휴로기 빙하기는 의심할 여지 없이 지구 역사의 긴 역사에서 흥미로운 시기입니다. 이 기간은 약 25억~22억 년 전에 발생하였고, 최소한 3번의 빙하기가 시작되었음을 의미하며, 이 빙하 퇴적물은 우리에게 풍부한 지질학적 정보를 제공합니다. 과학자들은 이러한 암석층에 대한 연구를 통해 초기 지구의 기후 변화를 밝혀냈을 뿐만 아니라 생물학적 진화의 주요 전환점도 지적했습니다.
휴론 빙하 퇴적물의 발견은 1907년으로 거슬러 올라가는데, 당시 지질학자 아서 필레몬 콜먼이 온타리오주의 휴론호 근처의 지질 구조를 처음 분석하고 "하부 휴론 빙하기"를 추론했습니다. 그의 이름을 따서 지어진 가우간다 지층의 하부(빙하) 구성원은 콜먼 구성원이라고 불린다. 이 암석에 대한 연구로 인해 이 암석은 고원생대 빙하기의 전형적인 사례로 밝혀졌습니다.
휴로기 빙하기의 주요 특징 중 하나는 빙하가 기원한 다이아믹타이트라고 알려진 두꺼운 암석 지형입니다. 이러한 퇴적물의 형성은 결국 바다가 지배하는 수동적 경계 지역에 진입한 균열 분지 내에서 대략적으로 발생했습니다. 이 연구에 따르면, 고간다 지층은 해당 시기의 "가장 광범위하고 설득력 있는 빙하 퇴적물"을 포함하고 있다고 합니다. 이런 증거는 남아프리카의 그리콰타운 분지뿐만 아니라 호주와 인도 등 세계 곳곳의 비슷한 연대의 퇴적물에서도 발견되었습니다.
"휴로기 빙하 퇴적물의 두께는 제4기 유사체와 비슷합니다."
휴로기 빙하기는 대기 중 산소 수치가 크게 증가하여 메탄 농도가 크게 감소한 기간인 대산소화 사건과 밀접한 관련이 있습니다. 산소가 메탄과 반응하여 이산화탄소와 물을 형성함에 따라 온실 효과가 약해져 지구 표면이 냉각되고 빙하가 형성됩니다.
휴로기 빙하기 이전에는 지구상의 대부분 생명체가 혐기성 생물이었으며, 화학 합성과 로돕신 기반의 혐기성 광합성에 의존했습니다. 그러나 남조류가 산소 광합성의 한 형태를 진화시키면서 산소 축적량이 지구 표면의 환원적 환경의 흡수 용량을 초과했고, 이로 인해 대기 화학에 근본적인 변화가 일어났습니다.
"이러한 기후 변화는 초기 혐기성 생물에 파괴적인 영향을 미쳤으며, 그 후 산소 호흡 호기성 생물이 대량으로 확산되었습니다."
이 큰 변화 이후, 호기성 생물은 혐기성 생물이 남긴 생태적 틈새를 빠르게 채웠고, 일부 혐기성 미생물은 호기성 생물과 공생 관계를 발전시키기도 했습니다. 이 공생적 상호작용은 더 복잡한 생물학적 구조로 이어졌고, 궁극적으로 진핵생물의 진화로 이어졌습니다. .
휴로니아 빙하에 대한 연구는 지구의 초기 환경과 기후의 변화를 보여줄 뿐만 아니라, 더 중요한 것은 현재 지구 기후 변화의 잠재적 영향을 되돌아볼 수 있게 해준다는 것입니다. 오늘날의 생태계가 계속 변화함에 따라 우리는 궁금해할 이유가 있습니다. 역사는 현재의 기후 위기에서 우리에게 어떤 경고와 영감을 주었을까요?