Évolution et crises biologiques - Département des Sciences de la
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Évolution et crises biologiques Évolution et crises biologiques Cours « alterdisciplinaire » Cyril Langlois ENS de Lyon 26 mars 2012 Cyril Langlois Introduction L’évolution biologique : un parcours compliqué Évolution et crises biologiques Cyril Langlois Introduction Tailles des plus grands fossiles au cours de l’histoire de la Terre. Tailles maximum des procaryotes (H), des eucaryotes unicellulaires (•), des animaux () et des plantes vasculaires () de l’Ediacarien et du Phanérozoique. PAL : niveau d’oxygène atmosphérique actuel (Payne et al., 2009). L’évolution biologique : un parcours compliqué Évolution et crises biologiques Cyril Langlois Introduction Reconstitution des fonds marins de Chine du Sud, (a) immédiatement avant et (b) juste après -250 Ma. (Benton & Twitchett, 2003) Une évolution dans un cadre mobile Évolution et crises biologiques Cyril Langlois Introduction Le déplacement des continents depuis 400 Ma Attention ! l’animation présente les terres émergées actuelles. Les variations du niveau marin et de la superficie des terres émergées n’apparaissent pas ! http://www.earthbyte.org/people/dietmar/dmuller_movies.html Évolution et crises biologiques Première partie I Cyril Langlois La pluricellularité Les transformations du Précambrien Les glaciations mondiales et l’Ediacarien Les grands froids du Protérozoïque Les organismes de l’Ediacarien Évolution et crises biologiques Les soucoupes du Gabon 2,1 Ga. Trouvé dans des schistes noirs pyritisés, non métamorphisés ni déformés, au Gabon. I Cyril Langlois La pluricellularité Les glaciations mondiales et l’Ediacarien Interprétés comme des structures pluricellulaires coloniales capables de mouvements coordonnés. Colonies d’eucaryotes ? Les grands froids du Protérozoïque Les organismes de l’Ediacarien El Albani et al., Nature 466, 1er juillet 2010 [1]. Évolution et crises biologiques Les soucoupes du Gabon 2,1 Ga. Trouvé dans des schistes noirs pyritisés, non métamorphisés ni déformés, au Gabon. I Interprétés comme des structures pluricellulaires coloniales capables de mouvements coordonnés. Colonies d’eucaryotes ? I Contestation : biofilms bactériens et bulles de gaz ? Cyril Langlois La pluricellularité Les glaciations mondiales et l’Ediacarien Les grands froids du Protérozoïque Les organismes de l’Ediacarien El Albani et al., Nature 466, 1er juillet 2010 [1]. Les soucoupes du Gabon Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La pluricellularité Les glaciations mondiales et l’Ediacarien Les grands froids du Protérozoïque Les organismes de l’Ediacarien Tailles des plus grands fossiles au cours de l’histoire de la Terre. Procaryotes (H), eucaryotes unicellulaires (•), animaux () et plantes vasculaires (). En violet : position des structures du Gabon. PAL : niveau d’O2 actuel (Payne et al., 2009, modifié). Les plus anciennes pistes Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La pluricellularité Les glaciations mondiales et l’Ediacarien Les grands froids du Protérozoïque Les organismes de l’Ediacarien Myxomitodes stirlingensis, une piste de ver ( ?) datée de 1,2 Ga. Monts Stirling, Australie. (Bengtson et al., 2007 [2]) La Terre gelée Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La pluricellularité Les glaciations mondiales et l’Ediacarien Les grands froids du Protérozoïque Les organismes de l’Ediacarien Distribution des dépôts glaciaires du Néo-protérozoïque et paléo-latitudes probables d’après les données paléomagnétiques. (Hoffman, 2002) Une Terre “boule de neige” ? Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La pluricellularité Les glaciations mondiales et l’Ediacarien Les grands froids du Protérozoïque Les organismes de l’Ediacarien Trois glaciations à la fin du Protérozoïque. 1. Sturtienne (vers -700 Ma) ; 2. Marinoenne (vers -635 Ma) ; 3. Gaskiers (-582 Ma). Les globules de Doushantuo Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La pluricellularité Les glaciations mondiales et l’Ediacarien Les grands froids du Protérozoïque Les organismes de l’Ediacarien Structures phosphatées des phosphorites de Doushantuo, Chine (-600 à -575 Ma) comparées à une embryon d’échinoderme actuel en développement. Des embryons d’animaux phosphatisés ? Évolution et crises biologiques Les globules de Doushantuo Cyril Langlois La pluricellularité Les glaciations mondiales et l’Ediacarien Les grands froids du Protérozoïque Les organismes de l’Ediacarien Structures de Doushantuo analysées par tomographie microscopique aux rayons X et mésomycètozoaires (parasites de poissons) actuels. Ou des eucaryotes unicellulaires amiboïdes ? (Huldtgren et al., 2011 [9]) Des animaux microscopiques à Doushantuo ? Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La pluricellularité Les glaciations mondiales et l’Ediacarien Les grands froids du Protérozoïque Les organismes de l’Ediacarien Vernanimalcula, un minuscule animal (< 180 µm) préservé dans les phosphorites de Doushantuo. (Chen et al., 2004 [4]) Les écosystèmes édiacariens (630–542 Ma) Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La pluricellularité Les glaciations mondiales et l’Ediacarien Les grands froids du Protérozoïque Les organismes de l’Ediacarien Reconstitution de l’écosystème sous-marin d’Ediacara (Australie). Les organismes de l’Édiacarien Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La pluricellularité Les glaciations mondiales et l’Ediacarien Les grands froids du Protérozoïque Les organismes de l’Ediacarien Quelques fossiles édiacariens et leurs reconstitutions. (a) Charnodiscus. (d2) Kimberella, possible mollusque. (b2) Spriggina, parent des trilobites ou des vers polychètes ? (g) Parvanconina, rapproché des trilobites. Arkarua et Tribrachidium, de possibles échinodermes. (f) Charnia, une rangéomorphe, à structure fractale. Les trois « faunes » édiacariennes Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La pluricellularité Les glaciations mondiales et l’Ediacarien Les grands froids du Protérozoïque Les organismes de l’Ediacarien Distribution temporelle (barres) et apparition stratigraphique (disques) des genres de la faune d’Ediacara. Les trois assemblages édiacariens sont différenciés par leur ton de gris. Glaciations néo-protérozoïques et fossiles de Doushantuo sont également mentionnés. (Xiao & Laflamme, 2009 [19]) Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La pluricellularité Les glaciations mondiales et l’Ediacarien Les grands froids du Protérozoïque Les organismes de l’Ediacarien Deuxième partie II Évolution et crises biologiques Cyril Langlois Le Paléozoïque : dernières transformations majeures de la surface terrestre La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques La faune cambrienne : Burgess Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques Burgess Pass, Rocheuses canadiennes : le site et sa reconstitution au Cambrien, il y a 505 Ma. La faune cambrienne : Burgess Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques Burgess Pass : quelques fossiles. La faune cambrienne : Burgess Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques Évolution et crises biologiques La faune cambrienne : Chengjiang Cyril Langlois La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques (a) Proportions relatives des différents phylums dans la faune de Chengjiang. [18] (b) Anomalocaris, principal prédateur de la faune de Chengjiang. Chengjiang, Yunnan (525 Ma) : un Burgess chinois, encore plus riche. (Vannier, 2009 [18]) “L’explosion cambrienne” ? Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques Nombre de classes et d’ordres de Métazoaires du registre fossile, dates de divergences proposées par la phylogénie moléculaire et enregistrement isotopique du carbone des carbonates de la fin du Précambrien au Cambrien. (Peterson et al., 2005 [14]) La conquête des terres émergées Évolution et crises biologiques Cyril Langlois . . . par les champignons La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques Un paysage du Dévonien inférieur (vers -415 Ma) à Prototaxites, possible champignon. . . de 8 m de haut. (Hueber, 2001 ; Boyce et al., 2007) La conquête des terres émergées . . . par les invertébrés Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques Traces d’arthropode dans un sédiment éolien cambro-ordovicien (∼ 488 Ma). (McNaughton et al., 2002) La conquête des terres émergées . . . par les invertébrés Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques Mais véritable animal terrestre ou simple excursion ? La conquête des terres émergées . . . par les invertébrés Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques Apparition des différents groupes d’arthropodes dans le registre fossile. (Kenrick, 2012 [10]) La conquête des terres émergées Évolution et crises biologiques Cyril Langlois . . . par les invertébrés La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques Datations moléculaires de l’apparition des premiers micro-arthropodes et conséquences possibles sur les réseaux trophiques et la colonisation des terres émergées. (Schaefer et al., 2010 [16]) La conquête des terres émergées . . . par les végétaux Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques (Kenrick, 2012 [10]) La conquête des terres émergées Évolution et crises biologiques Cyril Langlois . . . par les vertébrés La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques Tiktaalik, l’un des premiers proto-tétrapodes, incapable de s’aventurer hors de l’eau (∼380 Ma). (Clément & Letenneur, 2009) La conquête des terres émergées Évolution et crises biologiques Cyril Langlois . . . par les vertébrés La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques Ichthyostega, l’un des premiers tétrapodes capables de s’aventurer hors de l’eau (-365 Ma). La “révolution agronomique” du Cambrien Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques L’apparition des animaux fouisseurs : une « révolution » pour les cycles géochimiques. La végétation terrestre et ses effets Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques Expérience d’altération artificielle (a) de granite, (b) d’andésite en présence ou non de végétaux non-vasculaires (mousse Aphanoregma patens). Ces petites plantes pionnières accélèrent l’altération des roches ⇒ libération des métaux et du phosphore. (Lenton et al., 2012 [11]) La végétation terrestre et ses effets Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques Apparition des plantes terrestres et glaciation à l’Ordovicien : un lien possible. “First plants cooled the Ordovician”. (Lenton et al., 2012 [11]) La végétation terrestre et ses effets Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques Les plantes modifient le climat. . . La végétation terrestre et ses effets Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques . . . et le paysage. La végétation terrestre et ses effets Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques “Palaeozoic landscapes shaped by plant evolution” (Gibling & Davies, 2012 [7]) Expansion des végétaux. . . et crise marine ? Évolution et crises biologiques Cyril Langlois La diversification des organismes La colonisation des continents Évolution biologique et changements géologiques Rôle possible de l’expansion des forêts du Dévonien dans la crise marine du Frasnien-Famennien (-374 Ma), qui voit disparaître de très nombreux coraux ainsi que divers autres animaux marins. (Lethiers, 1998 [12]) Évolution et crises biologiques Troisième partie III Cyril Langlois LA crise : l’extinction Permo-Trias Les crises : quand la vie trébuche. . . Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Une histoire ponctuée de crises Évolution et crises biologiques Cyril Langlois LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Diversité des espèces marines (en nombre de Familles) et abondance des constructions récifales à dominante microbienne au cours du Phanérozoïque. (Mata & Bottjer, 2012 [13]) Les extinctions majeures du Phanérozoïque Évolution et crises biologiques Cyril Langlois Crises biologiques du Phanérozoïque. Impact estimé sur les faunes marines. (De Wever, 2010 [5]) Nom Âge % de taxons marins touchés Crétacé – Tertiaire 65 Ma Familles : 15-16 % ; genres : 40-50 % ; espèces : 76 % Trias – Jurassique 200 Ma Familles : 22-23 % ; genres : 40-53 % ; espèces : 75 % Permien – Trias 250 Ma Familles : 50-57 % ; genres : 70-80 % ; espèces : 85-96 % Dévonien supérieur (Frasnien – Famennien) 374 Ma Familles : 21 % ; genres : 47-57 % ; espèces : 70-80 % Ordovicien terminal 445 Ma Familles : 20-26 % ; genres : 50-60 % ; espèces : 85 % LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire L’enregistrement des microorganismes Évolution et crises biologiques Cyril Langlois LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Répartition des espèces marines (micro- et macroorganismes) dans les formations du sud de la Chine. Hécatombe chez les foraminifères Évolution et crises biologiques Cyril Langlois LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Diversité générique des foraminifères calcaires à la fin du Permien et au début du Trias. A. Diversité générique par ordres ; B. diversité générique totale. (Groves & Altiner, Comptes Rendus Palevol, 2005) Survivants mais mutilés Évolution et crises biologiques Cyril Langlois LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire I Les Brachiopodes : des disparus, des raréfiés et des survivants en sursis. I Les Crinoïdes : une famille survivante, avec un seul genre ! Une diversité jamais retrouvée. Groupes terrestres touchés Évolution et crises biologiques Cyril Langlois I 8 ordres d’insectes s’éteignent ; I 36 familles de tétrapodes sur 48 ne se rencontrent plus au Trias ; Beaucoup d’amniotes synapsides (“reptiles mammaliens”) disparaissent ; La flore dominante à Glossopteris est remplacée. I LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Pristeroognathus, thérocéphale du Karoo. Image : Wikipedia Quelques traces d’un événement brutal Évolution et crises biologiques Cyril Langlois LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Palynomorphes dans la coupe de Carlton Heights, bassin du Karoo, Afrique du Sud. (Steiner et al., 2003) I Une couche d’extension mondiale, très brève (∼50 000 ans), très riche en champignons et en débris végétaux. Quelques traces d’un événement brutal Évolution et crises biologiques Cyril Langlois LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire I Une couche d’extension mondiale, très brève (∼50 000 ans), très riche en champignons et en débris végétaux. I Puis une accumulation de restes de plantes pionnières comme les Lycopodes. Variations du niveau marin Évolution et crises biologiques Cyril Langlois LA crise : l’extinction Permo-Trias La fin du Permien est marquée par des changements répétés et rapides du niveau marin. Variations eustatiques pendant le Permien. Trait plein : cycle de 3e ordre ; tirets : cycle de 2e ordre. O : limite entre le plateau continental et la pente continentale ; 100 m et 200 m : altitudes atteintes par le rivage sur le continent à partir du O précédent. (Ross & Ross, 1995, in Lethiers, 1998) Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Le climat à la fin du Permien Évolution et crises biologiques Cyril Langlois Un climat aride et fortement contrasté (hypercontinental) sur une grande partie du super-continent. LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Les conséquences de la Pangée De grands dépôts évaporitiques continentaux → Une baisse de salinité marine ? Évolution et crises biologiques Cyril Langlois LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Les bassins évaporitiques desséchants Évolution et crises biologiques Cyril Langlois LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Lac salé actuel à microorganismes pourpres émetteurs d’hydrocarbures halogénés volatils (trichloroéthène, tétrachloroéthène, méthyl-chloroforme. . . ). Évolution et crises biologiques Les traps de Sibérie Cyril Langlois La plus importante des « grandes provinces ignées » émergées. I 0,4 × 106 km2 actuellement ; LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Évolution et crises biologiques Les traps de Sibérie Cyril Langlois La plus importante des « grandes provinces ignées » émergées. I 0,4 × 106 km2 actuellement ; I 2,5 à ≥ 4 × 106 km2 initialement ; Chiffres : (Courtillot, 2003) LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Évolution et crises biologiques Les traps de Sibérie Cyril Langlois La plus importante des « grandes provinces ignées » émergées. I 0,4 × 106 km2 actuellement ; I 2,5 à ≥ 4 × 106 km2 initialement ; Jusqu’à plus de 3 × 106 km3 de laves ; I Chiffres : (Courtillot, 2003) LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Évolution et crises biologiques Les traps de Sibérie Cyril Langlois La plus importante des « grandes provinces ignées » émergées. I 0,4 × 106 km2 actuellement ; I 2,5 à ≥ 4 × 106 km2 initialement ; Jusqu’à plus de 3 × 106 km3 de laves ; I I Émis entre 249 et 251 Ma ; Chiffres : (Courtillot, 2003) LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Évolution et crises biologiques Les traps de Sibérie Cyril Langlois La plus importante des « grandes provinces ignées » émergées. I 0,4 × 106 km2 actuellement ; I 2,5 à ≥ 4 × 106 km2 initialement ; Jusqu’à plus de 3 × 106 km3 de laves ; I I Émis entre 249 et 251 Ma ; I Âge moyen : 250 Ma. Chiffres : (Courtillot, 2003) LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Dégazage des sédiments Évolution et crises biologiques Cyril Langlois LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Les traps de Sibérie s’insèrent dans des terrains carbonatés et carbonés → fort dégazage de CO2 . > 100 000 Gt de CO2 ! (Ganino & Arndt, 2009 [6]) Effets d’un panache mantellique sibérien Évolution et crises biologiques Cyril Langlois LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Conséquences possibles d’un panache mantellique sous la Sibérie permienne : dégazage de gaz à effet de serre, de sulfures et d’halocarbures (CH3 F, CH3 Br, CH3 Cl) par le magma et par chauffage des roches encaissantes. (Heydari et al., 2008 [8], Svensen et al., 2009 [17], Black et al., 2012 [3]). Estimations : ≤7800 Gt de S, ≤13 600 Gt de F, etc. Empoisonnement au mercure volcanique ? Évolution et crises biologiques Cyril Langlois LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Enregistrement des sédiments de l’Arctique canadien vers la limite Permo-Trias. “We hypothesize that anomalous Hg levels may be attributed to the significant natural atmospheric emissions caused by catastrophic Siberian Traps volcanic eruptions”. (Sanei et al., 2012 [15]) sulfure d’hydrogène atteint brusquement la surface de l’océan (5). Les bactéries photosynthétiques vertes et violettes qui consomment du sulfure d’hydrogène et vivent normalement au niveau de la chimiocline occupent alors les eaux de surface privées d’oxygène et riches en sulfure d’hydrogène, tandis que les formes de vie marine respirant de l’oxygène suffoquent (6). Le sulfure d’hydrogène diffuse également dans l’air, tuant animaux et plantes terrestres (7) et s’élevant dans la troposphère où il attaque la couche d’ozone protectrice (8). Sans ce bouclier, le rayonnement ultraviolet du Soleil tue ce qui reste de la vie(9). Évolution et crises biologiques L’hypothèse de « l’océan tueur » 1 Cyril Langlois L’activité volcanique libère du gaz carbonique et du méthane LA crise : l’extinction Permo-Trias 2 Réchauffement global rapide 7 3 6 L’océan chaud absorbe moins d’oxygène Oxygène dissous 4 L’anoxie déstabilise la chimiocline Le sulfure d’hydrogène tue les animaux et les plantes Les bactéries sulfurées vertes et violettes prolifèrent 5 L’eau saturée en sulfure d’hydrogène atteint la surface cline Chimio Bactéries anaérobies Sulfure d’hydrogène dissous La libération d’H2 S par un océan sulfuré ? (Ward P., Pour la Science, nov. 2006) Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Évolution et crises biologiques Le scénario de la crise volcanique Cyril Langlois LA crise : l’extinction Permo-Trias I Jaune : données observées ; I Violet : conséquences supposées, largement étayées par les indices géologiques ; I Rouge : conséquences supposées, imparfaitement ou non démontrées. (Wignall P., 2005) Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Les extinctions majeures du Phanérozoïque Évolution et crises biologiques Cyril Langlois Crises biologiques du Phanérozoïque. Impact estimé sur les faunes marines. (De Wever, 2010 [5]) Nom Âge % de taxons marins touchés Crétacé – Tertiaire 65 Ma Familles : 15-16 % ; genres : 40-50 % ; espèces : 76 % Trias – Jurassique 200 Ma Familles : 22-23 % ; genres : 40-53 % ; espèces : 75 % Permien – Trias 250 Ma Familles : 50-57 % ; genres : 70-80 % ; espèces : 85-96 % Dévonien supérieur (Frasnien – Famennien) 374 Ma Familles : 21 % ; genres : 47-57 % ; espèces : 70-80 % Ordovicien terminal 445 Ma Familles : 20-26 % ; genres : 50-60 % ; espèces : 85 % LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Volcanisme et météorite Évolution et crises biologiques Cyril Langlois LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Volcanisme + météorite + régression ? Évolution et crises biologiques Cyril Langlois Les proportions isotopiques de l’Osmium Les rapports isotopiques de l’Osmium dans les sédiments marins autour de la limite K/T sont interprétés comme : I la trace d’un volcanisme intense (érosion des basaltes à faible rapport 187Os/ 188Os) ; I suivi d’un impact météoritique (pic de très faibles valeurs isotopiques). + la régression marine du Maestrichtien. (Kerr, 2003 ; G. Ravizza et al., 2003) LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Les mammifères, des victimes de la crise Évolution et crises biologiques Cyril Langlois LA crise : l’extinction Permo-Trias Quelques traces de la crise Les causes possibles La crise Crétacé-Tertiaire Évolution et crises biologiques Cyril Langlois Conclusions et références Conclusions Bibliographie Quatrième partie IV Conclusions et références Conclusions Évolution et crises biologiques Cyril Langlois I L’histoire du vivant n’a pas été « un long fleuve tranquille » ; Conclusions et références Conclusions Bibliographie Conclusions Évolution et crises biologiques Cyril Langlois I L’histoire du vivant n’a pas été « un long fleuve tranquille » ; I le déroulement de l’évolution biologique a été affectée par les phénomènes géologiques (volcanisme, tectonique, etc.) ; Conclusions et références Conclusions Bibliographie Conclusions Évolution et crises biologiques Cyril Langlois I L’histoire du vivant n’a pas été « un long fleuve tranquille » ; I le déroulement de l’évolution biologique a été affectée par les phénomènes géologiques (volcanisme, tectonique, etc.) ; inversement, l’évolution biologique a transformé le fonctionnement et l’aspect de surface de la Terre. I Conclusions et références Conclusions Bibliographie Conclusions Évolution et crises biologiques Cyril Langlois I L’histoire du vivant n’a pas été « un long fleuve tranquille » ; I le déroulement de l’évolution biologique a été affectée par les phénomènes géologiques (volcanisme, tectonique, etc.) ; inversement, l’évolution biologique a transformé le fonctionnement et l’aspect de surface de la Terre. I Conclusions et références Conclusions Bibliographie Références bibliographiques I Évolution et crises biologiques Cyril Langlois [1] Albani, A. E. et al.: Large colonial organisms with coordinated growth in oxygenated environments 2.1 Gyr ago. Nature, 466(7302) :100–104, juil. 2010. http://dx.doi.org/10.1038/nature09166. [2] Bengtson, S., B. Rasmussen et B. Krapež: The Paleoproterozoic megascopic Stirling biota. Paleobiology, 33(3) :351–381, August 2007. http: //paleobiol.geoscienceworld.org/content/33/3/351.abstract. [3] Black, B. A. et al.: Magnitude and consequences of volatile release from the Siberian Traps. Earth and Planetary Science Letters, 317–318(0) :363–373, fév. 2012. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0012821X11007151. [4] Chen, J. Y. et al.: Small Bilaterian Fossils from 40 to 55 Million Years Before the Cambrian. Science, 305(5681) :218–222, 2004. http://www.sciencemag.org/content/305/5681/218.abstract. Conclusions et références Conclusions Bibliographie Références bibliographiques II Évolution et crises biologiques Cyril Langlois [5] De Wever, P., B. David et D. Néraudeau: Paléobiosphère. Regards croisés des sciences de la vie et de la Terre. Vuibert, 1re éd., juillet 2010. [6] Ganino, C. et N. T. Arndt: Climate changes caused by degassing of sediments during the emplacement of large igneous provinces. Geology, 37(4) :323–326, 2009. http://geology.gsapubs.org/content/37/4/323.abstract. [7] Gibling, M. R. et N. S. Davies: Palaeozoic landscapes shaped by plant evolution. 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