72. ^ Ruebsam, Wolfgang; Mayer, Bernhard; Schwark, Lorenz (enero de 2019). "La dinámica del carbono de la criósfera controla el calentamiento global temprano de Toarcia y la evolución del nivel del mar". Cambio Global y Planetario . 172 : 440–453. Código Bib : 2019GPC...172..440R. doi :10.1016/j.gloplacha.2018.11.003. S2CID  133660136 . Consultado el 7 de enero de 2023 .
  73. ^ Ruebsam, Wolfgang; Münzberger, Petra; Schwark, Lorenz (23 de agosto de 2014). "Cronología de la crisis ambiental del Toarciano temprano en la subcuenca de Lorena (Cuenca NE de París)". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 404 : 273–282. Código Bib : 2014E y PSL.404..273R. doi : 10.1016/j.epsl.2014.08.005 . Consultado el 10 de marzo de 2024 .
  74. ^ Jenkyns, Hugh C. (febrero de 1998). "El evento anóxico temprano del Toarciano (Jurásico): evidencia estratigráfica, sedimentaria y geoquímica". Revista Estadounidense de Ciencias . 288 (2): 101-151. doi : 10.2475/ajs.288.2.101 . Consultado el 4 de enero de 2023 .
  75. ^ Kemp, David B.; Izumi, Kentaro (15 de noviembre de 2014). "Análisis geoquímico multiproxy de un registro del margen Pantalásico del evento anóxico oceánico temprano del Toarciano (área de Toyora, Japón)". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 414 : 332–341. Código Bib : 2014PPP...414..332K. doi :10.1016/j.palaeo.2014.09.019. hdl : 2164/4381 . Consultado el 8 de enero de 2023 .
  76. ^ Tremolada, Fabrizio; Van de Schootbrugge, Bas; Erba, Elisabetta (3 de junio de 2005). "Crisis de esquizosferélidos del Jurásico temprano en Cantabria, España: implicaciones para las tasas de calcificación y la evolución del fitoplancton a lo largo del evento anóxico oceánico de Toarcian". Paleoceanografía y Paleoclimatología . 20 (2): 1–11. Código Bib : 2005PalOc..20.2011T. doi : 10.1029/2004PA001120 .
  77. ^ Rodrigues, Bruno; Duarte, Luis V.; Silva, Ricardo L.; Mendonça Filho, João Graciano (15 de septiembre de 2020). "Materia orgánica sedimentaria y cambios ambientales tempranos del Toarciano en la Cuenca Lusitana (Portugal)". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 554 : 109781. Código Bib : 2020PPP...55409781R. doi :10.1016/j.palaeo.2020.109781. S2CID  219059687 . Consultado el 27 de septiembre de 2022 .
  78. ^ Rodrigues, Bruno; Silva, Ricardo L.; Mendonça Filho, João Graciano; Comas-Rengifo, María J.; Goy, Antonio; Duarte, Luís V. (1 de septiembre de 2020). "Ensamblajes de kerógenos y δ13CKerogen de la sucesión pliensbachiana superior-toarciana inferior de la cuenca asturiana (norte de España)". Revista Internacional de Geología del Carbón . 229 : 103573. Código bibliográfico : 2020IJCG..22903573R. doi : 10.1016/j.coal.2020.103573. S2CID  225331537 . Consultado el 14 de mayo de 2023 .
  79. ^ Brasero, Jean-Michel; Suan, Guillaume; Tacail, Théo; Simón, Laurent; Martín, Jeremy E.; Mattioli, Emanuela; Balter, Vincent (1 de febrero de 2015). "Evidencia de isótopos de calcio de un aumento dramático de la erosión continental durante el evento anóxico oceánico de Toarcian (Jurásico temprano)". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 411 : 164-176. Código Bib : 2015E y PSL.411..164B. doi :10.1016/j.epsl.2014.11.028. ISSN  0012-821X . Consultado el 26 de noviembre de 2023 .
  80. ^ Ellos, Theodore R.; Gill, Benjamín C.; Selby, David; Gröcke, Darren R.; Friedman, Richard M.; Owens, Jeremy D. (10 de julio de 2017). "Evidencia de una rápida respuesta a la meteorización al calentamiento climático durante el evento anóxico oceánico de Toarcian". Informes científicos . 7 (1): 5003. Código bibliográfico : 2017NatSR...7.5003T. doi :10.1038/s41598-017-05307-y. hdl : 10919/81873 . ISSN  2045-2322. PMID  28694487 . Consultado el 10 de marzo de 2024 .
  81. ^ ab Slater, Sam M.; Twitchett, Richard J.; Danise, Silvia; Vajda, Vivi (29 de abril de 2019). "Respuesta sustancial de la vegetación al calentamiento global del Jurásico temprano con impactos en la anoxia oceánica". Geociencia de la naturaleza . 12 (6): 462–467. Código Bib : 2019NatGe..12..462S. doi :10.1038/s41561-019-0349-z. S2CID  155624907 . Consultado el 17 de diciembre de 2022 .
  82. ^ Montero-Serrano, Jean-Carlos; Föllmi, Karl B.; Adatte, Thierry; Spangenberg, Jorge E.; Tribovillard, Nicolás; Fantasía, Alicia; Suan, Guillaume (16 de abril de 2015). "Meteorización continental y condiciones redox durante el evento anóxico oceánico de Toarcian temprano en el noroeste de Tetis: información desde la sección de Posidonia Shale en las montañas suizas del Jura". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 429 : 83–99. Código Bib : 2015PPP...429...83M. doi : 10.1016/j.palaeo.2015.03.043 . Consultado el 10 de marzo de 2024 a través de Elsevier Science Direct.
  83. ^ Ruban, Dmitry A. (2004). "Dinámica de la diversidad de los braquiópodos del Jurásico Temprano-Medio del Cáucaso y la extinción masiva del Pliensbachiano-Toarciano". Acta Paleontológica Polonica . 49 (2): 275–282 . Consultado el 14 de mayo de 2023 .
  84. ^ Harazim, Darío; Van de Schootbrugge, Bas; Sorichter, Katrin; Fiebig, Jens; Weug, Andries; Suan, Guillaume; Oschmann, Wolfgang (21 de agosto de 2012). "Variabilidad espacial de las condiciones de la masa de agua dentro de la vía marítima epicontinental europea durante el Jurásico temprano (Pliensbachian-Toarcian)". Sedimentología . 60 (2): 359–390. doi :10.1111/j.1365-3091.2012.01344.x. S2CID  128946998 . Consultado el 8 de abril de 2023 .
  85. ^ Dera, Guillaume; Donnadieu, Yannick (13 de junio de 2012). "Modelado de evidencias del calentamiento global, el refrescamiento del agua del mar Ártico y la lenta circulación oceánica durante el evento anóxico del Toarciano temprano". Paleoceanografía y Paleoclimatología . 27 (2): 1–15. Código Bib : 2012PalOc..27.2211D. doi : 10.1029/2012PA002283 .
  86. ^ Arias, Carmen (8 de agosto de 2007). "Biogeografía de ostrácodos pliensbachianos-toarcianos en el noroeste de Europa: evidencia de la evolución de la estructura de la masa de agua". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 251 (3): 398–421. Código Bib : 2007PPP...251..398A. doi :10.1016/j.palaeo.2007.04.014. ISSN  0031-0182 . Consultado el 26 de noviembre de 2023 .
  87. ^ Baranyi, Viktória; Pálfy, József; Görög, Ágnes; Equitación, James B.; Raucsik, Béla (1 de diciembre de 2016). "Respuesta multifásica de palinomorfos al evento anóxico oceánico de Toarcian (Jurásico temprano) en la sección del valle de Réka, Hungría". Revista de Paleobotánica y Palinología . 235 : 51–70. Código Bib : 2016RPaPa.235...51B. doi :10.1016/j.revpalbo.2016.09.011. ISSN  0034-6667 . Consultado el 26 de noviembre de 2023 .
  88. ^ Ruebsam, Wolfgang; Reolid, Matías; Marcok, Abbas; Schwark, Lorenz (abril de 2020). "Impulsores de la extinción bentónica durante el Toarciano temprano (Jurásico temprano) en el paleomargen norte de Gondwana: implicaciones para las condiciones paleoceanográficas". Reseñas de ciencias de la tierra . 203 : 103117. Código Bib : 2020ESRv..20303117R. doi :10.1016/j.earscirev.2020.103117. S2CID  214230643 . Consultado el 14 de mayo de 2023 .
  89. ^ Ruebsam, Wolfgang; Mattioli, Emanuela; Schwark, Lorenz (octubre de 2022). "Debilitamiento de la bomba biológica inducido por una crisis de biocalcificación durante el evento anóxico oceánico temprano de Toarcian". Cambio Global y Planetario . 217 . Código Bib : 2022GPC...21703954R. doi :10.1016/j.gloplacha.2022.103954. S2CID  252571812 . Consultado el 5 de agosto de 2023 .
  90. ^ Li, Binbing; Jin, Xin; Corso, Jacopo Dal; Ogg, James G.; Lang, Xianguo; Baranyi, Victoria; Preto, Nereo; Franceschi, Marco; Qiao, Peijun; Shi, Zhiqiang (1 de febrero de 2023). "Patrón complejo de cambios ambientales y preservación de la materia orgánica en el sistema deposicional lacustre NE Ordos (China) durante el T-OAE (Jurásico Temprano)". Cambio Global y Planetario . 221 : 104045. Código Bib : 2023GPC...22104045L. doi :10.1016/j.gloplacha.2023.104045. ISSN  0921-8181. S2CID  256129000 . Consultado el 26 de noviembre de 2023 .
  91. ^ Xu, Weimu; Weijers, Johan WH; Ruhl, Micha; Idiz, Erdem F.; Jenkyns, Hugh C.; Equitación, James B.; Gorbanenko, Olga; Hesselbo, Stephen B. (3 de noviembre de 2021). "Evidencia molecular y petrográfica del cambio biótico y ambiental lacustre en el megalago paleo-Sichuan (China) durante el evento anóxico oceánico de Toarcian". En Reolid, Matías; Duarte, Luis V.; Mattioli, Emanuela; Ruebsam, Wolfgang (eds.). Ciclo del carbono y respuesta de los ecosistemas al evento de Jenkyns en el Toarciense temprano (Jurásico). La Sociedad Geológica de Londres. Código Bib : 2021GSLSP.514..335X. doi :10.1144/SP514-2021-2. ISBN 9781786209993. S2CID  236377708 . Consultado el 26 de noviembre de 2023 .
  92. ^ Gill, Benjamín C.; Lyons, Timothy W.; Jenkyns, Hugh C. (15 de diciembre de 2011). "Una perturbación global del ciclo del azufre durante el evento anóxico oceánico de Toarcian". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 312 (3–4): 484–496. Código Bib : 2011E y PSL.312..484G. doi : 10.1016/j.epsl.2011.10.030 . Consultado el 4 de enero de 2023 .
  93. ^ Chen, Wenhan; Kemp, David B.; Newton, Robert J.; Él, Tianchen; Wang, Chunju; Cho, Tenichi; Izumi, Kentaro (agosto de 2022). "Principales perturbaciones del ciclo del azufre en el Océano Pantalásico a través del límite Pliensbachiano-Toarciano y el Evento Anóxico Oceánico Toarciano". Cambio Global y Planetario . 215 : 103884. Código bibliográfico : 2022GPC...21503884C. doi :10.1016/j.gloplacha.2022.103884. S2CID  250239852 . Consultado el 25 de marzo de 2023 .
  94. ^ Suan, Guillaume; Schöllhorn, Iris; Schlögl, Ján; Segit, Tomasz; Mattioli, Emanuela; Lécuyer, Christophe; Fourel, François (noviembre de 2018). "Condiciones euxínicas y entierro con alto contenido de azufre cerca del margen de la plataforma europea (Cinturón de Pieniny Klippen, Eslovaquia) durante el evento anóxico oceánico de Toarcian". Cambio Global y Planetario . 170 : 246–259. Código Bib : 2018GPC...170..246S. doi :10.1016/j.gloplacha.2018.09.003. S2CID  134096973 . Consultado el 26 de marzo de 2023 .
  95. ^ Ellos II, TR; Owens, JD; Marroquín, SM; Caruthers, Andrew H.; Trabucho Alexandre, JP; Gill, BC (22 de noviembre de 2022). "Inventario reducido de molibdeno marino relacionado con un mayor entierro de carbono orgánico y una expansión de ambientes reductores en los océanos Toarciano (Jurásico temprano)". Avances AGU . 3 (6). Código Bib : 2022AGUA....300671T. doi :10.1029/2022AV000671. hdl : 10919/112946 . S2CID  253829543 . Consultado el 16 de agosto de 2023 .
  96. ^ Gibson, Alejandro J.; Gill, Benjamín C.; Ruhl, Micha; Jenkyns, Hugh C.; Porcelli, Donald; Idiz, Erdem; Lyons, Timothy W.; Van den Boorn, Sander HJM (27 de junio de 2017). "Quimioestratigrafía y paleoceanografía de isótopos de molibdeno del evento anóxico oceánico de Toarcian (Jurásico temprano)". Paleoceanografía y Paleoclimatología . 32 (8): 813–829. Código Bib : 2017PalOc..32..813D. doi : 10.1002/2016PA003048 . S2CID  134242946.
  97. ^ Fernández-Martínez, Javier; Martínez Ruíz, Francisca; Rodríguez-Tovar, Francisco J.; Piñuela, Laura; García-Ramos, José C.; Algeo, Thomas J. (febrero de 2023). "Euxinia y restricción hidrográfica en el océano de Tetis: reevaluación de la anoxia oceánica global durante el Toarciense temprano". Cambio Global y Planetario . 221 : 104026. Código Bib : 2023GPC...22104026F. doi :10.1016/j.gloplacha.2022.104026. S2CID  255324488 . Consultado el 2 de abril de 2023 .
  98. ^ Baroni, Itzel Ruvalcaba; Pohl, Alejandro; Van Helmond, Junta General Anual de Niels; Papadomanolaki, Nina M.; Coe, Ángela L.; Cohen, Antonio S.; Van de Schootbrugge, Bas; Donnadieu, Yannick; Slomp, Caroline P. (25 de agosto de 2018). "Circulación oceánica en el Toarciano (Jurásico temprano): un control clave sobre la desoxigenación y el entierro de carbono en la plataforma europea". Paleoceanografía y Paleoclimatología . 33 (9): 994–1012. Código Bib : 2018PaPa...33..994R. doi : 10.1029/2018PA003394 . S2CID  133780455.
  99. ^ Chen, Wenhan; Kemp, David B.; Él, Tianchen; Newton, Robert J.; Xiong, Yijun; Jenkyns, Hugh C.; Izumi, Kentaro; Cho, Tenichi; Huang, Chunju; Poulton, Simon W. (15 de enero de 2023). "Ciclo del Fe en océanos poco profundos y profundos y evolución redox a través del límite Pliensbachiano-Toarciano y el evento anóxico oceánico Toarciano en Panthalassa". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 602 : 117959. Código bibliográfico : 2023E&PSL.60217959C. doi :10.1016/j.epsl.2022.117959. S2CID  254963615. Archivado desde el original el 18 de diciembre de 2022 . Consultado el 14 de mayo de 2023 .
  100. ^ Kunert, Alexandra; Kendall, Brian (13 de febrero de 2023). "Cambios redox oceánicos globales antes y durante el evento anóxico oceánico de Toarcian". Comunicaciones de la naturaleza . 14 (1): 815. Código Bib : 2023NatCo..14..815K. doi :10.1038/s41467-023-36516-x. PMC 9925726 . PMID  36781894 . Consultado el 23 de junio de 2023 . 
  101. ^ Mattioli, Emanuela; Pittet, Bernardo; Palliani, Raffaella Bucéfalo; Röhl, Hans-Joachim; Schmid-Röhl, Annette; Morettini, Elena (1 de julio de 2004). "Evidencia de fitoplancton para el momento y la correlación de los cambios paleoceanográficos durante el evento anóxico oceánico temprano del Toarciano (Jurásico temprano)". Revista de la Sociedad Geológica . 161 (4): 685–693. Código Bib : 2004JGSoc.161..685M. doi :10.1144/0016-764903-074. S2CID  128901793 . Consultado el 29 de marzo de 2023 .
  102. ^ Trecalli, Alberto; Spangenberg, Jorge; Adatte, Thierry; Föllmi, Karl B.; Parente, Mariano (diciembre de 2012). "Evidencia de plataforma de carbonato de acidificación del océano al inicio del evento anóxico oceánico temprano de Toarcian". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 357–358: 214–225. Código Bib : 2012E y PSL.357..214T. doi :10.1016/j.epsl.2012.09.043.
  103. ^ Ettinger, Nicolás P.; Larson, Toti E.; Kerans, Charles; Thibodeau, Alyson M.; Hattori, Kelly E.; Kacur, Sean M.; Martindale, Rowan C. (23 de septiembre de 2020). Eberli, Gregor (ed.). "Acidificación del océano y anoxia de la zona fótica en el evento anóxico oceánico de Toarcian: conocimientos de la plataforma de carbonatos del Adriático". Sedimentología . 68 : 63-107. doi :10.1111/sed.12786. ISSN  0037-0746. S2CID  224870464.
  104. ^ Papadomanolaki, Nina M.; Lenstra, Wytze K.; Wolters, Mariette; Slomp, Caroline P. (1 de julio de 2022). "Reciclaje de fósforo mejorado durante la anoxia oceánica pasada amplificada por bajas tasas de autigénesis de apatita". Avances científicos . 8 (26): eabn2370. Código Bib : 2022SciA....8N2370P. doi : 10.1126/sciadv.abn2370 . hdl : 1874/421467 . PMC 10883373 . PMID  35776794. S2CID  250218660. 
  105. ^ Chen, Wenhan; Kemp, David B.; Él, Tianchen; Huang, Chunju; Jin, Simin; Xiong, Yijun; Newton, Robert J. (1 de diciembre de 2021). "Primer registro del evento anóxico oceánico temprano de Toarcian en la cuenca de las Hébridas (Reino Unido) e implicaciones para los cambios redox y de meteorización". Cambio Global y Planetario . 207 : 103685. Código Bib : 2021GPC...20703685C. doi :10.1016/j.gloplacha.2021.103685. ISSN  0921-8181. S2CID  240111632 . Consultado el 26 de noviembre de 2023 .
  106. ^ ab Krencker, François-Nicolas; Bodin, Stéphane; Suan, Guillaume; Heimhofer, Ulrich; Kabiri, Lahcen; Immenhauser, Adrian (1 de septiembre de 2015). "El calor extremo de Toarcian provocó la intensificación de los ciclones tropicales". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 425 : 120-130. Código Bib : 2015E y PSL.425..120K. doi : 10.1016/j.epsl.2015.06.003 . Consultado el 20 de enero de 2023 .
  107. ^ Krencker, Francois-Nicolas; Fantasía, Alicia; Danisch, enero; Martindale, Rowan; Kabiri, Lahcen; El Ouali, Mohamed; Bodin, Stéphane (2020). "Colapso en dos fases de la fábrica de carbonato de aguas poco profundas durante el Pliensbachiano-Toarciense tardío impulsado por el cambio climático y la mejora de la meteorización continental en el margen noroeste de Gondwana". Reseñas de ciencias de la tierra . 208 : 103254. Código bibliográfico : 2020ESRv..20803254K. doi : 10.1016/j.earscirev.2020.103254. S2CID  225669068 . Consultado el 17 de diciembre de 2022 .
  108. ^ Danise, Silvia; Clémence, Marie-Emilie; Precio, Gregory D.; Murphy, Daniel P.; Gómez, Juan J.; Twitchett, Richard J. (15 de junio de 2019). "Control estratigráfico y ambiental del cambio de la comunidad bentónica marina durante el evento de extinción temprana del Toarciano (Cordillera Ibérica, España)". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 524 : 183–200. Código Bib : 2019PPP...524..183D. doi :10.1016/j.palaeo.2019.03.039. hdl : 10026.1/13668 . S2CID  134835736 . Consultado el 23 de noviembre de 2022 .
  109. ^ Vörös, Atila; Kocsis, Ádám; Pálfy, József (1 de septiembre de 2016). "Fallecimiento de los dos últimos órdenes de braquiópodos con agujas (Spiriferinida y Athyridida) en el evento de extinción de Toarcian (Jurásico temprano)". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 457 : 233–241. Código Bib : 2016PPP...457..233V. doi : 10.1016/j.palaeo.2016.06.022 . Consultado el 29 de octubre de 2022 .
  110. ^ Joran, Fernando García; Baeza-Carratalá, José Francisco; Goy, Antonio (1 de octubre de 2018). "Cambios en el tamaño del cuerpo de los braquiópodos antes de la extinción masiva del Toarciano temprano (Jurásico)". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 506 : 242–249. Código Bib : 2018PPP...506..242G. doi :10.1016/j.palaeo.2018.06.045. hdl : 10045/77781 . S2CID  135368506 . Consultado el 29 de octubre de 2022 .
  111. ^ Plaza, Verónica; Duarte, Luis Vítor; Renaudie, Johan; Aberhan, Martín (29 de marzo de 2019). "Reducciones en el tamaño corporal de los macroinvertebrados bentónicos como precursor del evento de extinción del Toarciano temprano (Jurásico temprano) en la cuenca de Lusitana, Portugal". Paleobiología . 45 (2): 296–316. Código Bib : 2019Pbio...45..296P. doi : 10.1017/pab.2019.11 . S2CID  132593370.
  112. ^ Ullmann, CV; Boyle, R.; Duarte, Luis Vítor; Hesselbo, Stephen P.; Kasemann, SA; Klein, T.; Lenton, TM; Plaza, Verónica; Aberhan, Martín (16 de abril de 2020). "El cálido resplandor del evento anóxico oceánico de Toarcian impulsa el éxito de los braquiópodos profundamente adaptados". Informes científicos . 10 (1): 6549. Código bibliográfico : 2020NatSR..10.6549U. doi :10.1038/s41598-020-63487-6. PMC 7162941 . PMID  32300235. 
  113. ^ García Joral, Fernando; Goy, Antonio; Rosales, Idoia; Barnolas, Antonio; Sevillano, Ana; López-García, José María (5 de septiembre de 2022). "Braquiópodos del Toarciano temprano (Jurásico) de las Islas Baleares (España) y su contexto paleobiogeográfico". Revista de Geología Ibérica . 48 (4): 445–460. Código Bib : 2022JIbG...48..445G. doi : 10.1007/s41513-022-00197-0 . S2CID  252072648.
  114. ^ ab Zakharov, VA; Shurygin, BN; Il'ina, VI; Nikitenko, BL (julio de 2006). "Recambio biótico pliensbachiano-toarciano en el norte de Siberia y la región ártica". Estratigrafía y correlación geológica . 14 (4): 399–417. Código Bib : 2006SGC....14..399Z. doi :10.1134/S0869593806040046. S2CID  129785254 . Consultado el 14 de junio de 2023 .
  115. ^ ab Wignall, Paul B.; Enlace, David PG (2008). "Los registros de extinción masiva del final del Triásico y del Jurásico temprano en las Islas Británicas". Actas de la Asociación de Geólogos . 119 (1): 73–84. Código Bib : 2008PrGA..119...73W. doi :10.1016/S0016-7878(08)80259-3 . Consultado el 23 de noviembre de 2022 .
  116. ^ Martindale, Rowan C.; Aberhan, Martín (15 de julio de 2017). "Respuesta de las comunidades macrobentónicas al evento anóxico oceánico de Toarcian en el noreste de Panthalassa (Ya Ha Tinda, Alberta, Canadá)". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 478 : 103–120. Código Bib : 2017PPP...478..103M. doi : 10.1016/j.palaeo.2017.01.009 . Consultado el 8 de abril de 2023 .
  117. ^ Morten, Simón D.; Twitchett, Richard J. (20 de diciembre de 2009). "Fluctuaciones en el tamaño corporal de los invertebrados marinos durante el evento de extinción pliensbachiano-toarciano". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 284 (1–2): 29–38. Código Bib : 2009PPP...284...29M. doi : 10.1016/j.palaeo.2009.08.023 . Consultado el 14 de junio de 2023 .
  118. ^ Guex, Jean; Bartolini, Annachiara; Spangenberg, Jorge E.; Vicente, J.-C.; Schaltegger, Urs (19 de septiembre de 2012). "Crisis de extinción múltiple de amonoides durante el Pliensbachiano tardío: inestabilidades del ciclo del carbono y del Toarciano". Tierra solida . 4 (2): 1205–1228. Código Bib : 2012SolED...4.1205G. doi : 10.5194/sed-4-1205-2012 . Consultado el 26 de noviembre de 2023 .
  119. ^ Dera, Guillaume; Neige, Pascal; Dommergues, Jean-Louis; Fara, Emmanuel; Laffont, Rémi; Pellenard, Pierre (enero de 2010). "Dinámica de alta resolución de las extinciones marinas del Jurásico temprano: el caso de las amonitas pliensbachianas-toarcianas (Cephalopoda)". Revista de la Sociedad Geológica . 167 (1): 21–33. Código Bib : 2010JGSoc.167...21D. doi :10.1144/0016-76492009-068. ISSN  0016-7649. S2CID  128908746.
  120. ^ ab De Baets, Kenneth; Nätscher, Paulina S.; Rita, Patricia; Fara, Emmanuel; Neige, Pascal; Bardin, Jérémie; Dera, Guillaume; Duarte, Luis Vítor; Hughes, Zoé; Laschinger, Peter; García-Ramos, José Carlos; Piñuela, Laura; Übelacker, Christof; Weis, Robert (20 de diciembre de 2021). "El impacto de la crisis pliensbachiana-toarciana en los conjuntos de belemnitas y la distribución de tamaños". Revista Suiza de Paleontología . 140 (25): 1–14. Código Bib : 2021SwJP..140...25D. doi : 10.1186/s13358-021-00242-y . hdl : 10316/96856 .
  121. ^ Vasseur, R.; Lathuilière, B.; Lazar, I.; Martindale, Rowan C.; Bodin, S.; Durlet, C. (diciembre de 2021). "Grandes extinciones de corales durante el evento de calentamiento global temprano de Toarcian". Cambio Global y Planetario . 207 : 103647. Código Bib : 2021GPC...20703647V. doi : 10.1016/j.gloplacha.2021.103647 . S2CID  240513784.
  122. ^ Reolid, Matías; Emanuela, Mattioli; Nieto, Luis M.; Rodríguez-Tovar, Francisco J. (1 de octubre de 2014). "El evento anóxico oceánico del Toarciano temprano en el subbético externo (Paleomargen suriberiano, Tetis más occidental): geoquímica, nanofósiles e icnología". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 411 : 79–94. Código Bib : 2014PPP...411...79R. doi :10.1016/j.palaeo.2014.06.023. ISSN  0031-0182 . Consultado el 30 de diciembre de 2023 a través de Elsevier Science Direct.
  123. ^ ab Reolid, M.; Duarte, LV; Rita, P. (15 de abril de 2019). "Cambios en las asociaciones de foraminíferos y las condiciones ambientales durante el T-OAE (Jurásico temprano) en la cuenca norte de Lusitana, Portugal". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 520 : 30–43. Código Bib : 2019PPP...520...30R. doi :10.1016/j.palaeo.2019.01.022. S2CID  135143670 . Consultado el 17 de diciembre de 2022 .
  124. ^ Goričan, Špela; Carter, Elizabeth S.; Guex, Jean; O'Dogherty, Luis; De Wever, Patricio; Dumitrica, Paulian; Hori, Rie S.; Matsuoka, Atsushi; Whalen, Patricia A. (15 de septiembre de 2013). "Patrones evolutivos y paleobiogeografía de radiolaria pliensbachiana y toarciana (Jurásico temprano)". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 386 : 620–636. Código Bib : 2013PPP...386..620G. doi : 10.1016/j.palaeo.2013.06.028 . Consultado el 17 de diciembre de 2022 .
  125. ^ Hess, Silvia; Nagy, Jenő; Laursen, Gitte Vestergaard (28 de enero de 2014). "Foraminíferos bentónicos de las lutitas transgresivas del Jurásico Inferior del suroeste del Mar de Barents: ¿una posible expresión en latitudes altas del recambio global Pliensbachiano-Toarciano?". Investigación polar . 33 (1): 20206. doi : 10.3402/polar.v33.20206 . S2CID  128492520.
  126. ^ Reolid, Matías; Copestake, Philip; Johnson, Ben (15 de octubre de 2019). "Ensamblajes, extinciones y apariciones de foraminíferos asociados con el evento anóxico oceánico temprano del Toarciano en el pozo Llanbedr (Granja Mochras), cuenca de la bahía de Cardigan, Reino Unido". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 532 : 109277. Código Bib : 2019PPP...53209277R. doi :10.1016/j.palaeo.2019.109277. S2CID  200072488 . Consultado el 23 de noviembre de 2022 .
  127. ^ Müller, Tamás; Karancz, Szabina; Mattioli, Emanuela; Milovský, Rastislav; Pálfy, József; Schlögl, enero; Segit, Tomasz; Šimo, Vladimír; Tomašových, Adam (diciembre de 2020). "Evaluación de la anoxia, la recuperación y el retroceso en la producción de carbonatos en una cuenca hemipelágica de Tethyan durante el evento anóxico oceánico de Toarcian (Cárpatos occidentales)". Cambio Global y Planetario . 195 : 103366. Código Bib : 2020GPC...19503366M. doi : 10.1016/j.gloplacha.2020.103366 . S2CID  228834948.
  128. ^ Danise, Silvia; Twitchett, Richard J.; Pequeño, Crispin TS; Clémence, Marie-Emilie (14 de febrero de 2013). "El impacto del calentamiento global y la anoxia en la dinámica de la comunidad bentónica marina: un ejemplo del Toarciano (Jurásico temprano)". Más uno . 8 (2): e56255. Código Bib : 2013PLoSO...856255D. doi : 10.1371/journal.pone.0056255 . PMC 3572952 . PMID  23457537. 
  129. ^ Hallam, A. (4 de abril de 1996). "Recuperación de la fauna marina en Europa tras las extinciones masivas del final del Triásico y del Toarciano temprano". Sociedad Geológica, Londres, Publicaciones especiales . 102 (1): 231–236. Código bibliográfico : 1996GSLSP.102..231H. doi :10.1144/GSL.SP.1996.001.01.16. S2CID  128878485 . Consultado el 14 de mayo de 2023 .
  130. ^ Maxwell, Erin E.; Vicente, Peggy (6 de noviembre de 2015). "Efectos del evento anóxico oceánico temprano de Toarcian sobre el tamaño del cuerpo del ictiosaurio y la composición de la fauna en la cuenca del suroeste de Alemania". Paleobiología . 42 (1): 117–126. doi :10.1017/pab.2015.34. ISSN  0094-8373. S2CID  131623205.
  131. ^ Reolid, Matías; Ruebsam, Wolfgang; Benton, Michael James (22 de diciembre de 2022). "Extinciones de dinosaurios relacionadas con el evento Jenkyns (Toarciano temprano, Jurásico)". Revista Española de Paleontología . 37 (2): 123-140. doi : 10.7203/sjp.25683 . S2CID  255022626 . Consultado el 2 de abril de 2023 .
  132. ^ Pol, D.; Ramezani, J.; Gómez, K.; Carballido, JL; Carabajal, A. Paulina; Rauhut, OWM; Escapa, IH; Cúneo, NR (25 de noviembre de 2020). "Extinción de dinosaurios herbívoros vinculada al evento de calentamiento global del Jurásico temprano". Actas de la Royal Society B: Ciencias Biológicas . 287 (1939): 20202310. doi :10.1098/rspb.2020.2310. ISSN  0962-8452. PMC 7739499 . PMID  33203331. 
  133. ^ Wignall, Paul B. (29 de septiembre de 2015). "El golpe final de Pangea". El peor de los tiempos: cómo la vida en la Tierra sobrevivió a ochenta millones de años de extinciones masivas . Princeton: Prensa de la Universidad de Princeton. págs. 137-153. ISBN 978-0691142098.
  134. ^ Jin, Xin; Zhang Fei; Baranyi, Victoria; Kemp, David B.; Feng, Xinbin; Grasby, Stephen E.; Sol, Guangyi; Shi, Zhiqiang; Chen, Wenhan; Dal Corso, Jacopo (15 de noviembre de 2022). "Liberación masiva de mercurio terrestre del Jurásico temprano vinculada a la crisis floral". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 598 : 117842. Código bibliográfico : 2022E y PSL.59817842J. doi :10.1016/j.epsl.2022.117842. S2CID  252794071 . Consultado el 14 de junio de 2023 .
  135. ^ Baranyi, Viktória; Jin, Xin; Dal Corso, Jacopo; Shi, Zhiqiang; Grasby, Stephen E.; Kemp, David B. (8 de mayo de 2023). "Colapso de ecosistemas terrestres vinculado al envenenamiento por metales pesados ​​durante el evento anóxico oceánico de Toarcian". Geología . 51 (7): 652–656. Código Bib : 2023Geo....51..652B. doi :10.1130/G51037.1. S2CID  258580509 . Consultado el 14 de junio de 2023 .
  136. ^ Sinha, Sinjini; Muscente, AD; Schiffbauer, James D.; Williams, Matt; Schweigert, Günter; Martindale, Rowan C. (16 de diciembre de 2021). "Controles globales sobre la fosfatización de fósiles durante el evento anóxico oceánico de Toarcian". Informes científicos . 11 (1): 24087. Código bibliográfico : 2021NatSR..1124087S. doi :10.1038/s41598-021-03482-7. PMC 8677819 . PMID  34916533 . Consultado el 17 de julio de 2023 . 
  137. ^ Lézin, Carine; Andreu, Bernardo; Pellenard, Pierre; Buchez, Jean-Luc; Emmanuel, Laurent; Fauré, Philippe; Landrein, Philippe (11 de marzo de 2013). "Perturbación geoquímica y cambios paleoambientales durante el Toarciense temprano en el noroeste de Europa". Geología Química . 341 : 1–15. Código Bib :2013ChGeo.341....1L. doi : 10.1016/j.chemgeo.2013.01.003 . Consultado el 17 de diciembre de 2022 .
  138. ^ Fernández-Martínez, Javier; Rodríguez-Tovar, Francisco J.; Piñuela, Laura; Martínez-Ruiz, Francisca; García-Ramos, José C. (15 de junio de 2021). "Oxigenación del agua del fondo y de los poros durante el Evento Anóxico Oceánico Toarciano temprano (T-OAE) en la Cuenca Asturiana (N de España): información icnológica para mejorar el análisis de facies". Geología sedimentaria . 419 : 105909. Código bibliográfico : 2021SedG..41905909F. doi :10.1016/j.sedgeo.2021.105909. S2CID  234855326 . Consultado el 2 de abril de 2023 .
  139. ^ Jones, Charles E.; Jenkyns, Hugh C. (febrero de 2001). "Isótopos de estroncio del agua de mar, eventos anóxicos oceánicos y actividad hidrotermal del fondo marino en el Jurásico y Cretácico". Revista Estadounidense de Ciencias . 301 (2): 112-149. Código Bib : 2001AmJS..301..112J. doi :10.2475/ajs.301.2.112. S2CID  123838 . Consultado el 8 de abril de 2023 .
  140. ^ Yi, ventilador; Yi, Haisheng; Xia, Guoqing; Wu, Chihua; Li, Gaojie; Cai, Zhanhu; Li, Na (noviembre de 2021). "Factores que controlan la acumulación de materia orgánica a lo largo de la transición Pliensbachiano-Toarciana en la cuenca de Qiangtang, meseta tibetana". Geología Marina y del Petróleo . 133 : 105304. Código bibliográfico : 2021MarPG.13305304Y. doi : 10.1016/j.marpetgeo.2021.105304 . Consultado el 8 de enero de 2023 .
  141. ^ Qiu, Zhen; Él, Jianglin (1 de julio de 2022). "Cambios en el entorno de depósito y acumulación de materia orgánica de lutitas lacustres Pliensbachiano-Toarciana en la cuenca de Sichuan, suroeste de China". Revista de Ciencias de la Tierra Asiáticas . 232 . Código Bib : 2022JAESc.23205035Q. doi :10.1016/j.jseaes.2021.105035. S2CID  245038615 . Consultado el 5 de agosto de 2023 .
  142. ^ Xu, Weimu; Ruhl, Micha; Jenkyns, Hugh C.; Leng, Melanie J.; Huggett, Jennifer M.; Minisini, Daniel; Ullmann, Clemens V.; Equitación, James B.; Weijers, Johan WH; Tormenta, Marisa S.; Percival, Lawrence ME; Tosca, Nicolás J.; Idiz, Erdem F.; Tegelaar, Erik W.; Hesselbo, Stephen P. (15 de febrero de 2018). "Evolución del ciclo del carbono de Toarcian (Jurásico temprano) y controles climáticos globales en los procesos sedimentarios locales (Cuenca de Cardigan Bay, Reino Unido)". Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 484 : 396–411. Código Bib : 2018E&PSL.484..396X. doi : 10.1016/j.epsl.2017.12.037 . hdl : 10871/30888 . ISSN  0012-821X. S2CID  55022954.
  143. ^ Dera, Guillaume; Pellenard, Pierre; Neige, Pascal; Deconinck, Jean-François; Pucéat, Emmanuelle; Dommergues, Jean-Louis (1 de enero de 2009). "Distribución de minerales arcillosos en los mares de Peritethyan del Jurásico temprano: importancia paleoclimática inferida de comparaciones multiproxy". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 271 (1–2): 39–51. Código Bib : 2009PPP...271...39D. doi : 10.1016/j.palaeo.2008.09.010 . Consultado el 17 de julio de 2023 .
  144. ^ Müller, Tamás; Precio, Gregory D.; Bajnai, David; Nyerges, Anita; Kesjár, Dóra; Raucsik, Béla; Varga, Andrea; Judik, Katalin; Fekete, József; Mayo, Zoltan; Pálfy, József (7 de octubre de 2016). "Nuevo registro multiproxy del Evento Jenkyns (también conocido como Evento Anóxico Oceánico Toarcian) de las Montañas Mecsek (Hungría): Diferencias, duración y factores determinantes". Sedimentología . 64 (1): 66–86. doi :10.1111/sed.12332. hdl : 10026.1/8649 . S2CID  133481660 . Consultado el 8 de abril de 2023 .
  145. ^ Mattioli, Emanuela; Pittet, Bernardo; Suan, Guillaume; Mailliot, Samuel (23 de julio de 2008). "Cambios del nanoplancton calcáreo a lo largo del evento anóxico oceánico temprano del Toarciano en el oeste de Tetis". Paleoceanografía y Paleoclimatología . 23 (3): 1–17. Código Bib : 2008PalOc..23.3208M. doi : 10.1029/2007PA001435 .
  146. ^ Liu, Jinchao; Cao, Jian; Él, Tianchen; Liang, Feng; Pu, Jing; Wang, Yan (agosto de 2022). "Variaciones redox lacustres en la cuenca Toarciana de Sichuan a lo largo del evento Jenkyns". Cambio Global y Planetario . 215 : 103860. Código Bib : 2022GPC...21503860L. doi :10.1016/j.gloplacha.2022.103860. S2CID  249558555. Archivado desde el original el 4 de junio de 2022 . Consultado el 17 de diciembre de 2022 .
  147. ^ Xu, Weimu; Weijers, Johan WH; Ruhl, Micha; Idiz, Erdem F.; Jenkyns, Hugh C.; Equitación, James B.; Gorbanenko, Olga; Hesselbo, Stephen P. (2 de julio de 2021). "Evidencia molecular y petrográfica del cambio biótico y ambiental lacustre en el megalago paleo-Sichuan (China) durante el evento anóxico oceánico de Toarcian". Publicaciones especiales de la Sociedad Geológica . 514 (1): 335–357. Código Bib : 2021GSLSP.514..335X. doi :10.1144/SP514-2021-2. S2CID  236377708 . Consultado el 2 de abril de 2023 .
  148. ^ ab Xu, Weimu; Ruhl, Micha; Jenkyns, Hugh C.; Hesselbo, Stephen P.; Equitación, James B.; Selby, David; Naafs, B. David A.; Weijers, Johan WH; Pancost, Richard D.; Tegelaar, Erik W.; Idiz, Erdem F. (febrero de 2017). "Secuestro de carbono en un sistema lacustre ampliado durante el evento anóxico oceánico de Toarcian". Geociencia de la naturaleza . 10 (2): 129-134. Código Bib : 2017NatGe..10..129X. doi : 10.1038/ngeo2871. hdl : 10871/24965 . ISSN  1752-0894.
  149. ^ Liu, Renping; Hu, Guang; Cao, Jian; Yang, Ruo Fei; Liao, Zhiwei; Hu, Chaowei; Pang, Qian; Pang, Peng (septiembre de 2022). "Ciclos hidrológicos mejorados y meteorización continental durante el evento Jenkyns en un sistema de lagos en la cuenca de Sichuan, China". Cambio Global y Planetario . 216 . Código Bib : 2022GPC...21603915L. doi :10.1016/j.gloplacha.2022.103915. S2CID  251560158 . Consultado el 16 de agosto de 2023 .