El Olenekiense fue testigo de la deposición de gran parte del Buntsandstein en Europa. El Olenekiense es aproximadamente contemporáneo con la etapa regional Yongningzheniense utilizada en China .
Definiciones estratigráficas
La etapa olenekiense fue introducida en la literatura científica por estratígrafos rusos en 1956. [10] La etapa recibe el nombre de Olenëk en Siberia . Antes de que se estableciera la subdivisión en olenekiense e induense, ambas etapas formaban la etapa escita, que desde entonces ha desaparecido de la escala de tiempo oficial.
En la década de 1960, el paleontólogo inglés Edward T. Tozer (en colaboración a veces con el geólogo estadounidense Norman J. Silberling) elaboró escalas de tiempo del Triásico basadas en zonas de ammonoideos de América del Norte, refinándolas aún más en las décadas siguientes. La nomenclatura de Tozer se derivó en gran medida del trabajo de Mojsisovics , quien acuñó la mayoría de las etapas y subetapas del Triásico, pero las redefinió utilizando sitios de América del Norte. Recomendó que la serie del Triásico Inferior se dividiera en el Griesbachiano, el Dieneriano, el Smithiano y el Spathiano. Los dos últimos se corresponden aproximadamente con el Olenekiano. La escala de tiempo de Tozer se hizo popular en las Américas. [11] Nombró al Smithiano en honor al arroyo Smith en la isla Ellesmere , Canadá (el arroyo en sí lleva el nombre del geólogo JP Smith ). El Smithiano está definido por la zona ammonoidea Arctoceras bloomstrandi (que contiene Euflemingites romunderi y Juvenites crassus ) y las subzonas suprayacentes Meekoceras gracilitatis y Wasatchites tardus . Nombró al Spathiano en honor al arroyo Spath en la isla Ellesmere (este arroyo recibe su nombre del geólogo LF Spath ), y lo definió por la zona ammonoidea Procolumbites subrobustus . [8]
En los océanos, los arrecifes microbianos fueron comunes durante el Triásico Temprano, posiblemente debido a la falta de competencia con los metazoos constructores de arrecifes como resultado de la extinción. [14] Sin embargo, los arrecifes metazoarios transitorios reaparecieron durante el Olenekiano siempre que las condiciones ambientales lo permitieron. [15] Los ammonoides y los conodontos se diversificaron, pero ambos sufrieron pérdidas durante la extinción del límite Smithiano-Spathiano [16] al final de la subera Smithiana.
Un importante evento de extinción ocurrió durante la era Olenekiense del Triásico Temprano, cerca del límite de las subedades Smithiana y Spathiana. Las principales víctimas de este evento de límite Smithiano-Spathiano , a menudo llamado la extinción Smithiana-Spathiana , [41] fueron los 'taxones de desastre': especies paleozoicas que sobrevivieron al evento de extinción Pérmico-Triásico y florecieron inmediatamente después de la extinción; [42] los ammonoideos, conodontos y radiolarios en particular sufrieron pérdidas drásticas de biodiversidad, [43] [42] lo que se acentúa, entre otros, por la distribución cosmopolita del ammonoideo Anasibirites . [44] [45] Los reptiles marinos, como los ictiopterigios y los sauropterigios , se diversificaron después de la extinción. [37]
La extinción del límite Smithian-Spathian se relacionó con erupciones tardías de las Traps Siberianas , [49] [50] que liberaron gases de efecto invernadero que provocaron el calentamiento , lo que provocó el calentamiento global [51] y la acidificación, tanto en la tierra [52] como en el océano. [53] [54] Se ha sugerido que un gran aumento de las concentraciones de mercurio en relación con el carbono orgánico total, al igual que durante la extinción del Pérmico-Triásico, fue otro contribuyente a la extinción, [55] aunque esto es controvertido y ha sido cuestionado por otras investigaciones que sugieren que ya existían niveles elevados de mercurio en el Spathian medio. [56] Antes del evento de extinción del límite Smithian-Spathian, se observa un gradiente plano de riqueza de especies latitudinales , lo que sugiere que las temperaturas más cálidas se extendieron a latitudes más altas , lo que permitió la extensión de los rangos geográficos de las especies adaptadas a temperaturas más cálidas y el desplazamiento o la extinción de especies adaptadas a temperaturas más frías. [44] Los estudios de isótopos de oxígeno en conodontos han revelado que las temperaturas aumentaron en los primeros 2 millones de años del Triásico, alcanzando finalmente temperaturas de la superficie del mar de hasta 40 °C (104 °F) en los trópicos durante el Smithiano. [57] La extinción en sí ocurrió durante una caída posterior de las temperaturas globales (aproximadamente 8 °C durante un período geológicamente corto) en el último Smithiano; sin embargo, la temperatura por sí sola no puede explicar la extinción del límite Smithiano-Spathiano, porque varios factores estaban en juego. [13] [47] Una explicación alternativa para el evento de extinción plantea la hipótesis de que la crisis biótica tuvo lugar no en el límite Smithiano-Spathiano sino poco antes, durante el Máximo Térmico Smithiano Tardío (LSTM), y que el límite Smithiano-Spathiano en sí mismo se asoció con el cese de la actividad magmática intrusiva de las Trampas Siberianas, [58] junto con un enfriamiento global significativo, [59] [60] después de lo cual tuvo lugar una recuperación biótica gradual durante el Spathiano temprano y medio, [58] junto con una disminución de la meteorización continental [61] y un rejuvenecimiento de la circulación oceánica. [62]
En el océano, muchas especies grandes y móviles se alejaron de los trópicos , pero los peces grandes permanecieron, [29] y entre las especies inmóviles como los moluscos , solo sobrevivieron las que podían soportar el calor; la mitad de los bivalvos desaparecieron. [63] Los conodontos disminuyeron en tamaño promedio como resultado de la extinción. [64] En la tierra, los trópicos estaban casi desprovistos de vida, [65] con condiciones excepcionalmente áridas registradas en Iberia y otras partes de Europa en ese entonces en baja latitud. [66] Muchos animales grandes y activos regresaron a los trópicos, y las plantas recolonizaron la tierra, solo cuando las temperaturas volvieron a la normalidad.
Hay evidencia de que la vida se había recuperado rápidamente, al menos a nivel local. Esto lo indican los sitios que muestran una biodiversidad excepcionalmente alta (por ejemplo, la Biota de París del Spathiano más temprana ), [38] [39] lo que sugiere que las redes alimentarias eran complejas y comprendían varios niveles tróficos .
^ Widmann, Philipp; Bucher, Hugo; Leu, Marc; et al. (2020). "Dinámica de la mayor excursión de isótopos de carbono durante la recuperación biótica del Triásico Temprano". Fronteras en Ciencias de la Tierra . 8 (196): 196. Bibcode :2020FrEaS...8..196W. doi : 10.3389/feart.2020.00196 .
^ McElwain, JC; Punyasena, SW (2007). "Eventos de extinción masiva y el registro fósil de plantas". Tendencias en ecología y evolución . 22 (10): 548–557. doi :10.1016/j.tree.2007.09.003. PMID 17919771.
^ Retallack, GJ; Veevers, J. ; Morante, R. (1996). "Brecha global del carbón entre las extinciones del Pérmico-Triásico y la recuperación del Triásico medio de las plantas formadoras de turba". Boletín GSA . 108 (2): 195–207. Código Bibliográfico :1996GSAB..108..195R. doi :10.1130/0016-7606(1996)108<0195:GCGBPT>2.3.CO;2 . Consultado el 29 de septiembre de 2007 .
^ Payne, JL; Lehrmann, DJ; Wei, J.; Orchard, MJ; Schrag, DP; Knoll, AH (2004). "Grandes perturbaciones del ciclo del carbono durante la recuperación de la extinción del final del Pérmico". Science . 305 (5683): 506–9. Bibcode :2004Sci...305..506P. doi :10.1126/science.1097023. PMID 15273391. S2CID 35498132.
^ Ogg, James G.; Ogg, Gabi M.; Gradstein, Felix M. (2016). "Triásico". Una escala de tiempo geológico concisa: 2016 . Elsevier. págs. 133–149. ISBN978-0-444-63771-0.
^ "Sección y punto del estratotipo de límite global". Comisión Internacional de Estratigrafía . Consultado el 23 de diciembre de 2020 .
^ Según Gradstein (2004), Brack et al. (2005) dan entre 251 y 248 Ma.
^ ab Tozer, ET (1965). "Etapas del Triásico inferior y zonas ammonoideas del Ártico canadiense". Servicio Geológico de Canadá . 65–12: 1–14. doi : 10.4095/100985 .
^ Véase para una escala de tiempo geológica detallada Gradstein et al. (2004)
^ Kiparisova y Popov (1956)
^ Lucas, SG (2010). "La escala cronoestratigráfica del Triásico: historia y estado". Geological Society, Londres, Special Publications . 334 (1): 17–39. Bibcode :2010GSLSP.334...17L. doi :10.1144/sp334.2. S2CID 129648527.
^ Schneebeli-Hermann, Elke; Kürschner, Wolfram M.; Kerp, Hans; Bomfleur, Benjamín; Hochuli, Peter A.; Bucher, Hugo; Artículos, David; Roohi, Ghazala (abril de 2015). "Historia de la vegetación a lo largo del límite Pérmico-Triásico en Pakistán (sección Amb, Salt Range)". Investigación de Gondwana . 27 (3): 911–924. Código Bib : 2015GondR..27..911S. doi :10.1016/j.gr.2013.11.007.
^ abc Goudemand, Nicolas; Romano, Carlo; Leu, Marc; Bucher, Hugo; Trotter, Julie A.; Williams, Ian S. (agosto de 2019). "Interacción dinámica entre el clima y las perturbaciones de la biodiversidad marina durante la crisis biótica del Triásico temprano Smithiano-Spathiano". Earth-Science Reviews . 195 : 169–178. Bibcode :2019ESRv..195..169G. doi : 10.1016/j.earscirev.2019.01.013 .
^ Foster, William J.; Heindel, Katrin; Richoz, Sylvain; Gliwa, Jana; Lehrmann, Daniel J.; Baud, Aymon; Kolar-Jurkovšek, Tea; Aljinović, Dunja; Jurkovšek, Bogdan; Korn, Dieter; Martindale, Rowan C.; Peckmann, Jörn (20 de noviembre de 2019). "La exclusión competitiva suprimida permitió la proliferación de microbialitos del límite Pérmico/Triásico". El registro deposicional . 6 (1): 62–74. doi :10.1002/dep2.97. PMC 7043383 . PMID 32140241.
^ Brayard, Arnaud; Vennin, Emmanuelle; Olivier, Nicolas; Bylund, Kevin G.; Jenks, Jim; Stephen, Daniel A.; Bucher, Hugo; Hofmann, Richard; Goudemand, Nicolas; Escarguel, Gilles (18 de septiembre de 2011). "Arrecifes de metazoos transitorios tras la extinción masiva del final del Pérmico". Nature Geoscience . 4 (10): 693–697. Código Bibliográfico :2011NatGe...4..693B. doi :10.1038/ngeo1264.
^ Galfetti, Thomas; Hochuli, Peter A.; Brayard, Arnaud; Bucher, Hugo; Weissert, Helmut; Vigran, Jorunn Os (2007). "Evento límite Smithiano-Spathiano: evidencia de cambio climático global a raíz de la crisis biótica del final del Pérmico". Geología . 35 (4): 291. Bibcode :2007Geo....35..291G. doi :10.1130/G23117A.1.
^ Romano, Carlo; Koot, Martha B.; Kogan, Ilja; Brayard, Arnaud; Minikh, Alla V.; Brinkmann, Winand; Bucher, Hugo; Kriwet, Jürgen (febrero de 2016). "Osteichthyes (peces óseos) del Pérmico-Triásico: dinámica de la diversidad y evolución del tamaño corporal" (PDF) . Biological Reviews . 91 (1): 106–147. doi :10.1111/brv.12161. PMID 25431138. S2CID 5332637.
^ Smithwick, Fiann M.; Stubbs, Thomas L. (2 de febrero de 2018). "Supervivientes del fanerozoico: evolución de los actinopterigios a través de los eventos de extinción masiva del Pérmico-Triásico y del Triásico-Jurásico". Evolución . 72 (2): 348–362. doi : 10.1111/evo.13421 . PMC 5817399 . PMID 29315531.
^ Stensiö, Erik (1932). "Peces del Triásico del este de Groenlandia recolectados por las expediciones danesas en 1929-1931". Meddelelser om Grønland . 83 (3): 1–305. OCLC 938169014.
^ Nielsen, Eigil (1936). "Algunas observaciones preliminares sobre los peces del Triásico del este de Groenlandia". Meddelelser om Grønland . 112 (3): 1–55.
^ Beltán, Laurence (1996). "Resumen de la sistemática, paleobiología y paleoecología de los peces del Triásico del noroeste de Madagascar". En G. Arratia; G. Viohl (eds.). Peces mesozoicos: sistemática y paleoecología . Múnich: Dr. Friedrich Pfeil. págs. 479–500.
^ Romano, Carlo; López-Arbarello, Adriana; Artículos, David; Jenks, James F.; Brinkmann, Winand (abril de 2019). "Actinopterygii marino del Triásico temprano de las colinas de Candelaria (condado de Esmeralda, Nevada, EE. UU.)". Revista de Paleontología . 93 (5): 971–1000. Código Bib : 2019JPal...93..971R. doi :10.1017/jpa.2019.18. S2CID 155564297.
^ Romano, Carlo; Ware, David; Brühwiler, Thomas; Bucher, Hugo; Brinkmann, Winand (2016). "Osteíctios marinos del Triásico Temprano de Spiti, Himalaya indio". Revista Suiza de Paleontología . 135 (2): 275–294. Código Bibliográfico :2016SwJP..135..275R. doi : 10.1007/s13358-015-0098-6 .
^ Dai, X.; Davies, JHFL; Yuan, Z.; Brayard, A.; Ovtcharova, M.; Xu, G.; Liu, X.; Smith, CPA; Schweitzer, CE; Li, M.; Perrot, MG; Jiang, S.; Miao, L.; Cao, Y.; Yan, J.; Bai, R.; Wang, F.; Guo, W.; Song, H.; Tian, L.; Dal Corso, J.; Liu, Y.; Chu, D.; Song, H. (2023). "Un fósil de lagerstätte mesozoico de hace 250,8 millones de años muestra un ecosistema marino de tipo moderno". Science . 379 (6632): 567–572. Bibcode :2023Sci...379..567D. doi :10.1126/science.adf1622. Número de modelo: PMID 36758082. Número de modelo: S2CID 256697946.
^ ab Stensiö, E. (1921). Peces del Triásico de Spitzbergen 1 . Viena: Adolf Holzhausen. págs.xxviii+307.
^ Stensiö, E. (1925). "Peces del Triásico de Spitzbergen 2". Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar . 3 : 1–261.
^ Kogan, Ilja; Romano, Carlo (2016). "Un nuevo poscráneo de Saurichthys del Triásico Temprano de Spitsbergen" (PDF) . Freiberger Forschungshefte C (Paläontologie, Stratigraphie, Fazies 23) . 550 : 205–221. ISBN9783860125526.
^ Romano C., Kogan I., Jenks J., Jerjen I., Brinkmann W. (2012). "Saurichthys y otros peces fósiles del Smithiano tardío (Triásico temprano) del condado de Bear Lake (Idaho, EE. UU.), con un análisis de la paleogeografía y evolución de los sauríctios" (PDF) . Boletín de geociencias . 87 : 543–570. doi :10.3140/bull.geosci.1337.{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
^ ab Romano, Carlo; Jenks, James F.; Jattiot, Romain; Scheyer, Torsten M.; Bylund, Kevin G.; Bucher, Hugo (19 de julio de 2017). "Actinopterigios marinos del Triásico Temprano del condado de Elko (Nevada, EE. UU.): implicaciones para el eclipse ecuatorial de vertebrados del Smithiano". Revista de Paleontología . 91 (5): 1025–1046. Código Bibliográfico :2017JPal...91.1025R. doi : 10.1017/jpa.2017.36 .
^ Pinzas, Jinnan; Zhou, Xiugao; Erwin, Douglas H.; Zuo, Jingxun; Zhao, Laishi (2006). "Peces fósiles del Triásico Inferior de Majiashan, Chaohu, provincia de Anhui, China". Revista de Paleontología . 80 (1): 146-161. doi :10.1666/0022-3360(2006)080[0146:FFFTLT]2.0.CO;2. S2CID 131176315.
^ Schaeffer, Bobb; Mangus, Marlyn (1976). "Un conjunto de peces del Triásico Temprano de la Columbia Británica". Boletín del Museo Americano de Historia Natural . 156 (5): 516–563. hdl :2246/619.
^ Romano, Carlo (enero de 2021). "Una pausa oscurece la evolución temprana de los linajes modernos de peces óseos". Frontiers in Earth Science . 8 : 618853. Bibcode :2021FrEaS...8.8853R. doi : 10.3389/feart.2020.618853 .
^ Cavin, L.; Argyriou, T.; Romano, C.; Grădinaru, E. (2024). "Grandes peces durofagos del Spathian (finales del Triásico Temprano) de Rumania sugieren un inicio más temprano de la revolución actinopterigia del Triásico". Artículos en Paleontología . 10 (2). e1553. Bibcode :2024PPal...10E1553C. doi :10.1002/spp2.1553.
^ Romano, Carlo; Brinkmann, Winand (diciembre de 2010). "Un nuevo espécimen del tiburón hibodonte Palaeobates polaris con cartílago de Meckel preservado tridimensionalmente del Smithiano (Triásico temprano) de Spitsbergen". Revista de Paleontología de Vertebrados . 30 (6): 1673–1683. Bibcode :2010JVPal..30.1673R. doi :10.1080/02724634.2010.521962. S2CID 86411191.
^ Bratvold, Janne; Delsett, Lene Liebe; Hurum, Jørn Harald (4 de octubre de 2018). "Condrictios del lecho óseo de Grippia (Triásico temprano) de Marmierfjellet, Spitsbergen". Revista Noruega de Geología . 98 (2): 189–217. doi :10.17850/njg98-2-03. hdl : 10852/71103 . S2CID 132293043.
^ Mutter, Raoul J.; Neuman, Andrew G. (2008). "Nuevos tiburones eugeneodontidos de la Formación Sulphur Mountain del Triásico Inferior del oeste de Canadá". En Cavin, L.; Longbottom, A.; Richter, M. (eds.). Los peces y la fragmentación de Pangea. Sociedad Geológica de Londres, Publicaciones Especiales. Vol. 295. Londres: Sociedad Geológica de Londres. págs. 9–41. doi :10.1144/sp295.3. S2CID 130268582.
^ abcd Scheyer, Torsten M.; Romano, Carlo; Jenks, Jim; Bucher, Hugo; Farke, Andrew A. (19 de marzo de 2014). "Recuperación biótica marina del Triásico Temprano: la perspectiva de los depredadores". PLOS ONE . 9 (3): e88987. Bibcode :2014PLoSO...988987S. doi : 10.1371/journal.pone.0088987 . PMC 3960099 . PMID 24647136.
^ ab Brayard, Arnaud; Krumenacker, LJ; Botting, Joseph P.; Jenks, James F.; Bylund, Kevin G.; Fara, Emmanuel; Vennin, Emmanuelle; Olivier, Nicolás; Goudemand, Nicolás; Saucéde, Thomas; Charbonnier, Sylvain; Romano, Carlos; Doguzhaeva, Larisa; Thuy, Ben; Hautmann, Michael; Esteban, Daniel A.; Thomazo, Christophe; Escarguel, Gilles (15 de febrero de 2017). "Ecosistema marino inesperado del Triásico Temprano y el surgimiento de la fauna evolutiva moderna". Avances científicos . 3 (2): e1602159. Código Bib : 2017SciA....3E2159B. doi : 10.1126/sciadv.1602159 . PMC 5310825 . Número de modelo: PMID28246643.
^ ab Smith, Christopher PA; Laville, Thomas; Fara, Emmauel; Escarguel, Gilles; Olivier, Nicolas; Vennin, Emmanuelle; Goudemand, Nicolas; Bylund, Kevin G.; Jenks, James F.; Stephen, Daniel A.; Hautmann, Michael; Charbonnier, Sylvain; Krumenacker, LJ; Brayard, Arnaud (4 de octubre de 2021). "Conjuntos fósiles excepcionales confirman la existencia de complejos ecosistemas del Triásico Temprano durante el Spathiano Temprano". Scientific Reports . 11 (1): 19657. Bibcode :2021NatSR..1119657S. doi :10.1038/s41598-021-99056-8. PMC 8490361 . PMID 34608207.
^ Número especial sobre la biota de París: https://www.sciencedirect.com/journal/geobios/vol/54
^ Galfetti, Thomas; Hochuli, Peter A.; Brayard, Arnaud; Bucher, Hugo; Weissert, Helmut; Vigran, Jorunn Os (2007). "Evento límite Smithiano-Spathiano: evidencia de cambio climático global a raíz de la crisis biótica del final del Pérmico". Geología . 35 (4): 291. Bibcode :2007Geo....35..291G. doi :10.1130/G23117A.1.
^ ab Sun, YD; Wignall, Paul B.; Joachimski, MM; Bond, David PG; Grasby, SE; Sun, S.; Yan, CB; Wang, LN; Chen, YL; Lai, XL (1 de junio de 2015). "Cambios redox de gran amplitud en el Triásico Temprano tardío del sur de China y la extinción del Smithiense-Spathiense". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 427 : 62–78. Bibcode :2015PPP...427...62S. doi :10.1016/j.palaeo.2015.03.038 . Consultado el 12 de diciembre de 2022 .
^ Zhang, Lei; Orchard, Michael J.; Brayard, Arnaud; Algeo, Thomas J.; Zhao, Laishi; Chen, Zhong-Qiang; Lyu, Zhengyi (agosto de 2019). "El límite Smithiano/Spathiano (finales del Triásico Temprano): una revisión de los criterios ammonoideos, conodontos e isotópicos del carbono". Earth-Science Reviews . 195 : 7–36. Bibcode :2019ESRv..195....7Z. doi :10.1016/j.earscirev.2019.02.014. S2CID 134513553 . Consultado el 12 de diciembre de 2022 .
^ ab Brayard, Arnaud; Bucher, Hugo; Escarguel, Gilles; Fluteau, Frédéric; Bourquin, Sylvie; Galfetti, Thomas (septiembre de 2006). "La recuperación de ammonoideos del Triásico Temprano: significado paleoclimático de los gradientes de diversidad". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 239 (3–4): 374–395. Bibcode :2006PPP...239..374B. doi :10.1016/j.palaeo.2006.02.003.
^ Jattiot, Romain; Bucher, Hugo; Brayard, Arnaud; Monnet, Claude; Jenks, James F.; Hautmann, Michael (2016). "Revisión del género Anasibirites Mojsisovics (Ammonoidea): un taxón icónico y cosmopolita de la extinción del Smithiano tardío (Triásico temprano)". Artículos en Paleontología . 2 (1): 155–188. Bibcode :2016PPal....2..155J. doi : 10.1002/spp2.1036 . hdl : 20.500.12210/34589 . S2CID 85908694.
^ Schneebeli-Hermann, Elke; Kürschner, Wolfram M.; Kerp, Hans; Bomfleur, Benjamín; Hochuli, Peter A.; Bucher, Hugo; Artículos, David; Roohi, Ghazala (abril de 2015). "Historia de la vegetación a lo largo del límite Pérmico-Triásico en Pakistán (sección Amb, Salt Range)". Investigación de Gondwana . 27 (3): 911–924. Código Bib : 2015GondR..27..911S. doi :10.1016/j.gr.2013.11.007.
^ ab Widmann, Philipp; Bucher, Hugo; Leu, Marc; Vennemann, Torsten; Bagherpour, Borhan; Schneebeli-Hermann, Elke; Goudemand, Nicolás; Schaltegger, Urs (2020). "Dinámica de la mayor excursión de isótopos de carbono durante la recuperación biótica del Triásico temprano". Fronteras en las Ciencias de la Tierra . 8 (196): 196. Código bibliográfico : 2020FrEaS...8..196W. doi : 10.3389/feart.2020.00196 .
^ Hallam, A.; Wignall, PB (1997). Extinciones masivas y sus consecuencias . Oxford University Press, Reino Unido. pág. 143. ISBN978-0-19-158839-6Extinciones con y al final del Triásico
^ Du, Yong; Song, Huyue; Algeo, Thomas J.; Song, Haijun; Tian, Li; Chu, Daoliang; Shi, Wei; Li, Chao; Tong, Jinnan (1 de agosto de 2022). "Un evento masivo de desgasificación magmática impulsó la extinción masiva del máximo térmico smithiano tardío y del límite smithiano-spático". Cambio global y planetario . 215 : 103878. Bibcode :2022GPC...21503878D. doi :10.1016/j.gloplacha.2022.103878. ISSN 0921-8181 . Consultado el 3 de enero de 2024 – a través de Elsevier Science Direct.
^ Paton, MT; Ivanov, AV; Fiorentini, ML; McNaughton, MJ; Mudrovska, I.; Reznitskii, LZ; Demonterova, EI (1 de septiembre de 2010). "Pulsos magmáticos del Pérmico Tardío y Triásico Temprano en el sinclinal Angara-Taseeva, Trampas del Sur de Siberia y su posible influencia en el medio ambiente". Geología y geofísica rusa . 51 (9): 1012–1020. Código Bibliográfico :2010RuGG...51.1012P. doi :10.1016/j.rgg.2010.08.009 . Consultado el 12 de enero de 2023 .
^ Romano, Carlo; Goudemand, Nicolas; Vennemann, Torsten W.; Ware, David; Schneebeli-Hermann, Elke; Hochuli, Peter A.; Brühwiler, Thomas; Brinkmann, Winand; Bucher, Hugo (21 de diciembre de 2012). "Agitaciones climáticas y bióticas tras la extinción masiva del final del Pérmico". Nature Geoscience . 6 (1): 57–60. doi :10.1038/ngeo1667. S2CID 129296231.
^ Borruel-Abadía, Violeta; Barrenechea, José F.; Galán-Abellán, Ana Belén; De la Horra, Raúl; López-Gómez, José; Ronchi, Ausonio; Luque, Francisco Javier; Alonso-Azcárate, Jacinto; Marzo, Mariano (20 de junio de 2019). "¿Podría la acidez ser la razón detrás de la crisis biótica terrestre del Triásico Temprano?". Geología Química . 515 : 77–86. Código Bib : 2019ChGeo.515...77B. doi :10.1016/j.chemgeo.2019.03.035. S2CID 134704729 . Consultado el 18 de diciembre de 2022 .
^ Ye, Feihong; Zhao, Laishi; Zhang, Lei; Cui, Ying; Algeo, Thomas J.; Chen, Zhong-Qiang; Lyu, Zhengyi; Huang, Yuangeng; Bhat, Ghulam M.; Baud, Aymon (agosto de 2023). "Los isótopos de calcio revelan la acidificación de la plataforma en el margen sur del Neotetio durante el evento de enfriamiento del límite Smithiano-Spático". Cambio global y planetario . 227 : 104138. Código Bibliográfico :2023GPC...22704138Y. doi :10.1016/j.gloplacha.2023.104138 . Consultado el 22 de julio de 2024 – a través de Elsevier Science Direct.
^ Song, Haijin; Song, Huyue; Tong, Jinnan; Gordon, Gwyneth W.; Wignall, Paul B.; Tian, Li; Zheng, Wang; Algeo, Thomas J.; Liang, Lei; Bai, Ruoyu; Wu, Kui; Anbar, Ariel D. (20 de febrero de 2021). "Evidencia isotópica de calcio de conodontes para múltiples eventos de acidificación de la plataforma durante el Triásico Temprano". Chemical Geology . 562 : 120038. Bibcode :2021ChGeo.56220038S. doi :10.1016/j.chemgeo.2020.120038. S2CID 233915627 . Consultado el 18 de diciembre de 2022 .
^ Grasby, Stephen E.; Beauchamp, Benoit; Bond, David PG; Wignall, Paul B.; Sanei, Hamed (2016). "Anomalías de mercurio asociadas con tres eventos de extinción (Crisis Capitaniana, Extinción Pérmica más reciente y Extinción Smithiana/Spathiana) en el noroeste de Pangea". Revista Geológica . 153 (2): 285–297. Código Bibliográfico :2016GeoM..153..285G. doi : 10.1017/S0016756815000436 . S2CID 85549730.
^ Hammer, Øyvind; Jones, Morgan T.; Schneebeli-Hermann, Elke; Hansen, Bitten Bolvig; Bucher, Hugo (agosto de 2019). "¿Los eventos de extinción del Triásico Temprano están asociados con anomalías de mercurio? Una reevaluación de la extinción límite entre el Smithiano y el Spatiano". Earth-Science Reviews . 195 : 179–190. Bibcode :2019ESRv..195..179H. doi :10.1016/j.earscirev.2019.04.016. hdl : 10852/76482 . S2CID 146638929 . Consultado el 28 de octubre de 2022 .
^ Marshall, Michael (18 de octubre de 2012). «El calor abrasador del Triásico exterminó la vida tropical». New Scientist .
^ ab Zhang, L.; Zhao, L.; Chen, Zhong-Qiang; Algeo, Thomas J.; Li, Y.; Cao, L. (12 de marzo de 2015). "Mejora de los ambientes marinos en el límite Smithiano-Spathiano, Triásico temprano". Biogeosciences . 12 (5): 1597–1613. Bibcode :2015BGeo...12.1597Z. doi : 10.5194/bg-12-1597-2015 . Consultado el 11 de enero de 2023 .
^ Song, Huyue; Du, Yong; Algeo, Thomas J.; Tong, Jinnan; Owens, Jeremy D.; Song, Haijun; Tian, Li; Qiu, Haiou; Zhu, Yuanyuan; Lyons, Timothy W. (agosto de 2019). "Anoxia oceánica impulsada por el enfriamiento a lo largo del límite Smithiano/Spathiano (mediados del Triásico temprano)". Earth-Science Reviews . 195 : 133–146. Código Bibliográfico :2019ESRv..195..133S. doi : 10.1016/j.earscirev.2019.01.009 . S2CID 134105720.
^ Zhao, He; Dahl, Tais W.; Chen, Zhong-Qiang; Algeo, Thomas J.; Zhang, Lei; Liu, Yongsheng; Hu, Zhaochu; Hu, Zihao (diciembre de 2000). "Ciclo anómalo de calcio marino vinculado a un cambio en la fábrica de carbonato después del Máximo Térmico Smithiano (Triásico Temprano)". Earth-Science Reviews . 211 : 103418. doi :10.1016/j.earscirev.2020.103418. S2CID 228986247 . Consultado el 12 de enero de 2023 .
^ Song, Haijun; Wignall, Paul B.; Tong, Jinnan; Song, Huyue; Chen, Jing; Chu, Daoliang; Tian, Li; Luo, Mao; Zong, Keqing; Chen, Yanlong; Lai, Xulong; Zhang, Kexin; Wang, Hongmei (15 de agosto de 2015). "Variaciones isotópicas integradas de Sr y cambios ambientales globales desde el Pérmico tardío hasta principios del Triásico tardío". Earth and Planetary Science Letters . 424 : 140–147. Bibcode :2015E&PSL.424..140S. doi :10.1016/j.epsl.2015.05.035 . Consultado el 16 de enero de 2023 .
^ Song, Huyue; Tong, Jinnan; Algeo, Thomas J.; Koracek, Micha; Qiu, Haiou; Song, Haijun; Tian, Li; Chen, Zhong-Qiang (junio de 2013). "Grandes gradientes verticales de δ13CDIC en mares del Triásico temprano del cratón del sur de China: implicaciones para los cambios oceanográficos relacionados con el vulcanismo de las Trampas Siberianas". Cambio global y planetario . 105 : 7–20. Bibcode :2013GPC...105....7S. doi :10.1016/j.gloplacha.2012.10.023 . Consultado el 16 de enero de 2023 .
^ Hallam, A.; Wignall, PB (1997). Extinciones masivas y sus consecuencias . Oxford University Press, Reino Unido. pág. 144. ISBN978-0-19-158839-6.
^ Chen, Yanlong; Richoz, Sylvain; Krystyn, Leopold; Zhang, Zhifei (agosto de 2019). "Correlación estratigráfica cuantitativa de conodontos de Tetis a lo largo del evento de extinción Smithiano-Espático (Triásico temprano)". Earth-Science Reviews . 195 : 37–51. Bibcode :2019ESRv..195...37C. doi :10.1016/j.earscirev.2019.03.004. S2CID 135139479 . Consultado el 28 de octubre de 2022 .
^ Sun, Y.; Joachimski, MM; Wignall, PB; Yan, C.; Chen, Y.; Jiang, H.; Wang, L.; Lai, X. (18 de octubre de 2012). "Temperaturas letalmente altas durante el invernadero del Triásico temprano". Science . 338 (6105): 366–370. Bibcode :2012Sci...338..366S. doi :10.1126/science.1224126. PMID 23087244. S2CID 41302171.
^ Lloret, Juana; De la Hora, Raúl; Mejor, Nicola; Borruel-Abadía, Violeta; Barrenechea, José F.; Ronchi, Ausonio; Díez, José B.; Arco, Alfredo; López-Gómez, José (septiembre 2020). "Cambios graduales en el registro continental Olenekiense-Anisiano e implicaciones bióticas en la cuenca del Pirineo Centro-Oriental, NE de España". Cambio Global y Planetario . 192 : 103252. Código Bib : 2020GPC...19203252L. doi :10.1016/j.gloplacha.2020.103252. S2CID 225301237 . Consultado el 11 de diciembre de 2022 .
Lectura adicional
Brack, Peter; Rieber, Hans; Nicora, Alda; Mundil, Roland (1 de diciembre de 2005). "La Sección y Punto Estratotípico de Límite Global (GSSP) del Estadio Ladino (Triásico Medio) en Bagolino (Alpes del Sur, Norte de Italia) y sus implicaciones para la escala de tiempo Triásico". Episodios . 28 (4): 233–244. doi : 10.18814/epiiugs/2005/v28i4/001 .
Gradstein, FM; Ogg, JG y Smith, AG ; 2004 : Una escala de tiempo geológico 2004 , Cambridge University Press .
Kiparisova, LD y Popov, JN ; 1956 : Расчленение нижнего отдела триасовой системы на ярусы (Subdivisión de las series inferiores del Sistema Triásico en etapas) , Doklady Akademii Nauk SSSR 109 (4), págs. 842–845 (en ruso) .
Enlaces externos
Base de datos GeoWhen - Olenekian
Escala de tiempo del Triásico Inferior en el sitio web de la Subcomisión de Información Estratigráfica del ICS
Escala de tiempo del Triásico Inferior en el sitio web de la Red Norges de registros offshore de geología y estratigrafía.