지구의 오랜 역사에서 약 23억~21억년 전 고생대에 LJE(Lomagundi-Jatuli Event)라는 사건이 발생했습니다. 이는 상당한 탄소 동위원소가 변화하고 지속되는 유명한 탄소 동위원소 사건입니다. 양의 δ13C 값. 이 사건은 당시 해양 탄산염암에서 발견된 가장 크고 가장 긴 양의 δ13C 값을 밝혀냈고, 이는 과학계의 고대 탄소 순환에 대한 심층적인 연구를 촉발시켰습니다.
탄소 동위원소 구성의 변화는 탄소 순환에 대한 새로운 관점을 제시할 뿐만 아니라 지구 기후에 큰 영향을 미칩니다.
탄소 순환은 지구 생태계에서 가장 중요한 순환 중 하나입니다. 여기에는 대기, 해양, 육상 생태계(식물과 토양), 지구권(암석과 퇴적물)만큼 다양한 저장 장소를 가로지르는 탄소의 이동과 흐름이 포함됩니다. 탄소의 흐름은 광합성, 호흡 및 분해, 암석의 풍화 등 여러 요인에 의해 좌우됩니다.
LJE의 높은 δ13C 값은 처음에는 유기탄소(단조)의 국부적인 증가의 결과로 생각되었습니다. 그러나 다양한 대륙에서 유사한 높은 δ13C 값의 해양 탄산염이 발견되면서 과학계는 이 사건이 전 지구적인 탄소 증가 현상을 나타냈다는 것을 점차 깨닫게 되었습니다. 이를 통해 우리는 인간 활동이 현재의 지구 탄소 순환에 미치는 영향을 성찰하게 됩니다.
고고학 연구에 따르면 LJE의 지속 기간은 약 2억 4900만년에서 1억 2800만년 전으로 거슬러 올라가며, 이는 이 사건이 지구의 초기 환경 변화를 나타내는 주요 지표가 된다는 점입니다. 연구에 따르면, 이 과정에서 탄소 동위원소 값은 대륙 전체에 걸쳐 일관되며, 이는 LJE의 전지구적인 특성을 보여줍니다.
다양한 대륙, 특히 짐바브웨의 Lomagundi 그룹과 핀란드의 Jatuli 그룹에 대한 탄소 동위원소 연구에서 대규모 탄소 동위원소 존재량 변화가 나타났습니다.
이 연구에서는 탄소 동위원소 값을 측정하는 방법이 중요한 역할을 했습니다. 예를 들어 열이온화질량분석법(TIMS)과 이차이온질량분석법(SIMS)이 널리 사용된다. 이러한 기술의 발전은 과학 장비의 정밀도를 향상시켰을 뿐만 아니라 과학자들이 작은 동위원소 변화를 감지할 수 있게 하여 고대 탄소 순환의 역사를 보다 정확하게 추적할 수 있게 해주었습니다.
LJE의 원인에 대해 과학계에서는 다양한 가설을 제시해 왔습니다. 한 가지 견해는 LJE가 지구 탄소 저장에 큰 변화를 촉발한 대산화사건(GOE)과 관련이 있다는 것입니다. 또 다른 가설은 국지적인 퇴적 환경을 가리키며, 탄소 동위원소 값의 변화는 주로 국지 환경의 영향을 받는다고 믿고 있습니다.
LJE가 글로벌 생태학적 실험이라면 이후 수억 년 동안 기후 발전에 어느 정도 영향을 미쳤습니까?
로마군디-자툴리 사건은 과거의 탄소 순환 패턴을 변화시켰을 뿐만 아니라 현대 과학계에 과거와 현재의 탄소 순환의 중요성을 이해할 수 있는 새로운 관점을 제공했습니다. 과학과 기술의 발전으로 우리는 이 역사적 사건이 지구의 미래 기후 진화에 미치는 영향에 대한 통찰력을 점점 더 얻고 있습니다. 하지만 이 모든 탐구 과정에서 오늘날의 탄소 배출은 미래의 탄소 순환과 기후 시스템을 어떻게 재구성할까요?