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
| Proxy | Reservorio inmediato | Puente | Claim máximo |
|---|---|---|---|
Δ³³S, Δ³⁶S grandes | productos atmosféricos de S | UV + aire anóxico preservan MIF | régimen atmosférico bajo en O₂ |
pérdida de S‑MIF | atmósfera + ciclo superficial de S | O₂/O₃ cierran la ruta | cruce de umbral |
| pirita/uraninita detrítica | superficie continental | sobreviven sólo con oxidación limitada | meteorización débil |
| paleosuelos/capas rojas | regolito/sedimento | Fe retenido/oxidado | ambiente continental oxidante |
| V/Tl authigénicos | agua marina integrada | sumideros oxidados fraccionan isótopos | extensión de fondos oxigenados |
| especiación de Fe, Mo/U | columna local | disponibilidad/redox | oxia, ferruginia o euxinia local |
| diamictitas | clima | hielo preservado | glaciación, 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
| Claim | Confianza | Cuello de botella |
|---|---|---|
| transición atmosférica paleoproterozoica | B-COND | proxy y umbral modelados |
intervalo principal ~2.45–2.32 Ga | B-COND | definición y asincronía |
| pulsos/memoria durante la transición | B-COND | explicaciones parcialmente degeneradas |
pérdida grande de S‑MIF por ~2.32 Ga | B local / B-COND global | correlación entre cuencas |
| plataformas oxigenadas después | B-COND | V/Tl y balance oceánico |
| fondo profundo anóxico | B-COND | muestreo incompleto |
pO₂ exacto | D | cotas incompatibles como medición única |
| causa/glaciación única | D-E | red 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
S‑MIFgrande generado y preservado de forma estable bajopO₂alto en una atmósfera paleoproterozoica plausible;- procedencia que muestre que todo
S‑MIFtardío es contemporáneo o, al revés, exclusivamente reciclado; - V/Tl equivalentes producidos sin expansión de un sumidero oxidado;
- pirita supuestamente detrítica demostrada como diagenética;
- nuevas edades que rompan la correlación entre el cambio de S y la respuesta marina;
- un proxy independiente que cierre una curva de
pO₂fuera 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 depO₂;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.