신시생대
신시생대(neoarchean)는 시생누대의 마지막 지질 시대로, 28억 년 전부터 25억 년 전까지의 기간을 포괄한다. 이 시대는 지구의 암석 단면에서 특정 수준을 참조하지 않고 크로노메트리적으로 정의된다. 이 시대는 복잡한 생명체와 대륙 형성에서 주요 발전이 있었던 시기이다.
복잡한 생명체
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이 시대에는 중시생대 시대 초기에 남세균에서 산소 발생 광합성이 진화한 이후 대기 중 산소가 증가했다. 신시생대에서 발생한 환경 변화, 즉 대기 및 토양 구성의 발달은 미생물 대사가 진화하고 다양화되는 것을 촉진하여 이 시대를 다른 시대와는 극적으로 구별되게 했다.[1] 또한 이 시대에는 운석, 혜성 또는 비생물적 반응을 통해 생체 전 유기 분자가 지구에 유입되었을 수도 있다. 초기 대륙 지각의 성장과 시생누대에서의 판 구조론의 시작은 존재하는 암석 유형의 수를 증가시키고 그에 따라 표면의 화학적 다양성을 증가시켜 미생물이 더 다양한 서식지를 개척할 수 있도록 했다.[1] 일부 주목할 만한 대사는 특정 금속의 가용성 변화로 인해 번성할 수 있었던 반면, 다른 대사는 기아를 겪었다. 신시생대 환경에 존재하는 구리의 증가는 호기성 대사에 유리했을 가능성이 높다.
산소 발생 광합성은 혐기성 조건에서 낮은 생물학적 재활용으로 인해 인이 부족하여 시생누대 초기에 제한되었을 수 있다. 이 문제는 신시생대에 화성암에 풍부한 인으로 완화되었으며, 이는 유기물 매장 증가와 화산 황 및 마그마 철의 높은 산화 상태와 같은 다른 진화하는 지구역학과 결합하여 대기 중 산소의 대규모 축적에 기여하여 고원생대 시대에 산소 대폭발 사건으로 이어졌다.[1]
약 25억 2천만 년 전으로 거슬러 올라가는 미생물 황 산화의 가장 초기 증거는 남아프리카의 가모하안층에서 발견되었으며, 이는 황 산화 박테리아가 산소 대폭발 사건 이전에 진화했음을 보여준다.[2]
가장 초기 잠재적 진핵생물 화석은 28억~27억 년 전으로 거슬러 올라가는 남아프리카의 신시생대 퇴적물에서 발견되었으며, 오늘날의 관상 미세조류와 유사하다. 그러나 이 미세화석이 진핵생물이라는 정체성은 매우 논란이 많으며 여전히 논쟁 중이다.[3]
대륙 형성
[편집]이 시대 동안, 초대륙 케놀랜드는 약 27억 년 전에 형성된 것으로 추정된다.[4] 케놀랜드는 캐나다 순상지에서 발견되는 화산성 거대 황화광상, 금, 우라늄 광상을 포함하고 있어 특히 흥미롭다. 새로운 연구를 통해 케놀랜드의 타당성은 다른 신시생대 초대륙 제안인 수페리아나 바알바라를 선호하는 방향으로 의문이 제기되었다.[4] 개선된 지질학적 지식은 케놀랜드의 일부, 특히 처칠 주가 19억 년 전경의 신시생대 이후에 형성된 대륙 발달인 누나였다는 것을 시사한다.[4] 이러한 재구성의 도전은 북부 케놀랜드의 고원생대 지층과 레이 및 히어른 크레이턴 사이의 봉합선을 연구하는 연구에 기반을 둔다.
초대륙 주기는 판게아 이후 시간 경과에 따라 지구의 지각과 광물 퇴적물이 어떻게 보존되었는지를 설명하는 패턴을 통해 연구될 수 있다.[4] 시생누대 초기에 발달한 판 구조론은[1] 이러한 대륙 변화에 크게 기여한 변성 작용과 마그마 활동에 필요한 힘을 생성했다.[4] 초대륙이 어떻게 분리되고 다른 구성으로 합쳐졌는지에 대한 연구는 심층 내부 및 표면 수준 프로세스를 연결하고 초기 고원생대 지구역학 활동의 대조적인 모델을 평가하는 것과 관련이 있다.[4]
같이 보기
[편집]각주
[편집]- 1 2 3 4 Lepot, Kevin (October 2020). 《Signatures of early microbial life from the Archean (4 to 2.5 Ga) eon》. 《Earth-Science Reviews》 209. Bibcode:2020ESRv..20903296L. doi:10.1016/j.earscirev.2020.103296. hdl:20.500.12210/62415. ISSN 0012-8252. S2CID 225413847. 2023년 1월 22일에 확인함.
- ↑ Czaja, Andrew D.; Beukes, Nicolas J.; Osterhout, Jeffrey T. (2016년 12월 1일). 《Sulfur-oxidizing bacteria prior to the Great Oxidation Event from the 2.52 Ga Gamohaan Formation of South Africa》. 《Geology》 44. 983–986쪽. doi:10.1130/G38150.1. 2023년 1월 22일에 확인함.
- ↑ Kaźmierczak, Józef; Kremer, Barbara; Altermann; Franchi, Ian (November 2016). 《Tubular microfossils from ∼2.8 to 2.7Ga-old lacustrine deposits of South Africa: A sign for early origin of eukaryotes?》 (영어). 《Precambrian Research》 286. 180–194쪽. doi:10.1016/j.precamres.2016.10.001. hdl:2263/58206. 2024년 7월 7일에 확인함 – Elsevier Science Direct 경유.
- 1 2 3 4 5 6 Pehrsson, Sally J.; Berman, Robert G.; Eglington, Bruce; Rainbird, Robert (July 2013). 《Two Neoarchean supercontinents revisited: The case for a Rae family of cratons》. 《Precambrian Research》. Paleoproterozoic tectonic assembly of the western Canadian shield: new findings and implications for the reconstruction of Laurentia/Nuna 232. 27–43쪽. Bibcode:2013PreR..232...27P. doi:10.1016/j.precamres.2013.02.005. ISSN 0301-9268.