主要观点总结
本文主要介绍了黄铁矿的硫同位素组成(δ 34 S pyr)在重建古代地质生物学过程中的应用。最近的研究表明,δ 34 S pyr受局部沉积环境条件的影响。C. Spruzen及合作者们全球范围内收集了黄铁矿硫同位素值,并发现沉积物岩芯δ 34 S pyr与多种沉积参数存在显著关系。同时,研究强调了在使用黄铁矿硫同位素组成推断全球环境变化时考虑沉积学和地层背景的重要性。
关键观点总结
关键观点1: 黄铁矿的硫同位素组成受局部沉积环境条件影响。
C. Spruzen及其团队对全球已发表的多个黄铁矿硫同位素值进行研究,发现其与多种沉积参数存在关联。
关键观点2: 沉积物岩芯δ 34 S pyr与多种沉积参数存在统计学上的显著关系。
这些参数包括甲烷含量、沉积速率、岩性和距离海岸的距离等。
关键观点3: 使用黄铁矿硫同位素组成推断全球环境变化时需考虑沉积学和地层背景。
该研究指出了当前在使用黄铁矿硫同位素组成进行推断时的重要性,需要考虑更多的地质因素。
文章预览
黄铁矿的硫同位素组成( δ 34 S pyr )通常用于重建古代地质生物学过程,但最近的研究表明, δ 34 S pyr 强烈依赖于局部沉积环境条件( 图 1 )。来自英国剑桥大学地球科学系的 C. Spruzen 及合作者们汇集了过去 1.65 亿年间全球已发表的 3700 多个黄铁矿硫同位素值,这些黄铁矿来自露头以及海洋沉积物岩岩芯。 图 1 不同沉积参数对 δ 34 S pyr 影响示意图 研究者们发现,沉积物岩芯 δ 34 S pyr 与甲烷含量、沉积速率、岩性和距离海岸的距离具有统计学上的显著关系( 图 2 ,图 3 ,图 4 ,图 5 ,图 6 ),而露头 δ 34 S pyr 具有不同的分布,具体取决于沉积水深和岩性的类别( 图 3 ,图 6 )。从中生代晚期到现在,平均 δ 34 S pyr 没有明显的趋势,尽管研究者们认为这个时间记录受到数据汇编固有偏差的影响( 图 7 )。该研究进一步强调了在使用黄铁
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