Didžiausi išnykimai Žemės istorijoje. Didžiausias masinis gyvūnų išnykimas Pasaulinis išnykimas

Kiekvienam laiko intervalui parodoma, kiek procentų tuo metu buvusių gimimų neatitiko kito intervalo. Rodomas ne visų genčių išnykimas, o tik tų, kurios išlikusios fosilijose. Raidės paveikslėlyje yra spustelėjamos ir reiškia " Didysis penketukas»Išnykimai. (vaizdo informacija)

Masiniai išnykimai- Žemės istorijos laikotarpiai, kai rūšių išnykimo tempas buvo daug didesnis nei įprastai.

Per pastaruosius 500 milijonų metų įvyko mažiausiai penki masiniai išnykimai. Tiksli suma priklauso nuo to, kas laikoma masiniu išnykimu. Garsiausias, nors ir ne didžiausias, masinis išnykimas įvyko maždaug prieš 65 mln. Jis žinomas dėl dinozaurų išnykimo.

Išnykimo trukmę paprastai galima įvertinti tik labai apytiksliai, 1 milijono metų tikslumu. Didžiausio masinio išnykimo, vadinamo Didžiąja mirtimi, metu, kuris įvyko maždaug prieš 250 milijonų metų, išnyko iki 90% jūrinių rūšių.

Masinio išnykimo priežastys nebuvo tiksliai nustatytos, nors yra daug teorijų.

Kai kurie mokslininkai laikosi nuomonės, kad gyvename vieno iš masinių išnykimų metu. Jis buvo pavadintas holocenu.

Didžiausi išnykimai Žemės istorijoje

  • Prieš 440 milijonų metų Ordoviko-Siliūro išnykimas- išnyko daugiau nei 60 % jūrų bestuburių rūšių;
  • Prieš 364 milijonus metų devono išnykimas- jūrų organizmų rūšių skaičius sumažėjo 50 %;
  • Prieš 251,4 milijono metų „Didysis“ permo išnykimas, masiškiausias išnykimas iš visų, dėl kurio išnyko daugiau nei 95 % visų gyvų būtybių rūšių;
  • Prieš 199,6 mln. triaso išnykimas- dėl to išnyko ne mažiau kaip pusė šiuo metu žinomų rūšių, tuo metu gyvenusių Žemėje;
  • Prieš 65,5 milijono metų Kreidos-paleogeno išnykimas- paskutinis masinis išnykimas, sunaikinęs šeštadalį visų rūšių, įskaitant dinozaurus.
  • Prieš 33,9 mln. Eoceno-oligoceno išnykimas.

Wikimedia fondas. 2010 m.

  • Priedai (TV serialas)
  • Masinė naujagimių patikra

Pažiūrėkite, kas yra „masinis išnykimas“ kituose žodynuose:

    Dinozaurų išnykimas- Tyrannosaurus rex skeletas ... Vikipedija

    IŠNYKIMAS– išnykimas, rūšies ar populiacijos išnykimas. Yra evoliucijos proceso dalis; nykstančios gyvūnų ar augalų rūšys dažnai pakeičiamos kitomis. Išnykimo greitis gali būti labai įvairus. Žemės istorijoje yra žinomi laikotarpiai, kai ... ... Mokslinis ir techninis enciklopedinis žodynas

    Išnykimas- ... Vikipedija

    Masinis permų išnykimas- ... Vikipedija

    IŠNYKIMAS- Išnykimas, biologinis reiškinys, susidedantis iš to, kad tam tikros gyvų būtybių rūšys ar gentys išnyksta iš jų gyvenamos teritorijos ar net visiškai išnyksta nuo žemės paviršiaus (V. paleontologinis); pastaruoju atveju V. reiškia dingimą ... ... Puiki medicinos enciklopedija

Keletas įvykių mūsų planetos istorijoje lėmė nemažos tuo metu gyvenusių rūšių dalies išnykimą.

Ilgą laiką paleontologai bandė suprasti, kodėl dinozaurai išnyko. Galų gale, dinozaurai karaliavo daugiau nei 100 milijonų metų. Jie buvo labiausiai klestinti gyvūnų klasė mūsų planetoje. Ir tada per tam tikrą laikotarpį – gal kelis tūkstančius metų, o gal porą dienų – jie išnyko. Taigi, kas atsitiko?

Buvo pasiūlyta daug paaiškinimų – nuo ​​fantastiškų (dinozaurus naikino maži žalieji žmogeliukai, medžioję juos ant skraidančių lėkščių) iki labai tikėtinų (klimato kaita sunaikino jų ekologinę nišą). Man labiausiai patinka paaiškinimas, siejantis dinozaurų išnykimą su žydinčių augalų atsiradimu, kuris, kaip manoma, įvyko prieš 65 milijonus metų – lygiai taip pat, kaip išnyko dinozaurai. Esmė ta, kad anksčiau dinozaurai daugiausia valgydavo pušų spyglius ir panašų maistą, prisotintą natūralių aliejų, o kai reikėjo pereiti prie žolės, visi mirė nuo vidurių užkietėjimo!

Tiesą sakant, paleontologai retai susitelkia vien į dinozaurų išnykimą – juk prieš 65 milijonus metų, kai dinozaurai buvo naikinami dulkėse, kartu su jais išnyko ir 70% visų rūšių Žemėje. Šį įvykį, kad ir kokia būtų priežastis, mokslininkai vadina masiniu išnykimu. Žinome daug tokių įvykių, o masinis dinozaurus ištikęs išnykimas nebuvo nei didžiausias, nei naujausias. Priklausomai nuo to, kokios rūšies išnykimas vadinamas „masiniu“, per pastaruosius 500 milijonų metų įvyko nuo penkių iki dvylikos masinių išnykimų. Didžiausias įvyko maždaug prieš 280 milijonų metų, o paskutinis – maždaug prieš 13 milijonų metų. Nors kai kurie mokslininkai mano, kad visų masinių išnykimų priežastis buvo ta pati, paaiškinimas daugiausia susijęs su Žemės klimato pasikeitimu.

1980 m. UC Berkeley tėvo ir sūnaus komanda netikėtai pastebėjo faktą, kuris paskatino iki šiol geriausią dinozaurų išnykimo teoriją. Nobelio premijos laureatas Luisas Alvarezas ir jo sūnus Walteris atliko nuodugnią nuosėdų nuosėdų analizę, datuojamas tuo pačiu laikotarpiu kaip ir dinozaurų išnykimas. Nuosėdose jie aptiko neįprastai didelę cheminio elemento iridžio, sunkiojo metalo, panašaus į platiną, koncentraciją. Iridis yra ypač retas Žemės paviršiuje, nes Žemė savo vystymosi metu jau seniai perėjo išlydytos būsenos fazę, kai sunkieji metalai nuskendo arčiau Žemės centro. Tačiau iridžio daug didesniais kiekiais randama kai kurių tipų asteroiduose. Taigi, hipotezė kartais vadinama Alvarezo hipotezė, susidedantis iš to, kad iridis atsirado nuosėdų nuosėdose, kai į Žemę atsitrenkė maždaug 11 km skersmens asteroidas. Pagrindinis žmogžudystės ginklas buvo dulkių debesis, kuris kelerius metus gaubė Žemę, blokuodamas saulės spindulius ir taip sunaikindamas visą planetos gyvybę.

Iš pradžių mokslininkai į šį teiginį žiūrėjo labai skeptiškai, netgi priešiškai. Tačiau po kelerių metų pradėjo atsirasti jam palankių įrodymų. Pavyzdžiui, geologai, tyrinėdami hipotetinio smūgio metu susidariusius telkinius, aptiko vadinamąjį „smūginį kvarcą“ – mineralą, kuris galėjo susidaryti tik esant aukštai temperatūrai ir slėgiui, kurį sukelia asteroido smūgis. Po truputį ekspertų nuomonės ėmė krypti į Alvarezo hipotezę. Vėliau, 1992 m., buvo rasti pirmieji įrodymai – Meksikos Jukatano pusiasalyje daugiau nei 170 km skersmens krateris, daugiausia palaidotas po vandenyno dugno nuosėdomis. Chicxulub krateris (pavadintas netoliese esančio žvejų kaimelio vardu) yra vienas didžiausių kraterių Žemėje, ir šiandien manoma, kad jį sukėlė asteroido smūgis, užbaigęs dinozaurų erą. Naujausi atradimai, rodantys asteroidui būdingų izotopų buvimą daugelyje kitų telkinių, taip pat rodo, kad masinį išnykimą, įvykusį prieš 280 milijonų metų, galėjo sukelti panašios priežastys.

Dabar mokslininkai ginčą dėl asteroido smūgio perkėlė į kitus masinius išnykimus: ar juos taip pat sukėlė susidūrimas su kokiu nors dangaus kūnu, ar tai buvo kitos priežastys – pavyzdžiui, daugybė ugnikalnių išsiveržimų ar staigus jūros lygio pasikeitimas? Šiandien evoliucijos mokslininkai bando atsakyti į šiuos klausimus.

Remiantis mokslininkų tyrimais per visą gyvybės Žemėje egzistavimą, yra keletas laikotarpių, per kuriuos buvo masinis gyvų organizmų išnykimas.

Išnykimas yra biologijos ir ekologijos reiškinys, kurį sudaro visų tam tikros biologinės rūšies ar taksono atstovų išnykimas (mirtis). Išnykimas gali būti natūralus arba antropogeninis. Esant ypač dažniems biologinių rūšių išnykimo atvejams per trumpą laiką, jie dažniausiai kalba apie masinį išnykimą. Masinio išnykimo metu rūšių išnykimo tempas buvo daug greitesnis nei įprastai.

Manoma, kad išnykimo trukmė paprastai yra 1 milijonas metų. Masinio išnykimo priežastys nėra tiksliai nustatytos, tačiau yra daug skirtingų teorijų.

Kai kurie mokslininkai laikosi nuomonės, kad gyvename vieno iš masinių išnykimų metu. Jis buvo pavadintas holocenu.

Mokslininkai apskaičiavo, kad Žemės amžius yra 4,54 ± 0,05 milijardo metų. Manoma, kad ankstyviausias neginčijamas gyvybės Žemėje įrodymas yra mažiausiai 3,5 milijardo metų.

Mokslininkai nustatė šešis didžiausius išnykimus Žemės istorijoje:

  1. Ordoviko-silūro- Prieš 440 milijonų metų daugiau nei 60% jūrų bestuburių rūšių išnyko. Trečias pagal išnykusių genčių procentą iš penkių stipriausių išnykimų Žemės istorijoje ir antras pagal gyvų organizmų skaičiaus sumažėjimą.

Pagrindinės priežasčių hipotezės: užsitęsęs atšalimas, pasaulio vandenyno lygio svyravimai, gama spinduliuotės protrūkis, vulkanizmas ir erozija.

  1. devono- Prieš 364 milijonus metų jūrų organizmų rūšių skaičius sumažėjo 50%. Pirmasis (ir stipriausias) išnykimo pikas įvyko fameno amžiaus pradžioje – paskutiniame devono laikotarpio amžiuje, maždaug prieš 374 milijonus metų, kai staiga išnyko beveik visi bežandikauliai. Antrasis impulsas baigė devono periodą (prieš maždaug 359 mln. metų). Iš viso išmirė 19 % šeimų ir 50 % genčių.

Pagrindinės priežasčių hipotezės: išnykimas įvyko per ilgą laikotarpį, todėl labai sunku išskirti vieną priežastį. Tarp hipotezių – aplinkos pokyčiai, meteorito kritimas, augalų evoliucija, erozijos poveikis.

  1. puiki permė- Prieš 251,4 milijono metų įvyko masiškiausias visų gyvų būtybių išnykimas, dėl kurio išnyko daugiau nei 95% visų gyvų būtybių rūšių. Per šį laikotarpį išnyko 96 % visų jūrinių rūšių ir 70 % sausumos stuburinių rūšių. Nelaimė buvo vienintelis žinomas masinis vabzdžių išnykimas, dėl kurio išnyko apie 57% visos vabzdžių klasės genčių ir 83% rūšių. Dėl tokio didelio biologinių rūšių skaičiaus ir įvairovės praradimo biosferos atkūrimas užtruko daug ilgiau, palyginti su kitomis nelaimėmis. Masačusetso technologijos instituto mokslininkų teigimu, vos per 60 tūkstančių metų išnyko 96 % vandens ir 70 % sausumos rūšių.

Pagrindinės priežasčių hipotezės: aplinkos pokyčiai, padidėjęs ugnikalnių aktyvumas, meteoritų kritimas, metano išsiskyrimas iš jūros dugno.

  1. Triasas– Prieš 199,6 milijono metų išnyko mažiausiai pusė šiuo metu žinomų rūšių, tuo metu gyvenusių Žemėje. Šis įvykis išlaisvino ekologines nišas, leidžiančias dinozaurams dominuoti nuo juros periodo. Triaso periodo išnykimas įvyko mažiau nei per 10 000 metų ir įvyko prieš pat Pangea pradėjus byrėti. Šiuo metu atliekama jūrų gyvūnų praradimo statistinė analizė rodo, kad įvairovės sumažėjimas buvo susijęs su rūšiavimosi greičio mažėjimu, o ne su išnykimu.

Pagrindinės priežasčių hipotezės: laipsniškas klimato kaita, asteroido kritimas, didžiuliai ugnikalnių išsiveržimai, metano išsiskyrimas.

  1. Kreidos periodas-paleogenas– Prieš 65,5 milijono metų išnyko šeštadalis visų rūšių, įskaitant dinozaurus. Kartu su dinozaurais išnyko jūriniai ropliai, įskaitant mozaurus ir pleziozaurus, skraidančius dinozaurus, daug moliuskų, įskaitant amonitus ir belemnitus, ir daug mažų dumblių. Iš viso mirė 16% jūrų gyvūnų šeimų (47% jūrų gyvūnų genčių) ir 18% sausumos stuburinių šeimų. Manoma, kad kai kurie dinozaurai (Triceratops, theropods ir kt.) egzistavo Šiaurės Amerikos vakaruose ir Indijoje kelis milijonus metų paleogeno pradžioje po jų išnykimo kitose vietose.

Pagrindinės priežasčių hipotezės: asteroido kritimas, supernovos sprogimas ar artimas gama spindulių sprogimas, Žemės susidūrimas su kometu, padidėjęs vulkaninis aktyvumas, staigus jūros lygio kritimas, vidutinės metinės ir sezoninės temperatūros pokyčiai, staigus šuolis. Žemės magnetiniame lauke, deguonies perteklius Žemės atmosferoje, staigus vandenyno atšalimas, jūros vandens sudėties pasikeitimas, didžiulė epidemija, augalijos tipo pasikeitimas, pirmųjų mėsėdžių žinduolių atsiradimas. .

  1. Eocenas-oligocenas- Prieš 33,9 milijono metų įvyko reikšmingų jūrų ir sausumos floros ir faunos sudėties pokyčių. Jis buvo mažesnis už pirmuosius penkis masinius išnykimus.

Pagrindinės priežasčių hipotezės: susidūrimai su asteroidais, superugnikalnių išsiveržimai, klimato kaita ir dalinis Žemės šešėliavimas hipotetiniais Žemės žiedais.

Hipotetiškai mes gyvename kitame pagal dydį išnykimo periode, vadinamame holocenu, kuris prasidėjo maždaug prieš 13 tūkstančių metų, išnykus dideliems žinduoliams, vadinamajai megafaunai. Manoma, kad išnykimą daugiausia lėmė žmogaus veikla.

Šis išnykimas apima daugybę augalų ir gyvūnų šeimų, įskaitant žinduolius, paukščius, varliagyvius, roplius ir nariuotakojus. 875 išnykimai, įvykę nuo 1500 iki 2009 m buvo dokumentuoti Tarptautinės gamtos ir gamtos išteklių apsaugos sąjungos. Didžioji dauguma atvejų nėra dokumentuoti. Teoriškai dabartinis išnykimo greitis gali siekti iki 140 000 rūšių per metus.

Išnykimas yra biologijos ir ekologijos reiškinys, kurį sudaro visų tam tikros biologinės rūšies ar taksono atstovų išnykimas (mirtis). Išnykimas gali būti natūralus arba antropogeninis. Esant ypač dažniems biologinių rūšių išnykimo atvejams per trumpą laiką, jie dažniausiai kalba apie masinį išnykimą.
Didžiausi išnykimai Žemės istorijoje
Prieš 440 milijonų metų– Ordoviko-Siliūro išnykimas – išnyko daugiau nei 60 % jūrinių bestuburių rūšių;
Prieš 364 milijonus metų- Devono išnykimas – jūrų organizmų rūšių skaičius sumažėjo 50 %;
Prieš 251,4 mln– „didysis“ permo išnykimas, masiškiausias išnykimas iš visų, dėl kurio išnyko daugiau nei 95 % visų gyvų būtybių rūšių;
Prieš 199,6 mln- Triaso išnykimas – dėl kurio išnyko bent pusė šiuo metu žinomų rūšių, tuo metu gyvenusių Žemėje;
Prieš 65,5 mln– Kreidos-paleogeno išnykimas – paskutinis masinis išnykimas, sunaikinęs šeštadalį visų rūšių, įskaitant dinozaurus.
Prieš 33,9 mln- Eoceno-oligoceno išnykimas.

Ordoviko-Siliūro išnykimas
Maždaug prieš 440 milijonų metų, Ordoviko laikotarpio pabaigoje, Žemė patyrė pirmąjį ir antrąjį didžiausią masinį išnykimą: išnyko daugiau nei 75% jūrinių rūšių. Tiksli nelaimės priežastis nežinoma, tačiau Sethas Finneganas iš Kalifornijos technologijos instituto (JAV) ir jo kolegos rado naujų įrodymų, kad įvykis buvo susijęs su vėstančiu klimatu.
Prisiminkite, tuo metu Šiaurės Amerika buvo ties pusiauju, o didžioji likusios žemės dalis buvo Gondvanos superkontinentas, besitęsiantis nuo pusiaujo iki Pietų ašigalio.
Naudodami naują senovės temperatūros svyravimų matavimo metodą, mokslininkai sugebėjo rasti užuominų apie apledėjimo laiką ir mastą bei jo poveikį vandenyno temperatūrai aplink pusiaują.
Klimato vaidmens vertinimą labai apsunkina tai, kad išnykimas įvyko ledynmečiu, kai didžiuliai ledynai dengė didžiąją dabartinės Afrikos ir Pietų Amerikos teritorijos dalį. Labai sunku atskirti temperatūros pokyčius ir žemyninio ledo sluoksnio dydį. Abu veiksniai galėjo sukelti masinį išnykimą: vandens temperatūros kritimas nesuderinamas su daugelio rūšių įpročiais, o užšalus dideliems vandens kiekiams išsausėja vandenynai.
Įprastas senovės temperatūros nustatymo metodas apima deguonies izotopų santykio matavimą mineraluose, esančiuose jūros nuosėdinėse uolienose. Santykis priklauso nuo temperatūros ir izotopų koncentracijos vandenyne, todėl apie temperatūrą gali žinoti tik žinant izotopų koncentraciją. Tačiau ledynai daugiausia užfiksuoja vieną iš izotopų, o tai sumažina jo koncentraciją vandenyne. Niekas nežino, kokio dydžio buvo senovės ledynai, o izotopų koncentraciją nustatyti itin sunku. Todėl iki šiol nebuvo patikimo būdo sužinoti vandens temperatūrą per vėlyvojo Ordoviko ledynmečius.
Prieš 364 milijonus metų. Devono išnykimas.
Devono išnykimas – vėlyvojo Devono rūšių išnykimas buvo vienas didžiausių išnykimų sausumos floros ir faunos istorijoje. Pagrindinis išnykimas įvyko ties siena, kuri žymi paskutinės devono laikotarpio fazės pradžią, maždaug prieš 364 milijonus metų, kai staiga išnyko beveik visos bežandikaulių žuvų fosilijos. Antrasis stiprus niokojantis impulsas užbaigė devono periodą. Visur išmirė 19% šeimų ir 50% viso genofondo.

Nors akivaizdu, kad Devono pabaigoje labai sumažėjo biologinė įvairovė, laiko intervalas, per kurį šis įvykis įvyko, yra neaiškus, nes vertinimai svyruoja nuo 500 000 iki 15 milijonų metų.

Nėra visiškai aišku, ar šį įvykį reprezentavo du staigūs masinio išnykimo šuoliai (smailės), ar keletas mažesnių išnykimų, tačiau naujausio tyrimo rezultatai rodo, kad išnykimo raida yra daugiapakopė, atsirandanti iš atskirų išnykimo impulsų serijos. maždaug trijų milijonų metų laiko intervalas. Kai kurie spėja, kad išnykimą sudarė mažiausiai septyni atskiri įvykiai, įvykę per 25 milijonus metų. Kai kurie kalba apie 250 milijonų metų laikotarpį, per kurį įvyko išnykimas.
Iki vėlyvojo devono žemė buvo visiškai atkurta ir apgyvendinta augalų, vabzdžių ir varliagyvių, o jūros ir vandenynai buvo pilni žuvų. Be to, šiuo laikotarpiu jau buvo milžiniškų rifų, suformuotų koralų ir stromatoporoidų. Europos ir Amerikos žemynas ir Gondvana ką tik pradėjo judėti vienas kito link, kad ateityje sudarytų superkontinentą Pangea. Išnykimas tikriausiai daugiausia paveikė jūrų gyvybę. Rifus formuojantys organizmai buvo beveik visiškai sunaikinti, todėl koraliniai rifai atgijo tik išsivysčius šiuolaikiniams koralams mezozojuje. Taip pat smarkiai nukentėjo brachiopodai (brachiopodai), trilobitai ir kitos šeimos. Šio išnykimo priežastys dar nėra aiškios. Pagrindinė teorija teigia, kad vandenyno lygio pokyčiai ir vandenynų vandenų deguonies išeikvojimas buvo pagrindinė gyvybės vandenynuose išnykimo priežastis. Gali būti, kad šių įvykių aktyvatorius buvo visuotinis atšalimas arba platus vandenyno vulkanizmas, nors visai įmanomas ir nežemiško kūno, pavyzdžiui, kometos, kritimas. Kai kurie to meto jūrų gyvybės statistiniai tyrimai rodo, kad įvairovės mažėjimą lėmė sumažėjęs rūšiavimo greitis, o ne dėl išnykimo padidėjimo.

Vėlyvojo devono pasaulis
Vėlyvojo devono laikais pasaulis labai skyrėsi nuo dabartinio. Žemynai išsidėstė kitaip nei dabar. Superkontinentas Gondvana apėmė daugiau nei pusę pietinio pusrutulio. Sibiro žemynas užėmė šiaurinį pusrutulį, o pusiaujo žemynas Laurazija (susiformavo Baltijos ir Laurentijos (Šiaurės Amerikos platforma (Laurentia)) susidūrimo metu) dreifavo link Gondvanos. Vis dar augo visoje teritorijoje, kuri dabar žinoma kaip Škotijos aukštumos ir Skandinavija. apalačai išaugo Šiaurės Amerikoje.plokštinės tektonikos teorijos sukūrimas, kuris paaiškino, kad šio kalnagūbrio tęsinys yra kitoje Atlanto vandenyno pusėje – Kaledonijos kalnuose Airijoje ir Škotijoje.Šios kalnų juostos buvo devono atitikmuo šiandieniniai Himalajai.
To laikotarpio flora ir fauna skyrėsi nuo šiuolaikinės. Augalai, kurie žemėje egzistavo ordoviko samanų ir kerpių pavidalu, iki to laiko buvo išsivysčiusios šaknų sistemos, sporų dauginimasis ir kraujagyslių sistema (vandeniui ir maistinėms medžiagoms perduoti į visas augalo dalis), kuri leido jiems išgyvena ne tik nuolat drėgnose vietose, bet plinta toliau ir dėl to susidaro didžiuliai miškai kalnuotose vietovėse. Vėlyvajame Giveto (Givetian) tarpsnyje kai kurios augalų klados jau turėjo krūmams ar medžiams būdingų bruožų, tarp jų: ​​paparčiai, likopodai ir pirminiai gimnasėkliai. Sausumoje atsirado tiktaalikos – pirminiai tetrapodai.

Išnykimo laikotarpių trukmė ir datavimas

Per platų Devono laikotarpį, trukusį 20–25 milijonus metų, rūšių išnykimo greitis buvo didesnis nei foninis išnykimo greitis. Per šį laikotarpį galima nustatyti nuo 8 iki 10 atskirų įvykių, iš kurių du išsiskiria kaip didžiausi ir sunkiausi. Kiekvienas iš šių svarbių įvykių buvo būtina sąlyga vėlesniam ilgam biologinės įvairovės nykimo laikotarpiui.
Kellwasser renginys
Kellwasser įvykis yra terminas, duotas išnykimo impulsui, įvykusiam netoli Frasnijos ir Famenijos sienos. Nors iš tikrųjų ten galėjo įvykti du glaudžiai susiję įvykiai.
Hangenbergo renginys
Hangenbergo įvykis įvyko ties Devono ir karbono ribos arba šiek tiek žemiau jos ir žymi paskutinę bendro išnykimo laikotarpio piką.
Išnykimo įvykių pasekmės

Išnykimus lydėjo plačiai paplitusi okeaninė anoksija, tai yra deguonies trūkumas, kuris užkirto kelią organizmų irimui ir buvo linkęs išsaugoti bei kauptis organinėms medžiagoms. Dėl šio efekto, kartu su kempinių rifų uolienų gebėjimu sulaikyti naftą, Devono uolos tapo svarbiu naftos šaltiniu, ypač Jungtinėse Valstijose.
Biologinė ataka
Devono krizė pirmiausia paveikė jūrų bendruomenę ir selektyviai paveikė sekliųjų vandenų termofilinius organizmus, o ne organizmus, kurie pirmenybę teikė šaltam vandeniui. Svarbiausia išnykimo paveikta klasė buvo rifus formuojantys didžiųjų devono rifų sistemų organizmai, įskaitant stromatoporoidus, sulankstytus ir plokštelinius koralus. Vėlyvojo devono rifuose dominavo kempinės ir kalkingos bakterijos, gaminančios struktūras, panašias į tas, kurias gamina onkolitai ir stromatolitai. Rifų sistemos žlugimas buvo toks staigus ir smarkus, kad pagrindiniai rifus formuojantys organizmai (atstovaujami naujų karbonatą išskiriančių organizmų šeimų, šiuolaikinių skleraktininių arba „akmenuotų“ koralų) atsigavo tik mezozojaus eroje. Kolihapeltis sp., Devonas , Marokas.

Be to, dėl išnykimo smarkiai nukentėjo šios klasės; brachiopodai (brachiopodai), trilobitai, amonitai, konodontai ir akritarsai, taip pat bežandikaulių žuvys ir visos kriauklinės žuvys (plakodermos). Tačiau daugelis gėlavandenių rūšių, įskaitant mūsų keturkojus protėvius, ir sausumos augalai liko palyginti nepažeisti.
Išlikusios išnykimo klasės demonstruoja morfologines evoliucijos tendencijas, kurios vyko per visą išnykimo įvykį. Kelwasserio įvykio viršūnėje trilobituose išsivysto mažesnės akys, nors vėliau jos vėl padidėja. Tai rodo, kad išnykimo įvykio metu regėjimas tapo mažiau svarbus, galbūt dėl ​​padidėjusio buveinių gylio arba drumstumo. Be to, per šį laikotarpį padidėjo ir antenų dydis ant trilobitų galvų – tiek dydžio, tiek ilgio.
Manoma, kad šie procesai pasitarnavo kvėpavimui ir kad didėjanti anoksija (deguonies išeikvojimas vandenyse) lėmė jų ploto padidėjimą.
Konodontų burnos aparato forma skyrėsi skirtinguose α18O izotopo lygiuose, taigi ir jūros vandens temperatūroje. Taip gali būti dėl to, kad pasikeitus pagrindinei mitybai jie užima skirtingus trofinius lygius.
Kaip ir kitų išnykimų atveju, specializuotos klasės, kurios užėmė siauras ekologines nišas, buvo žymiai labiau paveiktos nei generalistai.

Absoliuti įvykio vertė
Vėlyvojo devono biologinės įvairovės mažėjimas buvo labiau niokojantis nei panašus išnykimas, vainikavęs kreidos periodo pabaigą (dinozaurų išnykimas). Neseniai atliktas tyrimas (McGhee 1996) apskaičiavo, kad 22 procentai visų jūrų gyvūnų (daugiausia bestuburių) šeimų yra išnykę. Reikėtų nepamiršti, kad šeima yra labai didelis skaičiuojamas vienetas ir kad tokio didelio kiekio būtybių praradimas reiškia visišką ekosistemų įvairovės sunaikinimą. Mažesniu mastu nuostoliai yra dar didesni ir sudaro 57% genčių ir mažiausiai 75% rūšių, kurios nebuvo perėjusios į karbono periodą. Naujausius vertinimus reikia atlikti tam tikru atsargumo laipsniu, nes rūšių nykimo įverčiai priklauso nuo Devono jūrų klasių tyrimo apimties, kai kurios iš jų gali būti nežinomos. Taigi vis dar sunku iki galo įvertinti įvykio, įvykusio Devono metu, poveikį.

Išnykimo priežastys
Kadangi „išnykimas“ vyko ilgą laiką, labai sunku išskirti vienintelę išnykimo priežastį ir netgi atskirti priežastį nuo pasekmės. Nuosėdų telkiniai rodo, kad vėlyvasis devonas buvo aplinkos pokyčių metas, kurie tiesiogiai paveikė gyvus organizmus ir sukėlė jų išnykimą. Kas tiesiogiai sukėlė šiuos pokyčius, iš dalies yra atviresnė diskusijų tema.
Pagrindiniai aplinkos pokyčiai
Nuo vidurinio devono pabaigos nuosėdų tyrimai gali atskleisti keletą aplinkos pokyčių, kurie tęsėsi iki vėlyvojo devono. Yra įrodymų, kad vandenyno dugno vandenyse yra plačiai paplitusi anoksija (vandenų deguonies išeikvojimas), o anglies nusėdimo greitis šoktelėjo, o bentoso organizmai (flora ir fauna vandenyno dugne ar kitame vandens baseine) buvo sunaikinti, ypač tropikuose. o ypač rifų bendruomenės. Yra tvirtų įrodymų, kad prie Frasnian / Famennian ribos dažnai svyruoja vandenyno lygis, o jūros lygio kilimas aiškiai susijęs su beanoksinių nuosėdų susidarymu.
Galimi iniciatoriai
Meteoras krenta
Meteoritų kritimas neabejotinai gali būti dramatiška masinio išnykimo priežastis. Teigiama, kad būtent meteorito smūgis buvo pagrindinė devono išnykimo priežastis [, tačiau šiuo atveju nebuvo nustatyta jokių patikimų konkretaus nežemiško poveikio įrodymų. Smūgio krateriai, tokie kaip Alamo ir Woodleigh, negali būti tiksliai datuojami šiuo įvykiu. [Šaltinis nenurodytas 348 dienos] Nors yra keletas netiesioginių meteorito smūgio į devono nuosėdas įrodymų (iridžio anomalijos ir mikrosferos (mikroskopiniai susiliejusių uolienų rutuliai)), tačiau gali būti, kad šios anomalijos susidaro dėl kitų priežasčių.
Augalų evoliucija
Devono laikotarpiu sausumos augalai padarė didelį evoliucijos šuolį. Didžiausias jų aukštis padidėjo nuo 30 centimetrų [šaltinis nenurodytas 348 dienos] Devono pradžioje iki 30 metrų Devono laikotarpio pabaigoje. Šis didžiulis dydžio padidėjimas buvo įmanomas dėl pažangios kraujagyslių sistemos evoliucijos, kuri leido išaugti plačias vainikas ir šaknų sistemas. Tuo pačiu metu sėklų vystymas leido sėkmingai daugintis ir įsikurti ne tik pelkėtose vietose, todėl augalai galėjo kolonizuoti anksčiau negyvenamas vidaus ir kalnuotas žemes. Du veiksniai, kraujagyslių vystymasis ir sėklų dauginimasis, kartu žymiai padidina augalų vaidmenį pasaulio gyvenimo mastu. Tai ypač akivaizdu Archeopteris miškuose, kurie sparčiai plėtėsi paskutiniame devono etape.
Erozijos efektas
Naujai išsivysčiusiems aukštiems medžiams reikėjo gilių šaknų sistemų, kad pasiektų vandenį ir maistines medžiagas bei išlaikytų savo atsparumą. Šios sistemos atplėšė viršutinę pamatinę uolieną ir stabilizavo gilų gruntą, kuris tikriausiai buvo maždaug metro storio. Palyginimui, ankstyvieji devono augalai turėjo tik šakniastiebius ir šakniastiebius, kurie negalėjo prasiskverbti į dirvą giliau nei pora centimetrų. Didelių dirvožemio plotų perkėlimas turėtų milžiniškų pasekmių. Pagreitėja dirvožemio erozija, cheminis kamėjų sunaikinimas ir dėl to išsiskiriantys jonai, kurie veikia kaip maistinės medžiagos augalams ir dumbliams. Palyginti staigus maistinių medžiagų antplūdis į upės vandenį gali paskatinti eutrofikaciją ir vėlesnę anoksiją (deguonies išeikvojimą). Pavyzdžiui, gausaus dumblių žydėjimo laikotarpiu paviršiuje susidariusios organinės medžiagos gali skęsti tokiu greičiu, kad pūvantys organizmai sunaudoja visą turimą deguonį savo sunaikinimui, sukurdami anoksijos sąlygas ir taip uždusindamos dugnines žuvis. Frasnijos iškastiniuose rifuose dominavo stromatolitai ir (mažesniu mastu) koralai, kurie klestėjo tik esant mažai maistinių medžiagų. Postulatą, kad didelis maistinių medžiagų kiekis vandenyje gali sukelti išnykimą, patvirtina fosfatai, kurie kasmet išplaunami nuo Australijos ūkininkų laukų ir kurie šiandien daro nepamatuojamą žalą Didžiajam barjeriniam rifui. kad anoksija galėjo suvaidinti dominuojantį vaidmenį išnykstant.
Kitos prielaidos
Buvo pasiūlyti kiti mechanizmai, paaiškinantys išnykimą, įskaitant: klimato kaitą dėl tektoninių procesų, vandenyno lygio pokyčius ir vandenyno srovių pasikeitimą. Tačiau į šias prielaidas dažniausiai neatsižvelgiama, nes jomis negalima paaiškinti išnykimo trukmės, selektyvumo ir dažnumo.

Prieš 251 milijoną metų. Permo išnykimas.

Permo masinis išnykimas (neoficialiai vadinamas Didžiuoju mirimu) arba Didžiausias visų laikų masinis išnykimas – vienas iš penkių masinių išnykimų – sudarė ribą, skyrusią Permo ir Triaso geologinius periodus, tai yra paleozojaus ir mezozojaus, apie 251,4 m. prieš milijonus metų.Tai viena didžiausių biosferos nelaimių Žemės istorijoje, dėl kurios išnyko 96% visų jūrų rūšių ir 70% sausumos stuburinių rūšių. Išnyko vabzdžiai dėl kurios išnyko apie 57% visos vabzdžių klasės genčių ir 83% rūšių. apie išnykimą diskutuojama. Įvairios mąstymo mokyklos siūlo nuo vieno iki trijų. išnykimas.
Nelaimės priežastys

Šiuo metu ekspertai neturi visuotinai priimtos nuomonės apie išnykimo priežastis. Svarstomos kelios galimos priežastys:
laipsniški aplinkos pokyčiai:
anoksija - jūros vandens ir atmosferos cheminės sudėties pokyčiai, ypač deguonies trūkumas;
padidėjęs klimato sausumas;
vandenyno srovių ir (arba) jūros lygio pokyčiai dėl klimato kaitos;
katastrofiški įvykiai:
vieno ar kelių meteoritų kritimas arba Žemės susidūrimas su kelių dešimčių kilometrų skersmens asteroidu (vienas iš šios teorijos įrodymų yra 500 kilometrų kraterio buvimas Wilkes Land teritorijoje;
padidėjęs vulkaninis aktyvumas;
staigus metano išsiskyrimas iš jūros dugno.
Labiausiai paplitusi hipotezė, kad katastrofos priežastis buvo spąstų išpylimas (pirmiausia palyginti maži Emeišano spąstai maždaug prieš 260 mln. metų, paskui – kolosalūs Sibiro spąstai prieš 251 mln. metų). Su tuo gali būti siejama vulkaninė žiema, šiltnamio efektas dėl vulkaninių dujų išsiskyrimo ir kiti klimato pokyčiai, paveikę biosferą;

Išnykimo pasekmės
Dėl masinio išnykimo nuo Žemės paviršiaus išnyko daug rūšių, ištisos grupės ir net klasės tapo praeitimi; dauguma paraeptilų būrio (išskyrus šiuolaikinių vėžlių protėvius), daugelis žuvų ir nariuotakojų rūšių (tarp jų ir garsieji trilobitai). Kataklizmas taip pat stipriai paveikė mikrobų pasaulį.
Senųjų formų išnykimas atvėrė kelią daugeliui gyvūnų, kurie ilgą laiką liko šešėlyje: Triaso laikotarpio pradžia ir vidurys po Permės pasižymėjo archozaurų formavimusi, iš kurių išsivystė dinozaurai ir krokodilai, o vėliau ir paukščiai. . Be to, būtent triase atsirado pirmieji žinduoliai.

3Prieš 3,9 mln. metų eoceno-oligoceno išnykimas (kainozojaus išnykimas).

Kreidos-paleogeno išnykimas (Cretaceous-Tertiary, Cretaceous-Cenozoic, K-T extinction) – vienas iš penkių vadinamųjų. „Didieji masiniai išnykimai“, ties kreidos ir paleogeno periodo riba, maždaug prieš 65 mln. Nėra vieno požiūrio, ar šis išnykimas buvo laipsniškas, ar staigus, o tai šiuo metu yra tyrimų objektas.
Dalis šio masinio išnykimo buvo dinozaurų išnykimas. Kartu su dinozaurais, jūriniais ropliais (mozaurais ir pleziozaurais) ir skraidančiais dinozaurais išnyko daug moliuskų, įskaitant amonitus, belemnitus ir daug mažų dumblių. Iš viso mirė 16% jūrų gyvūnų šeimų (47% jūrų gyvūnų genčių) ir 18% sausumos stuburinių šeimų.
Tačiau dauguma augalų ir gyvūnų išgyveno šį laikotarpį. Pavyzdžiui, sausumos ropliai, tokie kaip gyvatės, vėžliai, driežai ir vandens ropliai, tokie kaip krokodilai, neišnyko. Išliko artimiausi amonitų giminaičiai nautilai, taip pat paukščiai, žinduoliai, koralai ir sausumos augalai.
Manoma, kad kai kurie dinozaurai (Triceratops, theropods ir kt.) egzistavo Šiaurės Amerikos vakaruose ir Indijoje kelis milijonus metų paleogeno pradžioje, po jų išnykimo kitose vietose.

Garsiausios išnykimo versijos.
Nežemiška
Asteroido kritimas yra viena iš labiausiai paplitusių versijų (vadinamoji „Alvarez hipotezė“). Jis daugiausia pagrįstas apytiksliu atitikimu tarp Chikshulub kraterio (kuris yra maždaug 10 km dydžio asteroido pėdsakas maždaug prieš 65 milijonus metų) Meksikos Jukatano pusiasalyje susiformavimo ir daugumos jo išnykimo laiko. išnykusių dinozaurų rūšių. Be to, astrofiziniai skaičiavimai (remiantis šiuo metu egzistuojančių asteroidų stebėjimais) rodo, kad didesni nei 10 km asteroidai su Žeme susiduria vidutiniškai maždaug kartą per 100 milijonų metų, o tai, viena vertus, atitinka datavimą. žinomi tokių meteoritų palikti krateriai, o iš kitos – laiko intervalai tarp biologinių rūšių išnykimo viršūnių Fanerozojuje. Pažymėtina, kad šios hipotezės autoriai ir šalininkai mokslo bendruomenėje, didžiąja dalimi, yra ne paleontologai, o kitų mokslo sričių atstovai (fizikai, astronomai, geologai ir kt.) Teoriją patvirtina išaugusi platinoidų kiekis sluoksnyje ties kreidos-paleogeno riba. Padidėjęs platinoidų kiekis visoje žemės plutoje pastebimas ties mezozojaus ir kainozojaus riba. Šie elementai, ypač izotopas Os-187, negalėjo susiformuoti tokioje koncentracijoje dėl kokių nors kitų priežasčių ir yra aiškiai meteorito kilmės.
„Kelių poveikio įvykių“ versija, apimanti kelis
nuoseklūs smūgiai. Jis visų pirma naudojamas paaiškinti, kad išnykimas neįvyko vienu metu (žr. skyrių „Hipotezių trūkumai“). Netiesiogiai jai palanku yra tai, kad asteroidas, sukūręs Čikšulubo kraterį, buvo vienas iš didesnio dangaus kūno fragmentų. Kai kurie geologai mano, kad maždaug tuo pačiu metu esantis Šivos krateris Indijos vandenyno dugne yra antrojo milžiniško meteorito kritimo pėdsakas, tačiau šis požiūris yra ginčytinas.
Supernovos sprogimas arba netoliese esantis gama spindulių sprogimas.
Žemės susidūrimas su kometa.

Sausumos abiotikas
Padidėjęs vulkaninis aktyvumas, susijęs su daugybe padarinių, galinčių turėti įtakos biosferai: atmosferos dujų sudėties pokyčiais; šiltnamio efektas, kurį sukelia išsiveržimų metu išsiskiriantis anglies dioksidas; Žemės apšvietimo pokytis dėl vulkaninių pelenų emisijos (vulkaninė žiema). Šią hipotezę patvirtina geologiniai įrodymai apie milžinišką magmos išliejimą prieš 68–60 milijonų metų Hindustano teritorijoje, dėl kurio susiformavo Dekano spąstai.
Staigus jūros lygio kritimas, įvykęs paskutinėje (Mastrichto) kreidos fazėje („Mastrichto regresija“).
Vidutinės metinės ir sezoninės temperatūros pokyčiai, nepaisant to, kad inercinė didžiųjų dinozaurų homeotermija reikalauja tolygaus šilto klimato Išnykimas, tačiau laiku nesutampa su reikšminga klimato kaita
Staigus šuolis Žemės magnetiniame lauke.
Deguonies perteklius Žemės atmosferoje.
Staigus vandenyno vėsinimas.
Jūros vandens sudėties pokyčiai.
Prieš 33,9 mln. metų – eoceno-oligoceno išnykimas
Eoceno pabaigoje Afrikos litosferos plokštė pradėjo tekėti virš Europos ir Azijos, didelė ir giliavandenė Tethys jūra pradėjo virsti sekliąja Viduržemio jūra. O Indijos litosferos plokštė, kuri eoceno pradžioje kontaktavo su azijietiška, pradėjo pastebimai stumti Tibeto-Himalajų kalnų sistemą. Dėl to labai pasikeitė vandens ir oro masių cirkuliacijos keliai, Žemėje pastebimai atšalo, o Antarktidoje pradėjo formuotis ledynas. Visa tai lėmė vidutiniškai didelį išnykimą, kuris žymi eoceno pabaigą. Tačiau šį išnykimą galima pavadinti vidutiniškai dideliu tik kainozojaus standartais, lyginant su dinozaurų išnykimu, tai buvo visiška nesąmonė, o pagal kambro standartus tai visai ne išnykimas, o įprasta kasdienybė.

Per žemiškosios gyvybės istoriją mokslininkai suskaičiavo iki 11 masinių floros ir faunos išnykimų, iš kurių 5 labai pakeitė mūsų biosferos išvaizdą. Paskutinis iš šių „didžiųjų“ išnykimų, įvykusių prieš 65 milijonus metų, sunaikino 1/6 visų tuomet egzistavusių rūšių (kreidos-paleogeninis išnykimas).

Tuo pačiu metu kartu su jūriniais ir skraidančiais driežais išnyko ir labiausiai „reklamuojama“ mūsų pasaulio fosilijų sąraše esanti gyvūnų grupė – visi dinozaurai.

Šiuolaikinis mokslas neturi išsamių duomenų apie paskutinio didelio rūšių išnykimo (kaip ir ankstesnių) priežastis. Tarp pagrindinių įtariamųjų – asteroidai, ugnikalniai ir vidiniai procesai žemės biosferoje. Žemiau siūlau susipažinti su 300 milijonų metų žemiškų katastrofų kronika ir susidaryti savo nuomonę apie šio nuostabaus roplių būrio mirties priežastis.

„Visų išnykimų motina“

Prieš 250 milijonų metų įvyko didžiausias žinomas išnykimas mūsų planetos istorijoje, per Permo-Triaso periodo katastrofą mirė 95% visų jūros ir sausumos gyvūnų rūšių. Beveik visos tuomet sausumoje vyravusios terapijos išnyko. Tarp nedaugelio išlikusių terapeutų buvo ir cynodontų protėviai, kurių visi palikuonys yra žinduoliai.

Ankstyvieji Permo pelikozaurai (dimetrodonas kairėje) ir jų palikuonys terapsidės (gorgonops dešinėje) yra vadinami į gyvūnus panašiais dinozaurais (sinapsidėmis). Visų pirma, gorgonops yra artimiausi cynodontų giminaičiai.


Atsilaisvinusias ekologines terapsidų nišas užėmė archozaurai, kurie po 20 milijonų metų pradės dominuoti kaip sausumos plėšrūnai (dinozaurai ir krurotarai).

Pagrindine šio išnykimo priežastimi dažniausiai laikomi magminių Sibiro spąstų išsiliejimas ties permo ir triaso periodų riba. Formuojant spąstus buvo išmesta apie 4 milijonai km3 uolienų, kurių plotas yra 2 milijonai km2. Akmenų išsiliejimo procesas sukėlė pasaulinių klimato pokyčių kaskadinę reakciją, ko gero, ir sukėlė masinį išnykimą.

Sibiro spąstų išsiveržimo sritis yra šiuolaikinės Rusijos žemėlapyje


„Paslaptingas“ triaso-juros periodo išnykimas

Po 50 milijonų metų antžeminė biosfera turėjo susidurti su dar viena masinio išnykimo serija. Ant triaso ir juros periodų ribos įvykęs nežinomas pasaulinis kataklizmas nustatė, kad sausumoje dominuoja kruopos. Išvarę savo „pusbrolius“ dinozaurus ir žinduolius, kruopos iki to laiko tapo pagrindiniais ir didžiausiais vėlyvojo triaso sausumos plėšrūnais.

Kai kurie vėlyvojo triaso mėsėdžių krurotarų atstovai


Dėl nelaimės Crurotarsids pasidalijo terapsidžių likimu, užleisdamos vietą savo „pusbroliams“ – dinozaurams, kurie dominuos žemėje 140 milijonų metų. Viena iš dviejų išlikusių krurotarų grupių – protosuchijos – yra tiesioginiai šiuolaikinių krokodilų protėviai.

Pagrindinės šio išnykimo versijos laikomos didelio asteroido kritimu ir ugnikalnio aktyvumu (Central Atlantic Igneous province, CAMP). Pirmuoju atveju priežastimi buvo laikomas 4 km asteroido, kuris Kanadoje sudarė 100 km ilgio Manicouagan kraterį, smūgis, tačiau geologiniai duomenys priskiria jo kritimą 14 mln. triaso periodo išnykimui.

Šiandien Manicouagan kraterio skersinis skersmuo yra 70 km (iš pradžių 100 km). Tokio dydžio krateriai dažniausiai atsiranda krentant apie 4-5 km skersmens asteroidams ir neturi ilgalaikių pasekmių sausumos faunai ir florai.


Kombinuota hipotezė sulaukė didžiausio palaikymo. Anot jos, CAMP, dėl kurios išsiliejo 2 milijonai km3 vulkaninės kilmės uolienų, įskaitant didžiulį CO2 kiekį, dėl visuotinio atšilimo į vandenyno dugną atsiskleidė didžiulės metano hidratų „kišenės“. Metanas, kuris yra stipresnės šiltnamio efektą sukeliančios dujos nei CO2, sukėlė grandininę žemės atmosferos perkaitimo reakciją, kuri, tikėtina, ir sukėlė masinius išnykimus.

„Stabilus“ mezozojus

Dinozaurų viešpatavimo sausumoje laikotarpis (mezozojaus eros juros ir kreidos periodai) geologiškai nebuvo „tylesni“ nei kiti žemės istorijos laikotarpiai.

Prieš 183 milijonus metų buvo didelis magminis Karoo-Ferar išsiliejimas, panašus į CAMP (2,5 milijono km3 magminių uolienų). Tačiau šis įvykis nesukėlė jokių katastrofiškų pasekmių žemiškajam gyvenimui. Prieš 167 milijonus metų Juros periodo viduryje įvykęs didelio, maždaug 4 km skersmens asteroido susidūrimas su Žeme (sunaikintas Pučežo-Katunskio krateris Rusijos Nižnij Novgorodo srityje) taip pat praėjo be rimtų pasekmių.

Antrasis masinis dinozaurų išnykimas įvyko ties juros ir kreidos periodų riba – prieš 145 mln. Viena iš daugelio hipotezių sieja vieno didžiausių Saulės sistemos skydinių ugnikalnių – Tamu masyvo Ramiajame vandenyne – susiformavimą su šiuo „mažuoju juros periodo“ išnykimu. Tačiau gali būti, kad pasaulinis ugnikalnio susidarymo poveikis per tą patį laikotarpį sustiprino 4 km asteroido poveikį (Morokweng krateris, Pietų Afrika). Iki to laiko mokslininkai priskiria skraidančių dinozaurų - šiuolaikinių paukščių protėvių - išvaizdą.

Ramiajame vandenyne esantis Tamu masyvas yra vienas didžiausių užgesusių ugnikalnių Saulės sistemoje. Bendra uolienų, sudarančių šį senovinį ugnikalnį, masė sudaro 80% Marso Olimpo kalno masės.


Maždaug po 12 milijonų metų, jau kreidos periodo pradžioje, pasaulio flora ir fauna patyrė didžiausių sprogstamųjų ugnikalnių išsiveržimų seriją žemės istorijoje. Kreidos periodo hauterivinio etapo pradžioje išsiveržęs 8 supervulkanai iš viso išleido 50 000 km3 dujų ir uolienų. Pavyzdžiui, kiekvieno supervulkano išsiveržimas buvo vidutiniškai dvigubai galingesnis nei Tobos superugnikalnio išsiveržimas, dėl kurio prieš 70 000 metų atsirado kliūties efektas.

Faktas taip pat pastebimas tuo, kad supervulkanų „paradas“ buvo tik dalis milžiniškų magmos spąstų Parana-Etendeka formavimosi Pietų Amerikoje. Bendras išleistų uolienų tūris buvo 2,3 mln. km3. Tačiau, kaip ir 50 milijonų metų anksčiau, šie procesai nesukėlė didelių žemės biosferos įvairovės svyravimų.

Paranos, Brazilijos, senovės magminių spąstų bazaltinės atbrailos


Iki savo eros pabaigos dinozaurai išgyveno dar 3 dideles vulkaninio aktyvumo viršūnes, iš viso išsiveržę 12 milijonų km3 uolienų. Kreidos periodo metu Žemė taip pat patyrė daugybę susidūrimų su dideliais asteroidais (3 asteroidai 1 km skersmens, dar trys 2 km skersmens ir vienas 3 km dydžio).

Didžiausias (po Chiksulubo) kreidos periodo smūginis krateris - Karskis yra Rusijos Nencų autonominiame apygardoje. 3 km asteroido smūgis prieš 70 milijonų metų suformavo apie 70 km skersmens kraterį. Tam pačiam laikotarpiui priskiriama ir dinozaurų skaičiaus mažėjimo pradžia, nors šių dviejų įvykių ryšys yra diskusijų objektas.

Amžinybės pabaiga

Jei galėtume pasiekti kreidos periodo pabaigą, daugelis iš mūsų netikėtų, kad esame senoviniame ir svetimame pasaulyje. Visur dominavo angiospermai (žydėjimas), po kojomis šurmuliavo žinduoliai, kurie mažai kuo skyrėsi nuo šiuolaikinių smulkių gyvūnų.

Jie jau spėjo pasiskirstyti į placentos ir marsupials. Tada gyveno ir pirmieji primatai. Atsirado mums pažįstamos gyvatės ir driežai. Nuo juros periodo miškuose knibždėte knibždėte knibžda tikrų paukščių, o jų giminaičiai krokodilai užpuolė prie upės atplaukusius gyvūnus.

Taip pat manoma, kad bitės yra iš dalies atsakingos už dinozaurų įvairovės mažėjimą vėlyvajame kreidos periode. Maždaug prieš 100 milijonų metų išsivysčiusios nuo vapsvų, mintančių apdulkinančiais vabzdžiais, bitės dėl didelio efektyvumo padarė žydinčius augalus dominuojančiais žemės floroje. Žolėdžiai dinozaurai turėjo pamažu keisti savo mitybą iš gimnasėklių į žydinčius augalus.

Mūsų pasaulio panašumai su senovės pasauliu apsiriboja mentalinės girdyklos faunos sudėtimi, kurių dauguma vis dar buvo dinozaurai: tiranozaurai, keratopsai, hadrozaurai, sauropodai ir kt. dinozaurų eros pabaiga).

Iki dinozaurų dominavimo eros pabaigos, ties kreidos ir paleogeno periodų riba, Indijoje (tuomet dar buvo sala Indijos vandenyno viduryje) sustiprėjo ugnikalnių aktyvumas. Dekano spąstų išsiliejimo tūris kelis šimtus tūkstančių metų buvo apie 2 milijonai km3, pikas krito ant Mahabaleshwar-Rajamandri spąstų lavos išsiveržimo, kai per trumpą (geologinį) laikotarpį išmetamų teršalų kiekis siekė 9 tūkst. km3 uolų.

Dekano spąstai netoli Mumbajaus ir Indijos teritorijos, kurią jie užima, žemėlapis (mėlyna spalva)


Tačiau pagal ankstesnius kolosalaus ugnikalnio veiklos precedentus jau žinome, kad tokie reiškiniai savaime nebūtinai turi katastrofišką poveikį žemės klimatui, atitinkamai – florai ir faunai. Greičiausiai tokia veikla turi sutapti su išskirtinėmis aplinkybėmis, kad įsijungtų masinio išnykimo „mechanizmas“.

Tik 6 iš 11 pagrindinių išnykimų laiku sutapo su aktyviais geologiniais procesais. Dauguma šiuolaikinių paleontologų laikosi nuomonės, kad tokia „išskirtinė aplinkybė“ buvo 10 km ilgio asteroido smūgis Centrinėje Amerikoje prieš 65 milijonus metų, aktyvioje Dekano spąstų formavimo fazėje.

Smūgio galia buvo precedento neturinti mezozojaus eros istorijoje. Išsiskyrusi energija buvo 2 milijonus kartų didesnė už didžiausio termobranduolinio užtaiso – „Bombos karaliaus“ – sprogimo energiją. Susiformavusio 180 km ilgio Chicxulub kraterio plotas buvo panašus į bendrą visų smūginių kraterių, susidariusių per ankstesnius 200 mln.

Remiantis kai kuriais geologiniais modeliais, po sprogimo kilusi seisminė banga gali sutelkti dėmesį į smūginio kraterio antipodą ir sukelti (arba sustiprinti) lavos išsiveržimus. Beje, susidūrimo taške-antipode tada buvo padidėjusio ugnikalnio aktyvumo regionas – pačios Dekano spąstai.

Hipotezė visiškai neteigia, kad vulkanizmą išprovokavo asteroido smūgis, nes šių spąstų susidarymas buvo visiškai savarankiškas žemės litosferos procesas. Mes kalbame tik apie galimą trumpalaikį ugnikalnio aktyvumo padidėjimą, nes „seisminio fokusavimo“ reiškinys konkrečiu Žemės atveju yra labai ribotas.

Chicxulub krateris Jukatano pusiasalyje (Meksika). Kairėje – krateris matomame diapazone, dešinėje – perdengtas gravitacinių anomalijų žemėlapiu


Kita svarbi masinio išnykimo proceso pradžios sąlyga – floros ir faunos būklė iki „force majeure“ aplinkybių. Kaip ir prieš Permo-Triaso išnykimą, paleontologai fiksuoja dinozaurų ir kitų archozaurų įvairovės sumažėjimą Posdengo kreidos periodo Mastrichijos stadijoje (paskutiniai 7 milijonai dinozarų egzistavimo metų).

Tai siejama su pasaulio klimato kaita, nes įvairovės mažėjimas išplito į daugelį kitų gyvūnų ir augalų grupių (įskaitant žinduolius, paukščius ir žydinčius augalus). Tai paskatino daugelį paleontologų manyti, kad šie du katastrofiški įvykiai (ugnikalniai ir asteroidas) įvyko „nepatogiu“ gyvajai faunai metu.

Magminių išsiveržimų (skalė dešinėje) ir asteroidų smūgių (skalė kairėje) per pastaruosius 300 mln. (patvirtintų) dažnio grafikas. Pirmieji daro santykinai ilgalaikį poveikį klimatui (milijonus metų), asteroidų poveikį gamta „patiria“ keliasdešimt tūkstančių metų. Kaip matote, stichinės nelaimės ne visada išprovokuoja masinius išnykimus (raudoni taškai viršuje - dideli išnykimai, juodi - maži)


„Trumpalaikių“ ugnikalnių išsiveržimų grafikas per pastaruosius 140 milijonų metų. Skirtingai nuo sprogstamųjų išsiveržimų, lavos išsiveržimai nėra lydimi didelių sprogstamųjų išlydytų uolienų kritulių. Išsiveržimo procesas yra gana ramus. Raudonas apskritimas žymi supervulkano Tobos išsiveržimą, prieš 70 tūkst


„Didysis lūžio taškas“

Paskutinis iš pagrindinių ir ketvirtasis žinduolių išnykimas įvyko paleogeno laikotarpio eoceno ir oligoceno epochų pasienyje prieš 35–30 milijonų metų. Rūšių išnykimo procentas kelis kartus viršijo „fono“ lygį – daugiau nei 3%, palyginti su 0,7% (mažesniu mastu nei kreidos periodo išnykimas).

Tai ilgiausias išnykimas per pastaruosius 300 milijonų metų, trukęs 4 milijonus metų. Eoceno-oligoceno išnykimas yra susijęs ir su dviejų didelių asteroidų kritimu prieš 35 milijonus metų (atitinkamai ~ 5 ir ~ 4 km skersmens), ir su dideliu pasauliniu ugnikalnių aktyvumu prieš 35-29 milijonus metų (Šiaurės, Vidurio ir Pietų). Amerika, Afrika ir Viduriniai Rytai, žr. grafiką aukščiau).

100 ir 90 km krateriai Popigay (Rusija) ir Chesapeake (JAV), susiformavę nedideliu laiko intervalu prieš 35 milijonus metų ir, matyt, tapo viena iš eoceno-oligoceno išnykimo ir bendro oligoceno klimato atšalimo priežasčių.


Leviatanai

Tačiau daugelio šiuolaikinių biologų nuomone, eoceno-oligoceno išnykimas nebuvo paskutinis. Nuo paskutinio ledynmečio, prieš 11 000 metų, Žemės biosfera pradėjo patirti dar vieną „Didįjį išnykimą“ savo istorijoje (holoceno išnykimą).

Ji jau viršijo eoceno išnykimo mastą, o mokslininkų teigimu, šio amžiaus pabaigoje mūsų planetos faunos rūšinė įvairovė sumažės 50% (sausumos florai – daugiau nei 80%). Ir kalti visai ne ugnikalniai ar asteroidai, o labai neįprastos gyvūnų rūšies – Homo sapiens – atsiradimas ir vystymasis.

Kaip matote toliau pateiktoje iliustracijoje, žmogaus išvaizda dažniausiai išprovokuoja staigų didelių žinduolių (Megafauna) skaičiaus mažėjimą. Afrikoje ir Pietų Azijoje poveikis buvo silpnesnis, nes fauna pamažu prisitaikė prie sambūvio, palaipsniui keisdama žmonių rūšis. Likusiuose žemynuose, kur „supermedžiotojo“ pasirodymas buvo gana ryškus, sumažinimo poveikis buvo daug reikšmingesnis.

Deja, dažnai pamirštame, kad intelektualinį žmogaus pranašumą prieš likusią gyvąją gamtą turi lydėti didelė atsakomybė, o ne grobuoniškas ir dažnai neracionalus jos naudos grobimas ir naikinimas.

Tikėkimės, kad viskas nepasieks „didžiojo antropogeninio išnykimo“, o jei taip atsitiks, nepražūsime toje pačioje bedugnėje, į kurią nušluosime didžiąją dalį žemės biosferos...