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L''''extinction Trias-Jurassique''' ou '''extinction Tr-J''' est une [[extinction massive]] qui s'est produite à la fin du [[Trias]], il y a environ 200 [[million d'années|Ma]]. {{refnec|Près de 20 % des espèces marines et une part importante des grands vertébrés terrestres (''[[Pseudosuchia]]'', ''[[Therapsida]]'', ''[[Temnospondyli]]'', ''[[Embolomère]]'') ont disparu}}. Elle s'est produite à peu près au moment où la [[Pangée]] s'est fracturée. La [[Biodiversité|diversité biologique]] a été fortement diminuée.
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Cette extinction a permis l'[[explosion radiative]] des [[dinosaures]] et des [[mammifères]] en libérant des [[niche écologique|niches écologiques]].
Cette extinction a permis l'[[radiation évolutive|explosion radiative]] des [[Dinosauria|dinosaures]] et des [[mammifère]]s en libérant des [[niche écologique|niches écologiques]].


== Datations ==
== Datation ==
La [[datation par l'uranium-plomb|datation U-Pb]] de [[cendre volcanique|cendres volcaniques]] à la limite Trias-Jurassique a donné un âge très précis de {{unité|201,33 ± 0,27 Ma}}<ref>{{article| langue=en| titre=Correlating the end-Triassic mass extinction and flood basalt volcanism at the 100 ka level| auteur1=Blair Schoene| auteur2=Jean Guex| auteur3=Annachiara Bartolini| auteur4=Urs Schaltegger| auteur5=Terrence J. Blackburn| périodique=[[Geology]]| date=mai 2010| volume=38| numéro=5| pages=387-390| doi=10.1130/G30683.1}}.</ref>.
La [[datation par l'uranium-plomb]] de [[cendre volcanique|cendres volcaniques]] (du bassin de Pucará, dans le nord du [[Pérou]], et des {{lien|trad=New York Canyon Falls|fr=chutes du canyon de New York}}, dans la [[Sierra Nevada (États-Unis)|sierra Nevada]]) et de [[zircon]]s inclus dans le [[basalte]] de la [[montagne du Nord]] ([[Nouvelle-Écosse]]), marqueurs de la limite Trias-Jurassique, a donné un âge très précis de {{unité|201,31 ± 0,43 Ma}}<ref>{{article| langue=en| titre=Correlating the end-Triassic mass extinction and flood basalt volcanism at the 100 ka level| auteur1=Blair Schoene| auteur2=Jean Guex| auteur3=Annachiara Bartolini| auteur4=Urs Schaltegger| auteur5=Terrence J. Blackburn| périodique=[[Geology]]| date=mai 2010| volume=38| numéro=5| pages=387-390| doi=10.1130/G30683.1}}.</ref>.


== Différentes théories ==
== Causes ==
La cause, ou les causes conjuguées, responsables de l'extinction majeure de la fin du Trias ne sont pas connues. Plusieurs théories sont avancées :
La cause ou les causes conjuguées responsables de l'extinction majeure de la fin du Trias ne sont pas connues. Plusieurs théories sont avancées :
* un changement climatique graduel ou de fluctuations du niveau de la mer, mais ceci n'explique pas les disparitions marines ;
* un [[Variabilité et changements climatiques|changement climatique]] graduel ou des fluctuations du [[niveau de la mer]]<ref group=alpha>Cette cause n'explique pas directement les disparitions marines, mais pourrait avoir induit des variations du [[potentiel hydrogène|pH]] et des [[pression partielle|pressions partielles]] du [[dioxygène]] ou du [[dioxyde de carbone]] dissous, qui ne sont pas bien connus pour cette époque.</ref> ;
* un ou plusieurs impacts d'[[astéroïde]]s, mais on ne connaît pas de très grand [[cratère d'impact]] datant de cette période, seulement une chaîne de cratères de taille moyenne ;
* un ou plusieurs impacts d'astéroïdes : il n'y a pas de très grand cratère d'impact qui date de cette période, mais toute une chaîne de plus petits, dont ceux de [[Réservoir Manicouagan|Manicouagan]] et de [[Astroblème de Rochechouart-Chassenon|Chassenon-Rochechouart]]. Leur datation est cependant remise en cause en 2017 par une nouvelle datation du site grâce à la [[Datation argon-argon|méthode de datation argon-argon]]<ref name="207Ma">{{article | langue=en |last=Cohen|first=Benjamin E.|last2=Mark|first2=Darren F.|last3=Lee|first3=Martin R.|last4=Simpson|first4=Sarah L.|date=2017-08-01|titre=A new high-precision 40Ar/39Ar age for the Rochechouart impact structure: At least 5 Ma older than the Triassic–Jurassic boundary|url=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/maps.12880/abstract|périodique=Meteoritics & Planetary Science|language=en|volume=52|issue=8|pages=1600–1611|doi=10.1111/maps.12880|issn=1945-5100}}</ref> ;
* des [[Éruption volcanique|épisodes volcaniques]] ayant entraîné un [[réchauffement climatique]] global, liés à l'ouverture de la [[province magmatique centre atlantique]]<ref>{{en}} Jessica H. Whiteside {{et al.}}, ''Compound-specific carbon isotopes from Earth's largest flood basalt eruptions directly linked to the end-Triassic mass extinction'', Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010</ref> et entraînant le dégazage des [[clathrate|hydrates de clathrate]] ;
* des [[Éruption volcanique|épisodes volcaniques]] ayant entraîné un [[réchauffement climatique]] global, liés à l'ouverture de la [[province magmatique centre atlantique]]<ref>{{en}} Jessica H. Whiteside {{et al.}}, ''Compound-specific carbon isotopes from Earth's largest flood basalt eruptions directly linked to the end-Triassic mass extinction'', Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010</ref> et entraînant le dégazage des [[clathrate|hydrates de clathrate]] ;
* des émissions de substances volcaniques toxiques à fortes concentrations pulsées de [[Mercure (chimie)|mercure]], observées dans les sédiments marins et terrestres à la limite Trias-Jurassique dans le sud de la Scandinavie et le nord de l’Allemagne en corrélation avec l’activité volcanique intense de la [[Province magmatique centre atlantique|province magmatique de l’Atlantique central]]. L'augmentation des niveaux de mercure, l'élément le plus [[wikt:génotoxique|génotoxique]] sur Terre, est également corrélée à une fréquence élevée de spores de fougères anormales, indiquant un stress environnemental grave et des perturbations génétiques chez les plantes mères<ref>{{en}} Sofie Lindström, Hamed Sanei, Bas van de Schootbrugge, Gunver K. Pedersen, Charles E. Lesher, Christian Tegner, Carmen Heunisch, Karen Dybkjær and Peter M. Outridge; ''Volcanic mercury and mutagenesis in land plants during the end-Triassic mass extinction'' Science Advances 23 Oct 2019: Vol. 5, no. 10, eaaw4018
* des émissions de substances volcaniques toxiques à fortes concentrations pulsées de [[Mercure (chimie)|mercure]], observées dans les sédiments marins et terrestres à la limite Trias-Jurassique dans le sud de la Scandinavie et le nord de l’[[Allemagne]] en corrélation avec l’activité volcanique intense de la province magmatique centre atlantique. L'augmentation des niveaux de mercure, un élément [[wikt:génotoxique|génotoxique]], est également corrélée à une fréquence élevée de spores de fougères anormales, indiquant un stress environnemental grave et des perturbations génétiques chez les plantes mères<ref>{{en}} Sofie Lindström, Hamed Sanei, Bas van de Schootbrugge, Gunver K. Pedersen, Charles E. Lesher, Christian Tegner, Carmen Heunisch, Karen Dybkjær and Peter M. Outridge; ''Volcanic mercury and mutagenesis in land plants during the end-Triassic mass extinction'' Science Advances 23 Oct 2019: Vol. 5, no. 10, eaaw4018
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[[Catégorie:Extinction massive|Trias-Jurassique]]
[[Catégorie:Extinction massive|Trias-Jurassique]]

Dernière version du 18 décembre 2023 à 11:58

Intensité des extinctions marines au cours du Phanérozoïque
En haut du graphique, les périodes géologiques sont désignées par leur abréviation. Des pics représentent les cinq plus grandes extinctions.CambrienOrdovicienSilurienDévonienCarbonifèrePermienTriasJurassiqueCrétacéPaléogèneNéogène
Millions d'années

Le graphique bleu indique le pourcentage apparent (pas en nombre absolu) de genres d'animaux marins ayant disparu au cours d'un intervalle de temps. Il ne représente pas toutes les espèces marines, mais seulement les espèces marines fossiles. Les 5 plus grandes extinctions sont liées, voir les extinctions massives pour plus de détails.

Source et information sur le graphique

L'extinction Trias-Jurassique ou extinction Tr-J est une extinction massive qui s'est produite à la fin du Trias, il y a environ 200 Ma. Près de 20 % des espèces marines et une part importante des grands vertébrés terrestres (une partie des pseudosuchiens, des thérapsides, des temnospondyles et des embolomères) ont disparu[réf. nécessaire]. Elle s'est produite à peu près au moment où la Pangée s'est fracturée. La diversité biologique a été fortement diminuée.

Cette extinction a permis l'explosion radiative des dinosaures et des mammifères en libérant des niches écologiques.

Datation[modifier | modifier le code]

La datation par l'uranium-plomb de cendres volcaniques (du bassin de Pucará, dans le nord du Pérou, et des chutes du canyon de New York (en), dans la sierra Nevada) et de zircons inclus dans le basalte de la montagne du Nord (Nouvelle-Écosse), marqueurs de la limite Trias-Jurassique, a donné un âge très précis de 201,31 ± 0,43 Ma[1].

Causes[modifier | modifier le code]

La cause ou les causes conjuguées responsables de l'extinction majeure de la fin du Trias ne sont pas connues. Plusieurs théories sont avancées :

  • un changement climatique graduel ou des fluctuations du niveau de la mer[a] ;
  • un ou plusieurs impacts d'astéroïdes, mais on ne connaît pas de très grand cratère d'impact datant de cette période, seulement une chaîne de cratères de taille moyenne ;
  • des épisodes volcaniques ayant entraîné un réchauffement climatique global, liés à l'ouverture de la province magmatique centre atlantique[2] et entraînant le dégazage des hydrates de clathrate ;
  • des émissions de substances volcaniques toxiques à fortes concentrations pulsées de mercure, observées dans les sédiments marins et terrestres à la limite Trias-Jurassique dans le sud de la Scandinavie et le nord de l’Allemagne en corrélation avec l’activité volcanique intense de la province magmatique centre atlantique. L'augmentation des niveaux de mercure, un élément génotoxique, est également corrélée à une fréquence élevée de spores de fougères anormales, indiquant un stress environnemental grave et des perturbations génétiques chez les plantes mères[3],[4].

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

  1. Cette cause n'explique pas directement les disparitions marines, mais pourrait avoir induit des variations du pH et des pressions partielles du dioxygène ou du dioxyde de carbone dissous, qui ne sont pas bien connus pour cette époque.

Références[modifier | modifier le code]

  1. (en) Blair Schoene, Jean Guex, Annachiara Bartolini, Urs Schaltegger et Terrence J. Blackburn, « Correlating the end-Triassic mass extinction and flood basalt volcanism at the 100 ka level », Geology, vol. 38, no 5,‎ , p. 387-390 (DOI 10.1130/G30683.1).
  2. (en) Jessica H. Whiteside et al., Compound-specific carbon isotopes from Earth's largest flood basalt eruptions directly linked to the end-Triassic mass extinction, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010
  3. (en) Sofie Lindström, Hamed Sanei, Bas van de Schootbrugge, Gunver K. Pedersen, Charles E. Lesher, Christian Tegner, Carmen Heunisch, Karen Dybkjær and Peter M. Outridge; Volcanic mercury and mutagenesis in land plants during the end-Triassic mass extinction Science Advances 23 Oct 2019: Vol. 5, no. 10, eaaw4018 DOI: 10.1126/sciadv.aaw4018, url=https://advances.sciencemag.org/content/5/10/eaaw4018
  4. (en) « Gaseous Mercury Emissions from Volcanoes Contributed to End-Triassic Mass Extinction », sur sci-news.com, (consulté le ).