极端的升温在二叠纪末期引发了海洋生物地球化学循环和动物生存能力的深刻变化,导致了地球历史上最大的后生动物灭绝事件。然而,一个与该时期各种地球化学条件代理记录相一致的灭绝因果机制尚未确定。在这里,我们将一个地球系统模型与二叠纪/三叠纪的全球和局部氧化还原解释相结合,试图识别这一因果机制。我们的结果显示,温度驱动的微生物呼吸增加可以调和二叠纪-三叠纪过渡期间硫化物和海底缺氧的空间分布的重建。
我们展示了增强的新陈代谢率如何加强上层海洋营养(磷酸盐)的循环,从而使氧气最小带变浅和加剧,最终导致硫化水域扩展到大陆架并毒害底栖栖息地。总的来说,我们的发现展示了二叠纪末期大规模灭绝期间温度、微生物代谢、海洋氧化还原状态和碳循环之间的敏感相互联系。
由于海洋内部的微生物活动增强也会降低次表层溶解无机碳同位素值,从浅层次表层碳酸盐中的同位素变化推断的碳释放可能被高估,不仅针对这一事件,而且可能针对地球历史上许多其他碳循环和气候扰动。
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