Scientific publication

00:00
Голос Науки
Голос Науки
...
Journal Article
Nov, 2025

A geological carbon cycle sink hosted by ocean crust talus breccias

Rosalind M. Coggon, Elliot J. Carter, Lewis J. C. Grant, Aled D. Evans, Christopher M. Lowery, Damon A. H. Teagle, Pamela D. Kempton, Matthew J. Cooper, Claire M. Routledge, Elmar Albers, Justin Estep, Gail L. Christeson, Michelle Harris, Thomas M. Belgrano, Jason B. Sylvan, Julia S. Reece, Emily R. Estes, Trevor Williams, on behalf of The South Atlantic Transect IODP Expedition 390 & 393 Scientists

PDF
Nature Geoscience
2025, №12. C. 1279
DOI: doi:10.1038/s41561-025-01839-5
InfoShort SummaryAuthors (19)Discussions (1)

Short Summary

Недавно команда Розалинд М. Коггон из Университета Саутгемптона (Великобритания) исследовала геологический резервуар углерода, связанный с брекчиями океанической коры. Результаты были опубликованы в журнале Nature Geoscience 24 ноября 2025 года.

В стареющей океанической коре осаждение карбоната кальция посредством реакций подводного выветривания захватывает растворённый в морской воде углекислый газ; этот процесс влияет на концентрацию CO2 в атмосфере в масштабах миллионов лет. Однако этот резервуар углерода в коре и степень его балансировки с дегазацией CO2 в процессе спрединга (расширения) срединно-океанических хребтов остаются количественно не изученными из-за недостаточной выборки с обширных склонов хребтов, где поглощение CO2 продолжается миллионы лет.

Исследовательская группа в рамках Экспедиции 390 Международной программы по открытию океана (IODP), пересекавшей Южную Атлантику, провела бурение кластических брекчий, образовавшихся в результате сбросообразования в медленно спрединговой зоне Срединно-Атлантического хребта 61 миллион лет назад, с целью количественной оценки содержащегося в них углерода. Эти кластические брекчии сформировались в результате масштабных обвалов, вызванных разломами, и в течение 40 миллионов лет подверглись карбонатному цементированию, захватив примерно 7,5 мас.% CO2 морского происхождения, что в 2–40 раз больше, чем в ранее пробуренных образцах верхней коры. Оценка распространённости кластических брекчий на основе геометрии разломов показывает, что материал, образовавшийся в медленно спрединговых хребтах, может аккумулировать большую часть CO2, высвобождаемого в процессе формирования нижележащей коры. По мере снижения скорости спрединга доля разломов (и, соответственно, образования брекчий) в процессе расхождения плит нелинейно возрастает. Таким образом, исторические изменения скорости спрединга могли влиять на баланс между выделением и поглощением CO2 океанической корой в глобальном углеродном цикле.

Key Takeaways
Обнаружен мощный геологический резервуар CO2

Брекчии океанической коры могут содержать в 2–40 раз больше CO2 (до 7,5% по массе), чем изученные ранее верхние слои коры.

Процесс поглощения длится десятки миллионов лет

Образование карбонатного цемента в брекчиях, захватывающее CO2 из морской воды, происходит на протяжении 40 млн лет после их формирования.

Захват CO2 может компенсировать его выделение из недр

Количество CO2, которое могут аккумулировать эти брекчии в медленно спрединговых хребтах, сопоставимо с объёмом газа, выделяющимся при формировании нижней океанической коры.

Скорость расширения океанического дна влияет на углеродный баланс

Изменения скорости спрединга в истории Земли могли сдвигать баланс между дегазацией и поглощением CO2 океанической корой.

Text generated using AI

Carbon cycle, Geochemistry, Petrology, Tectonics, Volcanology
Full text: www.nature.com
0
318

We recommend that you study

Golos Nauki Logo
Home page
Support Project
Sections
Быстрый доступ
  • Author's interview
  • Video Abstracts
Sponsor
* is not an advertisement
Presentation
Information

    Phone: 8 (800) 350 17-24email: office@golos-nauki.ru
    Sign Up
    Information
    Date of publication: 24 Nov, 2025Number of views: 318
    Full text: www.nature.com
    To quote:

    Coggon, R.M., Carter, E.J., Grant, L.J.C. et al. A geological carbon cycle sink hosted by ocean crust talus breccias. Nat. Geosci. 18, 1279–1286 (2025). https://doi.org/doi:10.1038/s41561-025-01839-5

    copied
    Scientific Journal
    Nature Geoscience

    2025, №12. C. 1279

    This journal has not yet been added to the platform