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<title>Große Sauerstoffkatastrophe</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Große Sauerstoffkatastrophe</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Die <b>Große Sauerstoffkatastrophe</b> (GOE, nach <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic"><i>great oxygenation event</i></span>) war der Anstieg der <a href="Konzentration_(Chemie)" title="Konzentration (Chemie)">Konzentration</a> von molekularem <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a> (O<sub>2</sub>) in flachen Gewässern und der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Atmosphäre</a> um mehrere Größenordnungen in relativ kurzer Zeit vor etwa 2,4 Milliarden Jahren, an der <a href="Archaikum-Proterozoikum-Grenze" title="Archaikum-Proterozoikum-Grenze">Archaikum-Proterozoikum-Grenze</a>, als die Erde halb so alt war wie jetzt. In der <a href="Entwicklung_der_Erdatmosph%C3%A4re" title="Entwicklung der Erdatmosphäre">Entwicklung der Erdatmosphäre</a> stellt die Große Sauerstoffkatastrophe den Übergang von der zweiten zur dritten Atmosphäre dar.
</p><p>Einige der damals sämtlich <a href="Anaerobie" title="Anaerobie">anaeroben</a> <a href="Lebewesen" title="Lebewesen">Lebewesen</a> erzeugten Sauerstoff als giftiges Abfallprodukt der <a href="Photosynthese" title="Photosynthese">Photosynthese</a>, wahrscheinlich bereits seit vielen hundert Millionen Jahren. Aber zunächst hielten leicht oxidierbare Stoffe <a href="Vulkan" title="Vulkan">vulkanischen</a> Ursprungs (Wasserstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Eisen) die O<sub>2</sub>-Konzentration sehr niedrig, unter 0,001&nbsp;% des heutigen Niveaus (10<sup>−5</sup> PAL, <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic"><i>present atmospheric level</i></span>), wie charakteristische Verhältnisse von Schwefelisotopen belegen. In dieser Zeit änderte sich die Farbe der Erde von <a href="Basalt" title="Basalt">basalt</a>schwarz zu <a href="Rost" title="Rost">rost</a>rot. Abnehmender Vulkanismus, der Verlust von Wasserstoff ins Weltall und eine Zunahme der Photosynthese führten dann zum GOE, das heute als Periode mit mehrfachem Anstieg und Abfall der O<sub>2</sub>-Konzentration verstanden wird.
</p><p>Dem GOE folgte unmittelbar eine Vereisung des Planeten, weil das <a href="Treibhausgas" title="Treibhausgas">Treibhausgas</a> Methan und Ablagerungen großer Mengen organischen Materials unter oxidierenden Bedingungen schneller abgebaut wurden, siehe <a href="Lomagundi-Jatuli-Isotopenexkursion" title="Lomagundi-Jatuli-Isotopenexkursion">Lomagundi-Jatuli-Isotopenexkursion</a>. Die <a href="%CE%9413C" title="Δ13C">δ<sup>13</sup>C</a>-Werte deuten auf eine Menge freigesetzten Sauerstoffs entsprechend dem 10- bis 20-fachen des jetzigen O<sub>2</sub>-Inventars der Atmosphäre. Anschließend fiel die O<sub>2</sub>-Konzentration für lange Zeit auf mäßige Werte, wahrscheinlich meist unter 10<sup>−3</sup> PAL, um erst vor weniger als 1 Mrd. Jahren wieder anzusteigen, was schließlich vielzelliges Leben ermöglichte.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ablauf">Ablauf</h2></div>


<p>Die Uratmosphäre der Erde enthielt freien Sauerstoff (O<sub>2</sub>) allenfalls in sehr geringen Konzentrationen. Vor vermutlich etwa 3,2 bis 2,8 Milliarden Jahren entwickelten <a href="Mikroorganismen" class="mw-redirect" title="Mikroorganismen">Mikroorganismen</a>, nach gegenwärtigen Kenntnissen Vorläufer der heutigen <a href="Cyanobakterien" title="Cyanobakterien">Cyanobakterien</a>, aus einer einfacheren <a href="Photosynthese" title="Photosynthese">Photosyntheseform</a> eine neue, bei der im Gegensatz zur älteren Form O<sub>2</sub> als Abfallprodukt entsteht und die deshalb als <i>oxygene Photosynthese</i> bezeichnet wird. Dadurch wurde O<sub>2</sub> in beträchtlichen Mengen in den Ozeanen gebildet, sowohl vor als auch nach der Großen Sauerstoffkatastrophe. Es gab jedoch einen wesentlichen Unterschied: Vor der Großen Sauerstoffkatastrophe wurde der gebildete Sauerstoff in der Oxidation von <a href="Organische_Chemie" title="Organische Chemie">organischen</a> Stoffen, <a href="Schwefelwasserstoff" title="Schwefelwasserstoff">Schwefelwasserstoff</a> und gelöstem <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a> (als <a href="Wertigkeit_(Chemie)" title="Wertigkeit (Chemie)">zweiwertiges</a> Eisen-<a href="Ion" title="Ion">Ion</a> Fe<sup>2+</sup> vorliegend) vollständig gebunden. Der GOE war der Zeitpunkt, an dem diese Stoffe, vor allem Fe<sup>2+</sup>, weitgehend oxidiert waren und der Neueintrag dieser Stoffe den gebildeten Sauerstoff nicht mehr vollständig binden konnte. Der überschüssige freie Sauerstoff begann sich nun im Meerwasser und in der Atmosphäre anzureichern.
</p><p>Man nimmt mehrheitlich an, dass zwischen dem Auftreten der oxygenen Photosynthese mit der damit verbundenen Produktion von O<sub>2</sub> und dem Beginn der Anreicherung von freiem Sauerstoff eine lange Zeit verging, weil große Mengen an mit O<sub>2</sub> oxidierbaren Stoffen vorhanden waren und aus <a href="Verwitterung" title="Verwitterung">Verwitterung</a> und <a href="Vulkanismus" title="Vulkanismus">Vulkanismus</a> nachgeliefert wurden, das gebildete O<sub>2</sub> also sogleich gebunden wurde.
</p><p>Die Oxidation von Fe<sup>2+</sup> zu dreiwertigen Eisen-Ionen Fe<sup>3+</sup> führte zur Ablagerung von <a href="B%C3%A4ndererz" class="mw-redirect" title="Bändererz">Bändererz</a> (<i>Banded Iron Formation</i>), wo Eisen hauptsächlich in Form von <a href="Oxide" title="Oxide">Oxiden</a>, nämlich <a href="H%C3%A4matit" title="Hämatit">Hämatit</a> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und <a href="Magnetit" title="Magnetit">Magnetit</a> Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> vorliegt. In alten Kontinentschilden, die in der langen Zeit relativ wenig tektonisch verändert wurden, sind solche Bändererze bis heute erhalten, beispielsweise <a href="Hamersley_Range" title="Hamersley Range">Hamersley</a> Basin (Westaustralien), Transvaal Craton (Südafrika), <a href="Animikie_Group" title="Animikie Group">Animikie Group</a> (<a href="Minnesota" title="Minnesota">Minnesota</a>, USA). Sie sind global die wichtigsten <a href="Eisenerz" title="Eisenerz">Eisenerze</a>. Sauerstoff begann erst kurz (etwa 50&nbsp;Mio. Jahre) vor dem GOE in der Atmosphäre zu verbleiben.<sup id="cite_ref-Anabar2007_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Anabar2007-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Slotznick2022_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Slotznick2022-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Theorie_des_späten_Erscheinens_der_oxygenen_Photosynthese"><span id="Theorie_des_sp.C3.A4ten_Erscheinens_der_oxygenen_Photosynthese"></span>Theorie des späten Erscheinens der oxygenen Photosynthese</h2></div>
<p>Dieser Theorie zufolge entwickelten sich die phototrophen Sauerstoffproduzenten erst unmittelbar vor dem größeren Anstieg der atmosphärischen Sauerstoffkonzentration. Die Theorie stützt sich auf die massenunabhängige Fraktionierung von <a href="Schwefel" title="Schwefel">Schwefel</a>-Isotopen, der man eine Indikator-Funktion für Sauerstoff zuschreibt.<sup id="cite_ref-Kopp2005_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kopp2005-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei dieser Theorie muss die Zeitspanne zwischen der Evolution oxygen photosynthetischer <a href="Mikroorganismen" class="mw-redirect" title="Mikroorganismen">Mikroorganismen</a> und dem Zeitpunkt des O<sub>2</sub>-Konzentrationsanstiegs nicht erklärt werden.
</p><p>Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Sauerstoffindikator fehlinterpretiert wurde. Im Verlauf des vorgeschlagenen Zeitversatzes der oben genannten Theorie fand ein Wechsel von massenunabhängiger Fraktionierung (MIF) zu einer massenabhängigen Fraktionierung (MDF) von Schwefel statt. Es wird angenommen, dass dies das Ergebnis des Auftauchens von Sauerstoff O<sub>2</sub> in der Atmosphäre war. Sauerstoff hätte die MIF verursachende <a href="Photolyse" title="Photolyse">Photolyse</a> von <a href="Schwefeldioxid" title="Schwefeldioxid">Schwefeldioxid</a> unterbunden. Dieser Wechsel von MIF zu MDF der Schwefel-Isotope hätte auch von einem Anstieg glazialer Verwitterung verursacht worden sein können. Ebenso in Frage kommt eine Homogenisierung der marinen Schwefelvorkommen als Ergebnis eines vergrößerten <a href="Temperaturgradient" class="mw-redirect" title="Temperaturgradient">Temperaturgradienten</a> während der <a href="Pal%C3%A4oproterozoische_Vereisung" title="Paläoproterozoische Vereisung">Huronischen Vereisung</a>.<sup id="cite_ref-Kopp2005_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kopp2005-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Nachlauf-Theorie">Nachlauf-Theorie</h2></div>

<p>Unter dem Nachlauf (der bis zu 900&nbsp;Mio. Jahre betragen haben könnte) versteht man den Zeitversatz zwischen dem Zeitpunkt, an dem die Sauerstoffproduktion photosynthetisch aktiver Organismen startete, und dem (in geologischen Zeiträumen) schnellen Anstieg atmosphärischen Sauerstoffs vor ca. 2,5 bis 2,4 Milliarden Jahren. Mit Hilfe einer Reihe von Hypothesen wird versucht, diesen Zeitversatz zu erklären.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Tektonischer_Auslöser"><span id="Tektonischer_Ausl.C3.B6ser"></span>Tektonischer Auslöser</h3></div>
<p>Dieser Theorie zufolge wird der Zeitversatz damit erklärt, dass der Sauerstoffanstieg auf tektonisch bedingte Veränderungen der „Anatomie“ der Erde warten musste. Es war das Erscheinen von <a href="Schelf" title="Schelf">Schelfmeeren</a>, wo reduzierter Kohlenstoff die Sedimente erreichen und dort abgelagert werden konnte.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Daneben wurde der neu produzierte Sauerstoff zunächst in verschiedenen Oxidationen im Ozean gebunden, in erster Linie in einer Oxidation von zweiwertigem Eisen. Für dieses Phänomen gibt es Belege in älteren Gesteinsformationen, nämlich große Mengen <a href="B%C3%A4ndererz" class="mw-redirect" title="Bändererz">Bändererze</a>, die offensichtlich durch die Eisenoxidation abgelagert wurden. Unter diesen Bändererzen finden sich heute sehr wichtige kommerziell abbaubare <a href="Eisenerz" title="Eisenerz">Eisenerze</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nickelmangel">Nickelmangel</h3></div>
<p>Chemosynthetische Organismen waren eine Methan-Quelle. Methan war aber eine Falle für molekularen Sauerstoff, denn Sauerstoff oxidiert Methan im Beisein von <a href="UV-Strahlung" class="mw-redirect" title="UV-Strahlung">UV-Strahlung</a> ohne weiteres Zutun zu <a href="Kohlendioxid" class="mw-redirect" title="Kohlendioxid">Kohlendioxid</a> und Wasser. Heutige methanbildende Mikroben benötigen <a href="Nickel" title="Nickel">Nickel</a> als <a href="Koenzym" class="mw-redirect" title="Koenzym">Koenzym</a>. Als sich die Erdkruste abkühlte, wurde die Nickel-Zufuhr und damit die Methan-Produktion reduziert, was erlaubte, dass Sauerstoff die Atmosphäre dominierte. In der Zeit von 2,7 bis 2,4 Milliarden Jahren vor heute nahm die abgelagerte Nickelmenge stetig ab; sie lag ursprünglich beim 400-fachen des heutigen Niveaus.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Folgen_der_Großen_Sauerstoffkatastrophe"><span id="Folgen_der_Gro.C3.9Fen_Sauerstoffkatastrophe"></span>Folgen der Großen Sauerstoffkatastrophe</h2></div>
<p>Der steigende Sauerstoffgehalt in den Ozeanen hat möglicherweise einen großen Teil der obligat anaeroben Organismen ausgelöscht, die zu dieser Zeit die Erde bevölkerten.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Sauerstoff war für obligat anaerobe Organismen tödlich und für das wahrscheinlich größte <a href="Massenaussterben" title="Massenaussterben">Massenaussterben</a> wesentlich verantwortlich. Bei nicht an O<sub>2</sub> angepassten Lebewesen bilden sich im Zuge ihres <a href="Stoffwechsel" title="Stoffwechsel">Stoffwechsels</a> <a href="Peroxide" title="Peroxide">Peroxide</a>, die sehr reaktiv sind und lebenswichtige Bestandteile der Lebewesen beschädigen. Vermutlich entwickelten Lebewesen während der Zeit, als zwar O<sub>2</sub> gebildet, aber stets in Oxidationen verbraucht wurde, <a href="Enzyme" class="mw-redirect" title="Enzyme">Enzyme</a> (<a href="Peroxidasen" title="Peroxidasen">Peroxidasen</a>), welche die sich bildenden Peroxide zerstören, so dass die Giftwirkung des O<sub>2</sub> ausgeschaltet wurde.
</p><p>Der Umwelteinfluss der Großen Sauerstoffkatastrophe war global. Die Anreicherung von Sauerstoff in der Atmosphäre hatte drei weitere schwerwiegende Konsequenzen:
</p>
<ol><li>Atmosphärisches <a href="Methan" title="Methan">Methan</a> (ein starkes <a href="Treibhausgas" title="Treibhausgas">Treibhausgas</a>) wurde zu <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">Kohlenstoffdioxid</a> (einem schwächeren Treibhausgas) und Wasser oxidiert, was die <a href="Huronische_Eiszeit" class="mw-redirect" title="Huronische Eiszeit">Huronische Eiszeit</a> auslöste. Letztere könnte eine vollständige und, sofern überhaupt, die längste <a href="Schneeball-Erde" class="mw-redirect" title="Schneeball-Erde">Schneeball-Erde</a>-Episode in der Erdgeschichte gewesen sein, die von ca. −2,4 bis −2,0 Milliarden Jahre andauerte.<sup id="cite_ref-Kopp2005_5-2" class="reference"><a href="#cite_note-Kopp2005-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-NS_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-NS-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Freier Sauerstoff führte zu enormen Änderungen der chemischen Interaktion zwischen Feststoffen der Erde auf der einen Seite und der Erdatmosphäre, den Weltmeeren und anderen Oberflächengewässern auf der anderen Seite. So vergrößerte sich die Vielfalt der auf der Erde vorkommenden <a href="Mineralien" class="mw-redirect" title="Mineralien">Mineralien</a> stark. Es wird geschätzt, dass das GOE alleine für mehr als 2500 der insgesamt etwa 4500 Mineralien verantwortlich ist. Der Großteil dieser Mineralien waren <a href="Aquakomplexe" title="Aquakomplexe">Aquakomplexe</a> oder oxidierte Formen der Mineralien, die sich aufgrund dynamischer <a href="Erdmantel" title="Erdmantel">Erdmantel</a>- und <a href="Erdkruste" title="Erdkruste">Erdkrustenprozesse</a> nach dem GOE bildeten.<sup id="cite_ref-sciam1_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-sciam1-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Der erhöhte Sauerstoffgehalt öffnete der <a href="Evolution" title="Evolution">Evolution</a> der Lebewesen neue Wege. Trotz des natürlichen Recyclings organischer Stoffe sind anaerobe Lebewesen energetisch limitiert. Die Verfügbarkeit freien Sauerstoffs in der Atmosphäre war ein Durchbruch der Evolution des Energiestoffwechsels, sie erhöhte das Angebot <a href="Freie_Energie" title="Freie Energie">thermodynamisch freier Energie</a> für Lebewesen sehr stark. Denn bei einer großen Anzahl von Stoffen setzt die Oxidation mit O<sub>2</sub> wesentlich mehr nutzbare Energie frei als ein Stoffumsatz ohne Oxidation mit O<sub>2</sub>.</li></ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Hinweise_auf_freien_Sauerstoff_vor_der_Großen_Sauerstoffkatastrophe"><span id="Hinweise_auf_freien_Sauerstoff_vor_der_Gro.C3.9Fen_Sauerstoffkatastrophe"></span>Hinweise auf freien Sauerstoff vor der Großen Sauerstoffkatastrophe</h2></div>
<p>Es gibt Hinweise darauf, dass es bereits vor dem GOE Episoden mit O<sub>2</sub>-Partialdrücken von mindestens einem 3000stel des heutigen Niveaus gegeben haben muss. So zeigen ca. 3&nbsp;Mrd. Jahre alte Paläoböden und <a href="Evaporit" title="Evaporit">Evaporite</a> in Südafrika starke Anzeichen für Sauerstoffverwitterung. Dies könnte ein Hinweis auf zu dieser Zeit entstehende Photosynthese betreibende Protocyanobakterien sein.<sup id="cite_ref-Crowe2013_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Crowe2013-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li>GOE und Eisen als wichtiges chemisches Element für Leben:
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.eurekalert.org/news-releases/936976">Iron integral to the development of life on Earth – and the possibility of life on other planets</a>, EurekAlert! vom 6. Dezember 2021</li>
<li>Carly Cassella: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sciencealert.com/this-one-element-could-have-been-crucial-to-evolution-of-complex-life-on-earth">This Element Could Have Been Crucial to The Evolution of Complex Life on Earth</a>, science<sup>alert</sup> vom 7. Dezember 2021</li></ul></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Timothy W. Lyons, Christopher T. Reinhard, Noah J. Planavsky: <i>The rise of oxygen in Earth’s early ocean and atmosphere.</i> In: <i>Nature</i>, Band 506, 2014, <a href="https://doi.org/10.1038/nature13068" class="extiw external" title="doi:10.1038/nature13068">doi:10.1038/nature13068</a> (freier Volltextzugriff: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.researchgate.net/profile/Timothy_Lyons/publication/260270485">ResearchGate</a>).</li>
<li>Haitao Shang, Daniel H. Rothman, Gregory P. Fournier: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nature.com/articles/s41467-022-28996-0">Oxidative metabolisms catalyzed Earth’s oxygenation</a>. In: <i>Nature Communications</i>, Band 13, Nr.&nbsp;1328, 14. März 2022, <a href="https://doi.org/10.1038/s41467-022-28996-0" class="extiw external" title="doi:10.1038/s41467-022-28996-0">doi:10.1038/s41467-022-28996-0</a>; siehe dazu auch: Carly Cassella: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sciencealert.com/ocean-microbes-and-minerals-could-together-have-oxygenated-earth">New Theory Suggests Sneaky Way Ocean Microbes And Minerals May Have Oxygenated Earth</a>, science<sup>alert</sup> vom 20. März 2022</li>
<li>Catherine F. Demoulin, Yannick J. Lara, Alexandre Lambion, Emmanuelle J. Javaux: <i>Oldest thylakoids in fossil cells directly evidence oxygenic photosynthesis.</i> In: <i>Nature</i>, 3. Januar 2024, <a href="https://doi.org/10.1038/s41586-023-06896-7" class="extiw external" title="doi:10.1038/s41586-023-06896-7">doi:10.1038/s41586-023-06896-7</a>; siehe dazu auch: Nadja Podbregar: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/news/biowissen/fossilien-erhellen-urspruenge-der-photosynthese/">Fossilien erhellen Ursprünge der Photosynthese – 1,75 Milliarden Jahre alte Cyanobakterien-Relikte zeigen älteste Thylakoid-Membran</a>, scinexx.de, und Michelle Starr: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sciencealert.com/earliest-evidence-yet-reveals-photosynthesis-evolved-at-least-1-75-billion-years-ago">Earliest Evidence Yet Reveals Photosynthesis Evolved at Least 1.75 Billion Years Ago</a>, science<sup>alert</sup>, beide vom 4. Januar 2024.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mpg.de/forschung/eukaryoten-evolution">Eukaryoten: Eine neue Zeittafel der Evolution.</a> mpg.de (Webpräsenz der Max-Planck-Gesellschaft), 24. Mai 2015</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Heinrich D. Holland: <i>The oxygenation of the atmosphere and oceans</i> In: <i>Philososphical Transactions of the Royal Society, Series B</i>, Band 361, 2006, S. 903–915, <a href="https://doi.org/10.1098/rstb.2006.1838" class="extiw external" title="doi:10.1098/rstb.2006.1838">doi:10.1098/rstb.2006.1838</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-Anabar2007-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Anabar2007_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Ariel D. Anbar, Yun Duan, Timothy W. Lyons, Gail L. Arnold, Brian Kendall, Robert A. Creaser, Alan J. Kaufman, Gwyneth W. Gordon, Clinton Scott, Jessica Garvin und Roger Buick: <i>A whiff of oxygen before the great oxidation event?</i> In: <i>Science</i>, Band 317, Nr.&nbsp;5846, 28. September 2007, S.&nbsp;1903–1906, <a href="https://doi.org/10.1126/science.1140325" class="extiw external" title="doi:10.1126/science.1140325">doi:10.1126/science.1140325</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-Slotznick2022-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Slotznick2022_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Sarah P. Slotznick, Jena E. Johnson, Birger Rasmussen, Timothy D. Raub, Samuel M. Webb, Jian-Wei Zi, Joseph L. Kirschvink, Woodward W. Fischer: <i>Reexamination of 2.5-Ga “whiff” of oxygen interval points to anoxic ocean before GOE.</i> In: <i>Science Advances</i>, Band 8, Nr.&nbsp;1, 5. Januar 2022, <a href="https://doi.org/10.1126/sciadv.abj7190" class="extiw external" title="doi:10.1126/sciadv.abj7190">doi:10.1126/sciadv.abj7190</a>; siehe dazu auch:
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://scitechdaily.com/new-high-resolution-evidence-questions-whiff-of-oxygen-in-earths-early-history/">New, High-Resolution Evidence Questions “Whiff of Oxygen” in Earth’s Early History</a>, SciTechDaily vom 5. Januar 2022. Quelle: Dartmouth College,</li>
<li>Nadja Podbregar: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/news/geowissen/wie-lebensfreundlich-war-die-urerde/">Wie lebensfreundlich war die Urerde? Der UV-Schutz durch die Ozonschicht entwickelte sich später als angenommen</a>, scinexx.de vom 6. Januar 2022.</li></ul>
</span></li>
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</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20110106141826/http://ptc-cam.blogspot.com/2010/02/first-breath-earths-billion-year.html">A snowball period, c2.4 – c2.0 Gya, triggered by the oxygen catastrophe</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 6. Januar 2011 im </i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a><i>)</i>.</span>
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</li>
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