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学而记

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硫同位素的地质演化2:生物圈的演化

abstract 古太古代(Paleoarchean,PAr) 36 32 原始地壳形成,火山活动强烈 无氧光合作用建立,为全球海洋提供了一个微弱的硫酸盐来源,硫酸盐浓度非常低,$\delta ^ 34 S$值仍然基本上为0。 (推测出现了 0. 化能自养型微生物 ) 与岩浆源硫化物相关的蒸发岩硫酸盐中首次出现了最小分馏的证据。这种分馏可能表明了无氧光合细菌的存在。 (

> [!abstract] 古太古代(Paleoarchean,PAr) 36~32 原始地壳形成,火山活动强烈

35亿年前

无氧光合作用建立,为全球海洋提供了一个微弱的硫酸盐来源,硫酸盐浓度非常低,$\delta ^{34}S$值仍然基本上为0。

(推测出现了[[0. 化能自养型微生物]])

34亿年前

与岩浆源硫化物相关的蒸发岩硫酸盐中首次出现了最小分馏的证据。这种分馏可能表明了无氧光合细菌的存在。

([[0. 光能自养型微生物]]出现)

> [!abstract] 中太古代(Mesoarchean,MAr) 32~28 地壳初步稳定,出现古陆核

28亿年前

标志着通过光合作用产生氧气的首次证据。这很重要,因为没有氧气,大气中就不能进行硫氧化。这体现了氧循环、硫循环和生物圈的共演化。

> [!abstract] 新太古代(Neoarchean) 28~25 蓝细菌繁盛,始有局部氧化环境

27亿至25亿年前

是拥有耗竭的$\delta ^{34}S$的最古老沉积岩的时代,它们提供了[[0. 硫还原(sulfur reduction,硫化物还原)]]的第一个令人信服的证据。