
彼らによれば、物語の始まりは、コロンビアと呼ばれる初期の「超大陸」(パンゲアを思い浮かべてください)の集合である可能性があります。海面上にかなりの面積の土地が存在するため、侵食によって大量の光合成シアノバクテリアを養うのに十分な栄養素が海洋に供給される可能性があります。この証拠は、有機炭素を豊富に含む海底の堆積岩で見ることができます。
コロンビア号の崩壊は、気温低下の最初の兆候と一致している。これにより、コロンビア周辺の浅海に蓄積された有機炭素と炭酸塩の多くがマントル深部に還元されることが可能になったでしょう。
次に、マントルの対流やプレートの動きさえも遅かったように見える退屈な10億の時代がやって来ます。しかしその後、ゴンドワナ大陸とパンゲア大陸という超大陸の形成と分裂により、私たちは、低温の沈み込みが多く見られる、現在の世界に似たプレート境界の地図へと私たちを導きます。
たとえば、今日の太平洋の周囲の「環太平洋火山帯」は、炭素と硫黄を多く含む堆積物をマントルの奥深くまで継続的に運び続ける広大な沈み込み領域を示しています。この種の減少が一般的になると、地球の酸素バランスはさらに大気側に傾くようになりました。
生物学と地質学の両方の観点から、この話には確かにさらに多くのことがあります。私たちの酸素が豊富な大気は、豊富な相互作用の集合の産物です。しかし、研究者らは、「これらのプロセスはすべて、地球の内部と外部の間の炭素(および硫黄)の正味の流量によって定義されるベースラインの上で動作しており、これは冷却している地球上で進化する冷たい対流の効率によって制御されていると我々は主張している」と書いている。
PNAS、2026。DOI: 10.1073/pnas.2534056123 (DOI について)。