Isótopos de boro y geoquímica sugieren reciclaje profundo de carbono en subducción caliente; en Panamá, >~60% del carbonato podría evitar la pérdida somera.
Parte del carbono de una placa puede viajar mucho más profundo de lo que parece: que haya volcanismo no significa que todo se libere pronto como CO₂. Isótopos de boro en Panamá y Japón indican que una gran fracción del carbono subducido puede sobrevivir a poca profundidad y seguir hacia el manto; en Panamá, la estimación supera ~60%. Isótopos de boro y geoquímica sugieren reciclaje profundo de carbono en subducción caliente; en Panamá, >~60% del carbonato podría evitar la pérdida somera. En la práctica: Isótopos de boro y geoquímica de inclusiones de fundido sugieren que una parte sustancial del carbono de placas subducidas puede sobrevivir a la pérdida superficial y llegar a mayor profundidad en zonas de subducción calientes.
Una placa que se hunde bajo otra no devuelve automáticamente todo su carbono a la atmósfera mediante volcanes.
El nuevo estudio usa inclusiones de fundido atrapadas en olivino para reconstruir cuánto carbonato sobrevive en sistemas de subducción calientes.
Las muestras proceden de adakitas del arco volcánico de Panamá y andesitas de alto magnesio del sudoeste de Japón.
Valores de δ11B de hasta +23,2 por mil aparecen junto a relaciones elementales que apuntan a contribuciones de litologías carbonatadas subducidas.
En Panamá, la comparación con estimaciones regionales de CO₂ sugiere que más de alrededor del 60% del carbonato de la placa evita la descarbonatación somera.
Los autores proponen que la deshidratación temprana de la placa elimina fluidos que de otro modo favorecerían la liberación de carbono.
Eso permite que una fracción mayor del carbono alcance zonas profundas.
El resultado refuerza la idea de que el ciclo profundo del carbono puede ser más eficiente incluso en sistemas tectónicos calientes de lo que asumían algunos modelos.
Isótopos de boro y geoquímica de inclusiones de fundido sugieren que una parte sustancial del carbono de placas subducidas puede sobrevivir a la pérdida superficial y llegar a mayor profundidad en zonas de subducción calientes.
En muestras de Panamá y sudoeste de Japón, los autores encontraron δ11B de hasta +23,2‰ junto a señales compatibles con material carbonatado subducido.
Al combinar esos datos con flujos regionales de CO₂, estiman que más de aproximadamente el 60% del carbonato de la placa podría escapar a la descarbonatación somera en el sistema de Panamá.
La subducción recicla carbono desde la superficie hacia el interior terrestre y controla parte del ciclo geológico de CO₂ a escalas de millones de años.
Una cuestión abierta es cuánto carbonato se libera pronto y cuánto sobrevive para alcanzar el manto profundo.
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