兰诺斯盆地从中新世到上新世的沉积环境:从佩巴斯体系的衰落到亚马逊河流系统的形成
《Journal of South American Earth Sciences》:The Miocene to Pliocene depositional environments of the Llanos Basin: from the decline of the Pebas System to the inception of the Amazon fluvial complex
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时间:2025年09月26日
来源:Journal of South American Earth Sciences 1.5
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Guayabo Formation的沉积环境与古气候演化研究揭示,该地层从Serravallian到Messinian-Pliocene期间经历了从deltaic progradation到fluvial-dominated的动态变化,矿物学特征与氧同位素数据表明气候干湿交替与构造活动(东安第斯山脉抬升)共同控制沉积体系转型,证实佩巴斯体系影响持续至7.2-5.3Ma。
在哥伦比亚的兰巴斯盆地(Llanos Basin)中,瓜亚巴组(Guayabo Formation)是一个重要的地层单元,它记录了从中新世受海洋影响的佩巴斯系统(Pebas System)向以河流为主的沉积环境过渡的过程。这一研究通过对瓜亚巴组六个地层段(G1至G6)的沉积学、矿物学和电性地层特征进行分析,揭示了从中新世到更新世的古环境演变。研究发现,这些地层段的沉积环境经历了动态变化,从海洋性环境逐步向陆地主导的环境转变。
瓜亚巴组的地层分布与沉积环境的变化,反映了区域地质活动、气候波动以及沉积物供给的演化过程。特别是在中新世至更新世期间,这些变化与南美大陆的构造运动密切相关。研究还指出,南美大陆的构造活动,尤其是安第斯山脉的隆升,对沉积环境产生了深远影响。这些构造变化不仅改变了地表的地形,也影响了河流的流向和沉积物的分布模式。
瓜亚巴组的沉积环境特征,例如G1段的锥形伽马射线测井曲线,表明了三角洲前积的特征,这与从海洋泻湖向边缘三角洲环境的过渡相吻合。G2/G3段则表现出相似的沉积学特征,主要为洪积平原和沼泽环境,这些环境在缺氧条件下形成,表明了当时水体的低能量状态。G4段则显示了混合沉积环境的影响,包括潮间带和河流点坝,这与粘土矿物和褐铁矿的存在有关,进一步说明了低氧条件下的沉积过程。G5段则显示出潮汐主导的河口环境特征,以加积砂岩层为标志,这表明了海洋进退和潮间带的影响。而G6段则表现出前积序列,从沼泽向蜿蜒河流通道过渡,这一过程受到气候变迁和海平面下降的驱动。
研究还指出,瓜亚巴组的矿物学分析强调了不同气候条件、沉积动力学和成岩过程之间的变化。这些变化不仅反映了沉积环境的动态演变,还提供了关于古气候和环境变化的重要线索。因此,研究发现佩巴斯系统的影响在兰巴斯盆地持续到了更新世(约7.2至5.3百万年前),这一时间范围超出了之前认为的中新世晚期(约8百万年前)的结束时间。这一发现对于理解南美大陆的古环境演化和生态系统的发展具有重要意义。
在南美,特别是在西亚马逊地区,中新世至更新世的全球气候变化对区域地质和生态系统产生了显著影响。西亚马逊地区在中新世期间被佩巴斯系统所占据,这一系统在中中新世至晚中新世过渡时期达到了最大范围,并在11至7百万年前由于安第斯山脉的隆升和前陆负荷重新组织了排水网络而逐渐收缩。在兰巴斯盆地和相邻盆地中,孢粉、沉积学和化石记录表明,这一时期气候持续湿润,主要为河流湖泊沉积,而海洋进退则较为罕见,仅在全球海平面高位时发生。
研究还提到,西亚马逊地区的中新世至更新世地层划分主要依赖于生物地层学,包括脊椎动物化石、微化石组合和孢粉记录。虽然放射性测年数据仍有限,但在苏利莫斯盆地(Solim?es Basin)的上中新世地层中,通过碎屑锆石铀-铅(U-Pb)分析获得了最大沉积年龄为8.5±0.5百万年(LA-ICP-MS)和10.89±0.13百万年(CA-TIMS)的数据。这些日期与生物地层学的对应关系一致,提高了时间分辨率;然而,研究并未涉及锆石来源或构造意义,仅专注于限定沉积年龄。
瓜亚巴组位于哥伦比亚的兰巴斯盆地,其地层范围从中新世到更新世,这使得它成为研究从中新世海洋影响的佩巴斯系统向现代以河流为主的亚马逊环境过渡的关键地层单元。对瓜亚巴组的沉积环境和岩相分布进行详细研究,有助于理解如何将广泛的湖泊-三角洲系统替换为河流沉积环境的过程。
在南美大陆,特别是西亚马逊地区,中新世至更新世的沉积环境变化与构造活动、气候波动以及沉积物供给的演化密切相关。研究通过整合岩相、矿物学和电性地层数据,揭示了这一时期沉积环境的动态演变。这些变化不仅反映了构造活动对地形的影响,还揭示了气候波动对沉积物供给和沉积环境的调控作用。
研究还强调,区域地质活动和气候波动对沉积环境的影响是相互关联的。例如,安第斯山脉的隆升导致了河流系统的重组,使得沉积物供给模式发生了显著变化。这些变化与沉积环境的演化相互作用,共同塑造了西亚马逊地区的古地理格局和生态系统。此外,研究还指出,全球海平面的变化对区域沉积环境产生了重要影响,特别是在中新世晚期,全球海平面的下降导致了更多的陆地主导的沉积环境。
研究进一步表明,区域沉积环境的变化不仅受到构造活动和气候波动的影响,还与成岩过程密切相关。例如,低氧条件下的沉积环境往往富含粘土矿物和褐铁矿,而高氧条件下的沉积环境则可能表现出不同的矿物组合。这些变化为理解古环境和古气候提供了重要的证据。
研究还提到,南美大陆的构造活动,特别是安第斯山脉的隆升,对沉积环境产生了深远影响。这些构造变化不仅改变了地表的地形,还影响了河流的流向和沉积物的分布模式。例如,安第斯山脉的隆升导致了河流系统的重组,使得沉积物供给模式发生了显著变化。这些变化与沉积环境的演化相互作用,共同塑造了西亚马逊地区的古地理格局和生态系统。
此外,研究还指出,全球气候变化对区域沉积环境的影响是复杂的。例如,在中新世晚期,全球气候的持续冷却导致了海平面的下降,这为陆地主导的沉积环境提供了条件。而在更新世初期,全球海平面的上升则促进了更多的潮汐和海洋性沉积环境。这些气候变化与区域构造活动相互作用,共同影响了沉积环境的演化。
研究还强调,区域沉积环境的变化与生态系统的发展密切相关。例如,佩巴斯系统在中新世期间为水生和半水生生态系统提供了丰富的栖息地,而随着安第斯山脉的隆升和海平面的下降,这些生态系统逐渐向陆地主导的环境转变。这一过程不仅影响了生物的分布,还对区域的生态演化产生了重要影响。
研究还指出,区域沉积环境的变化与古地理格局的演化密切相关。例如,兰巴斯盆地的地理位置和构造背景使得其沉积环境具有独特的特征,这些特征反映了区域构造活动和气候波动的综合作用。此外,研究还提到,瓜亚巴组的沉积环境变化与区域地质活动密切相关,这些活动不仅影响了沉积物的供给模式,还影响了沉积环境的类型和演化路径。
研究还强调,区域沉积环境的变化与全球气候变化之间的联系。例如,在中新世晚期,全球气候的持续冷却导致了海平面的下降,这为陆地主导的沉积环境提供了条件。而在更新世初期,全球海平面的上升则促进了更多的潮汐和海洋性沉积环境。这些气候变化与区域构造活动相互作用,共同影响了沉积环境的演化。
总之,研究通过对瓜亚巴组的沉积环境和岩相分布进行分析,揭示了从中新世到更新世的古环境演变过程。这些变化不仅反映了构造活动和气候波动的影响,还为理解南美大陆的古地理格局和生态系统的发展提供了重要线索。研究还指出,佩巴斯系统的影响在兰巴斯盆地持续到了更新世,这一发现对于理解南美大陆的古环境演化和生态系统发展具有重要意义。
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