Jump to content

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 ]

Скорость распада радиоактивного вещества 14 Изотоп C, используемый при радиоуглеродном датировании артефактов (изображение, являющееся общественным достоянием).

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 ]

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-спектрометр, используемый для разделения и измерения элементарных ионов (изображение, являющееся общественным достоянием).

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 ]

  1. ^ 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 .
  2. ^ 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.
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ Jump up to: а б Карвер, Мартин (2013). Археологическое исследование . дои : 10.4324/9780203523124 . ISBN  9781136616839 .
  7. ^ 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 .
  8. ^ Боуман, Шеридан (1 января 1990 г.). Радиоуглеродное датирование . Издательство Калифорнийского университета. ISBN  978-0-520-07037-0 .
  9. ^ 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 .
  10. ^ 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 .
  11. ^ 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 .
  12. ^ 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 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ 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 .
  17. ^ 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 .
  18. ^ 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 .
  19. ^ 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 .
  20. ^ 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 .
  21. ^ 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 .
  22. ^ 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 .
  23. ^ 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 .
  24. ^ 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 .
  25. ^ 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 .
  26. ^ 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 .
  27. ^ 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 .
  28. ^ 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 .
  29. ^ 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 .
  30. ^ 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 .
  31. ^ 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 .
  32. ^ 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 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 0b4bfd0c654df24bcb04b0240a0fd557__1717274340
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/0b/57/0b4bfd0c654df24bcb04b0240a0fd557.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Isotope analysis in archaeology - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)