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<title>Siderium</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Siderium</span></h1>
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<table class="wikitable float-right" style="font-size:90%; width:15em; line-height:120%;">
<tbody><tr>
<th class="hintergrundfarbe5"><a href="%C3%84on_(Geologie)" title="Äon (Geologie)">Äon</a>
</th>
<th class="hintergrundfarbe5"><a href="%C3%84ra_(Geologie)" title="Ära (Geologie)">Ära</a>
</th>
<th class="hintergrundfarbe5"><a href="System_(Geologie)" title="System (Geologie)">Periode</a>
</th>
<th class="hintergrundfarbe5">≈ Alter<br>(<a href="Mya_(Zeitskala)" title="Mya (Zeitskala)">mya</a>)
</th></tr>
<tr>
<th style="font-size:80%; background:#EEEEEE;color:#000000;"><a href="Phanerozoikum" title="Phanerozoikum">später</a>
</th>
<th style="font-size:80%; background:#EEEEEE;color:#000000;"><a href="Pal%C3%A4ozoikum" title="Paläozoikum">später</a>
</th>
<th style="font-size:80%; background:#EEEEEE;color:#000000;"><a href="Kambrium" title="Kambrium">später</a>
</th>
<th style="font-size:80%; background:#EEEEEE;color:#000000;">jünger
</th></tr>
<tr>
<th rowspan="10" style="background:rgb(247, 53, 99);color:#000000; line-height:1.0;"><b><a href="Proterozoikum" title="Proterozoikum">P<br> <br>r<br> <br>o<br> <br>t<br> <br>e<br> <br>r<br> <br>o<br> <br>z<br> <br>o<br> <br>i<br> <br>k<br> <br>u<br> <br>m</a></b><br><br>Dauer:<br><br>1959<br><a href="Jahrmillion" title="Jahrmillion">Ma</a>
</th>
<td rowspan="3" style="background:rgb(254,179, 66);color:#000000;"><b><a href="Neoproterozoikum" title="Neoproterozoikum">Neoproterozoikum</a></b><br> <i>Jungproterozoikum</i><br>Dauer: 459 <a href="Jahrmillion" title="Jahrmillion">Ma</a>
</td>
<td style="background:rgb(254,217,106);color:#000000;"><b><a href="Ediacarium" title="Ediacarium">Ediacarium</a></b>
</td>
<td style="text-align:center; vertical-align:middle; font-size:120%;" class="hintergrundfarbe1">541<br>⬍<br>635
</td></tr>
<tr>
<td style="background:rgb(254,204, 92);color:#000000;"><b><a href="Cryogenium" title="Cryogenium">Cryogenium</a></b>
</td>
<td style="text-align:center; vertical-align:middle; font-size:120%;" class="hintergrundfarbe1">635<br>⬍<br>720
</td></tr>
<tr>
<td style="background:rgb(254,191, 78);color:#000000;"><b><a href="Tonium" title="Tonium">Tonium</a></b>
</td>
<td style="text-align:center; vertical-align:middle; font-size:120%;" class="hintergrundfarbe1">720<br>⬍<br>1000
</td></tr>
<tr>
<td rowspan="3" style="background:rgb(253,180, 98);color:#000000;"><b><a href="Mesoproterozoikum" title="Mesoproterozoikum">Mesoproterozoikum</a></b><br> <i>Mittelproterozoikum</i><br>Dauer:<br>600 <a href="Jahrmillion" title="Jahrmillion">Ma</a>
</td>
<td style="background:rgb(254,217,154);color:#000000;"><b><a href="Stenium" title="Stenium">Stenium</a></b>
</td>
<td style="text-align:center; vertical-align:middle; font-size:120%;" class="hintergrundfarbe1">1000<br>⬍<br>1200
</td></tr>
<tr>
<td style="background:rgb(253,204,138);color:#000000;"><b><a href="Ectasium" title="Ectasium">Ectasium</a></b>
</td>
<td style="text-align:center; vertical-align:middle; font-size:120%;" class="hintergrundfarbe1">1200<br>⬍<br>1400
</td></tr>
<tr>
<td style="background:rgb(253,192,122);color:#000000;"><b><a href="Calymmium" title="Calymmium">Calymmium</a></b>
</td>
<td style="text-align:center; vertical-align:middle; font-size:120%;" class="hintergrundfarbe1">1400<br>⬍<br>1600
</td></tr>
<tr>
<td rowspan="4" style="background:rgb(247, 67,112);color:#000000;"><b><a href="Pal%C3%A4oproterozoikum" title="Paläoproterozoikum">Paläoproterozoikum</a></b><br> <i>Altproterozoikum</i><br>Dauer:<br>900 <a href="Jahrmillion" title="Jahrmillion">Ma</a>
</td>
<td style="background:rgb(248,117,167);color:#000000;"><b><a href="Statherium" title="Statherium">Statherium</a></b>
</td>
<td style="text-align:center; vertical-align:middle; font-size:120%;" class="hintergrundfarbe1">1600<br>⬍<br>1800
</td></tr>
<tr>
<td style="background:rgb(247,104,152);color:#000000;"><b><a href="Orosirium" title="Orosirium">Orosirium</a></b>
</td>
<td style="text-align:center; vertical-align:middle; font-size:120%;" class="hintergrundfarbe1">1800<br>⬍<br>2050
</td></tr>
<tr>
<td style="background:rgb(247, 91,137);color:#000000;"><b><a href="Rhyacium" title="Rhyacium">Rhyacium</a></b>
</td>
<td style="text-align:center; vertical-align:middle; font-size:120%;" class="hintergrundfarbe1">2050<br>⬍<br>2300
</td></tr>
<tr>
<td style="background:rgb(247, 79,124);color:#000000;"><b><a class="mw-selflink selflink">Siderium</a></b>
</td>
<td style="text-align:center; vertical-align:middle; font-size:120%;" class="hintergrundfarbe1">2300<br>⬍<br>2500
</td></tr>
<tr>
<th style="font-size:80%; background:#EEEEEE;color:#000000;"><a href="Archaikum" title="Archaikum">früher</a>
</th>
<th style="font-size:80%; background:#EEEEEE;color:#000000;"><a href="Neoarchaikum" title="Neoarchaikum">früher</a>
</th>
<th style="font-size:80%; background:#EEEEEE;color:#000000;"><a href="Neoarchaikum" title="Neoarchaikum">früher</a>
</th>
<th style="font-size:80%; background:#EEEEEE;color:#000000;">älter
</th></tr>
</tbody></table>
<p>Das <b>Siderium</b> ist ein <a href="Chronostratigraphie" title="Chronostratigraphie">chronostratigraphisches</a> <a href="System_(Geologie)" title="System (Geologie)">System</a> und eine <a href="Geochronologie" title="Geochronologie">geochronologische</a> Periode der <a href="Geologische_Zeitskala" title="Geologische Zeitskala">Geologischen Zeitskala</a>. Es ist das erste System bzw. die erste Periode des <a href="Proterozoikum" title="Proterozoikum">Proterozoikums</a>. Es begann vor 2,5 Milliarden Jahren und endete vor 2,3 Milliarden Jahren, dauerte also 200 Millionen Jahre. Es folgt auf das <a href="Neoarchaikum" title="Neoarchaikum">Neoarchaikum</a> und geht dem <a href="Rhyacium" title="Rhyacium">Rhyacium</a> voraus.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Namensgebung_und_Definition">Namensgebung und Definition</h2></div>
<p>Der Name ist abgeleitet von <a href="Griechische_Sprache" title="Griechische Sprache">gr.</a> <i> σίδηρος</i> – sídēros = <i>Eisen</i> und spielt auf die in dieser Zeit weltweit gebildeten <a href="B%C3%A4ndererz" class="mw-redirect" title="Bändererz">Bändererze</a> an. Die Entstehung dieser Bändererze erreichte im frühen Siderium ihren Höhepunkt.
</p><p>Beginn und Ende des Sideriums sind nicht durch <a href="GSSP" class="mw-redirect" title="GSSP">GSSPs</a> definiert, sondern durch <a href="Global_Standard_Stratigraphic_Age" title="Global Standard Stratigraphic Age">GSSAs</a> (Global Stratigraphic Standard Ages), das heißt auf meist volle 100 Millionen Jahre gerundete Durchschnittswerte radiometrischer Datierungen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bändererze"><span id="B.C3.A4ndererze"></span>Bändererze</h2></div>
<p>Die namensverleihenden Bändererze (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">Englisch</a> <i>banded iron formation</i> oder abgekürzt <i>BIF</i>) können nur bei sehr geringen <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoffkonzentrationen</a> in der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a> bzw. im <a href="Ozean" title="Ozean">Ozeanwasser</a> gebildet werden. Es wird angenommen, dass <a href="Anaerobier" class="mw-redirect" title="Anaerobier">anaerobische</a> <a href="Algen" class="mw-redirect" title="Algen">Algen</a> Sauerstoff als Stoffwechselprodukt absonderten, welcher sich dann mit dem im Meerwasser enthaltenen, zweiwertigen <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a> zum Eisenoxid <a href="Magnetit" title="Magnetit">Magnetit</a> (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>) verband, der zu Boden sank. Dieser <a href="Ausf%C3%A4llung" class="mw-redirect" title="Ausfällung">Ausfällprozess</a> entfernte das Eisen aus den Meeren, so dass ihre vormals grüne Färbung verschwand. Nachdem das Eisen im Meer durch diese Reaktion aufgebraucht war, reicherte sich der Sauerstoff in der Erdatmosphäre an, bis sich das heutige, sauerstoffreiche Niveau eingestellt hatte. Die Sauerstoffanreicherung in der Erdatmosphäre wird auch als <a href="Gro%C3%9Fe_Sauerstoffkatastrophe" title="Große Sauerstoffkatastrophe">Große Sauerstoffkatastrophe</a> bezeichnet, welche möglicherweise die dann die vor ca. 2400-2300 Millionen Jahren einsetzende <a href="Pal%C3%A4oproterozoische_Vereisung" title="Paläoproterozoische Vereisung">Paläoproterozoische Vereisung</a> verursachte.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Beispiele_für_Bändererz-Formationen"><span id="Beispiele_f.C3.BCr_B.C3.A4ndererz-Formationen"></span>Beispiele für Bändererz-Formationen</h3></div>
<ul><li><a href="Brasilien" title="Brasilien">Brasilien</a>:
<ul><li>Cauê Banded Iron Formation der Itabira Group, Minas Supergroup – 2580 bis 2420 Millionen Jahre vor heute</li></ul></li>
<li><a href="S%C3%BCdafrika" title="Südafrika">Südafrika</a>:
<ul><li>Asbestos-Hills-Subgroup (<a href="Afrikaans" title="Afrikaans">Afrikaans</a> <i>Asbesheuwels</i>) der Ghaap Group – 2489 bis 2480 Millionen Jahre vor heute</li>
<li>Penge-Formation und Griquatown-Formation der Chuniesport Group – 2465 bis 2432 Millionen Jahre vor heute</li>
<li>Kuruman Iron Formation der Campbellrand Subgroup – um 2465 Millionen Jahre vor heute</li></ul></li>
<li><a href="Westaustralien" class="mw-redirect" title="Westaustralien">Westaustralien</a>:
<ul><li>Marra Mamba Iron Formation, weltweit älteste Bändererzformation – 2630 Millionen Jahre vor heute</li>
<li>Brockman Iron Formation im Hamersley-Becken – 2469 (2475 bis 2463) Millionen Jahre vor heute</li>
<li>Boolgeda Iron Formation – ca. 2430 Millionen Jahre vor heute</li></ul></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Paläoproterozoische_Vereisung"><span id="Pal.C3.A4oproterozoische_Vereisung"></span>Paläoproterozoische Vereisung</h2></div>
<p>Anhand der in einem <a href="Grabenbruch" title="Grabenbruch">Rift-Zusammenhang</a> abgelagerten Huronian Supergroup lassen sich insgesamt drei Intervalle für die paläoproterozoische Vereisung erkennen.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese drei Intervalle finden ihren Ausdruck in der Ramsay Lake Formation (auch Ramsey Lake), in der Bruce-Formation und in der Gowganda-Formation – wobei die Gowganda-Formation bereits ins Rhyacium bzw. <a href="Oxygenium" class="mw-redirect" title="Oxygenium">Oxygenium</a> fällt.
</p><p>Glazigene Ablagerungen treten zu diesem Zeitpunkt auch in <a href="Australien" title="Australien">Australien</a>, <a href="Finnland" title="Finnland">Finnland</a>, <a href="Indien" title="Indien">Indien</a> und in <a href="S%C3%BCdafrika" title="Südafrika">Südafrika</a> auf. Dass die Eismassen bis auf niedere Breiten herabreichten, ist offensichtlich anerkannt, ob es sich aber um eine <a href="Schneeballerde" class="mw-redirect" title="Schneeballerde">Schneeballerde</a> handelte, ist umstritten.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dennoch muss das Ausmaß der Vereisung beträchtlich gewesen sein, da Gletscherablagerungen mit Gesteinen tropischer bis subtropischer Environments (wie beispielsweise <a href="Karbonat" class="mw-redirect" title="Karbonat">Karbonate</a>, Red Beds und <a href="Evaporit" title="Evaporit">Evaporite</a>) assoziiert waren.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Dies wird auch von stark negativen δ<sup>13</sup>C-Werten (bis herab auf – 15 ‰ in Diamiktiten und Cap Carbonates) bekräftigt.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auch etwas weniger stark negative δ<sup>13</sup>C-Werte aus Karbonaten der Turee Creek Group deuten nach wie vor auf eine bedeutende globale Vereisung hin.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Gegenzug verweisen kräftig positive δ<sup>13</sup>C-Werte aus karbonatischen Lagen der Duitschland-Formation, welche sich mit glazigenen Diamiktiten verzahnen, auf ein Präludium der dann später, vor 2250 bis 2060 Millionen Jahren erfolgenden globalen <a href="Lomagundi-Jatuli-Isotopenexkursion" title="Lomagundi-Jatuli-Isotopenexkursion">Lomagundi-Jatuli-Isotopenexkursion</a> oder zumindest auf ein Ungleichgewicht zwischen organischer Kohlenstoffproduktion und Kohlenstoffabfuhr. Dieser gestörte Kohlenstoffkreislauf hatte sich während der Vereisungen eingestellt.<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>
</p><p>In der Minas Supergroup Brasiliens liegen 2420 ± 19 Millionen Jahre alte Karbonate der Gandarela-Formation auf Bändererzen der unterlagernden Cauê Banded Iron Formation.<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> Sie zeigen weder lithologische Merkmale noch Kohlenstoffisotopenwerte, die beide auf eine Vereisung hinweisen würden. Offensichtlich war Brasilien von der Vereisung verschont geblieben.
</p><p>Das Ende der Vereisungen situiert sich bereits im Rhyacium bzw. im <a href="Jatulium" title="Jatulium">Jatulium</a> vor 2222 ± 12 bis 2209 ± 15 Millionen Jahren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Beispiele_für_die_Paläoproterozoische_Vereisung"><span id="Beispiele_f.C3.BCr_die_Pal.C3.A4oproterozoische_Vereisung"></span>Beispiele für die Paläoproterozoische Vereisung</h3></div>
<ul><li>Quirke Lake Group in Ontario – 2330 bis 2275 Millionen Jahre vor heute
<ul><li>Bruce-Formation – 2330 bis 2315 Millionen Jahre vor heute</li></ul></li>
<li>Hough Lake Group – 2390 bis 2330 Millionen Jahre vor heute
<ul><li>Ramsay-Lake-Formation – 2390 bis 2375 Millionen Jahre vor heute</li></ul></li>
<li>Pretoria Group in Südafrika – zwischen 2320 und 2184 Millionen Jahre vor heute:
<ul><li>glazigene Upper-Timeball-Hill-Formation – 2316 ± 7 Millionen Jahre vor heute</li>
<li>glazigene Boshoek-Formation – um 2320 Millionen Jahre vor heute</li></ul></li>
<li>Makganyene-Formation der Postmasburg Group in Südafrika – <a href="Diamiktit" title="Diamiktit">Diamiktit</a> – zwischen 2415 und 2222 Millionen Jahren vor heute</li>
<li>Turee Creek Group in Westaustralien – 2450 bis 2200 Millionen Jahre vor heute
<ul><li>Kazput-Formation – 2310 Millionen Jahre vor heute</li></ul></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sauerstoffentwicklung">Sauerstoffentwicklung</h2></div>
<p>Um 2450 Millionen Jahre BP vor Beginn der Vereisungen war die Erdatmosphäre noch <a href="Reduktion_(Chemie)" title="Reduktion (Chemie)">reduzierend</a>, erkennbar durch eine Paläobodenentwicklung auf mafischen Vulkaniten.<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> Rouxel und Kollegen (2005) konstatieren jedoch für die Periode 2400 bis 2300 Millionen Jahre BP einen starken Anstieg im Sauerstoffgehalt der Erdatmosphäre. Er setzte sich im Rhyacium fort und erreichte damals wahrscheinlich im Zusammengang mit der starken Vereisung einen Wert von mehr als 10<sup>−5</sup> des heutigen Niveaus (engl. <span lang="en"><i>present atmospheric level</i></span> oder <i>PAL</i>).<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Es bestehen zahlreiche Modellerklärungen zur Sauerstoffentwicklung. Hierunter das erstmalige Einsetzen oxidierender <a href="Photosynthese" title="Photosynthese">Photosynthese</a>,<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die Bindung der <a href="Cyanobakterien" title="Cyanobakterien">Cyanobakterien</a> an Süßwasserenvironments vor 2400 Millionen Jahren – ehe sie sich ins Meer ausbreiteten,<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> das Auffüllen der reduzierenden Senken (engl. <i>sinks</i>) in den Weltmeeren mit reduziertem <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a> und reduziertem <a href="Schwefel" title="Schwefel">Schwefel</a>,<sup id="cite_ref-Barley_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Barley-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> der Kollaps der auf <a href="Methan" title="Methan">Methan</a> basierenden <a href="Treibhauseffekt" title="Treibhauseffekt">Treibhausatmosphäre</a>,<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> das Entstehen von <a href="Superkontinent" title="Superkontinent">Superkontinenten</a>,<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> das Anwachsen von subaerischem <a href="Vulkanismus" title="Vulkanismus">Vulkanismus</a><sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder ein Rückgang der Methan produzierenden <a href="Bakterien" title="Bakterien">Bakterien</a>.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wie es scheint, überlappen sich gleich mehrere Ursachen/Auslöser, die für den Sauerstoffanstieg und die assoziierten paläoproterozoischen Vereisungen sehr wahrscheinlich verantwortlich sind.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mikrofossilien und Biomarker für Cyanobakterien tauchen bereits in 2500 Millionen Jahre alten Gesteinen auf.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Chemische Signaturen lassen sie gar bis ins <a href="Archaikum" title="Archaikum">Archaikum</a> zurückverfolgen.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies zeigt, dass die photosynthetische Sauerstoffproduktion wesentlich früher begann<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und dass der Sauerstoffanstieg in der Erdatmosphäre um 2400 Millionen Jahre BP hauptsächlich auf einem Auffüllen, einer Saturierung der reduzierenden Sinks (mit reduziertem Eisen und Schwefel) in den Weltmeeren beruhte. Hinzu kam noch aufgrund der generellen Auskühlung des Planeten ein Nachlassen im Volumen der durch Vulkanismus freigesetzten reduzierenden Gase.<sup id="cite_ref-Barley_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-Barley-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Meeres-Geochemie">Meeres-Geochemie</h2></div>
<p>Rouxel u. a. (2005) konstatieren für die Periode vor 2400 bis 2300 Millionen Jahren einen starken Anstieg im <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoffgehalt</a> der Erdatmosphäre. In etwa gleichzeitig (vor ca. 2300 Millionen Jahren) beobachten sie in den Ozeanen einen Anstieg der δ<sup>56</sup>Fe-Werte um bis zu 3 ‰ gegenüber dem Archaikum. Bis auf den heutigen Tag liegen die δ<sup>56</sup>Fe-Werte nicht mehr unter – 0,5 ‰, wohingegen sie im Archaikum noch bis – 3,5 ‰ sinken konnten.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Autoren erklären diesen Sachverhalt mit der Etablierung ozeanischer Tiefenschichtung ab 2300 Millionen Jahren vor heute und einem Anstieg der <a href="Sulfid" class="mw-redirect" title="Sulfid">Sulfidfällung</a> gegenüber der Eisenoxidfällung. Um Null liegende oder leicht positive δ<sup>56</sup>Fe-Werte sind charakteristisch für Meerwasser unter einer sauerstoffhaltigen Erdatmosphäre.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Zunahme der δ<sup>56</sup>Fe-Werte vor 2500 und 2300 Millionen Jahren interpretieren Johnson und Kollegen (2008a) als eine Beeinträchtigung der <i>Dissimulatorischen Eisenreduzierung</i> (engl. <i>Dissimulatory Iron Reduction</i> oder abgekürzt <i>DIR</i>) und somit ihren verringerten Einfluss auf die Eisenzyklierung im offenen <a href="Meerwasser" title="Meerwasser">Meerwasser</a>.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies hatte wiederum steigende Sulfidkonzentrationen zur Folge – herbeigebracht durch gestiegene bakterielle <a href="Sulfat" class="mw-redirect" title="Sulfat">Sulfatreduktion</a> (engl. <i>bacterial sulfate reduction</i> oder <i>BSR</i>). Die wahrscheinliche Folge der gestiegenen Sulfidkonzentration war eine <a href="Titration" title="Titration">Titration</a> reaktiven Eisens und somit dessen Unverfügbarkeit zur Aufrechterhaltung der DIR.
</p><p>Mit Beginn des Paläoproterozoikums war es vor rund 2400 Millionen Jahren zu einem Anstieg der Sulfatkonzentration im Meerwasser gekommen, erkennbar an den δ<sup>34</sup>S-Werten. Dies führte im Verlauf der bakteriellen Sulfatreduktion (<i>BSR</i>) zu recht bedeutenden Schwefelisotopenfraktionierungen mit Sulfat im Überschuss.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Sulfatkonzentrationen blieben aber bei 1 bis 2 Millimol pro Liter und waren wesentlich niedriger als die heutigen Konzentrationen von 28 Millimol pro Liter.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Als Ursache wird die jetzt verstärkte oxidative Verwitterung auf den Kontinenten angesehen. 2322 ± 15 Millionen Jahre alte Gesteine, die keine <i>Sulphur-Mass Independent Fractionation</i> (<i>S-MIF</i> – Massenunabhängige Fraktionierung von Schwefel) aufweisen,<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> deuten darauf hin, dass die Sauerstoffkonzentration in der Erdatmosphäre zu diesem Zeitpunkt bereits den Wert von 10<sup>−5</sup> PAL überschritten hatte. Gleichzeitig werden sehr stark negative δ<sup>13</sup>C-Werte in der Lower-Timeball-Hill-Formation Südafrikas als ein definitiver Hinweis auf die Gegenwart von Sulfat (<a href="Anhydrit" title="Anhydrit">Anhydrit</a>) im Meerwasser sowie dessen bakterielle Reduktion angesehen.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Magmatismus">Magmatismus</h2></div>
<ul><li>Vor ca. 2500 bis 2475 Millionen Jahren dringt in den Superior-Kraton der <a href="Tholeiit" title="Tholeiit">tholeiitische</a> und <a href="Komatiit" title="Komatiit">komatiitische</a> Mistassini-Gangschwarm ein. Mit mehr als 70.000 Quadratkilometer Oberflächenausdehnung kann er als eine <a href="Large_Igneous_Province" class="mw-redirect" title="Large Igneous Province">Large Igneous Province</a> (abgekürzt LIP) eingestuft werden. Heaman (1994) ermittelte ein Intrusionsalter von 2470 Millionen Jahren.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Ihm folgt laut Heaman (1995)<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> vor 2473 bis 2446 Millionen Jahren der Matachewan-Gangschwarm (Fahrig und West datierten diesen auf 2470 bis 2450 Millionen Jahre vor heute<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>). Auch er stellt eine LIP dar und ist mit 250.000 Quadratkilometer fast viermal so groß wie der Mistassini-Gangschwarm, mit dem er genetisch in Verbindung gebracht werden kann. Er intrudierte den Superior-Kraton im Gebiet zwischen dem <a href="Oberer_See" title="Oberer See">Oberen See</a> und <a href="James_Bay" title="James Bay">James Bay</a>.</li>
<li>Im <a href="Hebriden-Terran" title="Hebriden-Terran">Hebriden-Terran</a> <a href="Schottland" title="Schottland">Schottlands</a> dringen vor 2418 bis 2375 Millionen Jahren die <a href="Dolerit" title="Dolerit">doleritischen</a> <a href="Scourie_dykes" title="Scourie dykes">Scourie dykes</a> in das Grundgebirge des <a href="Lewisian" title="Lewisian">Lewisians</a> ein.</li>
<li>Vor ca. 2410 Millionen Jahren erfolgt die Gangschar-Intrusion der Widgiemooltha Dyke Suite in den Yilgarn-Kraton. Nur unwesentlich später intrudieren vor ca. 2408 Millionen Jahren die Sebangwa Poort dykes in den Zimbabwe-Kraton. Eine mögliche Nachbarschaft der beiden Kratone wird vermutet.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Meteoritenkrater">Meteoritenkrater</h2></div>
<p>In <a href="Karelien" title="Karelien">Karelien</a> entstand möglicherweise vor rund 2400 Millionen Jahren der bisher älteste bekannte <a href="Meteoritenkrater" class="mw-redirect" title="Meteoritenkrater">Meteoritenkrater</a> von <a href="Suavj%C3%A4rvi" title="Suavjärvi">Suavjärvi</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Stratigraphie_und_Lagerstätten"><span id="Stratigraphie_und_Lagerst.C3.A4tten"></span>Stratigraphie und Lagerstätten</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bedeutende_Sedimentbecken_und_geologische_Formationen">Bedeutende Sedimentbecken und geologische Formationen</h3></div>
<ul><li>Minas Supergroup im Osten <a href="Brasilien" title="Brasilien">Brasiliens</a> – 2610/2580 bis 2420 Millionen Jahre vor heute</li>
<li>Chocolay Group am <a href="Lake_Superior" class="mw-redirect" title="Lake Superior">Lake Superior</a>:
<ul><li>Enchantment Lake Formation – 2317 ± 6 Millionen Jahre vor heute</li></ul></li>
<li>Hurwitz Supergroup des Hearne-Kratons in <a href="Nunavut" title="Nunavut">Nunavut</a> – 2450 bis 2111 Millionen Jahre vor heute</li>
<li>Huronian Supergroup im Osten <a href="Ontario" title="Ontario">Ontarios</a> – 2450 bis 2219 Millionen Jahre vor heute
<ul><li>Quirke Lake Group – 2330 bis 2275 Millionen Jahre vor heute
<ul><li>Serpent-Formation</li>
<li>Espanola-Formation</li>
<li>Bruce-Formation – 2330 bis 2315 Millionen Jahre vor heute</li></ul></li>
<li>Hough Lake Group – 2390 bis 2330 Millionen Jahre vor heute
<ul><li>Mississagi-Formation</li>
<li>Pecors-Formation</li>
<li>Ramsay-Lake-Formation – 2390 bis 2375 Millionen Jahre vor heute</li></ul></li>
<li>Elliot Lake Group – 2450 bis 2390 Millionen Jahre vor heute
<ul><li>Copper Cliff Rhyolite – 2414 bis 2377 Millionen Jahre vor heute</li>
<li>McKim-Formation</li>
<li>Matinenda-Formation</li></ul></li></ul></li>
<li>Transvaal-Becken in <a href="S%C3%BCdafrika" title="Südafrika">Südafrika</a> – 2670 bis 1900 Millionen Jahre vor heute
<ul><li><a href="Transvaal_Supergroup" title="Transvaal Supergroup">Transvaal Supergroup</a>
<ul><li>Pretoria Group
<ul><li>Hekpoort-Formation</li>
<li>glazigene Upper-Timeball-Hill-Formation – 2316 ± 7 Millionen Jahre vor heute</li>
<li>glazigene Boshoek-Formation – zwischen 2320 und 2184 Millionen Jahre vor heute</li>
<li>Lower-Timeball-Hill-Formation – 2322 ± 15 Millionen Jahre vor heute</li>
<li>Rooihoogte-Formation/Duitschland-Formation – um 2400 Millionen Jahre vor heute</li></ul></li>
<li>Postmasburg Group
<ul><li>Makganyene-Formation – <a href="Diamiktit" title="Diamiktit">Diamiktit</a> – zwischen 2415 und 2222 Millionen Jahre vor heute</li></ul></li>
<li>Ghaap Group im Griqualand-West-Gebiet – 2669 ± 5 bis 2450 Millionen Jahre vor heute
<ul><li>Koegas-Formation (auch Koegas Subgroup) – 2415 ± 6 Millionen Jahre vor heute. Die Formation ist nicht glaziogen.</li></ul></li>
<li>Chuniespoort Group im Transvaal-Gebiet – 2588 ± 6 bis 2460 Millionen Jahre vor heute</li></ul></li></ul></li>
<li><a href="Animikie_Group" title="Animikie Group">Animikie Group</a> in den <a href="Vereinigte_Staaten_von_Amerika" class="mw-redirect" title="Vereinigte Staaten von Amerika">Vereinigten Staaten</a> und in <a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a> – 2500 bis 1800 Millionen Jahre vor heute</li>
<li>Hamersley-Becken in <a href="Westaustralien" class="mw-redirect" title="Westaustralien">Westaustralien</a>
<ul><li>Hamersley Group – 2715 bis etwa 2400 Millionen Jahre vor heute
<ul><li>Woongarra Rhyolite – 2449 Millionen Jahre vor heute</li>
<li>Erste Bändererze um 2630 Millionen Jahre vor heute in der Marra Mamba Iron Formation</li></ul></li>
<li>Mount Bruce Supergroup</li>
<li>Turee Creek Group
<ul><li>glazigene Kazput-Formation – 2420 Millionen Jahre vor heute
<ul><li>Meteorite Bore Member (Diamiktit) – jünger als 2449 Millionen Jahre vor heute, bis 2420 Millionen Jahre vor heute</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geodynamik_–_Orogenesen"><span id="Geodynamik_.E2.80.93_Orogenesen"></span>Geodynamik – Orogenesen</h2></div>
<ul><li><a href="Antarktis" title="Antarktis">Ostantarktis</a> – <a href="Mawson-Kraton" title="Mawson-Kraton">Mawson-Kraton</a> (<a href="Ad%C3%A9lieland" title="Adélieland">Adélieland</a>, Georg-V-Land) – 2500 bis 2420 Millionen Jahre vor heute. Retrogression von der <a href="Granulit-Fazies" class="mw-redirect" title="Granulit-Fazies">Granulit-Fazies</a> zur <a href="Amphibolit-Fazies" class="mw-redirect" title="Amphibolit-Fazies">Amphibolit-Fazies</a>. Um 2440 waren <a href="Anatexis" title="Anatexis">anatektische Bedingungen</a> erreicht und es intrudierten folglich <a href="Granodiorit" title="Granodiorit">Monzogranodiorite</a>, rosafarbene <a href="Granit" title="Granit">Granite</a> und <a href="Mafit" class="mw-redirect" title="Mafit">mafische Gänge</a>.<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>In <a href="Nordamerika" title="Nordamerika">Nordamerika</a> (Superior-Kraton) geht vor ca. 2500 Millionen Jahren die Algoman Orogeny (in Kanada Kenoran Orogeny) zu Ende. Entlang der Great Lakes Tectonic Zone (abgekürzt <i>GLTZ</i>) kollidierten der im Norden gelegene Superior-Kraton mit der von Süden andockenden Minnesota River Valley Subprovince. Nach erfolgter Kollision kam es ab 2500 Millionen Jahren vor heute zu orogenem Kollaps und <a href="Grabenbruch" title="Grabenbruch">Rifting</a>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Grundgebirgsterrane">Grundgebirgsterrane</h2></div>
<ul><li>Nördliche Borborema-Provinz im Nordosten <a href="Brasilien" title="Brasilien">Brasiliens</a>, Médio Coreaú Domain (MCD): Granja-Komplex – 2350 bis 2270 Millionen Jahre. Das Terran besteht aus metatexitischen <a href="Orthogneis" class="mw-redirect" title="Orthogneis">Orthogneisen</a> tonalitischer und granodioritischer Zusammensetzung (<a href="TTG-Komplex" title="TTG-Komplex">TTG-Komplex</a>), begleitet von hochgradigen Metamorphiten wie Kinzigiten, <a href="Charnockit" title="Charnockit">Charnockiten</a> und <a href="Enderbit" title="Enderbit">Enderbiten</a>.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Zentralbrasilianischer Schild
<ul><li>Bacajá Domain: 2359 Millionen Jahre vor heute</li>
<li>Tapajόs-Parima-Provinz:
<ul><li>Uatumã-Anauá Domain: 2354 Millionen Jahre vor heute</li>
<li>Tapajόs Domain: 2483 bis 2380 Millionen Jahre vor heute</li></ul></li></ul></li>
<li>Guyana-Schild, Zentralbereich: 2350 Millionen Jahre vor heute</li>
<li><a href="Westafrika-Kraton" title="Westafrika-Kraton">Westafrika-Kraton</a>, <a href="Elfenbeink%C3%BCste" title="Elfenbeinküste">Elfenbeinküste</a>: 2312 Millionen Jahre vor heute</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>James G. Ogg: <cite style="font-style:italic">Status on Divisions of the International Geologic Time Scale</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Lethaia</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>37</span>, 2004, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>183–199</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1080/00241160410006492">10.1080/00241160410006492</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="http://www.stratigraphy.org/precambrian/Ogg_2003.pdf">[1]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Siderium&rft.atitle=Status+on+Divisions+of+the+International+Geologic+Time+Scale&rft.au=James+G.+Ogg&rft.btitle=Lethaia&rft.date=2004&rft.doi=10.1080%2F00241160410006492&rft.genre=book&rft.pages=183-199&rft.volume=37" style="display:none"> </span></li>
<li>Kenneth A. Plumb: <cite style="font-style:italic">New Precambrian time scale</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Episodes</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>14(2)</span>. Beijing 1991, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>134–140</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Siderium&rft.atitle=New+Precambrian+time+scale&rft.au=Kenneth+A.+Plumb&rft.btitle=Episodes&rft.date=1991&rft.genre=book&rft.pages=134-140&rft.place=Beijing&rft.volume=14%282%29" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.geomorph.org/sp/arch/ISChart2009.pdf">International Stratigraphic Chart 2009</a> (PDF; 485 kB)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li>Bändererze</li>
<li><a href="Gro%C3%9Fe_Sauerstoffkatastrophe" title="Große Sauerstoffkatastrophe">Große Sauerstoffkatastrophe</a></li>
<li><a href="Methanium" title="Methanium">Methanium</a></li>
<li><a href="Neoarchaikum" title="Neoarchaikum">Neoarchaikum</a></li>
<li><a href="Oxygenium" class="mw-redirect" title="Oxygenium">Oxygenium</a></li>
<li><a href="Pal%C3%A4oproterozoikum" title="Paläoproterozoikum">Paläoproterozoikum</a></li>
<li><a href="Pal%C3%A4oproterozoische_Vereisung" title="Paläoproterozoische Vereisung">Paläoproterozoische Vereisung</a></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">James F. Kasting, Shuehi Ono: <cite style="font-style:italic">Paleoclimates: The First Two Billion Years</cite>. 2006.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Siderium&rft.au=James+F.+Kasting%2C+Shuehi+Ono&rft.btitle=Paleoclimates%3A+The+First+Two+Billion+Years&rft.date=2006&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">G. M. Young und H. W. Nesbitt: <cite style="font-style:italic">Paleoclimatology and provenance of the glaciogenic Gowganda Formation (Paleoproterozoic), Ontario, Canada: A chemostratigraphic approach</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geological Society of America Bulletin</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>111</span>, 1999, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>264–274</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Siderium&rft.atitle=Paleoclimatology+and+provenance+of+the+glaciogenic+Gowganda+Formation+%28Paleoproterozoic%29%2C+Ontario%2C+Canada%3A+A+chemostratigraphic+approach&rft.au=G.+M.+Young+und+H.+W.+Nesbitt&rft.btitle=Geological+Society+of+America+Bulletin&rft.date=1999&rft.genre=book&rft.pages=264-274&rft.volume=111" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">I. A. Hilburn, J. L. Kirschvink, E. Tajika, R. Tada,Y. Hamano und S. Yamamoto: <cite style="font-style:italic">A negative fold test on the Lorrain Formation of the Huronian Supergroup: Uncertainty on the paleolatitude of the Paleoproterozoic Gowganda glaciation and implications for the great oxygenation event</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Earth and Planetary Science Letters</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>232</span>, 2004, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>315–332</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Siderium&rft.atitle=A+negative+fold+test+on+the+Lorrain+Formation+of+the+Huronian+Supergroup%3A+Uncertainty+on+the+paleolatitude+of+the+Paleoproterozoic+Gowganda+glaciation+and+implications+for+the+great+oxygenation+event&rft.au=I.+A.+Hilburn%2C+J.+L.+Kirschvink%2C+E.+Tajika%2C+...&rft.btitle=Earth+and+Planetary+Science+Letters&rft.date=2004&rft.genre=book&rft.pages=315-332&rft.volume=232" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Richard W. Ojakangas, J. S. Marmo und K.I. Heiskanen: <cite style="font-style:italic">Basin evolution of the Paleoproterozoic Karelian Supergroup of the Fennoscandian (Baltic) Shield</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Sedimentary Geology</cite>. 2001, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>141–142, 255–286</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Siderium&rft.atitle=Basin+evolution+of+the+Paleoproterozoic+Karelian+Supergroup+of+the+Fennoscandian+%28Baltic%29+Shield&rft.au=Richard+W.+Ojakangas%2C+J.+S.+Marmo+und+K.I.+Heiskanen&rft.btitle=Sedimentary+Geology&rft.date=2001&rft.genre=book&rft.pages=141-142%2C+255-286" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Martin J. Van Kranendonk: <cite style="font-style:italic">Three and a half billion years of life on Earth: A transect back into deep time</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geological Survey of Western Australia</cite>. Record 2010/21, 2010, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>93</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Siderium&rft.atitle=Three+and+a+half+billion+years+of+life+on+Earth%3A+A+transect+back+into+deep+time&rft.au=Martin+J.+Van+Kranendonk&rft.btitle=Geological+Survey+of+Western+Australia&rft.date=2010&rft.genre=book&rft.pages=93&rft.volume=Record+2010%2F21" style="display:none"> </span></span>
</li>
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