> [!abstract] 中元古代(Mesoproterozoic,MPt) 16~10 古陆拼接,稳定沉积,真核生物繁盛
> [!abstract] 新元古代(Neoproterozoic,NPt) > 10~5.41 > 细分:埃迪卡拉纪(Ediacaran,6.35~5.41 亿年,唯一准纪级划分);出现多细胞动物、冰川事件
7.5亿年前(Ma)
BIF的再次沉积标志着海洋化学的重大变化。这可能是由于雪球地球事件,当时整个地球,包括海洋,都被一层冰覆盖,切断了氧化作用。在新元古代晚期,高碳埋藏率增加了大气氧含量到超过其现代值的10%。在新元古代最晚期,地球上发生了另一个主要的氧化事件,导致深海氧含量增加,可能允许多细胞生命的出现。
在过去的6000万年里,海水中$的$\delta ^{34}S$值一般介于+10‰到+30‰之间,平均值接近今天的水平。值得注意的是,在这个时期的海水$\delta ^{34}S$值在灭绝和气候事件期间发生了变化。
在较短的时间尺度上(一千万年),硫循环的变化更容易观察到,并且可以通过氧同位素更好地约束。氧气持续通过硫酸盐氧化和还原进入硫循环。由于海洋中的不同硫酸盐源具有不同的氧同位素值,因此可能使用氧来追踪硫循环。生物硫酸盐还原优先选择较轻的氧同位素,这与较轻的硫同位素被优先选择的原因相同。通过研究过去1000万年中海洋沉积物中的氧同位素,我们能够更好地约束同一时期海水中硫的浓度。他们发现,由于上新世和更新世冰期周期导致的海平面变化改变了大陆架的面积,从而破坏了硫处理,降低了海水中硫酸盐的浓度。与200万年前之前的冰期前时代相比,这是一个剧烈的变化。