La automicrita es una micrita autóctona , es decir, un lodo carbonatado precipitado in situ (sin transporte) y compuesto por cristales de calcita o aragonita de grano fino y tamaño micrométrico . Precipita en el fondo marino o dentro del sedimento como un lodo autigénico gracias a procesos fisicoquímicos, microbianos, fotosintéticos y bioquímicos. Presenta texturas peculiares y una composición mineralógica y química uniforme. [ 1 ]
Entornos donde se forma la automicrita
Los depósitos de automicrita se encuentran en diferentes ambientes, como lagos, llanuras de marea o la zona afótica de taludes y cuencas marinas. Sin embargo, el ambiente donde la automicrita es más común es en los montículos de lodo carbonatado, un tipo de plataforma carbonatada . En este tipo de plataforma carbonatada, común en el pasado geológico pero casi ausente en la actualidad, los depósitos de automicrita formaban estructuras carbonatadas de decenas a cientos de metros de relieve llamadas "montículos de lodo". Los montículos de lodo automicrístico parecían formarse con mayor facilidad en áreas con baja tasa de sedimentación de sedimentos extrabasales siliciclásticos. [ 2 ]
Generalmente, la presencia de lodo en rocas sedimentarias indica condiciones de baja energía en un sistema deposicional, por lo que en condiciones de alta energía es casi imposible encontrarlo. En cambio, la automicrita puede precipitarse internamente en cavidades y poros sedimentarios por debajo de la interfaz sedimento-agua, incluso en sedimentos formados en condiciones de alta energía. La automicrita también puede cristalizar en suspensión dentro de las cavidades y luego depositarse en el fondo de estas. Por lo general, este proceso forma peloides , un tipo de granos carbonatados formados por automicrita. [ 3 ]
Características
En las plataformas carbonatadas actuales, la automicrita está compuesta por cristales de aragonita en forma de aguja con dimensiones de 1 a 5 μm . En cambio, en las calizas antiguas, la micrita está compuesta por cristales de calcita de tamaño micrométrico. [ 3 ]
Formación
El conocimiento de los procesos de generación de automicritas permite realizar interpretaciones paleoambientales, por lo que puede convertirse en un buen instrumento para el análisis de cuencas . El lodo carbonatado o micrita puede originarse a través de varios procesos, incluyendo la precipitación abiótica a partir de agua de mar altamente sobresaturada o la precipitación inducida por la actividad microbiana. [ 4 ]
1. Precipitación abiótica de micrites
Hay dos tipos de micrita “inorgánica”: [ 3 ]
- Micrita interna que precipita dentro de las cavidades y poros intergranulares de los sedimentos. Es una micrita que rellena los poros y presenta texturas peloidales o coaguladas; cuando se encuentra en calizas , puede indicar que se produjo litificación marina.
- Micrita del fondo marino que precipita en la interfaz sedimento-agua.
La relación de equilibrio paraen el agua es:
A través del aumento de la temperatura, la disminución de la presión o una disminución del pH , la pérdida dehace que la reacción se desplace hacia la izquierda. MientrasLa precipitación de calcita debería producirse espontáneamente a partir del agua de mar , que está sobresaturada con respecto al carbonato de calcio; la presencia de Mg en el agua de mar inhibe la precipitación de calcita, y las moléculas organofosfáticas inhiben la cristalización de aragonita. En ambientes modernos, el lodo carbonatado parece formarse espontáneamente en el agua de mar en los depósitos de carbonato. [ 3 ]
Las nubes de carbonato son acumulaciones de cristales de carbonato en suspensión (aragonita y calcita magnésica) que dan al mar un color blanco. Este fenómeno es común en entornos tropicales como el Gran Banco de las Bahamas . Algunos atribuyen la formación de estas nubes a la resuspensión de sedimentos carbonatados del fondo marino por las olas. [ 4 ]
2. Precipitación inducida por la actividad microbiana
La precipitación de lodo carbonatado a partir del agua de mar puede ser desencadenada por la actividad biológica, como la fotosíntesis. De hecho, el metabolismo de algunos organismos elimina el CO₂ disuelto del agua de mar, promoviendo así la precipitación de carbonato. En los ambientes sedimentarios actuales, se sabe que la producción de lodo carbonatado por cianobacterias ocurre en ambientes perimareales (Bahamas, Bahía de Florida, Golfo Pérsico) y en lagos de alta salinidad (Coorong, Australia; Lago Tanganica, África oriental). En este proceso, el papel de las cianobacterias filamentosas es fundamental, ya que los cristales de calcita formados dentro de los filamentos orgánicos de las cianobacterias se conservan tras la muerte del organismo y, en consecuencia, dan lugar a la formación de rocas de lodo carbonatado estratificadas, los estromatolitos . Las rocas micríticas del pasado geológico, por ejemplo, los estromatolitos del Hauptdolomit del Triásico Superior de los Alpes, podrían haber tenido un origen similar. En muchas calizas micríticas y peloidales del Jurásico, se han encontrado restos de tapetes cianobacterianos cocoides bentónicos. [ 1 ]
Asimismo, la reducción bacteriana de sulfato puede promover la precipitación de lodo carbonatado a partir del agua de mar. La reducción bacteriana de sulfato puede representarse mediante la siguiente reacción simplificada:
2CH + SO 4 2− → HCO 3 − + HS − + H 2 O
Este proceso tiene el potencial de promover la precipitación mediante la producción de iones bicarbonato , que son uno de los reactivos en la precipitación de carbonato a partir del agua de mar.
Referencias
- ^ Erik ., Flügel (2010). Microfacies de rocas carbonatadas : análisis, interpretación y aplicación . Münnecke, Axel. (2ª ed.). Heidelberg: Springer. ISBN 9783642037962OCLC 663093942
- ↑ Keim, Lorenz; Schlager, Wolfgang (1999). "Facies de automicrita en pendientes pronunciadas (Triásico, Dolomitas, Italia)". Facies . 41 (1): 15– 25. Bibcode : 1999Faci...41...15K . doi : 10.1007/bf02537457 . ISSN 0172-9179 . S2CID 129934640 .
- 1 2 3 4 Sam., Boggs (2009). Petrología de las rocas sedimentarias (2.ª ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780511516429OCLC 500960599
- 1 2 Wolfgang, Schlager (2005). Sedimentología de carbonatos y estratigrafía secuencial . SEPM (Sociedad de Geología Sedimentaria). Tulsa, OK. ISBN 978-1565761162OCLC 61364867
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