Изотопный анализ в археологии
Изотопный анализ имеет множество применений в археологии : от датирования мест и артефактов , определения прошлого рациона питания и моделей миграции, а также для реконструкции окружающей среды. [ 1 ]
Информация определяется путем оценки соотношения различных изотопов конкретного элемента в образце. Наиболее широко изученными и используемыми в археологии изотопами являются углерод, кислород, азот, стронций и кальций. [ 2 ]
Изотоп – это атом элемента с аномальным числом нейтронов, меняющим свою атомную массу. [ 2 ] Изотопы можно разделить на стабильные и нестабильные или радиоактивные. Нестабильные изотопы распадаются с предсказуемой скоростью с течением времени. [ 2 ] Первый стабильный изотоп был обнаружен в 1913 году, а большинство из них было идентифицировано к 1930-м годам. [ 2 ] Археология относительно медленно осваивала изучение изотопов. В то время как химия, биология и физика получили быстрое распространение приложений изотопного анализа в 1950-х и 1960-х годах, после коммерциализации масс-спектрометра. [ 2 ] Лишь в 1970-х годах, после публикации работ Фогеля и Ван дер Мерве (1977), а также Де Ниро и Эпштейна (1978; 1981), изотопный анализ стал основой археологических исследований. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
изотопы
[ редактировать ]Углерод
[ редактировать ]
Углерод присутствует во всех биологических материалах, включая останки скелетов, древесный уголь и остатки пищи, и играет важную роль в датировании материалов посредством радиоуглеродного датирования. [ 6 ] Соотношение различных изотопов углерода естественным образом колеблется с течением времени, и, анализируя состав углекислого газа (CO 2 ) в древних пузырьках воздуха, запертых в ледяных кернах, можно построить хронологическую запись этих колебаний. [ 7 ] Первичные продуценты (такие как травы) поглощают и связывают CO 2 в ходе фотосинтеза. Эти растения затем поедаются потребителями (например, коровами, а затем и людьми), которые наследуют ту же самую сигнатуру CO 2 . Следовательно, путем сопоставления соотношений изотопов углерода в образце с соотношениями из записи ледяного керна, образец можно отнести к широкому периоду. [ 6 ] [ 1 ] После смерти организм перестает поглощать CO 2 , 14 Нестабильность C приводит к тому, что его концентрация со временем снижается. [ 8 ] Предсказуемая скорость, с которой это происходит, известна как скорость распада элемента.
Кислород и азот
[ редактировать ]Кислород и азот встречаются в виде различных изотопов, пропорции которых различаются геопространственно и климатически. [ 9 ] [ 10 ] Кислород усваивается организмом в виде H 2 O и используется в росте тканей. Как и в случае с углеродом, различия в соотношении изотопов кислорода можно отнести к конкретным местам, и поэтому доля изотопов O может способствовать реконструкции климата прошлого, пониманию рациона питания и потребления воды, сезонности, моделей мобильности, истории жизни и элементов культуры. [ 9 ] [ 10 ]
Стронций
[ редактировать ]Стронций естественным образом откладывается в гидроксиапатите, минеральном компоненте костей и зубов, после его потребления с пищей и водой. [ 11 ] Каждый регион имеет уникальное соотношение изотопов Sr, и, следовательно, соотношение, обнаруженное в образце кости или эмали, можно сопоставить с записью соотношений Sr в окружающей среде и отнести к региону. [ 11 ] Зубная эмаль формируется в детстве, поэтому Sr, экстрагированный из зубной эмали, отражает среду, в которой человек жил в младенчестве и детстве. Однако кость постоянно обновляется, и поэтому ее можно использовать для определения рациона питания взрослого человека и местонахождения человека. [ 11 ] Таким образом, если соотношения Sr аналогичны в костях и зубах, можно сделать вывод, что человек оставался в одном и том же общем регионе на протяжении всей своей жизни. [ 2 ] Если соотношения различаются, можно нанести на карту место рождения и место смерти человека, что позволит сделать вывод об их перемещениях. [ 1 ] Это было применено для определения функциональности и значения Стоунхенджа: выяснилось, что как посетители, так и скот, используемый для пиршеств, преодолевали большие расстояния, а соотношение Sr приписывалось как Шотландии, так и Уэльсу. [ 12 ] [ 13 ]
Кальций
[ редактировать ]Наряду со стронцием в костях зубов откладывается пищевой кальций, однако у людей и животных, потребляющих в основном или исключительно растения, Ca откладывается легче, чем Sr. [ 1 ] Следовательно, чем выше соотношение Ca:Sr в образце, тем более травоядным было животное.
Методология
[ редактировать ]Изоляция
[ редактировать ]Прежде чем можно будет разделить изотопы и определить их соотношение, необходимо выделить желаемый компонент ткани. К таким компонентам относятся коллаген, карбонат и апатит. [ 1 ] Для каждого компонента требуются разные средства изоляции, и методы должны быть дополнительно специализированы, чтобы учитывать различные уровни распада и загрязнения, которые могут возникнуть в результате тафономии. [ 2 ]
В случае коллагена существует три основных способа выделения:
- Декальцинация небольших кусков кости в 1-5% растворе соляной кислоты . Если еще остались разложившиеся органические вещества, может потребоваться замачивание в 0,1 молярном растворе гидроксида натрия. Выделенный коллаген затем подвергают сублимационной сушке. [ 14 ] [ 15 ]
- Деминерализация небольших кусков кости в натриевой соли для отделения коллагена, который затем подвергается сублимационной сушке. [ 16 ]
- Деминерализация костного порошка в 8% соляной кислоте, медленный гидролиз при pH 3. При необходимости дальнейшее замачивание в 0,1 молярном растворе гидроксида натрия. [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
Последний вариант наиболее эффективен в случае кости очень плохой сохранности, хотя при этом также существует повышенный риск загрязнения другими органическими веществами. [ 2 ] Следовательно, предположительно изолированный образец следует анализировать и тестировать только в том случае, если показания находятся в пределах допустимого диапазона; большинство масс-спектрометров теперь включают в себя газоанализатор, а также камеру сгорания для оптимизации этого процесса. [ 2 ] [ 20 ]
Масс-спектрометрия
[ редактировать ]
Масс-спектрометрия используется для разделения и измерения различных изотопов, присутствующих в образце. Археологи обычно используют масс-спектрометры соотношения изотопов или IRMS, состоящие из впускной системы, источника ионов, масс-анализатора и нескольких детекторов ионов. [ 2 ]
Пробу обычно вводят в масс-спектрометр в виде газа, а кислород и углерод вводят в виде углекислого газа. [ 2 ]
Стронций слишком нестабилен, чтобы с ним можно было легко обращаться в газовой форме, вместо этого он испаряется и ионизируется в вакууме. Такое использование твердого источника называется масс-спектрометрией с термической ионизацией или TIMS. [ 2 ] Совсем недавно изотопы стронция оказались в центре дискуссий и исследований по использованию лазерной абляции с индуктивно связанной масс-спектрометрией (ICP-MS), которая также представляет интерес из-за ее менее инвазивной природы. [ 2 ]
Электронная бомбардировка ионизирует газ, позволяя молекулам сфокусироваться в луч, который затем разделяется по массе на более мелкие лучи, образуя «массовый спектр». [ 2 ] Относительная интенсивность различных лучей затем измеряется в коллекторе ионов и передается как соотношение изотопов. [ 2 ]
Применение и примеры
[ редактировать ]парантропа Реконструкция рациона
[ редактировать ]Растения можно охарактеризовать соотношением изотопов углерода, которые они изолируют из-за изменений в эволюции биохимических путей фотосинтеза. Так называемые растения С3 связывают CO 2 в трехуглеродную молекулу и содержат большую долю 12 C, тогда как растения C4 фиксируют его в молекулу с 4 атомами углерода и имеют более высокую сигнатуру изотопа углерода. 13 С. [ 1 ] Эта подпись распространяется на все трофические уровни и может использоваться для определения рациона людей и животных. Изотопный анализ использовался для освещения рациона различных видов рода Paranthropus . Было установлено, что P. boisei имеет пониженное соотношение C3:C4, а это означает, что они, вероятно, потребляют большую долю трав и осоки, чем деревья, кустарники и температурные травы. [ 21 ] [ 1 ] P. aethiopicus продемонстрировал аналогичную тенденцию. [ 22 ] тогда как P.robustus был универсальным видом с более широкой диетической нишей. [ 23 ] Более того, изотопный анализ углерода показывает, что около 2,37 миллиона лет назад гоминины продемонстрировали широко распространенный сдвиг в пользу растений C4. [ 23 ]
«Ледяной человек Эци» и реконструкция образа жизни неолита
[ редактировать ]Эци — человек эпохи неолита, который в 1991 году был найден в альпийском леднике между Австрией и Италией. [ 24 ] [ 25 ] Эци исключительно хорошо сохранился, поскольку его тело было обезвожено и заключено в ледниковый лед. [ 26 ] Радиоуглеродное датирование дало возраст примерно 5200 лет. TIMS, ICP-MS и газовая масс-спектрометрия применялись к изотопам стронция, свинца и кислорода. [ 27 ] в костях и зубах Эци. Его зубы указывали на вероятное рождение и раннее детство недалеко от места слияния рек Айзак и Риенц. [ 26 ] Однако в зрелом возрасте кости Эци позволяют предположить, что он переехал в нижнюю часть Виншгау и долину Этч. [ 26 ] Более поздние изотопные данные, полученные из содержимого его кишечника, дают еще одну временную шкалу и намекают на то, что перемещение Эци могло быть связано с сезонной миграцией. [ 28 ]
Тропа Белых Песков и заселение Северной Америки
[ редактировать ]Самые ранние убедительные свидетельства проживания людей в Америке относятся к комплексу Кловис, датируемому между 11 050 и 10 800 годами. 14 С БП [ 29 ] Тем не менее, в Национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико была обнаружена серия человеческих следов, датировка которых спорно датируется периодом от 23 000 до 21 000 лет назад – во время последнего ледникового максимума. [ 30 ] [ 31 ] Наряду с анатомически современными людьми на тропе видны отпечатки, оставленные колумбийским мамонтом и гигантским наземным ленивцем. [ 30 ] Поэтому верхний биостратиграфический предел времени, когда были сделаны отпечатки, можно было определить, учитывая даты вымирания мамонтов и наземных ленивцев. [ 30 ] Более точные даты удалось получить с помощью радиоуглеродного датирования ряповой травы ( ruppia cirrosa ), включенной в отпечатки. [ 31 ] Эти семена дали дату 23 000–21 000 лет назад. [ 31 ]
Однако, 14 Даты C не являются непогрешимыми, и это остается темой споров. В недавнем встречном предложении утверждается, что тропы на самом деле были созданы культурой Хлодвига, и ранее существовавшие предложенные даты первого заселения не следует переносить. [ 32 ] Даты могли быть ошибочными, поскольку более старые слои, содержащие семена, могли быть размыты и смещены на влажную глину, прежде чем в них впечатались шаги. [ 32 ] Альтернативно, водные растения, такие как кюветная трава, отражают 14 Уровни углерода в окружающей среде при жизни, если 14 C был дефицитен в среде обитания, это могло означать ложную дату. [ 32 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г Ренфрю, Колин; Бан, Пол Г. (2016). Археология: теории, методы и практика . Темза и Гудзон. ISBN 978-0-500-29210-5 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот Катценберг, М. Энн; Уотерс-Рист, Андреа Л. (17 августа 2018 г.), Катценберг, М. Энн; Грауэр, Энн Л. (ред.), «Анализ стабильных изотопов» , Биологическая антропология человеческого скелета , Хобокен, Нью-Джерси, США: John Wiley & Sons, Inc., стр. 467–504, doi : 10.1002/9781119151647.ch14 , ISBN 978-1-119-15164-7 , S2CID 135425166 , получено 11 мая 2023 г.
- ^ Фогель, Дж. К.; Мерве, Николаас Дж. Ван Дер (1977). «Изотопные данные о раннем выращивании кукурузы в штате Нью-Йорк» . Американская древность . 42 (2): 238–242. дои : 10.2307/278984 . ISSN 0002-7316 . JSTOR 278984 . S2CID 161347604 .
- ^ ДеНиро, Майкл Дж.; Эпштейн, Сэмюэл (8 сентября 1978 г.). «Изотопные данные углерода о различных способах питания двух видов даманов, населяющих одну и ту же среду обитания» . Наука . 201 (4359): 906–908. Бибкод : 1978Sci...201..906D . дои : 10.1126/science.201.4359.906 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 17729570 . S2CID 38004057 .
- ^ Дениро, Майкл Дж; Эпштейн, Сэмюэл (1 марта 1981 г.). «Влияние рациона питания на распределение изотопов азота у животных» . Geochimica et Cosmochimica Acta . 45 (3): 341–351. Бибкод : 1981GeCoA..45..341D . дои : 10.1016/0016-7037(81)90244-1 . ISSN 0016-7037 .
- ^ Jump up to: а б Карвер, Мартин (2013). Археологическое исследование . дои : 10.4324/9780203523124 . ISBN 9781136616839 .
- ^ Лойенбергер, Маркус; Зигенталер, Ульрих; Лэнгуэй, Честер (1992). «Изотопный состав углерода атмосферного CO 2 во время последнего ледникового периода по керну антарктического льда» . Природа . 357 (6378): 488–490. Бибкод : 1992Natur.357..488L . дои : 10.1038/357488a0 . ISSN 1476-4687 . S2CID 4283146 .
- ^ Боуман, Шеридан (1 января 1990 г.). Радиоуглеродное датирование . Издательство Калифорнийского университета. ISBN 978-0-520-07037-0 .
- ^ Jump up to: а б Педерзани, Сара; Бриттон, Кейт (01 января 2019 г.). «Изотопы кислорода в биоархеологии: принципы и применение, проблемы и возможности» . Обзоры наук о Земле . 188 : 77–107. Бибкод : 2019ESRv..188...77P . doi : 10.1016/j.earscirev.2018.11.005 . hdl : 2164/13249 . ISSN 0012-8252 . S2CID 133661731 .
- ^ Jump up to: а б Баскаран, Марк, изд. (2012). Справочник по изотопной геохимии окружающей среды . Достижения в изотопной геохимии. дои : 10.1007/978-3-642-10637-8 . ISBN 978-3-642-10636-1 . S2CID 127764607 .
- ^ Jump up to: а б с Александр Бентли, Р. (1 сентября 2006 г.). «Изотопы стронция от Земли до археологического скелета: обзор» . Журнал археологического метода и теории . 13 (3): 135–187. дои : 10.1007/s10816-006-9009-x . ISSN 1573-7764 . S2CID 195233681 .
- ^ Винер, Сара; Эванс, Джейн; Альбарелла, Умберто; Паркер Пирсон, Майк (1 ноября 2010 г.). «Мобильность крупного рогатого скота в доисторической Британии: изотопный анализ стронция зубов крупного рогатого скота из Даррингтон-Уоллс (Уилтшир, Великобритания)» . Журнал археологической науки . 37 (11): 2812–2820. Бибкод : 2010JArSc..37.2812V . дои : 10.1016/j.jas.2010.06.017 . ISSN 0305-4403 .
- ^ Снук, Кристоф; Пунсетт, Джон; Клейс, Филипп; Годерис, Стивен; Маттиелли, Надин; Паркер Пирсон, Майк; Уиллис, Кристи; Заццо, Антуан; Ли-Торп, Джулия А .; Шультинг, Рик Дж. (2 августа 2018 г.). «Анализ изотопов стронция кремированных человеческих останков из Стоунхенджа подтверждает связи с западным Уэльсом» . Научные отчеты . 8 (1): 10790. Бибкод : 2018NatSR...810790S . дои : 10.1038/s41598-018-28969-8 . ISSN 2045-2322 . ПМК 6072783 . ПМИД 30072719 .
- ^ Сили, Джудит К.; ван дер Мерве, Николаас Дж.; Хобсон, Кейт А.; Хортон, ДР; Льюис, Р. Барри; Паркингтон, Джон; Робертшоу, Питер; Шварц, HP (1986). «Оценка изотопов и гипотеза сезонной подвижности в юго-западной части мыса Южной Африки [а также комментарии и ответы]» . Современная антропология . 27 (2): 135–150. дои : 10.1086/203404 . ISSN 0011-3204 . S2CID 145616788 .
- ^ Сили, Джудит; Джонсон, Малия; Ричардс, Майкл; Нелих, Олаф (1 июля 2014 г.). «Сравнение двух методов извлечения костного коллагена для анализа стабильных изотопов углерода и азота: сравнение деминерализации цельной кости с желатинизацией и ультрафильтрацией» . Журнал археологической науки . 47 : 64–69. Бибкод : 2014JArSc..47...64S . дои : 10.1016/j.jas.2014.04.011 . ISSN 0305-4403 . S2CID 94824093 .
- ^ Туросс, Норин; Фогель, Мэрилин Л; Заяц, ЧП (1 апреля 1988 г.). «Вариабельность сохранности изотопного состава коллагена из ископаемой кости» . Акта геохимии и космохимии . 52 (4): 929–935. Бибкод : 1988GeCoA..52..929T . дои : 10.1016/0016-7037(88)90364-X . ISSN 0016-7037 .
- ^ Лонгин, Р. (1971). «Новый метод экстракции коллагена для радиоуглеродного датирования» . Природа . 230 (5291): 241–242. Бибкод : 1971Natur.230..241L . дои : 10.1038/230241a0 . ISSN 1476-4687 . ПМИД 4926713 . S2CID 4177536 .
- ^ Шёнингер, Маргарет Дж; ДеНиро, Майкл Дж (1 апреля 1984 г.). «Изотопный состав азота и углерода костного коллагена морских и наземных животных» . Geochimica et Cosmochimica Acta . 48 (4): 625–639. Бибкод : 1984GeCoA..48..625S . дои : 10.1016/0016-7037(84)90091-7 . ISSN 0016-7037 .
- ^ Браун, штат Техас; Нельсон, Делавэр; Фогель, Дж. С.; Саутон, младший (1988). «Улучшенная экстракция коллагена модифицированным методом Лонгина» . Радиоуглерод . 30 (2): 171–177. Бибкод : 1988Radcb..30..171B . дои : 10.1017/S0033822200044118 . ISSN 0033-8222 . S2CID 55017672 .
- ^ Дениро, Майкл Дж.; Шёнингер, Маргарет Дж.; Хасторф, Кристина А. (1 января 1985 г.). «Влияние нагрева на стабильное соотношение изотопов углерода и азота в костном коллагене» . Журнал археологической науки . 12 (1): 1–7. Бибкод : 1985JArSc..12....1D . дои : 10.1016/0305-4403(85)90011-1 . ISSN 0305-4403 .
- ^ Серлинг, Туре Э.; Манти, Фредрик Кьяло; Мбуа, Эмма Н.; Лики, Луиза Н.; Лики, Мив Г.; Лики, Ричард Э.; Браун, Фрэнсис Х.; Грин, Фредерик Э.; Харт, Джон А.; Калеме, принц; Рош, Элен; Уно, Кевин Т.; Вуд, Бернард А. (25 июня 2013 г.). «Реконструкция диеты гомининов бассейна Туркана на основе стабильных изотопов» . Труды Национальной академии наук . 110 (26): 10501–10506. Бибкод : 2013PNAS..11010501C . дои : 10.1073/pnas.1222568110 . ISSN 0027-8424 . ПМК 3696807 . ПМИД 23733966 .
- ^ Людеке, Тина; Куллмер, Оттмар; Вакер, Ульрика; Сэндрок, Оливер; Фибиг, Йенс; Шренк, Фридеманн; Мульч, Андреас (26 декабря 2018 г.). «Диетическая универсальность гомининов раннего плейстоцена» . Труды Национальной академии наук . 115 (52): 13330–13335. Бибкод : 2018PNAS..11513330L . дои : 10.1073/pnas.1809439115 . ISSN 0027-8424 . ПМК 6310814 . ПМИД 30530680 .
- ^ Jump up to: а б Винн, Джонатан Г.; Алемсегед, Зересенай; Бобе, Рене; Грин, Фредерик Э.; Негаш, Энкуй В.; Спонхаймер, Мэтт (08 сентября 2020 г.). «Изотопные данные о времени перехода к продуктам питания C 4 у восточноафриканских парантропов» . Труды Национальной академии наук . 117 (36): 21978–21984. Бибкод : 2020PNAS..11721978W . дои : 10.1073/pnas.2006221117 . ISSN 0027-8424 . ПМЦ 7486737 . ПМИД 32839330 .
- ^ Оггл, Клаус; Кофлер, Вернер; Шмидл, Александра (2005). «Новые аспекты диеты неолитического тирольского ледяного человека «Эци» » . Журнал биологических исследований — Bollettino della Società Italiana di Biologia Sperimentale . 80 (1). дои : 10.4081/jbr.2005.10243 . ISSN 2284-0230 .
- ^ Мадерспехер, Флориан (2008). «Эци» . Современная биология . 18 (21): 990–991 р. дои : 10.1016/j.cub.2008.09.009 . ISSN 0960-9822 . ПМИД 19000805 . S2CID 235311761 .
- ^ Jump up to: а б с Оггл, Клаус; Кофлер, Вернер; Шмидль, Александра; Диксон, Джеймс Х.; Эгартер-Вигл, Эдуард; Габер, Отмар (1 апреля 2007 г.). «Реконструкция последнего маршрута «Эци», неолитического ледяного человека, путем анализа пыльцы из последовательно отобранных экстрактов кишечника» . Четвертичные научные обзоры . 26 (7): 853–861. Бибкод : 2007QSRv...26..853O . doi : 10.1016/j.quascirev.2006.12.007 . ISSN 0277-3791 .
- ^ Кучера, Уолтер; Мюллер, Вольфганг (1 мая 2003 г.). « «Изотопный язык» альпийского ледяного человека, исследованный с помощью AMS и MS» . Ядерные приборы и методы в физических исследованиях. Раздел B: Взаимодействие пучков с материалами и атомами . 14-я Международная конференция по электромагнитным сепараторам изотопов и методам их применения. 204 : 705–719. Бибкод : 2003НИМПБ.204..705К . дои : 10.1016/S0168-583X(03)00491-9 . ISSN 0168-583X .
- ^ Оггл, Клаус; Кофлер, Вернер; Шмидль, Александра; Диксон, Джеймс Х.; Эгартер-Вигл, Эдуард; Габер, Отмар (2007). «Реконструкция последнего маршрута «Эци», неолитического ледяного человека, путем анализа пыльцы из последовательно отобранных экстрактов кишечника» . Четвертичные научные обзоры . 26 (7–8): 853–861. Бибкод : 2007QSRv...26..853O . doi : 10.1016/j.quascirev.2006.12.007 . ISSN 0277-3791 .
- ^ Уотерс, Майкл Р.; Стаффорд, Томас В. (23 февраля 2007 г.). «Переопределение эпохи Хлодвига: последствия для заселения Америки» . Наука . 315 (5815): 1122–1126. Бибкод : 2007Sci...315.1122W . дои : 10.1126/science.1137166 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 17322060 . S2CID 23205379 .
- ^ Jump up to: а б с Беннетт, Мэтью Р.; Бустос, Дэвид; Одесс, Даниэль; Урбан, Томми М.; Лалленсак, Йенс Н.; Будка, Марцин; Сантуччи, Винсент Л.; Мартинес, Патрик; Уайзман, Эшли Лос-Анджелес; Рейнольдс, Салли К. (01 декабря 2020 г.). «Прогулка по грязи: замечательные человеческие следы эпохи плейстоцена из национального парка Уайт-Сэндс (Нью-Мексико)» . Четвертичные научные обзоры . 249 : 106610. Бибкод : 2020QSRv..24906610B . doi : 10.1016/j.quascirev.2020.106610 . ISSN 0277-3791 . S2CID 225132473 .
- ^ Jump up to: а б с Беннетт, Мэтью Р.; Бустос, Дэвид; Пигати, Джеффри С.; Спрингер, Кэтлин Б.; Урбан, Томас М.; Холлидей, Вэнс Т.; Рейнольдс, Салли К.; Будка, Марцин; Хонке, Джеффри С.; Хадсон, Адам М.; Фенерти, Брендан; Коннелли, Клэр; Мартинес, Патрик Дж.; Сантуччи, Винсент Л.; Одесс, Даниэль (24 сентября 2021 г.). «Свидетельства существования людей в Северной Америке во время последнего ледникового максимума» . Наука . 373 (6562): 1528–1531. Бибкод : 2021Sci...373.1528B . дои : 10.1126/science.abg7586 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 34554787 . S2CID 237616125 .
- ^ Jump up to: а б с Хейнс, К. Вэнс (3 апреля 2022 г.). «Свидетельства существования людей в национальном парке Уайт-Сэндс во время последнего ледникового максимума на самом деле могут относиться к людям Кловис ~ 13 000 лет назад» . ПалеоАмерика . 8 (2): 95–98. дои : 10.1080/20555563.2022.2039861 . ISSN 2055-5563 . S2CID 248753653 .