التاريخ الجيولوجي للأكسجين

تراكم الأكسجين (O₂ ) في الغلاف الجوي للأرض . يُمثل الخطان الأحمر والأخضر نطاق التقديرات، بينما يُقاس الزمن بمليارات السنين (مليار سنة مضت ) . المرحلة 1 (3.85-2.45 مليار سنة): يكاد ينعدم وجود الأكسجين في الغلاف الجوي. المرحلة 2 (2.45-1.85 مليار سنة): يُنتج الأكسجين ، ولكنه يُمتص في المحيطات وصخور قاع البحر. المرحلة 3 (1.85-0.85 مليار سنة): يبدأ الأكسجين بالتصاعد من المحيطات، ولكنه يُمتص بواسطة أسطح اليابسة، مما يؤدي إلى تكوين طبقة الأوزون. المرحلتان 4 و5 (0.85 مليار سنة - الحاضر): تمتلئ خزانات الأكسجين ، ويتراكم الغاز. [ 1 ]

على الرغم من أن الأكسجين هو العنصر الأكثر وفرة في قشرة الأرض ، إلا أنه نظرًا لتفاعليته العالية ، فإنه يوجد في الغالب على شكل مركبات ( أكاسيد ) مثل الماء وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الحديد والسيليكات . قبل تطور عملية التمثيل الضوئي ، كان الغلاف الجوي للأرض والمحيط العظيم القديم يحتويان على كميات قليلة من الأكسجين الجزيئي الحر ( O₂ ) . [ 2 ] وقد أُطلقت كميات ضئيلة من الأكسجين بفعل العمليات الجيولوجية، [ 3 ] لكنها لم تتراكم في الغلاف الجوي ما قبل الحيوي بسبب تفاعلها مع الغازات المختزلة الوفيرة آنذاك، مثل غاز الميثان وكبريتيد الهيدروجين في الغلاف الجوي ، ومع عوامل الاختزال السطحية مثل الحديدوز والكبريت .

ظهرت الكائنات ذاتية التغذية الضوئية القادرة على التمثيل الضوئي الأكسجيني خلال حقبة الميزوآركي ، وعلى مدار المليار سنة التالية، بدأت بإطلاق الأكسجين في المحيط. في نهاية المطاف، تجاوز إنتاج الأكسجين المتراكم القدرة الاختزالية الكلية لسطح الأرض - المحيط أولًا، ثم الغلاف الجوي - وبدأ الأكسجين الحر بالتراكم في الغلاف الجوي عند حوالي 2.45 مليار سنة خلال الحد الفاصل بين حقبة النيوآركي وحقبة الباليوبوروتيروزويك . أدى ذلك إلى تحول جوهري لا رجعة فيه في الغلاف الجوي للأرض من غلاف جوي ثانوي مختزل سابقًا إلى غلاف جوي ثالثي مؤكسد ، وهو حدث جيولوجي قديم يُعرف باسم حدث الأكسجة العظيم (GOE)، والذي أدى أيضًا إلى عصر جليدي عالمي يُعرف باسم التجلد الهوروني وترسب تكوينات الحديد المخططة المؤكسدة خلال حقبة البروتيروزويك المبكرة. كانت تركيزات الأكسجين التي تم الوصول إليها أقل من 0.1% من المستوى الجوي الحالي ، وربما تذبذبت بشكل كبير. ابتداءً من 550 إلى 850 مليون سنة مضت، أدى حدث ثانٍ يُعرف باسم حدث أكسجة العصر النيوبروتيروزوي إلى مستويات أكسجين مماثلة أو حتى أعلى من المستويات الحالية. كان لزيادة تركيزات الأكسجين تأثيرات واسعة النطاق وهامة على جيوكيمياء الأرض وغلافها الحيوي . ولا تزال الروابط التفصيلية بين الأكسجين والتطور غير واضحة.

أهمية

يُعدّ الأكسجين ناتجًا أساسيًا وعاملًا مُساعدًا رئيسيًا للنشاط البيولوجي . تُطلق عملية التمثيل الضوئي بواسطة الكائنات ذاتية التغذية الحاملة للكلوروفيل ( البكتيريا الزرقاء وسلالاتها من الكائنات التكافلية الداخلية في الطحالب والبلاستيدات النباتية ) الأكسجين كناتج ثانوي لتحلل الماء لتثبيت الكربون ، بينما تعتمد جميع حقيقيات النوى ( الحيوانات والنباتات والفطريات والطلائعيات ) على استهلاك الأكسجين في عمليات الأيض عبر التنفس الهوائي . ونتيجةً لذلك، يرتبط تطور الحياة ارتباطًا وثيقًا بتركيز الأكسجين الحر المتاح. إن فهم العلاقة بين الأكسجين والتطور من شأنه أن يُساعد في البحث عن أدلة على وجود حياة خارج كوكب الأرض في بيانات الكواكب الخارجية . [ 4 ] : ​​252 يلعب تركيز الأكسجين دورًا رئيسيًا في التركيب الجيوكيميائي للصخور الرسوبية، مما يجعل تركيز الأكسجين مهمًا في علم الجيولوجيا، والصخور الرسوبية مهمة لفهم تركيز الأكسجين عبر الزمن الجيولوجي. [ 5 ]

ملخص

نظراً للقيود المفروضة على القياسات، لا يزال تركيز الأكسجين في الغلاف الجوي أو المحيطات خلال معظم المراحل المبكرة من تاريخ الأرض موضع جدل. [ 6 ] وتشمل وجهة النظر المتفق عليها المراحل التالية:

لقد كان توقيت وطبيعة أحداث الأكسجة موضوعًا للعديد من المناقشات. [ 6 ]

مقاييس الأكسجين والضغط القديمة

تُعرف تقنيات تقدير الأكسجين في أزمنة مختلفة من الماضي باسم "مقاييس الأكسجين القديمة". وتعتمد التقنية المثالية على الغاز أو السائل المحصور في طبقة صخرية مؤرخة بدقة، إلا أن هذه الأمثلة نادرة. وتعتمد معظم القياسات على التحليل غير المباشر للأكسدة في الصخور الرسوبية لاستنتاج وجود الأكسجين في الغلاف الجوي أو المحيطات القديمة. ويُعد تحليل المحيطات تحديًا خاصًا نظرًا لأن الانغماس التكتوني يُعيد تشكيل قاع المحيط كل 200 مليون سنة. وقد طُوّرت العديد من التقنيات الجديدة، لكن تحليلها ومقارنتها أدى إلى مزيد من النقاشات بدلًا من التوصل إلى إجماع حول تاريخ الأكسجين على الأرض. [ 9 ]

بيئة بريبيوتيكية

كان الغلاف الجوي للأرض في بداياته يحتوي على تركيز منخفض جدًا من الأكسجين، ربما أقل من 0.001% من مستوياته الحالية. ورغم أن التفاصيل غير معروفة بدقة، إلا أن قياسات التجزئة غير المعتمدة على الكتلة للكبريت في الكبريتيدات والكبريتات الرسوبية تستبعد وجود كميات كبيرة من الأكسجين قبل حوالي 2.45 مليار سنة مضت. [ 1 ] وكانت مصادر الأكسجين المستمرة خلال هذه الفترة تتمثل في التفكك الضوئي للماء متبوعًا بانطلاق ناتج الهيدروجين [ 10 ] أو ثاني أكسيد الكبريت . [ 11 ]

أحداث الأكسجة الرئيسية

حدث الأكسجة العظيم

بين 2.45 و2 مليار سنة مضت، بدأ الأكسجين بالتراكم في الغلاف الجوي. تزامن هذا مع تغيرات كبيرة في الجيوكيمياء والبيولوجيا على الأرض، لكن لا يزال الجدل قائمًا حول تحديد أي هذه التغيرات هي أسباب وأيها نتائج. [ 1 ] : 905 يشير الإنتاج الواسع النطاق للأكسجين بواسطة البكتيريا الزرقاء ، التي تطورت في ذلك الوقت تقريبًا، إلى ذلك، لكن أدلة قوية تشير إلى أن البكتيريا الزرقاء ظهرت قبل 2.7 مليار سنة على الأقل، وربما قبل ذلك بكثير. قد تكون التأثيرات الجيولوجية، مثل النشاط البركاني والتجوية ودفن الصخور المتغيرة كيميائيًا، مهمة. [ 12 ] : 6 بدأ الأكسجين بالتواجد في الغلاف الجوي بكميات صغيرة قبل حوالي 50 مليون سنة من بداية حدث الأكسجة العظيم . [ 13 ] بحلول 800 مليون سنة مضت، تراوحت نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي بين 1% و18% من مستواه الحالي. [ 12 ]

حدث الأكسجة في العصر النيوبروتيروزوي

بعد حدث الأكسجة العظيم، دخلت الأرض في فترة طويلة من نقص الأكسجين تُعرف باسم " المليار الممل " . على الرغم من أن الغلاف الجوي أصبح مؤكسدًا بوجود الأكسجين الحر، إلا أن مستوى الأكسجين ظل منخفضًا جدًا (<0.1% من المستوى الحالي للحمل [ 14 ] ) في كل من الغلاف الجوي والمحيط. مع ذلك، بدأت مستويات الأكسجين في الارتفاع بشكل ملحوظ حوالي 600 مليون سنة مضت خلال حقبة ما قبل الكامبري الحديث . [ 15 ] وقد أشارت التقارير إلى أن حدث الأكسجة العظيم الثاني هذا مرتبط بتطور تثبيت النيتروجين في البكتيريا الزرقاء، [ 16 ] أو بظهور كائنات حقيقية النواة ذاتية التغذية الضوئية أكثر قوة (مثل الطحالب ) من خلال التكافل الداخلي وزيادة إزالة الفوسفور من المحيط. [ 17 ] ارتفع تركيز الأكسجين في الغلاف الجوي إلى أكثر من 13% من المستوى الحالي للحمل خلال العصر التوني المبكر من 900 إلى 815 مليون سنة مضت، وربما إلى حوالي 50% من المستوى الحالي للحمل خلال الفترة الجليدية بين العصرين الستورتي والمارينوي في العصر الكريوجيني . [ 14 ] [ 18 ] هذا الارتفاع في الأكسجين، الذي استمر بعد حدث الأرض المتجمدة في العصر الكريوجيني، هيأ الظروف التي سمحت بظهور مبكر للحيوانات البدائية المستقرة في الغالب خلال فترة الإدياكاران اللاحقة (المعروفة باسم انفجار أفالون ) ولاحقًا أيضًا ظهورًا أكثر أهمية للحيوانات الحقيقية خلال العصر الكامبري (أي الانفجار الكامبري ).    

حدث أكسجة العصر الباليوزوي

كان حدث أكسجة حقبة الحياة القديمة (POE) زيادة تدريجية ومحددة جيدًا في نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي للأرض خلال منتصف حقبة الحياة القديمة، [ 8 ] بالتزامن مع التطور الإشعاعي للنباتات الوعائية على اليابسة خلال أواخر العصر السيلوري وأوائل العصر الديفوني ، أي ما يُعرف بالثورة الأرضية السيلورية-الديفونية . [ 19 ] [ 20 ] ويُرجح أن يكون هذا نتيجة مباشرة لزيادة إنتاجية التمثيل الضوئي بواسطة النباتات الأرضية المتوسعة ، [ 8 ] حيث تتلقى الكائنات ذاتية التغذية الضوئية البرية بطبيعتها ضوء الشمس المباشر بشكل أكبر، بينما تعاني الكائنات ذاتية التغذية المائية من فقدان انعكاسي وتوهيني عبر الماء؛ كما أن النباتات الأرضية لديها إمكانية الوصول إلى تركيز أعلى من ثاني أكسيد الكربون الحر مقارنة بالنباتات المائية (حوالي 400 جزء في المليون في الغلاف الجوي الحالي، مقابل حوالي 10 أجزاء في المليون مذابة في معظم المياه السطحية ). قبل ظهور النباتات البرية، تراوح تركيز الأكسجين في الغلاف الجوي بين 2% و11% من المستوى القياسي الحالي (atm) خلال العصر الكامبري وحتى منتصف العصر الأوردوفيسي [ 8 ] ، وحوالي 13% atm خلال أوائل العصر السيلوري [ 4 ] ، ولكنه ارتفع بشكل ملحوظ إلى مستويات قريبة من مستويات اليوم (1 atm، حوالي 21% كسر مولي ) في العصر الديفوني [ 8 ] ، ثم إلى ذروة تجاوزت 1.6 atm (حوالي 35% كسر مولي) خلال أواخر العصر الكربوني ومعظم العصر البرمي [ 4 ] .     

أدى ازدياد نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي إلى ازدياد حرائق الغابات العفوية ، [ 21 ] وأصبح الغلاف الجوي للأرض غنيًا بالأكسجين بما يكفي لإحداث حرائق الغابات خلال حقبة بريدولي في أواخر العصر السيلوري، حيث سُجلت أولى الأدلة على حرائق الغابات في السجل الأحفوري . [ 22 ] خلال معظم العصرين الديفوني المبكر والمتوسط، لم يكن الغلاف الجوي غنيًا بالأكسجين بما يكفي لحدوث نشاط ناري كبير. [ 23 ] ولكن بحلول أواخر العصر الفاميني ، ارتفعت مستويات الأكسجين بما يكفي لحدوث حرائق الغابات بانتظام وعلى نطاق واسع، [ 24 ] وهو أمر لم يكن ممكنًا سابقًا بسبب ندرة الأكسجين في الغلاف الجوي. [ 25 ]

التطور والأكسجين

- 4500  
- 4000  
- 3500  
- 3000  
- 2500  
٢٠٠٠ - 
- 1500  
- 1000  
- 500  
٠  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يُعدّ الأكسجين الجوي أبرز دليل على وجود الحياة على الأرض. ويُعتبر تطور عملية التمثيل الضوئي وظهور البكتيريا الزرقاء المنتجة للأكسجين من الأحداث الرئيسية في التطور . وقد تراكم الأكسجين الناتج عن عملية التمثيل الضوئي في الغلاف الجوي، مما أدى إلى تغيير سطح الكوكب وطبيعة الحياة [ 12 ].

على الرغم من هذه الروابط، فإن التفاصيل ليست بسيطة. يتشارك تطور الحياة والتاريخ الجيولوجي للأكسجين في العديد من الأنماط المتشابهة، لكن العلاقة بين هذين التاريخين لا تزال غير مؤكدة. على سبيل المثال، يتشابه تاريخ ارتفاع تركيز الأكسجين مع تاريخ ارتفاع الحد الأقصى لحجم الكائنات الحية، لكن الأدلة على أن تركيز الأكسجين يحد من الحجم غير قاطعة. ومع ظهور المزيد من الأدلة على انخفاض مستويات الأكسجين وتغيرها قبل العصر النيوبروتيروزوي، أصبح من الصعب تبرير العلاقات البسيطة بين الحياة والأكسجين. [ 26 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 3 هولاند، إتش دي (2006). " أكسجة الغلاف الجوي والمحيطات" . المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية . 361 (1470): 903-915 . doi : 10.1098/rstb.2006.1838 . PMC 1578726. PMID 16754606 .  
  2. زيمر، كارل (3 أكتوبر 2013). "أكسجين الأرض: لغز يسهل اعتباره أمراً مسلماً به" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه في 3 أكتوبر 2013 .
  3. ستون، جوردان؛ إدغار، جون أو.؛ ​​غولد، جيمي أ.؛ تيلينغ، جون (2022-08-08). "إنتاج المؤكسدات المدفوع بالتكتونيات في المحيط الحيوي الحار" . نيتشر كوميونيكيشنز . 13 (1): 4529. Bibcode : 2022NatCo..13.4529S . doi : 10.1038/s41467-022-32129-y . ISSN 2041-1723 . PMC 9360021. PMID 35941147 .   
  4. 1 2 3 ميلز، بنجامين جيه دبليو؛ كراوس، ألكسندر جيه؛ جارفيس، إيان؛ كرامر، برادلي دي. (31 مايو 2023). "تطور الأكسجين الجوي خلال حقبة البشائر، إعادة نظر" . المراجعة السنوية لعلوم الأرض والكواكب . 51 : 253-276 . doi : 10.1146/annurev-earth-032320-095425 . ISSN 0084-6597 . 
  5. كيندال، برايان (30 مايو 2021). "التطورات الحديثة في مقاييس الأكسجين القديمة الجيوكيميائية" . المراجعة السنوية لعلوم الأرض والكواكب . 49 (1): 399-433 . Bibcode : 2021AREPS..49..399K . doi : 10.1146/annurev-earth-071520-051637 . ISSN 0084-6597 . 
  6. 1 2 3 4 لارج، روس ر.؛ موخرجي، إندراني؛ غريغوري، دان؛ ستيدمان، جيف؛ كوركري، روس؛ دانيوشيفسكي، ليونيد ف. (2019). "دورة الأكسجين في الغلاف الجوي خلال حقبتي البروتيروزويك والفانيروزويك" . مينيراليوم ديبوزيتا . 54 (4): 485-506 . Bibcode : 2019MinDe..54..485L . doi : 10.1007/s00126-019-00873-9 . ISSN 0026-4598 . 
  7. 1 2 كومب، لي ر. (17 يناير 2008). "ارتفاع نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي" . مجلة نيتشر . 451 (7176): 277-278 . Bibcode : 2008Natur.451..277K . doi : 10.1038/nature06587 . ISSN 0028-0836 . PMID 18202642 .  
  8. كراوس، ألكسندر جيه؛ ميلز، بنجامين جيه دبليو ؛ تشانغ، شوانغ؛ بلانافسكي، نوح جيه؛ لينتون، تيموثي إم؛ بولتون، سيمون دبليو. (4 أكتوبر 2018). " الأكسجة التدريجية للغلاف الجوي في حقبة الحياة القديمة" . مجلة نيتشر كوميونيكيشنز . 9 (1) 4081. نيتشر بورتفوليو . Bibcode : 2018NatCo...9.4081K . doi : 10.1038/s41467-018-06383- y . PMC 6172248. PMID 30287825 .  
  9. كيندال، برايان (30 مايو 2021). "التطورات الحديثة في مقاييس الأكسجين القديمة الجيوكيميائية" . المراجعة السنوية لعلوم الأرض والكواكب . 49 (1): 399-433 . Bibcode : 2021AREPS..49..399K . doi : 10.1146/annurev-earth-071520-051637 . ISSN 0084-6597 . 
  10. كارفر، جيه إتش (1981). "مستويات الأكسجين في الغلاف الجوي قبل ظهور الحياة" . مجلة نيتشر . 292 (5819): 136-138 . Bibcode : 1981Natur.292..136C . doi : 10.1038/292136a0 . ISSN 0028-0836 . S2CID 4343711 .  
  11. فاركوهار، جيمس؛ سافارينو، جويل؛ أيريو، سابين؛ ثيمينز، مارك هـ. (2001). "ملاحظة تأثيرات نظائر الكبريت غير المعتمدة على الكتلة والحساسة للطول الموجي أثناء التحلل الضوئي لثاني أكسيد الكبريت: دلالات على الغلاف الجوي المبكر" . مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الكواكب . 106 (E12): 32829-32839 . doi : 10.1029/2000JE001437 . ISSN 2156-2202 . 
  12. كانفيلد ، ديلاوير ( 31 مايو 2005). "التاريخ المبكر للأكسجين الجوي: تكريمًا لروبرت م. جاريلز" . المراجعة السنوية لعلوم الأرض والكواكب . 33 (1): 1-36 . رمز Bibcode : 2005AREPS..33....1C . doi : 10.1146/annurev.earth.33.092203.122711 . ISSN 0084-6597 . 
  13. أنبار، أ.؛ دوان، ي.؛ ليونز، ت.؛ أرنولد، ج.؛ كيندال، ب.؛ كريسر، ر.؛ كوفمان، أ.؛ جوردون، ج.؛ سكوت، س.؛ جارفين، ج.؛ بويك، ر. (2007). "نفحة أكسجين قبل حدث الأكسدة العظيم؟". مجلة ساينس . 317 (5846): 1903-1906 . Bibcode : 2007Sci...317.1903A . doi : 10.1126/science.1140325 . PMID 17901330. S2CID 25260892 .  
  14. 1 2 ستوكي، ريتشارد ج.؛ كول، ديفون ب.؛ فاريل، أونا س.؛ أغيتش، هيدا؛ بواج، توماس هـ.؛ بروكس، يوشين ج.؛ كانفيلد، دون إي.؛ تشينغ، مينغ؛ كروكفورد، بيتر و.؛ كوي، هوان؛ وآخرون . (2024-07-02). "زيادات مستدامة في الأكسجين الجوي والإنتاجية البحرية في حقبتي النيوبروتيروزويك والباليوزويك" . مجلة نيتشر للعلوم الجيولوجية . 17. مجموعة نيتشر : 667-674 . doi : 10.1038/s41561-024-01479-1 . تاريخ الاسترجاع : 2026-07-17 . 
  15. أوش، لورانس م.؛ شيلدز-تشو، غراهام أ. (يناير 2012). "حدث أكسجة العصر النيوبروتيروزوي: الاضطرابات البيئية والدورات البيوجيوكيميائية" . مراجعات علوم الأرض . 110 ( 1-4 ): 26-57 . Bibcode : 2012ESRv..110...26O . doi : 10.1016/j.earscirev.2011.09.004 . تاريخ الاسترجاع: 10 نوفمبر 2022 .
  16. سانشيز-باراكالدو، باتريشيا؛ ريدجول، آندي؛ رافين، جون أ. (17 مارس 2014). "انتقال في دورة النيتروجين البحرية خلال العصر النيوبروتيروزوي" . علم الأحياء الحالي . 24 (6): 652-657 . Bibcode : 2014CBio...24..652S . doi : 10.1016/j.cub.2014.01.041 . PMID 24583016. S2CID 16756351 .  
  17. لينتون، تيموثي م.؛ بويل، ريتشارد أ.؛ بولتون، سيمون و.؛ شيلدز-تشو، غراهام أ.؛ باترفيلد، نيكولاس ج. (9 مارس 2014). "التطور المشترك للكائنات حقيقية النوى وأكسجة المحيطات في العصر النيوبروتيروزوي" . مجلة نيتشر للعلوم الجيولوجية . 7 (4): 257-265 . Bibcode : 2014NatGe...7..257L . doi : 10.1038/ngeo2108 . hdl : 10871/15316 . تاريخ الاسترجاع: 10 نوفمبر 2022 .
  18. كراوس، ألكسندر جيه؛ ميلز، بنجامين جيه دبليو؛ ميرديث، أندرو إس؛ لينتون، تيموثي إم؛ بولتون، سيمون دبليو. (14 أكتوبر 2022). "تقلبات شديدة في مستويات الأكسجين الجوي في أواخر العصر ما قبل الكمبري" . مجلة ساينس أدفانسز ، 8 (41). الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم . doi : 10.1126/sciadv.abm819 . تاريخ الاسترجاع : 17 يوليو 2026 .
  19. لو هير، غيوم؛ دوناديو، يانيك؛ غوديريس، إيف؛ ماير-بيرتو، بريجيت؛ رامشتاين، جيل؛ بلاكي، رونالد سي. (أكتوبر 2011). "التغير المناخي الناجم عن غزو النباتات البرية في العصر الديفوني" . رسائل علوم الأرض والكواكب . 310 ( 3-4 ): 203-212 . Bibcode : 2011E & PSL.310..203L . doi : 10.1016/j.epsl.2011.08.042 .
  20. لينتون، تيموثي م.؛ دال، تايس و.؛ داينز، ستيوارت ج.؛ ميلز، بنجامين ج. و.؛ أوزاكي، كازومي؛ سالتزمان، ماثيو ر.؛ بورادا، فيليب (15 أغسطس/آب 2016). "أوائل النباتات البرية خلقت مستويات الأكسجين الجوي الحالية" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 113 (35). الأكاديمية الوطنية للعلوم : 9704-9709 . Bibcode : 2016PNAS..113.9704L . doi : 10.1073/pnas.1604787113 . PMC 5024600. PMID 27528678 .  
  21. غلاسبول، إيان جيه؛ سكوت، أندرو سي؛ والتهام، ديفيد؛ برونينا، ناتاليا؛ شاو، لونغي (23 سبتمبر 2015). "تأثير الحرائق على نظام الأرض في أواخر حقبة الحياة القديمة" . مجلة فرونتيرز إن بلانت ساينس . 6 : 756. Bibcode : 2015FrPS....6..756G . doi : 10.3389/fpls.2015.00756 . ISSN 1664-462X . PMC 4585212. PMID 26442069 .   
  22. جلاسبول، آي جيه؛ إدواردز، دي؛ آكس، إل. (1 مايو 2004). "الفحم في العصر السيلوري كدليل على أقدم حرائق الغابات" . الجيولوجيا . 32 (5): 381. Bibcode : 2004Geo....32..381G . doi : 10.1130/G20363.1 . ISSN 0091-7613 . تاريخ الاسترجاع: 17 أكتوبر 2023 . 
  23. ألجيو، توماس جيه؛ إنجال، إيليري (6 ديسمبر 2007). "نسب الكربون العضوي إلى الفوسفور في الرواسب، وتهوية المحيطات القديمة، وضغط الأكسجين الجوي في حقبة الحياة الظاهرة" . علم الجغرافيا القديمة، علم المناخ القديم، علم البيئة القديمة. كيمياء المحيطات من العصر النيوبروتيروزوي إلى حقبة الحياة القديمة. 256 (3): 130-155 . رمز Bibcode : 2007PPP...256..130A . doi : 10.1016/j.palaeo.2007.02.029 . ISSN 0031-0182 . تم الاطلاع عليه في 12 ديسمبر 2023 - عبر Elsevier Science Direct. 
  24. مارينوفسكي، ليزيك؛ فيليباك، باويل؛ زاتون، ميخال (15 يناير 2010). "دراسة جيولوجية كيميائية وحبوب لقاح لأفق حدث داسبرغ العلوي من العصر الفاميني في جبال الصليب المقدس (وسط بولندا)" . المجلة الجيولوجية . 147 (4): 527-550 . Bibcode : 2010GeoM..147..527M . doi : 10.1017/S0016756809990835 . S2CID 140657109. تاريخ الاسترجاع: 24 مارس 2023 . 
  25. مارينوفسكي، ليزيك؛ فيليباك، باويل (1 مايو 2007). "أدلة على نقص الأكسجين في عمود الماء وحرائق الغابات أثناء ترسب أفق حدث هانجنبرغ العلوي من العصر الفاميني في جبال الصليب المقدس (وسط بولندا)" . المجلة الجيولوجية . 144 (3): 569-595 . Bibcode : 2007GeoM..144..569M . doi : 10.1017/S0016756807003317 . S2CID 129306243. تاريخ الاسترجاع: 28 يناير 2023 . 
  26. ليونز، تيموثي دبليو؛ راينهارد، كريستوفر تي؛ بلانافسكي، نوح جيه (2014). "صعود الأكسجين في محيط الأرض وغلافها الجوي المبكر" . مجلة نيتشر . 506 (7488): 307-315 . Bibcode : 2014Natur.506..307L . doi : 10.1038/nature13068 . ISSN 0028-0836 . PMID 24553238 .