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Le Cryogénien ou glaciation Varanger est la deuxième période du Néoprotérozoïque Elle s étend de 720 à 635 Ma Elle suit

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Cryogénien
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Le Cryogénien ou glaciation Varanger est la deuxième période du Néoprotérozoïque. Elle s'étend de 720 à 635 Ma. Elle suit le Tonien et précède l'Édiacarien.

Cryogénien
Données clés
Notation chronostratigraphique NP2
Notation RGF a3b
Niveau Période / Système
Érathème / Ère
- Éonothème / Éon
-- Superéon
Néoprotérozoïque
Protérozoïque
Précambrien

Stratigraphie

Étendue
DébutFin
≃720 Ma image ≃635 Ma

Tonien Édiacarien

Subdivisions

  • Sturtien
  • Marinoen

Paléogéographie et climat

image
Restitution de la géographie terrestre du Cryogénien(720 Ma)

Faune et flore

image
Des inlandsis globaux ont pu retarder ou empêcher l'apparition de la vie multicellulaire, sauf autour des sources hydrothermales abyssales.
Affleurements

modifier image

La Terre a en fait subi deux épisodes de glaciation séparés par une période interglaciaire de quelque 10 millions d'années, la glaciation sturtienne, d'environ 720 à 660 millions d'années, et la glaciation marinoenne, d'environ 650 à 635 millions d’années,,.

La quasi-totalité de la surface de la Terre aurait été recouverte de glace pendant cette glaciation. Cette théorie développée par le géologue Paul F. Hoffman est connue sous le nom de Terre boule de neige (phénomène qu'il serait plus juste d'appeler Terre boule de glace).

Étymologie

Son nom est composé des termes κρύος, cryos (« froid ») et γένεσις (« génèse »).

Paléobiologie

Les premières traces de vie multicellulaires découvertes datent d'environ −2,1 Ga (fossiles du bassin sédimentaire de Franceville), mais il a fallu un certain temps pour voir apparaitre les premiers animaux, plus complexes.

Des travaux récents laissent penser que cette époque, en dépit de conditions de vie apparemment difficiles, a coïncidé avec une hausse des populations d'algues dans les océans cryogéniques et avec l'émergence de premières formes de vies animales (encore très primitives, avec les premières éponges notamment). Elles seront localement si abondantes et durant une période si longue que leurs spicules est le principal constituant de certaines roches (Spiculites,,, gaizes et spongolites).
C'est donc une période de transition entre un monde vivant bactérien, puis algo-bactérien en partie photosynthétique, vers un monde aussi colonisé par des eucaryotes. La période de 800 à 717 Ma est en effet caractérisée par la croissance de la diversité des microfossiles eucaryotes.

Ceci correspond à l'un des premiers grands bouleversements écologiques, l'un des plus profonds que la vie sur Terre ait connus, avec une totale réorganisation de la distribution du cycle du carbone et des nutriments (phosphore notamment,) dans la colonne d'eau et l'augmentation du flux d'énergie vers des niveaux trophiques plus nombreux et complexes.

Les progrès de la biogéochimie ont permis l'étude rétrospective de certains biomarqueurs eucaryotes tels que le , l', le stigmastane, le , l', le et le . Cela a permis de confirmer l'importance de cette période géologique pour la radiation évolutive et d'apporter des précisions sur la géographie évolutive des premiers eurcaryotes ainsi que sur l'enrichissement taxonomique de ce groupe lors de la grande glaciation de la Terre et jusqu'à l'Édiacarien (635-541 Ma).
Le 26-méthylsterol pourrait avoir protégé des éponges, mais aussi d'autres eucaryotes, contre leurs propres toxines membranyliques. Divers protistes sécrètent des toxines lytiques (c'est-à-dire capable de dissoudre « lyser » des parois cellulaires), ce qui leur permet à la fois d'échapper à la prédation et de parasiter ou tuer des proies eucaryotes.
Comme les membranes cellulaires construites avec des stérols peuvent être la cible de telles attaques, l'abondance du cryostane dans les couches du Cryogénien situées dans le socle du Grand Canyon (groupe stratigraphique Chuar) plaide pour l'hypothèse d'une eucaryophagie qui se serait généralisée à cette époque.

Le bilan fossile moléculaire des stéroïdes eucaryotes incite à penser que la biomasse bactérienne était initialement encore la seule source primaires trophique importante dans les océans cryogéniens. Ces stéroïdes se sont ensuite diversifiés et sont devenus très abondants, ce qui est le signe de l'accroissement rapide de la biomasse d'algues planctoniques marines (Archaeplastida), dans un intervalle de temps géologiquement très court, entre les glaciations Sturtian et Marinoan « La Terre boule de neige », il y a 659-645 Ma. Il apporte aussi des indices sur la vie et l'apparence des éponges qui semblent compter parmi les premiers organismes animaux coloniaux importants.

Certains géobiologistes pensent que c'est le moment du développement des cyanobactéries.

L'explosion du plancton algual et cyanobactérien a donné naissance à de nouvelles chaines alimentaires, et surtout à des transferts d'éléments nutritifs et énergétiques plus efficaces et complexes, permettant l'élaboration d'écosystèmes de plus en plus complexes et stables comme le montre l'apparition conjointe de biomarqueurs pour les éponges (qui semblent avoir dû s'adapter à des protistes toxiques) et les rhizariens prédateurs, et le rayonnement subséquent des eumétazoaires dans la période de l'Édiacarien.

Les temps géologiques précis de cette transition restent encore à affiner, de même que les liens possibles avec d'une part la hausse du taux d'oxygène atmosphérique, (et donc l'apparition d'une couche d'ozone protectrice), et d'autre part avec le début de l'évolution animale.

Paléogéographie

À l'époque du Cryogénien, le supercontinent de Rodinia commence à se fragmenter, un rift séparant le continent en deux grandes masses. C'est cette fragmentation qui serait à l'origine de la glaciation. En effet, le cœur d'un supercontinent est généralement loin de l'influence océanique et donc désertique. Sa fragmentation rend de nouvelles surfaces accessibles à l'érosion et au transport : l'érosion des silicates exposés entraîne la capture de CO2 pour former des bicarbonates solubles, et leur arrivée dans l'océan les fait précipiter sous forme de carbonates, fixant ainsi le carbone. La fragmentation d'un supercontinent est donc toujours suivie d'une chute dans l'effet de serre du gaz carbonique, entraînant un refroidissement global.

Dans le même temps, les énormes écoulements de laves produits par la fracture de Rodinia formaient des surfaces basaltiques à la surface des continents. Or ces surfaces, altérées sous l'effet de l'humidité, consomment huit fois plus de carbone qu'une même surface granitique. Par ailleurs, le Soleil était plus jeune et rayonnait 6 % de chaleur en moins.

Tous ces facteurs ont pu entraîner une période glaciaire particulièrement intense ayant recouvert la surface terrestre de glaciers jusqu'à 30° de latitude. Une fois ce seuil atteint, l'albédo global serait alors devenu tel qu'il aurait produit une boucle auto-amplificatrice qui aurait recouvert de glace la totalité de la planète. Certains scientifiques estiment que cette glaciation très sévère a concerné la planète entière ; d'autres estiment que la bande équatoriale a été épargnée par la glace.

A la fin de l'épisode glaciaire, malgré la glace qui descendait jusqu'à l'Équateur, l'activité volcanique a continué à émettre du CO2 et du méthane (CH4) dans l'atmosphère. Lorsque la concentration de dioxyde de carbone a atteint 350 fois celle d'aujourd'hui, il se serait produit un effet de serre suffisant pour amorcer la débâcle.

Notes et références

  1. Selon l'ICS [1].
  2. Boutaud et Ramstein 2017.
  3. Jean-François Deconinck, Le Précambrien : 4 milliards d'années d'existence de la Terre, De Boeck Superieur, 2017, p. 22.
  4. Jean-Claude Duplessy et Gilles Ramstein, Paléoclimatologie. Enquête sur les climats anciens, vol. II, EDP Science, 2014, p. 198.
  5. Sean Bailly, « Les plus anciens organismes pluricellulaires », sur Pourlascience.fr (consulté le 31 juillet 2020)
  6. ↑ a b c d e f et g(en) Jochen J. Brocks, Amber J. M. Jarrett, Eva Sirantoine, Yosuke Hoshino et Tharika Liyanage, « The rise of algae in Cryogenian oceans and the emergence of animals », Nature,‎ 16 août 2017(DOI 10.1038/nature23457, lire en ligne, consulté le 18 août 2017)
  7. ↑ a et b(en) N.J. Butterfield, « Macroevolutionary turnover through the Ediacaran transition: ecological and biogeochemical implications », Geol. Soc. Spec. Publ, vol. 326,‎ 209, p. 55-66.
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  9. Cavaroc, V. V., & Ferm, J. C. (1968). Siliceous spiculites as shoreline indicators in deltaic sequences. Geological Society of America Bulletin, 79(2), 263-272.
  10. Schindler, T., Wuttke, M., & Poschmann, M. (2008). Oldest record of freshwater sponges (Porifera: Spongillina)—spiculite finds in the Permo-Carboniferous of Europe. Paläontologische Zeitschrift, 82(4), 373-384.
  11. Gammon P.R. (1978). Spiculites and spongolites. In Sedimentology (pp. 1130-1134). Springer Netherlands.
  12. (en) P. Sánchez-Baracaldo, J.A. Raven, D. Pisani et A.H. Knoll, « Early photosynthetic eukaryotes inhabited salinity habitats », Proc. Natl Acad. Sci. USA,‎ 2017.
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  15. (en) C.T. Reinhard et al., « Evolution of the global phosphorus cycle », Nature, vol. 541,‎ 2017, p. 386–389
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  17. (en) G.D. Love et al., « Fossil steroids record the appearance of Demospongiae during the Cryogenian period », Nature, vol. 457,‎ 2009, p. 718-721
  18. (en) G.D. Love, E. Grosjean, C. Stalvies, D.A. Fike, J.P. Grotzinger, A.S. Bradley, A.E. Kelly, M. Bhatia, W. Meredith, C.E. Snape et al., « Fossil steroids record the appearance of Demospongiae during the Cryogenian period », Nature, vol. 457, no 7230,‎ 5 février 2009, p. 718-721.
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  20. (en) T.W. Lyons, C.T. Reinhard et N.J. Planavsky, « The rise of oxygen in Earth’s early ocean and atmosphere », Nature, vol. 506,‎ 2014, p. 307–315
  21. (en) Torsvik, « The Rodinia Jigsaw Puzzle », Sciences, vol. 300, no 5624,‎ 30 mai 2003, p. 1379-1381 (lire en ligne)

Voir aussi

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Articles connexes

  • Échelle des temps géologiques
  • Glaciation
  • Géobiologie
  • Paléobiologie

Liens externes

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Date de publication: 25 Mai, 2025 / 17:12

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Le Cryogenien ou glaciation Varanger est la deuxieme periode du Neoproterozoique Elle s etend de 720 a 635 Ma Elle suit le Tonien et precede l Ediacarien CryogenienDonnees clesNotation chronostratigraphique NP2Notation RGF a3bNiveau Periode SystemeEratheme Ere Eonotheme Eon Supereon Neoproterozoique Proterozoique Precambrien StratigraphieEtendue DebutFin 720 Ma 635 Ma Tonien Ediacarien Subdivisions Sturtien Marinoen Paleogeographie et climat Restitution de la geographie terrestre du Cryogenien 720 Ma Faune et flore Des inlandsis globaux ont pu retarder ou empecher l apparition de la vie multicellulaire sauf autour des sources hydrothermales abyssales Affleurements modifier La Terre a en fait subi deux episodes de glaciation separes par une periode interglaciaire de quelque 10 millions d annees la glaciation sturtienne d environ 720 a 660 millions d annees et la glaciation marinoenne d environ 650 a 635 millions d annees La quasi totalite de la surface de la Terre aurait ete recouverte de glace pendant cette glaciation Cette theorie developpee par le geologue Paul F Hoffman est connue sous le nom de Terre boule de neige phenomene qu il serait plus juste d appeler Terre boule de glace EtymologieSon nom est compose des termes kryos cryos froid et genesis genese PaleobiologieLes premieres traces de vie multicellulaires decouvertes datent d environ 2 1 Ga fossiles du bassin sedimentaire de Franceville mais il a fallu un certain temps pour voir apparaitre les premiers animaux plus complexes Des travaux recents laissent penser que cette epoque en depit de conditions de vie apparemment difficiles a coincide avec une hausse des populations d algues dans les oceans cryogeniques et avec l emergence de premieres formes de vies animales encore tres primitives avec les premieres eponges notamment Elles seront localement si abondantes et durant une periode si longue que leurs spicules est le principal constituant de certaines roches Spiculites gaizes et spongolites C est donc une periode de transition entre un monde vivant bacterien puis algo bacterien en partie photosynthetique vers un monde aussi colonise par des eucaryotes La periode de 800 a 717 Ma est en effet caracterisee par la croissance de la diversite des microfossiles eucaryotes Ceci correspond a l un des premiers grands bouleversements ecologiques l un des plus profonds que la vie sur Terre ait connus avec une totale reorganisation de la distribution du cycle du carbone et des nutriments phosphore notamment dans la colonne d eau et l augmentation du flux d energie vers des niveaux trophiques plus nombreux et complexes Les progres de la biogeochimie ont permis l etude retrospective de certains biomarqueurs eucaryotes tels que le l le stigmastane le l le et le Cela a permis de confirmer l importance de cette periode geologique pour la radiation evolutive et d apporter des precisions sur la geographie evolutive des premiers eurcaryotes ainsi que sur l enrichissement taxonomique de ce groupe lors de la 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precis de cette transition restent encore a affiner de meme que les liens possibles avec d une part la hausse du taux d oxygene atmospherique et donc l apparition d une couche d ozone protectrice et d autre part avec le debut de l evolution animale PaleogeographieA l epoque du Cryogenien le supercontinent de Rodinia commence a se fragmenter un rift separant le continent en deux grandes masses C est cette fragmentation qui serait a l origine de la glaciation En effet le cœur d un supercontinent est generalement loin de l influence oceanique et donc desertique Sa fragmentation rend de nouvelles surfaces accessibles a l erosion et au transport l erosion des silicates exposes entraine la capture de CO2 pour former des bicarbonates solubles et leur arrivee dans l ocean les fait precipiter sous forme de carbonates fixant ainsi le carbone La fragmentation d un supercontinent est donc toujours suivie d une chute dans l effet de serre du gaz carbonique entrainant un refroidissement global Dans 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atmosphere Lorsque la concentration de dioxyde de carbone a atteint 350 fois celle d aujourd hui il se serait produit un effet de serre suffisant pour amorcer la debacle Notes et referencesSelon l ICS 1 Boutaud et Ramstein 2017 Jean Francois Deconinck Le Precambrien 4 milliards d annees d existence de la Terre De Boeck Superieur 2017 p 22 Jean Claude Duplessy et Gilles Ramstein Paleoclimatologie Enquete sur les climats anciens vol II EDP Science 2014 p 198 Sean Bailly Les plus anciens organismes pluricellulaires sur Pourlascience fr consulte le 31 juillet 2020 a b c d e f et g en Jochen J Brocks Amber J M Jarrett Eva Sirantoine Yosuke Hoshino et Tharika Liyanage The rise of algae in Cryogenian oceans and the emergence of animals Nature 16 aout 2017 DOI 10 1038 nature23457 lire en ligne consulte le 18 aout 2017 a et b en N J Butterfield Macroevolutionary turnover through the Ediacaran transition ecological and biogeochemical implications Geol Soc Spec Publ vol 326 209 p 55 66 Gammon P R 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