AUDITADO

Mapa 015 — Gran Oxidación

Pregunta central

¿Cómo pasar de azufre, pirita, paleosuelos, diamictitas e isótopos marinos medidos hoy a «el oxígeno aumentó» sin convertir un umbral en porcentaje, una cuenca en planeta o una plataforma en océano completo?

Cadena principal

FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA PREEXISTENTE
                 ↓
        producción bruta de O₂
                 ↓
 ¿fuentes netas > sumideros reductores?
          ┌──────┴──────┐
          ↓             ↓
       todavía no       sí, por intervalos
          ↓             ↓
     oasis locales    O₂ atmosférico ↑
                            ↓
             umbral fotoquímico S-MIF cruzado
                            ↓
         ┌──────────────────┼──────────────────┐
         ↓                  ↓                  ↓
  meteorización       plataforma somera   clima/CH₄/O₃
  oxidativa ↑         oxigenada            cambian
         ↓                  ↓                  ↓
  pirita/Mo/S          V/Tl/Fe             glaciaciones
                            ↓
                 fondo profundo aún anóxico

La última fila no es una contradicción. Los reservorios responden a escalas y tiempos de mezcla diferentes.

Cuatro relojes

≥2.87 Ga          ~2.50–2.43 Ga        ~2.33–2.32 Ga       2.32–2.26 Ga
O₂ local          pérdidas/pulsos      gran S-MIF          V: plataformas
arcaico           atmosféricos         desaparece          persistentemente oxigenadas
 B-COND               C↑                 B-COND                 B-COND
    │                  │                    │                       │
    └── innovación ────┴── transición ─────┴── respuesta marina ───┘
        no es la GOE        no es un punto      no es océano total

Matriz proxy–reservorio–claim

ProxyReservorio inmediatoPuenteClaim máximo
Δ³³S, Δ³⁶S grandesproductos atmosféricos de SUV + aire anóxico preservan MIFrégimen atmosférico bajo en O₂
pérdida de S‑MIFatmósfera + ciclo superficial de SO₂/O₃ cierran la rutacruce de umbral
pirita/uraninita detríticasuperficie continentalsobreviven sólo con oxidación limitadameteorización débil
paleosuelos/capas rojasregolito/sedimentoFe retenido/oxidadoambiente continental oxidante
V/Tl authigénicosagua marina integradasumideros oxidados fraccionan isótoposextensión de fondos oxigenados
especiación de Fe, Mo/Ucolumna localdisponibilidad/redoxoxia, ferruginia o euxinia local
diamictitasclimahielo preservadoglaciación, no pO₂

S‑MIF: un umbral, no un oxímetro

Δ³³S ≠ 0 grande
      ↓
fotoquímica y separación atmosférica plausibles
      ↓
pO₂ por debajo de un umbral modelado

NO entrega automáticamente:
  porcentaje de O₂
  duración del estado
  edad de la fuente si el S fue reciclado

La cota publicada depende del modelo (~10⁻⁷–10⁻⁵ PAL como rango de referencia). Debe reportarse con su atmósfera supuesta.

Dos explicaciones para S‑MIF tardío

MISMO GRANO MEDIDO
        │
        ├─ A. atmósfera volvió bajo el umbral
        │      predice concordancia con otros proxies atmosféricos
        │
        └─ B. sulfuro arcaico fue erosionado
               predice control por procedencia/cuenca

Una mezcla de A+B es posible. Contar dos señales de S no añade independencia si comparten la misma fuente crustal.

Atmósfera y océano se desacoplan

             ATMÓSFERA
        O₂ por encima del umbral
                 │ intercambio
                 ↓
      PLATAFORMA / MAR SOMERO
          O₂ > ~10 μM en fondos
                 │ consumo + mezcla limitada
                 ↓
          OCÉANO PROFUNDO
       ferruginoso/euxínico/anóxico

Heard 2025 sostiene la fila intermedia; no borra la última.

Por qué las cotas no forman una sola barra

10⁻⁷–10⁻⁵ PAL   pérdida S-MIF          fotoquímica
<5×10⁻⁴ PAL      pirita huroniana       meteorización local/modelada
10⁻⁴–10⁻³ PAL   posible ozono           O-MIF/modelo
≥4×10⁻² PAL      V marino                equilibrio aire–mar/modelo

Las edades, cuencas, reservorios y modelos no son idénticos. Ordenar las cifras no reconstruye una curva temporal.

Rápido dentro de prolongado

transición del sistema:     ~2.45 ━━━━━━━━━━━━━━━ ~2.32 Ga
cruce en testigo Transvaal:                 ┣━━┫ 1–10 Ma
memoria en Australia:       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━► >2.31 Ga

No hay paradoja: el aire puede cruzar rápido un umbral mientras cuencas y continentes responden durante decenas o cientos de millones de años.

Glaciación: grafo causal, no flecha única

O₂ ↑ ─→ CH₄ ↓ ─→ enfriamiento
 │                 │
 │                 ├─→ hielo/mestereorización/productividad cambian
 │                 │
 └─→ O₃/fotoquímica┴─→ umbral S-MIF se desplaza

magmatismo ─→ CO₂ + gases reductores + nutrientes
               └─ efectos de signos diferentes

La coincidencia cronológica restringe el grafo; no elige por sí sola una flecha dominante.

Jerarquía de claims

ClaimConfianzaCuello de botella
transición atmosférica paleoproterozoicaB-CONDproxy y umbral modelados
intervalo principal ~2.45–2.32 GaB-CONDdefinición y asincronía
pulsos/memoria durante la transiciónB-CONDexplicaciones parcialmente degeneradas
pérdida grande de S‑MIF por ~2.32 GaB local / B-COND globalcorrelación entre cuencas
plataformas oxigenadas despuésB-CONDV/Tl y balance oceánico
fondo profundo anóxicoB-CONDmuestreo incompleto
pO₂ exactoDcotas incompatibles como medición única
causa/glaciación únicaD-Ered de retroalimentaciones

Dependencias compartidas

S múltiple ─────────→ fotoquímica + preservación + procedencia
U–Pb/Re–Os ─────────→ correlación del horizonte, no aire directo
pirita/paleosuelo ──→ litología fuente + cinética + facies
V/Tl/Fe/Mo/U ───────→ diagénesis + balance + estado local
clima/magmatismo ───→ correlación estratigráfica entre cratones

La convergencia más fuerte cambia objeto e instrumento: S atmosférico + meteorización continental + V/Tl marino + geocronología.

Falsadores prioritarios

  1. S‑MIF grande generado y preservado de forma estable bajo pO₂ alto en una atmósfera paleoproterozoica plausible;
  2. procedencia que muestre que todo S‑MIF tardío es contemporáneo o, al revés, exclusivamente reciclado;
  3. V/Tl equivalentes producidos sin expansión de un sumidero oxidado;
  4. pirita supuestamente detrítica demostrada como diagenética;
  5. nuevas edades que rompan la correlación entre el cambio de S y la respuesta marina;
  6. un proxy independiente que cierre una curva de pO₂ fuera de las familias actuales.

Preguntas abiertas enlazadas

  • OPEN-GOE-BOUNDARY-001: inicio, final y definición operacional;
  • OPEN-GOE-SMIF-001: oscilación frente a memoria crustal;
  • OPEN-GOE-LEVEL-001: trayectoria absoluta de pO₂;
  • OPEN-GOE-OCEAN-001: volumen y profundidad oxigenados;
  • OPEN-GOE-GLACIATION-001: direcciones causales clima–oxígeno;
  • OPEN-GOE-TRIGGER-001: cambio de fuentes/sumideros que volvió persistente la acumulación.

Regla editorial

Nunca reemplazar:

«varios proxies indican que el aire cruzó un umbral oxidante durante una
transición prolongada y que plataformas someras respondieron hacia 2.32 Ga»

por:

«a 2.4 Ga la atmósfera y todos los océanos alcanzaron oxígeno moderno»

La primera frase conserva proxy, escala y tempo. La segunda inventa porcentaje, sincronía y homogeneidad.