воскресенье, 24 января 2010 г.

1100 млн лет назад. Родиния.


Роди́ния (от русск. Родина[1]) — гипотетический суперконтинент, предположительно существовавший в протерозое — эоне до кембрийского периода. Возник около 1,1 миллиарда лет назад и распался около 750 миллионов лет назад. В то время Земля состояла из одной гигантской части суши и одного гигантского океана под названием Мировия. Родиния часто считается древнейшим известным суперконтинентом, однако её позиция и очертания всё ещё являются предметами споров.
Заметные совпадения на краях плит Северной Америки и Антарктиды позволяют предполагать, что эти два континента в протерозое были соединены. Севернее их находились, по-видимому, Австралия и Индия. Северная Америка с Гренландией сообщались с Европой. При столкновении Европы и Азии возникли Уральские горы, будучи сегодня одним из древнейших горных массивов и в результате эрозии несравненно ниже их тогдашней высоты.

суббота, 23 января 2010 г.

1100 млн лет назад. Жизнь


В раннем и среднем рифее в мелководных кремнисто-карбонатных толщах получают широкое распространение ассоциации микрофоссилий, в которых доминируют эллипсовидные микрофоссилии рода Archaeoellipsoides. Существенные изменения на нижней границе рифея претерпевают органостенные микрофоссилии, которые именно здесь впервые становятся многочисленны и разнообразны. Присутствие в их составе крупных и сложно построенных микрофоссилий позволяет предположить существование в раннерифейских бассейнах разнообразных эукариотных фитопланктонных микроорганизмов. Наиболее значительные изменения в составе рифейских микробиот 1.0-1.2 млрд. лет назад (“неопротерозойская революция”) выражены во взрывообразном увеличении таксономического разнообразия одноклеточных эукариотных микроорганизмов появлении сложно построенных форм.

1200 млн лет назад. Стенийский период.


Стенийский период (греч. stenos - "узкий") - заключительный геологический период Мезопротерозойской эры, продолжавшийся 1200-1000 миллионов лет назад (хронометрическая датировка, не базирующаяся на стратиграфии).
Название происходит от узких полиметаморфических поясов, сформировавшихся в этом периоде.
В стении окончательно сложился суперконтинент Родиния. Завершения формирования толщи поднятия Балтийского щита (1200 млн. лет). Сравнительный анализ семи генов, кодирующих такие белки, как глобины, показал, что эволюционные ветви беспозвоночных и хордовых разошлись около миллиарда лет назад. Первичноротые ответвились от линии, ведущей к хордовым, задолго до иглокожих около 1200 млн. лет назад.

1300 млн лет назад. Жизнь.


Появились примитивные многоклеточные организмы среди растений и животных. Среди последних были уже не только неподвижные прикрепленные, так называемые бентосные формы, но и подвижные илоеды. Древние водоросли откладывали карбонат кальция и связывали его своими нитями. После отмирания водорослей на дне бассейна оставались слоистые корочки; нарастая друг на друга, они создавали скорлуповатые постройки – строматолиты, которые иногда могут слагать крупные рифоподобные массивы, высотой десятки и сотни метров и протяженностью сотни километров. 

Древнейшая окаменелость, идентифицируемая как красная водоросль является также самой древней окаменелостью-эукариотом, принадлежащей к конкретному современному таксону. Bangiomorpha pubescens, окаменелость многоклеточного организма найденная в арктической Канаде, лишь немногим отличается от современной красной водоросли рода Бангия (Bangia), несмотря на то, что она была отложена в слоях 1,2 миллиардной давности.

 Около 1350 млн. лет назад отмечены представители низких грибов.

1300 млн лет назад. География.


Одним из главных критериев для построения третьего суперконтинента Родинии служат складчатые пояса гренвильской орогении и данные о распространении следов покровных оледенений в позднем докембрии. Опираясь на палеомагнитные данные, надежно проводится реконструкция последнего суперконтинента в истории Земли – вегенеровской Пангеи, существование которой Вегенер предсказал еще в 1912 г.
Палеореконструкции показывают [Хаин, 2004], что природа океанов существенно различна. Океаны Атлантического типа формируются благодаря расколам континентов и по сути своей являются межконтинентальными. Возраст их жизни от момента образования до полного закрытия несколько меньший, чем продолжительность мегациклов, и не превышает 600 млн. лет. В настоящее время протекает первая половина этого цикла, поэтому возраст наших молодых океанов не превышает 150 млн. лет. Отметим, что раскрытие океанов Атлантического типа происходит по частям, границы которых совпадают с магистральными трансформными разломами, причем с остановками на разломах.
Иная ситуация наблюдается с Тихоокеанским сегментом Земли. Тихий океан является остатком единого Палеоокеана, который начал формироваться после распада Мегагеи около 1,5 млрд. лет назад, но окончательно сформировался только при образовании Родинии около 1 млрд. лет назад. О древности Тихого океана свидетельствует распространение офиолитов по периферии океана, причем возраст офиолитов возрастает по мере удаления от океана вглубь континентов. Палеогеографические реконструкции обрамления Тихого океана показывают, что трансгрессии на континенты неизменно приходили со стороны его современной акватории. Палеомагнитные данные говорят, что Пратихий океан существует на месте современного Тихого океана с начала палеозоя, а начиналось его формирование, вероятно, в протерозое. Эти принципиальные отличия тектонического строения и возрастов Атлантического и Тихого океанов подтверждаются геологическими данными [Пущаровский, 2001].

воскресенье, 17 января 2010 г.

1400 млн лет назад.Эктазийский период.




Эктазийский период (греч. ectasis - "расширение") - второй геологический период Мезопротерозойской эры, продолжавшийся 1400-1200 миллионов лет назад (хронометрическая датировка, не базирующаяся на стратиграфии).
Название период получил из-за продолжавшегося осадконакопления и расширения осадочных чехлов.
Ectasian не был насыщенным периодом. Однако, конец Ectasian самая ранняя дата, в которой мы можем быть уверены, что некоторые важные события действительно имели место. Например, мы не знаем, когда первые эукариоты развивались, но в целом их можно уверен, что это случилось до конца Ectasian. В самом деле, мы не можем быть уверены, что эукариоты были представлены, но эукариот 1200 млн. лет назад, включали как зеленые (Chlorobionta) и красные (Rhodophyta) водоросли. Аналогичным образом, мы не знаем точно, как сложились кратоны составиляющие суперконтинент Родиния, но мы знаем, что он начал собираться к концу Ectasian.

суббота, 16 января 2010 г.

1600-1400 млн лет назад.Формирование озонового слоя и другие события.


- Начиная с позднего протерозоя (1600 млн лет назад) Балтийский щит постоянно поднимался
1500-1600 млн. лет тому назад закончилось в основном образование древних (дожембрийских) платформ, составивших основные массивы совр. материков. Это: Вост.-Европейская (Русская) в Европе; Сибирская, Китайско-Корейская, Южно-Китайская и Индийская в Азии; Африканская, Австралийская, Южно- и Северо-Американская (Канадская), а также Антарктическая платформы.
около 1,5-2 млрд лет назад появились первые многоклеточные организмы (Metazoa) - созданы предпосылки для специализации клеток, увеличения размеров и усложнения организмов;
- Увеличение кислорода, озоновый слой. 


1500 млн лет назад. Рассвет зеленых водрослей.



 Основную группу тогдашних живых обитателей планеты представляли сине-зеленые водоросли (они существуют до сих пор, но уже не доминируют в природе). По мнению сотрудников американского Института геномных исследований (The Institute for Genomic Research), принимавших участие в расшифровке генетического кода этих бактерий, они были первыми фотосинтезирующими живыми организмами планеты. Примитивней них были только еще более древние микроорганизмы, которые просто поглощали различные неорганические вещества.
Палеобиологи считают пурпурные и зеленые бактерии древнейшими фотоморфными бактериями на Земле. От значительно более распространенных сине-зеленых водорослей (цианобактерий) они отличаются тем, что осуществляют фотосинтез без выделения кислорода

1600 млн лет назад.Калимий.



Калимийский период (гречcalymma - "покров") - первый геологический период Мезопротерозойской эры, продолжавшийся 1600-1400 миллионов лет назад (хронометрическая датировка, не базирующаяся на стратиграфии).
Период характеризуется расширением существующих осадочных чехлов и появлением новых континентальных плит в результате отложения осадков на новых кратонах.
В ходе калимия около 1500 миллионов лет назад распался суперконтинент Колумбия.
1500—1600 млн. лет тому назад закончилось в основном образование древних (докембрийских) платформ, составивших основные массивы современных материков. Это: Восточно-Европейская (Русская) в Европе; Сибирская, Китайско-Корейская, Южно-Китайская и Индийская в Азии; Африканская, Австралийская, Южно- и Северо-Американская (Канадская), а также Антарктическая платформы. 
Появляются организмы способные к фотосинтезу.
- Кислород накапливается в атмосфере, выше 10%.
- Формирование Озонового слоя, начинается блокировка 
ультрафиолетового излучения от Солнца. 


пятница, 15 января 2010 г.

1600 млн лет назад. Мезопротерозойская эра.



     Мезопротерозайская  эра была первым периодом истории Земли с приемлемой геологической летописью. Континенты существовали и в Палеопротерозое, но мы мало знаем о них. Континентальные массы Mesoproterozoic являются более или менее одни и те же, что с нами сегодня. Это была эпоха формирования первого идентифицировано суперконтинента, Родиния, первый большой эпизод горообразования, о котором мы имеем детальные знания, Гренвиль складчатость (хотя в Палеопротерозое Wopmay орогения  также может так квалифицироваться), а также высшая точка развития строматолитов, огромные грибы и древовидные колонии бактерий. Кроме того, эпоха, когда клетки обнаруживают пол. Наконец, она была эпоха видимо критический, но все еще плохо понятной, изменения в химии моря, осадков на Земле, и составе воздуха. Самое главное, кислорода возросло до примерно 1% от сегодняшнего уровня в начале Mesoproterozoic и продолжал роста на протяжении всего периода.  Мезопротерозой разделен на периоды 
Стений
Эктазий
Калимий

1800 млн лет назад. Докембрийские эпохи складчатости.



Докембрийские эпохи складчатости,
 эпохи повышенной тектоно-магматической активности, проявившиеся в течение докембрийской истории Земли. Охватывали интервал времени от 570 до 3500 млн. лет назад. Устанавливаются на основании ряда геологических данных — изменения структурного плана, проявления перерывов и несогласий в напластовании пород, резких изменений в степени метаморфизма. Абсолютный возраст Д. э. с. и их межрегиональная корреляция устанавливаются на основе определения времени метаморфизма и возраста магматических пород с помощью радиологических методов (см.Геохронология).

1800 лет назад.Суперконтинент Колумбия.


Колумбия  один из старейших суперконтинентов Земле. Впервые название было предложена JJW Роджерс М. Сантош, полагают, существовал суперконтинент примерно 1,8 до 1,5 миллиарда лет (Ga) назад в палео-Эра, что делает его предположительно старейшим континентом.  Он состоял из прото-кратонах, входивших в состав более ранних континентов Лаврентий, Балтика, Украинского щита, Амазонии, Австралии и, возможно, Сибири, Северного Китая и Kalaharia. Существование континента Колумбия основана на палеомагнитных данных.

1800 млн лет назад. Насилие в эволюции?



На дне океана находят полезные ископаемые, содержащие комплексы марганца и кислорода, напоминающие OEC. Возможно, древние бактерии на первых порах использовали подобные соединения для облегчения фотосинтеза (иллюстрация с сайта lbl.gov).
Эволюционные психологи утверждают, что начало нашего, углеводородно-белкового "ствола" жизни, ДНК, связано с "первородным" глобальным актом насилия, который произошел в районе 1800 млн. лет назад. До того времени жизнь на планете представляли два рода живого. Первый – это анаэробные бактерии, бывшие старожилами Земли, чьей средой обитания было отсутствие кислорода (облигатные или строгие), либо незначительное его присутствие (факультативные). До сих пор они присутствуют в почве, воде, донных отложениях. Тогда же, на заре времен, они были основной формой жизни. Стратегическая ситуация жизни однако, в течение сотен миллионов лет существенно менялась в результате постепенного насыщения земной атмосферы кислородом как следствия жизнедеятельности появившихся позднее второго рода живого, "врагов" анаэробов – фотосинтезных бактерий.
Чтобы спастись от ядовитого для них кислорода 
анаэробы трансформировались в эукариотов (клетки с ядерной мембраной), породив основу для современной жизни. Они решили проблему с кислородом, не изменившись физиологически сами, поглотив, включив в себя, "пленив", или говоря более изящно, "вступив в симбиотические отношения" со значительно более мелкими бактериями, у которых уже существовали биохимические механизмы метаболизма кислорода. От этих,утилизующих кислород бактерий, произошли митохондрии, которые обитают  в наших клетках. Митохондрии сохранили независимость размножения – от вмещающих их клеток, несмотря на 1800 млн. лет совместной эволюции. Функция этих органелл – функция "обслуги", но и хозяин не способен жить без них. Таким образом, у истоков эволюции царства животных мы  видим захват-поглощение – спустя всего лишь полмиллиарда лет после того появились первые многоклеточные организмы (около 1 мм).

четверг, 14 января 2010 г.

1800 млн лет назад.Статерийский период.


Статерий Статерский период Statherian System Period 1600 - 1800 млн. лет
около 1,5-2 млрд лет назад возникло половое размножение (комбинативная изменчивость), при котором слияние генетического материала разных особей поставляло материал для естественного отбора (необходимость полового размножения привела к возникновению ДНК?) В это же время (приблизительно 1,6 млрд. лет назад), как считают, произошел раскол между растениями и животными.

Период характеризуется появлением новых платформ и окончательной кратонизацией складчатых поясов. Формируется суперконтинент Колумбия.

среда, 13 января 2010 г.

1850 млн лет назад. Кратер Сэдбери(Sudbury)


Магматический комплекс Садбери внедрился 1,85 млрд. л. н. в центр. часть огромного взрывного кратера. Он располагается внутри контура крупной гравиметровой аномалии, обусловленной субгоризонтальным силлом основных и ультраосновных пород, залегающим на глубине 5-8 км и имеющем мощность 4 км. Основной массив комплекса состоит из двух зон: нижней неритовой и верхней габбровой и гранофировой. Вокруг основного массива развиты субпластовые интрузивные образования кварц-диоритового состава. С ними обычно ассоциируют сульфидные медно-никелевые м-ния. В субпластовых интрузивах отмечаются ксенолиты вмещающих пород, а также ультраосновных и основных образований. Все породы комплекса характеризуются ассимиляцией салического материала, которая привела к обособлению основной массы сульфидов. Предполагается, что магма, сформировавшая субпластовую интрузию, включения в ней и сульфидные образования, поступала из зоны глубинного силла, который пространственно и генетически связан с основным массивом комплекса Садбери.
(Naldrett Anthony J., Rao B.V., Evensen Norman M., 1986).

1900 лет назад.Естественный атомный реактор в Окло.


В Окло (урановый рудник в государстве Габон, вблизи экватора, западная Африка) 1900 миллионов лет назад работал природный ядерный реактор. Было выделено шесть "реакторных" зон, в каждой из которых обнаружены признаки протекания реакции деления. Остатки распадов актиноидов указывают на то, что реактор работал в режиме медленного кипения на протяжении сотен тысяч лет

2000 млн лет назад.Суперконтинент Атлантика.


Атлантика была теоретически древним суперконтинентом,  образовался около двух миллиардов лет назад. Около 200 миллионов лет спустя он стал частью основного суперконтинента Колумбия. 300 миллионов лет спустя, Колумбия распалась; Atlantica стала частью Малой суперконтинента Нена.

2033 млн лет назад. Астроблема Вредефорт.


Объект, расположенный примерно в 120 км к юго-западу от Йоханнесбурга, является представительным фрагментом крупной метеоритной импактной структуры, или астроблемы. Возраст кратера – 2 023 млн. лет, т.е. это древнейшая астроблема из всех обнаруженных к настоящему времени на Земле. Радиус астроблемы– 190 км, т.е. это еще и самый крупный и наиболее обнаженный на глубину объект такого рода. Вредефорт известен как след самого мощного в истории Земли метеоритного удара, который привел к глобальным последствиям. Так, по мнению некоторых ученых, столкновение с метеоритом могло изменить весь ход развития нашей планеты. Объект хранит ценнейшие свидетельства геологической истории Земли, и позволяет нам лучше понять её эволюцию. В результате произошедших в земной коре геологических изменений большинство древних метеоритных кратеров уже исчезло, и на этом фоне Вредефорт является единственным на Земле объектом, на котором доступен для непосредственного изучения геологический разрез астроблемы ниже её подошвы.

2000 млн лет назад.Значительная орогения болшинства континентов.



Возникшее после сформирования земного ядра на рубеже архея и протерозоя
асимметричное распределение плотности вещества в мантии должно было
привести к столь же сильной асимметрии действия процесса бародиффузионной
дифференциации мантийного вещества на поверхности вновь образованного ядра. В связи
с тем что первичное вещество было богато железом (около 13%) и его окислами (около
24%), наиболее интенсивная дифференциация тогда должна была протекать под
“плотным” полушарием с образованием там мощных нисходящих конвективных потоков.
В противоположность этому в “легком” полушарии под Моногеей должен был возникнуть
столь же мощный восходящий конвективный поток, приведший в конце концов к расколу
суперконтинента.
Первые импульсы растяжения, вероятно, проявились уже около 2,4 млрд лет назад,
о чем говорит возраст Великой Дайки в Зимбабве. Но главная фаза дробления
суперконтинента произошла несколько позже, около 2,3 млрд лет назад. После эпохи

сравнительно тонкими (не более 100–150 км) и менее прочными, чем плиты современных
континентов, мощность которых вместе с земной корой под архейскими щитами
достигает 250 км. Поэтому есть основания полагать, что на фоне еще сравнительно
большой тектонической активности раннего протерозоя раскол Моногеи происходил на
мелкие блоки – кратоны и в основном по старым швам, спаявшим в кеноранскую эпоху
диастрофизма архейские щиты в единый суперконтинент. В результате в середине
раннего протерозоя многие из щитов вновь обособились и стали дрейфовать в
центробежных направлениях в стороны от бывшей Моногеи .
Восстановить обособившиеся в раннем протерозое континентальные кратоны
(осколки бывшей Моногеи) можно по распространению поясов Карельской
(Сфекофеннской) и одновозрастной ей орогении, вновь спаявшей эти кратоны около 1,9–
1,8 млрд лет назад в новый суперконтинент Мегагея. Для проведения описываемой здесь
реконструкции мы воспользовались достаточно полным обобщением В.Е. Хаина и Н.А.
Божко (1988) по докембрийской тектонике континентов, а также использовали
дополнительные критерии определения краевых зон архейских щитов и протоплатформ в
раннем протерозое. Например, мы учитывали, что кимберлитовые и родственные им
расплавы формировались только над зонами поддвига плит карельского возраста
(Сорохтин, Митрофанов, Сорохтин, 1996) и что наиболее крупные железорудные
месторождения этого же возраста формировались скорее всего на пассивных окраинах
континентальных блоков в зонах апвеллингов того времени.
По геологическим данным (Хаин, Божко, 1988), в пределах Северо-Американской
платформы архейские кратоны Вайоминг, Черчилл, Каминак и Слейв с одной стороны и
кратоны Сьюпириор и Северо-Атлантический (Южно-Гренландский) со второй и третьей
сторон разделены Транс-Гудзонским и Лабрадорским орогеном с возрастом складчатости
1,9–1,8 млрд лет. С учетом этого Северо-Американская платформа на
раннепротерозойской реконструкция   разбита на три части:
восточную, западную и Гренландию с провинциями Баффиновой Земли и
Ньюфаундленда.
Аналогично этому Европейская платформа  разбита на три кратона:
Кольско-Карельский, Центрально-Русский, включающий Юго-Западную Фенноскандию,
Воронежский массив, Приднепровский и Приазовский блоки Украинского щита, и третий,
237
включающий Кировоградский и Белозерский блоки Украинского щита, фундаменты
Белоруссии и Прибалтики.
Сибирская платформа условно показана разбитой на две части: Анабарский и
Алданский щиты с прилегающими к ним территориями, хотя таких фрагментов
Сибирской платформы могло быть и больше.
Австралия показана разбитой на три кратона: блоки Йилгарн и Пилбара с
прилегающими территориями, а также группу блоков на севере континента (Пайн-Крик,
Кимберли и др.).
Африка показана разбитой на четыре кратона: южный щит Калахари,
протоплатформу Конго в Экваториальной Африке, Центрально-Африканскую
протоплатформу, возможно объединяющую несколько самостоятельных щитов, и
протоплатформу Западная Африка.
Южная Америка представлена разбитой на две протоплатформы: Гвианский щит с
Амазонским кратоном и Восточно-Бразильский кратон, включающий ряд более мелких
блоков с архейской корой в основании. При этом Восточно-Бразильский кратон показан
еще объединенным с конголезским кратоном Южной Африки, поскольку явное
разъединение этих блоков произошло сравнительно недавно – только в мезозое.
Таким образом, в середине раннего протерозоя архейская континентальная кора
оказалась разбитой на множество отдельных мелких плит . По оценке В.Е.
Хаина (2001), таких обособленных плит тогда могло быть более 30, поэтому ранний
протерозой он предлагает даже характеризовать эрой малых плит. В связи с отмечавшейся
выше резкой неоднородностью состава раннепротерозойской мантии нисходящий поток
следующей, одноячеистой конвективной структуры, сформировавшейся около 1,9 млрд
лет назад, должен был располагаться антиподно бывшему суперконтиненту Моногея.
Учитывая это, реконструкция второго суперконтинента, Мегагеи, была построена путем
перемещения континентальных блоков Моногеи на противоположную сторону Земли с
последующим их центростремительным дрейфом до “слипания” в единый
континентальный массив. При этом оказались соединенными воедино и все древние
континентальные массивы, окруженные карельской и одновозрастной ей складчатостью, а
также областями активизации и переработки архейской коры, происходившими около 1,9–

вторник, 12 января 2010 г.

2050 млн лет назад.Орозирийский период.



Орозирийский период (греч.oroseira, "горная цепь") - третий геологический период Палеопротерозойской эры, продолжался 2050-1800 миллионов лет назад (хронометрическая датировка, не базирующаяся на стратиграфии).
Вторая половина периода отмечена интенсивным орогенезом практически на всех континентах. Вероятно, в течение орозирия атмосфера Землистала окислительной (богатой кислородом), благодаря фотосинтезирующей деятельности цианобактерий.
В орозирии Земля испытала два крупнейших из известных астероидных ударов. В начале периода, 2023 млн. лет назад, столкновение с крупнымастероидом привело к образованию астроблемы Вредефорт. Ближе к концу периода новый удар привел к образованию медно-никелевого рудного бассейна в Садбери.

2100 млн лет назад.Появление ядра у клетки.Эукариоты.



Согласно наиболее распространённым гипотезам, эукариоты появились около 2 млрд лет назад. Важную роль в эволюции эукариот сыграл симбиогенез — симбиоз между эукариотической клеткой, видимо, уже имевшей ядро и способной к фагоцитозу, и проглоченными этой клеткой бактериями — предшественникамимитохондрий и хлоропластов.
1. Строение эукариотической клетки
Эукариотические клетки в среднем намного крупнее прокариотических, разница в объёме достигает тысяч раз. Клетки эукариот включают около десятка видов различных структур, известных как органоиды (илиорганеллы, что, правда, несколько искажает первоначальное значение этого термина), из которых многие отделены от цитоплазмы одной или несколькими мембранами. В прокариотических клетках всегда присутствуют клеточная мембрана, рибосомы (существенно отличные от эукариотических рибосом) и генетический материал — бактериальная хромосома, или генофор, однако внутренние органоиды, окруженные мембраной, встречаются редко. Ядро — это часть клетки, окружённая у эукариот двойной мембраной (двумя элементарными мембранами) и содержащая генетический материал: молекулы ДНК, «упакованные» в хромосомы.

2300 млн лет назад. Бушвельдский комплекс


Образовывается Бушвельдский комплекс и другие похожие интрузии.
Докембрийский бушвельдский комплекс образует группу гигантских чашеобразных тел — лополитов, пред ставленных расслоенными интрузиями габбро, норитов и анортози тов, достигающих максимальной мощности 8 км. Диориты и гра ниты, обогащенные железом, кремнием, щелочными металлами и другими элементами, представляют собой конечный остаточный продукт этой магмы. Они перекрываются 2-километровым гранит ным телом, образовавшимся, по-видимому, в результате расплав ления коры под воздействием горячей основной магмы.

понедельник, 11 января 2010 г.

2300 млн лет назад. Риасий.



Риасий (греч. др.-греч. Ρυαξ — поток лавы) — это второй геологический период в палеопротерозойской эре, длившийся с 2300 по 2050 млн лет до н. э. Датировка чисто хронологическая, не основана на стратиграфии.
Образуется Бушвельдский комплекс и другие похожие интрузии.
В конце риасского периода (к 2100 млн лет до н. э.) завершается Гуронское обледенение.
Появляются предпосылки появления ядра у организмов.

2400 млн лет назад. Гуронское оледенение.


Смог, порождённый метаном, надёжно согревал молодую Землю, но длилось это не вечно. На протяжении отрезка времени, получившего название протерозойского эона, эпохи глобального оледенения возникали на Земле по меньшей мере три раза — 2,4 млрд., 750 млн. и 600 млн. лет назад. Причины оледенений долгое время оставались загадкой, правда, метановая гипотеза даёт вполне правдоподобное объяснение и этим событиям.

Увеличение уровня метана в атмосфере 
всё-такине успело превратить Землю в „парилку“. Повисшая в небе дымка из мельчайших органических пылинок начала поглощать проникавшие в атмосферу коротковолновые солнечные лучи и переизлучать их в космическое пространство. В результате общее количество солнечного излучения, достигавшее поверхности планеты, значительно сократилось, а парниковый эффект ослаб. Многие теплолюбивые метаногены не смогли приспособиться к прохладному климату, и общая выработка метана этими микробами уменьшалась.


Первый из перечисленных ледниковых периодов называют гуронским оледенением: геологические свидетельства о нём хорошо представлены в обнажениях горных пород к северу от озера Гурон в южной части Канады. Гуронские события, как и два последующих протерозойских оледенения, имели глобальный характер: некоторые из покрывшихся льдом континентов располагались в то время у самого экватора.
Обрушившаяся на планету стужа вызвала образование пластов из беспорядочно перемешанных фрагментов пород и прочих материалов. Под этими отложениями встречаются обломки уранинита и пирита, появление которых учёные связывают с очень низким уровнем кислорода в атмосфере. Ледниковые пласты покрыты слоем красного песчаника, содержащего гематит — минерал, образующийся только в атмосфере, богатой кислородом. 
(Он был обнаружен марсоходом Opportunityна Марсе.) Характер залегания этих типов горных пород указывает на то, что гуронское оледенение произошло как раз в то время, когда в атмосфере Земли впервые увеличился уровень О2.
Если предположить, что климат древней планеты согревался метаном, можно утверждать, что эпоха глобального оледенения наступила 2,4 млрд. лет назад — как следствие возрастания уровня кислорода в атмосфере. Многие метаногены и другие анаэробные организмы, доминировавшие на Земле, либо сразу исчезли с лица планеты, либо сократили своё распространение, довольствуясь более ограниченным местообитанием.
На этом, казалось бы, в повествовании о роли метана в истории Земли можно было поставить точку. Этот газ больше никогда не оказывал определяющего влияния на климат планеты, однако вполне мог воздействовать на её климатические характеристики в более позднее время — например, в конце протерозоя, когда, как считают некоторые учёные, в результате серии периодов „снежного кома“ произошло полное замерзание океанов.

2500 млн лет назад. Суперкратон Сибирь.


 С конца палеопротерозоя по начало неопротерозоя фиксируется согласованность в генеральном тренде перемещений Сибирского и Лаврентийского древних кратонов, что поддерживает
гипотезу о существовании на протяжении всего мезопротерозоя единого суперкратона Арктика (Condie, 2002). В составе этого суперкратона Сибирь должна была быть обращена современной
юго-юго-восточной окраиной к современным северным территориям Лаврентии. 

воскресенье, 10 января 2010 г.

2500 млн лет назад.Кислородная катастрофа.


Кислородная катастрофа (кислородная революция) — глобальное изменение состава атмосферы Земли, произошедшее в самом начале протерозоя (период сидерий). Результатом Кислородной катастрофы стало появление в составе атмосферы свободного кислорода и изменение общего характера атмосферы с восстановительного на окислительный. Предположение о кислородной катастрофе было сделано на основе изучения резкого изменения характера осадконакопления.
Единственным значимым источником молекулярного кислорода является биосфера, точнее, фотосинтезирующие организмы. Появившись в самом начале существования биосферы, фотосинтезирующие архебактерии вырабатывали кислород, который практически сразу расходовался на окисление горных пород, растворенных соединений и газов атмосферы. Высокая концентрация создавалась лишь локально, в пределах бактериальных матов (т. н. «кислородные карманы»). После того, как поверхностные породы и газы атмосферы оказались окисленными, кислород начал накапливаться в атмосфере в свободном виде.
Кроме того, одним из вероятных факторов, повлиявших на смену микробных сообществ, было изменение химического состава океана. Так, по одной из 
гипотез, функционирование древних бактериальных матов могло быть подавлено снижением концентрации никеля, играющим важную роль в метаногенезе. Снижение концентрации этого и других веществ могло быть вызвано угасанием вулканической активности.


Биосфера

Поскольку подавляющая часть организмов того времени была анаэробной, неспособной существовать при значимых концентрациях кислорода, произошла глобальная смена сообществ: анаэробные сообщества сменились аэробными, ограниченными ранее лишь «кислородными карманами»; анаэробные же сообщества, наоборот, оказались оттеснены в «анаэробные карманы» (образно говоря, «атмосфера вывернулась наизнанку»). В дальнейшем наличие молекулярного кислорода в атмосфере привело к формированию озонового экрана, существенно расширившего границы биосферы и привело к распространению более энергетически выгодного (по сравнению с анаэробным) кислородного дыхания.

Литосфера

В результате кислородной катастрофы практически все метаморфические и осадочные породы, составляющие большую часть земной коры, являются окисленными.
Атмосфера

В результате изменения химического состава атмосферы после кислородной катастрофы изменилась ее химическая активность, сформировался озоновый слой, резко уменьшился парниковый эффект, а как следствие — глобальный климат.

2500 млн лет назад. Сидерий.



Сиде́рий (от др.-греч. σίδηρος - железо) — геологический период, часть палеопротерозоя. Охватывает временной период от 2,5 до 2,3 миллиарда лет назад. Датировка чисто хронологическая, не основана настратиграфии.
На начало этого периода приходится пик проявления полосчатых железистых кварцитов.Железосодержащие породы формировались в условиях, когда анаэробные водоросли производили отработанный кислород, который, смешиваясь с железом, образовывал магнетит (Fe3O4оксид железа). Этот процесс вычищал железо из океанов. В конечном итоге, когда океаны прекратили поглощать кислород, процесс привел к образованию насыщенной кислородом атмосферы, которую мы имеем на сегодняшний день.
Гуронское оледенение началось в сидерии 2,4 млрд. лет назад и закончилось в конце риасия, 2,1 млрд. лет назад.

2500 млн лет назад. Палеопротерозо́й.



Палеопротерозо́й — геологическая эра, часть протерозоя, начавшаяся 2,5 миллиарда лет назад и окончившаяся 1,6 миллиарда лет назад. В это время наступает первая стабилизация континентов. В это время также эволюционировали цианобактерии — тип бактерий, использующих биохимический процесс фотосинтеза для производства энергии и кислорода.
Важнейшее событие раннего палеопротерозоя — кислородная катастрофа. До значительного повышения содержания кислорода в атмосфере почти все существующие формы жизни были анаэробами, то есть обмен веществ в живых формах зависел от форм клеточного дыхания, которые не требовали кислорода. Доступ кислорода в больших количествах губителен для большинства анаэробных бактерий, поэтому в это время большая часть живых организмов на Земле исчезла. Оставшиеся формы жизни были либо невосприимчивы к окислению и губительному воздействию кислорода, либо проводили свой жизненный цикл в среде, лишенной кислорода.
Палеопротерозой разделен на четыре эпохи (от наиболее поздней до наиболее ранней):