Condiciones áridas en torno al evento 8,2 ka registradas por los isótopos estables del yeso en Laguna de Medina (Cádiz)

Autores/as

  • Lucia Martegani Grupo de Recursos Hídricos y Geología Ambiental. Departamento de Biología y Geología. Universidad de Almería. España
  • Fernando Gázquez Grupo de Recursos Hídricos y Geología Ambiental. Departamento de Biología y Geología. Universidad de Almería, España
  • Martin Melles Institute of Geology and Mineralogy, University of Cologne, Alemania
  • Tabea Schröder Institute of Geology and Paleontology, Aachen University, Alemania
  • Klaus Reicherter Institute of Neotectonics and Natural Hazards, RWTH Aachen University, Alemania

DOI:

https://doi.org/10.55407/geogaceta95513

Palabras clave:

yeso, isótopos estables, evento 8.2 ka, paleoclima, lagos

Resumen

Las variaciones climáticas acontecidas durante el Holoceno en el sur de la Península Ibérica quedaron registradas en las secuencias sedimentarias de las numerosas lagunas que ocupan la depresión del Guadalquivir. En el presente trabajo se ha analizado la composición isotópica del oxígeno y el hidrógeno (δ18O, δ2H y d-exceso) del agua de hidratación del yeso (CaSO4·2H2O) de sedimentos de la Laguna de Medina (Cádiz), extraídos de entre 24 y 18 m de profundidad y con edades comprendidas entre ~9,0 y ~7,0 cal. ky BP (kiloaños calibrados antes del presente), con el fin de reconstruir los valores isotópicos del agua del lago durante este periodo. Los sedimentos de la laguna registraron un periodo especialmente seco en torno a ~7,7 cal. ky BP, evidenciado por la presencia de yeso. Los valores elevados de δ18O y δ2H del agua del lago (hasta 7,4‰ y 26,1‰, respectivamente) sugieren que la solución a partir de la cual precipitó el yeso estaba extremadamente evaporada. Esta etapa árida podría corresponder al evento 8,2 ka, un episodio climático frío que tuvo extensión global. Investigaciones en progreso permitirán cuantificar las condiciones climáticas (humedad y temperatura) durante este periodo y perfeccionar su cronología. 

Citas

Alley, R.B., Mayewski, P.A., Sowers, T., Stuiver, M., Taylor, K.C. y Clark, P.U. (1997). Geology 25, 483-486. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1997)025<0483:HCIAPW>2.3.CO;2

Alley, R.B. y Agústsdóttir, A.M. (2005). Quaternary Science Reviews 24, 1123-1149. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2004.12.004

Baldini, L.M., Baldini, J.U.L., McDermott, F., Arias, P., Cueto, M., et al. (2019). Quaternary Science Reviews 226, 105998. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.105998

Benson, A., Hoffmann, D. L., Daura, J., Sanz, M., Rodrigues, F., Souto, P. y Zilhão, J. (2021). The Holocene 8, 1339-1350. https://doi.org/10.1177/09596836211011666

Dean, J.R., Jones, M.D., Leng, M.J., Noble, S.R., Metcalfe, S.E., Sloane, H.J. et al. (2015). Quaternary Science Reviews 124, 162-174. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.07.023

Evans, N.P., Bauska, T. K., Gázquez, F., Curtis, J.H., Brenner, M. y Hodell, D.A. (2018). Science 361, 6401, 498-501. https://doi.org/10.1126/science.aas9871

Gasse, F. y van Campo, E. (1994). Earth and Planetary Science Letters 126, 435-456. https://doi.org/10.1016/0012-821X(94)90123-6

Gázquez F., Evans, N. P. y Hodell D. A. (2017). Geochimica et Cosmochimica Acta 198, 259-270. https://doi.org/10.1016/j.gca.2016.11.001

Gázquez F., Bauska, T.K., Comas-Bru, L., Bassam, G., Calaforra, J.M. y Hodell, D.A. (2020). Scientific Reports 10, 14705. https://doi.org/10.1038/s41598-020-71679-3

Grootes, P. M., Stuiver, M., White, J. W. C., Johnsen, S. J. y Jouzel, J. (1993). Nature 366, 552-554. https://doi.org/10.1038/366552a0

Kurek, J., Cwynar, L., Spear, R.W. y Schulz, M. (2002). En: Geological Society of America, Abstracts with Programs 34, 49.

Lionello, P., Malanotte-Rizzoli, P., Boscolo, R., Alpert, P. et al. (2006). Developments in Earth and Environmental Sciences. https://doi.org/10.1016/S1571-9197(06)80003-0

López-Sáez, J.A., López-Merino, L. y Pérez-Díaz, S. (2008). En: VII Congreso Ibérico de Arqueometría, 77-86.

Nieto-Moreno, V., Martínez-Ruiz, F., Giralt, S., Jimenez-Espejo, F., Gallego-Torres, D. et al. (2011). Climate of the Past 7, 1395-1414. https://doi.org/10.5194/cp-7-1395-2011

Ramós-Román, M.J., Jiménez-Moreno, G. et al. (2018). Global and Planetary Change 168, 35-63. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2018.06.003

Reed, J.M., Stevenson, A.C. y Juggins, S. (2001). The Holocene 11, 707-719. https://doi.org/10.1191/09596830195735

Schröder, T., van't Hoff, J., López-Sáez, J.A, Viehberg F., Melles, M. y Reicherter, K. (2018). Quaternary Science Reviews 198, 208-225. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2018.08.030

Schröder, T., López-Sáez, J.A, van't Hoff, J. y Reicherter, K. (2020). The Holocene 30, 13-22. https://doi.org/10.1177/0959683619865590

van't Hoff, J. (2017). Tesis doctoral. Unidad de Colonia, Alemania. 115 p.

Zielhofer, C., Fletcher, W. J., Mischke, S., De Batist, M., Campbell, J. F. E. et al. (2017). Quaternary Science Reviews 157, 29-51. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.11.037

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Publicado

2023-06-05

Cómo citar

Martegani, L., Gázquez, F., Melles, M., Schröder, T. ., & Reicherter, K. . (2023). Condiciones áridas en torno al evento 8,2 ka registradas por los isótopos estables del yeso en Laguna de Medina (Cádiz). Geogaceta, 73, 43–46. https://doi.org/10.55407/geogaceta95513

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