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JKよりKJの方がかっこよくないですか?

週明けにJamstecの黒田さんをシステムセミナーにお迎えし、同日からPen.State. Kastingさんの講義が開催される、イニシャルKjづくしな1週間でした。さまざまな研究者とのお話は、とても参考になり、また感化されますね。

さて、以下は1月-2月にチェックした論文のメモです。

Yoder, a. D. (2013). Fossils Versus Clocks. Science, 339(6120), 656–658. doi:10.1126/science.1233999

Science誌に掲載されたRenne et al. によるK/Pg境界の放射年代測定値の成果についてコメントしたもの。分析手法の改善により、大量絶滅と隕石衝突期が高精度に一致した今回の研究が、デカントラップの年代の検討や、他の時代の気候変動の経時変化を明らかにすることを期待している。


Chen, B., Joachimski, M. M., Shen, S., Lambert, L. L., Lai, X., Wang, X., Chen, J., et al. (2012). Permian ice volume and palaeoclimate history: Oxygen isotope proxies revisited. Gondwana Research. doi:10.1016/j.gr.2012.07.007

 複数の南中国のペルム系セクションから産したコノドントの酸素同位体比の変動を示し、ペルム紀を通しての表層海水温と当時の氷床地質記録等を比較・議論したもの。Middle Permianでは、GuadalpianーLopingian境界期に向かって水温は上昇しているようにみられる。これを信じると"Kamura event"は本当に寒冷イベントだったのだろうか・・


Meyer, K. M., Yu, M., Lehrmann, D., Van de Schootbrugge, B., & Payne, J. L. (2013). Constraints on Early Triassic carbon cycle dynamics from paired organic and inorganic carbon isotope records. Earth and Planetary Science Letters, 361, 429–435. doi:10.1016/j.epsl.2012.10.035

 南中国の前期三畳紀の炭酸塩炭素同位対比と有機炭素同位体比を比較し、両者に同時期の同様の変動を見出し、当時の生物生産が少なく生物のサイズが小さかったためだとしている。むー、そうかなぁ。。

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., & Siir, S. (2012). Al2O3/TiO2 ratio of the clay fraction of Late Ordovician–Silurian carbonate rocks as an indicator of paleoclimate of the Fennoscandian Shield. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 365-366, 312–320. doi:10.1016/j.palaeo.2012.10.001
 バルト海付近の掘削コアで得られたオルドビス紀ーシルル紀の浅海堆積物から粘土画分を抽出し、元素の測定結果から化学風化で増減するアルミ/チタン比の経時変化を示している。化学風化が促進する時期にチタンが増加するとし、オルドビス紀の湿潤だった時期と堆積場である古地磁気データを参照して地塊が緯度方向に移動し、気候帯 evaporation>precipitation precipitation>evaporationを通過したことを推測している。

McGhee, G. R., Clapham, M. E., Sheehan, P. M., Bottjer, D. J., & Droser, M. L. (2013). A new ecological-severity ranking of major Phanerozoic biodiversity crises. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 370, 260–270. doi:10.1016/j.palaeo.2012.12.019

 過去の化石データを再解釈した化石生物多様性激減イベントのランキング
 生態系に影響与えたランキング:1位ペルム紀末、2位白亜紀末、3位、三畳紀末、 4位デボン紀後期F/F、 5位ペルム紀中期G/L、
6位石炭紀Mssissippian末, 7位オルドビス紀末、デボン紀後期、 8位デボン紀Givetian
 やはりペルム紀末強し・。

Takahashi, S., Kaiho, K., Hori, R. S., Gorjan, P., Watanabe, T., Yamakita, S., Aita, Y., et al. (2012). Sulfur isotope profiles in the pelagic Panthalassic deep sea during the Permian–Triassic transition. Global and Planetary Change. doi:10.1016/j.gloplacha.2012.12.006

日本とニュージーランドの深海ペルム紀/三畳紀境界で硫黄の同位対比を測定したところ、大量絶滅期に15パーミルの減少をとらえた。軽い硫黄の起源・生成要因は3通りくらい考えられるが・

Bourassa, a. E., Robock, a., Randel, W. J., Deshler, T., Rieger, L. a., Lloyd, N. D., Llewellyn, E. J., et al. (2013). Response to Comments on “Large Volcanic Aerosol Load in the Stratosphere Linked to Asian Monsoon Transport”. Science, 339(6120), 647–647. doi:10.1126/science.1227961

Metcalfe, I., Nicoll, R. S., Willink, R., Ladjavadi, M., & Grice, K. (2013). Early Triassic (Induan–Olenekian) conodont biostratigraphy, global anoxia, carbon isotope excursions and environmental perturbations: New data from Western Australian Gondwana. Gondwana Research, 23(3), 1136–1150. doi:10.1016/j.gr.2012.07.002

Tahata, M., Ueno, Y., Ishikawa, T., Sawaki, Y., Murakami, K., Han, J., Shu, D., et al. (2013). Carbon and oxygen isotope chemostratigraphies of the Yangtze platform, South China: Decoding temperature and environmental changes through the Ediacaran. Gondwana Research, 23(1), 333–353. doi:10.1016/j.gr.2012.04.005

Schrag, D. P., Higgins, J. a., Macdonald, F. a., & Johnston, D. T. (2013). Authigenic Carbonate and the History of the Global Carbon Cycle. Science, 339(6119), 540–543. doi:10.1126/science.1229578

Canfield, D. E., & Kump, L. R. (2013). Carbon Cycle Makeover. Science, 339(6119), 533–534. doi:10.1126/science.1231981

 先日のブログをどうぞ。

De Volder, M. F. L., Tawfick, S. H., Baughman, R. H., & Hart, a. J. (2013). Carbon Nanotubes: Present and Future Commercial Applications. Science, 339(6119), 535–539. doi:10.1126/science.1222453

Fromm, M., Nedoluha, G., & Charvát, Z. (2013). Comment on “Large volcanic aerosol load in the stratosphere linked to Asian monsoon transport”. Science (New York, N.Y.), 339(6120), 647; author reply 647. doi:10.1126/science.1228605

Palike, H. (2013). Impact and Extinction. Science, 339(6120), 655–656. doi:10.1126/science.1233948
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by stakahashi17 | 2013-02-24 22:51 | 論文紹介