\n<\/aside>\nHace cincuenta y seis millones de a\u00f1os, billones de toneladas de carbono llegaron a la atm\u00f3sfera, acidificando los oc\u00e9anos y provocando que el clima global, ya c\u00e1lido, se calentara otros 5\u00ba C (9\u00ba F), un episodio conocido como \u201cPaleoceno-Eoceno\u201d. M\u00e1ximo T\u00e9rmico\u201d o \u201cPETM\u201d.<\/p>\n
Al igual que hoy, el calentamiento clim\u00e1tico afect\u00f3 al medio ambiente terrestre y marino, con lluvias extremas y plancton sometido a estr\u00e9s t\u00e9rmico en la base de la red alimentaria. Los animales terrestres tuvieron una alta tasa de extinci\u00f3n y reemplazo por especies m\u00e1s peque\u00f1as, y hubo una extinci\u00f3n masiva de peque\u00f1as criaturas que fabricaban conchas y viv\u00edan en el fondo del mar. El clima m\u00e1s c\u00e1lido sustentaba a los caimanes y los bosques de cipreses pantanosos, como los del actual sureste de los Estados Unidos, en latitudes \u00e1rticas que hoy est\u00e1n cubiertas por hielo y tundra.<\/p>\n
\u00bfDe d\u00f3nde vino todo ese carbono?<\/p>\n
Su origen ha sido debatido durante a\u00f1os, algunos cient\u00edficos culpan a la desestabilizaci\u00f3n del hielo de metano en el fondo marino y otros se\u00f1alan a la actividad volc\u00e1nica generalizada en el Atl\u00e1ntico Norte en ese momento. El modelado del cambio de is\u00f3topos de carbono apunta a que el carbono se origina a partir de fuentes org\u00e1nicas y volc\u00e1nicas, pero las proporciones relativas no est\u00e1n establecidas.<\/p>\n
Un nuevo estudio publicado en Nature Geoscience por el profesor Christian Berndt del Centro GEOMAR Helmholtz de Investigaci\u00f3n Oce\u00e1nica en Alemania culpa al magma subterr\u00e1neo que impuls\u00f3 el metano y el CO2<\/sub> desde sedimentos marinos a la atm\u00f3sfera a trav\u00e9s de erupciones gaseosas denominadas \u00abventilaci\u00f3n hidrotermal\u00bb. Berndt trabaj\u00f3 con un grupo internacional de 35 coautores del art\u00edculo.<\/p>\nEsperando 17 a\u00f1os por una cita<\/h2>\n La idea de que la ventilaci\u00f3n hidrotermal jug\u00f3 un papel importante en el PETM se remonta a 2004. Las im\u00e1genes s\u00edsmicas recopiladas para la exploraci\u00f3n de petr\u00f3leo y gas mostraron que los sedimentos marinos frente a Noruega estaban llenos de miles de cr\u00e1teres que tienen aproximadamente la edad del PETM, y otros estudios han encontrado similares cr\u00e1teres cerca de Groenlandia. Pero las im\u00e1genes s\u00edsmicas no pudieron determinar con suficiente precisi\u00f3n el momento en que se formaron los cr\u00e1teres para determinar si desempe\u00f1aron un papel en la activaci\u00f3n del PETM: \u00abEso fue b\u00e1sicamente una conjetura\u00bb, dijo Berndt.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nPara ver si los respiraderos podr\u00edan haber activado el PETM, necesitaban recuperar muestras de ellos para fecharlos, y eso requiri\u00f3 perforar profundamente en el lecho marino que se encuentra debajo de 5.600 pies (1,7 km) del Oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico.<\/p>\n
Entonces, en 2004, Berndt y varios coautores propusieron formalmente un proyecto para perforar y tomar muestras de un respiradero hidrotermal, pero tuvieron que esperar 17 a\u00f1os antes de que finalmente comenzaran las perforaciones en 2021 como parte del Programa Internacional de Descubrimiento de Oc\u00e9anos (IODP). \u00abHay que tener paciencia\u00bb, afirm\u00f3 Berndt.<\/p>\n
Berndt y sus colegas estaban a bordo del barco de perforaci\u00f3n cient\u00edfica \u00abJOIDES Resoluci\u00f3n\u00bb mientras perforaba cinco pozos en el \u00abModgunn Vent\u00bb, a unas 200 millas de la costa noruega. El cr\u00e1ter en la parte superior del respiradero tiene aproximadamente 1,3 km (4300 pies) de ancho y aproximadamente 80 metros (260 pies) de profundidad. Debajo del cr\u00e1ter, las im\u00e1genes s\u00edsmicas muestran una zona de alimentaci\u00f3n similar a una chimenea de 400 metros de profundidad que conecta el cr\u00e1ter con una capa de magma ahora congelada llamada \u00abalf\u00e9izar\u00bb.<\/p>\n
\u00bfEl tiempo justo?<\/h2>\n \u00abEsto fue un \u00e9xito al comienzo del PETM\u00bb, dijo Berndt a Ars.<\/p>\n
Las muestras recuperadas de los pozos proporcionan \u00abevidencia concluyente de ventilaci\u00f3n hidrotermal inmediatamente antes del inicio del PETM\u00bb, lo que respalda el \u00abpapel importante\u00bb de las chimeneas en el calentamiento del PETM, dicen Berndt y sus colegas en su art\u00edculo. Basan esto en dos l\u00edneas de evidencia en el cr\u00e1ter: un cambio globalmente reconocido en los is\u00f3topos de carbono que marca el PETM y la presencia de una especie de plancton que solo existi\u00f3 durante el PETM.<\/p>\n
\u00abLa crucial y m\u00e1s precisa… es la excursi\u00f3n de is\u00f3topos de carbono\u00bb, dijo Berndt.<\/p>\n
Pero estas l\u00edneas de evidencia s\u00f3lo aparecen en los sedimentos que llenaron el cr\u00e1ter. despu\u00e9s<\/em> se form\u00f3 inicialmente; se encuentran entre 10 y 15 metros de altura desde el suelo del cr\u00e1ter. Esa distancia deja cierto margen de maniobra para vincular el cr\u00e1ter con el inicio del PETM. \u00abEso significa que el respiradero se form\u00f3 muy poco antes del PETM, y durante el PETM, se llen\u00f3\u00bb, dijo Berndt.<\/p>\n\u00abEl cr\u00e1ter es m\u00e1s antiguo que el PETM\u00bb, coincidi\u00f3 el profesor Appy Sluijs de la Universidad de Utrecht, que no particip\u00f3 en el estudio de Berndt. Pero Sluijs se\u00f1ala que las especies de plancton en estos dep\u00f3sitos existieron en todo el PETM. \u00abPor lo tanto, la especie no puede distinguir entre el inicio o el cuerpo del evento\u00bb, dijo Sluijs. En otras palabras, la presencia de esta especie no puede reducir el tiempo en que se form\u00f3 el cr\u00e1ter a menos de una ventana bastante grande.<\/p>\n
Entonces, \u00bfcu\u00e1nto tiempo antes del PETM se form\u00f3 el respiradero?<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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