Evolution des grands cycles biogéochimiques durant le Protérozoïque : d'un environnement archaïque à un environnement moderne

Evolution of the main biogeochemical cycles during the Proterozoic : from an archaic to a modern environment

Version 2006-2007


Autre(s) version(s) : 2005  2004 



Mots clés

glaciations, Terre Boule de Neige, carbonates, CO2, isotopes, biomarqueurs

Résumé

Durant le Protérozoïque, les enveloppes externes du globe (atmosphère, hydrosphère, biosphère et lithosphère) subissent des modifications importantes en réponse à des forçages externes et internes. Le but du projet est de comprendre et de quantifier les transferts qui se produisent au sein des grands cycles biogéochimiques (cycles de C et Fe notamment) lors de deux crises majeures : la fin du Néoprotérozoïque avec ses oscillations climatiques extrêmes (glaciations globales / déglaciations) et le Grand Evénement d'Oxydation (GEO) du Paléoprotérozoïque. Dans la continuité du projet ECLIPSE I consacré au déclenchement des glaciations globales néoprotérozoïques, les efforts ont porté en priorité sur les processus permettant et accompagnant la fin de ces glaciations.

Keywords

glaciations, Terre Boule de Neige, carbonates, CO2, isotopes, biomarqueurs

Abstract

During the Proterozoic, the Earth external envelopes (atmosphere, hydrosphere, biosphere and lithosphere) were modified due to external and internal forcing. The aim of the project is to understand and to quantify the processes operating inside the main biogeochemical cycles (especially C and Fe cycling) at two critical steps : the extreme ice ages and their aftermath in the late Neoproterozoic and the Great Oxidation Event (GEO) in the Paleoproterozoic. As a former project (ECLIPSE I) was dedicated to the onset of the Neoproterozoic global glaciations, the present project is focussed on the deglaciation mechanisms and on the conditions of the ice-age aftermath.

Objectif ou intérêt scientifique

Le plus grand changement paléoenvironnemental de l?histoire de la Terre est le GEO il y a un peu plus de 2 milliards d'années. Il se traduit par des modifications importantes des cycles du fer et du carbone, en relation avec le développement et l'évolution de la biosphère. Le Néoprotérozoïque est aussi remarquable par des alternances climatiques extrêmes. On y observe le retour momentané de conditions anoxiques dans l'océan lors des glaciations globales. Ensuite, le dépôt de cap carbonates ubiquistes à signature isotopique en carbone toujours négative correspond à la transgression post-glaciaire et traduit une perturbation importante du cycle du carbone.

Information supplémentaire

Financement complementaire : projet franco-brésilien CAPES-COFECUB 442-04-06

Coordinateurs

NÉDÉLEC  Anne
Tél. : 05 61 33 25 76
Laboratoire des Mécanismes et Transfert en Géologie (LMTG)
UMR 5563

Partenaires

ADER  Magali  Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) - UMR 7154

ALVARO  Jose-Javier  Laboratoire de Paléontologie et de Paléogéographie du Paléozoïque - UM

ELIE  Marcel  Géologie et Gestion des Ressources minérales et énergétiques - UMR 756

FONT  Eric  FUL-CGUL - Faculdade de Ciencias de Lisboa

GODDÉRIS  Yves  Laboratoire des Mécanismes et Transfert en Géologie (LMTG) - UMR 5563

HALVERSON  Galen  University - University of Adelaide

LE HIR  Guillaume  Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE) - L'Or

MACOUIN  Mélina  Laboratoire des Mécanismes et Transfert en Géologie (LMTG) - UMR 5563

POITRASSON  Franck  Laboratoire des Mécanismes et Transfert en Géologie (LMTG) - UMR 5563

POKROVSKY  Boris  Russian Academy of Sciences

RAMSTEIN  Gilles  Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE) - L'Or

TRINDADE  Ricardo  IAG - Universidade

VIEIRA  Lucieth  Universidade de Sao Paulo

Les publications

Le Hir, G, Godderis, Y., Donnadieu, Y & Ramstein, G. ().  A scenario for the evolution of the atmospheric pCO2 during a Snowball Earth.  Geology  .

Le Hir, G, Ramstein, G, Donadieu, Y.& Pierrehumbert, R. ().  Investigating plausible mechanisms to trigger a deglaciation from a hard snowball Earth..  Comptes Rendus Geoscience  339,  274-287 .

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Trindade, RIF. & Macouin, M (2007).  Palaeolatitude of glacial deposits and palaeogeography of Neoproterozoic ice ages..  Comptes Rendus Geoscience  339,  200-211 .

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