1. THEODORIDIS, GEORGE C. et STARK, LAWRENCE, 1969, Information as a Quantitative Criterion of Biospheric Evolution : Nature : v. 224, no. 5222 : p. 860-863.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@article{theodoridis1969information,
author = "THEODORIDIS, GEORGE C. et STARK, LAWRENCE",
title = "Information as a Quantitative Criterion of Biospheric Evolution",
year = "1969",
journal = "Nature",
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doi = "10.1038/224860a0",
number = "5222",
pages = "860-863",
volume = "224"
}
2. Mayo, O., 1972, L'information comme critère quantitatif de l'évolution biosphérique : Experientia : v. 28, no. 3 : p. 365-366.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@article{mayo1972information,
author = "Mayo, O.",
title = "Information as a quantitative criterion of biospheric evolution",
year = "1972",
journal = "Experientia",
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doi = "10.1007/bf01928744",
number = "3",
pages = "365-366",
volume = "28"
}
3. Cloud, Preston, 1976, Beginnings of biospheric evolution and their biogeochemical consequences : Paleobiology : v. 2, no. 4 : p. 351-387.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.1017/s009483730000498x
Résumé
Les débuts de l'évolution biosphérique ont eu des conséquences biogéochimiques à long terme pour les évolutions connexes de l'atmosphère, de l'hydrosphère et de la lithosphère. Les rétroactions du registre sédimentaire issues de ces plusieurs aspects simultanément interactifs de l'évolution crustale fournissent les preuves à partir desquelles la biogéologie historique est reconstruite. L'interprétation de ces preuves, cependant, est entachée de pièges. Il faut démontrer à la fois la biogenèse et une origine primaire, ou établir des limites de confiance pour chaque fossile morphologique et biochimique supposé. La pertinence pour l'évolution biosphérique ou connexe doit être évaluée de manière critique pour chaque anomalie géochimique et sédimentologique. Des preuves indirectes suggèrent une autotrophie primitive, génératrice d'oxygène, il y a ∼ 3,8 × 10⁹ ans (3,8 Gyr ou gigannées), tandis que le O₂ libre n'a commencé à s'accumuler qu'il y a ∼ 2 Gyr. Diverses substances réduites dans l'atmosphère et en solution ont fonctionné comme des puits d'oxygène, maintenant le O₂ photolytique et biogénique à des niveaux tolérables par les procaryotes anaérobies et microaérophiles primitifs. Les microstructures les plus anciennes démontrablement biogéniques et certainement primaires sont des procaryotes provenant de strates ∼ ou > 2 Gyr autour du lac Supérieur. Une médiation biologique améliorée du O₂, une ségrégation du carbone continue et un remplissage des puits de O₂ ont initié l'accumulation atmosphérique de O₂, conduisant à un écran d'ozone ∼ ou 2 protégeant les processus intracellulaires anaérobies, annonçant la cellule eucaryote. Les eucaryotes probables apparaissent dans des roches ∼ 1,3 Gyr en Californie sous forme de grandes unicellulaires et de filaments ramifiés à grand diamètre et cloisonnés. Les conséquences probables de l'évolution eucaryote ont été une augmentation du O₂ atmosphérique, une augmentation des ions carbonate et sulfate, et l'émergence de la sexualité. La méiose avait définitivement évolué > 0,7 Gyr et probablement > 1,3 Gyr, peut-être simultanément avec la cellule mitotique. Quel que soit le calendrier, elle a achevé l'évolution du mécanisme d'hérédité eucaryote et a présagé (donné suffisamment de O₂ libre) la différenciation des tissus, organes et formes de vie avancées — avec tout leur potentiel de rétroaction biogéochimique vers les processus sédimentaires, diagénétiques et métalligéniques. Les premiers Métazoaires sont apparus ∼ 0,7 Gyr. Dépendants d'une simple diffusion pour le O₂, ils manquaient d'exosquelettes. Ces derniers sont apparus, peut-être 0,6 Gyr, lorsque des niveaux croissants de O₂ ont favorisé l'émergence de systèmes respiratoires plus avancés.
BibTeX
@article{cloud1976beginnings,
author = "Cloud, Preston",
title = "Beginnings of biospheric evolution and their biogeochemical consequences",
year = "1976",
journal = "Paleobiology",
abstract = "Les débuts de l'évolution biosphérique ont eu des conséquences biogéochimiques à long terme pour les évolutions connexes de l'atmosphère, de l'hydrosphère et de la lithosphère. Les rétroactions du registre sédimentaire issues de ces plusieurs aspects simultanément interactifs de l'évolution crustale fournissent les preuves à partir desquelles la biogéologie historique est reconstruite. L'interprétation de ces preuves, cependant, est entachée de pièges. Il faut démontrer à la fois la biogenèse et une origine primaire, ou établir des limites de confiance pour chaque fossile morphologique et biochimique supposé. La pertinence pour l'évolution biosphérique ou connexe doit être évaluée de manière critique pour chaque anomalie géochimique et sédimentologique. Des preuves indirectes suggèrent une autotrophie primitive, génératrice d'oxygène, il y a ∼ 3,8 × 10⁹ ans (3,8 Gyr ou gigannées), tandis que le O₂ libre n'a commencé à s'accumuler qu'il y a ∼ 2 Gyr. Diverses substances réduites dans l'atmosphère et en solution ont fonctionné comme des puits d'oxygène, maintenant le O₂ photolytique et biogénique à des niveaux tolérables par les procaryotes anaérobies et microaérophiles primitifs. Les microstructures les plus anciennes démontrablement biogéniques et certainement primaires sont des procaryotes provenant de strates ∼ ou > 2 Gyr autour du lac Supérieur. Une médiation biologique améliorée du O₂, une ségrégation du carbone continue et un remplissage des puits de O₂ ont initié l'accumulation atmosphérique de O₂, conduisant à un écran d'ozone ∼ ou 2 protégeant les processus intracellulaires anaérobies, annonçant la cellule eucaryote. Les eucaryotes probables apparaissent dans des roches ∼ 1,3 Gyr en Californie sous forme de grandes unicellulaires et de filaments ramifiés à grand diamètre et cloisonnés. Les conséquences probables de l'évolution eucaryote ont été une augmentation du O₂ atmosphérique, une augmentation des ions carbonate et sulfate, et l'émergence de la sexualité. La méiose avait définitivement évolué > 0,7 Gyr et probablement > 1,3 Gyr, peut-être simultanément avec la cellule mitotique. Quel que soit le calendrier, elle a achevé l'évolution du mécanisme d'hérédité eucaryote et a présagé (donné suffisamment de O₂ libre) la différenciation des tissus, organes et formes de vie avancées — avec tout leur potentiel de rétroaction biogéochimique vers les processus sédimentaires, diagénétiques et métalligéniques. Les premiers Métazoaires sont apparus ∼ 0,7 Gyr. Dépendants d'une simple diffusion pour le O₂, ils manquaient d'exosquelettes. Ces derniers sont apparus, peut-être 0,6 Gyr, lorsque des niveaux croissants de O₂ ont favorisé l'émergence de systèmes respiratoires plus avancés.",
url = "https://doi.org/10.1017/s009483730000498x",
doi = "10.1017/s009483730000498x",
number = "4",
openalex = "W2478338812",
pages = "351-387",
volume = "2",
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}
4. Cloud, P. E, 1976, Beginnings of l'évolution biosphérique et leurs conséquences biogéochimiques.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{cloud1976beginnings1,
author = "Cloud, P. E",
title = "Beginnings of l'évolution biosphérique et leurs conséquences biogéochimiques",
year = "1976",
howpublished = "Paleobiology, v. 2, p. 351-387",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Cloud, P. E., 1976, Beginnings of l'évolution biosphérique et leurs conséquences biogéochimiques: Paleobiology, v. 2, p. 351-387.}"
}
5. Cloud, Preston E., 1976, Beginnings of l'évolution biosphérique et leurs conséquences biogéochimiques : Paleobiology.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.1017/s009483730000498x
Résumé
Les débuts de l'évolution biosphérique ont eu des conséquences biogéochimiques à long terme pour les évolutions connexes de l'atmosphère, de l'hydrosphère et de la lithosphère. Les rétroactions du registre sédimentaire issues de ces plusieurs aspects simultanément interactifs de l'évolution crustale fournissent les preuves à partir desquelles la biogéologie historique est reconstruite. L'interprétation de ces preuves, cependant, est entachée d'écueils. Il faut démontrer à la fois la biogenèse et une origine primaire, ou établir des limites de confiance pour chaque fossile morphologique et biochimique supposé. La pertinence pour l'évolution biosphérique ou connexe doit être évaluée de manière critique pour chaque anomalie géochimique et sédimentologique. Des preuves indirectes suggèrent une autotrophie primitive génératrice d'oxygène il y a environ 3,8 × 10⁹ ans (3,8 Gyr ou gigannées), tandis que le O₂ libre n'a commencé à s'accumuler qu'il y a environ 2 Gyr. Diverses substances réduites dans l'atmosphère et en solution ont fonctionné comme des puits d'oxygène, maintenant le O₂ photolytique et biogénique à des niveaux tolérables par les procaryotes anaérobies et microaérophiles primitifs. Les microstructures les plus anciennes démontrablement biogéniques et certainement primaires sont des procaryotes provenant de strates d'environ ou > 2 Gyr autour du lac Supérieur. Une médiation biologique améliorée du O₂, une ségrégation du carbone continue et le remplissage des puits de O₂ ont initié l'accumulation atmosphérique de O₂, conduisant à un écran d'ozone il y a environ ou 0,7 Gyr et probablement > 1,3 Gyr, peut-être simultanément avec la cellule mitotique. Quel que soit le calendrier, cela a achevé l'évolution du mécanisme d'hérédité eucaryote et a présagé (donné un O₂ libre suffisant) la différenciation des tissus, organes et formes de vie avancées — avec tout leur potentiel de rétroaction biogéochimique vers les processus sédimentaires, diagénétiques et métalligéniques. Les premiers Métazoaires sont apparus il y a environ 0,7 Gyr. Étant dépendants d'une simple diffusion pour le O₂, ils manquaient d'exosquelettes. Ces derniers sont apparus, peut-être il y a 0,6 Gyr, lorsque des niveaux croissants de O₂ ont favorisé l'émergence de systèmes respiratoires plus avancés.
BibTeX
@article{doi101017s009483730000498x,
author = "Cloud, Preston E.",
title = "Beginnings of biospheric evolution and their biogeochemical consequences",
year = "1976",
journal = "Paleobiology",
abstract = "Les débuts de l'évolution biosphérique ont eu des conséquences biogéochimiques à long terme pour les évolutions connexes de l'atmosphère, de l'hydrosphère et de la lithosphère. Les rétroactions du registre sédimentaire issues de ces plusieurs aspects simultanément interactifs de l'évolution crustale fournissent les preuves à partir desquelles la biogéologie historique est reconstruite. L'interprétation de ces preuves, cependant, est entachée d'écueils. Il faut démontrer à la fois la biogenèse et une origine primaire, ou établir des limites de confiance pour chaque fossile morphologique et biochimique supposé. La pertinence pour l'évolution biosphérique ou connexe doit être évaluée de manière critique pour chaque anomalie géochimique et sédimentologique. Des preuves indirectes suggèrent une autotrophie primitive génératrice d'oxygène il y a environ 3,8 × 10⁹ ans (3,8 Gyr ou gigannées), tandis que le O₂ libre n'a commencé à s'accumuler qu'il y a environ 2 Gyr. Diverses substances réduites dans l'atmosphère et en solution ont fonctionné comme des puits d'oxygène, maintenant le O₂ photolytique et biogénique à des niveaux tolérables par les procaryotes anaérobies et microaérophiles primitifs. Les microstructures les plus anciennes démontrablement biogéniques et certainement primaires sont des procaryotes provenant de strates d'environ ou > 2 Gyr autour du lac Supérieur. Une médiation biologique améliorée du O₂, une ségrégation du carbone continue et le remplissage des puits de O₂ ont initié l'accumulation atmosphérique de O₂, conduisant à un écran d'ozone il y a environ ou 0,7 Gyr et probablement > 1,3 Gyr, peut-être simultanément avec la cellule mitotique. Quel que soit le calendrier, cela a achevé l'évolution du mécanisme d'hérédité eucaryote et a présagé (donné un O₂ libre suffisant) la différenciation des tissus, organes et formes de vie avancées — avec tout leur potentiel de rétroaction biogéochimique vers les processus sédimentaires, diagénétiques et métalligéniques. Les premiers Métazoaires sont apparus il y a environ 0,7 Gyr. Étant dépendants d'une simple diffusion pour le O₂, ils manquaient d'exosquelettes. Ces derniers sont apparus, peut-être il y a 0,6 Gyr, lorsque des niveaux croissants de O₂ ont favorisé l'émergence de systèmes respiratoires plus avancés.",
url = "https://doi.org/10.1017/s009483730000498x",
doi = "10.1017/s009483730000498x",
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6. Degens, Egon T., 1989, Évolution biogéochimique : Perspectives sur la biogéochimie : p. 342-392.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.1007/978-3-642-48879-5_12
BibTeX
@incollection{degens1989biogeochemical,
author = "Degens, Egon T.",
title = "Évolution biogéochimique",
year = "1989",
booktitle = "Perspectives sur la biogéochimie",
url = "https://doi.org/10.1007/978-3-642-48879-5\_12",
doi = "10.1007/978-3-642-48879-5\_12",
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pages = "342-392",
references = "doi1010160016703757900248, doi101038249810a0, doi101038326655a0, doi10106311749327, doi101073pnas74115088, doi101126science1173046528, doi101126science13334651702, doi101126science20844481095, doi101126science23547931156, doi101180mono5"
}
7. Furukawa, Yoko, 2005, Conséquences biogéochimiques des activités infaunales : Coastal and Estuarine Studies : p. 159-177.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@incollection{furukawa2005biogeochemical,
author = "Furukawa, Yoko",
title = "Conséquences biogéochimiques des activités infaunales",
year = "2005",
booktitle = "Coastal and Estuarine Studies",
url = "https://doi.org/10.1029/ce060p0159",
doi = "10.1029/ce060p0159",
openalex = "W1509360788",
pages = "159-177",
references = "doi1010160009254194900620, doi1010160016703764901644, doi101016s0016703798000441, doi101023a1003980226194, doi101128aem5738478561991, doi101357002224098321667413, doi102475ajs2963197, doi104319lo19853010111, doi104319lo19954081430, openalexw657177744"
}
8. Grula, John W., 2005, Évolution de la photosynthèse et oxygénation de la biosphère contingente à la fixation de l'azote ? : International Journal of Astrobiology : v. 4, no. 3-4 : p. 251-257.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.1017/s1473550405002776
Résumé
La manière dont la photosynthèse par les cyanobactéries du Précambrien a oxygéné la biosphère terrestre reste incompréhensiblement mal comprise. Ici, il est soutenu que la transition oxic, qui s'est produite entre environ 2,3 et 0,5 Gyr, a nécessité une grande prolifération de cyanobactéries, et cela à son tour dépendait de leur capacité à fixer l'azote via le système enzymatique de la nitrogénase. Cependant, la capacité de fixer l'azote n'était pas une panacée, et le taux d'oxygénation de la biosphère a pu encore être affecté par les contraintes azotées sur l'expansion des cyanobactéries. Des preuves sont présentées expliquant pourquoi les cyanobactéries ont probablement un besoin plus grand d'azote fixé que les autres procaryotes, soulignant l'importance de leur capacité à fixer l'azote. Le lien entre la fixation de l'azote et l'évolution de la photosynthèse est démontré par les similitudes entre la nitrogénase et les enzymes critiques pour la biosynthèse de la (bactério)chlorophylle. Il est hypothesé que l'oxygénation de la biosphère ne se serait pas produite si l'émergence des cyanobactéries n'avait pas été précédée par l'évolution de la fixation de l'azote, et si ces organismes n'avaient pas également acquis la capacité de fixer l'azote au début ou très tôt dans leur histoire. L'évolution de la fixation de l'azote semble également avoir été une condition préalable à l'évolution de la photosynthèse basée sur la (bactério)chlorophylle. Étant donné qu'une forme de chlorophylle est obligatoire pour la vraie photosynthèse, et que ses propriétés d'absorption de la lumière et chimiques en font un « pigment universel », il peut être prédit que l'évolution de la fixation de l'azote et de la photosynthèse sont également étroitement liées sur d'autres planètes semblables à la Terre.
BibTeX
@article{grula2005evolution,
author = "Grula, John W.",
title = "Évolution de la photosynthèse et oxygénation de la biosphère contingente à la fixation de l'azote ?",
year = "2005",
journal = "International Journal of Astrobiology",
abstract = "La manière dont la photosynthèse par les cyanobactéries du Précambrien a oxygéné la biosphère terrestre reste incompréhensiblement mal comprise. Ici, il est soutenu que la transition oxic, qui s'est produite entre environ 2,3 et 0,5 Gyr, a nécessité une grande prolifération de cyanobactéries, et cela à son tour dépendait de leur capacité à fixer l'azote via le système enzymatique de la nitrogénase. Cependant, la capacité de fixer l'azote n'était pas une panacée, et le taux d'oxygénation de la biosphère a pu encore être affecté par les contraintes azotées sur l'expansion des cyanobactéries. Des preuves sont présentées expliquant pourquoi les cyanobactéries ont probablement un besoin plus grand d'azote fixé que les autres procaryotes, soulignant l'importance de leur capacité à fixer l'azote. Le lien entre la fixation de l'azote et l'évolution de la photosynthèse est démontré par les similitudes entre la nitrogénase et les enzymes critiques pour la biosynthèse de la (bactério)chlorophylle. Il est hypothesé que l'oxygénation de la biosphère ne se serait pas produite si l'émergence des cyanobactéries n'avait pas été précédée par l'évolution de la fixation de l'azote, et si ces organismes n'avaient pas également acquis la capacité de fixer l'azote au début ou très tôt dans leur histoire. L'évolution de la fixation de l'azote semble également avoir été une condition préalable à l'évolution de la photosynthèse basée sur la (bactério)chlorophylle. Étant donné qu'une forme de chlorophylle est obligatoire pour la vraie photosynthèse, et que ses propriétés d'absorption de la lumière et chimiques en font un « pigment universel », il peut être prédit que l'évolution de la fixation de l'azote et de la photosynthèse sont également étroitement liées sur d'autres planètes semblables à la Terre.",
url = "https://doi.org/10.1017/s1473550405002776",
doi = "10.1017/s1473550405002776",
number = "3-4",
pages = "251-257",
volume = "4"
}
9. Srivastava, Purnima, 2005, Vindhyan Akinites : un indicateur de l'évolution biosphérique du Mésoprotérozoïque : Origine de la vie et évolution des biosphères : v. 35, no. 2 : p. 175-185.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI : 10.1007/s11084-005-8765-z
BibTeX
@article{srivastava2005vindhyan,
author = "Srivastava, Purnima",
title = "Vindhyan Akinites : un indicateur de l'évolution biosphérique du Mésoprotérozoïque",
year = "2005",
journal = "Origine de la vie et évolution des biosphères",
url = "https://doi.org/10.1007/s11084-005-8765-z",
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number = "2",
pages = "175-185",
volume = "35"
}
10. Piontkivska, H. et Schwartzman, D.W. et Lineweaver, C.H., 2006, Biogenèse hyperthermophile et évolution précoce de la biosphère : Geochimica et Cosmochimica Acta : v. 70, no. 18 : p. A495.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI : 10.1016/j.gca.2006.06.1452
BibTeX
@article{piontkivska2006hyperthermophilic,
author = "Piontkivska, H. et Schwartzman, D.W. et Lineweaver, C.H.",
title = "Biogenèse hyperthermophile et évolution précoce de la biosphère",
year = "2006",
journal = "Geochimica et Cosmochimica Acta",
url = "https://doi.org/10.1016/j.gca.2006.06.1452",
doi = "10.1016/j.gca.2006.06.1452",
number = "18",
pages = "A495",
volume = "70"
}
11. Kaufman, Alan J. et Johnston, David T. et Farquhar, James et Masterson, Andrew L. et Lyons, Timothy W. et Bates, Steve et Anbar, Ariel D. et Arnold, Gail L. et Garvin, Jessica et Buick, Roger, 2007, Late Archean Biospheric Oxygenation and Atmospheric Evolution : Science : v. 317, no. 5846 : p. 1900-1903.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
Résumé
Des analyses géochimiques à haute résolution de schistes et de carbonates riches en organiques à travers le schiste de Mount McRae, âgé de 2 500 millions d'années, dans le bassin de Hamersley du nord-ouest de l'Australie, enregistrent des changements à la fois dans l'état d'oxydation de l'océan de surface et dans la composition atmosphérique. L'enregistrement du Mount McRae des isotopes du soufre capture l'activation généralisée et peut-être permanente du cycle oxydatif du soufre, peut-être pour la première fois dans l'histoire de la Terre. La corrélation des signaux d'isotopes du soufre en série temporelle dans le nord-ouest de l'Australie avec des strates équivalentes d'Afrique du Sud suggère que les changements dans le cycle exogène du soufre enregistrés dans les sédiments marins étaient d'une ampleur mondiale et étaient liés à l'évolution atmosphérique. Les données suggèrent que l'oxygénation de l'océan de surface a précédé l'oxygénation atmosphérique généralisée et persistante de plus de 50 millions d'années.
BibTeX
@article{kaufman2007late,
author = "Kaufman, Alan J. et Johnston, David T. et Farquhar, James et Masterson, Andrew L. et Lyons, Timothy W. et Bates, Steve et Anbar, Ariel D. et Arnold, Gail L. et Garvin, Jessica et Buick, Roger",
title = "Late Archean Biospheric Oxygenation and Atmospheric Evolution",
year = "2007",
journal = "Science",
abstract = "High-resolution geochemical analyses of organic-rich shale and carbonate through the 2500 million-year-old Mount McRae Shale in the Hamersley Basin of northwestern Australia record changes in both the oxidation state of the surface ocean and the atmospheric composition. The Mount McRae record of sulfur isotopes captures the widespread and possibly permanent activation of the oxidative sulfur cycle for perhaps the first time in Earth's history. The correlation of the time-series sulfur isotope signals in northwestern Australia with equivalent strata from South Africa suggests that changes in the exogenic sulfur cycle recorded in marine sediments were global in scope and were linked to atmospheric evolution. The data suggest that oxygenation of the surface ocean preceded pervasive and persistent atmospheric oxygenation by 50 million years or more.",
url = "https://doi.org/10.1126/science.1138700",
doi = "10.1126/science.1138700",
number = "5846",
pages = "1900-1903",
volume = "317"
}
12. Kleidon, A., 2009, Production maximale d'entropie et tendances générales dans l'évolution biosphérique : Paleontological Journal : v. 43, no. 8 : p. 980-985.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.1134/s0031030109080164
BibTeX
@article{kleidon2009maximum,
author = "Kleidon, A.",
title = "Production maximale d'entropie et tendances générales dans l'évolution biosphérique",
year = "2009",
journal = "Paleontological Journal",
url = "https://doi.org/10.1134/s0031030109080164",
doi = "10.1134/s0031030109080164",
number = "8",
pages = "980-985",
volume = "43"
}
13. Bekker, Andrey et Slack, John F. et Planavsky, Noah J. et Krapež, B. et Hofmann, Axel et Konhauser, Kurt O. et Rouxel, Olivier, 2010, Iron Formation: The Sedimentary Product of a Complex Interplay among Mantle, Tectonic, Oceanic, and Biospheric Processes: Economic Geology.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.2113/gsecongeo.105.3.467
Résumé
Les formations de fer sont des roches sédimentaires économiquement importantes qui sont les plus courantes dans les successions sédimentaires précambriennes. Bien que de nombreux aspects de leur origine restent non résolus, il est largement accepté que les changements séculaires dans le style de leur dépôt sont liés à l'évolution environnementale et géochimique de la Terre. Deux types de formations de fer précambriennes ont été reconnus en fonction de leur contexte de dépôt. Les formations de fer de type Algoma sont intercalées avec ou liées stratigraphiquement à des roches volcaniques sous-marines dans les ceintures de roches vertes et, dans certains cas, avec des dépôts de sulfures massifs volcanogéniques (VMS). En revanche, les plus grandes formations de fer de type Supérieur se développent dans des successions de roches sédimentaires de marge passive et manquent généralement de relations directes avec des roches volcaniques. La distinction initiale faite entre ces deux types de formations de fer, bien que minimisée par des études ultérieures, reste une première approximation valide. Texturalement, les formations de fer ont également été divisées en deux groupes. La formation de fer banded (BIF) est dominante dans les successions archéennes au plus tôt paléoprotérozoïques, tandis que la formation de fer granulaire (GIF) est beaucoup plus courante dans les successions paléoprotérozoïques. Les changements séculaires dans le style de dépôt des formations de fer, identifiés il y a plus de 20 ans, ont
BibTeX
@article{doi102113gsecongeo1053467,
author = "Bekker, Andrey et Slack, John F. et Planavsky, Noah J. et Krapež, B. et Hofmann, Axel et Konhauser, Kurt O. et Rouxel, Olivier",
title = "Iron Formation: The Sedimentary Product of a Complex Interplay among Mantle, Tectonic, Oceanic, and Biospheric Processes",
year = "2010",
journal = "Economic Geology",
abstract = "Les formations de fer sont des roches sédimentaires économiquement importantes qui sont les plus courantes dans les successions sédimentaires précambriennes. Bien que de nombreux aspects de leur origine restent non résolus, il est largement accepté que les changements séculaires dans le style de leur dépôt sont liés à l'évolution environnementale et géochimique de la Terre. Deux types de formations de fer précambriennes ont été reconnus en fonction de leur contexte de dépôt. Les formations de fer de type Algoma sont intercalées avec ou liées stratigraphiquement à des roches volcaniques sous-marines dans les ceintures de roches vertes et, dans certains cas, avec des dépôts de sulfures massifs volcanogéniques (VMS). En revanche, les plus grandes formations de fer de type Supérieur se développent dans des successions de roches sédimentaires de marge passive et manquent généralement de relations directes avec des roches volcaniques. La distinction initiale faite entre ces deux types de formations de fer, bien que minimisée par des études ultérieures, reste une première approximation valide. Texturalement, les formations de fer ont également été divisées en deux groupes. La formation de fer banded (BIF) est dominante dans les successions archéennes au plus tôt paléoprotérozoïques, tandis que la formation de fer granulaire (GIF) est beaucoup plus courante dans les successions paléoprotérozoïques. Les changements séculaires dans le style de dépôt des formations de fer, identifiés il y a plus de 20 ans, ont",
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doi = "10.2113/gsecongeo.105.3.467",
openalex = "W2168225982",
references = "doi101007bf00203209, doi101016001670379290334f, doi1010292001pa000623, doi101038nature06811, doi101098rstb20061843, doi101126science11536492, doi101126science1183325, doi101126science148366627, doi101126science1631544, doi101130b263281, doi101146annurevearth36031207124139, doi102113gsecongeo6871135, doi102973odpprocsr1271281992, openalexw1882072473, openalexw2738937425, openalexw2912219260"
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14. Schwartzman, David, 2020, L'évolution biosphérique est grossièrement déterministe : Journal of Big History : v. 4, no. 2 : p. 60-66.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@article{schwartzman2020biospheric,
author = "Schwartzman, David",
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volume = "4"
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15. Allison, Steven et Goulden, Michael et Martiny, Adam et Martiny, Jennifer et Treseder, Kathleen et Brodie, Eoin et Karaoz, Ulas, 2024, Conséquences biogéochimiques de l'évolution microbienne sous sécheresse (Rapport technique final).
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{allison2024biogeochemical,
author = "Allison, Steven et Goulden, Michael et Martiny, Adam et Martiny, Jennifer et Treseder, Kathleen et Brodie, Eoin et Karaoz, Ulas",
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openalex = "W4392860750"
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