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二叠纪末大规模高温野火燃烧导致热带雨林生态系统崩溃

时间:2023-08-08来源:网络作者:小白

(神秘的地球uux.cn)据中国科学院南京地质古生物研究所:2.52亿年前的二叠纪末生物大灭绝严重破坏了海洋和陆地生态系统,导致约81%的海洋生物和89%的陆地生物在很短的时间内灭绝。近期,中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代研究团队研究员张华、硕士研究生角升林和蔡垚峰博士,与南京大学及云南大学的合作者,通过高精度的生物标志化合物多环芳烃有机地球化学分析,证实二叠纪末存在大规模高温野火燃烧事件,为了解该时期陆地生态系统的崩溃过程提供了重要证据。研究成果于近日发表在国际知名期刊《地球与行星科学通讯》(Earth and Planetary Science Letters)上。


特提斯周缘强烈的酸性火山活动和西伯利亚大火成岩省通过释放大量温室气体和有毒气体,导致全球变暖,干旱和高温的气候条件使得野火事件显著增加。野火事件产生的多环芳烃(PAHs)有很强的化学惰性及生物惰性,能够在地层中长期稳定地保存,所以成为恢复古代野火历史最常用的一类指标。然而全球二叠纪-三叠纪转折期关于多环芳烃的研究多基于海相记录,对陆相材料的研究程度相对不足。因此,利用陆相记录深入研究该时期野火事件对了解二叠纪–三叠纪转折期陆地生态系统的崩溃和植被的演替过程具有重要意义。


此次科研团队利用中国华南海陆过渡相的冷清沟剖面钻探岩心开展了高精度的生物标志化合物多环芳烃有机地球化学分析。研究发现,在二叠纪–三叠纪转折时期,多环芳烃含量均显示较为一致的显著富集,并与有机碳同位素负异常呈耦合关系,揭示在该时期高温且干旱的古气候条件下,存在大规模高温野火燃烧事件。在这些多环芳烃化合物中,低分子质量的二苯并呋喃(DBF)等化合物主要来源于陆地植物多糖和木质素的生物降解,这些化合物在二叠纪–三叠纪转折期的异常富集,以及与燃烧源多环芳烃之间的协同变化,表明多环芳烃主要来源于陆地植物的高温野火燃烧,该时期的热带雨林植被系统为大规模野火燃烧提供了充足的燃料。


此外,早三叠世极低的多环芳烃含量和明显变化的多环芳烃参数指标表明,在经历陆地二叠纪末生物大灭绝事件后,陆地生态系统受到极大影响,分布于古特提斯洋东岸地区高度多样化的热带雨林消失,取而代之的是草本石松类植物所代表的“草地”植被系统,也在一定程度上印证了大羽羊齿植物群在二叠纪末期发生了“快速”的绝灭。


此项研究得到国家自然科学基金委重大项目和中国科学院先导专项的共同资助。


论文相关信息: Jiao, S.L., Zhang, H.*, Cai, Y.F., Chen, J.B., Feng, Z., Shen, S.Z., 2023. Collapse of tropical rainforest ecosystems caused by high-temperature wildfires during the end-Permian mass extinction. Earth and Planetary Science Letters. 614, 118193. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2023.118193.

非洲西部热带雨林气候成因解析

非洲西部热带雨林气候,赤道低气压带下的自然奇迹。非洲西部热带雨林气候,终年高温多雨,年平均气温稳定在25C左右,年降水量超过2000毫米,且分布均匀。这一独特气候的形成,背后有着多重因素的共同作用。1气候特征概览非洲西部热带雨林气候区,全年皆夏,湿度极高,是地球上最为湿润的地区之一。这样的气候条件,孕育了丰富的生物多样性,成为众多动植物的乐园。2主要成因分析 成因 详细说明 地理位置 位于热带,靠近赤道,是高温的先决条件。 大气环流 全年受赤道低压影响,盛行上升气流,水汽凝结成雨。 太阳辐射 太阳辐射量强,维持全年高温状态。 地形因素 地势低平或位于山地迎风坡,利于雨林生长及降水增多。 洋流影响 暖流流经,扩大雨林气候范围,增加降水量。 3全球分布范围热带雨林气候并非非洲西部独有,它广泛分布于赤道附近地区,包括南美洲的亚马逊河流域、非洲的刚果河流域、东南亚的马来群岛等地。这些地区共同构成了地球上最为宝贵的绿色宝库。4总结非洲西部热带雨林气候的形成,是地理位置、大气环流、太阳辐射、地形因素及洋流影响等多重因素共同作用的结果。这一独特的气候条件,不仅孕育了丰富的生物多样性,也为人类提供了宝贵的自然资源。了解并保护这些气候资源,对于维护地球生态平衡具有重要意义。

几内亚湾沿岸热带雨林气候成因解析

几内亚湾沿岸之所以拥有茂密的热带雨林气候,其成因可谓多方面且相互作用显著。1地理位置优越,热量充沛地处低纬度,紧邻赤道,这里自然成为了太阳直射的“宠儿”。充足的日照带来了丰富的热量,为热带雨林的生长提供了坚实的基础。2几内亚暖流助力,增温增湿附近几内亚暖流的流经,如同一条温暖的河流,不仅提升了海域的气温,还带来了丰富的水汽,进一步促进了该地区的降水和热带雨林的形成。3东南信风影响,降水丰沛地处东南信风带,持续的风向使得这里降水频繁且丰富。信风带来的湿润空气,在几内亚湾沿岸形成了稳定的降水系统,为热带雨林提供了充足的水源。4刚果盆地地形,加剧对流刚果盆地的独特地形,使得气流在此迅速上升,形成剧烈的空气对流运动。这种对流不仅增强了降水强度,还使得热带雨林得以在这片土地上繁茂生长。5全球特殊气候对比,凸显独特为了更直观地理解几内亚湾沿岸热带雨林气候的独特性,以下是一张全球特殊气候对比表: 地区气候类型主要成因 东非高原热带稀树草原气候地势高 几内亚湾沿岸热带雨林气候几内亚湾暖流影响 马达加斯加岛东部热带雨林气候山地迎风坡,马达加斯加暖流 北美洲西海岸温带海洋性气候安第斯山脉影响,局限于沿海 中美洲东海岸热带雨林气候墨西哥湾暖流影响,东北信风迎风坡 几内亚湾沿岸的热带雨林气候,是地理位置、海洋暖流、风向气流以及地形地貌等多方面因素共同作用的结果。这种独特的气候条件,不仅孕育了丰富的生物多样性,也成为了地球上一道亮丽的风景线。
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