Палеолимнология
Часть серии на |
Палеонтология |
---|
![]() |
Палеонтологический портал Категория |
Палеолимнология (от греческого : παλαιός, palaios , «древний», λίμνη, Limne , «Lake» и λόγος, логос , «исследование»), является научной субдисциплинией, тесно связанной как с лимнологией , так и с палеоэкологией . Палеолимнологические исследования посвящены реконструкции прошлой среды внутренних вод (например, озер и ручьев ) с использованием геологической записи , особенно в отношении таких событий, как изменения климатических условий , эвтрофикация , подкисление и внутренние онтогенные процессы.
Палеолимнологические исследования в основном проводятся с использованием анализа физических , химических и минералогических свойств отложений или биологических записей, таких как ископаемая пыльца , диатомовые или хирономиды .
История
[ редактировать ]Озеро Онтогенью
[ редактировать ]Большинство ранних палеолимнологических исследований были сосредоточены на биологической продуктивности озер и роли внутренних озеро процессов в развитии озера. Хотя Эйнар Науманн предположил, что продуктивность озер должна постепенно уменьшаться из -за выщелачивания грунтовых грунтов, август Тиенеман предположил, что обратный процесс, вероятно, произошел. Ранние записи Midge, казалось, поддерживали точку зрения Тиенмана. [ 1 ]
Хатчинсон и Вуллак предположили, что после начальной олиготрофной стадии озера достигли и поддержат трофическое равновесие. Они также подчеркивали параллели между ранним развитием сообществ озеров и фазой роста сигмоидного роста в сообществах животных, что подразумевает, что в кажущихся ранних процессах развития в озерах преобладали эффекты колонизации, а отставание из -за ограниченного репродуктивного потенциала колонизирующих организмов. [ 1 ]
В классической статье Рэймонд Линдеман [ 2 ] изложены гипотетическая последовательность развития, причем озера постепенно развиваются через олиготрофические, мезотрофные и эвтрофические стадии, перед счетом до дистрофической стадии, а затем полностью заполнены отложением. Количество лесного сообщества в конечном итоге будет создано на торфянике бывшего бассейна озера. Эти идеи были дополнительно разработаны Эдом Диви , [ 3 ] кто предположил, что в развитии озера преобладал процесс морфометрической эвтрофикации. Поскольку гиполимнион озер, постепенно заполненные отложениями, истощение кислорода способствует высвобождению фосфора , связанного с железом , в вышележащую воду. Этот процесс внутреннего оплодотворения будет стимулировать биологическую продуктивность, еще больше ускоряя процесс заполнения. [ 4 ]
Идеи Диви и Линдеманна были широко приняты. Хотя эти идеи по -прежнему широко распространены у некоторых лимнологов, они были опровергнуты в 1957 году студентом Диэви Даниэлем А. Ливингстоном . [ 5 ] Мел Уайтсайд [ 6 ] также критиковал гипотезу Диви и Линдеманна; И палеолимнологи теперь считают, что множество внешних факторов одинаково или более важны, как регуляторы развития озера и производительности. Действительно, поздние окончательные климатические колебания (например, младшие дряки ), по-видимому, сопровождались параллельными изменениями в продуктивности, что показывает, что развитие озера не является однонаправленным процессом, и климатические изменения могут оказать глубокое влияние на общины озера.
Антропогенная эвтрофикация, подкисление и изменение климата
[ редактировать ]Интерес к палеолимнологии в конечном итоге перешел от эзотерических вопросов озера онтогенез к прикладным исследованиям воздействия на человека. Например, Торгни Видерхольм и Билл Уорик использовали окаменелости хирономидов для оценки влияния увеличения, вызванной человеком нагрузкой питательных веществ (антропогенная эвтрофикация ) на общины озера. Их исследования выявили выраженные изменения в нижней фауне североамериканских и европейских озер в результате тяжелого истощения кислорода.
С 1980 по 1990 год основной центр усилий палеолимнологов сместился на понимание воздействия человеческой деятельности (например, кислотных дождей ) по сравнению с природными процессами (например, выщелачивание почвы) в качестве драйверов изменения pH в северных озерах. [ 7 ] PH разработал -чувствительность сообществ диатомовых сообществ была признана уже в 1930 -х годах, когда Фридрих Хастедт классификацию для диатомов, основанную на их очевидных предпочтениях pH. Гуннар Nygaard впоследствии разработал серию индексов pH диатомо. Калибруя эти индексы до pH, Jouko Meriläinen представил первую передаточную функцию Diatom-PH . Используя записи ископаемых диатомов и хризофитов , исследовательские группы смогли ясно продемонстрировать, что многие северные озера быстро подкислили в результате повышенной индустриализации. [ 8 ] Несмотря на то, что озера также показали тенденцию слегка подкислить их раннюю (позднюю возрастную) историю, pH большинства озер оставался стабильным в течение нескольких тысяч лет до их недавнего подкисления, управляемого человеком.
В последние годы палеолимнологи признали, что климат является доминирующей силой в процессах водных экосистем и начал использовать озерные записи для реконструкции палеоклиматов . Подробные записи исторического изменения климата были разработаны из различных показателей, в том числе, например, реконструкции палеотемпературы, полученных из хирономидов , окаменелостей [ 9 ] и палеосаличность записей, выведенных из диатомов . [ 10 ]
Недавние исследования в Арктике показывают, что изменения в биоразнообразии в значительной степени связаны с потеплением , а не другими связанными факторами, такими как изменение человека и подкисление . [ 11 ] В Гималаях на организм воды не только влияют антропогенные нарушения, но также влияют на различные типы загрязняющих веществ, которые переносятся в район издалека. Следовательно, жизненно важно понимать все связанные факторы, действующие на водное биоразнообразие, одновременно анализируя влияние изменения климата на протяжении многих лет с помощью озеро. [ 12 ] Также важно учитывать, что влияние изменения климата варьируется в зависимости от чувствительности экосистемы к изменениям при оценке изменения климата с палеолимнологической точки зрения. [ 13 ]
Палеоклиматические прокси
[ редактировать ]
Палеоклиматология (изучение прошлого климата) использует данные прокси, чтобы связать элементы, собранные в современных выборках с климатическими условиями прошлого. В палеолимнологии данные о доверенности относятся к консервированным или окаменелым физическим маркерам, которые служат заменителями прямых метеорологических измерений. [ 14 ]
Ядра отложений
[ редактировать ]Ядра отложений является одним из основных инструментов для изучения палеолимнологии из -за ролевых осадков и речных отложений в сохранении биологической информации. [ 15 ] Палеолимнологи собирают ядра осадков и наблюдают за различными показателями прокси, чтобы реконструировать прошлую лимнологию области. [ 15 ] Такие данные о доверенности включают геохимические маркеры и данные изотопа, а также окаменечную пыльцу , уголь , диатомы , хирономиды и другие органические вещества . [ 15 ] Эти прокси показывают распределения и характеристики, которые могут указывать на прошлые лимнологические условия. Чтобы калибровать данные прокси, извлеченные из ядра отложений, новое ядро сравнивается с группой из примерно 40 или более калибровочных озер. [ 15 ] Это позволяет исследователям оценивать ключевые различия в лимнологических условиях озера, из которого взята ядро. В частности, ядра озера-сад-смесина способствуют более всестороннему анализу площади из-за постоянного накопления осадков, а также других органических веществ, таких как пыльца и древесный уголь. Ядра с отложениями также можно установить довольно точно, часто позволяя реконструировать истории озера в хронологической последовательности. [ 16 ]
Пыльца записей
[ редактировать ]
Пыльца и споры наземной растительности вокруг озера часто встречаются в ядрах отложений и могут быть проанализированы в лабораторной обстановке, чтобы определить таксономию пыльцевых зерен. [ 17 ] Распределение этих пыльцевых зерен может дать представление об историческом распределении растительности по всему озеру. [ 18 ] [ 17 ] Пыльцевые записи, полученные из палеолимнологических оценок, также позволяют исследователям отслеживать распределение и плотность различных классов вегетации в течение больших периодов времени и позволяют моделировать последовательные экологии окружающего ландшафта. [ 19 ] Несколько исследований смогли оценить переходы в профилях растительности путем изучения взаимосвязи между различными типами земного покрова. Например, увеличение присутствия пыльцы папоротника и травянистых растений, совпадающих с уменьшением пыльцы на пастбищах, часто указывает на серьезное нарушение или значительное разрешение на землю. [ 19 ] Другая тенденция, которую можно наблюдать из исторических записей пыльцы, - это скорость эрозии почвы вокруг озера, поскольку ставки пыльцы древесной пыльцы часто увеличиваются с эрозией почвы из -за повышения уровня пыльцы в поверхностных почвах. [ 18 ] [ 19 ]
Профили растительности, полученные из исторического анализа пыльцы, также рассматриваются как ключевой инструмент для оценки исторических тенденций и нарушений климата. Анализ пыльцы предлагает исторические записи профилей растительности, которые чувствительны к резким изменениям в климатических условиях. Следовательно, исторические климатические события, включая вызванное человеком изменение климата, могут смещать профили растительности относительно быстро по сравнению с естественными переходами. Например, количество пыльцы тополя резко увеличилось в начале и в конце молодого периода Драйса , служа биологическим маркером в течение этого периода времени. [ 20 ] Сравнение исторических профилей растительности также позволяет исследователям сравнивать последовательные изменения в растительности между двумя конкретными регионами и коррелировать эти различия с соответствующим климатом каждого региона. [ 21 ] Недавнее исследование, проведенное на озере Шуду в горах Хенгдуан в Юннане , Юго -западном Китае , смогло коррелировать изменения температуры и влажности с развитием лесов игл, а также моделировать недавнее антропогенное воздействие на распределение растительности в этом районе. [ 21 ]
Диатомовые
[ редактировать ]Таксономические сборки диатомовых средств отражают многие аспекты температурной, химической и питательной среды озера. Диатомы особенно подходят для палеолимнологии из-за их фруктол на основе кремнезема , которые сохраняются в достаточном состоянии, и в достаточно больших количествах, которые будут извлечены из ядер отложений и идентифицированы на уровне видов. [ 22 ] Диатомы также были исследованы в сочетании с хризофицианскими статоспорами для оценки условий питательных веществ доисторических умеренных озер. [ 22 ] Такие оценки могут быть получены из -за того, что преобладание любой группы водорослей варьируется в зависимости от условий питательных веществ их ливнической среды. Диатомы демонстрируют высокую степень успеха в воде с высоким содержанием питательных веществ, в отличие от чирософитов , которые лучше в воде с более низким содержанием питательных веществ. [ 22 ] Некоторые виды диатомов также демонстрируют предпочтение специфического водного рН , что позволяет исследователям оценить исторические условия pH водоснабжения путем анализа видов диатомовых средств в ядре отложений. [ 23 ] Это делает образцы диатома хорошо подходящими для определения воздействия кислотно -дождя на определенное тело воды, поскольку методы диатомового вывода достаточно продвинуты для оценки относительно небольших числовых диапазонов уровней питательных веществ и значений pH, а также колебания в этих измерениях по определенным Палеолимнологический период. [ 24 ]
Анализ органических веществ
[ редактировать ]Обследования осаждения и составления органического вещества в озерах часто используются в палеолимнологических оценках. [ 25 ] При изучении депонированного органического вещества принимаются различные факторы, включая количество, происхождение и разнообразие изотопов и биомаркеров. [ 25 ] Диагенез может оказать существенное влияние на эти факторы, и, следовательно, тщательное рассмотрение такого воздействия требуется при сделании выводов о записях органического вещества. [ 25 ]
Количество
[ редактировать ]Количество органического вещества из ядра осадка может дать различные понимания палеолимнологических условий водоема. Он часто служит индикатором первичных уровней продуктивности, а также наземного ввода питательных веществ, [ 26 ] а также служение мостом между палеолимнологией и геохимией в демонстрации взаимосвязи между геохимией озера и осаждением органического вещества. Например, исследование в Восточном Китае показало, что более крупные и более глубокие озера на высоком уровне в более теплых, более влажном климате, как правило, демонстрируют более высокий уровень осаждения органического вещества, чем низменные озера в прохладном и засушливом климате. [ 26 ] То же самое исследование показало, что единственным фактором, контролирующим осаждение органического вещества в низменных озерах, была первичная продуктивность, тогда как осаждение органического вещества в высокогорных озерах контролировалось более широким спектром факторов в экосистеме озера, включая ввод питательных веществ на наземных питательных веществах и приводы пресноводных вод. [ 26 ]
Источник
[ редактировать ]Определяя происхождение ископаемого органического вещества, исследователи могут проводить оценки профиля растительности в озере и вокруг него, а также лучше понять плотность микробных озеров в озерах. [ 25 ] Ключевым методом определения происхождения депонированного органического вещества является изучение отношения углерода к азоту (C: N). Водные растения в значительной степени не сосудистые , что приводит к тому, что их органическое вещество имеет относительно низкое отношение C: N относительно отношения наземных растений сосудов . [ 25 ] Это неравенство обычно довольно большое; И хотя это уменьшается из -за изменений до отношения C: N при диагенезе , первоначальное неравенство все еще достаточно очевидно, чтобы позволить исследователям точно оценить по отношению к C: N происхождение органического вещества в озере. [ 25 ] Это помогает исследователям определить плотность водорослей и земных органических веществ в конкретные исторические периоды. Несколько биомаркеров также помогают в определении происхождения органического вещества. Экстракция липидов, в частности, является обычной практикой, поскольку она может выявлять кислоты и спирты, характерные для растений водорослей, а также диагностические липиды, генерируемые в кутикуле восковой кутикулы наземных растений. [ 25 ] Фенолы лигнина также служат ключевыми биомаркерами, помогая исследователям различать источник, тип растения, тип ткани и возраст органического вещества. [ 27 ] Лигнин особенно полезен для различения покрытосеменных и спортивных работ, а также между древесными и невысокими типами тканей, которые помогают исследователям еще больше развить свои знания об окружающей растительности. [ 27 ] Также важно отметить, что как биомаркеры, так и соотношение C: N могут быть изменены микробными взаимодействиями, некоторые из которых могут служить показателями для измерения микробной плотности, что еще больше добавляет к широте палеолимнологической информации, которая может быть получена из экзаменов органической иметь значение. [ 25 ]
Анализ изотопа углерода
[ редактировать ]Существуют три основных путям углеродной фиксации для растений, которые оказываются в качестве откладываемых органических веществ: пути C3 , C4 и CAM , которые содержат немного разные сдвиги изотопа углерода . Эти сдвиги еще больше диверсифицируются при изучении различий в этих путях между наземными и водными растениями. [ 25 ] Тем не менее, влияние микробного деградации и взаимодействия с пищевой панмировкой уменьшает полезность изотопов углерода при дифференциации происхождения органического вещества. [ 25 ] Тем не менее, общее количество изотопов углерода может выявлять характеристики биохимии озера, поскольку периоды времени, характеризующиеся чрезмерным велосипедным циклом питательных веществ, в целом демонстрируют более низкие нагрузки на углерод в осажденном органическом веществе. [ 25 ] Кроме того, более высокие сдвиги углерода иногда наблюдаются в органическом веществе, осажденном в периоды с более сухими условиями. [ 28 ]
Анализ изотопа азота
[ редактировать ]Азот, как и углерод, показывает характерные изотопные сдвиги, в зависимости от пути фиксации, которые можно использовать для оценки определенных палеолимнологических индексов. Однако, как и углерод, различные факторы попадают в изотопный состав азота озеро озеро, что делает оценки, полученные из этого метода несколько спекулятивным. [ 29 ] В частности, d 15 N значения могут варьироваться в зависимости от уровней производительности в водных экосистемах. Исследование, в котором реконструировали условия озера Лаго Тайпи в Cordillera Real, Bolivia , показало, что когда азот служил ограничивающим питательным веществом, уровни азотных фиксирующих водорослей значительно выросли. [ 29 ] Эти группы водорослей производят δ 15 N значения, которые тесно связаны с значениями атмосферного N 2 , что позволило исследователям делать выводы о цикле питательных веществ и продуктивности в озере, изучая специфические изотопы азота их ядер. [ 29 ] Кроме того, при рассмотрении исторических тенденций эвтрофикации Δ 15 N значения могут быть использованы для дифференциации нагрузки на азот, управляемых человеком от естественных входов, что позволяет исследователям отслеживать влияние сельского хозяйства на основе исторических тенденций азота. [ 30 ] Отходы человека и животных, а также синтетические удобрения имеют диагностические изотопные сдвиги, которые позволяют исследователям характеризовать специфические входы азота и отслеживать потенциальные изменения человека в потоке питательных веществ, используя δ 15 N измерения. [ 30 ]
Хирономиды
[ редактировать ]
Хирономиды как палеоклиматическая прокси -сервер
[ редактировать ]В отложениях озера есть богатое разнообразие окаменелых насекомых, которые отслеживают эпоху средней палеозой, что еще больше увеличивается в численности в течение четвертичного периода . Среди разнообразных водных беспозвоночных, различные семейства личинок водной мухи могут быть извлечены из отложений четвертичной эры. Среди них хирономиды, двухкрытые мухи, принадлежащие к семейству Chironomidae , имеют наибольшее экологическое значение из-за их разнообразных мест обитания кормления и их роли в качестве важного компонента пищевой сети. Хирономиды завершают свою стадию личинок в воде, а их взрослой жизненная стадия за пределами воды длится очень короткое время. На стадии их личинок хирономиды играют важную роль в деградации материала в водной экосистеме. [ 31 ] Экологически они считаются жителями нижних и очень реагируют на любые колебания в окружающей среде. Их головная капсула и кормление обычно окаменевают в озерах, [ 32 ] позволяя им служить ценным палеоклиматическим прокси.
Факторы, влияющие на распределение и изобилие хирономидов
[ редактировать ]Одним из основных факторов, которые влияют на распределение хирономидов, являются климатические условия в местных, региональных и глобальных масштабах. Изменения в этих условиях сохраняются в виде ископаемой записи в течение больших периодов времени. С помощью палеолимнологических методов, включая оценку хирономидов, эти изменения могут быть экстраполированы для прогнозирования будущего изменения климата. Будучи очень реагирующим на любые колебания в окружающей среде, хирономиды являются хорошими показателями различных факторов, включая соленость , глубину воды, поток потока , продуктивность водного привода, уровень кислорода, подкисление озера, загрязнение , температуру и общее здоровье экосистемы . Распределение хирономидов может быть связано с этими факторами, использующими переносную функцию для соединения конкретной группы организмов с конкретной переменной окружающей среды .
Разнообразные разнородные факторы повлияли на изобилие и модели распространения хирономидов в недавней истории. Следовательно, важно быть осторожным, делая более широкие интерпретации из их ископаемых записей. Влияние температуры на изобилие и разнообразие хирономидов, наряду с другими связанными факторами, недавно обсуждалось. Точные интерпретации записей ископаемых хирономидов должны учитывать широкий спектр связанных факторов в экосистеме. Чтобы понять различные силы, которые влияют на ископаемые данные о озере, важно реконструировать физическое , химическое и питательное содержание, которые фактически формируют сообщества озера. Их распределение и изобилие находятся под сильным влиянием комбинации нарушения человека и изменений в климате, оба из которых влияют на область водосбора, которая привела к изменению растительности , гидрологии и циклов питательных веществ. Любое изменение на региональном уровне, особенно температура, влияет на качество местного среда обитания . [ 32 ]
Хирономиды и реконструкция количественных изменений в голоценовом климате
[ редактировать ]Исследователи, оценивающие распределение хирономидов, в первую очередь изучают температуру, в то же время рассматривая вспомогательные факторы, такие как рН, соленость , поток питательных веществ и продуктивность, особенно периода позднего плейстоцена /голоцена. В течение многих лет были проведены исследования в отношении взаимосвязи между температурой и распределением хирономидов из -за влияния температуры на появление хирономидов. Хирономиды прямо и косвенно влияют температуру в течение всего жизненного цикла, включая появление личинок, рост, кормление и размножение . [ 32 ] Согласно Эггермонту и Хейри, косвенное влияние температуры на различные физические и химические аспекты определяет распределение и изобилие хирономидов. [ 9 ] Существует также прочная связь между численностью хирономидов, появлением и распределением и средними температурами воды и воздуха. [ 9 ] Согласно исследованию, проведенному в высокогорном озере Lej Da La Tscheppa , Швейцария, сезонная реконструкция температуры может быть сделана с помощью независимых хирономидов и диатомов. [ 33 ] Любое изменение в сборке хирономидов отражает изменение температуры и продолжительности ледяного покрова этого водоема из -за изменения климата. Согласно их результатам, хирономиды реагируют в основном на изменение летней температуры, поэтому сезонные изменения температуры могут быть выведены из ядер отложений. [ 33 ]
Использование хирономидов в оценках антропогенного изменения климата
[ редактировать ]Согласно Пятому отчету МГЭИК (2014), ключевым фактором формирования водного биоразнообразия является прогрессирование вызванного человеком изменением климата . [ 34 ] Макробзибры, особенно хирономиды, считались важным показателем прошлого изменения климата , в частности, в отношении температуры. Существует сильная корреляция между сборкой хирономидов и температурой воды, глубиной озера, соленостью и концентрациями питательных веществ. Следовательно, влияние изменения климата на уровни воды озера может быть связано с изменениями в схеме распределения и изобилия хирономидов. Эта сильная корреляция указывает на профили испарения и осадков озера в прошлом. Прошлые климатические условия реконструированы на основе палеолимнологии с помощью различных окаменелых записей, особенно озеро, которые помогают дифференцировать региональное и местное изменение климата. [ 31 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный Уокер, Ян Р. (1987-01-01). «Chironomidae (Diptera) в палеоэкологии» . Кватернарные науки обзоры . 6 (1): 29–40. Bibcode : 1987qsrv .... 6 ... 29w . doi : 10.1016/0277-3791 (87) 90014-X . ISSN 0277-3791 .
- ^ Линдеман, Рэймонд Л. (1991-03-01). «Трофический динамический аспект экологии» . Бюллетень математической биологии . 53 (1): 167–191. doi : 10.1007/bf02464428 . ISSN 1522-9602 . S2CID 189882966 .
- ^ Deevey, ES, Jr. 1955. Ограничение гиполимниона. Мем IST. Итал. Idrobiol., Suppl 8, 9-38.
- ^ Walker, IR 2006. Обзор хирономиды. с.360–366 в Sa eiias (ed.) Энциклопедия четвертичной науки, Vo1. 1, Elsevier, Амстердам
- ^ Livingstone, DA 1957. О фазе роста сигмоида в истории Линсли пруда. Американский журнал науки 255: 364–373.
- ^ Уайтсайд. MC 1983. Мифическая концепция эвтрофикации. Hydrobiologia 103, 107–111.
- ^ Battarbee, RW 1984. Анализ диатома и подкисление озер. Философские транзакции Королевского общества Лондона 305: 451–477.
- ^ Battarbee, RW; Молочница, ба; Clymo, Rs; Ле Крен, Эд; Голдсмит, П.; Mellanby, K.; Брэдшоу, AD; Честер, ПФ; Хауэллс, Гвинет Д.; Керр А. (1984). «Анализ диатома и подкисление озер [и обсуждение]» . Философские транзакции Королевского общества Лондона. Серия B, биологические науки . 305 (1124): 451–477. doi : 10.1098/rstb.1984.0070 . ISSN 0080-4622 . JSTOR 2396098 .
- ^ Jump up to: а беременный в Эггермонт, Хильде; Хейри, Оливер (2012-05-01). «Чирономидовые температурные отношения: экспрессия в природе и палеоэкологические последствия» . Биологические обзоры . 87 (2): 430–456. doi : 10.1111/j.1469-185x.2011.00206.x . PMID 22032243 . S2CID 29430830 .
- ^ Уилсон, Сьюзен Э.; Камминг, Брайан Ф.; Смол, Джон П. (1994-12-01). «Диатом-сосудистовые отношения в 111 озерах с внутреннего плато Британской Колумбии, Канада: разработка моделей на основе диатомовых реконструкций» . Журнал палеолимнологии . 12 (3): 197–221. Bibcode : 1994jpall..12..197W . doi : 10.1007/bf00678021 . ISSN 1573-0417 . S2CID 140684939 .
- ^ Рахель, Фрэнк Дж.; Олден, Джулиан Д. (2008-06-01). «Оценка влияния изменения климата на водные инвазивные виды» . Биология сохранения . 22 (3): 521–533. Bibcode : 2008conbi..22..521r . doi : 10.1111/j.1523-1739.2008.00950.x . ISSN 0888-8892 . PMID 18577081 . S2CID 313824 .
- ^ Шарма, CM; Sharma, S; Гурунг, с; Bajracharya, RM; Юттнер, я; Pradhan, NS (2009). «Глобальные климатические изменения и высокие озера: воздействие на водное биоразнообразие и статус загрязнения». Управление природными ресурсами: обзоры и исследования в Гималайских водосборных бассейнах . 44 (977): 103–122.
- ^ Бенистон, Мартин (2003-07-01). «Климатическое изменение в горных регионах: обзор возможных воздействий» . Климатическое изменение . 59 (1): 5–31. doi : 10.1023/a: 1024458411589 . ISSN 1573-1480 . S2CID 152554891 .
- ^ такое« прокси »данные? « Что www.ncdc.noaa.gov . Получено 2020-10-20 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Отслеживание изменений окружающей среды с использованием озерных отложений. [Том 5], обработка данных и численные методы . Биркс, HJB (Гарри Джон Беттли). Дордрехт: Спрингер. 2012. ISBN 978-94-007-2745-8 Полем OCLC 786034304 .
{{cite book}}
: Cs1 maint: другие ( ссылка ) - ^ Björck, Svante; Wohlfarth, Barbara (2001), Last, William M.; Смол, Джон П. (ред.), «14C хроностратиграфические методы в палеолимнологии» , отслеживание изменений окружающей среды с использованием озеро -отложений: анализ бассейнов, сертификация и хронологические методы , разработки в области палеоэкологи, Dordrecht: Springer Netherlands, pp. 205–245,, Dordrecht: Springer Netherlands, стр. 205–245,. doi : 10.1007/0-306-47669-X10 , ISBN 978-0-306-47669-3 Получено 2020-11-17
- ^ Jump up to: а беременный Видьяни, K; Ридвансах, я; Syahrulyati, T (2020-08-11). «Палеолимнологический анализ: реконструкция озера Манинджау с пыльцой в качестве прокси» . Серия конференций IOP: Земля и экологическая наука . 535 (1): 012005. Bibcode : 2020E & ES..535A2005W . doi : 10.1088/1755-1315/535/1/012005 . ISSN 1755-1315 .
- ^ Jump up to: а беременный Ли, Юэ-Конг; Сюй, Цин-Хай; Ян, Сяо-Лан; Чен, Хуэй; Лу, Синь-Миао (2005-09-01). «Отношения пыльцы и энтузиазлы и сохранение пыльцы на северо-восточном плато Цинхай-Тибетс» . Грана . 44 (3): 160–171. Bibcode : 2005grana..44..160l . doi : 10.1080/00173130500230608 . ISSN 0017-3134 . S2CID 84621596 .
- ^ Jump up to: а беременный в Msaky, Emma S.; Ливингстон, Даниэль; Дэвис, Оуэн К. (2005-07-01). «Палеолимнологические исследования антропогенных изменений окружающей среды в озере Танганьика: В. Палинологические доказательства обезлесения и увеличения эрозии» . Журнал палеолимнологии . 34 (1): 73–83. Bibcode : 2005jpall..34 ... 73M . doi : 10.1007/s10933-005-2398-0 . ISSN 1573-0417 . S2CID 129222977 .
- ^ Гаевски, Конрад; Viau, Andre E. (2011), «резкие изменения климата во время голоцена по всей Северной Америке из пыльцы и палеолимнологических записей» , резкое изменение климата: механизмы, модели и воздействия , вып. 193, Вашингтон, округ Колумбия: Американский геофизический союз, с. 161–171, Bibcode : 2011 Гм ... 193..161G , doi : 10.1029/2010gm001015 , ISBN 978-0-87590-484-9 Получено 2020-10-20
- ^ Jump up to: а беременный Yao, Yi-Feng; Песня, Сяо-ян; Уортли, Александра Х.; Ван, Ю-Феи; Блэкмор, Стивен; Li, Cheng-Sen (2017-02-09). «Реконструкция пыльцы растительных и климатических изменений в течение последних ~ 30 тыс. Лет на озере Шуду в горах Хенгдуан в Юньнане, юго-западный Китай» . Plos один . 12 (2): E0171967. BIBCODE : 2017PLOSO..1271967Y . doi : 10.1371/journal.pone.0171967 . ISSN 1932-6203 . PMC 5300144 . PMID 28182711 .
- ^ Jump up to: а беременный в Смол, Джон П. (1985-04-01). «Соотношение диатомовых фрульта к хризофицианским статоспорям: полезный палеолимнологический индекс» . Гидробиология . 123 (3): 199–208. doi : 10.1007/bf00034378 . ISSN 1573-5117 . S2CID 44486649 .
- ^ Чен, Су-чува; Wu, Jiunn-Tzong (1999-09-01). «Палеолимнологическая среда, обозначенная диатомовыми и пыльцевыми сообщениями в альпийском озере на Тайване» . Журнал палеолимнологии . 22 (2): 149–158. Bibcode : 1999jpall..22..149c . doi : 10.1023/a: 1008067928365 . ISSN 1573-0417 . S2CID 67789428 .
- ^ КЕСТЕР, ДЕРТ; Pienitz, Reinhard (2006-02-01). «Сезонная вариабельность диатома и палеолимнологические выводы - тематическое исследование» . Журнал палеолимнологии . 35 (2): 395–416. Bibcode : 2006jpall..35..395K . doi : 10.1007/s10933-005-1334-7 . ISSN 0921-2728 . S2CID 33863663 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k Мейерс, Филипп А.; Ишиватари, Ryoshi (1993-09-01). «Озерная органическая геохимия - обзор индикаторов источников органических веществ и диагенеза в озерах» . Органическая геохимия . 20 (7): 867–900. Bibcode : 1993orgeo..20..867m . doi : 10.1016/0146-6380 (93) 90100-p . HDL : 2027,42/30617 . ISSN 0146-6380 . S2CID 36874753 .
- ^ Jump up to: а беременный в MA, Yiquan; Фанат, Маджи; Лу, Юнчао; Лю, Хуимин; Хао, Юньцин; Xie, Zhonghuai; Лю, Чжанхон; Пэн, Ли; Du, xuebin; Ху, Хайян (2016-10-01). «Климатические палеолимнологические изменения контролируют процесс осаждения осаждения аргиллитов и накопление органических веществ: ограничения от литофаций и геохимических исследований в депрессии Чжанхуа, Восточный Китай» . Международный журнал геологии угля . 167 : 103–118. Bibcode : 2016ijcg..167..103m . doi : 10.1016/j.coal.2016.09.014 . ISSN 0166-5162 .
- ^ Jump up to: а беременный Кулиньски, Карол; Święt-Мусзика, Джоанна; Станишевский, Анджедж; Пемповьяк, Януш; Латанова, Малорзата (2007-11-01). «Продукты деградации лигнина как палеоэенвиональные прокси в отложениях мелких озер» . Журнал палеолмнологии . 38 (4): 555–567. Bibcode : 2007jpall..38..555K . Doi : 10.1007/s10933-007-9090-5 . ISSN 1573-0417 . S2CID 129619352 .
- ^ Тэлбот, Майкл Р.; Йоханнессен, Трулс (1992-05-01). «Палеоклиматическая запись высокого разрешения за последние 27 500 лет в тропической Западной Африке из изотопного состава углерода и азота озерного органического вещества» . Земля и планетарные научные письма . 110 (1): 23–37. BIBCODE : 1992E & PSL.110 ... 23T . doi : 10.1016/0012-821x (92) 90036-U . ISSN 0012-821X .
- ^ Jump up to: а беременный в Эббот, Марк Б.; Вулф, Брент Б.; Аравена, Рамон; Вулф, Александр П.; Seltzer, Geoffrey O. (2000-12-01). «Голоценовые гидрологические реконструкции из стабильных изотопов и палеолимнологии, Cordillera Real, Боливия» . Кватернарные науки обзоры . 19 (17): 1801–1820. Bibcode : 2000qsrv ... 19.1801a . doi : 10.1016/s0277-3791 (00) 00078-0 . ISSN 0277-3791 .
- ^ Jump up to: а беременный Ботсрель, Морган; Грегори-Эйвз, Ирен; Maranger, Roxane (2014-12-01). «Определение драйверов азотных стабильных изотопов (Δ15N) поверхностных отложений в умеренных озерах» . Журнал палеолимнологии . 52 (4): 419–433. Bibcode : 2014jpall..52..419b . doi : 10.1007/s10933-014-9802-6 . ISSN 0921-2728 . S2CID 130543064 .
- ^ Jump up to: а беременный Долгосрочные изменения окружающей среды в арктических и антарктических озерах . Pienitz, R. (Рейнхард), Дуглас, Марианна С.В., Смол, Дж. П. (Джон П.). Дордрехт: Спрингер. 2004. ISBN 978-1-4020-2126-8 Полем OCLC 234238083 .
{{cite book}}
: Cs1 maint: другие ( ссылка ) - ^ Jump up to: а беременный в Коэн, Эндрю С., 1954- (2003). Палеолимнология: история и эволюция систем озера . Оксфорд: Нью -Йорк. ISBN 978-0-19-535089-0 Полем OCLC 59006962 .
{{cite book}}
: CS1 Maint: несколько имен: списки авторов ( ссылка ) CS1 Maint: NUREGIC Имена: Список авторов ( ссылка ) - ^ Jump up to: а беременный фон Гантен, ЛЮДИН; Хейри, Оливер; Биглер, Кристиан; Ван Леувен, Жаклин; Касти, Карло; Лотер, Андре Ф.; Штурм, Майкл (2008-04-01). «Сезонные температуры в течение последних ~ 400 лет, реконструированные из сборщиков диатомовых и хирономидов в высокогорном озере (Lej Da La Tscheppa, Швейцария)» . Журнал палеолимнологии . 39 (3): 283–299. Bibcode : 2008jpall..39..283v . doi : 10.1007/s10933-007-9103-4 . ISSN 1573-0417 . S2CID 53007053 .
- ^ Изменение климата 2014: отчет о синтезе . Pachauri, Rk ,, Mayer, Leo., Межправительственная панель об изменении климата. Женева, Швейцария. 2015. ISBN 978-92-9169-143-2 Полем OCLC 914851124 .
{{cite book}}
: CS1 Maint: местоположение отсутствует издатель ( ссылка ) CS1 Maint: Другие ( ссылка )