中国科学院院士、中国科学院青藏高原研究所研究员丁林团队定量重建了青藏高原东部洛隆盆地的隆升历史和环境变化,为探索高原生长过程及环境影响提供了新的有力证据。相关研究成果近日发表于《国家科学评论》。
洛隆盆地位于青藏高原中部与东部的过渡地带,是研究高原隆升和气候响应的关键区域。2020年至2024年,研究团队在该地区进行了多次野外地质考察和系统发掘,采集了大量火山灰、古土壤钙结核、湖相灰岩和泥岩孢粉样品,以及2000多件各类化石标本。其中,植物叶片化石最为丰富,指示该地区当时的生物多样性非常丰富。
“湖相灰岩团簇同位素古高度计指示,在5400万年前至4600万年前,洛隆盆地海拔高度仅600米。孢粉分析表明,该盆地分布着以麻黄属为代表的耐旱灌木,指示干旱沙漠环境。”论文第一作者、中国科学院青藏高原研究所博士生赵晨圆介绍,“而在约4400万年前,植物化石叶相-热焓法计算出的古高度显示盆地快速抬升至约2900米。地表隆升导致降雨量显著增加,出现明显的干湿季交替,结合以漆树科、栎属、旱梅属等为代表的植物化石群落,表明洛隆盆地的气候转变为相对温暖湿润的亚热带地中海式森林环境,孕育了生物多样性丰富的落叶阔叶混交林。”
对此,丁林表示,中央谷地是印度板块与欧亚板块碰撞后长期存在于冈底斯山脉和中央分水岭山脉之间的低海拔地区。洛隆动植物群的发现,表明约4400万年前中央谷地向东延伸至以洛隆盆地为代表的广阔的藏东地区。古高度重建表明,中央谷地东部隆升早、西部隆升较晚,4400万年前呈现出东高西低的地貌特点。
研究认为,6500万年前以来,受印度大陆持续向北俯冲作用影响,中央谷地吸收了上千公里的地壳缩短,其中高原东部还发生了约50°的顺时针旋转,高原东部深部岩石圈地幔在变形最剧烈的区域首先发生撕裂并逐步下沉到软流圈中,同时引发软流圈物质上涌和大规模岩浆活动,最终引起地表快速隆升。
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