在更早的时候,海洋微生物学家Judith Klatt意识到,地球自转速度的放缓与大气中的氧气大幅增加的时机之间似乎有着某种联系。在Klatt于密歇根大学进行的博士后研究的阶段,她曾观察过生长在休伦湖的一个落水洞中的蓝细菌群落。这让她产生了一个新的想法。
显示五大湖的地质情况的地图。箭头和红色圆圈处所表示的是几个被淹没的休伦湖湖底的落水洞的位置,其中包括中岛落水洞。|图片来源:Biddanda et al。 2012 & Granneman et al。 2000 休伦湖是北美五大湖中的第二大湖,它的底部是有着4亿年历史的石灰石、白云石和石膏基岩,它们是从曾经覆盖了大陆的海水中形成的。随着时间的推移,地下水的流动溶解了一些基岩,形成了洞穴和裂缝,这些洞穴和裂缝后来坍塌,在陆地上和水下都形成了落水洞。
“中岛落水洞”就是休伦湖湖底的一个落水洞,它位于水面的80英尺以下,较浅的水深足以让沉积那里的蓝细菌进行光合作用。另外,中岛落水洞中的水富含硫且含氧量低,使得那里的环境与早期地球上的浅海环境非常相似。如今,寒冷、缺氧、富含硫的地下水渗入直径为300英尺的中岛落水洞底部,驱逐了大多数的植物和动物,但为某些特定的微生物创造了理想的家园。
在那里茁壮成长着的颜色鲜艳的细菌,可以成为早期地球上的单细胞生物的优秀参照。如下图所示的那样,紫色的产氧蓝细菌与白色的、以硫作为主要能源的硫氧化细菌会在那里相互“竞争”落水洞底部的表面。在早上和晚上,白色的硫氧化细菌会覆盖掉紫色蓝细菌,阻隔它们与阳光接触,从而阻止它们进行产氧的光合作用;但当日照水平增加到一定阈值时,硫氧化细菌就会后撤回进行光合作用的蓝细菌之下,使蓝细菌得以开始产生氧气。
2019年6月,休伦湖的中岛落水洞中的紫色微生物垫。|图片来源:Phil Hartmeyer, NOAA Thunder Bay National Marine Sanctuary 其实在更早的时候就有研究注意到过硫氧化细菌的这种在垂直方向上的迁移。直到这次,研究团队才首次将微生物的这种运动以及由此产生的氧气生成速率与地球在历史上的白昼长度的变化联系起来。
研究人员从落水洞中收集了微生物垫的样本并带回了实验室,并在实验中利用卤素灯模拟了不同的白昼长度,以观察在不同白昼长度下微生物垫的氧气释放量的变化。结果发现暴露在光线下的时间越长,微生物垫释放的氧气就越多。