В конце архея на Земле произошло радикальное изменение состава атмосферы, что существенно отразилось на дальнейшем развитии планеты. До этого момента воздух состоял преимущественно из углекислого газа, метана и аммиака. В океанах также отсутствовал свободный кислород. В таких условиях преобладали простые анаэробные организмы.
Изменение обстановки началось с развитием фотосинтетиков, первыми из которых стали цианобактерии. Концентрация кислорода в атмосфере не возросла мгновенно вследствие того, что изначально он расходовался на окисление минералов и горных пород и реакции с вулканическими газами.
Постепенное насыщение атмосферы кислородом происходило в начале протерозоя. Это способствовало изменению геохимии планеты и развитию жизни за счет трансформации условий и создания новых экологических ниш. К тому же в среднем протерозое концентрация кислорода в атмосфере достигла достаточного уровня для образования озонового слоя, обеспечившего защиту поверхности от ультрафиолетового излучения.
Новое исследование, проведенное международной научной группой, было посвящено изучению развития Великого окисления. Суть работы состояла в установлении условий океана того периода на основе изотопного состава морских сланцев из Трансваальской супергруппы в Южной Африке. Предметом исследования стало соотношение в них стабильных изотопов таллия и прочих чувствительных к окислительно-восстановительным процессам элементов. Это позволило отследить колебания концентрации свободного кислорода в океане, соответствующие эволюции атмосферы.
По результатам установлено, что начальная стадия Кислородной катастрофы проявлялась в виде скачкообразных колебаний концентрации кислорода на протяжении не менее 200 млн лет.
Исходя из полученных данных, ученые пришли к выводу, что за этот период Земля претерпела существенные геологические, химические и биологические изменения, позволившие процессу оксигенации в дальнейшем развиваться стабильно.
По мнению исследователей, колебания концентрации кислорода для атмосферного воздуха и океанической воды были синхронизированы, что отражает взаимосвязь между атмосферой и гидросферой.
В дальнейших исследованиях ученые планируют изучить механизмы, определявшие насыщение Земли кислородом. Они надеются, что в этом поможет развитие геохимических методов вроде изотопного анализа.
Эти исследования актуальны как с точки зрения изучения истории планеты, так и для прогнозирования ее дальнейшей эволюции.
Разработана информационная система для геотехнического мониторинга, нацеленная на обработку и интерпретацию данных. Она внедрена на западносибирском месторождении углеводородов, что упростило осуществление мониторинга. »»»
Путем химического анализа ученые выяснили, что буровые шламы при некоторых мелиоративных мероприятиях могут стать питательной средой для растений. Теперь они подбирают устойчивые к соответствующим условиям фитоценозы для создания технологии фиторемедиации шламовых амбаров месторождений углеводородов. »»»
Новая технология удаления нефтепродуктов из почв основана на использовании защитного сорбционного экрана, представляющего собой рулон геотекстиля, заполненный композитом из переработанных промышленных отходов. Она характеризуется высокой эффективностью, простотой использования и экономичностью. »»»
Ученые модифицируют существующую технологию комплексной очистки водных объектов от нефтепродуктов под условия морского дна и разрабатывают новую глубоководную технологию. Они предполагают очистку без выемки грунта и применения химикатов, во втором случае – использование телеуправляемых беспилотников. »»»
Технология газовой томографии успешно прошла испытания на подземных хранилищах газа в пластах каменной соли. Таким образом она подтвердила применимость в изысканиях, связанных с созданием и эксплуатацией данных объектов. К тому же она подойдет для мониторинговых и поисково-разведочных работ. »»»
По результатам моделирования условий мезосферы на основе данных за период с 2004 по 2023 г. ученые получили первые сведения об иерархии волн и вихрей, действующих в данной оболочке атмосферы и определяющих происходящие здесь процессы и передачу энергии между ниже- и вышележащими слоями. »»»
На основе анализа цикла углерода, связанного с циклом силикатов и карбонатов, ученые спрогнозировали, что снижение концентрации углекислого газа в атмосфере до критической для растительности произойдет через 1,6-1,82 млрд. лет. Это значительно отличается от предыдущих оценок в позднюю сторону. »»»
Путем анализа данных 3D-сейсморазведки ученые обнаружили на дне Северного моря погребенный ледниковый рельеф. Он обладает типичной для таких форм морфологией. К тому же обнаружена граница фронта оледенения, а также борозды течений в более глубинных слоях. Исследователи считают, что ледниковый рельеф относится к среднеплейстоценовому переходу, произошедшему около 1 млн лет назад. »»»
Власти Японии планируют снизить выбросы парниковых газов к 2040 г. на 73% относительно уровня 2013 в основном за счет промышленности. К 2050 г. предполагается их прекращение в промышленности, транспорте и бытовом секторе. »»»