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Le réchauffement actuel des températures, comme l'empoisonnement des océans par divers déchets ne permettant pas le renouvellement de l'oxygène, font de plus en plus l'objet d'inquiétudes. Rien n'est encore assuré, mais la menace d'anoxie est de plus en plus envisagée. Il est donc intéressant de se demander  si la première extinction massive d'organismes marins, observée 24 millions d'année après l'apparition d'organismes multicellulaires océaniques, laquelle remonte à environ 575 millions d'années, n'a pas été provoquée par une perte massive d'oxygène dans les océans de cette époque, dite "transition Ediacaran Cambrien".

La menace d'anoxie de l'océan actuelle est de plus en plus envisagée...

Il est facile d'admettre que la diminution du niveau d'oxygène (phénomène appelé "anoxie") dans les eaux océaniques menacera la survie de toutes les espèces consommant de l'oxygène : des plus petites - depuis de simples cellules incapables de transformer le carbone seules, comme le font la plupart des végétaux par photosynthèse - , jusqu'aux plus grandes, poissons ou mammifères marins

La survie de l'homme en sera elle-même menacée, compte tenu de sa dépendance à l'égard des organismes marins.


Le réchauffement actuel des températures, comme l'empoisonnement des océans par divers déchets ne permettant pas le renouvellement de l'oxygène, font de plus en plus l'objet d'inquiétudes. Rien n'est encore assuré, mais la menace d'anoxie est de plus en plus envisagée. Il est donc intéressant de se demander  si la première extinction massive d'organismes marins, observée 24 millions d'année après l'apparition d'organismes multicellulaires océaniques laquelle remonte à environ 575 millions d'années, n'a pas été provoquée par une perte massive d'oxygène dans les océans de cette époque, dite "transition Ediacarienne durant le Cambrien".

Un article scientifique sur la "transition Edicarienne au Cambrien"

Un article publié le 20 juin dernier par la revue Science Advances (voir référence ci-dessous) essaye d'élucider les causes complexes qui ont joué à cette époque, pour la première fois dans l'histoire de la vie multicellulaire. Elle repose sur l'étude des couches géologiques concernées ainsi que sur les traces laissées par la faune, avant et après la généralisation de l'anoxie.

Profils géochimiques de la Formation Ediacaran Dengying dans les sections Wuhe et Gaojiashan
Profils géochimiques de la Formation Ediacaran Dengying dans les sections Wuhe et Gaojiashan
Les colonnes stratigraphiques et les données δ13C de Gaojiashan (GJS) proviennent de Cui et al. (31). Les données δ238U du membre Hamajing et les échantillons avec Mn / Sr> 2,5, Rb / Sr> 0,02 et Al> 0,35% sont exclus dans cette parcelle (mais montrés dans une autre figure) indique la limite Précambrien-Cambrien. Les cercles rouges et noirs représentent les données des échantillons de calcaire et des échantillons de dolomie, respectivement.


Elle montre que la disparition de la faune dite Ediacarienne a presque certainement été provoquée  par la perte des océans en oxygène. Mais elle n'apporte pas beaucoup d'éléments expliquant cette perte subite. Il s'est agi probablement de modification de la température de la Terre. A cette époque, celle-ci n'avait évidemment pas été provoquée par une pollution due à l'homme.

Mais est-ce rassurant pour notre proche avenir ?
L'anoxie de l'ère primaire a été certes rapide (si on se réfère aux échelles géologiques), mais finalement  très lente à nos échelles. La plupart des organismes marins avaient eu le temps de s'adapter.


Ce ne sera certainement pas le cas dans une désoxygénation due à l'action humaine. Celle-ci pourrait survenir en quelques décennies...

Jean-Paul Baquiast

Abstract
The terminal Ediacaran Period witnessed the decline of the Ediacara biota (which may have included many stem-group animals). To test whether oceanic anoxia might have played a role in this evolutionary event, we measured U isotope compositions (δ238U) in sedimentary carbonates from the Dengying Formation of South China to obtain new constraints on the extent of global redox change during the terminal Ediacaran.

We found the most negative carbonate δ238U values yet reported (−0.95 per mil), which were reproduced in two widely spaced coeval sections spanning the terminal Ediacaran Period (551 to 541 million years ago). Mass balance modeling indicates an episode of extensive oceanic anoxia, during which anoxia covered >21% of the seafloor and most U entering the oceans was removed into sediments below anoxic waters.

The results suggest that an expansion of oceanic anoxia and temporal-spatial redox heterogeneity, independent of other environmental and ecological factors, may have contributed to the decline of the Ediacara biota and may have also stimulated animal motility.
 
puce note Sources
"Extensive marine anoxia during the terminal Ediacaran Period", par
Feifei Zhang1, Shuhai Xiao, Brian Kendall, Stephen J. Romaniello, Huan Cui, Mike Meyer, Geoffrey J. Gilleaudeau1, Alan J. Kaufman6 & Ariel D. Anbar1,

Science Advances  du 20 Juin 2018, Volume. 4, no. 6
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