Flood Basalts and Mass Extinctions

Annual Review of Earth and Planetary Sciences - Tập 47 Số 1 - Trang 275-303 - 2019
Matthew E. Clapham1, Paul R. Renne2,3
1Department of Earth and Planetary Sciences, University of California, Santa Cruz, California, 95064, USA
2Berkeley Geochronology Center, Berkeley, California, 94709, USA
3Department of Earth and Planetary Science, University of California, Berkeley, California 94720, USA

Tóm tắt

Flood basalts were Earth's largest volcanic episodes that, along with related intrusions, were often emplaced rapidly and coincided with environmental disruption: oceanic anoxic events, hyperthermals, and mass extinction events. Volatile emissions, both from magmatic degassing and vaporized from surrounding rock, triggered short-term cooling and longer-term warming, ocean acidification, and deoxygenation. The magnitude of biological extinction varied considerably, from small events affecting only select groups to the largest extinction of the Phanerozoic, with less-active organisms and those with less-developed respiratory physiology faring especially poorly. The disparate environmental and biological outcomes of different flood basalt events may at first order be explained by variations in the rate of volatile release modulated by longer trends in ocean carbon cycle buffering and the composition of marine ecosystems. Assessing volatile release, environmental change, and biological extinction at finer temporal resolution should be a top priority to refine ancient hyperthermals as analogs for anthropogenic climate change. ▪ Flood basalts, the largest volcanic events in Earth history, triggered dramatic environmental changes on land and in the oceans. ▪ Rapid volcanic carbon emissions led to ocean warming, acidification, and deoxygenation that often caused widespread animal extinctions. ▪ Animal physiology played a key role in survival during flood basalt extinctions, with reef builders such as corals being especially vulnerable. ▪ The rate and duration of volcanic carbon emission controlled the type of environmental disruption and the severity of biological extinction.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

10.1130/G19938.1

Ager DV, 1987, Palaeontology, 30, 853

10.1016/j.palaeo.2011.01.011

10.1126/science.208.4448.1095

10.1098/rspb.2017.1771

10.1130/G35637.1

10.1029/2012GC004150

10.1073/pnas.092150999

10.1038/ngeo757

10.1130/G39771.1

10.1098/rsta.2007.2046

10.1016/j.epsl.2011.12.001

10.1016/j.epsl.2014.02.057

10.1016/j.epsl.2016.09.035

10.1016/j.epsl.2011.06.029

10.1130/B30042.1

10.1130/2014.2505(02)

10.1130/G33140.1

10.1016/j.epsl.2014.11.028

10.1073/pnas.1106039108

10.1038/s41467-017-00083-9

10.1016/j.gloplacha.2017.07.014

10.1016/j.palaeo.2011.02.019

10.1111/gcb.12898

10.1111/gcb.13484

10.1130/G32230.1

10.1111/j.0269-8463.2004.00841.x

10.1126/science.aaa0193

10.1073/pnas.1715278115

10.1029/93RG02508

10.1016/j.cbpa.2014.04.011

10.1016/j.cbpa.2013.06.002

Collip JB, 1920, J. Biol. Chem., 44, 329, 10.1016/S0021-9258(18)86243-3

10.1111/gcb.14379

10.2110/sedred.2015.2.4

10.1016/S1631-0713(03)00006-3

10.1093/icesjms/fsv031

10.1371/journal.pone.0056255

10.1038/ncomms15596

10.1073/pnas.0904306106

10.1016/j.gloplacha.2011.05.009

10.1016/j.chemgeo.2002.10.001

10.1126/science.aaa1605

10.1126/science.1156401

10.1130/G32977.1

10.1016/j.palaeo.2015.08.019

10.1038/nature09407

10.1016/j.epsl.2015.02.001

10.2113/gselements.13.1.29

10.1029/94PA00258

10.1093/icesjms/fsn048

10.1038/ncomms10825

10.1007/s00114-014-1242-7

10.1029/2006PA001349

10.1073/pnas.1300579110

10.1126/sciadv.1600891

10.1130/G37273.1

10.1126/science.1133902

10.1016/j.tree.2010.03.002

10.1130/G38487.1

10.1130/G33205.1

10.1016/j.earscirev.2012.03.009

10.1126/science.1104323

10.1098/rspb.2015.0401

10.1038/nature23646

10.1016/S0031-0182(99)00086-3

10.1127/0077-7749/2008/0249-0119

10.1029/2011GC003790

10.1016/j.sedgeo.2016.06.001

10.1146/annurev-physiol-021909-135900

10.1126/science.1208277

10.1016/j.gr.2013.06.023

10.1073/pnas.1523667113

10.1029/2009GC002788

10.1016/j.palaeo.2015.06.042

10.1002/2016GC006724

10.1002/2017GC006941

10.1242/jeb.169615

10.1016/0031-0182(94)90346-8

10.1111/j.1365-2435.2012.02061.x

10.1038/ncomms9890

10.1016/j.jop.2016.12.002

10.1016/j.palaeo.2006.06.029

10.1111/j.1365-2486.2010.02204.x

10.1016/j.epsl.2004.09.022

10.1016/j.epsl.2007.02.018

10.1002/2015PA002834

10.1144/0016-76492007-177

10.1016/j.jseaes.2010.01.005

10.1016/S0009-2541(99)00086-8

10.1016/j.epsl.2007.01.027

10.5670/oceanog.2014.11

10.1111/j.1365-3121.2008.00856.x

10.1111/ecog.00967

10.1098/rspb.2014.0003

10.1029/2009PA001769

10.1016/j.palaeo.2017.08.014

10.1017/pab.2015.34

10.1126/science.285.5432.1386

10.1038/nature03618

10.1146/annurev-earth-040610-133431

10.1038/287760a0

10.1130/0091-7613(1995)023<0102:SEAETE>2.3.CO;2

10.5194/bg-6-2313-2009

10.1130/G24618A.1

10.3354/meps293109

10.12703/P6-99

10.1130/G38575.1

10.1371/journal.pone.0029340

10.1126/sciadv.1701020

10.1073/pnas.1416967112

10.1098/rsbl.2016.0202

10.1146/annurev-earth-042711-105329

10.1007/s00227-010-1473-x

10.1111/j.0269-8463.2004.00903.x

10.1130/G37704.1

10.1002/2014PA002621

10.1038/ngeo2757

10.1130/G37997.1

10.1016/j.epsl.2015.06.064

10.1073/pnas.1220673110

10.1017/pab.2015.47

10.1016/j.palaeo.2014.02.011

10.1038/ngeo1875

10.1080/10236249409378913

10.1242/jeb.134585

10.1029/2004JC002561

10.1130/G40233.1

10.1016/j.marmicro.2008.12.005

10.1111/geb.12732

10.1126/science.aac7549

10.1016/j.molcel.2010.10.006

10.1016/j.epsl.2005.03.006

10.1016/j.gca.2011.04.025

10.1130/G30210A.1

10.1017/jpa.2017.36

10.1093/icesjms/fsv254

10.1126/sciadv.1700906

10.1126/science.1204255

10.1130/G32596.1

10.1002/2017GC007153

10.1126/science.1199011

Schlanger SO, 1976, Geol. Mijnb., 55, 179

10.1038/ngeo2588

10.1016/j.gr.2013.07.019

10.5194/cp-13-1635-2017

10.1126/science.aaa0118

10.1126/science.1177265

10.1242/jeb.049171

10.1130/2014.2505(16)

10.2113/gselements.1.5.283

10.1098/rspb.2016.0189

10.1130/B31818.1

10.5194/cp-10-1421-2014

10.1093/icb/ict028

10.3354/cr00764

10.1038/srep04132

10.1002/2016GB005597

Speijer RP, 2012, Austrian J. Earth Sci., 105, 6

10.1016/j.marenvres.2017.12.017

10.1126/science.1135274

10.1016/j.aquatox.2011.12.020

10.1029/2007PA001459

10.1073/pnas.1711862115

10.1126/science.1224126

10.1098/rspb.2010.1295

10.1038/nclimate1539

10.1016/j.tree.2013.11.001

10.1038/nature02566

10.1016/j.epsl.2008.11.015

10.1038/ncomms11147

10.1130/2007.2424(01)

10.1111/gcb.12109

10.1073/pnas.1018959108

10.1130/G35262.1

10.1029/2010PA001925

10.1038/nature07076

10.1111/pala.12034

10.1111/j.1365-2486.2010.02343.x

10.1130/G38531.1

10.1016/j.ecolind.2015.11.010

10.1016/j.palaeo.2016.06.022

10.3354/meps09185

10.1016/0031-0182(92)90182-5

10.1111/sed.12329

10.1126/science.1109004

10.1126/science.1090110