Zeitschriftenartikel zum Thema „Archean ocean“
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Crowe, S. A., C. Jones, S. Katsev, C. Magen, A. H. O'Neill, A. Sturm, D. E. Canfield et al. „Photoferrotrophs thrive in an Archean Ocean analogue“. Proceedings of the National Academy of Sciences 105, Nr. 41 (06.10.2008): 15938–43. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0805313105.
Der volle Inhalt der QuelleBusigny, Vincent, Noah J. Planavsky, Didier Jézéquel, Sean Crowe, Pascale Louvat, Julien Moureau, Eric Viollier und Timothy W. Lyons. „Iron isotopes in an Archean ocean analogue“. Geochimica et Cosmochimica Acta 133 (Mai 2014): 443–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2014.03.004.
Der volle Inhalt der QuelleSharma, S. Das, D. J. Patil, R. Srinivasan und K. Gopalan. „Very high18o enrichment in Archean cherts from South India: implications for Archean ocean temperature“. Terra Nova 6, Nr. 4 (Juli 1994): 385–90. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3121.1994.tb00511.x.
Der volle Inhalt der QuelleHarrison, C. G. A. „Constraints on ocean volume change since the Archean“. Geophysical Research Letters 26, Nr. 13 (01.07.1999): 1913–16. http://dx.doi.org/10.1029/1999gl900425.
Der volle Inhalt der QuelleHabicht, K. S. „Calibration of Sulfate Levels in the Archean Ocean“. Science 298, Nr. 5602 (20.12.2002): 2372–74. http://dx.doi.org/10.1126/science.1078265.
Der volle Inhalt der QuelleBusigny, Vincent, Oanez Lebeau, Magali Ader, Bryan Krapež und Andrey Bekker. „Nitrogen cycle in the Late Archean ferruginous ocean“. Chemical Geology 362 (Dezember 2013): 115–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemgeo.2013.06.023.
Der volle Inhalt der QuelleAvila-Alonso, Dailé, Jan M. Baetens, Rolando Cardenas und Bernard De Baets. „Assessing the effects of ultraviolet radiation on the photosynthetic potential in Archean marine environments“. International Journal of Astrobiology 16, Nr. 3 (09.09.2016): 271–79. http://dx.doi.org/10.1017/s147355041600032x.
Der volle Inhalt der QuelleNishizawa, Manabu, Takuya Saito, Akiko Makabe, Hisahiro Ueda, Masafumi Saitoh, Takazo Shibuya und Ken Takai. „Stable Abiotic Production of Ammonia from Nitrate in Komatiite-Hosted Hydrothermal Systems in the Hadean and Archean Oceans“. Minerals 11, Nr. 3 (19.03.2021): 321. http://dx.doi.org/10.3390/min11030321.
Der volle Inhalt der QuelleSleep, Norman H. „Archean plate tectonics: what can be learned from continental geology?“ Canadian Journal of Earth Sciences 29, Nr. 10 (01.10.1992): 2066–71. http://dx.doi.org/10.1139/e92-164.
Der volle Inhalt der QuelleOlson, Haley C., Nadja Drabon und David T. Johnston. „Oxygen isotope insights into the Archean ocean and atmosphere“. Earth and Planetary Science Letters 591 (August 2022): 117603. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2022.117603.
Der volle Inhalt der QuelleKrissansen-Totton, Joshua, Giada N. Arney und David C. Catling. „Constraining the climate and ocean pH of the early Earth with a geological carbon cycle model“. Proceedings of the National Academy of Sciences 115, Nr. 16 (02.04.2018): 4105–10. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1721296115.
Der volle Inhalt der QuelleDey, S., und J. F. Moyen. „About this title - Archean Granitoids of India: Windows into Early Earth Tectonics“. Geological Society, London, Special Publications 489, Nr. 1 (2020): NP. http://dx.doi.org/10.1144/sp489.
Der volle Inhalt der QuelleKienert, H., G. Feulner und V. Petoukhov. „Albedo and heat transport in 3-D model simulations of the early Archean climate“. Climate of the Past 9, Nr. 4 (07.08.2013): 1841–62. http://dx.doi.org/10.5194/cp-9-1841-2013.
Der volle Inhalt der QuelleGifford, Jennifer N., Shawn J. Malone und Paul A. Mueller. „The Medicine Hat Block and the Early Paleoproterozoic Assembly of Western Laurentia“. Geosciences 10, Nr. 7 (15.07.2020): 271. http://dx.doi.org/10.3390/geosciences10070271.
Der volle Inhalt der QuelleRüpke, Lars, und Fabrice Gaillard. „The Geological History of Water: From Earth’s Accretion to the Modern Deep Water Cycle“. Elements 20, Nr. 4 (01.08.2024): 253–58. http://dx.doi.org/10.2138/gselements.20.4.253.
Der volle Inhalt der QuelleKienert, H., G. Feulner und V. Petoukhov. „Albedo and heat transport in 3-dimensional model simulations of the early Archean climate“. Climate of the Past Discussions 9, Nr. 1 (24.01.2013): 525–82. http://dx.doi.org/10.5194/cpd-9-525-2013.
Der volle Inhalt der QuelleMukherjee, Indrani, und Ross R. Large. „Co-evolution of trace elements and life in Precambrian oceans: The pyrite edition“. Geology 48, Nr. 10 (19.06.2020): 1018–22. http://dx.doi.org/10.1130/g47890.1.
Der volle Inhalt der QuelleVérard, Christian, und Ján Veizer. „On plate tectonics and ocean temperatures“. Geology 47, Nr. 9 (02.08.2019): 881–85. http://dx.doi.org/10.1130/g46376.1.
Der volle Inhalt der QuelleRey, Patrice F., Nicolas Coltice und Nicolas Flament. „Archean Geodynamics Underneath Weak, Flat, and Flooded Continents“. Elements 20, Nr. 3 (01.06.2024): 180–86. http://dx.doi.org/10.2138/gselements.20.3.180.
Der volle Inhalt der QuelleHeard, Andy W., Nicolas Dauphas, Romain Guilbaud, Olivier J. Rouxel, Ian B. Butler, Nicole X. Nie und Andrey Bekker. „Triple iron isotope constraints on the role of ocean iron sinks in early atmospheric oxygenation“. Science 370, Nr. 6515 (22.10.2020): 446–49. http://dx.doi.org/10.1126/science.aaz8821.
Der volle Inhalt der QuellePasek, M. A., J. P. Harnmeijer, R. Buick, M. Gull und Z. Atlas. „Evidence for reactive reduced phosphorus species in the early Archean ocean“. Proceedings of the National Academy of Sciences 110, Nr. 25 (03.06.2013): 10089–94. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1303904110.
Der volle Inhalt der QuelleShibuya, Takazo, Tsuyoshi Komiya, Kentaro Nakamura, Ken Takai und Shigenori Maruyama. „Highly alkaline, high-temperature hydrothermal fluids in the early Archean ocean“. Precambrian Research 182, Nr. 3 (01.10.2010): 230–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2010.08.011.
Der volle Inhalt der QuelleRouxel, O. J. „Iron Isotope Constraints on the Archean and Paleoproterozoic Ocean Redox State“. Science 307, Nr. 5712 (18.02.2005): 1088–91. http://dx.doi.org/10.1126/science.1105692.
Der volle Inhalt der QuelleMoyen, Jean-François. „Archean granitoids: classification, petrology, geochemistry and origin“. Geological Society, London, Special Publications 489, Nr. 1 (01.04.2019): 15–49. http://dx.doi.org/10.1144/sp489-2018-34.
Der volle Inhalt der QuelleKusky, Timothy M. „Evidence for Archean ocean opening and closing in the Southern Slave Province“. Tectonics 9, Nr. 6 (Dezember 1990): 1533–63. http://dx.doi.org/10.1029/tc009i006p01533.
Der volle Inhalt der QuelleKamber, Balz S. „Archean mafic–ultramafic volcanic landmasses and their effect on ocean–atmosphere chemistry“. Chemical Geology 274, Nr. 1-2 (Juni 2010): 19–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemgeo.2010.03.009.
Der volle Inhalt der QuelleKnoll, Andrew H., Kristin D. Bergmann und Justin V. Strauss. „Life: the first two billion years“. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 371, Nr. 1707 (05.11.2016): 20150493. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2015.0493.
Der volle Inhalt der QuelleMachado, N., H. Zwanzig und M. Parent. „U-Pb ages of plutonism, sedimentation, and metamorphism of the Paleoproterozoic Kisseynew metasedimentary belt, Trans-Hudson Orogen (Manitoba, Canada)“. Canadian Journal of Earth Sciences 36, Nr. 11 (10.11.1999): 1829–42. http://dx.doi.org/10.1139/e99-012.
Der volle Inhalt der QuelleHernández, Claudeth, und Karo Michaelian. „Dissipative Photochemical Abiogenesis of the Purines“. Entropy 24, Nr. 8 (26.07.2022): 1027. http://dx.doi.org/10.3390/e24081027.
Der volle Inhalt der QuelleMuller, Élodie, Pascal Philippot, Claire Rollion-Bard und Pierre Cartigny. „Multiple sulfur-isotope signatures in Archean sulfates and their implications for the chemistry and dynamics of the early atmosphere“. Proceedings of the National Academy of Sciences 113, Nr. 27 (21.06.2016): 7432–37. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1520522113.
Der volle Inhalt der QuelleCiscato, Emily R., Tomaso R. R. Bontognali, Simon W. Poulton und Derek Vance. „Copper and its Isotopes in Organic-Rich Sediments: From the Modern Peru Margin to Archean Shales“. Geosciences 9, Nr. 8 (25.07.2019): 325. http://dx.doi.org/10.3390/geosciences9080325.
Der volle Inhalt der QuelleAhmad, Iftikhar, M. E. A. Mondal, Md Sayad Rahaman, Rajneesh Bhutani und M. Satyanarayanan. „Archean granitoids of the Aravalli Craton, northwest India“. Geological Society, London, Special Publications 489, Nr. 1 (2020): 215–34. http://dx.doi.org/10.1144/sp489-2018-195.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Xi, Qingjun Guo, Valeria Boyko, Khoren Avetisyan, Alyssa J. Findlay, Fang Huang, Zhongliang Wang und Zhenwu Chen. „Isotopic reconstruction of iron oxidation-reduction process based on an Archean Ocean analogue“. Science of The Total Environment 817 (April 2022): 152609. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152609.
Der volle Inhalt der QuelleYamaguchi, K. E. „Comment on "Iron Isotope Constraints on the Archean and Paleoproterozoic Ocean Redox State"“. Science 311, Nr. 5758 (13.01.2006): 177a. http://dx.doi.org/10.1126/science.1118221.
Der volle Inhalt der QuelleTerabayashi, Masaru, Yuki Masada und Hiroaki Ozawa. „Archean ocean-floor metamorphism in the North Pole area, Pilbara Craton, Western Australia“. Precambrian Research 127, Nr. 1-3 (November 2003): 167–80. http://dx.doi.org/10.1016/s0301-9268(03)00186-4.
Der volle Inhalt der QuelleBARBOSA, JOHILDO S. F., und PIERRE SABATÉ. „Geological features and the Paleoproterozoic collision of four Archean crustal segments of the São Francisco Craton, Bahia, Brazil: a synthesis“. Anais da Academia Brasileira de Ciências 74, Nr. 2 (Juni 2002): 343–59. http://dx.doi.org/10.1590/s0001-37652002000200009.
Der volle Inhalt der QuelleMondal, M. E. A., M. Faruque Hussain und Talat Ahmad. „Archean granitoids of the Bastar Craton, Central India“. Geological Society, London, Special Publications 489, Nr. 1 (08.01.2019): 135–55. http://dx.doi.org/10.1144/sp489-2019-311.
Der volle Inhalt der QuelleChian, Deping, und Keith Louden. „The structure of Archean–Ketilidian crust along the continental shelf of southwestern Greenland from a seismic refraction profile“. Canadian Journal of Earth Sciences 29, Nr. 2 (01.02.1992): 301–13. http://dx.doi.org/10.1139/e92-027.
Der volle Inhalt der QuelleBurgess, Ray, Sarah L. Goldsmith, Hirochika Sumino, Jamie D. Gilmour, Bernard Marty, Magali Pujol und Kurt O. Konhauser. „Archean to Paleoproterozoic seawater halogen ratios recorded by fluid inclusions in chert and hydrothermal quartz“. American Mineralogist 105, Nr. 9 (01.09.2020): 1317–25. http://dx.doi.org/10.2138/am-2020-7238.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, M. M., und Vinod K. Singh. „Geochemistry and tectonic setting of the supracrustal rocks from the central part of the Bundelkhand craton, India“. Journal of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology 4, Nr. 2-2 (25.07.2019): 3. http://dx.doi.org/10.25299/jgeet.2019.4.2-2.2175.
Der volle Inhalt der QuellePeck, William H., und John W. Valley. „The Fiskenaesset Anorthosite Complex: Stable isotope evidence for shallow emplacement into Archean ocean crust“. Geology 24, Nr. 6 (1996): 523. http://dx.doi.org/10.1130/0091-7613(1996)024<0523:tfacsi>2.3.co;2.
Der volle Inhalt der QuelleCarbonne, Johanna Marin. „Fe isotope composition of Archean sulfides do not record progressive oxygenation of the ocean“. Geology 48, Nr. 4 (01.04.2020): 415–16. http://dx.doi.org/10.1130/focus042020.1.
Der volle Inhalt der QuelleFrançois, Louis M., und Jean-Claude Gérard. „Reducing power of ferrous iron in the Archean Ocean, 1. Contribution of photosynthetic oxygen“. Paleoceanography 1, Nr. 4 (Dezember 1986): 355–68. http://dx.doi.org/10.1029/pa001i004p00355.
Der volle Inhalt der QuelleFrançois, L. M. „Reducing power of ferrous iron in the Archean Ocean, 2. Role of FEOH+photooxidation“. Paleoceanography 2, Nr. 4 (August 1987): 395–408. http://dx.doi.org/10.1029/pa002i004p00395.
Der volle Inhalt der QuelleThurston, P. C., B. S. Kamber und M. Whitehouse. „Archean cherts in banded iron formation: Insight into Neoarchean ocean chemistry and depositional processes“. Precambrian Research 214-215 (September 2012): 227–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2012.04.004.
Der volle Inhalt der Quellede Wit, Maarten J., und Harald Furnes. „3.5-Ga hydrothermal fields and diamictites in the Barberton Greenstone Belt—Paleoarchean crust in cold environments“. Science Advances 2, Nr. 2 (Februar 2016): e1500368. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1500368.
Der volle Inhalt der QuelleOssa Ossa, Frantz, Axel Hofmann, Jorge E. Spangenberg, Simon W. Poulton, Eva E. Stüeken, Ronny Schoenberg, Benjamin Eickmann, Martin Wille, Mike Butler und Andrey Bekker. „Limited oxygen production in the Mesoarchean ocean“. Proceedings of the National Academy of Sciences 116, Nr. 14 (20.03.2019): 6647–52. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1818762116.
Der volle Inhalt der QuelleRouxel, O. J. „Response to Comment on "Iron Isotope Constraints on the Archean and Paleoproterozoic Ocean Redox State"“. Science 311, Nr. 5758 (13.01.2006): 177b. http://dx.doi.org/10.1126/science.1118420.
Der volle Inhalt der QuelleReid, Ian. „Crustal structure across the Nain – Makkovik boundary on the continental shelf off Labrador from seismic refraction data“. Canadian Journal of Earth Sciences 33, Nr. 3 (01.03.1996): 460–71. http://dx.doi.org/10.1139/e96-036.
Der volle Inhalt der QuelleJanoušek, Vojtěch, Bernard Bonin, William J. Collins, Federico Farina und Peter Bowden. „Post-Archean granitic rocks: contrasting petrogenetic processes and tectonic environments“. Geological Society, London, Special Publications 491, Nr. 1 (06.12.2019): 1–8. http://dx.doi.org/10.1144/sp491-2019-197.
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