Subdivision de la période Crétacé selon l'UISG, août 2018.
Selby et al. (2009) en conclut que l'évènement s'était produit à environ 91,5±8,6 Ma[3], bien que les estimations publiées par Leckie et al. (2002) sont donnés vers 93-94 Ma[4]. La limite Cénomanien-Turonien a été affinée en 2012 à 93,9 ± 0,15 Ma[5]. Il y a eu une grande perturbation du carbone pendant cette période. Cependant, outre la perturbation du cycle du carbone, il y a également eu de grandes perturbations dans les cycles de l'oxygène et du soufre de l'océan[6],[7].
↑(en) Cetean, Balc, Kaminski et Filipescu, « Biostratigraphy of the Cenomanian-Turonian boundary in the Eastern Carpathians (Dâmboviţa Valley): preliminary observations », Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geologia, vol. 53, no 1, , p. 11–23 (DOI10.5038/1937-8602.53.1.2, lire en ligne)
↑Li, Bralower, Montañez et Osleger, « Toward an orbital chronology for the early Aptian Oceanic Anoxic Event (OAE1a, ≈120 Ma) », Earth and Planetary Science Letters, vol. 271, nos 1–4, , p. 88–100 (DOI10.1016/j.epsl.2008.03.055, Bibcode2008E&PSL.271...88L)
↑(en) Selby, Mutterlose et Condon, « U–Pb and Re–Os geochronology of the Aptian/Albian and Cenomanian/Turonian stage boundaries: Implications for timescale calibration, osmium isotope seawater composition and Re–Os systematics in organic-rich sediments », Chemical Geology, vol. 265, nos 3–4, , p. 394–409 (DOI10.1016/j.chemgeo.2009.05.005, Bibcode2009ChGeo.265..394S, lire en ligne)
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↑(en) Meyers, Siewert, Singer et Sageman, « Intercalibration of radioisotopic and astrochronologic time scales for the Cenomanian-Turonian boundary interval, Western Interior Basin, USA », Geology, vol. 40, no 1, , p. 7–10 (ISSN1943-2682, DOI10.1130/g32261.1, Bibcode2012Geo....40....7M)
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↑(en) Okhouchi, Kawamura, Kajiwara et Wada, « Sulfur isotope records around Livello Bonarelli (northern Apennines, Italy) black shale at the Cenomanian-Turonian boundary », Geology, vol. 27, no 6, , p. 535-538 (DOI10.1130/0091-7613(1999)027<0535:SIRALB>2.3.CO;2, lire en ligne, consulté le )
↑(en) C. A. Walker-Trivett, S. Kender, K. A. Bogus et K. Littler, « Oceanic Anoxic Event 2 triggered by Kerguelen volcanism », Nature Communications, vol. 15, no 1, , p. 5124 (ISSN2041-1723, DOI10.1038/s41467-024-49032-3, lire en ligne, consulté le )
↑(en) A. P. McIntosh, K. Shimada et M. J. Everhart, « Late Cretaceous marine vertebrate fauna from the Fairport Chalk Member of the Carlile Shale in southern Ellis County, Kansas, U.S.A. », Transactions of the Kansas Academy of Science, vol. 19, no 2, , p. 222-230 (DOI10.1660/062.119.0214, JSTOR24887795, S2CID88452573, lire en ligne)
↑(en) D. Madzia, S. Sachs et J. Lindgren, « Morphological and phylogenetic aspects of the dentition of Megacephalosaurus eulerti, a pliosaurid from the Turonian of Kansas, USA, with remarks on the cranial anatomy of the taxon », Geological Magazine, vol. 156, no 7, , p. 1-16 (DOI10.1017/S0016756818000523, Bibcode2019GeoM..156.1201M, S2CID133859507)