Африканский влажный период
Африканский влажный период (AHP; также известный под другими названиями ) — это климатический период в Африке в геологические эпохи позднего плейстоцена и голоцена , когда Северная Африка была более влажной, чем сегодня. Покрытие большей части пустыни Сахара травой, деревьями и озерами было вызвано изменениями наклона оси Земли ; изменения растительности и пыли в Сахаре, которые усилили африканские муссоны ; и увеличение выбросов парниковых газов .Во время предыдущего максимума последнего ледникового периода Сахара содержала обширные поля дюн и была по большей части необитаема. Он был намного больше, чем сегодня, а его озера и реки, такие как озеро Виктория и Белый Нил, были либо высохшими, либо находились на низком уровне. Влажный период начался примерно 14 600–14 500 лет назад в конце события Генриха 1 , одновременно с потеплением Бёллинга-Аллерёда . Реки и озера, такие как озеро Чад, образовались или расширились, ледники на горе Килиманджаро выросли , а Сахара отступила. Произошли два крупных сухих колебания; во время Младшего дриаса и короткого события продолжительностью 8,2 тыс. лет. . Влажный период в Африке закончился 6000–5000 лет назад во время холодного периода колебания Пиора . Хотя некоторые данные указывают на конец этого периода 5500 лет назад, в Сахеле , Аравии и Восточной Африке, конец периода, похоже, произошел в несколько этапов, таких как событие продолжительностью 4,2 килогода .
МАИ привела к повсеместному заселению Сахары и Аравийских пустынь и оказала глубокое влияние на африканские культуры, например, на зарождение древнеегипетской цивилизации . Люди в Сахаре жили охотниками-собирателями и приручали крупный рогатый скот, коз и овец. Они оставили археологические памятники и артефакты, такие как один из старейших кораблей в мире , а также наскальные рисунки, такие как те, что находятся в Пещере Пловцов и в горах Акакус . После открытия этих наскальных рисунков в ныне негостеприимных частях Сахары были постулированы более ранние влажные периоды в Африке. Когда этот период закончился, люди постепенно покинули пустыню в пользу регионов с более надежными запасами воды, таких как долина Нила и Месопотамия , где они дали начало ранним сложным обществам .
История исследований
[ редактировать ]Геродот в 440 г. до н. э. и Страбон в 23 г. н. э. обсуждали существование более зеленой Сахары, хотя их сообщения поначалу подвергались сомнению из-за их анекдотического характера. В 1850 году исследователь Генрих Барт обсуждал возможность того, что изменение климата в прошлом привело к увеличению влажности в Сахаре после открытия петроглифов в пустыне Мурзук , а дальнейшие открытия петроглифов побудили исследователя пустыни Ласло Алмаси создать концепцию Зеленой Сахары в 1930-х годах. Позже, в 20 веке, появились убедительные доказательства того, что в прошлом Сахара была более зеленой, - существование озер. [1] [2] и Нила . все чаще сообщалось о повышении уровня стока [3] и было признано, что голоцен характеризовался влажным периодом в Сахаре. [4]
Идея о том, что изменения орбиты Земли вокруг Солнца влияют на силу муссонов, была выдвинута еще в 1921 году, и хотя первоначальное описание было частично неточным, позже широко распространенные доказательства такого орбитального контроля над климатом. были найдены [1] Сначала считалось, что влажные периоды в Африке коррелируют с ледниковыми стадиями (« плювиальная гипотеза »), прежде чем радиоуглеродное датирование получило широкое распространение. [5]
Развитие и существование влажного периода в Африке исследовалось с помощью археологии , моделирования климата и палеопроксий . [6] с археологическими памятниками , [7] Дюны и отложения, оставленные озерами, эоловые отложения и листовой воск в море и водно-болотных угодьях играют важную роль. [2] [8] Пыльца , озерные отложения и бывшие уровни озер использовались для изучения экосистем африканского влажного периода. [9] а древесный уголь и отпечатки листьев использовались для выявления изменений растительности. [10] Вопросы исследования МАИ – это его начало, причина, интенсивность, конец, обратные связи и колебания во время МАИ. [11] Особое внимание уделялось периоду 6000 лет назад, особенно с тех пор, как этот период МАИ использовался в качестве эксперимента в Проекте взаимного сравнения моделей палеоклимата . [12] Совсем недавно влияние озеленения Сахары на другие континенты привлекло научное внимание. [13] Концепция Сахары, значительно отличающаяся от сегодняшней, и богатые свидетельства, которые она оставила, будоражат воображение как общественности, так и ученых. [11]
Проблемы исследования
[ редактировать ]Хотя изменения количества осадков со времени последнего ледникового цикла точно известны, масштабы и сроки этих изменений неясны. [14] В зависимости от того, как и где производятся измерения и реконструкции, различаются даты начала, даты окончания, продолжительность. [3] и уровни осадков [15] были определены для влажного африканского периода. [3] Количества осадков, реконструированные по палеоклиматическим данным и смоделированные с помощью климатического моделирования, часто не согласуются друг с другом; [16] в целом моделирование Зеленой Сахары считается проблемой для моделей земной системы . [17] Существует больше свидетельств поздней фазы МАИ, чем ее начала. [18] Эрозия озерных отложений и эффекты резервуаров углерода затрудняют определение даты их высыхания. [19] Изменения растительности сами по себе не обязательно указывают на изменение количества осадков, поскольку изменения сезонности, видового состава растений и изменения в землепользовании также играют роль в изменениях растительности. [20] Соотношения изотопов, такие как соотношение водорода и дейтерия , которые использовались для восстановления значений прошлых осадков, также находятся под влиянием различных физических эффектов, что усложняет их интерпретацию. [21] Большинство записей о голоценовых осадках в Восточной Африке происходят с малых высот. [22]
Терминология
[ редактировать ]Термин «африканский влажный период» был придуман в 2000 году де Менокалом и др. [23] Более ранние влажные периоды иногда называют «африканскими влажными периодами». [24] и для региона Центральной Африки был определен ряд засушливых/влажных периодов. [25] В общем, эти типы колебаний климата между более влажными и засушливыми периодами известны как « плювиалы » и « интерплювиалы » соответственно. [26] Поскольку МАИ не затронула всю Африку, раздавались призывы не использовать этот термин. [27] еще и потому, что это якобы имеет колониальные последствия, [28] а некоторые исследователи определили «влажный период в Северной Африке» и «влажный период в Северной Африке». [29]
Другие термины, которые применялись к голоцену AHP или соответствующим климатическим фазам, - это «голоценовый влажный период», который также охватывает аналогичный эпизод в Аравии и Азии; [30] [31] «влажный эпизод раннего и среднего голоцена»; [32] «голоценовый плювиал»; [33] «Влажная фаза голоцена»; [34] « Кибангиен А » в Центральной Африке; [35] «Макалиан» для периода неолита северного Судана; [36] «Набтиан Плювиал», [37] «Набтианская влажная фаза» [38] или «набтианский период» для влажного периода 14 000–6 000 лет над Восточным Средиземноморьем и Левантом ; [39] « Неолитический плювиал »; [40] «Неолитический субплювиал»; [34] «мокрая фаза неолита»; [41] « Нуакшот » в Западной Сахаре 6500–4000 лет назад; [42] «Субплювиал II» [41] и « Чадиен » в Центральной Сахаре 14 000 – 7 500 лет назад. [42] Условия «Большая Сухая», [43] « Леопольдвильен » [44] и Оголиен применялись к засушливому периоду последнего ледникового максимума , [45] последний эквивалентен «Канемиану»; [46] «Канемский засушливый период» относится к засушливому периоду между 20 000 и 13 000 лет до того, как он появился в районе озера Чад . [47]
Предыстория и начало
[ редактировать ]Влажный период в Африке пришелся на конец плейстоцена. [48] и начале среднего голоцена , [49] и наблюдал увеличение количества осадков в Северной и Западной Африке из-за миграции тропического пояса дождей на север. [20] [50] МАИ – это самое глубокое изменение климата в низких широтах за последние 100 000 лет. [51] и выделяется в пределах относительно климатически стабильного голоцена. [52] Это часть так называемого климатического оптимума голоцена. [53] и совпадает с фазой глобального потепления, термальным максимумом голоцена . [54] [а] Лю и др. 2017 год [57] разделил влажный период на «АХП I», который длился до 8000 лет назад, и «АХП II», продолжавшийся 8000 лет назад, [58] причем первое более влажное, чем второе. [59]
Влажный период в Африке был не первым подобным этапом; Существуют свидетельства существования примерно 230 более древних таких «зеленых Сахарских» / влажных периодов, восходящих, возможно, к первому появлению Сахары 7–8 миллионов лет назад. [1] например, во время морских изотопов . этапов 5 a и c [60] Более ранние влажные периоды, по-видимому, были более интенсивными, чем МАИ голоцена. [61] [62] включая исключительно интенсивный влажный период Эмиана . Этот влажный период открыл путь первым людям для пересечения Аравии и Северной Африки. [63] и что, вместе с более поздними влажными периодами, было связано с расширением атерийского населения. [64] и видообразование видов насекомых . [65] Такие влажные периоды обычно связаны с межледниковьями , тогда как ледниковые стадии соотносятся с засушливыми периодами; [24] они происходят во время минимумов прецессии, если только большие ледяные щиты или недостаточная концентрация парниковых газов не подавляют их начало. [66]
Потепление Бёллинга -Аллерёда , по-видимому, синхронно с наступлением влажного периода в Африке. [67] [68] [69] а также к повышенной влажности в Аравии. [70] Позднее в толще Блитта–Сернандера влажный период совпадает с атлантическим периодом . [71]
Условия перед влажным периодом в Африке
[ редактировать ]Во время последнего ледникового максимума Сахара и Сахель были чрезвычайно засушливыми. [72] с меньшим количеством осадков, чем сегодня [73] [74] что отражено в размерах дюн и уровне воды в закрытых озерах . [72] Сахара была намного больше, [75] простираясь на 500–800 километров (310–500 миль) южнее [76] примерно до 12° северной широты. [77] Дюны были активны гораздо ближе к экватору. [76] [78] [б] а тропические леса уступили место африкантам и ландшафтам саванны по мере снижения температуры, количества осадков и влажности. [44] [81] [82]
Существует мало и часто двусмысленных свидетельств человеческой деятельности в Сахаре или Аравии в то время, что отражает их более засушливый характер; [83] [84] [85] в горах Акакус последнее присутствие человека было зарегистрировано 70 000–61 000 лет назад, и к моменту LGM люди в основном отступили на побережье Средиземного моря и в долину Нила. [86] Засушливость во время последнего ледникового максимума, по-видимому, была следствием более холодного климата и более крупных полярных ледниковых щитов , которые сжали пояс муссонов до экватора и ослабили западноафриканский муссон. в атмосфере Круговорот воды и циркуляции Уокера и Хэдли также были слабее. [87] Исключительные засушливые фазы связаны с событиями Генриха. [88] большое количество айсбергов ; когда в Северной Атлантике [89] выброс большого количества таких айсбергов между 11 500 и 21 000 лет назад совпал с засухами в субтропиках . [90]
Считается, что до наступления МАИ существовали озера Виктория , Озеро Альберт , Озеро Эдвард , [91] Озеро Туркана [92] и болота Судда высохли. [93] Белый Нил стал сезонной рекой. [93] чей курс [94] наряду с основным потоком Нила, возможно, он был перекрыт дюнами. [95] Дельта Нила была частично пересохшей, с песчаными равнинами, простиравшимися между эфемерными руслами и обнаженным морским дном, и она стала источником песка для эргов. [с] дальше на восток. [97] Другие озера по всей Африке, такие как озеро Чад и озеро Танганьика , также уменьшились в размерах. [д] за это время, [98] и река Нигер , и река Сенегал замедлили рост. [99]
Ранняя влажность увеличивается
[ редактировать ]некоторых частей пустыни, таких как высокогорья, такие как холмы Красного моря ? Достигались ли западные ветры [100] или погодные системы, связанные с субтропическим реактивным течением [101] — и таким образом получили осадки — является спорным. Его явно поддерживают только в отношении Магриба на северо-западе Африки. [100] хотя течение реки [78] / террасы формирование [102] и развитие озер в Тибести и Джебель Марра горах [103] [104] и остаточный поток Нила можно объяснить таким образом. [105] Высокогорья Африки, по-видимому, меньше пострадали от засухи во время последнего ледникового максимума. [106]
Конец ледниковой засухи произошел между 17 000 и 11 000 лет назад. [104] с более ранним началом, отмеченным в Акаке [18] и горы Сахары [107] [81] 26,500–22,500 [18] и (возможно) 18 500 лет назад соответственно. [108] В южной и центральной Африке более раннее начало, 17 000 и 17 500 лет назад, соответственно, может быть связано с антарктическим потеплением. [109] [35] в то время как озеро Малави , похоже, было низким примерно 10 000 лет назад. [110]
Высокий уровень озер произошел в горах Джебель-Марра и Тибести между 15 000 и 14 000 лет назад. [111] а самый молодой этап оледенения в горах Высокого Атласа происходил одновременно с Младшим дриасом и ранним африканским влажным периодом. [112] Около 14 500 лет назад в засушливых районах начали появляться озера. [113]
Начало
[ редактировать ]Влажный период начался около 15 000 [109] [114] – 14 500 лет назад. [и] [48] Наступление влажного периода произошло почти одновременно на всей территории Севера. [ф] и Тропическая Африка, [118] с ударами до Санто-Антана на Кабо-Верде . [119] [120] В Аравии влажным условиям, по-видимому, потребовалось около двух тысячелетий, чтобы продвинуться на север. [117] [121] постепенное продвижение подтверждается тефрохронологическими данными. [122] Аналогично, в Сахаре могла произойти задержка примерно на тысячу лет между началом МАИ и полным установлением влажных условий, поскольку рост растительности и наполнение речных систем требовали времени. [123]
Озеро Виктория снова появилось и разлилось; [113] Озеро Альберт также вылилось в Белый Нил. [111] 15 000–14 500 лет назад [91] и то же самое произошло с озером Тана , впадающим в Голубой Нил . [111] Белый Нил затопил часть своей долины. [124] и вновь подключился к основному Нилу. [114] [г] В Египте произошло широкомасштабное наводнение «Дикого Нила»; [111] этот период «Дикого Нила» [126] привели к крупнейшим зарегистрированным наводнениям на этой реке, [95] отложения в поймах рек, [127] и, вероятно, также повлияло на население вдоль реки. [128] Еще раньше, 17 000–16 800 лет назад, талая вода Эфиопии ледников , которые в то время отступали, возможно, начала увеличивать поток воды и наносов в Ниле. [129] В Восточно-Африканском разломе уровень воды в озерах начал повышаться примерно на 15 500/15 000 [130] -12 000 лет назад; [131] Озеро Киву начало переливаться в озеро Танганьика примерно 10 500 лет назад. [132]
Примерно в то же время, когда начался МАИ, закончился холодный ледниковый климат в Европе, связанный с событием Генриха 1. [113] с изменением климата вплоть до Австралазии . [111] Потепление и отступление морского льда вокруг Антарктиды совпадает с началом влажного периода в Африке. [133] хотя обращение антарктического похолодания тоже приходится на это время [35] и может быть связано с периодом засухи, зафиксированным в Гвинейском заливе . [134]
Причины
[ редактировать ]Влажный период в Африке был вызван более сильным западноафриканским муссоном. [135] направляется изменениями солнечной радиации и обратными связями альбедо . [16] Это привело к увеличению импорта влаги как из экваториальной Атлантики в Западную Африку, так и из Северной Атлантики и Средиземного моря к средиземноморскому побережью Африки. [136] [137] Имели место сложные взаимодействия с атмосферной циркуляцией внетропиков и между влагой, поступающей из Атлантического и Индийского океанов . [138] и увеличение перекрытия между областями, смоченными муссонами, и территориями, смоченными внетропическими циклонами . [139]
Климатические модели показывают, что переход от сухой Сахары к зеленой и обратно имеет пороговое поведение, при этом изменение происходит после превышения определенного уровня инсоляции; [140] Точно так же постепенное падение инсоляции часто приводит к внезапному переходу обратно к сухой Сахаре. [141] Это связано с различными процессами обратной связи, которые действуют. [20] а в климатических моделях часто присутствует более одного стабильного состояния климата и растительности. [142] Изменения температуры поверхности моря и парниковых газов синхронизировали начало МАИ по всей Африке. [118]
Орбитальные изменения
[ редактировать ]Влажный период в Африке объясняется увеличением инсоляции летом в Северном полушарии. [20] Из-за прецессии сезон, в который Земля проходит ближе всего к Солнцу по своей эллиптической орбите – перигелию – меняется, при этом максимальная летняя инсоляция приходится на лето в Северном полушарии. [143] Между 11 000 и 10 000 лет назад Земля прошла через перигелий во время летнего солнцестояния , увеличив количество солнечной радиации примерно на 8%. [48] в результате чего африканский муссон становится сильнее и распространяется дальше на север. [144] Между 15 000 и 5 000 лет назад летняя инсоляция была как минимум на 4% выше, чем сегодня. [51] Наклон . также уменьшился в голоцене [145] но влияние изменений наклона на климат сосредоточено в высоких широтах, и его влияние на муссоны неясно. [146]
Летом солнечное нагревание над сушей Северной Африки сильнее, чем над океаном, образуя область низкого давления , которая притягивает влажный воздух и осадки. [48] из Атлантического океана. [147] Этот эффект был усилен повышенной летней инсоляцией, [148] что привело к более сильному муссону, который распространился и дальше на север. [145] Эффекты этих изменений циркуляции достигли субтропиков. [19]
Наклон и прецессия ответственны за два важнейших цикла Миланковича и не только за начало и прекращение ледниковых периодов. [149] но и для изменений силы муссонов. [146] Ожидается, что муссоны в Южном полушарии будут иметь противоположную реакцию на прецессию, чем муссоны в Северном полушарии, поскольку изменения инсоляции обратные; это наблюдение подтверждается данными из Южной Америки. [150] Изменение прецессии увеличило сезонность в Северном полушарии и уменьшило ее в Южном полушарии . [145]
Отзывы об Альбедо
[ редактировать ]Согласно климатическому моделированию , [1] Орбитальные изменения сами по себе не могут увеличить количество осадков в Африке настолько, чтобы объяснить образование больших пустынных озер, таких как озеро Мегачад площадью 330 000 квадратных километров (130 000 квадратных миль). [час] [19] или расширение растительности на север [154] [155] [145] если не учитывать изменения поверхности океана и суши. [20]
Уменьшение альбедо в результате изменений растительности является важным фактором увеличения количества осадков. [19] В частности, увеличение количества осадков увеличивает количество растительности; растительность поглощает больше солнечного света, и, следовательно, для сезона дождей выделяется больше энергии. Кроме того, эвапотранспирация растительности добавляет больше влаги, хотя этот эффект менее выражен, чем эффект альбедо. [72] На тепловые потоки в почве и испарение также влияет растительность. [156]
Снижение образования пыли из-за более влажной Сахары, [157] где основные пылегенерирующие регионы были затоплены озерами, влияет на климат [158] за счет уменьшения количества света, поглощаемого пылью. Снижение выбросов пыли также изменяет свойства облаков , делая их менее отражающими и более эффективными в плане выпадения осадков. [1] [159] [160] В климатических моделях уменьшение количества пыли в тропосфере вместе с изменениями растительности может [161] [162] часто, но не всегда, объясняют распространение муссонов на север. [163] [164] Однако не существует единого мнения о влиянии пыли на осадки в Сахеле. [1] отчасти потому, что влияние пыли на осадки может зависеть от ее размера. [165]
Помимо необработанных изменений осадков, изменения сезонности осадков, такие как продолжительность засушливых сезонов . при оценке воздействия изменения климата на растительность необходимо учитывать [166] а также удобряющий эффект увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере. [156]
Другие источники изменений альбедо:
- Изменения свойств почвы приводят к изменению сезона дождей; замена пустынных почв суглинистыми приводит к увеличению количества осадков, [167] и почвы влажные [156] или содержат органические вещества, меньше отражают солнечный свет и ускоряют процесс увлажнения. [1] Изменения песка пустыни также изменяют альбедо. [156]
- Изменения альбедо, вызванные озерами и водно-болотными угодьями [16] могут изменить осадки в климатических моделях. [167]
Изменения внутритропической зоны конвергенции
[ редактировать ]Более теплые внетропические условия летом могли сдвинуть зону внутритропической конвергенции (ITCZ) на север. [161] примерно на пять или семь градусов широты , [168] что приводит к изменению количества осадков. [169] Температура поверхности моря у берегов Северной Африки повысилась под воздействием орбитального воздействия и из-за более слабых пассатов , что привело к движению ITCZ на север и увеличению градиентов влажности между сушей и морем. [72] Два температурных градиента: один между более прохладной Атлантикой весной и уже нагревающимся африканским континентом, другой – между более теплыми температурами к северу от 10° широты и более прохладным югом, возможно, способствовали этому изменению. [170] В Восточной Африке изменения ITCZ оказали относительно небольшое влияние на изменение количества осадков. [171] [172] Прошлая позиция ITCZ в Аравии также вызывает споры. [173]
Изменения количества осадков в Восточной Африке
[ редактировать ]Африканский влажный период, происходивший в Восточной Африке, по-видимому, был вызван разными механизмами. [174] Среди предложенных механизмов - снижение сезонности осадков. [175] из-за увеличения количества осадков в засушливый сезон, [176] сокращение засушливого сезона, увеличение количества осадков [177] и увеличение притока влаги из Атлантического и Индийского океанов. Приток атлантической влаги был частично вызван более сильными муссонами в Западной Африке и Индии, что, возможно, объясняет, почему воздействие МАИ распространилось на Южное полушарие. [171] [178] Поведение восточных пассатов неясно; увеличение переноса влаги восточными пассатами могло способствовать развитию МАИ. [135] но в качестве альтернативы мог произойти более сильный индийский муссон , который отвлек восточные ветры от Восточной Африки. [179]
Изменения воздушной границы Конго [я] [180] усиление конвергенции вдоль этой границы; или, возможно, этому способствовало [177] [180] Воздушная граница Конго была бы сдвинута на восток из-за более сильных западных ветров. [178] направленное более низким атмосферным давлением над Северной Африкой, [181] позволяя дополнительной влаге из Атлантики достичь Восточной Африки. [182] Части Восточной Африки, изолированные от атлантической влаги, не стали значительно более влажными во время МАИ. [115] хотя на одном участке в Сомали сезонность осадков может [183] или, возможно, не уменьшился. [184]
Различные способствующие факторы могли привести к повышению влажности в Восточной Африке, не все из которых обязательно действовали одновременно во время МАИ. [185] [186] То, что «африканский влажный период» достиг этой части Африки, вызывает сомнения. [187] Наконец, повышение концентрации парниковых газов могло быть причиной начала МАИ в тропической юго-восточной Африке; [188] там ожидается, что изменения орбиты приведут к изменениям климата, противоположным тем, которые наблюдаются в Северном полушарии. [189] Характер изменения влажности в юго-восточной Африке сложный. [190]
Дополнительные факторы
[ редактировать ]- Изменение климата в крайних северных широтах, возможно, способствовало возникновению МАИ. [135] В его начале произошло сокращение Скандинавского и Лаврентидского ледниковых щитов . [156] а в климатических моделях часто требуется отступление ледяных щитов для имитации влажного периода. [191] хотя их размер мало влияет на его интенсивность. [192] Их существование может также объяснить, почему МАИ не начался сразу же с ранним пиком инсоляции, поскольку все еще существующие ледяные щиты охладили бы климат. [193] [194]
- Изменения температуры поверхности моря в Атлантике влияют на африканский муссон. [135] и, возможно, повлиял на возникновение МАИ. Более слабые пассаты и более высокая инсоляция приведут к повышению температуры поверхности моря, увеличению количества осадков за счет увеличения градиента влажности между сушей и морем. [72] Изменения Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОК) [164] и градиенты температуры в Северной Атлантике также были задействованы. [147]
- Потепление Средиземного моря увеличивает количество осадков в Сахеле; этот эффект является причиной недавнего антропогенного глобального потепления, вызванного увеличением количества осадков в Сахеле. [1] Более высокая температура поверхности моря может также объяснить увеличение количества осадков, зарегистрированных в Средиземноморье. [173] и увеличенная интенсивность осадков, реконструированная из бывших рек Сахары во время МАИ. [195]
- Увеличение количества осадков зимой коррелирует с большей пространственной протяженностью осадков в Средиземноморье и могло способствовать созданию МАИ, особенно в Северной Африке. [196] [197] [198] включая Алжир , [199] Марокко [200] и Северный Египет , [201] вокруг северной части Красного моря , [202] [136] в Тибести [203] [204] и в северной Аравии [173] и вообще в более высоких широтах, куда не пришли муссоны. [170] Эти осадки могли распространиться и на другие части Сахары; это привело бы к перекрытию зон летних и зимних осадков. [205] [206] а засушливая область между муссонными и климатическими зонами, находящимися под влиянием западных ветров, становится более влажной или вообще исчезает. [207] Такие изменения в осадках, происходящих в Средиземном море, могут коррелировать с изменениями в Североатлантических и Арктических колебаниях. [196] и с увеличением контраста между теплым летом и холодной зимой. [199]
- Опосредованный желобом перенос влаги на север осенью и весной также был предложен для объяснения увеличения количества осадков и их недооценки климатическими моделями . [16] В одной климатической модели увеличение переноса влаги такими впадинами на север увеличивает количество осенних осадков в Сахаре, особенно в середине голоцена, когда климат там уже более влажный, чем обычно. [208]
- более слабые субтропические антициклоны . В качестве объяснения в 1970–1980-е годы были предложены [209]
- В горных регионах, таких как вулканическое поле Мейдоб, низкие температуры после последнего ледникового максимума могли уменьшить испарение и, таким образом, способствовать раннему наступлению влажности. [210]
- Земли Изменения геомагнитного поля могут быть связаны с изменениями влажности. [211]
- Увеличение влагообеспечения из рассредоточенных озер. [212] и более крупные озера, такие как озеро Мегачад, возможно, увеличили количество осадков, хотя этого эффекта, вероятно, недостаточно для объяснения всего МАИ. [213] и зависит от модели. [214] Аналогичную роль приписывают обширным водно-болотным угодьям, дренажным системам и озерам в Восточной Сахаре. [215] и экосистеме в целом. [216]
- Два высотных ветра, Африканский Восточный Джет и Тропический Истерли Джет, модулируют потоки атмосферного воздуха над Африкой и, следовательно, количество осадков; Tropical Eastern Jet прибывает из Индии и приводится в движение за счет температурных градиентов между тропиками. [73] и субтропики, в то время как африканский восточный самолет приводится в движение температурными градиентами в Сахеле . [217] Более сильный западноафриканский муссон привел к ослаблению африканской восточной струи и, таким образом, к уменьшению переноса влаги из Африки. [178]
- Повышенная концентрация углекислого газа в атмосфере могла сыграть роль в запуске МАИ. [156] особенно его распространение через экватор, [218] а также его возобновление после Младшего Дриаса и события Генриха 1 из-за повышения температуры поверхности моря. [219] Концентрация углекислого газа оказывает сильное влияние на интенсивность орбитальных изменений, необходимых для запуска МАИ. [220] но не играют главной роли в контроле его интенсивности. [192]
- В некоторых частях Сахары увеличение подачи воды из горных регионов могло способствовать развитию влажных условий. [221] [222]
- Более крупные леса в Евразии могли привести к смещению ITCZ на север. [223]
- Вдоль побережья Сенегала повышение уровня моря способствовало появлению растительности МАИ. [224]
- Другие предложенные механизмы включают конвекцию атмосферы , возникающую над пограничным слоем . [225] увеличение скрытых тепловых потоков , [159] изменения тропической волновой активности над Африкой, [226] низкое давление в северо-западной Африке вытягивает влагу в Сахару, [227] изменения в солнечных циклах [228] и сложные явления атмосферных потоков. [229]
Эффекты
[ редактировать ]Африканский влажный период распространился на большую часть Африки: [11] Сахара и восточная, [57] Юго-Восточная и Экваториальная Африка. В целом леса и редколесья распространились по континенту. [230] Похожий эпизод дождей произошел в тропической Америке. [Дж] Китай, Азия, [к] [232] [233] [50] [72] [234] [235] Индия , [236] Макранский , район [237] Ближний Восток и Аравийский полуостров [232] [233] [50] [72] [234] и, по-видимому, относится к тому же орбитальному воздействию, что и МАИ. [232] Эпизод муссонов в раннем голоцене распространился до пустыни Мохаве в Северной Америке. [238] Напротив, более засушливый эпизод зафиксирован на большей части территории Южной Америки , где озера Титикака , озеро Хунин , сток реки Амазонки и доступность воды в Атакаме были ниже. [239]
Разгрузка Конго , Нигера , [240] Нил , [241] Так , [33] Руфиджи , [242] и Санага увеличились. реки [240] Сток из Алжира , [243] Экваториальная Африка, северо-восточная Африка и западная Сахара также были больше. [244] Изменения в морфологии речных систем и их аллювиальных равнин произошли в ответ на увеличение стока, [35] [33] и река Сенегал расширила свое русло, [245] прорвал дюны и снова вошел в Атлантический океан. [99]
Флора и фауна Сахары
[ редактировать ]Во время влажного африканского периода озера, реки, водно -болотные угодья и растительность, включая траву и деревья, покрывали Сахару и Сахель. [148] [246] [144] создание «Зеленой Сахары» [247] с растительным покровом, не имеющим современных аналогов. [248] Доказательства включают данные о пыльце, археологические памятники, свидетельства активности фауны, такой как диатомовые водоросли , млекопитающие , остракоды , рептилии и улитки , погребенные речные долины , богатые органическими веществами маты , аргиллиты , эвапориты , а также травертины и туфы, отложившиеся в подводной среде. [49]
Растительный покров тогда простирался почти на всю территорию Сахары. [48] и представлял собой открытую травяную саванну с кустарниками и деревьями, [147] [249] с влажной растительностью саванны, приживающейся в горах. [250] В целом растительность распространилась на север. [50] до 27–30 . ° северной широты в Западной Африке [251] [10] с границей Сахеля примерно на 23° северной широты, [53] поскольку Сахара была населена растениями, которые сегодня часто встречаются на расстоянии около 400–600 километров (250–370 миль). [252] [253] южнее. [254] Перемещение растительности на север заняло некоторое время, и некоторые виды растений перемещались быстрее, чем другие. [255] Растения, осуществляющие фиксацию углерода C3, стали более распространенными. [256] Изменился пожарный режим растительности; [257] в пустыне расширение растительности способствовало пожарной активности, а в саванне увеличение распространенности древесной растительности снижало пожарную активность. [258]
Леса и растения влажных тропиков были сосредоточены вокруг озер, рек. [259] и побережье Атлантического океана Сенегала ; [260] водоемы также были заселены водными и частично водными растениями [261] и сенегальское побережье мангровых зарослей . [224] Ландшафт во время МАИ описывался как мозаика различных типов растительности полупустынного и влажного происхождения. [262] а не простое перемещение видов растений на север, [263] сохранились некоторые сообщества коричневой или желтой растительности. [1] В голоцене не было смещения на юг средиземноморских растений. [264] а в горах Тибести низкие температуры могли ограничить распространение тропических растений. [265] Данные по пыльце часто показывают преобладание трав над деревьями влажных тропиков. [10] Дерево Lophira alata и другие, возможно, распространились из африканских лесов во времена МАИ. [266] а растения Lactuca , возможно, разделились на два вида под воздействием МАИ и других изменений климата в Африке во время голоцена. [267]
Климат Сахары не стал полностью однородным; его центрально-восточные части, вероятно, были более сухими, чем западный и центральный секторы. [268] а ливийское песчаное море всё ещё было пустыней [1] хотя чистые пустынные территории отступили или стали засушливыми / полузасушливыми . [269] Засушливый пояс мог существовать севернее 22° широты. [270] или растительность [154] а африканский муссон мог достигать 28–31 ° северной широты; [271] в общих условиях между 21° и 28° северной широты изучены плохо. [272] Засушливые районы, возможно, сохранялись в дождевых тенях гор и могли поддерживать растительность засушливого климата, что объясняет присутствие ее пыльцы в кернах отложений . [273] Кроме того, на основе данных об древесном угле и пыльце были восстановлены градации структуры растительности с севера на юг. [274]
Окаменелости фиксируют изменения в фауне животных Сахары. [275] В эту фауну входили антилопы , [48] бабуины , тростниковые крысы , [276] сом , [277] [278] моллюски , [279] бакланы , [280] крокодилы, [48] слоны, [281] лягушки, [282] газели , [281] жирафы , [48] Хартебист , [277] [283] зайцы , [281] бегемоты , [277] [283] моллюски , нильские окуни , [284] пеликаны , [285] носорог , [276] змееорлы , [280] змеи, [282] тилапия , [279] жабы , [282] черепахи [277] и многие другие животные, [286] а в Египте водились африканские буйволы , пятнистые гиены , бородавочники , антилопы гну и зебры . [287] Дополнительные птицы включают ворона с бурой шеей , лысуху , обыкновенную камышницу , хохлатую поганку , блестящего ибиса , длинноногого канюка , сизого голубя , шпорокрылого гуся и хохлатую утку . [288] В Сахаре жили большие стада животных. [289] Некоторые животные распространились по всей пустыне, а другие ограничились местами с глубокой водой. [284] Более ранние влажные периоды в Сахаре, возможно, позволили видам пересечь ныне пустыню. [270] Сокращение открытых лугов в начале МАИ может объяснить сокращение популяций некоторых млекопитающих во время [290] и популяции узкое место в гепардов в начале влажного периода, [291] одновременно приводя к расширению популяции других животных, таких как многомаменная мышь Хьюберта. [292] и натальная мультимамматная мышь . [293]
Озера и реки Сахары
[ редактировать ]образовалось несколько озер [275] или расширен в Сахаре [209] и горы Хоггар и Тибести . [294] Самым крупным из них было озеро Чад , увеличившееся как минимум в десять раз по сравнению с нынешними размерами. [295] образовалось озеро Мегачад. [151] Это увеличенное озеро Чад достигло размеров 1000 на 600 километров (620 × 370 миль) в направлениях север-юг и восток-запад соответственно. [296] освещение депрессии Боделе [297] и, возможно, целых 8% современной пустыни Сахара. [298] Это повлияло на сам климат; [299] например, количество осадков уменьшилось бы в центре озера и увеличилось бы на его окраинах. [1] Озеро Чад, возможно, питалось с севера реками, впадающими в Хоггар (дренаж Таффассасета). [300] и горы Тибести, от гор Эннеди на востоке через «восточные палеориверы». [301] с юга — реками Чари - Логоне и Комадугу . [302] Река Чари была основным притоком [303] в то время как реки, впадающие в Тибести, образовывали аллювиальные конусы [304] Ангамма / Дельта реки у ее впадения в северную часть озера Чад. [305] Скелеты слонов, гиппопотамов и гомининов были найдены в дельте реки Ангамма, которая является доминирующим элементом береговой линии северной части озера Чад. [296] Озеро вылилось в реку Нигер. [306] во время высокого стояния через реки Майо-Кебби и Бенуэ , в конечном итоге достигая Гвинейского залива . [302] Старые системы дюн были затоплены озером Чад. [307]
Среди крупных [308] озера, которые могли образоваться в Сахаре, - это озеро Мегафеццан в Ливии. [309] и озеро Птолемея в Судане. [308] [298] [310] [311] Куэйд и др. 2018 год вызвал некоторые сомнения относительно размера и существования некоторых из этих озер, таких как озеро Птолемея, озеро Мегафеццан, озеро Анет-Муйдир ; [312] возможно, что гигантские озера образовались только в южной части Сахары. [313] Другие озера известны из Адрар-Буса в Нигере . [99] Эра Кохор и Тру-о-Натрон в горах Тибести , [314] Ин-Атей в Хоггаре , в Ине Сакане [315] и в Тауденни [л] в Мали , [317] озера Гарат Уда и Такаркори в горах Акакус , [278] Чемчане в Мавритании , [318] в Герн-эль-Луляйлете в Великом Западном Эрге [319] и Себха Меллала недалеко от Уарглы , оба в Алжире , [320] в Вади-Шати и других местах Феццана в Ливии , [321] в Билме, Дибелле, Фачи [322] и Гоберо на Тенере , [9] Зеетеррассенталь в Нигере [323] и в «Восемь хребтов», [324] Атрун, [325] Озеро Гурейнат, Мерга, [326] «Ридж», [324] Сидиг, [326] в Вади Мансураб, [4] Селима и Ойо в Судане. [327] Озера Унианги слились в два больших озера. [328] и переливается либо над поверхностью, либо под землей. [329] В некоторых регионах развита мозаика малых озер. [310] например, Большой Западный Эрг . [330] Водно-болотные угодья также расширялись во время МАИ, но их расширение и последующее отступление были медленнее, чем у озер. [331] Река Нигер , которая была перекрыта дюнами во время LGM, образовала озеро в регионе Тимбукту , которое в конечном итоге вышло из берегов и вытекло в какой-то момент во время AHP. [332]
В некоторых частях Сахары образовались эфемерные озера, такие как Абу-Баллас , Бир-Кисейба , Бир-Сахара , Бир-Тарфави и Набта-Плайя. [м] в Египте, [333] [326] которые могут относиться к более поздним египетским религиям, [335] или болотные озера, такие как Адрар-Бус, недалеко от гор Эйр . [322] Между дюнами образовались эфемерные озера. [278] [336] и «пресноводный архипелаг», по-видимому, существовал в бассейне Мурзука. [337] Все эти озерные системы оставили окаменелости, такие как рыба, лимнические отложения. [338] и плодородные почвы, которые позже использовались для сельского хозяйства (Эль-Дейр, оазис Харга ). [339] Наконец, кратерные озера . образовались на вулканических полях [340] такие как Тру-о-Натрон и Эра Кохор в Тибести, [341] и иногда доживают до наших дней в виде небольших остатков озер, таких как кратер Малха. [342] в вулканическом поле Мейдоб . [340] Потенциально повышенная доступность воды во время МАИ могла способствовать началу фреатомагматических извержений, таких как образование мааров в вулканическом поле Баюда , хотя хронология извержений вулканов там недостаточно известна, чтобы обосновать связь с МАИ. [343]
Увеличение количества осадков привело к образованию или возобновлению работы речных систем в Сахаре. [344] Большая река Таманрассет [345] текла от Атласских гор и Хоггара на запад, к Атлантике. [346] и вошел в него в заливе Арген в Мавритании . [347] Когда-то он был 12-м по величине водоразделом в мире. [348] и оставил подводный каньон и речные отложения. [349] Вместе с другими реками он образовал устья и мангровые заросли в заливе Арген. [347] Другие реки в том же районе также образовали подводные каньоны. [350] и структура отложений в кернах морских отложений [351] и возникновение подводных оползней в этом районе были связаны с деятельностью этих рек. [352]
Реки, такие как Ирхархар в Алжире , Ливии и Тунисе. [353] и реки Сахаби и Куфра в Ливии в это время были активны [354] хотя есть некоторые сомнения, что они имели постоянный сток; [355] они, по-видимому, были более важны в более ранние влажные периоды. [349] Малые водоразделы, [356] вождение [357] и реки, впадающие в бессточные бассейны, такие как Вади Танеззуфт, также несли воду во время МАИ. [358] [359] В Египте некоторые реки, действовавшие во время МАИ, теперь представляют собой гравийные гряды. [360] В горах Эйр , Хоггар так называемая «Средняя терраса ». и Тибести в это время была расположена [361] Реки Сахары, [354] озера и их водоразделы могли служить путями распространения людей и животных; [362] [363] реки часто соединялись друг с другом аллювиальными веерами . [354] Предлагаемыми примерами животных, распространяющихся по рекам, являются нильский крокодил и рыба Clarias gariepinus и Tilapia zillii . [273] Вполне возможно, что название Тассили-н'Аджер означает «речное плато» , что на берберском языке , является отсылкой к прошлым речным потокам. [364] С другой стороны, интенсивные потоки этих рек могли сделать их берега опасными для человека и тем самым создать дополнительный стимул для передвижения людей. [365] [366] Ныне пересохшие речные долины МАИ в восточной Сахаре использовались в качестве аналогов бывших речных систем на Марсе . [367]
Люди Сахары
[ редактировать ]Условия и ресурсы были созрели для первых охотников-собирателей и рыбаков. [368] а позже скотоводы ; [369] точная хронология – когда люди вернулись в Сахару после начала МАИ – оспаривается. [370] Они могли прийти либо с севера ( Магриба , либо Киренаики ). [371] [372] где возникла капсийская культура [н] был расположен, [374] юг ( Африка к югу от Сахары ) или восток ( Долина Нила ). [371] Человеческое население в Сахаре быстро росло во время МАИ, прерванное кратким сокращением между 7600 и 6700 годами назад. [375] Следы человеческой деятельности обнаружены в горах Акакус [376] где пещеры и каменные укрытия использовались в качестве базовых лагерей для людей, [377] например, пещера Уан Афуда [376] и скальные убежища Уан Табу и Такаркори . [378] Первое заселение Такаркори произошло между 10 000 и 9 000 лет назад; [379] здесь зафиксировано около пяти тысячелетий культурной эволюции человечества. [369] В Гоберо в Тенере пустыне было обнаружено кладбище , которое использовалось для реконструкции образа жизни бывших жителей Сахары. [9] а на озере Птолемея в Нубии люди поселились недалеко от берега озера, используя его ресурсы и, возможно, даже занимаясь досугом . [380] В то время многие люди, по-видимому, зависели от водных ресурсов, поскольку многие инструменты, оставленные древними людьми, были связаны с рыболовством ; поэтому эта культура также известна как « аквалитическая ». [209] [246] хотя были обнаружены существенные различия между культурами разных мест. [381] Озеленение Сахары привело к демографической экспансии [382] и особенно в Восточной Сахаре заселение людей совпадает с МАИ. [383] И наоборот, численность населения в долине Нила снизилась, возможно, из-за расширения там водно-болотных угодий. [384] и частые крупномасштабные наводнения в дельте Нила. [385]
Люди охотились на крупных животных с помощью оружия, найденного на археологических раскопках. [386] а дикие злаки, встречавшиеся в Сахаре во время МАИ, такие как брахиария , сорго и урохлоа, были дополнительным источником пищи. [387] Люди также одомашнили крупный рогатый скот , [71] козы и овцы . [388] Одомашнивание крупного рогатого скота могло произойти особенно в более изменчивой окружающей среде Восточной Сахаре. [389] где отсутствие озер (скот имеет высокую потребность в питьевой воде ) могло, однако, ограничивать появление крупного рогатого скота. [390] Животноводство началось всерьез около 7000 лет назад, когда в Сахару пришли домашние животные, и с этим изменением культурной практики может быть связан демографический бум; [391] [368] крупный рогатый скот и козы распространились на юго-запад из самой северо-восточной части Африки за 8000 лет до настоящего времени. [392] молочное производство . В некоторых местах было продемонстрировано [393] а скотоводство поддерживается частым изображением крупного рогатого скота на наскальных рисунках . [394] Относительная важность практики охотников-собирателей и скотоводства, а также то, вели ли люди оседлый или мигрирующий образ жизни, неясно. [395] Каноэ Дуфуна , один из старейших известных кораблей в мире. [396] Судя по всему, датируется влажным периодом голоцена и подразумевает, что по водоемам того времени перемещались люди. [397] Культурные единицы «Масара» и «Башенди» существовали в оазисе Дахле во времена МАИ. [398] В горах Акакус несколько культурных горизонтов, известных как ранний и поздний акакус, а также ранний, средний, поздний и последний пастораль. было выявлено [399] в то время как в Нигере культура Киффа была связана с началом МАИ. [400] Древние цивилизации процветали, [50] земледелие и животноводство развивались в неолитических поселениях. [318] [401] Возможно, одомашнивание растений в Африке было задержано из-за увеличения доступности продуктов питания во время МАИ, оно произошло только около 2500 г. до н. э . [402] [403]
Люди создали наскальные рисунки, такие как петроглифы и наскальные рисунки в Сахаре, возможно, это самая большая плотность таких творений в мире. [404] Сцены включают животных [144] и повседневная жизнь [404] например, плавание , которое подтверждает наличие в прошлом более влажного климата. [343] Одним из хорошо известных мест таких петроглифов является Пещера Пловцов в горах Гильф-Кебир в Египте; [405] другими известными местами являются горы Габаль-эль-Увейнат, также в Египте, [71] Аравия [406] и Тассили-н'Аджер в Алжире , где были обнаружены наскальные рисунки того времени. [407] Люди также оставили такие артефакты , как камни кандалов. [the] и керамика в сегодняшних негостеприимных пустынях. [71] Северная Африка вместе с Восточной Азией является одним из первых мест гончарного дела . развития [369] вероятно, под влиянием возросшей доступности ресурсов во время МАИ. Влажный период также способствовал его развитию и распространению в Западной Африке в 10 тысячелетии до нашей эры ; [409] так называемый мотив «волнистая линия» или «пунктирная волнистая линия» был широко распространен в Северной Африке. [381] и до озера Туркана . [410]
Эти популяции были описаны как эпипалеолитические , мезолитические и неолитические. [411] и производил различные каменные орудия и другие изделия. [412] В Западной Африке культурные изменения от африканского среднего каменного века к позднему каменному веку сопровождали начало МАИ. [413] В Судане начало ранней хартумской культуры совпадает с возникновением МАИ. [414] Генетические и археологические данные показывают, что эти популяции, эксплуатировавшие ресурсы МАИ Сахары, вероятно, произошли из стран Африки к югу от Сахары и через некоторое время, после того как пустыня стала более влажной, двинулись на север; [415] это может быть отражено в распространении на север геномных линий макрогаплогруппы L и гаплогруппы U6 . [416] В свою очередь, МАИ способствовала переселению некоторых евразийских популяций в Африку. [417] и двустороннее путешествие через Сахару в целом. [418] В других местах вновь образованные или расширенные водотоки могут ограничивать мобильность людей и изолировать население. [419] Эти благоприятные условия для человеческого населения могут быть отражены в райских мифах, таких как Эдемский сад в Библии и Элизиум , а также Золотой век в классической античности . [420] и в распространении нило-сахарских языков . [273] [381]
Дополнительные проявления в Сахаре
[ редактировать ]Расширенная растительность и почвообразование стабилизировали ранее активные дюны . [421] в конечном итоге породив современные дюны Дра в Великом песчаном море Египта, например, [336] хотя существует неуверенность в том, была ли эта стабилизация широко распространенной. [422] Развитие почвы и биологическая активность почв подтверждены в горах Акакус. [423] и район Месак-Сеттафет в Ливии, [424] но свидетельства почвообразования [425] / педогенез [61] например, болотное железо [426] описаны и из других частей Сахары. [61] На песчаном покрове Селимы ландшафт подвергся эрозионному усечению и биотурбации . [427] В Центральной и Южной Сахаре началось освоение россыпных месторождений. [209] а месторождения себха известны в Западной Сахаре. [428] Удары молний в почву привели к изменению горных пород в некоторых частях Центральной Сахары. [429]
Увеличение количества осадков также привело к пополнению водоносных горизонтов. [430] [411] такие как нубийский водоносный горизонт из песчаника ; в настоящее время вода из этого водоносного горизонта поддерживает несколько озер в Сахаре, таких как озера Унианга . [431] Другие системы подземных вод действовали в то время в горах Акакус , горах Аир , в Феццане. [432] и в других местах Ливии [433] и Сахель . [434] Поднятый уровень грунтовых вод обеспечивал водой растения и сбрасывался во впадины. [435] озера [127] и долины, образующие широко распространенные карбонатные отложения [п] и питающие озера. [436]
Образование озер [79] а растительность сократила вывоз пыли из Сахары. Это было зафиксировано в морских кернах . [437] [157] в том числе одно ядро, где вывоз пыли сократился почти вдвое, [438] и в итальянских озерах. [439] В прибрежных местах, например, в Омане , повышение уровня моря также снизило производство пыли. [79] В Средиземном море уменьшение поступления пыли сопровождалось увеличением поступления наносов из Нила, что привело к изменениям в составе морских отложений. [440] И наоборот, увеличение растительности могло привести к увеличению количества летучих органических соединений в воздухе. [441]
Вопрос о том, является ли усиление муссона усиленным или ослабленным апвеллингом у Северо-Западной Африки, является спорным. [442] некоторые исследования показывают, что усиление апвеллинга снизило температуру поверхности моря. [443] [444] [445] и увеличил биологическую продуктивность моря, [442] в то время как другие исследования показывают, что произошло обратное; меньше апвеллинга при большей влажности. [72] Однако независимо от того, увеличился или уменьшился апвеллинг, вполне возможно, что усиление муссонов повысило продуктивность у берегов Северной Африки, поскольку увеличение речного стока доставляло в море больше питательных веществ. [443] [444] [445] Уменьшение поступления пыли могло вызвать прекращение роста глубоководных кораллов в восточной Атлантике во время МАИ, лишив их питательных веществ. [446]
Аравия
[ редактировать ]Осадки в Дофаре и на юго-западе Аравии приносят африканские муссоны. [447] а изменение климата на более влажный, напоминающий африканский, было отмечено на юге Аравии. [448] и Сокотра из пещерных и речных отложений. [449] Возможно, оно дошло до Катара . [450] Голоценовые палеоозера отмечены на Тайме , Джуббе , [451] в песках Вахиба в Омане [452] [453] и в Мундафане . [454] [455] В озерах Руб-эль-Хали, образовавшихся между 9000 и 7000 лет назад. [456] и дюны были стабилизированы растительностью, [121] хотя образование озер здесь было менее выражено, чем в плейстоцене. [457] Речная система Вади ад-Давасир в центральной Саудовской Аравии снова активизировалась. [454] [455] с увеличением речного стока в Персидский залив . [458] Вади в Омане подверглись эрозии через дюны LGM [459] и образовались террасы аккумуляции . [460] произошли эпизоды увеличения стока рек В Йемене [461] а повышенное количество осадков зафиксировано в пещерах Хоти, Кунф в Омане , Мукалла в Йемене и пещере Хок на Сокотре . [462] Увеличение количества осадков привело к увеличению потока грунтовых вод , в результате чего образовались питаемые грунтовыми водами озера и карбонатные отложения. [463]
Леса и активность лесных пожаров распространились по частям Аравии. [464] Источники пресной воды в Аравии во времена МАИ стали центром внимания человеческой деятельности. [465] и происходила пастушеская деятельность между горами и низменностями. [121] Кроме того, карстовая Красного моря произошла на обнаженных коралловых рифах деятельность , следы которой можно распознать и сегодня. [466] Увеличение количества осадков также было названо объяснением снижения солености в Красном море. [467] повышенное осаждение [468] и увеличился приток рек, в то время как поступление пыли уменьшилось. [469] Наскальные рисунки изображают дикую природу, существовавшую на территории Аравии во влажный период. [470] Археологические памятники, такие как пирамиды из камней, появились с началом влажного периода. [471]
Влажный период в Аравии длился не так долго, как в Африке. [472] пустыни не так сильно отступали [233] и осадки, возможно, не достигли центральной части [473] и северная часть полуострова [474] прошлое Омана [463] и Йеменское нагорье ; [475] Северная Аравия оставалась несколько более засушливой, чем Южная Аравия. [476] засухи все еще были обычным явлением [477] и земля и по-прежнему производила пыль. [478] По оценкам одного исследования, количество осадков в Красном море увеличилось не более чем до 1 метра в год (39 дюймов в год). [479] Вопрос о том, были ли некоторые бывшие озера в Аравии болотами , остается спорным. [480]
Восточная Африка
[ редактировать ]Расход Нила был выше, чем сегодня [241] а в ранний влажный период в Африке Нил в Египте разлился до 3–5 метров (9,8–16,4 футов). [241] выше, чем в последнее время до борьбы с наводнениями . [111] Усиление наводнений могло сделать долину Нила болотистой и негостеприимной. [366] и может объяснить, почему многие археологические памятники вдоль Нила были заброшены во время МАИ, а жестокие конфликты были реконструированы на основе археологических раскопок Джебель-Сахаба . [94] [128] Вскоре после Младшего дриаса Голубой Нил был основным источником воды для Нила. [481] Воды из Нила [д] заполненные депрессии, такие как Фаюмская депрессия [358] образовать глубокое озеро с бескислородными придонными водами [482] и достигая высоты 20 метров (66 футов) над уровнем моря, [483] вероятно, когда-то был преодолен геоморфический барьер. [484] созданы водно-болотные угодья и анастомозирующие каналы. В дельте Нила [485] по мере увеличения поступления наносов. [486] Кроме того, притоки Нила на северо-западе Судана [487] такие как Вади Аль-Малик , [241] Вади Ховар [р] [489] и Долина Королев стали активными во время МАИ. [490] и внес отложения в Нил. [491] Вади Ховар действовал еще 4500 лет назад. [489] и в то время здесь часто находились запруденные дюнами озера, болота и водно-болотные угодья ; [492] [222] это был крупнейший приток Сахары Нила. [493] и представлял собой важный путь в страны Африки к югу от Сахары. [241] И наоборот, оказывается, что озера Виктория и Альберт не выливались в Белый Нил на протяжении всей МАИ. [494] а Белый Нил поддерживался бы за счет разлива из озера Туркана . [489] По-видимому, в течение периода МАИ наблюдается тенденция к уменьшению расхода Голубого Нила по сравнению со стоком Белого Нила. [495] Голубой Нил построил аллювиальный конус в месте слияния с Белым Нилом, а врезка Нила снизила риск наводнений в некоторых районах, которые, таким образом, стали доступны для использования человеком. [241]
Закрытые озера в Восточной Африке выросли, иногда на сотни метров. [496] Озеро Сугута развивалось в долине Сугуты , сопровождаясь образованием речных дельт такие реки, как река Барагой . , где в озеро впадали [497] В свою очередь, озеро Сугута вылилось в реку Керио , что добавило воды в озеро Туркана. [498] где усиление стока реки Турквель привело к образованию крупной дельты реки . [499] Река Омо оставалась основным ее притоком, но относительная роль других водных источников возросла по сравнению с современными условиями. [500] [501] Озеро глубиной 45 метров (148 футов) заполнило Чу Бахир . бассейн [502] и вместе с озерами Чамо и Абая образовали речную систему, впадающую в озеро Туркана, [503] которое само вылилось на своей северо-западной стороне через болото Лотикипи в Белый Нил . [504] [505] Отложения этого высокогорного озера образуют формацию Галана Бой . [381] Увеличение глубины воды уменьшило перемешивание воды в озере Туркана, что привело к накоплению органического материала. [506] Это переполненное большое озеро было наполнено пресной водой и населено людьми. [507] обычно в заливах, вдоль мысов и защищенных берегов; [508] общества там занимались рыболовством [507] но, вероятно, можно было бы также обратиться к другим ресурсам региона. [509]
Эфиопский [510] Озеро Абхе расширилось и заняло площадь 6000 квадратных километров (2300 квадратных миль), что намного больше, чем современное озеро, в цикле озер «Абхе IV» – «Абхе V». [511] Увеличенное озеро занимало большую территорию к западу от современного озера, нынешних озер Афамбо , Гамари и Тендахо , превращая Боравли , Дама Але и Куруб в острова. [512] Максимальный уровень воды был достигнут в раннем голоцене, когда расход реки увеличился, но позже был ограничен частичным переливом и больше не поднимался выше 380 метров (1250 футов). [513] глубокое термальное пополнение подземных вод . В регионе произошло [514] На озере зарегистрировано около 9000 лет пребывания человека. [515] Археологические раскопки указывают на то, что люди добывали ресурсы из озера и следили за его подъемом. [513] и снижение. [516] Культурные традиции озера Абхе кажутся необычными по африканским стандартам МАИ. [517]
Озера Звай и Шала в Эфиопии соединились с озерами Абията и Лангано, образовав большой водоем. [518] которая начала перетекать в реку Аваш. [519] Другие озера, которые расширились, включают озеро Ашендж. [520] и озеро Хайк также в Эфиопии, [521] Озеро Богория , Озеро Найваша. [209] и озеро Накуру / озеро Эльментейта в Кении , [522] и озеро Масоко в Танзании . [520] Озера образовались в кальдере вулкана Мененгай . [523] [524] и в районе Чалби к востоку от озера Туркана; озеро занимало площадь около 10 000 квадратных километров (3900 квадратных миль). [525] площадью 1600 квадратных километров (620 квадратных миль) и глубиной 50 метров (160 футов) Озеро Магади образовалось в раннем голоцене. [152] образование отложений «высокого Магади». [526] Это озеро питалось ныне высохшими водопадами и, возможно, из соседнего озера Кура. [527] В Данакильской впадине в Эфиопии установились условия пресной воды. [209] Озера образовались во впадинах гор вокруг озера Киву . [528] Некоторые из этих озер соединились в результате перелива: озеро Накуру-Эльментейта течет на север через кальдеру Мененгай, [524] Баринго-Богория [с] , Сугута в озеро Туркана и оттуда в Нил, прорезая ущелья по пути . Озеро Найваша течет на юг через озеро Сириата. [532] в озеро Магади-Натрон. [533] Переполнение нескольких из этих озер позволило животным, включая нильских крокодилов и рыбу, распространиться в отдельные бассейны озер. [534] но в то же время препятствовал размножению многих наземных млекопитающих. [524] Речные системы в рифтовом регионе южной Кении стали активными. [535]
Ледники перестали отступать или ненадолго расширились в Восточной Африке в начале МАИ, прежде чем продолжить отступление. [536] На горе Килиманджаро они, возможно, расширились во время МАИ. [537] после периода позднего дриаса , когда гора была свободна ото льда, [538] но в это время также поднялась линия деревьев , сопровождавшаяся почвообразованием . [539] Более влажный климат, возможно, дестабилизировал соседний вулкан Меру , вызвав гигантский оползень , разрушивший его вершину. [540]
Эрозия водосборов Восточной Африки усилилась с началом влажного периода, но затем снизилась еще до его окончания. [541] поскольку усиленное выветривание привело к образованию почв , что, в свою очередь, привело к созданию растительного покрова, который впоследствии уменьшил дополнительную эрозию. [542] [543] Усиление выветривания привело к увеличению потребления атмосферного CO.
2 во время МАИ. [544]
Удивительно, но вопреки закономерностям, ожидаемым от прецессионных изменений, Восточно-Африканский разлом также испытал более влажный климат во время МАИ. [147] достигая юга до озер Руква и Чеши в Южном полушарии. [545] [546] В районе Великих африканских озер данные по пыльце указывают на наличие лесов, включая тропическую растительность. [547] из-за увеличения количества осадков, [548] в то время как сегодня они встречаются там лишь на ограниченных территориях. [547] Более густая растительность наблюдалась и на озере Туркана . [549] с древесной растительностью, покрывающей почти половину суши [550] хотя луга оставались доминирующими. [267] Развитие лесной растительности вокруг Великих африканских озер создало взаимосвязанную среду, в которой распространяются виды, увеличивая биоразнообразие и оказывая влияние на будущее, когда окружающая среда станет фрагментированной. [551] Растительный покров также увеличился в Афар . регионе [552] и вересковые растения распространены на больших высотах. [553] разрослись леса и влаголюбивая растительность В горах Бэйл . [554] существовали различные типы растительности, включая растительность засушливых земель. на озерах Малави и Танганьика Однако [555] и растительность не сильно изменилась. [556] Халали Более влажный климат привел к образованию палеопочвы в регионе Афар. [557]
В Восточной Африке МАИ привела к улучшению экологических условий с точки зрения снабжения продовольствием и водой из крупных озер, что позволило ранним человеческим популяциям выжить и увеличиться в размерах, не требуя серьезных изменений в стратегиях сбора пищи. [558] Техники гончарного дела, такие как «пунктирная волнистая линия» и «Канисур», связаны с сообществами рыболовства и собирательства. [410] В Сомали каменная промышленность «Бардале» связана с МАИ. [559] Более ранние влажные и засушливые периоды в Восточной Африке могли повлиять на эволюцию человека. [560] и допустили их распространение по Сахаре [561] и в Европу . [562]
Другие части Африки и царство тропических лесов
[ редактировать ]Озеро Босумтви в Гане поднялось во время МАИ. [563] [т] снижение активности лесных пожаров . Имеющиеся данные также свидетельствуют о том , что произошло [565] Тропические леса расширились в Камерунском нагорье [566] и плато Адамава в Камеруне. [567] [568] и двинулся вверх к озеру Бамбили, также в Камеруне , [569] вызывая смещение афрогорной растительности вверх. [570] Ядро тропического леса, вероятно, не изменилось за влажный период в Африке, возможно, с некоторыми изменениями в видовом составе. [571] [572] и расширение их территории. [69] Есть некоторые свидетельства того, что «экваториальный влажный период», механически связанный с экваториальной инсоляцией и простирающийся до Амазонки , мог иметь место в восточном регионе Конго одновременно с МАИ. [573] или вокруг его начала и конца. [574] Торфяники . Центрального Конго начали развиваться во влажный африканский период и торф продолжает накапливаться там по сей день [575] хотя и с замедлением в Центральной Кювете после окончания влажного периода в Африке. [576] В Гвинейском заливе увеличение седиментации и изменение характера осадконакопления из-за увеличения речного стока снизили активность подводных холодных просачиваний у берегов современной Нигерии. [577]
На островах Сан-Николау и Брава на островах Зеленого Мыса количество осадков и эрозии увеличилось. [578] На Канарских островах есть свидетельства более влажного климата на Фуэртевентуре . [579] лавровые леса изменились , возможно, в результате деятельности МАИ. [120] Пополнение уровня грунтовых вод было сделано на Гран-Канарии, а также на Канарских островах, после чего последовало снижение после окончания МАИ. [580] Вероятно, галки попали на Канарские острова из Северной Африки, когда последняя была более влажной. [581]
Левант и Средиземноморье
[ редактировать ]В высоких широтах Африка не претерпела крупномасштабных изменений за последние 11 700 лет; [135] Атласские горы , возможно, не позволили муссону распространиться дальше на север. [582] Однако долина реки [583] и пещерные отложения , показывающие более влажный климат на юге Марокко , [161] увеличение количества осадков в горной местности Алжира, [584] изменения растительности в Среднем Атласе , [585] несколько наводнений на Туниса реках [586] и изменения экосистем, которые повлияли на грызунов степных Северной Африки, были связаны с МАИ. [587]
В плейстоцене и голоцене влажность в Средиземноморье часто коррелирует с влажностью в Сахаре. [588] [589] начала и середины голоцена а климат Иберии , Италии , Негева и Северной Африки был более влажным, чем сегодня; [590] на Сицилии увлажнение коррелирует с изменениями ITCZ в Северной Африке. [591] Средиземноморские осадки приносят средиземноморские циклоны и западные ветры ; [588] либо увеличение осадков с западных ветров, [592] перенос влаги на север из Африки [593] или муссонные осадки, распространившиеся на Средиземное море, могли сделать его более влажным. [594] Связь между африканским муссоном и средиземноморскими осадками неясна. [595] [588] и именно зимние осадки увеличились преимущественно, [596] [597] хотя разделение муссонных и немуссонных осадков может быть затруднено. [598]
Средиземное море стало менее соленым во время МАИ, отчасти из-за увеличения количества осадков с западных ветров. [592] но также и из-за увеличения стока рек в Африке, что привело к образованию слоев сапропеля , когда увеличение стока привело к тому, что Средиземное море стало более стратифицированным. [в] [600] [601] и эвтрофированный , [602] с изменением основных водных масс моря. [603] Слой сапропеля S1 специфически связан с МАИ. [244] и с увеличением стока Нила и других африканских рек. [349] Эти процессы вместе с уменьшением переноса пыли ветром привели к изменениям в структуре отложений Средиземноморья. [604] и повышение доступности морских питательных веществ [602] и продуктивность пищевой сети в Средиземноморье, [605] что повлияло на развитие глубоководных кораллов . [606]
В Леванте более влажные условия во время МАИ зафиксированы в пещере Джейта в Ливане и пещере Сорек в Израиле . [607] в то время как Мертвое море , по разным сообщениям, выросло [597] или сократился во время МАИ. Такое снижение, если оно и имело место, и упадок других южноевропейских озер в этот период были незначительными. Это не похоже на некоторые более ранние влажные периоды в Сахаре; возможно, более сильный градиент инсоляции между зимой и летом в эти более ранние влажные периоды создал иную структуру влажности, чем во время голоцена. [608] северное Средиземноморье, возможно, было более засушливым и с большей активностью лесных пожаров . Во время МАИ [609]
Южная Африка
[ редактировать ]Последствия, если таковые имеются, влажного африканского периода на юге Африки остаются неясными. Первоначально предполагалось, что орбитальные изменения будут означать засушливый период в Южной Африке, который уступит место более влажным условиям после завершения северного МАИ. [610] [611] поскольку ITCZ должна сместить свое среднее положение между двумя полушариями. [135] Однако отсутствие палеоклиматологических данных с достаточным временным разрешением из Южной Африки затруднило оценку климата там во время МАИ. [611] Однако недавно полученные палеоклиматические данные позволили предположить, что южная часть Африки во время МАИ на самом деле была более влажной, а не более засушливой. [612] [613] достигая северо-северо-запада Мадагаскара [614] [615] 23° юга [177] и до водосбора Оранжевой реки . [616] Территория между озерами Танганьика и Малави считается границей влияния МАИ. [617]
И наоборот, что соответствует противоположной схеме реакции Южного полушария, река Замбези достигла самого низкого расхода во время МАИ. [618] а количество осадков на Центральноафриканском плато и в Замбии уменьшается в компьютерном моделировании Зеленой Сахары. [619] Таким образом, МАИ, возможно, не достигла юга. [620] или юго-восточной Африки. [621] Между Юго-Восточной Африкой и тропической Восточной Африкой могли иметь место противоположные изменения в количестве осадков. [622] разделены «шарнирной зоной». [176] Особые изменения произошли в центральной части южной Африки, где засушливый период совпал с расширением озера Макгадикгади ; предположительно, озеро в этот засушливый период питалось повышенной влажностью над водосбором реки Окаванго в Ангольском нагорье из-за МАИ; [623] торфяники образовались в Анголе во времена МАИ. [624] В целом между Северной и Южной Африкой наблюдается небольшая последовательность с точки зрения гидрологических изменений в голоцене . [625] и нигде не видно ни начала, ни конца АХАИ. [248] Орбитально-опосредованные изменения климата Северного полушария повлияли на Южное полушарие через океанические пути, включающие температуру поверхности моря . [626] Кроме того, после таяния ледников в Южной Африке могли произойти более влажные периоды, не связанные с МАИ. [627]
Численные оценки
[ редактировать ]Оценки точного количества повышенного количества осадков сильно различаются. [628] Во время влажного периода в Африке количество осадков в Сахаре увеличилось до 300–400 миллиметров в год (12–16 дюймов в год). [629] а значения, превышающие 400 миллиметров в год (16 дюймов в год), могли распространиться до 19–21 ° северной широты. [630] В восточной Сахаре был выявлен прирост градиента от 200 миллиметров в год (7,9 дюймов в год) на севере до 500 миллиметров в год (20 дюймов в год) на юге. [338] Однако в Восточной Сахаре могла остаться территория с плотностью менее 100 миллиметров в год (3,9 дюйма в год). [631] [632] хотя в его самых засушливых частях могло выпасть в 20 раз больше осадков, чем сегодня. [435] Осадки в Сахаре, вероятно, достигали не более 500 миллиметров в год (20 дюймов в год). [633] с большой неопределенностью. [223]
Другие реконструированные значения увеличения количества осадков указывают на ежегодное увеличение примерно на 150–320 миллиметров (5,9–12,6 дюйма) в Африке. [634] с сильными региональными вариациями. [635] Судя по уровню озера и другим показателям, количество осадков увеличивается на 20–33%. [636] 25–40% [168] или 50–100% [209] /40–150% предполагается для Восточной Африки, [544] с увеличением на 40% реконструировано для Северной Африки. [637] В раннем голоцене, по-видимому, наблюдалась тенденция к снижению влажности на восток и север. [638] Кроме того, в Тайме в Аравии, судя по всему, произошло трехкратное увеличение. [639] а количество осадков в песках Вахиба в Омане могло достигать 250–500 миллиметров в год (9,8–19,7 дюймов в год). [640]
Влияние на другие климатические режимы
[ редактировать ]Эль -Ниньо-Южное колебание является основным режимом изменчивости климата. Палеоклиматологические данные из Эквадора и Тихого океана показывают, что в раннем и среднем голоцене изменчивость ЭНЮК была подавлена примерно на 30–60%, что можно лишь частично объяснить орбитальным воздействием . [641] [642] Зеленая Сахара, возможно, подавила деятельность ЭНСО , вызвав климатическое состояние, подобное Ла-Нинья , [643] [642] в климатической модели это сопровождается уменьшением апвеллинга и углублением термоклина в восточной части Тихого океана по мере смещения циркуляции Уокера на запад. [644] [645] Восточные ветры в западной части Тихого океана усиливаются, а в восточной – уменьшаются. [646] Кроме того, Атлантического Ниньо . в Атлантическом океане развиваются температурные режимы поверхности моря [647] [648]
Также изучались отдаленные последствия МАИ на климат. [649] хотя многие изменения зависят от модели и могут быть неточными из-за неправильного изображения распределения пыли в атмосфере. [650] Способствовало ли пониженное альбедо Сахары во время МАИ или противодействовало увеличение облачности потеплению теплового максимума голоцена , зависит от модели; [651] Изменения пыли не оказали существенного влияния. [652] МАИ также будет влиять на ТПМ в Индийском океане, хотя свидетельств о температуре моря в середине голоцена там не так много. [650]
AMOC переносит тепло из южного полушария в северное. [165] и участвует в возникновении голоценовых МАИ и более ранних МАИ после окончания ледникового периода. [653] Были проведены различные исследования, чтобы определить, какое влияние оказало бы сокращение поступления пыли и озеленение Сахары на ее интенсивность. [654] с противоречивыми результатами, в которых эффекты будут преобладать. [165] Увеличение переноса тепла либо через атмосферу, либо через океан приведет к потеплению в Арктике . [655]
Удаленные осадки и МАИ
[ редактировать ]Озеленение Сахары усилило индийские и азиатские муссоны. [650] потепление [656] и увеличение количества осадков на большей части Тибетского нагорья. [657] особенно в конце сезона муссонов, а моделирование климата, включая зеленую Сахару, воспроизводит реконструированный там палеоклимат лучше, чем без него. [646] В климатической модели наблюдается переход от снега к дождю. [658] Усиление и расширение муссонов в Африке и Азии изменяют атмосферную циркуляцию планеты, вызывая более влажные восточноазиатские муссоны и засуху в тропической Южной Америке и центрально-восточной части Северной Америки. [659] [660] [661] В Восточной Азии усиленный антициклон над западной частью Тихого океана доставляет больше влаги в северо-восточный Китай и Индокитай и меньше – в центральный и юго-восточный Китай. [662] Уменьшение выбросов пыли нагревает Северную Атлантику и увеличивает западный поток в Североамериканский муссон , усиливая его. [663] Изменения осадков в дальней зоне достигают Европы и Австралии. [664] Расхождения между смоделированным и реконструированным продолжением на север [665] [660] и осадки в азиатских муссонных регионах и североамериканских муссонных регионах можно объяснить этими отдаленными эффектами. [666]
Сан и др. В 2020 году предположили, что озеленение Сахары во время МАИ может увеличить количество осадков на Ближнем Востоке, даже если ни африканские, ни индийские муссоны не достигнут его. [667] Весной усиленная растительность вызывает аномальные атмосферные циркуляции, которые направляют перенос влаги из Средиземного, Красного морей и восточной тропической Африки на Ближний Восток, увеличивая количество осадков. [668] и производительность сельского хозяйства там. [669] Это могло бы объяснить увеличение количества осадков на Ближнем Востоке во время МАИ: [670] Влажный климат возник на Ближнем Востоке в раннем голоцене, что привело к Убайдов периоду заселения в Месопотамии , за которым последовали засушливые фазы около 5500 лет назад. [671] и сопутствующее снижение искусственной урожайности пшеницы . [672]
Ураганы и МАИ
[ редактировать ]Одна климатическая модель показала, что более зеленая Сахара и снижение выбросов пыли привели бы к увеличению активности тропических циклонов , особенно над Атлантикой, но также и в большинстве других бассейнов тропических циклонов. [v] . изменения в интенсивности штормов, уменьшение сдвига ветра , изменения в атмосферной циркуляции и уменьшение количества пыли в атмосфере, что приводит к потеплению океанов. За это явление ответственны [674] хотя активность тропических волн могла усилиться [226] или уменьшилось. [675] Конечным эффектом может стать глобальное увеличение активности тропических циклонов и сдвиг океанских бассейнов на запад. [676] а в Атлантическом океане – сдвиг в сторону более поздних сроков. [677] Пока нет хороших палеотемпестологических данных для времени африканского влажного периода, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту теорию. [678] [679] и многие из этих записей относятся к конкретным местам, [680] ураганная активность [681] включая прошлые забастовки в Пуэрто-Рико [643] и на Вьекесе , по-видимому, коррелируют с силой западноафриканского муссона. [682] а увеличение количества осадков на севере полуострова Юкатан в среднем голоцене можно объяснить увеличением активности ураганов во время МАИ. [683] С другой стороны, в Гранд-Багама-Бэнк и Драй-Тортугас в Южной Флориде во время МАИ произошло снижение активности ураганов. [684] а выбросы пыли не всегда противоречат активности ураганов. [685] Наконец, движение ITCZ на север во время МАИ могло вызвать соответствующее движение на север областей тропического циклогенеза и следов штормов в Атлантическом океане. [686] [677] что также может объяснить снижение активности ураганов на Багамах и Драй-Тортугасе. [684]
Колебания
[ редактировать ]Изменчивость климата во время МАИ плохо документирована. [687] но некоторые перерывы с меньшим количеством осадков имели место во время позднего ледниковья и голоцена . [249] Во время Младшего дриаса 12 500–11 500 лет назад Северная Атлантика и Европа снова стали намного холоднее, а в районе африканского влажного периода наступила фаза засухи. [688] [689] распространяясь как на Восточную Африку, так и на [В] [691] где уровень озера упал во многих местах, [692] [693] Южная Африка [694] и Западная Африка. Засушливый период распространился на Индию [691] и Средиземноморье [695] где активность дюн произошла в Негеве . [696] В конце раннего дриаса количество осадков, уровень озер и речной сток снова увеличились, хотя к югу от экватора возвращение влажных условий было медленнее, чем относительно резкое изменение к северу. [697] [639]
Еще одна засушливая фаза произошла около 8200 лет назад и охватила Восточную Африку. [186] [698] и Северная Африка [х] как документально подтверждено различными доказательствами [701] например, снижение уровня воды в озерах. [702] Это совпало с похолоданием в Северной Атлантике. [703] на прилегающих территориях, таких как Гренландия [704] и по всему миру; [392] засуха может быть связана с событием продолжительностью 8,2 тыс. лет [688] разделяющий гренландский и северогриппский этапы голоцена. [705] и длился около одного тысячелетия. [248] Событие, произошедшее 8200 лет назад, также было отмечено в Магрибе , где оно связано с переходом капсийской культуры . [706] а также с культурными изменениями как в Сахаре, так и в Средиземноморье; [377] на кладбище Гоберо после этого сухого перерыва произошла смена населения [707] но возникновение широкомасштабных культурных изменений представляется сомнительным. [27] Судя по всему, этот эпизод был вызван осушением запруженных льдом озер в Северной Америке. [708] хотя также предполагалось низкоширотное происхождение. [709]
Охлаждение Северной Атлантики во время события Генриха 1 и Младшего дриаса, связанное с более слабой атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией, приводит к аномалиям атмосферного давления, которые смещают Тропическую Восточную Джет и пояса осадков на юг, делая Северную Африку более сухой. [191] [219] [710] Следы штормов смещаются на север от Средиземного моря. [711] Ранее события Генриха также сопровождались засухой в Северной Африке. [60] Аналогичным образом, ослабление переноса влаги и менее восточное расположение воздушной границы Конго способствовали уменьшению количества осадков в Восточной Африке. [691] хотя некоторые части южной Африки у озера Малави были более влажными во время позднего дриаса. [712]
Многие колебания влажности в раннем голоцене, по-видимому, вызваны сбросом талых вод с Лаврентидского ледникового щита в Атлантику, что ослабляет атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию. [711] Некоторые засушливые периоды в морских кернах Гвинейского залива, по-видимому, совпадают с событиями, зафиксированными в Гренландии кернах льда . [713] Другие изменения количества осадков, наблюдаемые в записях, объясняются изменениями солнечной активности . [15] уровень воды в озере Туркана, например, отражает 11-летний солнечный цикл . [714]
В озере Туркана колебания уровня воды происходили между 8500 и 4500 годами ранее, с высокими уровнями до 8400, около 7000 и между 5500 и 5000 годами. [715] и низкие места около 8 000, 10 000 и 12 000 лет назад. [716] Всего в пустыне вокруг озера зафиксировано пять отдельных возвышенностей. [717] По-видимому, возвышенность контролируется температурой поверхности моря в Атлантическом и Индийском океанах, а также разливом воды из озера Сугута. [715] и Чу-Бахир и озера выше по течению до озера Туркана. [505] Вулканические и тектонические явления происходят на озере Туркана, но не имеют масштабов, необходимых для объяснения значительных изменений уровня озера. [718] также были сделаны Колебания уровня воды в озере Чад на основе данных о пыльце, особенно ближе к концу МАИ. [719] В озере Тауденни зафиксированы колебания продолжительностью около четверти тысячелетия. [720] в Восточной Сахаре случались частые засухи. [721]
Другие вариации, по-видимому, имели место в 9 500–9 000 и 7 400–6 800. [309] а также 10 200, 8 200, 6 600 и 6 000 лет назад; они сопровождались снижением плотности населения в некоторых частях Сахары, [711] и другие засушливые периоды в Египте были отмечены 9 400–9 300, 8 800–8 600, 7 100–6 900 и 6 100–5 900 лет назад. [722] Продолжительность и тяжесть засушливых явлений трудно реконструировать. [392] а влияние таких событий, как Младший дриас, неоднородно даже в соседних регионах. [723] Во время засушливых периодов люди могли направляться к водоемам, у которых еще были ресурсы. [381] а культурные изменения в центральной Сахаре были связаны с некоторыми эпизодами засухи. [724] Помимо колебаний, отступление влажного периода на юг могло происходить уже 8000 лет назад. [725] около 7800 лет назад произошла сильная засуха. [726]
Конец
[ редактировать ]Влажный период в Африке закончился около 6000–5000 лет назад; [19] [727] дата окончания за 5500 лет до настоящего времени . Часто используется [728] После того, как растительность пошла на убыль, [73] Сахара стала бесплодной и была покрыта песком. [144] Ветровая эрозия усилилась в Северной Африке. [729] и вывоз пыли из ныне пустыни [711] и из высохших озер [730] такой, как вырос бассейн Боделе; Боделе сегодня является крупнейшим источником пыли на Земле. [731] Озера высохли, мезическая растительность исчезла, а на смену оседлым человеческим популяциям пришли более мобильные культуры. [19] Переход от «зеленой Сахары» к современной сухой Сахаре считается величайшим экологическим переходом голоцена в Северной Африке; [732] сегодня в регионе почти не выпадает осадков. [48] Конец МАИ, но также и его начало можно считать «климатическим кризисом», учитывая его сильное и продолжительное воздействие. [703] Засыхание распространилось до Канарских островов. [733] [734] и юго-восточный Иран , [735] и есть свидетельства изменения климата в Сан-Николау , Кабо-Верде . [736]
Холодный период Пиорского колебания в Альпах. [737] совпадает с окончанием МАИ; [420] [738] период 5600–5000 лет назад характеризовался повсеместным похолоданием и более изменчивыми изменениями количества осадков по всему миру. [738] и, возможно, было вызвано изменениями солнечной активности и параметров орбиты . [739] Его также назвали «переходом среднеголоцена». [740] Некоторые изменения климата, возможно, распространились на юго-восток Австралии . [741] Центральная Америка [742] и в Южную Америку . [743] неогляциал Начался . [744]
Крупные пантропические изменения окружающей среды произошли около 4000 лет назад. [745] Это изменение сопровождалось распадом древних цивилизаций, сильной засухой в Африке, Азии и на Ближнем Востоке и отступлением ледников на горе Килиманджаро. [746] и гора Кения . [747]
Хронология
[ редактировать ]Произошло ли высыхание повсеместно одновременно и происходило ли оно в веках или тысячелетиях, неясно. [281] [50] [144] частично из-за разногласий в записях [271] и привело к спорам, [57] [748] такое же разногласие по срокам существует и в отношении ожидаемых изменений растительности. [180] [230] Морские керны обычно указывают на резкие изменения. [749] [141] но не без исключений [57] в то время как данные о пыльце отсутствуют, возможно, из-за региональных и местных различий в растительности. [750] Африка – это разнообразный ландшафт [751] а грунтовые воды и местная растительность могут изменить местные условия; [368] Например, водоемы, питаемые подземными водами, существовали дольше, чем те, которые питались дождем. [284] Споры о том, как быстро образовалась Сахара, ведутся еще в 1849 году, когда прусский натуралист Александр фон Гумбольдт предположил, что пустыня могла образоваться только в результате быстрого высыхания. [752]
Совсем недавно укрепилась идея о том, что конец влажного периода в Африке произошел поэтапно с севера на юг. [753] [754] [368] В северо-восточной Азии, [755] Западная Сахара и Восточная Африка закончились в течение 500 лет. [756] с одноступенчатым высыханием 6000–5000 лет назад к северу от современного муссонного пояса. Южнее уменьшение количества осадков было более продолжительным. [16] [118] [757] [758] а ближе к экватору МАИ закончилась между 4000 и 2500 лет назад. [118] [16] В Восточной Африке явное высыхание произошло между 4500 и 3500 лет назад, с центром 4000 лет назад; [248] Египет во времена Старого царства был еще более влажным, чем сегодня. [759] Более поздний конец на северо-востоке Африки, около 4000 лет назад, может отражать другую конфигурацию суши и, следовательно, поведение муссонов. [760] в то время как другие исследования обнаружили тенденцию засыхания, распространяющуюся на запад. [117]
Некоторые данные указывают на двухфазное изменение климата с двумя отчетливыми засушливыми переходами. [761] обусловлено существованием двух разных ступеней снижения инсоляции, при которых меняется климат. [762] Отчетливые экологические изменения могли произойти в Центральной Африке, Западной Африке и Восточной Африке. [748] Наконец, иногда 4,2-килолетнее событие – переход от нортгриппского к мегалаянскому этапу голоцена – [705] считается истинным концом МАИ, [709] особенно в Центральной Африке. [763]
Повышенная изменчивость осадков могла предшествовать концу МАИ; это обычно наблюдается перед внезапным изменением климата. [764] В Гильф-Кебире между 6300 и 5200 лет назад, по-видимому, зимних осадков . после окончания МАИ установился режим [202] Более поздние колебания климата также вызывали кратковременные периоды влажности. [765] например, более влажный период между 500 г. до н.э. – 300 г. н.э. в римской Северной Африке и вдоль Мертвого моря. [766] и более ранний, за 2100 лет до этого, в западном Сахеле. [120] 2700 лет назад центральная Сахара превратилась в пустыню и остается таковой до наших дней. [767]
Сахара и Сахель
[ редактировать ]После первого кратковременного падения уровня озера между 5700 и 4700 калибровочными годами назад, которое могло отражать изменчивость климата к концу влажного периода в Африке, [768] [769] Уровень воды в озере Мегачад быстро снизился за 5200 лет до настоящего времени. [770] Он уменьшился примерно до 5% от своего прежнего размера. [296] при этом более глубокий северный бассейн Боделе полностью высыхает около 2000 [303] –1000 лет назад [771] поскольку он был отсоединен от южного бассейна, где его главный приток, река Чари , впадает в озеро Чад. [296] Высохший бассейн теперь подвергся воздействию ветров Харматтан , которые сдувают пыль со дна высохшего озера. [772] что делает его крупнейшим источником пыли в мире. [773] Дюны образовались в высохшей Сахаре [774] и Сахель [775] или снова начал двигаться после стабилизации во время МАИ. [776]
Тропическая растительность сменилась пустынной, где-то внезапно, а где-то постепенно. [777] Вдоль атлантического побережья отступление растительности было замедлено этапом повышения уровня моря , который увеличил уровень влажности почвы, задержав отступление примерно на два тысячелетия. [778] [779] В Тибести отмечен постепенный спад. [780] В Ливии в Вади-Танеззуфте окончание влажного периода также было отложено из-за остатков воды в системах дюн и в горах Тассили до 2700 лет назад, когда деятельность рек окончательно прекратилась. [83] [781] Краткий влажный период между 5000–4000 лет назад в Тибести привел к развитию так называемой «Нижней террасы ». [782] египетская Сахара могла быть покрыта растительностью еще 4200 лет назад . Судя по изображениям саванны в гробницах Пятой династии в Египте, [783]
На озере Йоа , питающемся подземными водами , растительность уменьшилась и превратилась в пустынную растительность между 4700–4300 и 2700 годами назад, в то время как озеро стало гиперсоленым 4000 лет назад. [784] [785] [786] Озеро Тели полностью высохло около 4200 лет назад. [787] Однако на климат озер Унианга могли повлиять горы Тибести , и поэтому окончание МАИ было отложено. [770] а ископаемые грунтовые воды, оставленные МАИ, питают озеро и по сей день. [788] В центральной Сахаре водные ресурсы в горах сохранились дольше. [789]
Восточная Африка и Аравия
[ редактировать ]В северной части Восточной Африки уровень воды резко упал около 5500 лет назад. [213] отступление индийского муссона на юг. в то время как в пещере Хоти в Аравии около 5900 лет назад произошло [121] Сушка также зарегистрирована в Омане . [129] реки и озера Аравии стали прерывистыми или полностью высохли. [790] Бассейн Голубого Нила стал менее влажным [129] с заметным уменьшением стока Нила около 4000 лет назад. [604] Уменьшение стока Нила привело к прекращению отложения сапропеля и турбидитовой активности в его дельте. [111] заброшенность речных русл в ее дельте и верховьях [791] и усиление влияния морской воды в дельте. [792]
Некоторые данные из Эфиопии и Африканского Рога указывают на то, что высыхание там могло начаться уже 7–8 тысяч лет назад или раньше. [693] [449] Реконструкции озера Абията в Эфиопии позволяют предположить, что конец влажного периода в Африке принял форму сильных засух , а не постепенного уменьшения количества осадков. [793] Высыхание в Аравии началось около 7000 лет назад. [465] и существуют большие различия во времени между различными частями Аравии. [794] но тенденция к засушливому климату наблюдалась между 6000 и 5000 лет назад. [795] [796] который продолжался до 2700 лет назад. [452] В горах Бэйл и на плато Санетти в Эфиопии изменения растительности, свидетельствующие о более сухом климате, произошли около 4600 лет назад. [797]
Лесной покров в районе Великих африканских озер уменьшился между 4700 и 3700 годами назад. [547] хотя высыхание озера Виктория началось около 8000 лет назад, [555] на озере Руква 6700 лет назад, [545] на озере Танганьика около 6000 лет назад. [555] а на озере Эдвард серьезные изменения в химическом составе озера, связанные с высыханием, отмечены 5200 лет назад. Там между 2500 и 2000 лет назад произошло незначительное восстановление растительности, за которым последовало гораздо более быстрое появление трав, сопровождавшееся также значительной активностью лесных пожаров . Возможно, это была самая сильная засуха в районе озера Эдвард в голоцене : количество многих озер, таких как озеро Джордж, значительно уменьшилось или полностью высохло. [798] Другие озера, такие как Накуру, Туркана, озеро Чу Бахир , озеро Аббе и озеро Звай , также упали между 5400 и 4200 лет назад. [799] Уменьшение растительного покрова на водосборе Голубого Нила коррелирует с увеличением переноса наносов по реке, которое началось 3600–4000 лет назад. [800]
Конец МАИ на озере Туркана произошел около 5000 г. [717] –5300 лет назад, что сопровождалось понижением уровня озера. [801] и прекращение перелива из других озер на его территории в озеро Туркана. [499] Между 5000 и 4200 годами озеро Туркана стало более соленым и уровень воды в нем снизился ниже уровня стока в Нил . [802] К концу МАИ температура воды в озере и других региональных озерах, по-видимому, повысилась, а после ее окончания последовало снижение. [803] возможно, это результат сезонности инсоляции , действовавшей на момент окончания МАИ. [804] Снижение уровня воды в озере Туркана также повлияло на Нил и зависящие от него додинастические общества. [805]
Средиземноморский
[ редактировать ]Южное Эгейское море , [806] Ливия и Средний Атлас постепенно становились все более засушливыми. [777] а высыхание в Марокко произошло около 6000 радиоуглеродных лет назад, [761] Более засушливые условия в Иберии сопровождали окончание влажного периода Африки между 6000 и 4000 лет назад, возможно, в результате участившихся эпизодов положительного Североатлантического колебания и смещения ITCZ. [807] [808] [809] Более сложные изменения были обнаружены на северной окраине Средиземноморья. [810] а в конце МАИ количество зимних осадков в Леванте увеличилось. [811] зафиксировано событие продолжительностью 4,2 тыс. лет. В пылевых записях Средиземноморья [812] и могло быть вызвано изменениями в циркуляции Атлантического океана. [193]
Тропическая Западная Африка
[ редактировать ]В озере Босумтви африканский влажный период закончился около 3000 лет назад. [144] после кратковременного увлажнения 5410 ± 80 лет назад, закончившегося 3170 ± 70 лет назад. Эти, более ранние, но аналогичные изменения у западного Сенегала и более поздние, но аналогичные изменения в конусе Конго, по-видимому, отражают смещение зоны осадков к югу с течением времени. [710] Некоторое высыхание произошло одновременно между Сахелем и Гвинейским заливом . [219] Некоторые озера в Гвинео-Конголезском регионе высохли, тогда как другие остались относительно незатронутыми. [778]
Общая тенденция к более сухому климату наблюдается в Западной Африке в конце МАИ. [813] Там густая растительность постепенно становилась тоньше между 5000 и 3000 лет назад. [798] а крупные нарушения растительности произошли около 4200 и 3000–2500 [814] [815] /2400 лет назад. [816] Кратковременное возвращение более влажных условий произошло 4000 лет назад. [703] в то время как значительная засушливая фаза произошла между 3500 и 1700 годами назад. [813] Засушливость возникла между 5200 и 3600 лет назад в Сахаре. [817] В Сенегале мангровые заросли исчезли 2500 лет назад [224] а растительность современного типа возникла около 2000 лет назад. [818]
Центральная Африка
[ редактировать ]Южнее, на экваторе, между 6100 и 3000 откалиброванными годами до настоящего времени, саванна расширилась за счет лесов, причем переходный период, возможно, длился до 2500 откалиброванных лет до настоящего времени; [745] Другая оценка временного курса для территории между 4 ° южной и 7 ° северной широты утверждает, что лесной покров уменьшился между 4500 и 1300 годами назад. [778] На плато Адамава ( Камерун). [819] ), плато Убанги ( Центральноафриканская Республика [819] ) и горные леса Камерунской вулканической линии исчезли в конце влажного периода в Африке. [820] На плато Адамава саванна постоянно расширялась, начиная с 4000 лет назад. [816] Подобное изменение также произошло в Бенине и Нигерии примерно 4500–3400 лет назад. [778] Климат вокруг Гвинейского залива стал более сухим в конце МАИ, хотя леса на Сан-Томе оставались стабильными . [570] В бассейне Конго произошли изменения в составе и густоте лесов, а не в их площади. [821] а вдоль экватора количество осадков могло увеличиться примерно на 4,2 тыс. лет назад. [822] Многие изменения растительности в тропических регионах, вероятно, были вызваны более длительным засушливым сезоном. [823] и, возможно, меньший широтный диапазон ITCZ. [816]
Южное полушарие Африки
[ редактировать ]В Южном полушарии у озера Малави высыхание началось позже – за 1000 лет до настоящего времени – как и влажный африканский период, начавшийся здесь лишь около 8000 лет назад. [803] Напротив, повышение уровня воды в Этоша-Пан ( Намибия ), по-видимому, связано с движением ITCZ на юг в конце МАИ. [824] хотя данные о росте сталагмитов в пещере Данте также в Намибии были интерпретированы как указывающие на более влажный климат во время МАИ. [612] Несколько записей показывают, что 5500 лет назад осадки менялись по принципу диполя с востока на запад. [825] с высыханием на западе и увлажнением на востоке. [826] Эта закономерность, вероятно, была обусловлена изменениями в переносе атмосферной влаги и ширине дождевого пояса. [827]
Механизмы
[ редактировать ]Конец влажного периода, по-видимому, отражает изменения инсоляции в голоцене. [118] поскольку постепенное уменьшение летней инсоляции привело к уменьшению градиентов инсоляции между полушариями Земли. [828] Однако высыхание, по-видимому, было гораздо более резким, чем изменение инсоляции; [141] неясно, привели ли нелинейные обратные связи к резким изменениям климата, а также неясно, был ли процесс, вызванный изменениями орбиты , резким. [144] Кроме того, потеплело Южное полушарие , что привело к смещению ITCZ на юг; [829] орбитальная инсоляция увеличилась в голоцене в южном полушарии. [133]
По мере уменьшения количества осадков уменьшалась и растительность, что, в свою очередь, увеличивало альбедо и еще больше уменьшало количество осадков. [148] Кроме того, растительность, возможно, отреагировала на увеличение колебаний количества осадков к концу МАИ. [145] хотя эта точка зрения была оспорена. [830] Это могло привести к внезапным изменениям количества осадков, хотя эта точка зрения была поставлена под сомнение из-за наблюдения, что во многих местах конец влажного периода в Африке был скорее постепенным, чем внезапным. [831] Растения в более высоких и низких широтах могут по-разному реагировать на изменение климата; например, более разнообразные растительные сообщества могли бы замедлить конец МАИ. [90]
Другие предлагаемые механизмы:
- Уменьшение полярной инсоляции из-за изменения потоков космических лучей может способствовать росту морского льда и похолоданию в высоких широтах, что, в свою очередь, приводит к более сильным градиентам температуры от экватора к полюсу, более сильным субтропическим антициклонам и более интенсивному апвеллингу , например, в течении Бенгелы . [211]
- Возможно, свою роль сыграли изменения в циркуляции океанов в высоких широтах. [828] например, потенциальное возникновение еще одного импульса наплыва талой воды / льда примерно за 5700 лет до настоящего времени. [829] Уменьшение инсоляции в середине голоцена, возможно, сделало климатическую систему более чувствительной к изменениям, что объясняет, почему более ранние сопоставимые импульсы не положили конец влажному периоду навсегда. [832]
- Есть свидетельства того, что ледники в Тибете, такие как Нанга Парбат, расширялись во время голоцена , особенно к концу МАИ. [833] В климатических моделях увеличение снега и льда на Тибетском нагорье может привести к ослаблению индийских и африканских муссонов, причем ослабление первых предшествует ослаблению вторых на 1500–2000 лет. [834]
- Снижение температуры поверхности моря в Индийском океане может быть связано с высыханием Восточной Африки, но нет единого мнения относительно температурных рекордов этого океана. [182] Более того, нет никаких свидетельств изменений температуры в Гвинейском заливе в критический момент, которые могли бы объяснить конец МАИ. [213]
- Дополнительные процессы обратной связи могли включать высыхание почв и потерю растительности после уменьшения количества осадков. [144] что привело бы к ветровой дефляции почв. [835]
- Расширение морского льда вокруг Гренландии , остров Элсмир 6000 [836] и Антарктида около 5000 лет назад, возможно, дали еще один положительный отзыв. [837]
- Расширяющийся засушливый пояс Сахары сместил регионы циклогенеза в Средиземноморье с северо-запада на север, что привело к изменению ветров. [838] и изменения режима осадков в некоторых частях Италии . [839]
- Изменение климата в высоких широтах было предложено в качестве причины прекращения МАИ. В частности, около 6000–5000 лет назад Арктика стала холоднее, морской лед расширился, температура в Европе и у берегов Северной Африки снизилась, а атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция ослабла. [213] Эта тенденция к похолоданию могла ослабить тропическую восточную струю и, таким образом, уменьшить количество осадков, выпадающих над Африкой. [840]
Изменения количества осадков, вызванные орбитой, могли быть изменены солнечным циклом ; в частности, максимумы солнечной активности во время конечной фазы МАИ могли компенсировать орбитальный эффект и, таким образом, стабилизировать уровни осадков, в то время как минимумы солнечной активности усугубляли орбитальные эффекты и, таким образом, вызывали быстрое снижение уровня воды в озере Туркана . [841] С другой стороны, на озере Виктория колебания солнечной активности иногда приводят к засухе, а иногда к влажности, вероятно, из-за изменений в ITCZ. [829]
Потенциально опосредованные человеком изменения
[ редактировать ]Серьезные изменения в растительности в Восточной Африке около 2000 лет назад могли быть вызваны деятельностью человека , включая крупномасштабную вырубку лесов для железа производства во время железного века . [842] Подобные изменения наблюдались на плато Адамава. [843] ( Камерун [819] ), но более позднее датирование археологических памятников не выявило корреляции между человеческой экспансией в Камеруне и деградацией окружающей среды. [844] Аналогичная деградация тропических лесов в Западной Африке произошла между 3000 и 2000 лет назад. [845] и эта деградация также известна как «кризис тропических лесов третьего тысячелетия». [846] Климатические процессы, возможно, усилили воздействие изменений в землепользовании в Восточной Африке. [551] С другой стороны, в суданской и сахельской саванне человеческая деятельность, похоже, не оказала большого влияния. [296] а в Центральной Африке изменения в лесах явно были вызваны изменением климата, при этом свидетельств антропогенных изменений практически не было. [847] Этот вопрос вызвал интенсивные дебаты среди палеоэкологов и археологов. [848]
Хотя люди были активны в Африке в конце африканского влажного периода, климатические модели, проанализированные Клауссеном и его коллегами в 1999 году, показывают, что его конец не требует какой-либо человеческой деятельности в качестве объяснения. [849] хотя изменения растительности могли быть вызваны деятельностью человека [254] и выпас. [850] Позже было высказано предположение, что чрезмерный выпас скота мог спровоцировать конец МАИ около 5500 лет назад; [368] человеческое влияние могло бы объяснить, почему Сахара превратилась в пустыню без наступления ледникового периода ; обычно существование пустыни Сахары связывают с расширением высокоширотных ледников. [424] Более поздние исследования, напротив, показали, что человеческое скотоводство, возможно, на самом деле отсрочило конец МАИ на полтысячелетия. [851] поскольку перемещение стад животных, управляемых людьми в поисках хороших пастбищных условий, может привести к более сбалансированному воздействию пастбищ на растительность и, следовательно, к повышению качества растительности. [852] [853] Какие именно эффекты преобладали, до сих пор остается спорным. [395] Увеличение выпаса скота было призвано объяснить увеличение выбросов пыли после окончания МАИ. [854] Воздействие выпаса на растительный покров зависит от контекста, и его трудно обобщить на более широкие регионы. [855]
Глобальный
[ редактировать ]Общая тенденция засыхания наблюдается в северных тропиках. [856] а примерно 5000–4500 лет назад муссоны ослабли. [857] Возможно, как следствие конца МАИ, [858] [31] Количество муссонных осадков в Азии уменьшилось между 5000 и 4000 лет назад. [30] Засуха 5500 лет назад зафиксирована в Монголии [859] и восточная Америка, где засуха около 5500–5000 лет назад произошла в таких местах, как Флорида и между Нью-Гэмпширом и Онтарио . [860] [861] Тенденция к высыханию отмечается также в Карибском бассейне и Центральной Атлантике . [862] Окончательное отступление растительности из Сахары, возможно, способствовало возникновению события продолжительностью 4,2 тыс. лет. [863]
И наоборот, в Южной Америке есть свидетельства того, что муссоны ведут себя противоположным образом, что соответствует прецессионному воздействию; [856] Уровень воды в озере Титикака был низким в среднем голоцене и снова начал повышаться после окончания МАИ. [864] наблюдалась тенденция к увеличению влажности. в Скалистых горах Аналогично, в это время [865] хотя это сопровождалось более засушливой фазой вокруг озера Тахо , Калифорния , и на западе Соединенных Штатов . [866]
Последствия
[ редактировать ]Люди
[ редактировать ]Как видно из археологических памятников, поселенческая активность в Сахаре снизилась после МАИ. [867] Население Северной Африки сократилось между 6300 и 5200 лет назад. [144] [375] менее чем за тысячелетие, [835] начиная с севера. [868] Во внутренней Аравии многие поселения были заброшены около 5300 лет назад. [152] Некоторые неолитические люди в пустыне выживали дольше благодаря эксплуатации подземных вод. [761]
Различные человеческие популяции реагировали на высыхание по-разному. [411] причем ответы в Западной Сахаре отличаются от ответов в Центральной Сахаре. [9] В Центральной Сахаре натуральное хозяйство и скотоводство заменили деятельность охотников-собирателей. [869] [870] и более кочевой образ жизни заменил полуоседлый образ жизни [871] как наблюдалось в горах Акакус в Ливии. [389] Кочевой образ жизни также развился в Восточной Сахаре и на холмах Красного моря в ответ на конец МАИ. [872] В использовании домашних животных произошел сдвиг от крупного рогатого скота к овцам и козам, поскольку они больше подходят для засушливого климата, и это изменение отразилось в наскальных рисунках , из которых в это время исчез крупный рогатый скот. [873]
Развитие ирригационных систем в Аравии могло быть адаптацией к тенденции засушивания. [465] Уменьшение доступности ресурсов заставило человечество адаптироваться. [874] в целом рыболовство и охота уступили место земледелию и скотоводству. [875] Однако влияние прекращения действия МАИ на производство продуктов питания человеком вызывает споры. [876]
Теплый эпизод и совпадающая с ним засуха могли спровоцировать миграцию животных и людей в менее негостеприимные районы. [804] и появление скотоводов там, где раньше рыболовства , как это произошло на озере Туркана. существовали общества, зависевшие от [507] Люди переселились в Нил , [и] где общество Древнего Египта с фараонами и пирамидами в конечном итоге было выковано этими климатическими беженцами [880] [835] [881] возможно, отражая возобновление изобилия; [420] таким образом, конец МАИ можно считать ответственным за рождение Древнего Египта. [881] [879] [1] Более низкий уровень воды в Ниле также способствовал заселению его долины, как это наблюдалось в Керме . [882] Подобный процесс, возможно, привел к развитию гарамантийской цивилизации. [883] Подобные миграции людей в сторону более гостеприимных условий вдоль рек и развитие ирригации также имели место вдоль Евфрата , Тигра и Инда , что привело к развитию шумерской и хараппской цивилизаций . [884] [90] Во время так называемого «Темного тысячелетия» между 6000–5000 лет назад люди покинули южное побережье Персидского залива и перебрались в более гостеприимные районы на территории современного Омана. [885] Сообщалось также о перемещении населения в горные районы в горах Эйр , Хоггар и Тибести. [637] В других местах, например в горах Акакус , население, наоборот, оставалось в оазисах. [886] [765] и охотники-собиратели также остались на Африканском Роге. [185]
Однако сам Нил не остался полностью незатронутым; [494] событие продолжительностью 4,2 килогода [887] и конец МАИ может быть связан с распадом Старого царства в Египте. [50] когда разлив Нила прекратился в течение трех десятилетий, примерно за 4160 лет до настоящего времени. [888] и произошло окончательное высыхание. [889] Продолжающееся уменьшение количества осадков после окончания МАИ могло стать причиной конца Аккадского царства в Месопотамии . [890] Конец гарамантийской цивилизации также может быть связан с изменением климата, хотя другие исторические события, вероятно, были более важными; [891] в оазисе Танеззуфт, произошедшем 1600 лет назад, это определенно связано с тенденцией к высыханию. [886]
В Центральной Африке леса стали прерывистыми, а в некоторых местах образовались саванны , что способствовало передвижению и росту популяций, говорящих на банту ; [831] это, в свою очередь, могло повлиять на экосистему. [892] Изменения растительности, возможно, способствовали развитию сельского хозяйства. [847] Относительно медленное уменьшение количества осадков дало людям больше времени для адаптации к меняющимся климатическим условиям. [558] В Восточной Африке начало «пасторального неолита » и появление керамики ндерит связывают с климатическими изменениями в конце МАИ. [893]
Культурные изменения также могли произойти в результате изменения климата, например, [894] изменение гендерных ролей, развитие элит , [895] увеличение присутствия человеческих захоронений там, где раньше преобладали захоронения крупного рогатого скота, [896] а также рост монументальной архитектуры в Сахаре, возможно, также был реакцией на все более неблагоприятный климат. [869] Распространение одомашнивания крупного рогатого скота во время изменения климата [389] и когда пастухи бежали из высыхающей Сахары на юг [897] [898] может также иметь отношение к этим событиям, хотя детали точного процесса распространения одомашнивания крупного рогатого скота до сих пор остаются спорными. [894] [899] Наконец, изменения в методах ведения сельского хозяйства в конце МАИ могут быть связаны с распространением малярии и одного из ее возбудителей Plasmodium falciparum ; в свою очередь, это может коррелировать с происхождением вариантов генома человека, таких как серповидно-клеточная анемия , которые связаны с устойчивостью к малярии. [900]
Нечеловеческий
[ редактировать ]В Сахаре популяции животных и растений были фрагментированы и ограничены определенными предпочтительными территориями, такими как влажные районы горных хребтов; это произошло, например, с рыбами и крокодилами, которые обитают только в изолированных водоемах. Средиземноморские растения [901] [902] такие как кипарисы тоже сохраняются только в горах, [903] наряду с некоторыми рептилиями , которые, возможно, также застряли в горах из-за высыхания. [904] Паук -хлыст Musicodamon atlanteus, вероятно, также является реликтом прошлых более влажных условий. [905] Развитие специфичных для человека популяций малярии -переносчиков комаров Aedes aegypti совпадает с окончанием МАИ. [906] Вид буйволов Syncerus antiquus , вероятно, вымер из-за возросшей конкуренции со стороны скотоводов, вызванной засухой климата. [907] Популяция коз в Эфиопии сократилась во время засухи, последовавшей за окончанием МАИ. [908] а среда обитания львов сократилась по всей Африке. [909] Высыхание района Великих африканских озер разделило популяции горилл на западную и восточную популяции. [548] и аналогичное разделение популяций между видами насекомых Chalinus albitibialis и Chalinus timnaensis в Северной Африке и на Ближнем Востоке также могло быть вызвано расширением там пустынь. [910] Некоторые водные виды исчезли из Сахары. [363] Жирафы, широко распространенные в Сахаре во времена МАИ, возможно, были вынуждены мигрировать в Сахель; это вместе с разделительным эффектом озера Мегачад могло повлиять на развитие подвидов жирафов. [911] Изменение климата вместе с воздействием человека могло привести к исчезновению ряда крупных млекопитающих в Египте. [912] На севере Мадагаскара дикая природа сократилась после окончания МАИ еще до прибытия людей. [913] С другой стороны, сокращение древесного покрова могло расширить нишу, доступную для домашних животных. [914] а некоторые засухоустойчивые виды растений, возможно, расширили свой ареал. [915]
Дагомейский разрыв [С] образовались за 4500–3200 лет до настоящего времени , что соответствует концу МАИ. [917] Численность морской свиньи в Средиземном море сократилась из-за перехода к олиготрофным условиям по мере уменьшения стока из африканских рек. [605] пустынный лак На обнаженных камнях в Сахаре образовался [918] и на озере Туркана в Восточной Африке. [717]
Глобальный климат
[ редактировать ]Сокращение субтропических водно-болотных угодий, вероятно, привело к падению концентрации метана в атмосфере между 5500 и 5000 лет назад, прежде чем бореальные водно-болотные угодья расширились и компенсировали потерю субтропических водно-болотных угодий, что привело к возвращению более высоких концентраций метана в атмосфере. [703] И наоборот, увеличение концентрации метана в атмосфере , обнаруженное в Гренландии кернах льда около 14 700 лет назад, [113] а уменьшение содержания углекислого газа в атмосфере в раннем голоцене может быть связано с расширением растительности, вызванным МАИ. [919] Концентрация углекислого газа увеличилась примерно через 7000 лет, поскольку биосфера начала выделять углерод в ответ на растущую засушливость. [890]
Внезапное увеличение количества наземной пыли в керне океанического бурения у мыса Блан было в Мавритании интерпретировано как отражение конца МАИ 5500 лет назад, произошедшего всего за несколько столетий. [920] Увеличение выпадения африканской пыли произошло в Сиомаде . [921] центральная Португалия [922] и массив Дурмитор , все в Европе. [923] Возможно, аллювиальный [аа] отложения, образовавшиеся во время МАИ [925] и высохшие озерные бассейны стали важным источником пыли [786] [134] и с ил . частицы размером [926] Сегодня Сахара является крупнейшим источником пыли в мире. [аб] , с далеко идущими последствиями для климата и экосистем, [928] например, рост тропических лесов Амазонки . [929]
В одной климатической модели опустынивание Сахары в конце МАИ уменьшает количество тепла, переносимого в атмосфере и океане к полюсам, вызывая похолодание на 1–2 °C (1,8–3,6 °F), особенно зимой в Арктика и расширение морского льда . Реконструированные температуры в Арктике действительно показывают похолодание, хотя и менее выраженное, чем в климатической модели. [930] Кроме того, этот климатический переход в климатической модели сопровождается усилением негативных состояний арктического колебания , более слабым приполярным круговоротом , увеличением количества осадков и вспышками холодного воздуха на большей части Европы; такие изменения наблюдались и в палеоклиматических данных. [931] Эти результаты подразумевают, что состояние растительности Сахары влияет на климат Северного полушария. [932] В свою очередь, это похолодание в высоких широтах могло еще больше уменьшить количество осадков в Африке. [840]
Современная ситуация
[ редактировать ]В настоящее время африканский муссон все еще влияет на климат между 5° южной и 25° северной широты; на широтах около 10 ° северной широты основная часть осадков выпадает в результате муссонов. [и] летом, а дальше на север выпадает меньшее количество осадков. Таким образом, дальше на север можно найти пустыни , а более влажные районы покрыты растительностью. [145] В Центральной Сахаре годовое количество осадков достигает не более 50–100 миллиметров в год (2,0–3,9 дюйма в год). [934] Еще дальше на север граница пустыни совпадает с областью, где западные ветры приносят осадки; [2] они также влияют на самую южную часть Африки. [935] Оседание воздуха над частями Северной Африки является причиной существования пустынь, которое еще больше усиливается радиационным похолоданием над пустыней. [1] Изменчивость климата существует и по сей день: Сахель страдал от засух в 1970-х и 1980-х годах, когда количество осадков сократилось на 30%, а сток рек Нигер и Сенегал еще больше. [936] с последующим увеличением количества осадков. [1] Засухи являются одной из наиболее значительных климатических аномалий ХХ века. [937] Температура поверхности моря и обратная связь от условий поверхности суши модулируют силу муссонов. [938] а засухи могли быть вызваны изменениями температуры поверхности моря, вызванными антропогенными аэрозолями. [676] Значительное увеличение потоков пыли после 1800 года нашей эры было объяснено изменением методов ведения сельского хозяйства. [939]
В Восточной Африке муссоны приводят к двум сезонам дождей в экваториальной области: так называемым «длинным дождям» в марте – мае и «коротким дождям» в октябре – ноябре. [940] когда ITCZ движется по региону на север и юг соответственно; [941] Помимо осадков из Индийского океана, есть еще и атлантические. [объявление] - и осадки, полученные из Конго к западу от воздушной границы Конго. [933] [940] В Аравии муссон не проникает далеко от Аравийского моря и некоторые районы находятся под влиянием зимних осадков, приносимых циклонами из Средиземного моря . [942] Восточная Африка также находится под влиянием муссонных циркуляций. [943] В Южной Африке наблюдается как муссонный климат, так и климат с зимними осадками, а также климат без четкой сезонности осадков. [610]
Последствия для будущего глобального потепления
[ редактировать ]Некоторые модели глобального потепления и повышения концентрации углекислого газа показали существенное увеличение количества осадков в Сахеле/Сахаре. [142] Это, а также усиленный рост растений, непосредственно вызванный углекислым газом. [938] может привести к распространению растительности на территорию современной пустыни, хотя она будет менее обширной, чем в середине голоцена. [142] и, возможно, сопровождалось перемещением пустыни на север, т.е. высыханием самой северной части Африки. [944] Такое увеличение количества осадков может также уменьшить количество пыли, происходящей из Северной Африки. [945] с воздействием на активность ураганов в Атлантике и увеличением угрозы ураганов в Карибском бассейне , Мексиканском заливе и на восточном побережье Соединенных Штатов Америки. [679]
Специальный доклад о глобальном потеплении на 1,5 °C и Пятый оценочный доклад МГЭИК указывают на то, что глобальное потепление, вероятно, приведет к увеличению количества осадков на большей части территории Восточной Африки, в некоторых частях Центральной Африки и в основной сезон дождей в Западной Африке, хотя существует значительная неопределенность. связаны с этими прогнозами, особенно для Западной Африки. [946] в конце 20-го века Кроме того, тенденция засыхания может быть связана с глобальным потеплением. [947] С другой стороны, Западная Африка [948] а некоторые части Восточной Африки могут стать более засушливыми в определенные сезоны и месяцы. [948] [947] В настоящее время Сахель становится зеленее, но количество осадков еще не полностью восстановилось до уровня, достигнутого в середине 20 века. [944]
Климатические модели дали двусмысленные результаты о влиянии антропогенного глобального потепления на осадки в Сахаре/Сахеле. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, происходит по иным механизмам, чем естественное изменение климата, которое привело к МАИ. [949] в частности, за счет увеличения температурных градиентов между полушариями. [676] Прямое воздействие тепла на растения может быть губительным. [950] Возможны также нелинейные увеличения растительного покрова, [676] при этом несколько климатических моделей показывают резкое увеличение температуры при повышении глобальной температуры на 2–4 ° C (3,6–7,2 ° F). [951] Одно исследование, проведенное в 2003 году, показало, что вторжение растительности в Сахару может произойти в течение десятилетий после резкого повышения содержания углекислого газа в атмосфере. [952] но не будет охватывать более 45% территории Сахары. [53] Это климатическое исследование также показало, что расширение растительности может произойти только в том случае, если выпас скота или другие нарушения роста растительности не препятствуют этому. [953] С другой стороны, усиление орошения и другие меры по увеличению роста растительности, такие как Великая зеленая стена, могут улучшить этот процесс. [950] Исследование 2022 года показало, что, хотя повышение концентрации парниковых газов само по себе недостаточно для запуска МАИ, если игнорировать обратную связь между парниковыми газами и растительностью, оно снижает порог для орбитальных изменений, вызывающих озеленение Сахары. [954]
Планы геоинженерии Сахары для увеличения ее растительного покрова и количества осадков предлагались с 19 века. [950] Механизмы и последствия МАИ являются важным контекстом для оценки таких предложений и их последствий; [938] количество осадков может увеличиться [950] но потребление углекислого газа будет небольшим, и это может оказать пагубное воздействие на климат и потоки пыли в дальней зоне. [955] Строительство крупных солнечных электростанций в пустыне Сахара также приведет к уменьшению ее альбедо и может вызвать аналогичные климатические реакции. [956]
Озеленение Сахары, с одной стороны, может позволить сельскому хозяйству и скотоводству распространиться на ранее непригодные территории, но увеличение количества осадков может также привести к увеличению заболеваний, передающихся через воду, и наводнений . [957] Расширение человеческой деятельности в результате более влажного климата может оказаться уязвимым перед изменением климата, о чем свидетельствуют засухи, последовавшие за влажным периодом середины 20-го века. [958]
См. также
[ редактировать ]Примечания
[ редактировать ]- ^ Конец МАИ совпадает с максимальными температурами. [18] На озере Эшендж наступление МАИ сопровождалось потеплением климата. [55] в то время как в Сенегале температура во время AHP была на 1 ° C (1,8 ° F) ниже, чем сегодня. [56]
- ^ Активные дюны также образовались в Аравии , Израиль. [79] и обнаженное морское дно Персидского залива [80] где пылеобразование увеличилось. [70]
- ^ Районы, покрытые дюнами. [96]
- ^ Однако некоторые озера сохранились в районах, где более низкие температуры уменьшили испарение . [46]
- ^ Ранее считалось, что оно началось около 9000 лет назад, прежде чем было установлено, что оно, вероятно, началось раньше и было прервано Младшим Дриасом ; [72] от старой гипотезы не отказались полностью. [115] Некоторые кривые уровня озера указывают на ступенчатое повышение уровня озера 15 000 ± 500 и 11 500–10 800 лет назад, до и после Младшего дриаса . [116]
- ↑ Неясно, началось ли оно сначала в восточной Сахаре. [117]
- ↑ Первоначально считалось, что это произошло за 7000 или 13000 лет до настоящего времени. [114] но более недавнее предположение указывает на повторное соединение Нила 14 000–15 000 лет назад. [125]
- ^ Озеро Мегачад - это расширенное озеро Чад. [151] имевший размеры, сравнимые с Каспийским морем [152] которое сегодня является самым большим озером. [153]
- ^ Воздушная граница Конго — это точка, в которой влажные ветры из Индийского океана сталкиваются с ветрами из Атлантического океана. [177]
- ^ был выявлен влажный период В Карибском бассейне в середине голоцена , который коррелировал с влажным периодом в Африке и которому предшествовали и следовали более засушливые условия. [231]
- ^ Где муссоны Южной Азии проникли дальше вглубь страны. [15] и был более интенсивным примерно 14 800 лет назад. [109]
- ↑ Оставшиеся здесь залежи соли добывались начиная с 16 века. [316]
- ^ И в Бир-Кисейбе, и в Набта-Плайе есть археологические памятники; [333] Набта, возможно, была религиозным центром регионального значения. [334]
- ^ Который, возможно, расширился до ранее засушливых территорий в начале МАИ. [373]
- ^ Фессельштейны — каменные артефакты, которые интерпретируются как инструменты для удержания животных. [408]
- ^ В виде калькретов , «озерных мелов », ризолитов , травертинов и туфа . [436]
- ^ Местный сток способствовал заполнению Фаюмской депрессии. [201]
- ^ Также известный как Желтый Нил. [488]
- ^ Предполагается, что они слились, что точно не установлено. [529] Для установления связи могли быть необходимы тектонические или географические изменения. [530] Альтернативно, вода могла обойти Баринго. [531]
- ^ Падение уровня озера 8000 лет назад было связано с движением дождевого пояса на север. [564]
- ^ Это предотвратит погружение богатых кислородом вод в глубокие глубины океана зимой, удушая организмы на морском дне. [599]
- ^ За исключением большей части западной части северной части Тихого океана, согласно Pausata et al. 2017. [673]
- ^ Существуют противоречивые данные о том, был ли Младший дриас более влажным или более сухим в тропической юго-восточной Африке. [690]
- ^ Неясно, имело ли это место и в Азии; возможно, оно было слишком коротким, чтобы вызвать изменения климата, заметные в записях [699] но некоторые доказательства были найдены. [700]
- ^ Во времена культуры Герзе , [877] позже последовал ранний додинастический период . [878] В Верхнем Египте бадарская культура развилась после окончания МАИ. [879]
- ^ Дагомейский разрыв — регион без лесов на юге Бенина , Ганы и Того. [916] это образует брешь в лесном поясе Гвинео-Конголии. [778]
- ^ Аллювий относится к отложениям, отложившимся проточной водой и не затвердевшим в горные породы. [924]
- ^ Примерно в пять раз больше, чем во времена МАИ. [927]
- ^ Основная область муссонных дождей не совпадает с ITCZ. [933]
- ^ Атлантический океан также является источником муссонных осадков в Сахеле. [3]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н Бадер, Юрген; Даллмейер, Энн; Клауссен, Мартин (29 марта 2017 г.). «Теория и моделирование влажного периода Африки и Зеленой Сахары». Оксфордская исследовательская энциклопедия климатологии . 1 . дои : 10.1093/акр/9780190228620.013.532 .
- ^ Jump up to: а б с Хельцманн и Холмс 2017 , с. 3.
- ^ Jump up to: а б с д МакКул 2019 , с. 5.
- ^ Jump up to: а б Давельбайт, Джайяр и Эйсави, 2019 , стр. 12.
- ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 190.
- ^ Тимм и др. 2010 , с. 2612.
- ^ Хельцманн и др. 2001 , стр. 193.
- ^ Чандан и Пельтье 2020 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б с д Стиверс и др. 2008 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б с Ватрен, Лезин и Хели, 2009 г. , с. 657.
- ^ Jump up to: а б с Найт, Мерло и Зербони 2023 , с. 143.
- ^ Чандан и Пельтье 2020 , с. 2.
- ^ Хо, Пельтье и Чандан 2022 , стр. 2403.
- ^ Лезин, Дюплесси и Казе 2005 , с. 227.
- ^ Jump up to: а б с Юнгингер и др. 2014 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Скиннер и Поулсен, 2016 , с. 349.
- ^ Хопкрофт и др. 2017 , с. 6805.
- ^ Jump up to: а б с д Найт, Мерло и Зербони 2023 , с. 114.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Менокал и др. 2000 , с. 348.
- ^ Jump up to: а б с д и Пек и др. 2015 , с. 140.
- ^ Хельцманн и Холмс 2017 , с. 11.
- ^ Биттнер и др. 2021 , стр. 24.
- ^ Дюпон и др. 2022 , с. 13.
- ^ Jump up to: а б Крюгер и др. 2017 , с. 1.
- ^ Санген 2012 , стр. 144.
- ^ Медай и др. 2013 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б Гарсеа, Елена А.А. (2020). Предыстория Судана . SpringerBriefs по археологии. Чам: Международное издательство Springer. п. 10. дои : 10.1007/978-3-030-47185-9 . ISBN 978-3-030-47187-3 . S2CID 226447119 .
- ^ Пикеринг, Робин; Эрвенс, Барбара; Хесус-Ридин, Клаудия; Вингейт, Лиза; Бенист, Анук; Мазибуко, Нкосингифил; Сефтон, Эми; Паньери, Джулиана (декабрь 2023 г.). «Как язык может стать путем от неоколониализма в науках о Земле» . Природа Геонауки . 16 (12): 1071. Бибкод : 2023NatGe..16.1071P . дои : 10.1038/s41561-023-01337-6 . S2CID 265538214 .
- ^ Дюпон и др. 2022 , с. 15.
- ^ Jump up to: а б Лезин и др. 2017 , с. 68.
- ^ Jump up to: а б Декер, Валеска; Фалькенрот, Микаэла; Линдауэр, Сюзанна; Ландграф, Джессика; Аль-Лавати, Захра; Ар-Рахби, Худа; Франц, Свен Оливер; Хоффманн, Гёста (март 2021 г.). «Коллапс голоценовых мангровых экосистем вдоль береговой линии Омана» . Четвертичные исследования . 100 : 55. Бибкод : 2021QuRes.100...52D . дои : 10.1017/qua.2020.96 . ISSN 0033-5894 . S2CID 232291131 .
- ^ Линштедтер 2008 , с. 56.
- ^ Jump up to: а б с Рунге 2013 , с. 81.
- ^ Jump up to: а б Олсен 2017 , с. 90.
- ^ Jump up to: а б с д Санген 2012 , стр. 213.
- ^ Спинаж 2012 , с. 71.
- ^ Стинчкомб и др. 2023 , с. 19.
- ^ Саид 1993 , с. 128.
- ^ Ревель и др. 2010 , с. 1357.
- ^ Брасс, Майкл (1 марта 2018 г.). «Раннее одомашнивание крупного рогатого скота в Северной Африке и его экологическая обстановка: переоценка» . Журнал мировой предыстории . 31 (1): 86. дои : 10.1007/s10963-017-9112-9 . ISSN 1573-7802 .
- ^ Jump up to: а б Рид, Чарльз А. (1959). «Одомашнивание животных на доисторическом Ближнем Востоке» . Наука . 130 (3389): 1637. Бибкод : 1959Sci...130.1629R . дои : 10.1126/science.130.3389.1629 . ISSN 0036-8075 . JSTOR 1756639 . ПМИД 17781385 .
- ^ Jump up to: а б Баумхауэр и Рунге 2009 , с. 10.
- ^ Плеёрдо, Дэвид; Асрат, Асфавоссен; Ховерс, Эрелла; Пирсон, Осбьорн; Леплонгеон, Алиса; Кревекёр, Изабель; Баэн, Жан-Жак; Триболо, Шанталь; Симе, Воракалемаху Бекеле (2023), Бейин, Амануэль; Райт, Дэвид К.; Уилкинс, Джейн; Ольшевски, Дебора И. (ред.), «Года Бутича, Эфиопия» , Справочник по плейстоценовой археологии Африки , Чам: Springer International Publishing, стр. 342, номер домена : 10.1007/978-3-031-20290-2_20 , ISBN 978-3-031-20289-6 , получено 1 января 2024 г.
- ^ Jump up to: а б Санген 2012 , стр. 211.
- ^ Сориано и др. 2009 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б Пачур и Альтманн 2006 , с. 32.
- ^ Гробница и др. 2008 , с. 42.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Менокал и др. 2000 , с. 347.
- ^ Jump up to: а б Куэйд и др. 2018 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Коста и др. 2014 , с. 58.
- ^ Jump up to: а б МакГи и деМенокал, 2017 , с. 3.
- ^ Бланше и др. 2013 , с. 98.
- ^ Jump up to: а б с Петухов и др. 2003 , с. 99.
- ^ Яхиауи и др. 2022 , с. 18.
- ^ Маршалл и др. 2009 , с. 124.
- ^ Роландоне, Ф.; Люказо, Ф. (20 августа 2012 г.). «История теплового потока и подземной температуры на участке Сарайя (восточный Сенегал)» . Твердая Земля . 3 (2): 216. Бибкод : 2012SolE....3..213L . дои : 10.5194/se-3-213-2012 . ISSN 1869-9510 .
- ^ Jump up to: а б с д Лю и др. 2017 , с. 123.
- ^ Хиотис 2018 , с. 17.
- ^ Хиотис 2018 , с. 20.
- ^ Jump up to: а б Рёль и др. 2008 , с. 671.
- ^ Jump up to: а б с Зербони, Тромбино и Кремаски 2011 , с. 331.
- ^ Джонс и Стюарт 2016 , с. 126.
- ^ Крюгер и др. 2017 , стр. 12–13.
- ^ Джонс и Стюарт 2016 , с. 117.
- ^ Юнаков, Николай; Нассерзаде, Хива; Резаи, Настаран; Заргами, Сара (8 июля 2022 г.). «Новые афротропические и восточные элементы в фауне долгоносиков Ирана (Coleoptera: Curculionidae) с дискуссией об их происхождении» . Журнал биоразнообразия насекомых . 32 (2): 52. дои : 10.12976/jib/2022.32.2.2 . ISSN 2147-7612 . S2CID 250393811 .
- ^ Армстронг, Эдвард; Таллаваара, Миикка; Хопкрофт, Питер О.; Вальдес, Пол Дж. (8 сентября 2023 г.). «Влажные периоды в Северной Африке за последние 800 000 лет» . Природные коммуникации . 14 (1): 5549. Бибкод : 2023NatCo..14.5549A . дои : 10.1038/s41467-023-41219-4 . ПМЦ 10491769 . PMID 37684244 .
- ^ Тимм и др. 2010 , с. 2627.
- ^ Хельцманн и Холмс 2017 , с. 10.
- ^ Jump up to: а б Рунге 2013 , с. 65.
- ^ Jump up to: а б Петралья и Роза 2010 , с. 45.
- ^ Jump up to: а б с д Блюмель 2002 , с. 8.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Адкинс, Менокал и Эшель 2006 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б с Шефус и др. 2017 , с. 2.
- ^ Коутрос 2019 , с. 4.
- ^ Брукс и др. 2007 , с. 255.
- ^ Jump up to: а б Уильямс и др. 2010 , с. 1131.
- ^ Мур и др. 2022 , с. 6.
- ^ Jump up to: а б Баумхауэр и Рунге 2009 , с. 28.
- ^ Jump up to: а б с Мухс и др. 2013 , стр. 29.
- ^ Кеннетт и Кеннетт 2007 , с. 235.
- ^ Jump up to: а б Пачур и Альтманн 2006 , с. 6.
- ^ Мур и др. 2022 , с. 8.
- ^ Jump up to: а б Брукс и др. 2007 , стр. 258–259.
- ^ Петралья и Роуз 2010 , с. 197.
- ^ Гейне 2019 , с. 514.
- ^ ди Лерния 2022 , стр. 29.
- ^ Санген 2012 , стр. 212.
- ^ Крюгер и др. 2017 , с. 14.
- ^ Хаслетт и Дэвис 2006 , с. 43.
- ^ Jump up to: а б с Бард 2013 , с. 808.
- ^ Jump up to: а б Уильямс и др. 2010 , с. 1129.
- ^ Моррисси и Шольц 2014 , с. 95.
- ^ Jump up to: а б Уильямс и др. 2010 , с. 1134.
- ^ Jump up to: а б Кастаньеда и др. 2016 , с. 54.
- ^ Jump up to: а б Рунге 2010 , с. 237.
- ^ Перего, Зербони и Кремаски 2011 , стр. 465.
- ^ Мухс и др. 2013 , стр. 42, 44.
- ^ Аллея 2000 , с. 195.
- ^ Jump up to: а б с Коутрос 2019 , с. 5.
- ^ Jump up to: а б Брукс 2003 , с. 164.
- ^ Малей 2000 , с. 133.
- ^ Рунге 2010 , с. 234.
- ^ Малей 2000 , с. 122.
- ^ Jump up to: а б Зербони и Гатто 2015 , с. 307.
- ^ Малей 2000 , с. 127.
- ^ Мойерсонс и др. 2006 , с. 166.
- ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 11.
- ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 601.
- ^ Jump up to: а б с Юнгингер и др. 2014 , с. 12.
- ^ Талбот и др. 2007 , с. 4.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Уильямс и др. 2010 , с. 1132.
- ^ Хьюз, Филип Д.; Фентон, ЧР; Гиббард, Филип Л. (1 января 2011 г.). «Четвертичные оледенения Атласских гор, Северная Африка» . Развитие четвертичных наук (PDF) . Том. 15. с. 1068. дои : 10.1016/B978-0-444-53447-7.00076-3 . ISBN 9780444534477 . ISSN 1571-0866 . S2CID 56010287 .
- ^ Jump up to: а б с д Менокал и др. 2000 , с. 354.
- ^ Jump up to: а б с Уильямс и др. 2006 , с. 2652.
- ^ Jump up to: а б Рид и др. 2019 , с. 9.
- ^ Баттарби, Гасс и Стикли 2004 , стр. 242.
- ^ Jump up to: а б с Бендауд и др. 2019 , с. 528.
- ^ Jump up to: а б с д и Пек и др. 2015 , с. 142.
- ^ Стоукс, Мартин; Гомес, Альберто; Карраседо-Плумед, Ана; Стюарт, Фин (2019). Аллювиальные конусы и их связь с динамикой климата влажного периода Африки . 20-й Конгресс Международного союза четвертичных исследований (INQUA).
- ^ Jump up to: а б с Кастилья-Бельтран, Альваро; де Насименто, Леа; Фернандес-Паласиос, Хосе Мария; Фонвиль, Тьерри; Уиттакер, Роберт Дж.; Эдвардс, Мэри; Ноге, Сандра (15 июня 2019 г.). «Изменение окружающей среды в позднем голоцене и антропизация высокогорья острова Санту-Антан, Кабо-Верде» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 524 : 104. Бибкод : 2019PPP...524..101C . дои : 10.1016/j.palaeo.2019.03.033 . ISSN 0031-0182 . S2CID 120143295 .
- ^ Jump up to: а б с д Петралья и Роза 2010 , с. 46.
- ^ Нойгебауэр, Ина; Вульф, Сабина; Шваб, Маркус Дж.; сербка Йоханна; Плессен, Биргит; Аппельт, Уна; Брауэр, Ахим (август 2017 г.). «Значение находок тефры S1 в отложениях палеоозёр Мертвого моря и Таймы для оценки возраста морских водоёмов и синхронизации палеоклимата» . Четвертичные научные обзоры . 170 : 274. Бибкод : 2017QSRv..170..269N . doi : 10.1016/j.quascirev.2017.06.020 . ISSN 0277-3791 .
- ^ ди Лерния 2022 , стр. 33.
- ^ Уильямс и др. 2010 , с. 1127.
- ^ Уильямс и др. 2006 , с. 2664.
- ^ Бланше, Contoux & Leduc 2015 , с. 225.
- ^ Jump up to: а б Хамдан и Брук 2015 , с. 184.
- ^ Jump up to: а б Kuper 2006 , p. 412.
- ^ Jump up to: а б с Ревель и др. 2010 , с. 1358.
- ^ Баркер и др. 2002 , стр. 302.
- ^ Мойерсонс и др. 2006 , с. 177.
- ^ Аллея 2000 , с. 203.
- ^ Jump up to: а б Гилдерсон и др. 2001 , с. 196.
- ^ Jump up to: а б Маршалл и др. 2009 , с. 125.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Берроу и Томас 2013 , с. 29.
- ^ Jump up to: а б Вермеерш, Линзеле и Маринова 2008 , с. 395.
- ^ Рёль и др. 2008 , с. 673.
- ^ Меркьюри и др. 2018 , с. 219.
- ^ Баумхауэр 2004 , с. 290.
- ^ Менокал и др. 2000 , с. 356.
- ^ Jump up to: а б с Ренсен и др. 2003 , с.
- ^ Jump up to: а б с Ренсен и др. 2003 , стр. 4.
- ^ Ши и Лю 2009 , с. 3721.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Менокал 2015 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Хели и др. 2009 , с. 672.
- ^ Jump up to: а б Ши и Лю 2009 , с. 3722.
- ^ Jump up to: а б с д Тирни и др. 2011 , стр. 103.
- ^ Jump up to: а б с Ренссен, Х.; Бровкин В.; Фичефет, Т.; Гусс, Х. (июнь 2006 г.). «Моделирование эволюции климата голоцена в Северной Африке: окончание африканского влажного периода». Четвертичный интернационал . 150 (1): 95. Бибкод : 2006QuInt.150...95R . дои : 10.1016/j.quaint.2005.01.001 . ISSN 1040-6182 .
- ^ Ши и Лю 2009 , стр. 3720–3721.
- ^ Ши и Лю 2009 , с. 3723.
- ^ Jump up to: а б Армитидж, Бристоу и Дрейк, 2015 , с. 8543.
- ^ Jump up to: а б с Бир и др. 2002 , с. 591.
- ^ Мартин, Дамодаран и Д'Суза 2019 , стр. 53.
- ^ Jump up to: а б Томпсон и др. 2019 , с. 3917.
- ^ Баттарби, Гасс и Стикли 2004 , стр. 243.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Тим и др. 2010 , с. 2613.
- ^ Jump up to: а б Доннелли и др. 2017 , с. 6222.
- ^ Чжоу и др. 2023 , с. 2457.
- ^ Jump up to: а б Гаэтани и др. 2017 , с. 7622.
- ^ Томпсон и др. 2019 , с. 3918.
- ^ Jump up to: а б с Шах и др. 2019 , с. 6.
- ^ Чандан и Пельтье 2020 , с. 9.
- ^ Томпсон и др. 2019 , с. 3923.
- ^ Jump up to: а б Чжоу и др. 2023 , с. 2446.
- ^ Jump up to: а б с Чжан и др. 2021 , с. 4894.
- ^ Слуга, Бюше и Винсенс 2010 , с. 290
- ^ Jump up to: а б Менокал и др. 2000 , с. 357.
- ^ Jump up to: а б Райт 2023 , с. 644.
- ^ Гейне 2019 , с. 45.
- ^ Jump up to: а б Тираж Хэдли: настоящее, прошлое и будущее . Достижения в исследованиях глобальных изменений. Том. 21. Академическое издательство «Клувер». 2004. с. 339. дои : 10.1007/978-1-4020-2944-8 . ISBN 978-1-4020-2944-8 .
- ^ Jump up to: а б Тирни и др. 2011 , стр. 110.
- ^ Коэн и др. 2008 , с. 254.
- ^ Jump up to: а б с Варенхольт и Люнинг 2019 , с. 529.
- ^ Берроу и Томас 2013 , стр. 29–30.
- ^ Тирни и др. 2011 , стр. 109.
- ^ Jump up to: а б Ван и др. 2019 , с. 150.
- ^ Jump up to: а б с д Берроу и Томас 2013 , с. 30.
- ^ Jump up to: а б с Юнгингер и др. 2014 , с. 13.
- ^ Коста и др. 2014 , с. 64.
- ^ Jump up to: а б с Коста и др. 2014 , с. 59.
- ^ Кастаньеда и др. 2016 , с. 53.
- ^ Jump up to: а б Лю и др. 2017 , с. 130.
- ^ Рид и др. 2019 , с. 10.
- ^ Ян, Деминг; Уно, Кевин Т.; Сурон, Антуан; МакГрат, Кейт; Пуберт, Эрик; Серлинг, Туре Э. (5 ноября 2020 г.). «Профили стабильных изотопов внутри зубов в клыках и третьих молярах бородавочника: значение для палеоэкологических реконструкций» . Химическая геология . 554 : 11–12. Бибкод : 2020ЧГео.55419799Y . doi : 10.1016/j.chemgeo.2020.119799 . ISSN 0009-2541 . S2CID 225506440 .
- ^ Jump up to: а б Рид и др. 2019 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б Лю и др. 2017 , с. 131.
- ^ Джонсон, Томас С.; Верне, Йозеф П.; Кастаньеда, Исла С. (1 сентября 2007 г.). «Влажные и засушливые фазы в тропиках юго-восточной Африки после последнего ледникового максимума». Геология . 35 (9): 825. Бибкод : 2007Geo....35..823C . дои : 10.1130/G23916A.1 . ISSN 0091-7613 .
- ^ Хельцманн и Холмс 2017 , с. 31.
- ^ Баркер и др. 2002 , с. 295.
- ^ Баркер и др. 2002 , с. 296.
- ^ Jump up to: а б Тим и др. 2010 , с. 2629.
- ^ Jump up to: а б Дюк-Вильегас и др. 2022 , с. 1898 г.
- ^ Jump up to: а б Хельцманн и Холмс 2017 , с. 26.
- ^ Менвель и др. 2021 , с. 8.
- ^ Заки и др. 2021 , с. 8.
- ^ Jump up to: а б Хамдан и Брук 2015 , с. 185.
- ^ Филлипс и др. 2012 , с. 72.
- ^ Пети-Мэр 1989 , с. 648.
- ^ Jump up to: а б Яхиауи и др. 2022 , с. 19.
- ^ Чеддади и др. 2021 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б Хамдан и др. 2020 , стр. 468.
- ^ Jump up to: а б Уильямс и др. 2010 , с. 1133.
- ^ Баумхауэр и Рунге 2009 , с. 6.
- ^ Прасад и Негенданк 2004 , стр. 219–220.
- ^ Чеддади и др. 2021 , с. 4.
- ^ Линштедтер и Крепелин 2004 , с. 763.
- ^ Маркс, Лешек; Велк, Фабиан; Милецка, Кристина; Залат, Абдельфаттах; Чен, Чжунюань; Маецка, Александра; Нитихорук, Ежи; Салем, Алаа; Сунь, Цяньли; Шиманек, Марцин; Галецка, Изабела; Толочко-Пасек, Анна (15 августа 2019 г.). «Циклоническая активность над северо-восточной Африкой на уровне 8,5–6,7 кал тыс. лет назад, на основе озерных записей в оазисе Файюм, Египет». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 528 : 121. Бибкод : 2019PPP...528..120M . дои : 10.1016/j.palaeo.2019.04.032 . ISSN 0031-0182 . S2CID 164467181 .
- ^ Скиннер и Поулсен, 2016 , стр. 355–356.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Боуман, Д.; Ньямверу, СК (1 января 1989 г.). «Климатические изменения в пустыне Чалби, Северная Кения». Журнал четвертичной науки . 4 (2): 137. Бибкод : 1989JQS.....4..131N . дои : 10.1002/jqs.3390040204 . ISSN 1099-1417 .
- ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 276.
- ^ Jump up to: а б Реймер и др. 2010 , с. 42.
- ^ Ли и др. 2023 , с. 1900 г.
- ^ Jump up to: а б с д Шефус и др. 2017 , с. 7.
- ^ Ли и др. 2023 , с. 1892.
- ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 556.
- ^ Гейне 2019 , с. 518.
- ^ Шефусс и др. 2017 , с. 3.
- ^ Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 25–26.
- ^ Jump up to: а б с Шефус и др. 2017 , с. 5.
- ^ Дюк-Вильегас и др. 2022 , с. 1906 год
- ^ Меркьюри и др. 2018 , с. 225.
- ^ Jump up to: а б Прасад и Негенданк 2004 , с. 221.
- ^ Jump up to: а б Хопкрофт и др. 2017 , с. 6804.
- ^ Jump up to: а б с Грауар, Сандрин; Лезин, Анн-Мари (сентябрь 2023 г.). «На краю пустыни: эволюция голоценовой среды озера Ркиз, долина реки Сенегал» . Четвертичный интернационал . 667 : 46. Бибкод : 2023QuInt.667...41G . дои : 10.1016/j.quaint.2023.05.023 . S2CID 259636907 .
- ^ Диксит и др. 2018 , с. 234.
- ^ Jump up to: а б Бянь, Цзяньпу; Райсанен, Йоуни; Чжан, Цюн (октябрь 2023 г.). «Механизмы изменений восточных волн Африки в моделировании среднего голоцена» . Климатическая динамика . 61 (7–8): 3176. Бибкод : 2023ClDy...61.3165B . дои : 10.1007/s00382-023-06736-4 .
- ^ Бендауд и др. 2019 , с. 529.
- ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 9.
- ^ Диксит и др. 2018 , с. 247.
- ^ Jump up to: а б Рассел и Айвори 2018 , с. 1.
- ^ Грир, Лиза; Сварт, Питер К. (2006). «Декадная цикличность региональных осадков в середине голоцена: данные по доминиканским коралловым представителям» . Палеоокеанография . 21 (2): 2. Бибкод : 2006PalOc..21.2020G . дои : 10.1029/2005PA001166 . ISSN 1944-9186 . S2CID 17357948 .
- ^ Jump up to: а б с Хуанг и др. 2008 , с. 1459.
- ^ Jump up to: а б с Энгель и др. 2012 , с. 131.
- ^ Jump up to: а б Пиао и др. 2020 , стр. 1.
- ^ Голдсмит и др. 2022 , с. 1.
- ^ Гейне 2019 , с. 586.
- ^ Он, Вэй; Лю, Цзяньго; Хуан, Юн; Цао, Ли (2020). «Изменение уровня моря контролировало осадочные процессы на континентальной окраине Макрана за последние 13 000 лет» . Журнал геофизических исследований: Океаны . 125 (3): 9. Бибкод : 2020JGRC..12515703H . дои : 10.1029/2019JC015703 . ISSN 2169-9291 .
- ^ Хинер, Кристин А.; Сильвейра, Эмили; Аревало, Андреа; Мурриета, Роза; Лусеро, Рикардо; Эг, Холли; Палермо, Дженнифер; Лачниет, Мэтью С.; Андерсон, Уильям Т.; Нелл, Эдвард Дж.; Кирби, Мэтью Э. (2015). «Доказательства инсоляции и воздействия позднего ледникового периода в Тихом океане через климат голоцена в центральной пустыне Мохаве (Сильвер-Лейк, Калифорния)». Четвертичные исследования . 84 (2): 9. Бибкод : 2015QuRes..84..174K . дои : 10.1016/j.yqres.2015.07.003 . ISSN 1096-0287 . S2CID 126886211 .
- ^ Хуанг и др. 2008 , с. 1461.
- ^ Jump up to: а б Флёгель, С.; Бекманн, Б.; Хофманн, П.; Борнеманн, А.; Вестерхолд, Т.; Норрис, РД; Дулло, К.; Вагнер, Т. (сентябрь 2008 г.). «Эволюция тропических водоразделов и континентальной гидрологии во время парникового периода позднего мела; влияние на захоронение морского углерода и возможные последствия для будущего». Письма о Земле и планетологии . 274 (1–2): 10. Бибкод : 2008E&PSL.274....1F . дои : 10.1016/j.epsl.2008.06.011 . ISSN 0012-821X .
- ^ Jump up to: а б с д и ж Усай, Донателла (2 июня 2016 г.). «Картина доисторического Судана» . Только онлайн – Археология . Том. 1. Издательство Оксфордского университета. дои : 10.1093/oxfordhb/9780199935413.013.56 . ISBN 978-0-19-993541-3 .
- ^ Лю и др. 2017 , с. 127.
- ^ Подушка, Винсент; Пено, Орели; Комбурье-Небу, Натали; Пейрон, Одиль; Мирас, Янник; Сикре, Мари-Александрин; Бабоно, Натали; Каттанео, Антонио (1 мая 2020 г.). Палеообстановка голоцена в западной части Средиземного моря: палинологические данные на побережье Алжира и климатические реконструкции . 22-я Генеральная ассамблея ЕГУ. Тезисы докладов Генеральной Ассамблеи ЕГУ . Полет. 22. с. 17688. Бибкод : 2020EGUGA..2217688C .
- ^ Jump up to: а б Ву и др. 2017 , с. 95.
- ^ Сулас и Пикирайи 2018 , с. 126.
- ^ Jump up to: а б Стояновский, Карвер и Миллер 2014 , с. 80.
- ^ Хиотис 2018 , с. 187.
- ^ Jump up to: а б с д Фелпс и др. 2020 , с. 1120.
- ^ Jump up to: а б Бристоу и др. 2018 , с. 182.
- ^ ди Лерния 2022 , стр. 19.
- ^ Хели и др. 2009 , с. 685.
- ^ Сильвестр и др. 2013 , с. 224 (нижняя оценка).
- ^ Лезин 2017 , с. 4 (верхняя оценка).
- ^ Jump up to: а б Баумхауэр 2004 , с. 291.
- ^ Ватрин, Лезин и Хели 2009 , стр. 663.
- ^ Кастаньеда, Исла С.; Мулица, Стефан; Шефус, Энно; Сантос, Ракель А. Лопес; Дамсте, Яап С. Синнингхе; Схоутен, Стефан (1 декабря 2009 г.). «Влажные фазы в регионе Сахары/Сахеля и модели миграции людей в Северной Африке» . Труды Национальной академии наук . 106 (48): 20160. Бибкод : 2009PNAS..10620159C . дои : 10.1073/pnas.0905771106 . ISSN 0027-8424 . ПМК 2776605 . ПМИД 19910531 .
- ^ Руан, Ю.; Мохтади, М.; Дюпон, LM; Хеббельн, Д.; Каарс, С.; Хопманс, ЕС; Схаутен, С.; Хайер, Э.Дж.; Шефусс, Э. (ноябрь 2020 г.). «Взаимодействие огня, растительности и климата в тропических экосистемах: мультипрокси-исследование за последние 22 000 лет» . Глобальные биогеохимические циклы . 34 (11): 11. Бибкод : 2020GBioC..3406677R . дои : 10.1029/2020GB006677 .
- ^ Мур и др. 2022 , с. 12.
- ^ Ватрин, Лезин и Хели 2009 , стр. 668.
- ^ Лезин, Анн-Мари; Катрен, Мэй; Вильямайор, Хулиан; Ходри, Мириам (1 февраля 2023 г.). «Использование данных и моделей для вывода об изменениях климата и окружающей среды во время малого ледникового периода в тропической Западной Африке» . Климат прошлого . 19 (1): 286. Бибкод : 2023CliPa..19..277L . дои : 10.5194/cp-19-277-2023 . ISSN 1814-9324 .
- ^ ди Лерния 2022 , стр. 32.
- ^ Лезин 2017 , с. 5.
- ^ Ватрин, Лезин и Хели 2009 , стр. 667.
- ^ Рунге и др. 2021 , с. 28
- ^ Рунге и др. 2021 , с. 43.
- ^ Эведже, Эбен-Эзер Баба Кайоде; Янсен, Саймон; Кофе, Уильям; Стаке, Адриан; Ананас, Розалия; Молитва, Родольф Абессоль; Нестор Лорье Энгоне; Даину, Кассо; Брюэрс, Ахиллес Бернар; Дусе, Джон Луи; Харди, Оливер Дж. (июнь 2020 г.). «Разграничение видов африканского рода деревьев Lophira (Ochnaceae) выявило загадочные генетические вариации» (PDF) . Сохраняющая генетика . 21 (3): 502. Бибкод : 2020ConG... 21..501E дои : 10.1007/ s10592-020-01265-7 hdl : 2268/246109 . S2CID 212732469 .
- ^ Jump up to: а б Сочор, М.; Мэннинг, Дж. К.; Шарханова П.; ван Хервинен, З.; Лебеда, А.; Доллежалова И. (1 августа 2020 г.). «Lactuca dregeana DC. (Asteraceae: Chicorieae) - родственник южноафриканской культуры, находящийся под угрозой из-за гибридизации и изменения климата» . Южноафриканский журнал ботаники . 132 : 153. дои : 10.1016/j.sajb.2020.04.012 . ISSN 0254-6299 . S2CID 219766344 .
- ^ Линштедтер и Крепелин 2004 , с. 762.
- ^ Брукс 2003 , с. 163.
- ^ Jump up to: а б Уайт и др. 2011 , с. 458.
- ^ Jump up to: а б Шах и др. 2019 , с. 2.
- ^ Прасад и Негенданк 2004 , с. 225.
- ^ Jump up to: а б с Уайт и др. 2011 , с. 460.
- ^ Хопкрофт и др. 2017 , с. 6808.
- ^ Jump up to: а б Коул и др. 2009 , с. 257.
- ^ Jump up to: а б Нир и др. 2020 , стр. 18–19.
- ^ Jump up to: а б с д Стиверс и др. 2008 , с. 4.
- ^ Jump up to: а б с Нир и др. 2020 , с. 23.
- ^ Jump up to: а б Стиверс и др. 2008 , с. 11.
- ^ Jump up to: а б Нир и др. 2020 , стр. 16–17.
- ^ Jump up to: а б с д Меткалф и Нэш, 2012 , с. 100.
- ^ Jump up to: а б с Нир и др. 2020 , с. 15.
- ^ Jump up to: а б Пети-Мэр 1989 , с. 641.
- ^ Jump up to: а б с Меркьюри и др. 2018 , с. 221.
- ^ Нир и др. 2020 , с. 16.
- ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 528.
- ^ Гросс и др. 2014 , с. 14472.
- ^ Нир и др. 2020 , с. 17.
- ^ Бланше, Contoux & Leduc 2015 , с. 222.
- ^ Куинн, Ронда Л.; Лепре, Кристофер Дж. (декабрь 2022 г.). «Потеря растительной пищи C4, вероятно, повлияла на исчезновение Paranthropus boisei: ответ на комментарий Паттерсона и др. к Куинну и Лепре (2021)». Журнал эволюции человека . 173 :6. дои : 10.1016/j.jhevol.2022.103269 . ПМИД 36270813 . S2CID 253037826 .
- ^ Купер, Алан; Ламас, Бастьен; Брин, Джеймс; Бернс, Джеймс А.; Косинцев, Павел; Джарен, А. Хоуп; Шут, Элен; Зазула, Грант Д.; Вуллер, Мэтью Дж.; Рабанус-Уоллес, М. Тимоти (май 2017 г.). «Изотопы мегафауны показывают роль повышенной влажности на пастбищах во время вымираний в позднем плейстоцене». Экология и эволюция природы . 1 (5): 4. Бибкод : 2017NatEE...1..125R . дои : 10.1038/s41559-017-0125 . ISSN 2397-334X . ПМИД 28812683 . S2CID 4473573 .
- ^ Мулин, Карин; Гранжон, Лоран; Галан, Максим; Татард, Кэролайн; Абдуллай, Дукари; Аттейин, Солиман Ag; Дюплантье, Жан-Марк; Коссон, Жан-Франсуа (2008). «Филогеография сахельского вида грызунов Mastomys Huberti: плио-плейстоценовая история возникновения и колонизации влажных местообитаний». Молекулярная экология . 17 (4): 1036–1053. Бибкод : 2008MolEc..17.1036M . дои : 10.1111/j.1365-294X.2007.03610.x . ISSN 1365-294X . ПМИД 18261047 . S2CID 24332384 .
- ^ Ганова, Александра; Брия, Йозеф; Гуи де Беллок, Жоэль; Бэрд, Стюарт Дж. Э.; Кайперс, Лаура; Конечный, Адам; Микула, Ондржей (апрель 2023 г.). «Историческая демография и климатические ниши многососковой мыши Natal (Mastomys natalensis) в регионе Замбезии» . Биология млекопитающих . 103 (2): 247. doi : 10.1007/s42991-023-00346-7 .
- ^ Рунге и др. 2021 , с. 29.
- ^ Бард 2013 , с. 809.
- ^ Jump up to: а б с д и Бристоу и др. 2018 , с. 183.
- ^ Армитидж, Бристоу и Дрейк, 2015 , с. 8544.
- ^ Jump up to: а б Дрейк и Бристоу 2006 , с. 906.
- ^ Гробница и др. 2008 , с. 43.
- ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 26.
- ^ Джуэлл, Эми М.; Дрейк, Ник; Крокер, Аня Дж.; Баккер, Натали Л.; Кункелова, Тереза; Бристоу, Чарли С.; Купер, Мэтью Дж.; Милтон, Дж. Эндрю; Бриз, Пол С.; Уилсон, Пол А. (15 января 2021 г.). «Три североафриканских источника пыли и их геохимический отпечаток» . Письма о Земле и планетологии . 554 : 8. Бибкод : 2021E&PSL.55416645J . дои : 10.1016/j.epsl.2020.116645 . ISSN 0012-821X . S2CID 228959196 .
- ^ Jump up to: а б Сильвестр и др. 2013 , стр. 232–233.
- ^ Jump up to: а б Гейне 2019 , с. 515.
- ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 23.
- ^ Рунге 2010 , с. 239.
- ^ Лезин, Дюплесси и Казе 2005 , с. 234.
- ^ Мартин, Дамодаран и Д'Суза 2019 , стр. 102.
- ^ Jump up to: а б Куэйд и др. 2018 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б Рунге 2010 , с. 238.
- ^ Jump up to: а б Дюрингер, Филипп; Марсале, Патрик; Мусса, Абдераман; Рокен, Клод; Денамиэль, Клеа; Гьенн, Жан-Франсуа; Шустер, Матье; Бушетт, Фредерик (2010). «Гидродинамика голоценового озера Мега-Чад» (PDF) . Четвертичные исследования . 73 (2): 226. Бибкод : 2010QuRes..73..226B . дои : 10.1016/j.yqres.2009.10.010 . ISSN 1096-0287 . S2CID 128543803 .
- ^ Дрейк и др. 2022 , с. 4.
- ^ Куэйд и др. 2018 , с. 19.
- ^ Дрейк и др. 2022 , с. 17.
- ^ Абдалла Нассур, Якуб; Флоренция, Сильвестр; Абдераман, Мусса; Жан-Шарль, Мазур; Кристина, Пай; Мартина, Куапель; Коррин, Сонцоньи; Анна, Александр; Филипп, Хельцманн; Мишель, Динис; Стефан, Крепелин (1 апреля 2021 г.). Голоценовый африканский влажный период в горах Тибести (Чад): вклад ископаемых комплексов и изотопного состава кислорода озерных диатомей . 23-я Генеральная ассамблея ЕГУ. стр. ЕГУ21–12322. Бибкод : 2021EGUGA..2312322A .
- ^ Варенхольт и Люнинг 2019 , стр. 518–519.
- ^ Пети-Мэр 1989 , с. 645.
- ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 196.
- ^ Jump up to: а б Хиллэр-Марсель, Клод; Казанова, Жоэль; Лезин, Анн-Мари (1 марта 1990 г.). «На протяжении влажной фазы раннего голоцена в Западной Сахаре: стратиграфия пыльцы и изотопов». Геология . 18 (3): 264. Бибкод : 1990Geo....18..264L . doi : 10.1130/0091-7613(1990)018<0264:AAEHHP>2.3.CO;2 . ISSN 0091-7613 .
- ^ Яхиауи, Нассима; Мансур, Буамер; Катранциотис, Христос; Рисберг, Ян; Реймер, Паула Дж.; Махбуби, Мхаммед (февраль 2023 г.). «Изменения гидроклимата в раннем и среднем голоцене во впадинах Герн-эль-Луляйлет, Алжирская Сахара» . Журнал палеолимнологии . 69 (2): 161. Бибкод : 2023JPall..69..161Y . дои : 10.1007/s10933-022-00267-4 . S2CID 252188544 .
- ^ Аллея 2000 , с. 204.
- ^ ди Лерния 2022 , стр. 31.
- ^ Jump up to: а б Гассе и Ван Кампо 1994 , с. 447.
- ^ Баумхауэр и Рунге 2009 , с. 152.
- ^ Jump up to: а б Пачур и Альтманн 2006 , с. 246.
- ^ Янс 1995 , с. 23.
- ^ Jump up to: а б с МакКул 2019 , с. 6.
- ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 206.
- ^ Ван дер Меерен и др. 2022 , с. 2.
- ^ МакГи и деМенокал 2017 , с. 11.
- ^ Яхиауи и др. 2022 , с. 2.
- ^ МакГи и деМенокал 2017 , с. 12.
- ^ Дрейк и др. 2022 , с. 10.
- ^ Jump up to: а б Вендорф, Карлен и Шильд, 2007 , стр. 206–207.
- ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 215.
- ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 216.
- ^ Jump up to: а б Бубензер, Олаф; Болтен, Андреас (декабрь 2008 г.). «Использование новых данных о высотах (SRTM/ASTER) для обнаружения и морфометрической количественной оценки плейстоценовых мегадюн (драа) в восточной Сахаре и южном Намибе». Геоморфология . 102 (2): 225. Бибкод : 2008Geomo.102..221B . дои : 10.1016/j.geomorph.2008.05.003 . ISSN 0169-555X .
- ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 80.
- ^ Jump up to: а б Гейне 2019 , с. 516.
- ^ Колин и др. 2020 , с. 44.
- ^ Jump up to: а б Франц, Герхард; Брейткройц, Кристоф; Койл, Дэвид А.; Эль-Хур, Бушра; Генрих, Вильгельм; Паулик, Хольгер; Пудло, Дитер; Смит, Робин; Штайнер, Гезине (август 1997 г.). «Щелочное вулканическое поле Мейдоб (поздний кайнозой, северо-запад Судана)». Журнал африканских наук о Земле . 25 (2): 7. Бибкод : 1997JAfES..25..263F . дои : 10.1016/S0899-5362(97)00103-6 . ISSN 1464-343X .
- ^ Якуб и др. 2023 , с. 11.
- ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 204.
- ^ Jump up to: а б Ленхардт, Нильс; Бора, Суранджана Б.; Ленхардт, Суканья З.; Бамби, Адам Дж.; Ибинуф, Монтасир А.; Салих, Салих А. (май 2018 г.). «Моногенетическое вулканическое поле Баюда, Судан - Новый взгляд на геологию и морфологию вулкана». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 356 : 222. Бибкод : 2018JVGR..356..211L . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2018.03.010 . ISSN 0377-0273 .
- ^ Найт, Мерло и Зербони, 2023 , с. 144.
- ^ Армитидж, SJ; Пиндер, RC (апрель 2017 г.). «Проверка применимости метода оптически стимулированной люминесценции для датирования кернов программы океанского бурения». Четвертичная геохронология . 39 : 125. Бибкод : 2017QuGeo..39..124A . дои : 10.1016/j.quageo.2017.02.008 . ISSN 1871-1014 .
- ^ Гейне 2019 , с. 381.
- ^ Jump up to: а б Леконт, Фредерик; Додсон, Джулиан Дж.; Гинан, Бруно; Дюран, Жан-Доминик (9 октября 2013 г.). «Пелагическая жизнь и глубина: физические особенности побережья Западной Африки формируют генетическую структуру бонга шад, Ethmalosa fimbriata» . ПЛОС ОДИН . 8 (10): 2. Бибкод : 2013PLoSO...877483D . дои : 10.1371/journal.pone.0077483 . ISSN 1932-6203 . ПМК 3793960 . ПМИД 24130890 .
- ^ Левин, Джон; Эшворт, Филип Дж.; Стрик, Роберт Дж. П. (февраль 2017 г.). «Отложение разливов на поймах крупных рек: Отложение разливов на поймах крупных рек» . Процессы на поверхности Земли и формы рельефа . 42 (2): 301. doi : 10.1002/esp.3996 . S2CID 53535390 .
- ^ Jump up to: а б с Ву и др. 2017 , с. 96.
- ^ Рамос, Рамиль и Санс 2017 , с. 95.
- ^ Бендауд и др. 2019 , с. 514.
- ^ Рамос, Рамиль и Санс 2017 , с. 101.
- ^ Ву и др. 2017 , с. 106.
- ^ Jump up to: а б с Уайт и др. 2011 , с. 459.
- ^ Куэйд и др. 2018 , с. 18.
- ^ Киндерманн и Классен 2010 , с. 27.
- ^ Перего, Зербони и Кремаски 2011 , стр. 472.
- ^ Jump up to: а б Зербони и Гатто 2015 , с. 309.
- ^ Нир и др. 2020 , с. 5.
- ^ Заки и др. 2021 , с. 4.
- ^ Малей 2000 , с. 125.
- ^ Дрейк и Бристоу 2006 , с. 909.
- ^ Jump up to: а б Нир и др. 2020 , с. 28.
- ^ Спаравинья, Амелия Каролина (9 января 2013 г.). «Неолитические курганы Тассили и Амгуид на спутниковых картах Google». Археогейт . Сеть исследований социальных наук: 3. SSRN 2776906 .
- ^ Заки, Абдалла С.; Кинг, Джорджина Э.; Хагипур, Негар; Герман, Фредерик; Гигенгак, Роберт; Шустер, Матье; Гупта, Санджив; Уоткинс, Стивен Э.; Хайри, Хосам; Ахмед, Салах; Эльтайеб, Салех А.; Эль-Вакиль, Мостафа; Кастельторт, Себастьян (1 мая 2020 г.). Новые данные о палеоклимате в древних речных руслах в восточной Сахаре: последствия воздействия климата на расселение людей в конце четвертичного периода . 22-я Генеральная ассамблея ЕГУ. Тезисы докладов Генеральной Ассамблеи ЕГУ . Том. 22. с. 12189. Бибкод : 2020EGUGA..2212189Z .
- ^ Jump up to: а б Заки и др. 2021 , с. 9.
- ^ Заки, А.С.; Дэвис, Дж. М.; Эджетт, Канзас; Гигенгак, Р.; Ройж, М.; Конвей, С.; Шустер, М.; Гупта, С.; Салезе, Ф.; Сангван, Канзас; Файрен, АГ; Хьюз, CM; Боль, МВ; Кастельторт, С. (май 2022 г.). «Речные системы осадконакопления африканского влажного периода: аналог раннего влажного Марса в Восточной Сахаре» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 127 (5): e2021JE007087. Бибкод : 2022JGRE..12707087Z . дои : 10.1029/2021JE007087 . ISSN 2169-9097 . ПМЦ 9285406 . ПМИД 35860764 .
- ^ Jump up to: а б с д и Маслин, Мэннинг и Бриерли, 2018 г. , с. 1.
- ^ Jump up to: а б с Лерния и др. 2017 , стр. 1.
- ^ ди Лерния 2022 , стр. 26.
- ^ Jump up to: а б Стояновский, Карвер и Миллер, 2014 , стр. 80–82.
- ^ Коутрос 2019 , с. 6.
- ^ Линштедтер 2008 , с. 58.
- ^ Меркури, Анна Мария; Садори, Лаура (2014), Гоффредо, Стефано; Дубинский, Зви (ред.), «Средиземноморская культура и изменение климата: прошлые модели и будущие тенденции», Средиземное море , Springer Нидерланды, стр. 519, номер домена : 10.1007/978-94-007-6704-1_30 , ISBN 9789400767034
- ^ Jump up to: а б Доу, Грегори К.; Рид, Клайд Г. (5 января 2023 г.). Экономическая предыстория: шесть переходов, которые сформировали мир (1-е изд.). Издательство Кембриджского университета. п. 150. дои : 10.1017/9781108878142 . ISBN 978-1-108-87814-2 .
- ^ Jump up to: а б Кремаски и др. 2010 , с. 88.
- ^ Jump up to: а б Кремаски и др. 2010 , с. 91.
- ^ Лерния и др. 2013 , стр. 122.
- ^ Хиотис 2018 , с. 16.
- ^ Хельцманн и др. 2001 , с. 210.
- ^ Jump up to: а б с д и Смит 2018 , с. 243.
- ^ Бадино, Федерика; Равацци, Чезаре; Валле, Франческа; Пини, Роберта; Асети, Амелия; Брунетти, Мишель; Шампвиллер, Елена; Мэгги, Вальтер; Масперо, Франческо; Перего, Рената; Оромбелли, Джузеппе (апрель 2018 г.). «8800 лет высотной растительности и истории климата на переднем поле ледника Рутор, итальянские Альпы. Свидетельства подъема линии леса в среднем голоцене и сокращения ледника». Четвертичные научные обзоры . 185 : 41. Бибкод : 2018QSRv..185...41B . doi : 10.1016/j.quascirev.2018.01.022 . ISSN 0277-3791 .
- ^ Филлипс и др. 2012 , с. 71.
- ^ МакКул 2019 , с. 17.
- ^ Чжао, Сяошуан; Шейша, Хадер; Томас, Ян; Салем, Алаа; Сунь, Цяньли; Лю, Ян; Машалы, Хамды; Нянь, Сяомэй; Чен, Цзин; Финлейсон, Брайан; Чен, Чжунюань (декабрь 2021 г.). «Зарождение и развитие раннего сельского хозяйства в дельте Нила, Египет, обусловленные климатом» . Журнал археологической науки . 136 :9. Бибкод : 2021JArSc.136j5498Z . дои : 10.1016/j.jas.2021.105498 . S2CID 244597230 .
- ^ Уайт и др. 2011 , стр. 460–461.
- ^ Тафури и др. 2006 , с. 390.
- ^ Ример, Х. (2006). Юсеф, SAA (ред.). Археология и окружающая среда Западной пустыни Египта: история человеческой деятельности на основе 14C как архив палеоклиматической реконструкции голоцена . Материалы Первой международной конференции по геологии Тетиса. Каир : Каирский университет . п. 556 – через Academia.edu .
- ^ Jump up to: а б с Брукс и др. 2007 , с. 260.
- ^ Вермеерш, Линзеле и Маринова 2008 , с. 396.
- ^ Фелпс и др. 2020 , с. 1121.
- ^ Jump up to: а б с Зербони и Николл 2019 , с. 24.
- ^ Лерния и др. 2012 , стр. 391–392.
- ^ Лерния и др. 2013 , стр. 121.
- ^ Jump up to: а б Найт, Мерло и Зербони 2023 , с. 147.
- ^ Бройниг, Нойманн и Ван Нир 1996 , стр. 116.
- ^ Бройниг, Нойманн и Ван Нир 1996 , стр. 117.
- ^ Макдональд, Мэри, Массачусетс (1 сентября 2020 г.). «Двусторонние снаряды среднего голоцена из оазиса Дахле, Египет: последствия, касающиеся происхождения традиции дробления, изменения моделей охоты, местного неолита и культурной независимости Африки» . Журнал антропологической археологии . 59 :6. дои : 10.1016/j.jaa.2020.101199 . ISSN 0278-4165 . S2CID 225219441 .
- ^ Лерния и др. 2013 , стр. 123–124.
- ^ Стояновский, Кристофер М. (30 ноября 2018 г.), «Настойчивость или скотоводство: проблемы изучения устойчивости охотников-собирателей в Африке» , в Темпле, Дэниел Х.; Стояновский, Кристофер М. (ред.), Адаптация и устойчивость охотников-собирателей (1-е изд.), Cambridge University Press, стр. 195, номер домена : 10.1017/9781316941256.009 , ISBN 9781316941256 , получено 22 июля 2019 г.
- ^ Лезин 2017 , с. 3.
- ^ Лерния и др. 2017 , стр. 5.
- ^ Скарчелли, Нора; Кубри, Филипп; Акакпо, Роланд; Тюйе, Анн-Селин; Обидиегву, Джуд; Бако, Мохамед Н.; Отоо, Эммануэль; Сонкэ, Бонавентура; Данси, Александр; Джедатин, Гюстав; Мариак, Седрик; Кудерк, Мари; Косс, Сандрин; Аликс, Карин; Председатель, Хана; Франсуа, Оливье; Вигуру, Ив (1 мая 2019 г.). «Геномика ямса поддерживает Западную Африку как главную колыбель одомашнивания сельскохозяйственных культур» . Достижения науки . 5 (5): 4. Бибкод : 2019SciA....5.1947S . дои : 10.1126/sciadv.aaw1947 . ISSN 2375-2548 . ПМК 6527260 . ПМИД 31114806 .
- ^ Jump up to: а б Лерния и др. 2012 , стр. 390.
- ^ Маринова Маргарита М.; Меклер, А. Неле; Маккей, Кристофер П. (январь 2014 г.). «Голоценовые пресноводные карбонатные структуры в гиперзасушливом регионе Гебель-Увейнат пустыни Сахара (юго-запад Египта)» . Журнал африканских наук о Земле . 89 : 54. Бибкод : 2014JAfES..89...50M . дои : 10.1016/j.jafrearsci.2013.10.003 . ISSN 1464-343X .
- ^ Олсен 2017 , с. 107.
- ^ Олсен 2017 , с. 93.
- ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 533.
- ^ Сориано и др. 2009 , с. 8.
- ^ Jump up to: а б Грилло, Кэтрин М.; Маккиби, Закари; Хильдебранд, Элизабет А. (12 ноября 2020 г.). « Ндеритская посуда» и истоки скотоводческой керамики в Восточной Африке» . Четвертичный интернационал . 608–609: 2. Бибкод : 2022QuInt.608..226G . дои : 10.1016/j.quaint.2020.06.032 . ISSN 1040-6182 . S2CID 228867004 .
- ^ Jump up to: а б с Кремаски и Зербони 2009 , с. 690.
- ^ Пири и др. 2009 , с. 930.
- ^ Скерри, Элеонора М.Л.; Ньянг, Хади; Кэнди, Ян; Блинхорн, Джеймс; Миллс, Уильям; Черасони, Якопо Н.; Бейтман, Марк Д.; Кроутер, Элисон; Гроукатт, Хью С. (11 января 2021 г.). «Преемственность среднего каменного века в голоцене» . Научные отчеты . 11 (1): 8. дои : 10.1038/s41598-020-79418-4 . ISSN 2045-2322 . ПМК 7801626 . ПМИД 33431997 .
- ^ Брукнер Гавелкова, Петра; Кревкер, Изабель; Варадзин, Ладислав; Эмброуз, Стэнли Х.; Тартар, Элиза; Тибо, Адриан; Бакли, Майк; Виллотт, Себастьен; Варадзинова, Ленка (декабрь 2023 г.). «Примеры насилия в донеолитической долине Нила» . Африканский археологический обзор . 40 (4): 613. doi : 10.1007/s10437-023-09533-w .
- ^ Брукс и др. 2007 , с. 259.
- ^ Кальдерон, Росарио; Перейра, Луиза; Баали, Абдельлатиф; Мелхауи, Мохаммед; Оливейра, Мариса; Рито, Тереза; Родригес, Хуан Н.; Новеллетто, Андреа; Дюгужон, Жан М.; Соарес, Педро; Эрнандес, Кандела Л. (28 октября 2015 г.). «Ранние голоценовые и исторические африканские признаки мтДНК на Пиренейском полуострове: Андалузский регион как парадигма» . ПЛОС ОДИН . 10 (10): 16. Бибкод : 2015PLoSO..1039784H . дои : 10.1371/journal.pone.0139784 . ISSN 1932-6203 . ПМЦ 4624789 . ПМИД 26509580 .
- ^ Хабер, Марк; Меззавилла, Массимо; Бергстрем, Андерс; Прадо-Мартинес, Хавьер; Халласт, Пилле; Саиф-Али, Эр-Рияд; Аль-Хабори, Молхам; Дедусси, Джордж; Зеггини, Элефтерия; Блю-Смит, Джейсон; Уэллс, Р. Спенсер; Сюэ, Яли; Заллуа, Пьер А.; Тайлер-Смит, Крис (1 декабря 2016 г.). «Генетическое разнообразие Чада раскрывает африканскую историю, отмеченную многочисленными голоценовыми евразийскими миграциями» . Американский журнал генетики человека . 99 (6): 1316–1324. дои : 10.1016/j.ajhg.2016.10.012 . ISSN 0002-9297 . ПМК 5142112 . ПМИД 27889059 .
- ^ Бергманн, Инга; Юблин, Жан-Жак; Бен-Нсер, Абделуахед; Сбихи-Алауи, Фатима Зора; Гунц, Филипп; Фридлайн, Сара Э. (25 мая 2022 г.). «Значение поздних нижних челюстей MSA для возникновения современной морфологии в Северной Африке» . Научные отчеты . 12 (1): 10. Бибкод : 2022NatSR..12.8841B . дои : 10.1038/s41598-022-12607-5 . ISSN 2045-2322 . ПМК 9133045 . ПМИД 35614148 .
- ^ Фрачетти, Майкл; Ди Космо, Никола; Эспер, Ян; Халиди, Ламия; Мауэльсхаген, Франц; Оппенгеймер, Клайв; Роланд, Элеонора; Бюнтген, Ульф (24 ноября 2023 г.). «Георгинаграмма: междисциплинарный инструмент для исследования, визуализации и передачи информации о прошлом взаимодействии человека и окружающей среды» . Достижения науки . 9 (47): 3. Бибкод : 2023SciA....9J3142F . дои : 10.1126/sciadv.adj3142 . ПМК 10664986 . ПМИД 37992177 .
- ^ Jump up to: а б с Блюмель 2002 , с. 12.
- ^ Ланкастер 2020 , с. 116.
- ^ Мартин, Дамодаран и Д'Суза 2019 , стр. 103.
- ^ Зербони, Тромбино и Кремаски 2011 , с. 321.
- ^ Jump up to: а б Зербони, Тромбино и Кремаски 2011 , с. 332.
- ^ Спонхольц, Баумхауэр и Феликс-Хеннингсен 1993 , стр. 97–98.
- ^ Баумхауэр 2004 , с. 296.
- ^ Кендалл 2020 , с. 182.
- ^ Гейне 2019 , с. 118.
- ^ Спонхольц, Баумхауэр и Феликс-Хеннингсен 1993 , стр. 103.
- ^ Перего, Зербони и Кремаски 2011 , стр. 466.
- ^ Эггермонт и др. 2008 , с. 2411.
- ^ Кремаски и др. 2010 , с. 87.
- ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 153.
- ^ Буше, Камилла; Дешам, Пьер; Гонсалвес, Хулио; Хамельн, Бруно; Махамат Нур, Абдалла; Валлет-Кулон, Кристина; Сильвестр, Флоренция (16 мая 2019 г.). «Время транзита воды и активное пополнение запасов в Сахеле, исходя из произведенного в результате бомбы 36 Cl» . Научные отчеты . 9 (1): 3. Бибкод : 2019NatSR...9.7465B . дои : 10.1038/s41598-019-43514-x . ISSN 2045-2322 . ПМЦ 6522497 . ПМИД 31097734 .
- ^ Jump up to: а б Пачур и Альтманн 2006 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б МакКул 2019 , с. 8.
- ^ Хели и др. 2009 , с. 680.
- ^ Гуди, Эндрю С.; Миддлтон, Николас Дж. (2006), «Четвертичные пылевые нагрузки», Пыль пустыни в глобальной системе , Springer Berlin Heidelberg, стр. 202, номер домена : 10.1007/3-540-32355-4_9 , ISBN 9783540323549
- ^ Риболини, Адриано; Спаньоло, Маттео; Джирауди, Карло (1 января 2023 г.), Паласиос, Давид; Хьюз, Филип Д.; Гарсиа-Руис, Хосе М.; Андрес, Нурия (ред.), «Глава 40 - Итальянские горы: ледниковые формы рельефа из интерстадиала Бёллинг-Аллерёд (14,6–12,9 тыс. лет назад)» , Европейские ледниковые ландшафты , Elsevier, стр. 382, ISBN 978-0-323-91899-2 , получено 4 января 2023 г.
- ^ Мухс и др. 2013 , стр. 43.
- ^ Чжоу и др. 2023 , с. 2445.
- ^ Jump up to: а б Кон, Мэрион; Стейнке, Стефан; Бауманн, Карл-Хайнц; Доннер, Барбара; Меггерс, Хельге; Зонневельд, Карин А.Ф. (март 2011 г.). «Стабильные изотопы кислорода динофлагелляты Thoracosphaera heimii с известковыми стенками как показатель изменений температуры смешанного слоя у северо-запада Африки за последние 45 000 лет». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 302 (3–4): 319. Бибкод : 2011PPP...302..311K . дои : 10.1016/j.palaeo.2011.01.019 . ISSN 0031-0182 .
- ^ Jump up to: а б Заррисс, Мишель; Макенсен, Андреас (сентябрь 2010 г.). «Пояс тропических дождей и изменения продуктивности у северо-западной Африки: рекорд с высоким разрешением за 31 000 лет». Морская микропалеонтология . 76 (3–4): 87. Бибкод : 2010МарМП..76...76Z . дои : 10.1016/j.marmicro.2010.06.001 . ISSN 0377-8398 .
- ^ Jump up to: а б Хаслетт, Саймон К.; Смарт, Кристофер В. (2006). «Позднечетвертичный апвеллинг у тропической зоны северо-запада Африки: новые микропалеонтологические данные из дыры ODP 658C». Журнал четвертичной науки . 21 (3): 267. Бибкод : 2006JQS....21..259H . дои : 10.1002/jqs.970 . ISSN 1099-1417 . S2CID 129510860 .
- ^ Jump up to: а б Хаслетт и Дэвис 2006 , с. 37.
- ^ де Карвалью Феррейра, Мария Луиза; Робинсон, Лаура Ф.; Стюарт, Джозеф А.; Ли, Тао; Чен, Тяньюй; Берк, Андреа; Китахара, Марсело В.; Уайт, Николас Дж. (декабрь 2022 г.). «Пространственное и временное распределение холодноводных кораллов в северо-восточной части Атлантического океана за последние 150 тысяч лет». Глубоководные исследования. Часть I: Статьи океанографических исследований . 190 : 10. Бибкод : 2022DSRI..19003892D . дои : 10.1016/j.dsr.2022.103892 . S2CID 252797300 .
- ^ Материя и др. 2016 , стр. 88.
- ^ Радиес и др. 2005 , с. 111.
- ^ Jump up to: а б Дамм, Кей Ван; Бенда, Петр; Дамм, Дирк Ван; Гест, Питер Де; Хайдас, Ирка (26 августа 2018 г.). «Первое ископаемое позвоночное животное с острова Сокотра (Йемен) — египетская фруктовая летучая мышь раннего голоцена». Журнал естественной истории . 52 (31–32): 2017. Бибкод : 2018JNatH..52.2001V . дои : 10.1080/00222933.2018.1510996 . ISSN 0022-2933 . S2CID 92040903 .
- ^ Энгель, Макс; Рюкманн, Стефани; Дрекслер, Филипп; Брилл, Доминик; Опиц, Стефан; Фассбиндер, Йорг В.; Пинта, Анна; Пейс, Ким; Вольф, Деннис; Гербер, Кристоф; Пфайффер, Кристина; Эйхман, Рикардо; Брюкнер, Хельмут (9 января 2020 г.). «Заполненные осадками карстовые впадины и Рияд – ключевые археологические объекты южного Катара» . Четвертичный научный журнал E&G . 68 (2): 229. Бибкод : 2020EGQSJ..68..215E . doi : 10.5194/egqsj-68-215-2020 . ISSN 0424-7116 .
- ^ Варенхольт и Люнинг 2019 , с. 524.
- ^ Jump up to: а б Радиес и др. 2005 , с. 122.
- ^ Коцурек и др. 2020 , с. 4.
- ^ Jump up to: а б Варенхольт и Люнинг 2019 , с. 527.
- ^ Jump up to: а б Материя и др. 2016 , стр. 99.
- ^ Петралья и Роуз 2010 , с. 28.
- ^ Материя и др. 2016 , стр. 89.
- ^ Кеннетт и Кеннетт 2007 , с. 236.
- ^ Коцурек и др. 2020 , с. 11.
- ^ Кендалл 2020 , с. 24.
- ^ Петралья и Роуз 2010 , с. 219.
- ^ Варенхольт и Люнинг 2019 , стр. 525–527.
- ^ Jump up to: а б Рунге и др. 2021 , с. 167
- ^ Рунге и др. 2021 , с. 170
- ^ Jump up to: а б с Лезин и др. 2010 , с. 427.
- ^ Рено и др. 2010 , с. 230.
- ^ Кеннетт и Кеннетт 2007 , с. 237.
- ^ Аш-Мор, А.; Альмоги-Лабин, А.; Бен-Авраам, З.; Канари, М.; Букман, Р. (февраль 2023 г.). «Фораминиферы, обитающие на шельфе, как инструмент для понимания позднечетвертичных процессов массового переноса в северной части Эйлатского залива/Акабы, Красное море». Морская геология . 456 :9. Бибкод : 2023МГеол.45606988А . дои : 10.1016/j.margeo.2022.106988 . S2CID 255367043 .
- ^ Эрманн, Вернер; Уилсон, Пол А.; Арц, Хельге В.; Шульц, Хартмут; Шмидль, Герхард (6 июня 2023 г.). «Вызванные муссонами изменения в поступлении эоловых и речных отложений в центральную часть Красного моря, зафиксированные за последние 200 000 лет» . Климат прошлых дискуссий . 20 (1): 37–52. дои : 10.5194/cp-2023-33 .
- ^ Гуаньен, Мария; Шарлу, Гийом; АльШарех, Абдулла М.; Крассар, Реми; Хильберт, Яманду Х.; Андреэ, Мейнрат О.; АльАмри, Абдулла; Пройссер, Франк; Дюбуа, Фульбер; Бургос, Франк; Флор, Паскаль; Мора, Паскаль; Аль-Каид, Ахмад; АльАли, Ясир (апрель 2022 г.). «Неолитические скульптуры верблюдов в Аравии в натуральную величину: научная оценка мастерства и возраста рельефов Верблюжьих стоянок» . Журнал археологической науки: отчеты . 42 : 103165. Бибкод : 2022JArSR..42j3165G . дои : 10.1016/j.jasrep.2021.103165 . hdl : 10261/283097 . S2CID 240539249 .
- ^ Гроукатт и др. 2020 , с. 1768.
- ^ Гейне 2019 , с. 566.
- ^ Материя и др. 2016 , стр. 98.
- ^ Лезин и др. 2010 , с. 426.
- ^ Рохас и др. 2019 , с. 146.
- ^ Прасад и Негенданк 2004 , с. 213.
- ^ Гроукатт и др. 2020 , с. 1776.
- ^ Рохас и др. 2019 , с. 145.
- ^ Рено и др. 2010 , с. 228.
- ^ Материя и др. 2016 , стр. 89, 98.
- ^ Вагнер, Бернд; Венрих, Фолькер; Виеберг, Финн; Юнджингер, Аннетт; Колвенбах, Энн; Ретемейер, Джанет; Шабиц, Франк; Шмидль, Герхард (1 апреля 2018 г.). «Голоценовый сток осадков в центральных эфиопских нагорьях и эволюция дренажной системы реки Нил, выявленная на основе данных о отложениях из озера Денди» . Глобальные и планетарные изменения . 163 : 39. Бибкод : 2018GPC...163...29W . дои : 10.1016/j.gloplacha.2018.02.003 . ISSN 0921-8181 .
- ^ Хамдан и др. 2020 , стр. 16.
- ^ Хамдан и др. 2020 , с. 473.
- ^ Хамдан и др. 2020 , стр. 15.
- ^ Хамдан и др. 2020 , стр. 14.
- ^ Ульманн, Тобиас; Нилл, Леон; Шистль, Роберт; Траппе, Джулиан; Ланге-Атинодору, Ева; Баумхауэр, Роланд; Мейстер, Юлия (9 декабря 2020 г.). «Картирование погребенных палеогеографических объектов дельты Нила (Египет) с использованием архива Landsat» . Четвертичный научный журнал E&G . 69 (2): 227. Бибкод : 2020EGQSJ..69..225U . doi : 10.5194/egqsj-69-225-2020 . ISSN 0424-7116 .
- ^ Гассе, Франсуаза (январь 2005 г.). «Континентальная палеогидрология и палеоклимат в голоцене» . Comptes Rendus Geoscience . 337 (1–2): 81. Бибкод : 2005CRGeo.337...79G . дои : 10.1016/j.crte.2004.10.006 . ISSN 1631-0713 .
- ^ Меркьюри и др. 2018 , с. 226.
- ^ Jump up to: а б с Моррисси и Шольц 2014 , с. 98.
- ^ Грэм, Ангус; Стратт, Кристиан Д.; Питерс, Ян; Тунен, Виллем Х.Дж.; Пеннингтон, Бенджамин Т.; Эмери, Вирджиния Л.; Баркер, Доминик С.; Йоханссон, Кэролин (30 июня 2017 г.). «Обследование фиванских гаваней и водных ландшафтов, весна 2016 г.». Журнал египетской археологии . 102 (1): 19. дои : 10.1177/030751331610200103 . S2CID 194765922 .
- ^ Маркс и др. 2021 , с. 2.
- ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 205.
- ^ Хельцманн и др. 2001 , с. 212.
- ^ Jump up to: а б Моррисси и Шольц 2014 , с. 96.
- ^ Бланше и др. 2013 , с. 105.
- ^ Аллея 2000 , с. 189.
- ^ Гарсин и др. 2017 , с. 60
- ^ Юнгингер и др. 2014 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б ван дер Люббе и др. 2017 , стр. 8.
- ^ Нутц, А.; Шустер, М.; Барбони, Д.; Гасье, Г.; Ван Бокслаер, Б.; Робин, К.; Рагон, Т.; Гьенн, Ж.-Ф.; Рубино, Ж.-Л. (1 декабря 2020 г.). «Плио-плейстоценовое осадконакопление в Западной Туркане (впадина Туркана, Кения, Восточно-Африканская рифтовая система): колебания палеоозёр, палеоландшафты и контролирующие факторы» . Обзоры наук о Земле . 211 : 22. Бибкод : 2020ESRv..21103415N . doi : 10.1016/j.earscirev.2020.103415 . ISSN 0012-8252 . S2CID 226324237 .
- ^ Ренаут и Оуэн, 2023 , с. 203.
- ^ МакГенри, Линдси Дж.; Ферстер, Верена; Гебрегиоргис, Даниэль (1 апреля 2023 г.). «Палеозера Восточной Африки: цеолиты, глинистые минералы и климат». Элементы . 19 (2): 100. Бибкод : 2023Элеме..19...96М . дои : 10.2138/gselements.19.2.96 . S2CID 259442094 .
- ^ Дрейк и др. 2022 , с. 7.
- ^ Бек и др. 2019 , с. 20.
- ^ Jump up to: а б Блозиес, Форман и Райт, 2015 , с. 66.
- ^ Ренаут и Оуэн, 2023 , с. 660.
- ^ Jump up to: а б с ван дер Люббе и др. 2017 , стр. 3.
- ^ Хильдебранд и др. 2022 , с. 1380.
- ^ Смит 2018 , с. 249.
- ^ Халиди и др. 2020 , с. 1.
- ^ Халиди и др. 2020 , с. 4.
- ^ Халиди и др. 2020 , с. 3.
- ^ Jump up to: а б Халиди и др. 2020 , с. 17.
- ^ Авале, Мохамед Осман; Боскетти, Тициано; Адане, Абдиллахи Эльми; Дауд, Мохамед Ахмед; Ахмед, Мусса Махди; Дабар, Омар Ассоу; Субане, Юсуф Джибриль; Кавалие, Али Дирир; Кади, Ибрагим Хусейн (1 июля 2020 г.). «Гидрохимия и мультиизотопное исследование вод грабенов Ханле-Гаггаде (Республика Джибути, Восточно-Африканская рифтовая система): низкоэнтальпийный геотермальный ресурс из трансграничного водоносного горизонта » . Геотермия . 86 : 15. Бибкод : 2020Геот..8601805A . doi : 10.1016/j.geothermics.2020.101805 . ISSN 0375-6505 . S2CID 212782447 .
- ^ Халиди и др. 2020 , с. 2.
- ^ Халиди и др. 2020 , с. 18.
- ^ Халиди и др. 2020 , с. 19.
- ^ Рубе и Шали, 2018 , с. 100.
- ^ Гассе и Ван Кампо 1994 , с. 445.
- ^ Jump up to: а б Хамдан и др. 2020 , с. 471.
- ^ Лоукс, Кэти (2 января 2017 г.). «Позднечетвертичная палеолимнология и изменения окружающей среды в высокогорье Южного Волло». Азания: Археологические исследования в Африке . 52 (1): 131. дои : 10.1080/0067270X.2016.1259821 . ISSN 0067-270X . S2CID 163784238 .
- ^ Хельцманн и Холмс 2017 , с. 17.
- ^ Ридль, Саймон; Мельник, Дэниел; Мибей, Джеффри К.; Ньюэ, Люси; Стрекер, Манфред Р. (2020). «Континентальный рифт в магматических центрах: структурные последствия позднечетвертичной кальдеры Мененгай, центральный кенийский рифт». Журнал Геологического общества . 177 (1): 12. Бибкод : 2020JGSoc.177..153R . дои : 10.1144/jgs2019-021 . S2CID 202898410 .
- ^ Jump up to: а б с Доммейн и др. 2022 , с. 3.
- ^ Фишер, М.Л.; Юнгингер, А. (23–27 мая 2022 г.). Великие озера Туркана – новый взгляд на влажный период Африки . Генеральная Ассамблея ЕГУ 2022. Вена, Австрия . doi : 10.5194/egusphere-egu22-667 . ЭГУ22-667.
- ^ Ренаут и Оуэн, 2023 , с. 496.
- ^ Ренаут и Оуэн, 2023 , с. 506.
- ^ Рунге, Юрген (12 октября 2017 г.). Рунге, Юрген; Айзенберг, Иоахим (ред.). Африканский неоген – климат, окружающая среда и люди (1-е изд.). ЦРК Пресс. п. 145. дои : 10.1201/9781315161808 . ISBN 9781315161808 .
- ^ Ренаут и Оуэн, 2023 , с. 352.
- ^ Ренаут и Оуэн, 2023 , с. 353.
- ^ Ренаут и Оуэн, 2023 , с. 354.
- ^ Доммен и др. 2022 , с. 4.
- ^ Доммен и др. 2022 , с. 5.
- ^ Доммен, Рене; Ридль, Саймон; Олака, Лидия; деМенокаль, Питер; Дейно, Алан; Поттс, Ричард; Стрекер, Манфред (1 мая 2020 г.). Связь гидрологических бассейнов в низкоширотном рифте: влияние голоценового африканского влажного периода (AHP) на речную активность и распространение видов в Кенийском рифте, Восточно-Африканская рифтовая система (EARS) . 22-я Генеральная ассамблея ЕГУ. Тезисы докладов Генеральной Ассамблеи ЕГУ . Том. 22. с. 9323. Бибкод : 2020EGUGA..22.9323D .
- ^ Оуэн, Р. Бернхарт; Рабидо, Натан; Брайт, Джордон; Роска, Каролина; Ренаут, Робин В.; Поттс, Ричард; Беренсмейер, Анна К.; Дейно, Алан Л.; Коэн, Эндрю С.; Муирури, Вероника; Доммен, Рене (март 2024 г.). «Контроль четвертичной геохимической и минералогической изменчивости в бассейне Кура и рифте Южной Кении». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 637 : 4. Бибкод : 2024PPP...63711986O . дои : 10.1016/j.palaeo.2023.111986 . S2CID 266481181 .
- ^ Джексон, Миссисипи; Келли, Массачусетс; Рассел, Дж. М.; Даути, AM; Хаули, Дж.А.; Чипман, Дж.В.; Каваньяро, Д.А.; Бабер, МБ; Циммерман, СРЗ; Накилеза, Б. (1 сентября 2020 г.). «Ледниковые колебания в тропической Африке во время окончания последнего ледникового периода и последствия для тропического климата после последнего ледникового максимума» . Четвертичные научные обзоры . 243 : 51. Бибкод : 2020QSRv..24306455J . doi : 10.1016/j.quascirev.2020.106455 . ISSN 0277-3791 . S2CID 225178631 .
- ^ Бир и др. 2002 , с. 593.
- ^ Габриэлли, П.; Харди, доктор медицинских наук; Кервальд, Н.; Дэвис, М.; Коцци, Г.; Туретта, К.; Барбанте, К.; Томпсон, LG (июнь 2014 г.). «Деледниковые районы Килиманджаро как источник вулканических микроэлементов, отложившихся на ледяной шапке в позднем голоцене». Четвертичные научные обзоры . 93 : 3. Бибкод : 2014QSRv...93....1G . doi : 10.1016/j.quascirev.2014.03.007 . ISSN 0277-3791 .
- ^ Зех, Майкл (декабрь 2006 г.). «Свидетельства изменения климата в позднем плейстоцене из погребенных почв на южных склонах горы Килиманджаро, Танзания». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 242 (3–4): 310. Бибкод : 2006PPP...242..303Z . дои : 10.1016/j.palaeo.2006.06.008 . ISSN 0031-0182 .
- ^ Кервин, М.; Мачейеки, А.; Квелва, С.; Дельво, Д.; Делькамп, А. (1 января 2016 г.). «События обрушения секторов вулканов в зоне дивергенции Северной Танзании и их последствия для региональной тектоники». Бюллетень ГСА . 128 (1–2): 15. дои : 10.1130/B31119.1 . ISSN 0016-7606 .
- ^ Гарсин и др. 2017 , с. 67.
- ^ Гарсин и др. 2017 , с. 68.
- ^ Стинчкомб и др. 2023 , с. 20.
- ^ Jump up to: а б Бастиан, Люк; Вижье, Натали; Ревель, Мари; Йиргу, Гезахегн; Аялев, Прямой; Пик, Рафаэль (20 июля 2019 г.). «Скорость химической эрозии в бассейне верхнего Голубого Нила и связанный с ней CO в атмосфере».
2 потребление» . Химическая геология . 518 : 29. Бибкод : 2019ЧГео.518...19Б . doi : 10.1016/j.chemgeo.2019.03.033 . ISSN 0009-2541 . - ^ Jump up to: а б Баркер и др. 2002 , с. 303.
- ^ Ван и др. 2019 , с. 146.
- ^ Jump up to: а б с Рассел и Айвори 2018 , с. 7.
- ^ Jump up to: а б Рассел и Айвори 2018 , с. 8.
- ^ Янс 1995 , с. 28.
- ^ Бек и др. 2019 , с. 31.
- ^ Jump up to: а б Рассел и Айвори 2018 , с. 12.
- ^ Рохас и др. 2019 , с. 147.
- ^ Рунге и др. 2021 , с. 131
- ^ Кузьмичева и др. 2017 , с. 80.
- ^ Jump up to: а б с Рассел и Айвори 2018 , с. 9.
- ^ Тирни и др. 2011 , стр. 106.
- ^ Стинчкомб и др. 2023 , с. 18.
- ^ Jump up to: а б Юнгингер и Траут 2013 , с. 186.
- ^ Джонс, Мика Б. (декабрь 2023 г.). «Дик-дики Гули Ваабайо: сетевая охота в позднем плейстоцене и собирательство в Восточной Африке» . Археологические и антропологические науки . 15 (12): 4. Бибкод : 2023ArAnS..15..203J . дои : 10.1007/s12520-023-01894-2 .
- ^ Юнгингер и Траут 2013 , с. 174.
- ^ Уайт и др. 2011 , с. 461.
- ^ Мюллер, Ульрих К.; Просс, Йорг; Цедакис, Полихронис К.; Гэмбл, Клайв; Коттхофф, Ульрих; Шмидль, Герхард; Вульф, Сабина; Кристанис, Кимон (февраль 2011 г.). «Роль климата в расселении современного человека в Европу». Четвертичные научные обзоры . 30 (3–4): 273–279. Бибкод : 2011QSRv...30..273M . doi : 10.1016/j.quascirev.2010.11.016 . ISSN 0277-3791 .
- ^ Хельцманн и Холмс 2017 , с. 12.
- ^ МакГи и деМенокал 2017 , с. 10.
- ^ МакГи и деМенокал 2017 , с. 19.
- ^ Рунге и др. 2021 , с. 69.
- ^ Даниау и др. 2019 , с. 23.
- ^ Нгуецоп, Виктор Франсуа; Бенталеб, Ильхам; Фавье, Чарли; Биетрикс, Софи; Мартин, Селин; Слуга-Вилдари, Симона; Слуга, Мишель (июль 2013 г.). «Палеоэкологические записи позднеголоцена из озера Тизонг, северный Камерун, с использованием анализа стабильных изотопов диатомовых атомов и углерода». Четвертичные научные обзоры . 72 : 50. Бибкод : 2013QSRv...72...49N . doi : 10.1016/j.quascirev.2013.04.005 . ISSN 0277-3791 .
- ^ Лезин, Анн-Мари; Идзуми, Кендзи; Кагеяма, Маса; Ачундонг, Гастон (11 января 2019 г.). «90 000-летний опыт реакции Афромонтных лесов на изменение климата» (PDF) . Наука . 363 (6423): 177–181. Бибкод : 2019Sci...363..177L . doi : 10.1126/science.aav6821 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 30630932 . S2CID 57825928 .
- ^ Jump up to: а б Кастилья-Бельтран, Альваро; Фаустино де Лима, Рикардо; Бенитес Боско, Лаура; Кастильо Армас, Роза Делия; Страндберг, Никола; Стеварт, Тарик; де Насименто, Леа; Фернандес-Паласиос, Хосе Мария; Ноге, Сандра (декабрь 2023 г.). «14 000 лет климатических и антропогенных изменений в Афромонтанном лесу острова Сан-Томе, Гвинейский залив». Четвертичные научные обзоры . 322 : 10–11. Бибкод : 2023QSRv..32208381C . doi : 10.1016/j.quascirev.2023.108381 .
- ^ Хели и др. 2009 , с. 683.
- ^ Реакция тропических лесов на изменение климата . Науки об окружающей среде (2-е изд.). Springer Science+Business Media. 2011. с. 166. ИСБН 978-3-642-05383-2 .
- ^ Дюпон и др. 2022 , с. 16.
- ^ Месфин, Исида Изабелла (24 марта 2023 г.). «Разбивание кристаллов кварца в период позднего каменного века в пещере Матупи, провинция Итури, Демократическая Республика Конго» . Литическая технология . 49 : 4–5. дои : 10.1080/01977261.2023.2188342 . S2CID 257746061 .
- ^ Ифо, Саспенс А.; Боко, Янник Э.; Пейдж, Сьюзен Э.; Митчард, Эдвард Т.А.; Лоусон, Ян Т.; Льюис, Саймон Л.; Дарджи, Грета К. (февраль 2017 г.). «Возраст, масштабы и запасы углерода торфяного комплекса в центральной части бассейна Конго» (PDF) . Природа . 542 (7639): 86–90. Бибкод : 2017Natur.542...86D . дои : 10.1038/nature21048 . ISSN 1476-4687 . ПМИД 28077869 . S2CID 205253362 .
- ^ Дарджи, Грета С.; Лоусон, Ян Т.; Райден, Тим Дж.; Майлз, Лера; Митчард, Эдвард Т.А.; Пейдж, Сьюзен Э.; Боко, Янник Э.; Ифо, Саспенс А.; Льюис, Саймон Л. (1 апреля 2019 г.). «Торфяники бассейна реки Конго: угрозы и приоритеты сохранения» . Стратегии смягчения последствий и адаптации к глобальным изменениям . 24 (4): 673. Бибкод : 2019MASGC..24..669D . дои : 10.1007/s11027-017-9774-8 . ISSN 1573-1596 . S2CID 21705940 .
- ^ Марссет, Т.; Пейп, Т.; Симплет, Л.; Денниелу, Б.; Раффин, Л.; Борман, Г.; Ревийон, С. (июль 2023 г.). «Водопроводные системы и связанные с ними просачивания жидкости на морском дне в глубоководной Нигерии: факторы, контролирующие их архитектуру и циклическую эволюцию» . Морская и нефтяная геология . 153 : 14–15. Бибкод : 2023MarPG.15306273M . дои : 10.1016/j.marpetgeo.2023.106273 . S2CID 258327673 .
- ^ Кастилья-Бельтран и др. 2021 , с. 4.
- ^ Ла Рош, Франциско; Генисе, Хорхе Ф.; Кастильо, Каролина; Кесада, Мария Луиза; Гарсия-Готера, Кристо М.; Де ла Нуэс, Хулио (сентябрь 2014 г.). «Ископаемые пчелиные клетки с Канарских островов. Ихнотаксономия, палеобиология и палеосреда Palmiraichnus castellanosi». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 409 : 262. Бибкод : 2014PPP...409..249L . дои : 10.1016/j.palaeo.2014.05.012 . hdl : 11336/84525 . ISSN 0031-0182 .
- ^ Родригес-Берригете, Альваро; Алонсо-Сарса, Ана Мария (1 марта 2019 г.). «Контролирующие факторы и последствия отложения травертина и туфа в вулканических условиях». Осадочная геология . 381 : 25–26. Бибкод : 2019SedG..381...13R . дои : 10.1016/j.sedgeo.2018.12.001 . ISSN 0037-0738 . S2CID 134743594 .
- ^ Моринья, Франциско; Мила, Борха; Давила, Хосе А.; Фаргалло, Хуан А.; Потти, Хайме; Бланко, Гильермо (декабрь 2020 г.). «Призрак прошлых связей: роль викарианства на материке в изоляции островной популяции красноклювой галки (Aves: Corvidae)». Журнал биогеографии . 47 (12): 2578. Бибкод : 2020JBiog..47.2567M . дои : 10.1111/jbi.13977 . S2CID 224985976 .
- ^ Ша и др. 2019 , с. 8.
- ^ Депре и др. 2021 , с. 21.
- ^ Куссен, В.; Пено, А.; Комбурье-Небу, Н.; Пейрон, О.; Сикре, Массачусетс; Тиснерат-Лаборд, Н.; Каттанео, А.; Бабоно, Н. (июль 2023 г.). «Связи между сушей и морем на окраине Алжира за последние 14 тысяч лет назад: изменчивость климата в орбитальных и столетних временных масштабах» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 621 : 19. Бибкод : 2023PPP...62111562C . дои : 10.1016/j.palaeo.2023.111562 . S2CID 258141190 .
- ^ Бендауд и др. 2019 , с. 515.
- ^ Зильхофер, Кристоф; Фауст, Доминик (март 2008 г.). «Речная хронология Туниса среднего и позднего голоцена». Четвертичные научные обзоры . 27 (5–6): 586. Бибкод : 2008QSRv...27..580Z . doi : 10.1016/j.quascirev.2007.11.019 . ISSN 0277-3791 .
- ^ Штетцель, Эммануэль (1 декабря 2017 г.). «Адаптация и расселение анатомически современных людей в меняющейся окружающей среде Северной Африки: вклад микропозвоночных». Африканский археологический обзор . 34 (4): 9. дои : 10.1007/s10437-017-9272-0 . ISSN 1572-9842 . S2CID 165916003 .
- ^ Jump up to: а б с Зильхофер и др. 2016 , с. 858.
- ^ Зильхофер, Кристоф; Келер, Энн; Мишке, Штеффен; Бенкаддур, Абдельфаттах; Микдад, Абдеслам; Флетчер, Уильям Дж. (20 марта 2019 г.). «Гидроклиматические последствия голоценовых ледяных обломков (Бонд) в Западном Средиземноморье» . Климат прошлого . 15 (2): 471. Бибкод : 2019CliPa..15..463Z . дои : 10.5194/cp-15-463-2019 . ISSN 1814-9324 .
- ^ Янес, Юрена; Романек, Кристофер С.; Милль, Фердинанд; Чембер, Джон Энтони; Тонкий, Антонио (ноябрь 2011 г.). «Голоценовая палеосреда (≈7200–4000 кал. лет назад) археологического памятника Лос-Кастильехос (юго-восток Испании), полученная на основе стабильных изотопов раковин наземных улиток». Четвертичный интернационал . 244 (1): 73–74. Бибкод : 2011QuInt.244...67Y . дои : 10.1016/j.quaint.2011.04.031 . ISSN 1040-6182 .
- ^ Ченси, П.; Инкарбона, А.; Оливери, Э.; Бономо, С.; Транчида, Г. (июнь 2010 г.). «Признаки иттрия и РЗЭ обнаружены в центральной части Средиземного моря (площадка ODP 963) во время перехода от MIS 6 к MIS 5». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 292 (1–2): 206. Бибкод : 2010PPP...292..201C . дои : 10.1016/j.palaeo.2010.03.045 . ISSN 0031-0182 .
- ^ Jump up to: а б Шпотль, Кристоф; Николусси, Курт; Патцельт, Гернот; Бох, Ронни (апрель 2010 г.). «Влажный климат при отложении сапропеля 1 в Средиземном море: оценка влияния на Альпы». Глобальные и планетарные изменения . 71 (3–4): 242. Бибкод : 2010GPC....71..242S . дои : 10.1016/j.gloplacha.2009.10.003 . ISSN 0921-8181 .
- ^ Сегаделли, Стефано; Граццини, Федерико; Росси, Вероника; Агуцци, Маргарита; Марвелли, Сильвия; Маркезини, Марко; Челли, Алессандро; Френч, Роберто; Де Нардо, Мария Тереза; Нанни, Сандро (19 августа 2020 г.). «Изменения интенсивности осадков на северных Апеннинах (Италия) по мультидисциплинарным данным за последние 9000 лет» . Климат прошлого . 16 (4): 1555. Бибкод : 2020CliPa..16.1547S . дои : 10.5194/cp-16-1547-2020 . hdl : 11585/790413 . ISSN 1814-9324 .
- ^ Сбаффи, Лаура; Везель, Форезе Карло; Курци, Джузеппе; Зоппи, Уго (январь 2004 г.). «Палеоклиматические изменения в масштабе тысячелетий и столетий во время Терминации I и голоцена в центральной части Средиземного моря». Глобальные и планетарные изменения . 40 (1–2): 203. Бибкод : 2004GPC....40..201S . дои : 10.1016/S0921-8181(03)00111-5 . ISSN 0921-8181 .
- ^ Инкарбона, Алессандро; Зарконе, Джузеппе; Агат, Мауро; Бономо, Серджио; Стефано, Энрико; Мазини, Федерико; Руссо, Фабио; Синео, Лука (2010). «Многодисциплинарный подход к раскрытию климата и окружающей среды Сицилии за последние 20 000 лет». Открытые геологические науки . 2 (2): 71. Бибкод : 2010CEJG....2...71I . дои : 10.2478/v10085-010-0005-8 . ISSN 2391-5447 . S2CID 128477875 .
- ^ Хименес-Морено, Гонсало; Андерсон, Р. Скотт; Рамос-Роман, Мария Х.; Камуэра, Джон; Меса-Фернандес, Хосе Мануэль; Гарсиа-Аликс, Антонио; Хименес-Эспехо, Франсиско Х.; Каррион, Хосе С.; Лопес-Авилес, Алехандро (15 августа 2020 г.). «Запись пыльцы кедра в голоцене из Сьерра-Невады (Южная Испания), показатель изменения климата в Северной Африке» . Четвертичные научные обзоры . 242 : 13. Бибкод : 2020QSRv..24206468J . doi : 10.1016/j.quascirev.2020.106468 . hdl : 10261/237698 . ISSN 0277-3791 . S2CID 225445979 .
- ^ Jump up to: а б Голдсмит, Йонатон; Коэн, Офер; Штейн, Мордехай; Торфштейн, Ади; Киро, Яэль; Кушнир, Йоханан; Бартов, Юваль; Бен-Моше, Лиран; Фрумкин, Амос; Ленский, Надав Г.; Кейнан, Джонатан; Гонен, Лилах; Энзель, Иегуда (октябрь 2023 г.). «Голоценовые влажные периоды Леванта - свидетельства уровней озер Мертвого моря». Четвертичные научные обзоры . 318 : 10. Бибкод : 2023QSRv..31808312G . doi : 10.1016/j.quascirev.2023.108312 . S2CID 261978460 .
- ^ Депре и др. 2021 , с. 20.
- ^ Рамштайн, Жиль; Ландэ, Амаэль; Буттс, Натаэль; Могила, Пьер; Говин, Алин, ред. (2021). Палеоклиматология . Границы наук о Земле. Чам: Международное издательство Springer. п. 248. дои : 10.1007/978-3-030-24982-3 . ISBN 978-3-030-24981-6 . S2CID 226287074 .
- ^ Хаманн и др. 2017 , с. 453.
- ^ Уильямс и др. 2010 , с. 1117.
- ^ Jump up to: а б Бланше, Сесиль Л.; Тьяллинги, Рик; Шлейхер, Аня М.; Схоутен, Стефан; Фрэнк, Мартин; Брауэр, Ахим (12 мая 2021 г.). «Динамика дезоксигенации глубоководного конуса западного Нила во время сапропеля S1 от сезонного до тысячелетнего периода» . Климат прошлого . 17 (3): 1044. Бибкод : 2021CliPa..17.1025B . дои : 10.5194/cp-17-1025-2021 . ISSN 1814-9324 . S2CID 236576327 .
- ^ Гошери, Тугдуал; Ровере, Марсия; Пеллегрини, Клаудио; Асиоли, Алессандра; Теси, Томмазо; Каттанео, Антонио; Тринкарди, Фабио (1 сентября 2021 г.). «Мультипрокси-осадочные записи изменчивости придонного течения и осадочных процессов на склоне после LGM в контуритовом дрейфе бассейна Гела (Сицилийский пролив)» . Морская геология . 439 : 106564. Бибкод : 2021MGeol.43906564G . дои : 10.1016/j.margeo.2021.106564 . ISSN 0025-3227 .
- ^ Jump up to: а б Хаманн и др. 2017 , с. 461.
- ^ Jump up to: а б Фонтейн, MC (1 января 2016 г.). «Гавань морские свиньи, Phocoena phocoena, в Средиземном море и прилегающих регионах: биогеографические реликты последнего ледникового периода». Достижения морской биологии . Том. 75. С. 333–358. дои : 10.1016/bs.amb.2016.08.006 . ISBN 9780128051528 . ISSN 0065-2881 . ПМИД 27770989 .
- ^ Рюггеберг, Андрес; Фубер, Аннелин (2019), Орехас, Ковадонга; Хименес, Карлос (ред.), «25 холодноводных кораллов и грязевых вулканов: жизнь на динамическом субстрате», Средиземноморские холодноводные кораллы: прошлое, настоящее и будущее: понимание глубоководных царств кораллов , Коралловые рифы Мир, том. 9, Springer International Publishing, с. 267, номер домена : 10.1007/978-3-319-91608-8_25 , ISBN 978-3-319-91608-8 , S2CID 199112158
- ^ Варенхольт и Люнинг 2019 , с. 522.
- ^ Киро, Яэль; Гольдштейн, Стивен Л.; Гарсиа-Вейгас, Хавьер; Леви, Элан; Кушнир, Йоханан; Штейн, Мордехай; Лазарь, Вооз (апрель 2017 г.). «Взаимосвязь между изменениями уровня озера и запасами воды и соли в Мертвом море во время экстремальной засушливости в Восточном Средиземноморье» . Письма о Земле и планетологии . 464 : 221. Бибкод : 2017E&PSL.464..211K . дои : 10.1016/j.epsl.2017.01.043 . ISSN 0012-821X .
- ^ Бергер, Жан-Франсуа (1 января 2021 г.). «Геоархеологический и палеогидрологический обзор взаимодействия человека и окружающей среды в Центрально-Западном Средиземноморье в эпоху раннего неолита» . Открытая археология . 7 (1): 1377. doi : 10.1515/opar-2020-0199 . ISSN 2300-6560 . S2CID 244801693 .
- ^ Jump up to: а б Чейз и др. 2022 , с. 3.
- ^ Jump up to: а б Реймер и др. 2010 , с. 36.
- ^ Jump up to: а б Слеттен, Хиллари Р.; Рейлсбэк, Л. Брюс; Лян, Фуюань; Брук, Джордж А.; Марэ, Евгений; Хардт, Бенджамин Ф.; Ченг, Хай; Эдвардс, Р. Лоуренс (апрель 2013 г.). «Петрографические и геохимические данные об изменении климата за последние 4600 лет из сталагмита в северной Намибии со свидетельствами резкого повышения влажности климата в начале железного века на юге Африки». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 376 : 158. Бибкод : 2013PPP...376..149S . дои : 10.1016/j.palaeo.2013.02.030 . ISSN 0031-0182 .
- ^ Реймер и др. 2010 , с. 40.
- ^ Ван и др. 2019 , стр. 146, 150.
- ^ Тейшейра и др. 2021 , стр. 2–4.
- ^ Рамиш, Арне; Бенс, Оливер; Буйларт, Ян-Питер; Иден, Мари; Гейне, Клаус; Хюркамп, Керстин; Швиндт, Дэниел; Фёлькель, Йорг (март 2017 г.). «Развитие речных ландшафтов на юго-западе Калахари в голоцене - хронология и происхождение речных отложений в каньоне Молопо» (PDF) . Геоморфология . 281 : 104. Бибкод : 2017Geomo.281...94R . дои : 10.1016/j.geomorph.2016.12.021 . ISSN 0169-555X . S2CID 133468127 .
- ^ Боймле, Роланд; Химмельсбах, Томас (1 марта 2018 г.). «Исследование глубоких, ранее неизвестных полуископаемых водоносных горизонтов в бассейне Калахари (Южная Африка)». Грунтовые воды (на немецком языке). 23 (1): 34. Бибкод : 2018Причина..23...29Б . дои : 10.1007/s00767-017-0378-8 . ISSN 1432-1165 . S2CID 133707017 .
- ^ Люббе, Х.Й.Л. ван дер; Фрэнк, Мартин; Тьяллинги, Рик; Шнайдер, Ральф Р. (2016). «Изотопные ограничения неодима на происхождение, распространение и обусловленное климатом поступление отложений Замбези вдоль окраины Мозамбика за последние ≈45 000 лет» (PDF) . Геохимия, геофизика, геосистемы . 17 (1): 195. Бибкод : 2016ГГГ....17..181В . дои : 10.1002/2015GC006080 . ISSN 1525-2027 . S2CID 55823647 .
- ^ Паусата, Франческо С.Р.; Ален, Доминик; Ингроссо, Роберто; Вингер, Катя; Драпо, Мишель С.М.; Берк, Ариана (декабрь 2023 г.). «Изменения экстремальных климатических условий в Замбии в периоды зеленой и засушливой Сахары и их потенциальное влияние на расселение гоминид». Четвертичные научные обзоры . 321 : 9–10. Бибкод : 2023QSRv..32108367P . doi : 10.1016/j.quascirev.2023.108367 .
- ^ Фелпс и др. 2020 , с. 1119.
- ^ Гейне 2019 , с. 441.
- ^ Ван и др. 2019 , с. 151.
- ^ Берроу и Томас 2013 , с. 43.
- ^ Лоренко, Мауро; Фитчетт, Дженнифер М.; Вудборн, Стефан (1 марта 2022 г.). «Ангольские высокогорные торфяники: размеры, возраст и динамика роста» . Наука об общей окружающей среде . 810 : 12. Бибкод : 2022ScTEn.81052315L . doi : 10.1016/j.scitotenv.2021.152315 . hdl : 2263/83603 . ISSN 0048-9697 . ПМИД 34914988 . S2CID 245168132 .
- ^ Баттарби, Гасс и Стикли 2004 , стр. 572.
- ^ Гейне 2019 , с. 528.
- ^ Фитчетт, Дженнифер М.; Граб, Стефан В.; Бэмфорд, Мэрион К.; Маккей, Энсон В. (2 сентября 2017 г.). «Позднечетвертичные исследования на юге Африки: прогресс, проблемы и будущие траектории» (PDF) . Труды Королевского общества Южной Африки . 72 (3): 284. Бибкод : 2017TRSSA..72..280F . дои : 10.1080/0035919X.2017.1297966 . ISSN 0035-919X . S2CID 131918185 .
- ^ Паусата и др. 2020 , с. 238.
- ^ Диксит и др. 2018 , с. 233.
- ^ Лезин, Дюплесси и Казе, 2005 , стр. 226–227.
- ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 564.
- ^ Гейне 2019 , с. 520.
- ^ Куэйд и др. 2018 , с. 16.
- ^ Хельцманн и Холмс 2017 , с. 15.
- ^ Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 16–18.
- ^ Юнгингер и Траут 2013 , с. 178.
- ^ Jump up to: а б Баумхауэр и Рунге 2009 , с. 29.
- ^ Баумхауэр и Рунге 2009 , с. 11.
- ^ Jump up to: а б Энгель и др. 2012 , с. 139.
- ^ Радиес и др. 2005 , с. 123.
- ^ Лю и др. 2017 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б Пиао и др. 2020 , стр. 2.
- ^ Jump up to: а б Гаэтани и др. 2017 , с. 7640.
- ^ Лю и др. 2017 , с. 3.
- ^ Паусата и др. 2020 , с. 241.
- ^ Jump up to: а б Хо, Пельтье и Чандан 2022 , с. 2408.
- ^ Лю и др. 2017 , с. 9.
- ^ Пиао и др. 2020 , стр. 5.
- ^ Паусата и др. 2021 , с. 1244.
- ^ Jump up to: а б с Паусата и др. 2021 , с. 1258.
- ^ Хопкрофт и др. 2023 , с. 10.
- ^ Хопкрофт и др. 2023 , с. 2.
- ^ Менвель и др. 2021 , с. 6.
- ^ Чжан и др. 2021 , с. 4895.
- ^ Чжан и др. 2021 , с. 4898.
- ^ Хо, Пельтье и Чандан 2022 , стр. 2406.
- ^ Хо, Пельтье и Чандан 2022 , стр. 2407.
- ^ Хо, Пельтье и Чандан 2022 , стр. 2415.
- ^ Сан и др. 2019 , стр. 9874–9875.
- ^ Jump up to: а б Хо, Пельтье и Чандан, 2021 г. , с. 1656.
- ^ Пиао и др. 2020 , стр. 6.
- ^ Хуан, Сяньюй; Чжан, Хунбинь; Гриффитс, Майкл Л.; Чжао, Бинъянь; Паусата, Франческо С.Р.; Табор, Клей; Шу, Цзюньу; Се, Шучэн (февраль 2023 г.). «Голоценовое воздействие на гидроклимат Восточной Азии, зафиксированное в субтропических торфяниках на юго-востоке Китая» . Климатическая динамика . 60 (3–4): 990–991. Бибкод : 2023ClDy...60..981H . дои : 10.1007/s00382-022-06333-x . S2CID 249713963 .
- ^ Сан и др. 2019 , с. 9877.
- ^ Сан и др. 2019 , с. 9873.
- ^ Пиао и др. 2020 , стр. 7.
- ^ Сан и др. 2019 , с. 9871.
- ^ Сан и др. 2020 , с. 239.
- ^ Сан и др. 2020 , с. 234.
- ^ Сан и др. 2020 , с. 236.
- ^ Сан и др. 2020 , с. 233.
- ^ Сан и др. 2020 , с. 229.
- ^ Сан и др. 2020 , с. 238.
- ^ Хуан, Дубин; Ян, Цин; Вэй, Тин; Цзян, Наньсюань (20 апреля 2023 г.). «Понимание изменений и механизмов возникновения тропических циклонов в западной части северной части Тихого океана в течение последних 20 000 лет» . Журнал климата . 36 (10): 3344. Бибкод : 2023JCli...36.3343H . дои : 10.1175/JCLI-D-22-0638.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 256880779 .
- ^ Доннелли и др. 2017 , с. 6223.
- ^ Гаэтани и др. 2017 , с. 7639.
- ^ Jump up to: а б с д Паусата и др. 2020 , с. 242.
- ^ Jump up to: а б Дандой и др. 2021 , с. 685.
- ^ Дандой и др. 2021 , с. 676.
- ^ Jump up to: а б Доннелли и др. 2017 , с. 6225.
- ^ Хейс и Уоллес 2019 , с. 6.
- ^ Туми и др. 2013 , с. 31.
- ^ Доннелли и др. 2017 , с. 6224.
- ^ Серрато Маркс, Габриэла; Медина-Элисальде, Мартин; Бернс, Стивен; Велдеаб, Сайи; Ласес-Эрнандес, Фернанда; Казарес, Габриэла; МакГи, Дэвид (май 2021 г.). «Свидетельства уменьшения изменчивости осадков на полуострове Юкатан в середине голоцена». Палеоокеанография и палеоклиматология . 36 (5). Бибкод : 2021PaPa...36.4219S . дои : 10.1029/2021PA004219 . hdl : 1912/27491 . S2CID 236633978 .
- ^ Jump up to: а б Хейс и Уоллес 2019 , с. 5.
- ^ Хейс и Уоллес 2019 , с. 7.
- ^ Туми и др. 2013 , с. 39.
- ^ Найт, Мерло и Зербони, 2023 , с. 113.
- ^ Jump up to: а б Нидермейер и др. 2010 , с. 3003.
- ^ Менокал и др. 2000 , стр. 354–355.
- ^ Коэн и др. 2008 , с. 252.
- ^ Jump up to: а б с Юнгингер и др. 2014 , с. 14.
- ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 191.
- ^ Jump up to: а б Блозиес, Форман и Райт, 2015 , с. 65.
- ^ Талбот и др. 2007 , стр. 9–10.
- ^ Зильхофер и др. 2016 , с. 857.
- ^ Мухс и др. 2013 , стр. 34.
- ^ Талбот и др. 2007 , с. 10.
- ^ Биттнер и др. 2021 , стр. 31.
- ^ Моррилл, Оверпек и Коул, 2016 , стр. 469.
- ^ Гош, Самбит; Саньял, Прасанта; Рой, Сохом; Бхушан, Рави; Сати, ИП; Филипп, Энн; Джуял, Навин (1 июля 2020 г.). «Раннеголоценовый муссон бабьего лета и его влияние на растительность в Центральных Гималаях: данные о значениях δD и δ13C воскового липида листьев» . Голоцен . 30 (7): 1070. Бибкод : 2020Holoc..30.1063G . дои : 10.1177/0959683620908639 . ISSN 0959-6836 . S2CID 219020685 .
- ^ Зербони и Гатто 2015 , с. 310.
- ^ Зербони и Николл 2019 , с. 31.
- ^ Jump up to: а б с д Менокал и др. 2000 , с. 355.
- ^ Зильхофер и др. 2016 , с. 851.
- ^ Jump up to: а б Найт, Маргарет; Завиша, Эдита; Эрнандес, Мартин; Лосано-Гарсия, Сокорро; Руис-Кордова, Хуан Пабло; Уотерс, Мэтью Н.; Ортега Герреро, Беатрис (1 июня 2020 г.). «Голоценовая история тропического высокогорного озера в центральной Мексике» . Голоцен . 30 (6): 866. Бибкод : 2020Holoc..30..865C . дои : 10.1177/0959683620902226 . ISSN 0959-6836 . S2CID 213398634 .
- ^ Любелл, Дэвид; Джекес, Мэри (1 июня 2008 г.). «Среда раннего и среднего голоцена и капсидские культурные изменения: данные из бассейна Телиджен, Восточный Алжир». Африканский археологический обзор . 25 (1–2): 53. CiteSeerX 10.1.1.518.2283 . дои : 10.1007/s10437-008-9024-2 . ISSN 1572-9842 . S2CID 53678760 .
- ^ Стиверс и др. 2008 , с. 1.
- ^ Кремаски и др. 2010 , с. 89.
- ^ Jump up to: а б Бланше и др. 2013 , с. 108.
- ^ Jump up to: а б Пек и др. 2015 , с. 141.
- ^ Jump up to: а б с д Зильхофер и др. 2017 , с. 131.
- ^ Гарсин, Янник; Винсенс, Энни; Уильямсон, Дэвид; Гио, Жоэль; Бюше, Гийом (2006). «Влажные фазы в тропической южной Африке во время последнего ледникового периода» . Письма о геофизических исследованиях . 33 (7): 3. Бибкод : 2006GeoRL..33.7703G . дои : 10.1029/2005GL025531 . ISSN 1944-8007 .
- ^ Лезин, Дюплесси и Казе 2005 , с. 236.
- ^ Шустер и Нутц, 2016 , с. 1615.
- ^ Jump up to: а б Юнгингер и др. 2014 , стр. 98–99.
- ^ Бек и др. 2019 , с. 28.
- ^ Jump up to: а б с Лю, Таньчжо; Лепре, Кристофер Дж; Хемминг, Сидни Р.; Брокер, Уоллес С. (август 2021 г.). «Летопись каменного лака африканского влажного периода в бассейне озера Туркана в Восточной Африке». Голоцен . 31 (8): 1247. Бибкод : 2021Holoc..31.1239L . дои : 10.1177/09596836211011655 . S2CID 235511425 .
- ^ Шустер и Натц 2016 , стр. 1614–1615.
- ^ Сильвестр и др. 2013 , с. 237.
- ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 197.
- ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 203.
- ^ Саид 1993 , с. 131.
- ^ Лезин, А.-М.; Идзуми, К.; Ачундонг, Г. (13 декабря 2020 г.). «Кратер Мби (Камерун) иллюстрирует взаимоотношения между горными и равнинными лесами за последние 15 000 лет в западной экваториальной Африке» . Четвертичный интернационал . 657 : 8. doi : 10.1016/j.quaint.2020.12.014 . ISSN 1040-6182 . S2CID 230605205 .
- ^ Гейне 2019 , с. 624.
- ^ Хиотис 2018 , с. 18.
- ^ Coutros 2019 , стр. 7–8.
- ^ Зербони и Гатто 2015 , с. 312.
- ^ Хуанг и др. 2008 , с. 1460.
- ^ Dawelbeit, Jaillard & Eisawi 2019 , стр. 13.
- ^ Крюгер и др. 2017 , с. 10.
- ^ Армитидж, Бристоу и Дрейк, 2015 , с. 8547.
- ^ Сильвестр и др. 2013 , с. 223.
- ^ Ноге, Сандра; Насименто, Леа де; Фернандес-Паласиос, Хосе Мария; Уиттакер, Роберт Дж.; Уиллис, Кэти Дж. (2013). «Древние леса Ла Гомеры, Канарские острова, и их чувствительность к изменениям окружающей среды» . Журнал экологии . 101 (2): 374. Бибкод : 2013JEcol.101..368N . дои : 10.1111/1365-2745.12051 . ISSN 1365-2745 . S2CID 39178192 .
- ^ Кастилья-Бельтран и др. 2021 , с. 3.
- ^ Ваези, Алиреза; Газбан, Ферейдун; Таваколи, Вахид; Раут, Джоянто; Бени, Абдолмаджид Надери; Бьянки, Томас С .; Кертис, Джейсон Х.; Килин, Хенрик (15 января 2019 г.). «Мультипрокси-запись изменчивости климата в позднем плейстоцене-голоцене на Джазмурском плайе, юго-восточный Иран». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 514 : 763–764. Бибкод : 2019PPP...514..754В . дои : 10.1016/j.palaeo.2018.09.026 . ISSN 0031-0182 . S2CID 134710428 .
- ^ Кастилья-Бельтран, Альваро; Дуарте, Ивани; рождения, Леа; Фернандес-Паласиос, Хосе Мария; Ромейрас, Мэри; Уиттакер, Роберт Дж.; Джамбрина-Энрикес, Маргарита; Маллол, Каролина; Канди, Эндрю Б.; Эдвардс, Мэри; Ноге, Сандра (1 февраля 2020 г.). «Использование множества палеоэкологических индикаторов для управления сохранением биоразнообразия на засушливых тропических островах: пример Сан-Николау, Кабо-Верде» . Биологическая консервация . 242 : 6. Бибкод : 2020BCons.24208397C . дои : 10.1016/j.biocon.2019.108397 . ISSN 0006-3207 . S2CID 213728451 .
- ^ Блюмель 2002 , с. 11.
- ^ Jump up to: а б Магни и Хаас 2004 , с. 425.
- ^ Хоу и Ву 2020 , с. 13.
- ^ Пэн, Хайцзюнь; Ронг, Йимэн; Чен, Ди; Сунь, Жуйян; Хуан, Цзе; Дин, Ханвэй; Олид, Каролина; Ян, Хайю (март 2023 г.). «Антропогенная деятельность и тысячелетняя изменчивость климата влияют на голоценовые отложения ртути на альпийских водно-болотных угодьях возле крупнейшего ртутного рудника в Китае». Хемосфера . 316 : 8. Бибкод : 2023Chmsp.31637855P . doi : 10.1016/j.chemSphere.2023.137855 . ПМИД 36642145 . S2CID 255849205 .
- ^ Муни, Скотт Д.; Блэк, Ману П. (1 марта 2006 г.). «История голоценовых пожаров в зоне всемирного наследия Больших Голубых гор, Новый Южный Уэльс, Австралия: связь климата, людей и пожаров». Региональные экологические изменения . 6 (1–2): 48–49. Бибкод : 2013REC..2013....1J . дои : 10.1007/s10113-005-0003-8 . ISSN 1436-378X . S2CID 154477236 .
- ^ У, Цзяин; Поринчу, Дэвид Ф.; Кэмпбелл, Николь Л.; Мордекай, Тейлор М.; Олден, Эван С. (15 марта 2019 г.). «Голоценовый гидроклимат и изменение окружающей среды, сделанные на основе мультипрокси-записи высокого разрешения из Лаго Диткеби, национальный парк Чиррипо, Коста-Рика». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 518 : 184. Бибкод : 2019PPP...518..172W . дои : 10.1016/j.palaeo.2019.01.004 . ISSN 0031-0182 . S2CID 134369926 .
- ^ Золичка, Бернд; Фей, Майкл; Янссен, Стефани; Майдана, Нора I; Майр, Кристоф; Вульф, Сабина; Хаберцеттль, Торстен; Корбелла, Хьюго; Люке, Андреас; Олендорф, Кристиан; Шебиц, Франк (20 декабря 2018 г.). «Западные ветры южного полушария контролируют осадочные процессы в Лагуна-Асуль (юго-восточная Патагония, Аргентина)» . Голоцен . 29 (3): 414. дои : 10.1177/0959683618816446 . S2CID 134667787 .
- ^ Хоу и Ву 2020 , стр. 1–2.
- ^ Jump up to: а б Лебамба и др. 2016 , с. 130.
- ^ Бир и др. 2002 , с. 592.
- ^ Вендорф, Карлен и Шильд 2007 , с. 201.
- ^ Jump up to: а б Сильвестр и др. 2013 , с. 224.
- ^ Зильхофер и др. 2017 , с. 120.
- ^ Хели и др. 2009 , с. 673.
- ^ Сулас и Пикирайи 2018 , с. 120.
- ^ Паусата и др. 2020 , стр. 238–239.
- ^ Гейне 2019 , с. 512.
- ^ Меткалф и Нэш, 2012 , с. 101.
- ^ Голдсмит и др. 2022 , с. 5.
- ^ Рубе и Шали, 2018 , с. 99.
- ^ Рубе и Шали, 2018 , с. 3.
- ^ Райт 2023 , с. 645.
- ^ Вонг 2020 , с. 1.
- ^ Юнг и др. 2004 , стр. 35.
- ^ Jump up to: а б с Клауссен и др. 1999 , с. 2037.
- ^ Юнг и др. 2004 , стр. 34–35.
- ^ Меткалф и Нэш 2012 , стр. 112.
- ^ Рубе и Шали, 2018 , стр. 11–12.
- ^ Jump up to: а б Колин и др. 2020 , с. 1.
- ^ Колин и др. 2020 , с. 20.
- ^ Рунге и др. 2021 , с. 51.
- ^ Бристоу и др. 2018 , с. 194.
- ^ Найт, Мерло и Зербони, 2023 , с. 52.
- ^ Jump up to: а б Шефус и др. 2017 , с. 6.
- ^ Бристоу и др. 2018 , с. 186.
- ^ Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 26–27.
- ^ Дрейк и Бристоу 2006 , с. 908.
- ^ Киндерманн и Классен 2010 , с. 21.
- ^ Фаниран, Адетойе; Джедже, Лоуренс Косоко; Фашае, Олутоин А.; Олусола, Адейеми О., ред. (2023). Пейзажи и формы рельефа Нигерии . Геоморфологические ландшафты мира. Чам: Springer Nature, Швейцария. п. 131. дои : 10.1007/978-3-031-17972-3 . ISBN 978-3-031-17971-6 . S2CID 257222596 .
- ^ МакГи и деМенокал 2017 , с. 15.
- ^ Jump up to: а б Меркьюри и др. 2018 , с. 222.
- ^ Jump up to: а б с д и Лезин 2009 , с. 751.
- ^ Пети-Мэр 1989 , с. 649.
- ^ Якуб и др. 2023 , с. 14.
- ^ Зербони, Андреа; Мори, Люсия; Боси, Джованна; Бульдрини, Фабрицио; Бернаскони, Андреа; Гатто, Мария Кармела; Меркури, Анна Мария (сентябрь 2017 г.). «Домашние стрельбы и потребление топлива в сахарском оазисе: микроморфологические и археоботанические данные с гарамантского памятника Фьюет (Центральная Сахара, юго-запад Ливии)». Журнал засушливой среды . 144 : 124. Бибкод : 2017JArEn.144..123Z . дои : 10.1016/j.jaridenv.2017.03.012 . hdl : 11380/1135660 . ISSN 0140-1963 .
- ^ Пачур и Альтманн 2006 , с. 34.
- ^ Пеннингтон и др. 2019 , с. 116.
- ^ Эггермонт и др. 2008 , с. 2423.
- ^ Лезин 2009 , с. 753.
- ^ Jump up to: а б Коул и др. 2009 , с. 264.
- ^ Ван дер Меерен и др. 2022 , с. 4.
- ^ Криннер и др. 2012 , стр. 2.
- ^ Зербони и Николл 2019 , стр. 24–25.
- ^ Олсен 2017 , с. 91.
- ^ Исии, Юджи; Тамура, Тору; Бен, Буннарин (1 февраля 2021 г.). «Голоценовая осадочная эволюция поймы реки Меконг, Камбоджа» . Четвертичные научные обзоры . 253 : 14. Бибкод : 2021QSRv..25306767I . doi : 10.1016/j.quascirev.2020.106767 . ISSN 0277-3791 . S2CID 234019417 .
- ^ Маркс и др. 2021 , с. 1.
- ^ Рубе и Шали, 2018 , с. 13.
- ^ Варенхольт и Люнинг 2019 , с. 507.
- ^ Сулас и Пикирайи 2018 , с. 204.
- ^ Кеннетт и Кеннетт 2007 , с. 240.
- ^ Kuzmicheva et al. 2017 , pp. 81–82.
- ^ Jump up to: а б Рассел и Айвори 2018 , с. 10.
- ^ Юнгингер и др. 2014 , стр. 14–15.
- ^ Пеннингтон и др. 2019 , с. 115.
- ^ ван дер Люббе и др. 2017 , стр. 1.
- ^ Берке и др. 2012 , с. 99.
- ^ Jump up to: а б Берке и др. 2012 , с. 100
- ^ Jump up to: а б Берке и др. 2012 , с. 103.
- ^ Моррисси и Шольц 2014 , с. 89.
- ^ Ноти, А.; Герага, М.; Лоренс, LJ; Весселинг, Ф.; Хагипур, Н.; Георгиу, Н.; Серджиу, С.; Христодулу, Д.; Димас, Х.; Влахопулос, А.; Эвагелу, И.; Фукас, И.; Папатеодору, Г. (17–19 октября 2022 г.). Запись палеоэкологической изменчивости за 9,1 тыс. лет в Южно-Эгейском регионе. Практический пример полузамкнутого бассейна на острове Астипалея (pdf) . 16-й Международный конгресс Геологического общества Греции. Патры, Греция . п. 564.
- ^ Сантистебан и др. 2019 , с. 13.
- ^ Костас, Сусана; Херес, Соня; Триго, Рикардо М.; Гобл, Рональд; Ребело, Луис (май 2012 г.). «Вторжение песка вдоль португальского побережья, вызванное сдвигом на запад во время холодных климатических явлений» (PDF) . Четвертичные научные обзоры . 42 : 24. Бибкод : 2012QSRv...42...15C . doi : 10.1016/j.quascirev.2012.03.008 . hdl : 10400.9/1848 . ISSN 0277-3791 .
- ^ Лопес-Авилес, Алехандро; Хименес-Морено, Гонсало; Гарсиа-Аликс, Антонио; Гарсия-Гарсия, Фернандо; Камуэра, Джон; Скотт Андерсон, Р.; Санхурхо-Санчес, Хорхе; Арсе Чаморро, Карлос; Каррион, Хосе С. (1 апреля 2022 г.). «Постледниковая эволюция альпийской среды в регионе западного Средиземноморья: рекорды Лагуны Сека» . КАТЕНА . 211 : 14. Бибкод : 2022Caten.21106033L . дои : 10.1016/j.catena.2022.106033 . ISSN 0341-8162 .
- ^ Сантистебан и др. 2019 , с. 12.
- ^ Вебер, Нурит; Антлер, Гилад; Лазарь, Вооз; Штейн, Мордехай; Йехиэли, Йосеф; Гавриэли, Иттай (январь 2022 г.). «Гидрологический и термодинамический контроль образования гипса в позднем голоцене путем смешивания соленых грунтовых вод и рассола Мертвого моря». Geochimica et Cosmochimica Acta . 316 : 378. Бибкод : 2022GeCoA.316..363W . дои : 10.1016/j.gca.2021.10.002 . S2CID 242450960 .
- ^ Зильхофер и др. 2017 , с. 132.
- ^ Jump up to: а б Санген 2012 , стр. 215.
- ^ Слуга, Бюше и Винсенс 2010 , с. 291.
- ^ Рунге и др. 2021 , с. 184
- ^ Jump up to: а б с Лебамба и др. 2016 , с. 136.
- ^ Пири и др. 2009 , с. 924.
- ^ Нидермейер и др. 2010 , с. 3002.
- ^ Jump up to: а б с Лезин и др. 2013 , с. 329.
- ^ Лезин и др. 2013 , с. 328.
- ^ Рунге и др. 2021 , с. 67.
- ^ Дюпон и др. 2022 , с. 17.
- ^ Лезин 2017 , с. 20.
- ^ Ипондока, МХТ; Мауз, Б.; Кемпф, Дж.; Пакман, С.; Чиверрелл, Колорадо; Блумендал, Дж. (январь 2014 г.). «Хронология песчаных хребтов и позднечетвертичная эволюция Пана Этоша, Намибия». Геоморфология . 204 : 561–562. Бибкод : 2014Geomo.204..553H . дои : 10.1016/j.geomorph.2013.08.034 . ISSN 0169-555X .
- ^ Чейз и др. 2022 , с. 7.
- ^ Чейз и др. 2022 , с. 8.
- ^ Чейз и др. 2022 , с. 9.
- ^ Jump up to: а б Форман, Райт и Блозис, 2014 г. , с. 85.
- ^ Jump up to: а б с Микер, Л. Дэвид; Камминг, Брайан Ф.; Стагер, Дж. Курт (2003). «10 000-летняя запись диатомовых водорослей в высоком разрешении из залива Пилкингтон, озеро Виктория, Восточная Африка». Четвертичные исследования . 59 (2): 180. Бибкод : 2003QuRes..59..172S . дои : 10.1016/S0033-5894(03)00008-5 . ISSN 1096-0287 . S2CID 129824773 .
- ^ Криннер и др. 2012 , стр. 1–2.
- ^ Jump up to: а б Слуга, Бюше и Винсенс 2010 , с. 282.
- ^ Брукс и др. 2007 , с. 257.
- ^ Ганопольски и др. 2009 , с. 458.
- ^ Ганопольски и др. 2009 , с. 466.
- ^ Jump up to: а б с Менокал 2015 , с. 2.
- ^ Голдсмит и др. 2022 , с. 8.
- ^ Гуилдерсон и др. 2001 , с. 197.
- ^ Винченцо и Массимо 2015 , с. 15.
- ^ Винченцо и Массимо 2015 , с. 13.
- ^ Jump up to: а б Шефус и др. 2017 , с. 9.
- ^ Шустер и Нутц, 2016 , с. 1616.
- ^ Рассел и Айвори 2018 , с. 11.
- ^ Лебамба и др. 2016 , с. 137.
- ^ Лезин и др. 2013 , с. 334.
- ^ Саксе и др. 2018 , с. 3261.
- ^ Даниау и др. 2019 , с. 24.
- ^ Jump up to: а б Лезин 2017 , с. 19.
- ^ Саксе и др. 2018 , с. 3262.
- ^ Клауссен и др. 1999 , с. 2040.
- ^ Райт 2023 , с. 647.
- ^ Маслин, Мэннинг и Бриерли, 2018 , стр. 4.
- ^ Маслин, Мэннинг и Бриерли, 2018 , стр. 5.
- ^ Коутрос 2019 , с. 8.
- ^ Зербони и Николл 2019 , с. 32.
- ^ Паусата и др. 2020 , с. 239.
- ^ Jump up to: а б Реймер и др. 2010 , с. 41.
- ^ Моррилл, Оверпек и Коул, 2016 , стр. 473.
- ^ Хо, Пельтье и Чандан 2021 , стр. 1646.
- ^ Федотов А.П.; Чебыкин, Е.П.; Ю, Семенов М; Воробьева, С.С.; Ю, Осипов Е; Голобокова, Л.П.; Погодаева, ТВ; Железнякова, Т.О.; Грачев, М.А.; Томурхуу, Д; Оюнчимег, Ц; Наранцецег, Ц; Томуртогоо, О; Долгих, ПТ; Арсенюк, М.И.; Де Батист, М. (июль 2004 г.). «Изменение объема и солености озера Хубсугул (Монголия) в ответ на глобальные изменения климата в верхнем плейстоцене и голоцене». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 209 (1–4): 256. Бибкод : 2004PPP...209..245F . дои : 10.1016/j.palaeo.2003.12.022 . ISSN 0031-0182 .
- ^ Марсичек, Иеремия П.; Шуман, Брайан; Брюэр, Саймон; Фостер, Дэвид Р.; Освальд, В. Вятт (ноябрь 2013 г.). «Изменения влажности и температуры, связанные с упадком Цуга в середине голоцена на северо-востоке США». Четвертичные научные обзоры . 80 : 130. Бибкод : 2013QSRv...80..129M . doi : 10.1016/j.quascirev.2013.09.001 . ISSN 0277-3791 .
- ^ Аарон, Пол; Дхунгана, Раджеш (август 2017 г.). «Взаимодействие океана и атмосферы как движущая сила быстрых изменений климата в среднем и позднем голоцене: данные из записей сталагмитов с высоким разрешением в пещерах ДеСото, юго-восток США». Четвертичные научные обзоры . 170 : 78. Бибкод : 2017QSRv..170...69A . doi : 10.1016/j.quascirev.2017.06.023 . ISSN 0277-3791 .
- ^ Уол, Дэвид; Бирн, Роджер; Андерсон, Лисанна (ноябрь 2014 г.). «8700-летняя реконструкция палеоклимата низменностей южных майя». Четвертичные научные обзоры . 103 : 21. Бибкод : 2014QSRv..103...19W . doi : 10.1016/j.quascirev.2014.08.004 . ISSN 0277-3791 .
- ^ Ренссен, Ганс (май 2022 г.). «Эксперименты с климатическими моделями явления, произошедшего 4,2 тыс. лет назад: влияние тропических аномалий температуры поверхности моря и опустынивания». Голоцен . 32 (5): 384. Бибкод : 2022Holoc..32..378R . дои : 10.1177/09596836221074031 . S2CID 246579120 .
- ^ Роу, Гарольд Д.; Гилдерсон, Томас П.; Данбар, Роберт Б.; Саутон, Джон Р.; Зельцер, Джеффри О; Муччароне, Дэвид А; Фриц, Шерилин С ; Бейкер, Пол А. (сентябрь 2003 г.). «Изменения уровня озера в позднечетвертичном периоде ограничены исследованиями радиоуглерода и стабильных изотопов кернов отложений из озера Титикака, Южная Америка» . Глобальные и планетарные изменения . 38 (3–4): 287. Бибкод : 2003GPC....38..273R . дои : 10.1016/S0921-8181(03)00031-6 . ISSN 0921-8181 .
- ^ Шуман, Брайан Н.; Серравецца, Марк (октябрь 2017 г.). «Характеристики гидроклиматических изменений в Скалистых горах и прилегающих регионах со времени последнего ледникового максимума». Четвертичные научные обзоры . 173 : 74. Бибкод : 2017QSRv..173...58S . doi : 10.1016/j.quascirev.2017.08.012 . ISSN 0277-3791 .
- ^ Шинкер, Жаклин Дж.; Пауэрс, Кристина; Хугарди, Девин Д.; Картер, Грейс Э.; Шуман, Брайан Н. (1 марта 2014 г.). «Диполь влажности с севера на юг в масштабах нескольких веков в Центральных и Южных Скалистых горах, США, в позднем голоцене». Геология Скалистых гор . 49 (1): 45. Бибкод : 2014RMGeo..49...33S . дои : 10.2113/gsrocky.49.1.33 . ISSN 1555-7332 .
- ^ Роуленд, 2021 , с. 221.
- ^ МакГи и деМенокал 2017 , с. 26.
- ^ Jump up to: а б Пири и др. 2009 , с. 931.
- ^ Райт 2023 , с. 649.
- ^ Лерния и др. 2013 , стр. 120.
- ^ Андерсен, Гидске Л.; Кшивинский, Кнут; Талиб, Мохамед; Саадаллах, Ахмед ЭМ; Хоббс, Джозеф Дж.; Пирс, Ричард Х. (июль 2014 г.). «Традиционный кочевой уход за деревьями на холмах Красного моря» . Журнал засушливой среды . 106 : 36. Бибкод : 2014JArEn.106...36A . дои : 10.1016/j.jaridenv.2014.02.009 . ISSN 0140-1963 .
- ^ Тафури и др. 2006 , с. 392.
- ^ Шустер и Нутц, 2016 , с. 1609.
- ^ Юнгингер и Траут 2013 , с. 176.
- ^ Юнгингер и Траут 2013 , с. 175.
- ^ Редфорд, Дональд Б. (1992). Египет, Ханаан и Израиль в древние времена . Интернет-архив. Издательство Принстонского университета. п. 17. ISBN 978-0-691-03606-9 .
- ^ Роуленд, 2021 , с. 220.
- ^ Jump up to: а б Роуленд 2021 , с. 222.
- ^ Kuper 2006 , p. 415.
- ^ Jump up to: а б Линштедтер и Крепелин 2004 , с. 764.
- ^ Меркьюри и др. 2018 , с. 228.
- ^ Брукс и др. 2007 , стр. 262–263.
- ^ Магни и Хаас 2004 , с. 428.
- ^ Берт, Джон А., изд. (2024). Естественная история Эмиратов . Чам: Springer Nature, Швейцария. п. 69. дои : 10.1007/978-3-031-37397-8 . ISBN 978-3-031-37396-1 .
- ^ Jump up to: а б Кремаски и Зербони 2009 , с. 700.
- ^ Пеннингтон и др. 2019 , стр. 115–116.
- ^ Кастаньеда и др. 2016 , с. 47.
- ^ Вонг 2020 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б Бар-Мэттьюз, Мирьям; Аялон, Авнер; Гилмор, Мэбс; Мэтьюз, Алан; Хоксворт, Крис Дж. (сентябрь 2003 г.). «Изотопные отношения кислорода между морем и сушей у планктонных фораминифер и образований в регионе Восточного Средиземноморья и их влияние на палеодожди в межледниковые периоды». Geochimica et Cosmochimica Acta . 67 (17): 3195. Бибкод : 2003GeCoA..67.3181B . дои : 10.1016/S0016-7037(02)01031-1 . ISSN 0016-7037 .
- ^ Кремаски и Зербони 2009 , с. 699.
- ^ Саксе и др. 2018 , с. 3264.
- ^ Грилло, Кэтрин М.; Маккиби, Закари; Хильдебранд, Элизабет А. (январь 2022 г.). « Ндеритская посуда» и истоки скотоводческой керамики в Восточной Африке». Четвертичный интернационал . 608–609: 227. Бибкод : 2022QuInt.608..226G . дои : 10.1016/j.quaint.2020.06.032 . S2CID 228867004 .
- ^ Jump up to: а б Брукс и др. 2007 , с. 261.
- ^ Тафури и др. 2006 , с. 399.
- ^ Брукс и др. 2007 , с. 262.
- ^ Миллер, Дженнифер М.; Савчук, Элизабет А. (27 ноября 2019 г.). «Диаметр бусинок скорлупы страусиного яйца в голоцене: региональные вариации с распространением выпаса скота в восточной и южной Африке» . ПЛОС ОДИН . 14 (11): 2. Бибкод : 2019PLoSO..1425143M . дои : 10.1371/journal.pone.0225143 . ISSN 1932-6203 . ПМК 6880992 . ПМИД 31774851 .
- ^ Савчук, Элизабет А.; Пфайффер, Сьюзен; Клем, Карла Э.; Кэмерон, Мишель Э.; Хилл, Остин К.; Янзен, Аннеке; Грилло, Кэтрин М.; Хильдебранд, Элизабет А. (1 ноября 2019 г.). «Биоархеология скотоводческих кладбищ среднего голоцена к западу от озера Туркана, Кения» . Археологические и антропологические науки . 11 (11): 6222. Бибкод : 2019АрАнС..11.6221С . дои : 10.1007/s12520-019-00914-4 . ISSN 1866-9565 . ПМК 6941650 . ПМИД 31956376 .
- ^ Хильдебранд и др. 2022 , с. 1374.
- ^ Смит, Элисон Дж. (27 июля 2016 г.). «Вековые процессы голоцена как источник давления естественного отбора в эволюции человека: климат голоцена и проект генома человека». Голоцен . 17 (5): 692–693. Бибкод : 2007Holoc..17..689S . дои : 10.1177/0959683607079003 . S2CID 85435419 .
- ^ Спинаж 2012 , с. 58.
- ^ Медай и др. 2013 , с. 2.
- ^ Боратыньский, Адам; Хорошо, Толга; Боратыньская, Кристина; Дагер-Харрат, Магда Боу; Ромо, Ангел; Деринг, Моника; Сенкевич, Катажина (28 сентября 2018 г.). «Филогенетические и биогеографические данные о долгоживущих средиземноморских таксонах Cupressus с шизоэндемичным распространением и третичным происхождением». Ботанический журнал Линнеевского общества . 188 (2): 15. дои : 10.1093/botlinnean/boy049 . ISSN 0024-4074 .
- ^ Эскориса, Дэниел; Бакуш, Бадис (2017). «11. Род Malpolon: Новый ареал распространения в Алжире» . Герпетологический вестник (140): 35.
- ^ Блик, Тео; Зайтер, Майкл (7 сентября 2016 г.). «Пауки-плетки (Amblypygi, Arachnida) Западной Палеарктики — обзор» . Зоотакса . 4161 (4): 588–589. дои : 10.11646/zootaxa.4161.4.11 . ISSN 1175-5334 . PMID 27615955 — через ResearchGate .
- ^ Роуз, Ной Х; Бадоло, Афанасий; Силла, Массамба; Акорли, Джевелна; Отоо, Сэмпсон; Глория-Сория, Андреа; Пауэлл, Джеффри Р.; Уайт, Брэдли Дж; Кроуфорд, Джейкоб Э; Макбрайд, Кэролин С. (10 марта 2023 г.). «Датирование происхождения и распространения специализации комаров Aedes aegypti на людях-хозяевах» . электронная жизнь . 12 :1. дои : 10.7554/eLife.83524 . ISSN 2050-084X . ПМЦ 10038657 . ПМИД 36897062 .
- ^ Фейт, Дж. Тайлер (январь 2014 г.). «Вымирание млекопитающих в позднем плейстоцене и голоцене в континентальной Африке». Обзоры наук о Земле . 128 : 115. Бибкод : 2014ESRv..128..105F . doi : 10.1016/j.earscirev.2013.10.009 . ISSN 0012-8252 .
- ^ Тарекегн, Гетинет М.; Хаяцаде, Негар; Лю, Бин; Усама, Сара; Хайле, Айналем; Ришковски, Барбара; Чжан, Вэньгуан; Тесфайе, Кассахун; Десси, Тадель; Мваи, Окейо А.; Джикенг, истец; Мвачаро, Джорам М. (июль 2021 г.). «Аборигенные эфиопские козы дают представление о прошлой и недавней демографической динамике и местной адаптации африканских коз к югу от Сахары» . Эволюционные приложения . 14 (7): 1726. Бибкод : 2021EvApp..14.1716T . дои : 10.1111/eva.13118 . ПМЦ 8287980 . ПМИД 34295359 . S2CID 225294396 .
- ^ Купер, Дэвид М.; Дагмор, Эндрю Дж.; Китченер, Эндрю К.; Мецгер, Марк Дж.; Трабукко, Антонио (15 февраля 2021 г.). «Царство в упадке: сокращение ареала льва (Panthera leo) в голоцене, смоделированное с учетом глобальной стратификации окружающей среды» . ПерДж . 9 : е10504. дои : 10.7717/peerj.10504 . ISSN 2167-8359 . ПМК 7891088 . ПМИД 33628628 .
- ^ Вильгельмсен, Ларс (7 марта 2005 г.). «Chalinus albitibialis, новый вид Orussidae (Insecta, Hymenoptera) из Марокко». Зоотакса . 880 (1): 6. дои : 10.11646/zootaxa.880.1.1 . ISSN 1175-5334 .
- ^ Хасанин, Александр; Ропике, Энн; Гурман, Анн-Лора; Шардоне, Бертран; Ригуле, Жак (март 2007 г.). «Изменчивость митохондриальной ДНК у Giraffa Camelopardalis: последствия для таксономии, филогеографии и сохранения жирафов в Западной и Центральной Африке» . Comptes Rendus Biologies . 330 (3): 265–74. дои : 10.1016/j.crvi.2007.02.008 . ISSN 1631-0691 . ПМИД 17434121 .
- ^ Гросс и др. 2014 , с. 14473.
- ^ Тейшейра и др. 2021 , с. 6.
- ^ Холл, Огюстен (1 сентября 2020 г.). «Археология темной стороны: изменение климата и пасторальная адаптация Сахары в середине голоцена» . Африканский археологический обзор . 37 (3): 491–495. дои : 10.1007/s10437-020-09406-6 . ISSN 1572-9842 . ПМЦ 7445821 . ПМИД 32863519 .
- ^ Лиам, Пол Т.; Дуке-Ласо, Хоакин; Шницлер, Ян; Хауэншильд, Франк; Мюлльнер-Риль, Александра Н. (2020). «Проверка гипотезы лесного убежища в Африке к югу от Сахары с использованием моделирования распределения видов для ключевых видов деревьев саванны, Сенегалия, Сенегал (Л.) Бриттон» . Границы биогеографии . 12 (4): 10. дои : 10.21425/F5FBG48689 .
- ^ Зальцманн, Ульрих; Хельцманн, Филипп (1 февраля 2005 г.). «Дагомейский разрыв: резкая фрагментация тропических лесов в Западной Африке, вызванная климатическими условиями, в позднем голоцене». Голоцен . 15 (2): 190. Бибкод : 2005Holoc..15..190S . дои : 10.1191/0959683605hl799rp . ISSN 0959-6836 . S2CID 129839236 .
- ^ Хели и др. 2009 , с. 684.
- ^ Уайт и др. 2011 , с. 472.
- ^ Гейне 2019 , с. 654.
- ^ Адкинс, Менокал и Эшель 2006 , стр. 2.
- ^ Каратсон, Давид; Верес, Даниэль; Гертиссер, Ральф; Мадьяри, Энико К; Янош, Чаба; Хамбах, Ульрих, ред. (2022). Чомадул (Чомад), самый молодой вулкан Карпат: вулканизм, палеоокружающая среда, антропогенное воздействие . Чам: Springer Science+Business Media. стр. 190–191. дои : 10.1007/978-3-030-89140-4 . ISBN 978-3-030-89140-4 . S2CID 249208223 .
- ^ Морено, Дж.; Рамос, AM; Рапозейро, премьер-министр; Сантос, Р.Н.; Родригес, Т.; Нотон, Ф.; Морено, Ф.; Триго, РМ; Ибаньес-Инса, Дж.; Людвиг, П.; Ши, Х.; Эрнандес, А. (декабрь 2023 г.). «Выявление отпечатков пыли и галогенов, полученных извне, в осадочных отложениях иберийского высокогорного озера за последние ~ 13 500 лет - озеро Пейшао, Серра-да-Эштрела (Центральная Португалия)». Наука об общей окружающей среде . 903 : 11. Бибкод : 2023ScTEn.90366179M . doi : 10.1016/j.scitotenv.2023.166179 . ПМИД 37572895 . S2CID 260846183 .
- ^ Джурович, Мирела; Гаич, Виолета; Джурович, Предраг (1 июля 2022 г.). «Заполнение долин эоловыми отложениями в высокогорном карсте Динарид (гора Дурмитор, Черногория)» . Журнал горной науки . 19 (7): 1897. Бибкод : 2022JMouS..19.1886D . дои : 10.1007/s11629-021-7274-5 . ISSN 1993-0321 . S2CID 250646998 .
- ^ «Аллювий» . Словарь драгоценных камней и геммологии . Спрингер. 2009. с. 19. дои : 10.1007/978-3-540-72816-0_528 . ISBN 978-3-540-72816-0 .
- ^ Кункелова, Тереза; Крокер, Аня Дж.; Джуэлл, Эми М.; Бриз, Пол С.; Дрейк, Ник А.; Купер, Мэтью Дж.; Милтон, Дж. Эндрю; Хеннен, Марк; Шахгеданова, Мария; Петралья, Майкл; Уилсон, Пол А. (октябрь 2022 г.). «Источники пыли в самой западной части Азии имеют геохимический отпечаток, отличный от источников в Сахаре» (PDF) . Четвертичные научные обзоры . 294 : 9. Бибкод : 2022QSRv..29407717K . doi : 10.1016/j.quascirev.2022.107717 . S2CID 252234824 .
- ^ Ланкастер 2020 , с. 115.
- ^ Найт, Мерло и Зербони, 2023 , с. 138.
- ^ Зильхофер и др. 2017 , с. 119.
- ^ Д'Одорико, Паоло; Порпорато, Амилкаре, ред. (2006). Экогидрология засушливых земель . Дордрехт: Kluwer Academic Publishers. п. 589. дои : 10.1007/1-4020-4260-4 . ISBN 978-1-4020-4259-1 .
- ^ Мустителло и др. 2015 , с. 93.
- ^ Мустителло и др. 2015 , стр. 94–95.
- ^ Мустителло и др. 2015 , с. 96.
- ^ Jump up to: а б Хельцманн и Холмс 2017 , с. 5.
- ^ Баумхауэр и Рунге 2009 , с. 25.
- ^ Аллея 2000 , с. 190.
- ^ Лезин, Дюплесси и Казе 2005 , с. 225.
- ^ Паусата и др. 2020 , с. 235.
- ^ Jump up to: а б с Паусата и др. 2020 , с. 236.
- ^ Паусата и др. 2020 , с. 240
- ^ Jump up to: а б Юнгингер и др. 2014 , с. 4.
- ^ Форман, Райт и Блозис, 2014 , стр. 88.
- ^ Лезин и др. 2017 , с. 69.
- ^ Спинаж 2012 , с. 60.
- ^ Jump up to: а б Брукс и др. 2007 , с. 267.
- ^ Доннелли и др. 2017 , с. 6221.
- ^ МГЭИК 2014 , стр. 16–17.
- ^ Jump up to: а б МГЭИК 2014 , с. 11.
- ^ Jump up to: а б «Воздействие глобального потепления на 1,5°C на природные и антропогенные системы» . МГЭИК . 23 мая 2019 г. с. 197 . Проверено 29 декабря 2018 г.
- ^ Петухов и др. 2003 , с. 100.
- ^ Jump up to: а б с д Паусата и др. 2020 , с. 244.
- ^ Армстронг Маккей, Дэвид И.; Стаал, Арье; Абрамс, Джесси Ф.; Винкельманн, Рикарда; Сакщевский, Борис; Лориани, Сина; Фетцер, Инго; Корнелл, Сара Э.; Рокстрем, Йохан; Лентон, Тимоти М. (9 сентября 2022 г.). «Глобальное потепление, превышающее 1,5°C, может спровоцировать многочисленные переломные моменты климата» . Наука . 377 (6611): 6. doi : 10.1126/science.abn7950 . hdl : 10871/131584 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 36074831 . S2CID 252161375 .
- ^ Петухов и др. 2003 , с. 114.
- ^ Петухов и др. 2003 , с. 113.
- ^ Дюк-Вильегас и др. 2022 , с. 1908 год
- ^ Паусата и др. 2020 , с. 245.
- ^ Лу, Чжэнъяо; Чжан, Цюн; Миллер, Пол А.; Чжан, Цян; Бернтелл, Эллен; Смит, Бенджамин (11 декабря 2020 г.). «Воздействие крупномасштабных солнечных электростанций в Сахаре на глобальный климат и растительный покров» . Письма о геофизических исследованиях . 48 (2): 2–3. дои : 10.1029/2020GL090789 . ISSN 1944-8007 .
- ^ Брукс и др. 2007 , с. 268.
- ^ Брукс и др. 2007 , с. 269.
Источники
[ редактировать ]- Адкинс, Джесс; Менокал, Питер де; Эшель, Гидон (1 декабря 2006 г.). «Африканский влажный период» и рекорд морского апвеллинга от глубины более 230Th в скважине 658C программы океанского бурения» (PDF) . Палеоокеанография . 21 (4): PA4203. Бибкод : 2006PalOc..21.4203A . дои : 10.1029/2005PA001200 . ISSN 1944-9186 .
- Армитидж, Саймон Дж.; Бристоу, Чарли С.; Дрейк, Ник А. (29 июня 2015 г.). «Динамика муссонов в Западной Африке, выведенная из резких колебаний озера Мега-Чад» . Труды Национальной академии наук . 112 (28): 8543–8548. Бибкод : 2015PNAS..112.8543A . дои : 10.1073/pnas.1417655112 . ISSN 0027-8424 . ПМЦ 4507243 . ПМИД 26124133 .
- Бард, Эдуард (15 ноября 2013 г.). «Из африканского влажного периода». Наука . 342 (6160): 808–809. Бибкод : 2013Sci...342..808B . дои : 10.1126/science.1246519 . ISSN 1095-9203 . ПМИД 24233711 . S2CID 206552609 .
- Баркер, Филип; Телфорд, Ричард; Гасс, Франсуаза; Тевенон, Флориан (ноябрь 2002 г.). «Палеогидрология позднего плейстоцена и голоцена озера Руква, Танзания, на основе диатомового анализа». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 187 (3–4): 295–305. Бибкод : 2002PPP...187..295B . дои : 10.1016/S0031-0182(02)00482-0 .
- Баттарби, Ричард В.; Гасс, Франсуаза; Стикли, Кэтрин Э. (2004). Изменчивость климата в прошлом в Европе и Африке . Спрингер. ISBN 978-1-4020-2121-3 .
- Баумхауэр, Роланд (2004). «Позднеплейстоценовые и голоценовые палеоозера центральной Сахары – новые результаты из Тенере, Эрг-де-Тенере и Эрг-де-Фачи-Билма, северо-восточный Нигер» . Земля (на немецком языке). 135 (выпуск 3–4): 289–313.
- Баумхауэр, Роланд; Рунге, Йорген, ред. (27 февраля 2009 г.). Голоценовая палеоэкологическая история Центральной Сахары: Палеоэкология Африки . Международный ежегодник эволюции ландшафта и палеосреды. Том. 29 (1-е изд.). ЦРК Пресс. дои : 10.1201/9780203874899 . ISBN 9780429206788 .
- Бек, Кэтрин С.; Аллен, Мэри Маргарет; Фейбель, Крейг С.; Беверли, Эмили Дж.; Стоун, Джеффри Р.; Вегтер, Брюс; Уилсон, Чарльз Л. (1 июня 2019 г.). «Жизнь в болотистом раю: палеоэкологическая реконструкция озерной окраины африканского влажного периода, Западная Туркана, Кения». Журнал африканских наук о Земле . 154 : 20–34. Бибкод : 2019JAfES.154...20B . doi : 10.1016/j.jafrearsci.2019.03.007 . ISSN 1464-343X . S2CID 134379622 .
- Пиво, Юрг; Харди, Дуглас Р.; Михаленко Владимир Н.; Линь, Пин-Нань; Машиотта, Трейси А.; Загороднов Виктор С.; Бречер, Генри Х.; Хендерсон, Кейт А.; Дэвис, Мэри Э.; Мосли-Томпсон, Эллен; Томпсон, Лонни Г. (18 октября 2002 г.). «Записи ледяного керна Килиманджаро: свидетельства голоценового изменения климата в тропической Африке». Наука . 298 (5593): 589–593. Бибкод : 2002Sci...298..589T . дои : 10.1126/science.1073198 . ISSN 1095-9203 . ПМИД 12386332 . S2CID 32880316 .
- Бендауд, Абдеррахман; Хамими, Закария; Хамуди, Мохамед; Джемай, Сафуан; Зохейр, Басем, ред. (2019). Геология арабского мира – обзор . Спрингер Геология. Чам: Международное издательство Springer. дои : 10.1007/978-3-319-96794-3 . ISBN 978-3-319-96793-6 . S2CID 199493195 .
- Берке, Мелисса А.; Джонсон, Томас С.; Верне, Йозеф П.; Схоутен, Стефан; Синнингхе Дамсте, Яап С. (октябрь 2012 г.). «Термический максимум среднего голоцена в конце африканского влажного периода». Письма о Земле и планетологии . 351–352: 95–104. Бибкод : 2012E&PSL.351...95B . дои : 10.1016/j.epsl.2012.07.008 . ISSN 0012-821X . S2CID 128766135 .
- Биттнер, Лукас; Хиль-Ромера, Грасиела; Грейди, Дай; Лэмб, Генри Ф.; Лоренц, Ева; Вайнер, Микаэла; Мейер, Ханно; Бромм, Тобиас; Глейзер, Бруно; Зех, Майкл (16 июня 2021 г.). «Голоценовая история испарения афро-альпийского озера Гарба Гурача в горах Бэйл, Эфиопия, на основе записей δ 18 O сахарного биомаркера и диатомовых водорослей» . Четвертичные исследования . 105 : 23–36. дои : 10.1017/qua.2021.26 . S2CID 235670377 .
- Бланше, CL; Конту, К.; Ледюк, Г. (15 декабря 2015 г.). «Динамика стока и осадков в водосборах Голубого и Белого Нила в середине голоцена: сравнение моделей данных» . Четвертичные научные обзоры . 130 : 222–230. Бибкод : 2015QSRv..130..222B . doi : 10.1016/j.quascirev.2015.07.014 . ISSN 0277-3791 .
- Бланше, Сесиль Л.; Тьяллинги, Рик; Фрэнк, Мартин; Лоренцен, Янне; Рейтц, Аня; Браун, Кевин; Фезекер, Томас; Брюкманн, Уорнер (февраль 2013 г.). «Воздействие режима реки Нил в высоких и низких широтах в голоцене, сделанное на основе слоистых отложений глубоководного конуса Нила». Письма о Земле и планетологии . 364 : 98–110. Бибкод : 2013E&PSL.364...98B . дои : 10.1016/j.epsl.2013.01.009 . ISSN 0012-821X .
- Блозиес, К.; Форман, СЛ; Райт, ДК (сентябрь 2015 г.). «История уровня воды в озере Туркана, Кения, за последние 15 000 лет и переменный переход от африканского влажного периода к голоценовой засушливости». Глобальные и планетарные изменения . 132 : 64–76. дои : 10.1016/j.gloplacha.2015.06.006 . ISSN 0921-8181 .
- Блюмель, Вольф Дитер (2002). «20 000 лет изменения климата и истории культуры – от ледникового периода до наших дней» . Interactions, ежегодник преподавания и исследований в Штутгартском университете (на немецком языке). дои : 10.18419/опус-1619 .
- Брюниг, Питер; Нойманн, Катарина; Ван Нир, Вим (июнь 1996 г.). «Новые исследования голоценовых поселений и окружающей среды бассейна Чада в Нигерии». Африканский археологический обзор . 13 (2): 111–145. дои : 10.1007/BF01956304 . S2CID 162196033 .
- Бристоу, Чарли С.; Холмс, Джонатан А.; Мэтти, Дэйв; Зальцманн, Ульрих; Слоан, Хилари Дж. (декабрь 2018 г.). «Палеоэкологический снимок позднеголоцена дельты Ангаммы, озера Мегачад в конце африканского влажного периода» (PDF) . Четвертичные научные обзоры . 202 : 182–196. Бибкод : 2018QSRv..202..182B . doi : 10.1016/j.quascirev.2018.04.025 . ISSN 0277-3791 . S2CID 135254848 .
- Брукс, Ян А. (ноябрь 2003 г.). «Геоморфические индикаторы голоценовых ветров в Западной пустыне Египта». Геоморфология . 56 (1–2): 155–166. Бибкод : 2003Geomo..56..155B . дои : 10.1016/S0169-555X(03)00076-X . ISSN 0169-555X .
- Брукс, Ник; Кьяпелло, Изабель; Лерния, Савино Ди; Дрейк, Ник; Легран, Мишель; Мулен, Сирил; Просперо, Джозеф (24 января 2007 г.). «Связь климата, окружающей среды и общества в Сахаре с доисторических времен до наших дней». Журнал исследований Северной Африки . 10 (3–4): 253–292. дои : 10.1080/13629380500336680 . S2CID 145727673 .
- МГЭИК (2014). «Пятый оценочный доклад МГЭИК: что это даст Африке?» (PDF) . ЦДКН.
- Берроу, СЛ; Томас, DSG (ноябрь 2013 г.). «Центральная южная Африка во времена африканского влажного периода: новый анализ палеоэкологических и палеоклиматических данных голоцена». Четвертичные научные обзоры . 80 : 29–46. Бибкод : 2013QSRv...80...29B . doi : 10.1016/j.quascirev.2013.08.001 . ISSN 0277-3791 .
- Кастаньеда, Исла С.; Схоутен, Стефан; Петцольд, Юрген; Лукассен, Фридрих; Касеман, Симона; Кульманн, Хольгер; Шефусс, Энно (март 2016 г.). «Изменчивость гидроклимата в бассейне реки Нил за последние 28 000 лет» (PDF) . Письма о Земле и планетологии . 438 : 47-56. Бибкод : 2016E&PSL.438...47C . дои : 10.1016/j.epsl.2015.12.014 . ISSN 0012-821X .
- Кастилья-Бельтран, Альваро; Насименто, Леа де; Фернандес-Паласиос, Хосе-Мария; Уиттакер, Роберт Дж.; Уиллис, Кэти Дж.; Эдвардс, Мэри; Ноге, Сандра (5 октября 2021 г.). «Антропогенный переход от лесных ландшафтов к доминируемым человеком ландшафтам на юге Макаронезии» . Труды Национальной академии наук . 118 (40): e2022215118. Бибкод : 2021PNAS..11822215C . дои : 10.1073/pnas.2022215118 . ISSN 0027-8424 . ПМК 8501805 . ПМИД 34580208 .
- Чейз, Брайан М.; Бум, Арну; Карр, Эндрю С.; Реймер, Паула Дж. (сентябрь 2022 г.). «Изменчивость климата на окраине южноафриканского региона муссонов в конце влажного периода Африки» (PDF) . Четвертичные научные обзоры . 291 : 107663. Бибкод : 2022QSRv..29107663C . doi : 10.1016/j.quascirev.2022.107663 . S2CID 251359250 .
- Чандан, Дипак; Пельтье, В. Ричард (16 ноября 2020 г.). «Осадки влажный период в Африке, поддерживаемые сильной растительностью, почвой и обратными реакциями озер». Письма о геофизических исследованиях . 47 (21): е88728. Бибкод : 2020GeoRL..4788728C . дои : 10.1029/2020GL088728 . S2CID 226346885 .
- Чеддади, Рашид; Карре, Матье; Нурелбейт, Майда; Франсуа, Луи; Руджати, Али; Манай, Роджер; Очоа, Диана; Шефусс, Энно (8 июня 2021 г.). «Для озеленения Сахары в раннем голоцене необходимы средиземноморские зимние осадки» . Труды Национальной академии наук . 118 (23): e2024898118. Бибкод : 2021PNAS..11824898C . дои : 10.1073/pnas.2024898118 . ISSN 0027-8424 . ПМК 8201883 . ПМИД 34074769 .
- Хиотида, Евстафий (15 ноября 2018 г.). Хиотида, Евстафий (ред.). Изменения климата в голоцене: последствия и адаптация человека (1-е изд.). Бока-Ратон : CRC Press. дои : 10.1201/9781351260244 . ISBN 9781351260244 . S2CID 134818410 .
- Клауссен, Мартин; Кубацки, Клаудия; Бровкин, Виктор; Ганопольский, Андрей; Хельцманн, Филипп; Пахур, Ханс-Иоахим (1999). «Моделирование резкого изменения растительности Сахары в среднем голоцене» (PDF) . Письма о геофизических исследованиях . 26 (14): 2037–2040. Бибкод : 1999GeoRL..26.2037C . дои : 10.1029/1999GL900494 . hdl : 11858/00-001M-0000-0013-FBE4-E . ISSN 1944-8007 . S2CID 6463581 .
- Коэн, Эндрю С.; Хопманс, Эллен К.; Дамсте, Яап С. Синнингхе; Хуан, Юнсонг; Рассел, Джеймс М.; Тирни, Джессика Э. (10 октября 2008 г.). «Контроль Северного полушария тропическому климату Юго-Восточной Африки в течение последних 60 000 лет». Наука . 322 (5899): 252–255. Бибкод : 2008Sci...322..252T . дои : 10.1126/science.1160485 . ISSN 1095-9203 . ПМИД 18787132 . S2CID 7364713 .
- Коул, Дженнифер М.; Гольдштейн, Стивен Л.; Менокал, Питер Б. де; Хемминг, Сидни Р.; Груссе, Фрэнсис Э. (февраль 2009 г.). «Контрастные составы сахарской пыли в восточной части Атлантического океана во время последней дегляциации и влажного периода Африки». Письма о Земле и планетологии . 278 (3–4): 257–266. Бибкод : 2009E&PSL.278..257C . дои : 10.1016/j.epsl.2008.12.011 . ISSN 0012-821X .
- Колин, Фредерик; Куайлз, Анита; Шустер, Матье; Шварц, Доминик; Дюветт, Кэтрин; Маршан, Сильви; Дорри, Меннат-Аллах Эль; Хиш, Йохан ван (2020). «Конец «зеленого оазиса»: хронологическое байесовское моделирование динамики человека и окружающей среды в районе Бахарии (египетская Сахара) от третьего промежуточного периода фараонов до средневековья» . Радиоуглерод . 62 (1): 25–49. Бибкод : 2020Radcb..62...25C . дои : 10.1017/RDC.2019.106 . ISSN 0033-8222 .
- Коста, Кассандра; Рассел, Джеймс; Конеки, Бронвен; Лэмб, Генри (январь 2014 г.). «Изотопная реконструкция влажного периода Африки и миграции воздушной границы Конго у озера Тана, Эфиопия». Четвертичные научные обзоры . 83 : 58–67. Бибкод : 2014QSRv...83...58C . doi : 10.1016/j.quascirev.2013.10.031 . ISSN 0277-3791 .
- Кутрос, Питер Р. (2019). «Изменчивое прошлое: социально-гидрологические системы западноафриканского Сахеля на протяжении длительного времени». ПРОВОДА Вода . 6 (5). Бибкод : 2019WIRWa...6E1365C . дои : 10.1002/wat2.1365 . ISSN 2049-1948 . S2CID 199216086 .
- Кремаски, Мауро; Зербони, Андреа (август 2009 г.). «Эксплуатация ландшафтов в период от раннего до среднего голоцена в засушливой среде: сравнение двух тематических исследований в центральной Сахаре (юго-запад Феццана, Ливия)» . Comptes Rendus Geoscience . 341 (8–9): 689–702. Бибкод : 2009CRGeo.341..689C . дои : 10.1016/j.crte.2009.05.001 . ISSN 1631-0713 .
- Кремаски, Мауро; Зербони, Андреа; Шпотль, Кристоф; Феллетти, Фабрицио (март 2010 г.). «Известковый туф на горе Тадрарт-Акакус (юго-запад Феццана, Ливия)». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 287 (1–4): 81–94. Бибкод : 2010PPP...287...81C . дои : 10.1016/j.palaeo.2010.01.019 . ISSN 0031-0182 .
- Дандой, Сэмюэл; Паусата, Франческо С.Р.; Камарго, Сюзана Дж.; Лапризе, Рене; Вингер, Катя; Эмануэль, Керри (25 марта 2021 г.). «Реакция ураганов в Атлантике на озеленение Сахары и сокращение выбросов пыли в середине голоцена» . Климат прошлого . 17 (2): 675–701. Бибкод : 2021CliPa..17..675D . дои : 10.5194/cp-17-675-2021 . ISSN 1814-9324 . S2CID 236749328 .
- Данио, Анн-Лора; Депра, Стефани; Алеман, Джули С.; Бремон, Лоран; Дэвис, Бэзил; Флетчер, Уильям; Марлон, Дженнифер Р.; Маркер, Лоран; Монтаде, Винсент; Моралес-Молино, Сезар; Нотон, Филиппа; Риус, Дэмиен; Уррего, Дуния Х. (1 июня 2019 г.). «Микроокаменелости наземных растений в палеоэкологических исследованиях, пыльца, микроуголь и фитолит. На пути к всестороннему пониманию растительности, пожаров и изменений климата за последний миллион лет» (PDF) . Ревю микропалеонтологии . 63 : 1–35. Бибкод : 2019RvMic..63....1D . дои : 10.1016/j.revmic.2019.02.001 . hdl : 10871/36362 . ISSN 0035-1598 . S2CID 133656182 .
- Давельбайт, Ахмед; Жайяр, Этьен; Эйсави, Али (1 декабря 2019 г.). «Осадочные и палеобиологические записи новейшей эволюции климата плейстоцена-голоцена в регионе Кордофан, Судан» . Журнал африканских наук о Земле . 160 : 103605. Бибкод : 2019JAfES.16003605D . doi : 10.1016/j.jafrearsci.2019.103605 . ISSN 1464-343X .
- Депре, Бруно; Лефевр, Давид; Бергер, Жан-Франсуа; Сегауи, Фатима; Будад, Ларби; Эль-Харраджи, Абдеррахман; Деге, Жан-Филипп; Лимонден-Лозуэ, Николь (1 марта 2021 г.). «Аллювиальные записи африканского влажного периода с северо-западных африканских нагорий (бассейн Мулуя, северо-восток Марокко)» . Четвертичные научные обзоры . 255 : 106807. Бибкод : 2021QSRv..25506807D . doi : 10.1016/j.quascirev.2021.106807 . ISSN 0277-3791 . S2CID 233792780 .
- ди Лерния, Савино (9 июня 2022 г.). Сахарские охотники-собиратели: специализация и диверсификация в голоценовой юго-западной Ливии (1-е изд.). Лондон: Рутледж. дои : 10.4324/9781003083580 . ISBN 978-1-003-08358-0 .
- Диксит, Вишал; Шервуд, Стивен; Жоффруа, Оливье; Манцис, Дамианос (январь 2018 г.). «Роль нелинейного высыхания над пограничным слоем в среднеголоценовом африканском муссоне» . Журнал климата . 31 (1): 233–249. Бибкод : 2018JCli...31..233D . дои : 10.1175/jcli-d-17-0234.1 .
- Доммен, Рене; Ридль, Саймон; Олака, Лидия А.; деМенокаль, Питер; Дейно, Алан Л.; Оуэн, Р. Бернхарт; Муирури, Вероника; Мюллер, Йоханнес; Поттс, Ричард; Стрекер, Манфред Р. (12 июля 2022 г.). «Голоценовая двунаправленная речная система вдоль Кенийского разлома и ее влияние на обмен фауной Восточной Африки и градиенты разнообразия» . Труды Национальной академии наук . 119 (28): e2121388119. Бибкод : 2022PNAS..11921388D . дои : 10.1073/pnas.2121388119 . ISSN 0027-8424 . ПМЦ 9282390 . ПМИД 35759654 . S2CID 250090985 .
- Доннелли, Джеффри П.; Стагер, Дж. Курт; Сушама, Лакшми; Чжан, Цюн; Диро, Гулилат Т.; Кьяккио, Марк; Эмануэль, Керри А.; Паусата, Франческо С.Р. (13 июня 2017 г.). «Активность тропических циклонов усилилась за счет озеленения Сахары и сокращения выбросов пыли во влажный период Африки» . Труды Национальной академии наук . 114 (24): 6221–6226. Бибкод : 2017PNAS..114.6221P . дои : 10.1073/pnas.1619111114 . ISSN 1091-6490 . ПМЦ 5474772 . ПМИД 28559352 .
- Дрейк, Н.; Бристоу, К. (1 сентября 2006 г.). «Береговые линии Сахары: геоморфологические свидетельства усиления муссонов из палеоозера Мегачад». Голоцен . 16 (6): 901–911. Бибкод : 2006Holoc..16..901D . doi : 10.1191/0959683606hol981rr (неактивен 3 марта 2024 г.). S2CID 128565786 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на март 2024 г. ( ссылка ) - Дрейк, Северная Каролина; Кенди, И.; Бриз, П.; Армитидж, SJ; Гасми, Н.; Швеннингер, Дж.Л.; Торф, Д.; Мэннинг, К. (январь 2022 г.). «Осадочные и геоморфические свидетельства мегаозёр Сахары: синтез» . Четвертичные научные обзоры . 276 : 107318. Бибкод : 2022QSRv..27607318D . doi : 10.1016/j.quascirev.2021.107318 . HDL : 11250/3032852 . S2CID 245322621 .
- Дюпон, Лаура А.; Рейлсбэк, Л. Брюс; Лян, Фуюань; Брук, Джордж А.; Ченг, Хай; Эдвардс, Р. Лоуренс (июнь 2022 г.). «Эпизодическое отложение сталагмитов на северо-востоке Демократической Республики Конго предполагает экваториальные влажные периоды во время максимума инсоляции». Четвертичные научные обзоры . 286 : 107552. Бибкод : 2022QSRv..28607552D . doi : 10.1016/j.quascirev.2022.107552 . S2CID 249026016 .
- Дуке-Вильегас, Матео; Клауссен, Мартин; Бровкин, Виктор; Кляйнен, Томас (22 августа 2022 г.). «Влияние орбитального воздействия, парниковых газов и ледяных щитов на озеленение Сахары в прошлые и будущие тысячелетия» . Климат прошлого . 18 (8): 1897–1914. Бибкод : 2022CliPa..18.1897D . дои : 10.5194/cp-18-1897-2022 . ISSN 1814-9324 . S2CID 251465373 .
- Эггермонт, Хильда; Вершурен, Дирк; Фагот, Морин; Румс, Боб; Ван Бокслаер, Берт; Крепелин, Стефан (декабрь 2008 г.). «Реакция водного сообщества в пустынном озере, питаемом грунтовыми водами, на высыхание Сахары в голоцене». Четвертичные научные обзоры . 27 (25–26): 2411–2425. Бибкод : 2008QSRv...27.2411E . doi : 10.1016/j.quascirev.2008.08.028 . ISSN 0277-3791 .
- Энгель, Макс; Брюкнер, Гельмут; Пинта, Анна; Уэллброк, Кай; Гинау, Андреас; Восс, Питер; Гротткер, Матиас; Класен, Николь; Френцель, Питер (июль 2012 г.). «Влажный период раннего голоцена на северо-западе Саудовской Аравии - отложения, микрофоссилии и палеогидрологическое моделирование». Четвертичный интернационал . 266 : 131–141. Бибкод : 2012QuInt.266..131E . дои : 10.1016/j.quaint.2011.04.028 . ISSN 1040-6182 . ар
- Форман, Стивен Л.; Райт, Дэвид К.; Блозиес, Кристофер (август 2014 г.). «Изменения уровня воды в озере Туркана за последние 8500 лет возле горы Порр, Кения, и переход от африканского влажного периода к голоценовой засушливости». Четвертичные научные обзоры . 97 : 84–101. Бибкод : 2014QSRv...97...84F . doi : 10.1016/j.quascirev.2014.05.005 . ISSN 0277-3791 .
- Гаэтани, Марко; Мессори, Габриэле; Чжан, Цюн; Фламан, Сирилл; Паусата, Франческо С.Р. (октябрь 2017 г.). «Понимание механизмов расширения западноафриканского муссона на север в середине голоцена» (PDF) . Журнал климата . 30 (19): 7621–7642. Бибкод : 2017JCli...30.7621G . doi : 10.1175/jcli-d-16-0299.1 . S2CID 54773421 .
- Ганопольский, А.; Чен, Ф.; Пэн, Ю.; Джин, Л. (21 августа 2009 г.). «Моделирование исследования чувствительности возможного воздействия снега и ледников, развивающихся на Тибетском нагорье, на голоценовый афро-азиатский летний муссонный климат» . Климат прошлого . 5 (3): 457–469. Бибкод : 2009CliPa...5..457J . дои : 10.5194/cp-5-457-2009 . ISSN 1814-9324 .
- Гарсин, Янник; Шильдген, Тейлор Ф.; Торрес Акоста, Вероника; Мельник, Дэниел; Гиймото, Жюльен; Уилленбринг, Джейн; Стрекер, Манфред Р. (февраль 2017 г.). «Кратковременное усиление эрозии во время африканского влажного периода: данные из северного Кенийского разлома» . Письма о Земле и планетологии . 459 : 58–69. Бибкод : 2017E&PSL.459...58G . дои : 10.1016/j.epsl.2016.11.017 . ISSN 0012-821X . S2CID 55767854 .
- Гассе, Франсуаза (январь 2000 г.). «Гидрологические изменения в африканских тропиках со времени последнего ледникового максимума». Четвертичные научные обзоры . 19 (1–5): 189–211. Бибкод : 2000QSRv...19..189G . дои : 10.1016/S0277-3791(99)00061-X .
- Гасс, Франсуаза; Ван Кампо, Элиза (сентябрь 1994 г.). «Резкие послеледниковые климатические явления в муссонных регионах Западной Азии и Северной Африки». Письма о Земле и планетологии . 126 (4): 435–456. Бибкод : 1994E&PSL.126..435G . дои : 10.1016/0012-821X(94)90123-6 .
- Голдсмит, Йонатон; Сюй, Хай; Торфштейн, Ади; Лан, Цзянху; Сун, Юньпин; Чжан, Цзинь; Чжоу, Канъэн; Ченг, Цзюнь; Энзель, Йехуда (28 ноября 2022 г.). «Резкое сокращение муссонов в Индо-Восточной Азии положило конец влажному периоду голоцена» . Письма о геофизических исследованиях . 49 (22). Бибкод : 2022GeoRL..4900137G . дои : 10.1029/2022GL100137 . ISSN 0094-8276 . S2CID 253534166 .
- Гросс, Тило; Гимарайнш, Пауло Р.; Кох, Пол Л.; Домини, Натаниэль Дж.; Рудольф, Ларс; Пирес, Матиас М.; Йикел, Джастин Д. (7 октября 2014 г.). «Коллапс экологической сети в Древнем Египте» . Труды Национальной академии наук . 111 (40): 14472–14477. arXiv : 1409.7006 . Бибкод : 2014PNAS..11114472Y . дои : 10.1073/pnas.1408471111 . ISSN 1091-6490 . ПМК 4210013 . ПМИД 25201967 .
- Гроукатт, Хью С; Бриз, Пол С; Гуаньен, Мария; Стюарт, Мэтью; Дрейк, Ник; Шиптон, Кери; Захрани, Бадр; Омарфи, Абдулазиз Аль; Альшарех, Абдулла М; Петралья, Майкл Д. (декабрь 2020 г.). «Монументальные пейзажи влажного периода голоцена в Северной Аравии: феномен мустатила» . Голоцен . 30 (12): 1767–1779. Бибкод : 2020Holoc..30.1767G . дои : 10.1177/0959683620950449 . ПМЦ 7575307 . ПМИД 33132543 .
- Гилдерсон, Томас П.; Чарльз, Кристофер Д.; Кроста, Ксавье; Шемеш, Альдо; Канфуш, Шэрон Л.; Ходелл, Дэвид А. (2001). «Резкое охлаждение поверхностных вод Антарктики и расширение морского льда в южно-атлантическом секторе Южного океана на уровне 5000 кал. лет назад». Четвертичные исследования . 56 (2): 191–198. Бибкод : 2001QuRes..56..191H . дои : 10.1006/qres.2001.2252 . ISSN 1096-0287 . S2CID 129020835 .
- Хаманн, Ивонн; Эрманн, Вернер; Шмидль, Герхард; Кунт, Таня (20 января 2017 г.). «Распространение глинистых минералов современного и позднечетвертичного периода в районе юго-восточного Средиземного моря» . Четвертичные исследования . 71 (3): 453–464. Бибкод : 2009QuRes..71..453H . дои : 10.1016/j.yqres.2009.01.001 . ISSN 0033-5894 . S2CID 128671811 .
- Хамдан, Мохамед А.; Брук, Джордж А. (декабрь 2015 г.). «Время и характеристики влажных периодов позднего плейстоцена и голоцена в Восточной пустыне и Синае Египта, на основе датирования 14 C и анализа стабильных изотопов весенних отложений туфа». Четвертичные научные обзоры . 130 : 168–188. Бибкод : 2015QSRv..130..168H . doi : 10.1016/j.quascirev.2015.09.011 . ISSN 0277-3791 .
- Хамдан, Массачусетс; Флауэр, Р.Дж.; Хасан, ФА; Хасан, С.М. (1 июня 2020 г.). «Голоценовая история Файюмского озера (Египет) по характеристикам отложений, содержанию диатомей и остракод» . Журнал исследований Великих озер . 46 (3): 456–475. Бибкод : 2020JGLR...46..456H . дои : 10.1016/j.jglr.2020.03.016 . ISSN 0380-1330 . S2CID 216484738 .
- Хамдан, Массачусетс; Флауэр, Р.Дж.; Хасан, ФА; Лерой, SAG (1 июля 2020 г.). «Геохимический и палинологический анализ отложений озера Файюм, Египет: значение для палеоклимата голоцена» . Журнал африканских наук о Земле . 167 : 103864. Бибкод : 2020JAfES.16703864H . doi : 10.1016/j.jafrearsci.2020.103864 . ISSN 1464-343X . S2CID 219052390 .
- Хаслетт, Саймон К; Дэвис, Кэтрин (1 марта 2006 г.). «Позднечетвертичные изменения климата и океана в западной части Северной Африки: морские геохимические данные». Труды Института британских географов . 31 (1): 34–52. Бибкод : 2006TrIBG..31...34H . дои : 10.1111/j.1475-5661.2006.00193.x . ISSN 0020-2754 .
- Хейс, Кристофер Т.; Уоллес, Дэвин Дж. (1 февраля 2019 г.). «Изучение записей о переносе пыли из Сахары и ураганах в западной части Северной Атлантики в голоцене». Четвертичные научные обзоры . 205 : 1–9. Бибкод : 2019QSRv..205....1H . doi : 10.1016/j.quascirev.2018.11.018 . ISSN 0277-3791 . S2CID 133672009 .
- Хейне, Клаус (2019). Четвертичный период в тропиках: реконструкция палеоклимата (на немецком языке). Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg. дои : 10.1007/978-3-662-57384-6 . ISBN 978-3-662-57383-9 . S2CID 187666121 .
- Хели, Кристель; Браконно, Паскаль ; Ватрин, Джули; Чжэн, Вэйпэн (август 2009 г.). «Климат и растительность: имитация влажного периода Африки» . Comptes Rendus Geoscience . 341 (8–9): 671–688. Бибкод : 2009CRGeo.341..671H . дои : 10.1016/j.crte.2009.07.002 . ISSN 1631-0713 .
- Хильдебранд, Элизабет; Грилло, Кэтрин М; Хритц, Кендра Л; Фишер, Маркус Л; Гольдштейн, Стивен Т; Янзен, Аннеке; Юнджингер, Аннетт; Кинанджуи, Раав Н; Ндиема, Эммануэль; Савчук, Элизабет; Бейн, Амануэль; Пфайффер, Сьюзан К. (декабрь 2022 г.). «Буферизация новых рисков? Экологические, социальные и экономические изменения в бассейне Туркана во время и после влажного периода Африки». Голоцен . 32 (12): 1373–1392. Бибкод : 2022Holoc..32.1373H . дои : 10.1177/09596836221121766 . S2CID 252750361 .
- Хельцманн, Филипп; Кединг, Биргит; Берке, Хьюберт; Крепелин, Стефан; Крузе, Ханс-Иоахим (май 2001 г.). «Изменение окружающей среды и археология: эволюция озер и заселение человеком Восточной Сахары в голоцене». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 169 (3–4): 193–217. Бибкод : 2001PPP...169..193H . дои : 10.1016/S0031-0182(01)00211-5 .
- Хельцманн, Филипп; Холмс, Джонатан (26 апреля 2017 г.). «Поздний плейстоцен-голоценовый африканский влажный период, очевидный в озерах». Оксфордская исследовательская энциклопедия климатологии . 1 . дои : 10.1093/акр/9780190228620.013.531 .
- Хопкрофт, Питер О.; Вальдес, Пол Дж.; Харпер, Анна Б.; Бирлинг, Дэвид Дж. (16 июля 2017 г.). «Оценка мультирастительной модели климатического режима Зеленой Сахары: ДОЖДЕВЫЕ ДОЖДЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЗЕЛЕНУЮ САХАРУ» . Письма о геофизических исследованиях . 44 (13): 6804–6813. дои : 10.1002/2017GL073740 .
- Хопкрофт, Питер О.; Вальдес, Пол Дж.; Шуман, Брайан Н.; Тухи, Мэтью; Сигл, Майкл (ноябрь 2023 г.). «Относительная важность воздействий и обратных связей в загадке температуры голоцена». Четвертичные научные обзоры . 319 : 108322. Бибкод : 2023QSRv..31908322H . doi : 10.1016/j.quascirev.2023.108322 .
- Хоу, Мэй; У, Вэнь Сян (5 декабря 2020 г.). «Обзор климатических аномалий 6000–5000 кал л.н. в Китае» . Четвертичный интернационал . 571 : 58–72. дои : 10.1016/j.quaint.2020.12.004 . ISSN 1040-6182 .
- Хуан, Цзяньбинь; Ван, Шаову; Вэнь, Синьюй; Ян, Бао (декабрь 2008 г.). «Прогресс в изучении климата влажного периода и последствий изменения прецессии в начале-среднем голоцене» . Прогресс в естествознании . 18 (12): 1459–1464. Бибкод : 2008PNSMI..18.1459H . дои : 10.1016/j.pnsc.2008.05.011 . ISSN 1002-0071 .
- Хо, Илин; Пельтье, Уильям Ричард; Чандан, Дипак (25 октября 2022 г.). «Климат среднеголоцена Тибетского нагорья и гидроклимат в трех основных речных бассейнах на основе моделирования регионального климата с высоким разрешением» . Климат прошлого . 18 (10): 2401–2420. Бибкод : 2022CliPa..18.2401H . дои : 10.5194/cp-18-2401-2022 . ISSN 1814-9324 . S2CID 249092465 .
- Хо, Илин; Пельтье, Уильям Ричард; Чандан, Дипак (5 августа 2021 г.). «Муссоны среднего голоцена в Южной и Юго-Восточной Азии: моделирование с динамически уменьшенным масштабом и влияние Зеленой Сахары» . Климат прошлого . 17 (4): 1645–1664. Бибкод : 2021CliPa..17.1645H . дои : 10.5194/cp-17-1645-2021 . ISSN 1814-9324 . S2CID 238855809 .
- Янс, Сюзанна (1 февраля 1995 г.). «Диаграмма пыльцы голоцена из Эль-Атруна, северный Судан». История растительности и археоботаника . 4 (1): 23–30. дои : 10.1007/BF00198612 . ISSN 1617-6278 . S2CID 129636065 .
- Джонс, Саша К.; Стюарт, Брайан А., ред. (2016). Африка из MIS 6-2: Динамика населения и палеосреда . Палеобиология и палеоантропология позвоночных. Дордрехт: Springer Нидерланды. Бибкод : 2016afmi.book.....J . дои : 10.1007/978-94-017-7520-5 . ISBN 9789401775199 . S2CID 12509903 .
- Юнг, SJA; Дэвис, Греция; Ганссен, генеральный менеджер; Крун, Д. (30 апреля 2004 г.). «Ступенчатая аридификация голоцена на северо-востоке Африки, выведенная на основе записей радиогенных изотопов пыли». Письма о Земле и планетологии . 221 (1–4): 27–37. Бибкод : 2004E&PSL.221...27J . дои : 10.1016/S0012-821X(04)00095-0 . ISSN 0012-821X .
- Юнджингер, Аннетт; Роллер, Сибилла; Олака, Лидия А.; Траут, Мартин Х. (февраль 2014 г.). «Влияние изменений солнечного излучения на миграцию воздушной границы Конго и уровень воды в палеоозере Сугута, Северный Кенийский рифт, во время африканского влажного периода (15–5 тысяч лет назад)». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 396 : 1–16. Бибкод : 2014PPP...396....1J . дои : 10.1016/j.palaeo.2013.12.007 . ISSN 0031-0182 .
- Юнджингер, Аннетт; Траут, Мартин Х. (декабрь 2013 г.). «Гидрологические ограничения палеоозера Сугута в рифте Северной Кении во время африканского влажного периода (15–5 тыс. лет назад)». Глобальные и планетарные изменения . 111 : 174–188. Бибкод : 2013GPC...111..174J . дои : 10.1016/j.gloplacha.2013.09.005 . ISSN 0921-8181 .
- Кендалл, CGC (26 августа 2020 г.). Альшархан, А.С.; Гленни, КВ; Уиттл, Г.Л.; Кендалл, CGC (ред.). Четвертичные пустыни и изменение климата . ЦРК Пресс. дои : 10.1201/9781003077862 . ISBN 978-1-003-07786-2 . S2CID 134975569 .
- Кеннетт, Дуглас Дж.; Кеннетт, Джеймс П. (1 января 2007 г.). «Влияние голоценовой морской трансгрессии и изменения климата на культурную эволюцию в южной Месопотамии» . Изменение климата и культурная динамика . стр. 229–264. дои : 10.1016/B978-012088390-5.50012-1 . ISBN 9780120883905 .
- Халиди, Ламия; Молоньи, Карло; Менар, Клеман; Кудерт, Люси; Габриэле, Марция; Давтян, Гурген; Колье, Джесси; Лесур, Жозефина; Брюссель, Лоран; Шено, Лорен; Редэ, Блейд Энгда; Хейнсворт, Эмили; Дюбре, Сесиль; Ревель, Мари; Шустер, Матье; Заццо, Антуан (1 сентября 2020 г.). «9000 лет адаптации человека на берегу озера в эфиопском Афаре: рыбаки-собиратели и первые скотоводы в бассейне озера Абхе во влажный африканский период» . Четвертичные научные обзоры . 243 : 106459. Бибкод : 2020QSRv..24306459K . doi : 10.1016/j.quascirev.2020.106459 . ISSN 0277-3791 . S2CID 225301755 .
- Киндерманн, Карин; Классен, Эрих (2010). Джара: об истории расселения среднего голоцена между долиной Нила и оазисами, плато Абу-Мухарик, Египет (на немецком языке). Кельн: Институт Генриха Барта. ISBN 978-3-927688-35-3 . OCLC 641458909 .
- Найт, Джаспер; Мерло, Стефания; Зербони, Андреа, ред. (2023). Пейзажи и формы рельефа Центральной Сахары . Геоморфологические ландшафты мира. Чам: Международное издательство Springer. дои : 10.1007/978-3-031-47160-5 . ISBN 978-3-031-47159-9 . S2CID 266814379 .
- Кокурек, Гэри; Вестерман, Робин; Херн, Кэролайн; Татум, Доминик; Раджапара, HM; Сингхви, Ашок К. (1 апреля 2020 г.). «Пространство для размещения в эоловых дюнах в голоценовых слоях отрыва канала Вади, поле дюн Вахиба, Оман» . Осадочная геология . 399 : 105612. Бибкод : 2020SedG..39905612K . дои : 10.1016/j.sedgeo.2020.105612 . ISSN 0037-0738 . S2CID 213938274 .
- Криннер, Г.; Лезин, А.-М.; Браконнот, П.; Могила, П.; Рамштайн, Г.; Гренье, К.; Гуттевен, И. (2012). «Переоценка влияния озер и водно-болотных угодий на климат голоцена Северной Африки» . Письма о геофизических исследованиях . 39 (7). Бибкод : 2012GeoRL..39.7701K . дои : 10.1029/2012GL050992 . ISSN 1944-8007 .
- Крюгер, Стефан; Бойшер, Сара; Шмидль, Герхард; Эрманн, Вернер (27 января 2017 г.). «Интенсивность влажных периодов в Африке, оцененная по потокам пыли в Сахаре» . ПЛОС ОДИН . 12 (1): e0170989. Бибкод : 2017PLoSO..1270989E . дои : 10.1371/journal.pone.0170989 . ISSN 1932-6203 . ПМК 5271358 . ПМИД 28129378 .
- Купер, Рудольф (январь 2006 г.). «После 5000 г. до н. э.: Ливийская пустыня в переходный период». Comptes Рендус Палевол . 5 (1–2): 409–419. Бибкод : 2006CRPal...5..409K . дои : 10.1016/j.crpv.2005.10.013 .
- Кузьмичева Евгения А.; Дебелла, Хабте Джебесса; Хасанов Булат Ф.; Крылович Ольга А.; Гирмай, Вондвоссен; Васюков Дмитрий Дмитриевич; Йирга, Соломон; Савинецкий, Аркадий Б. (14 ноября 2017 г.). «ЭКОСИСТЕМНАЯ ИСТОРИЯ ГОР БЕЙЛ» . Эфиопский журнал биологических наук . 16 (1): 61–93. ISSN 1819-8678 .
- Ланкастер, Николас (2020). «Об образовании пустынного лёсса» . Четвертичные исследования . 96 : 105–122. Бибкод : 2020QuRes..96..105L . дои : 10.1017/qua.2020.33 . ISSN 0033-5894 . S2CID 219068103 .
- Лебамба, Жюдикаэль; Винсенс, Энни; Лезин, Анн-Мари; Марчант, Роб; Бюше, Гийом (декабрь 2016 г.). «Динамика лесов-саванн на плато Адамава (Центральный Камерун) во время окончания «африканского влажного периода»: новая запись пыльцы с высоким разрешением из озера Тизонг» . Обзор палеоботаники и палинологии . 235 : 129–139. Бибкод : 2016RPaPa.235..129L . дои : 10.1016/j.revpalbo.2016.10.001 . ISSN 0034-6667 .
- Лерния, Савино ди; Бьяджетти, Стефано; Райан, Кэтлин; Бруни, Сильвия; Судорога, Люси; Сальке, Мелани; Эвершед, Ричард П.; Данн, Джули (июнь 2012 г.). «Первое молочное животноводство в зеленой Сахаре в Африке в пятом тысячелетии до нашей эры». Природа . 486 (7403): 390–394. Бибкод : 2012Natur.486..390D . дои : 10.1038/nature11186 . ISSN 1476-4687 . ПМИД 22722200 . S2CID 39800 .
- Лерния, Савино ди; Бьяджетти, Стефано; Бруни, Сливия; Судорога, Люси; Эвершед, Ричард П.; Данн, Джули (8 декабря 2013 г.). «Начало молочного животноводства, которое практиковали скотоводы в «зеленой» Сахаре в Африке в 5-м тысячелетии до нашей эры» . Документа Преисторика . 40 : 118–130. дои : 10.4312/dp.40.10 . ISSN 1854-2492 .
- Лерния, Савино ди; Бруни, Сильвия; Эвершед, Ричард П.; Меркури, Анна Мария; Данн, Джули (январь 2017 г.). «Самые ранние прямые свидетельства обработки растений в доисторической керамике Сахары» . Природные растения . 3 (1): 16194. doi : 10.1038/nplants.2016.194 . hdl : 11380/1121484 . ISSN 2055-0278 . ПМИД 27991880 . S2CID 28162195 .
- Лезин, Анн-Мари; Дюплесси, Жан-Клод; Казе, Жан-Пьер (апрель 2005 г.). «Изменчивость муссонов в Западной Африке во время последней дегляциации и голоцена: данные по пресноводным водорослям, пыльце и изотопным данным из керна KW31, Гвинейский залив». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 219 (3–4): 225–237. Бибкод : 2005PPP...219..225L . дои : 10.1016/j.palaeo.2004.12.027 . ISSN 0031-0182 .
- Лезин, Анн-Мари (август 2009 г.). «Время изменения растительности в конце голоценового влажного периода в пустынных районах на северной окраине Атлантики и индийских муссонных систем» . Comptes Rendus Geoscience . 341 (8–9): 750–759. Бибкод : 2009CRGeo.341..750L . дои : 10.1016/j.crte.2009.01.001 . ISSN 1631-0713 .
- Лезин, Анн-Мари; Роберт, Кристиан; Клеузиу, Серж; Инизан, Мария-Луиза; Бремер, Фрэнк; Сальеж, Жан-Франсуа; Сильвестр, Флоренция; Тирселен, Жан-Жак; Крассар, Реми; Мери, Софи; Шарпантье, Винсент; Штаймер-Гербет, Тара (июль 2010 г.). «Изменение климата и заселение человеком низменностей Южной Аравии во время последней дегляциации и голоцена» . Глобальные и планетарные изменения . 72 (4): 412–428. Бибкод : 2010GPC....72..412L . дои : 10.1016/j.gloplacha.2010.01.016 . ISSN 0921-8181 .
- Лезин, Анн-Мари; Холл, Огюстен Ф.-К.; Лебамба, Жюдикаэль; Винсенс, Энни; Асси-Хауджис, Химена; Феврие, Луи; Султан, Эммануэль (июль 2013 г.). «Временная связь между заселением человека в голоцене и изменением растительности вдоль северо-западной окраины тропических лесов Центральной Африки» . Comptes Rendus Geoscience . 345 (7–8): 327–335. Бибкод : 2013CRGeo.345..327L . дои : 10.1016/j.crte.2013.03.001 . ISSN 1631-0713 .
- Лезин, Анн-Мари (24 мая 2017 г.). «Растительность во времена влажного африканского периода». Оксфордская исследовательская энциклопедия климатологии . 1 . дои : 10.1093/акр/9780190228620.013.530 .
- Лезин, Анн-Мари; Айвори, Сара Дж.; Браконно, Паскаль; Марти, Оливье (15 мая 2017 г.). «Время отступления ITCZ на юг в конце влажного периода голоцена в Южной Аравии: сравнение моделей данных». Четвертичные научные обзоры . 164 : 68–76. Бибкод : 2017QSRv..164...68L . doi : 10.1016/j.quascirev.2017.03.019 . ISSN 0277-3791 .
- Ли, Юхэн; Кино, Канон; Кокуэн, Александр; Оки, Тайкан (6 октября 2023 г.). «Вклад озер в поддержание озеленения Сахары в середине голоцена» . Климат прошлого . 19 (10): 1891–1904. Бибкод : 2023CliPa..19.1891L . дои : 10.5194/cp-19-1891-2023 . ISSN 1814-9324 .
- Линштедтер, Йорг; Крепелин, Стефан (2004). «Возвращение к Вади Бахту: изменение климата в голоцене и доисторическая оккупация в регионе Гильф-Кебир в Восточной Сахаре, на юго-западе Египта». Геоархеология . 19 (8): 753–778. Бибкод : 2004Gearc..19..753L . дои : 10.1002/gea.20023 . ISSN 1520-6548 . S2CID 53503651 .
- Линштедтер, Йорг (2008). «Переход от эпипалеолита к неолиту в средиземноморском регионе Северо-Западной Африки: переход от эпипалеолита к неолиту в Средиземноморье Северо-Западной Африки» . Четвертичный — международный ежегодник по изучению ледникового и каменного веков . 55 : 41–62. дои : 10.7485/QU55_03 . ISSN 2749-9995 .
- Лю, Чжэнъюй; Кобб, Ким М.; Стагер, Дж. Курт; Нидермейер, Ева М.; Чафик, Леон; Лу, Чжэнъяо; Мустителло, Франческо; Чжан, Цюн; Паусата, Франческо С.Р. (7 июля 2017 г.). «Озеленение Сахары подавило активность ЭНСО в середине голоцена» . Природные коммуникации . 8 : 16020. Бибкод : 2017NatCo...816020P . дои : 10.1038/ncomms16020 . ISSN 2041-1723 . ПМК 5504352 . ПМИД 28685758 .
- Лю, Ситинг; Рендле-Бюринг, Ребекка; Кульманн, Хольгер; Ли, Аньчунь (февраль 2017 г.). «Две фазы голоценового восточноафриканского влажного периода: выводы из геохимических данных высокого разрешения у берегов Танзании». Письма о Земле и планетологии . 460 : 123–134. Бибкод : 2017E&PSL.460..123L . дои : 10.1016/j.epsl.2016.12.016 . ISSN 0012-821X .
- Маньи, Мишель; Хаас, Жан Николя (2004). «Крупное широкомасштабное изменение климата около 5300 кал. лет назад во времена Альпийского ледяного человека». Журнал четвертичной науки . 19 (5): 423–430. Бибкод : 2004JQS....19..423M . дои : 10.1002/jqs.850 . ISSN 1099-1417 . S2CID 128697360 .
- Мэйли, Дж. (ноябрь 2000 г.). «Последний ледниковый максимум озерных и речных образований в Тибести и других горах Сахары, а также крупномасштабные климатические телесвязи, связанные с деятельностью субтропического реактивного потока». Глобальные и планетарные изменения . 26 (1–3): 121–136. Бибкод : 2000GPC....26..121M . дои : 10.1016/S0921-8181(00)00039-4 .
- Менвиль, Лори; Говин, Алина; Авенас, Артур; Мейснер, Катрин Дж.; Грант, Кэтрин М.; Цедакис, Полихронис К. (18 ноября 2021 г.). «Драйверы эволюции и амплитуды влажных периодов в Африке» . Связь Земля и окружающая среда . 2 (1): 237. Бибкод : 2021ComEE...2..237M . дои : 10.1038/s43247-021-00309-1 . ISSN 2662-4435 . S2CID 244275247 .
- Маркс, Лешек; Велк, Фабиан; Воронко, Барбара; Кшиминьска, Ярмилла; Рогож-Матыщак, Анна; Шиманек, Марцин; Голуша, Якуб; Нитихорук, Ежи; Чен, Чжунюань; Салем, Алаа; Залат, Абдельфаттах (2021). «Взгляд в высоком разрешении на голоценовую экологическую историю лагуны Буруллус в северной дельте Нила, Египет» . Четвертичные исследования . 107 : 87–103. дои : 10.1017/qua.2021.63 . ISSN 0033-5894 . S2CID 244413387 .
- Маршалл, Майкл Х.; Лэмб, Генри Ф.; Дэвис, Сара Дж.; Ленг, Мелани Дж.; Кубса, Зелалем; Умер, Мохаммед; Брайант, Шарлотта (1 августа 2009 г.). «Климатические изменения в северной Эфиопии за последние 17 000 лет: данные о диатомовых водорослях и стабильных изотопах из озера Ашендж» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 279 (1): 114–127. Бибкод : 2009PPP...279..114M . дои : 10.1016/j.palaeo.2009.05.003 . ISSN 0031-0182 .
- Мартин, Макс; Дамодаран, Винита; Д'Суза, Рохан, ред. (2019). География Великобритании после Второй мировой войны: природа, климат и очертания времени . Чам: Международное издательство Springer. дои : 10.1007/978-3-030-28323-0 . ISBN 978-3-030-28322-3 . S2CID 239271490 .
- Маслин, Марк; Мэннинг, Кэти; Бриерли, Крис (1 октября 2018 г.). «Скотоводство, возможно, отсрочило конец зеленой Сахары» . Природные коммуникации . 9 (1): 4018. Бибкод : 2018NatCo...9.4018B . дои : 10.1038/s41467-018-06321-y . ISSN 2041-1723 . ПМК 6167352 . ПМИД 30275473 .
- Материя, Альберт; Махджуб, Айман; Нойберт, Эйке; Пройссер, Франк; Швальб, Антье; Сидат, Зёнке; Вульф, Гервин (октябрь 2016 г.). «Реактивация плейстоценовой трансаравийской речной системы Вади-ад-Давасир (Саудовская Аравия) во время влажной фазы голоцена» (PDF) . Геоморфология . 270 :88-101. Бибкод : 2016Геомо.270...88М . дои : 10.1016/j.geomorph.2016.07.013 . S2CID 55901365 .
- МакКул, Джон-Пол (15 апреля 2019 г.). «Карбонаты как свидетельство разгрузки подземных вод в реку Нил в позднем плейстоцене и голоцене». Геоморфология . 331 : 4–21. Бибкод : 2019Геомо.331....4М . дои : 10.1016/j.geomorph.2018.09.026 . ISSN 0169-555X . S2CID 134112125 .
- МакГи, Дэвид; деМенокал, Питер Б. (20 ноября 2017 г.). «Климатические изменения и культурные реакции во время влажного периода в Африке, зафиксированные в мультипрокси-данных». Оксфордская исследовательская энциклопедия климатологии . дои : 10.1093/акр/9780190228620.013.529 . ISBN 9780190228620 . Проверено 29 апреля 2020 г. - через Semantic Scholar .
- Медай, Фредерик; Дуонг, Натали; Ройг, Энн; Фади, Бруно; Джуин, Марианик; Баумель, Алекс; Мильоре, Жереми (18 сентября 2013 г.). «Выживание в горном климатическом рефугиуме: новые данные о генетическом разнообразии и структуре реликтового кустарника Myrtus nivellei (Myrtaceae) в пустыне Сахара» . ПЛОС ОДИН . 8 (9): е73795. Бибкод : 2013PLoSO...873795M . дои : 10.1371/journal.pone.0073795 . ISSN 1932-6203 . ПМЦ 3776782 . ПМИД 24058489 .
- Менокал, Питер де; Ортис, Джозеф; Гилдерсон, Том; Адкинс, Джесс; Сарнтейн, Майкл; Бейкер, Линда; Ярусинский, Марта (январь 2000 г.). «Резкое начало и окончание африканского влажного периода». Четвертичные научные обзоры . 19 (1–5): 347–361. Бибкод : 2000QSRv...19..347D . дои : 10.1016/S0277-3791(99)00081-5 . ISSN 0277-3791 .
- Менокал, Питер Б. де (февраль 2015 г.). «Палеоклимат: конец африканского влажного периода». Природа Геонауки . 8 (2): 86–87. Бибкод : 2015NatGe...8...86D . дои : 10.1038/ngeo2355 . ISSN 1752-0908 .
- Меркури, Анна Мария; Д'Андреа, А. Кэтрин; Форначари, Рита; Хён, Алекса, ред. (2018). Растения и люди в африканском прошлом: прогресс африканской археоботаники . Чам: Международное издательство Springer. дои : 10.1007/978-3-319-89839-1 . ISBN 9783319898384 . S2CID 51890928 .
- Меткалф, Сара Э.; Нэш, Дэвид Дж., ред. (28 сентября 2012 г.). Четвертичные изменения окружающей среды в тропиках . Чичестер, Великобритания: John Wiley & Sons, Ltd. doi : 10.1002/9781118336311 . ISBN 978-1-118-33631-1 .
- Мур, Харриет Р.; Крокер, Аня Дж.; Белчер, Клэр М.; Меклер, А. Неле; Осборн, Колин П.; Бирлинг, Дэвид Дж.; Уилсон, Пол А. (15 июля 2022 г.). «Изменчивость гидроклимата была основным фактором контроля пожарной активности в Северной Африке за последние 50 000 лет» . Четвертичные научные обзоры . 288 : 107578. Бибкод : 2022QSRv..28807578M . doi : 10.1016/j.quascirev.2022.107578 . ISSN 0277-3791 . S2CID 249450687 .
- Моррилл, Кэрри; Оверпек, Джонатан Т.; Коул, Джулия Э. (27 июля 2016 г.). «Синтез резких изменений летнего муссона в Азии со времени последней дегляциации». Голоцен . 13 (4): 465–476. Бибкод : 2003Holoc..13..465M . дои : 10.1191/0959683603hl639ft . S2CID 54673585 .
- Моррисси, Эми; Шольц, Кристофер А. (июнь 2014 г.). «Палеогидрология озера Туркана и ее влияние на систему реки Нил». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 403 : 88–100. Бибкод : 2014PPP...403...88M . дои : 10.1016/j.palaeo.2014.03.029 . ISSN 0031-0182 .
- Мойерсонс, Ян; Ниссен, Ян; Поэзен, Жан; Декерс, Йозеф; Хайле, Митику (январь 2006 г.). «Возраст и стратиграфия засыпки/пересыпки двух туфовых плотин, Тыграйское нагорье, Эфиопия: свидетельства влажных условий позднего плейстоцена и голоцена». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 230 (1–2): 165–181. Бибкод : 2006PPP...230..165M . дои : 10.1016/j.palaeo.2005.07.013 .
- Мухс, Дэниел Р.; Роскин, Джоэл; Цоар, Хаим; Скипп, Гэри; Будан, Джеймс Р.; Снех, Амихай; Порат, Наоми; Стэнли, Жан-Даниэль; Катра, Ицхак; Блумберг, Дэн Г. (июнь 2013 г.). «Происхождение Синайско-Негевского эрга, Египта и Израиля: минералогические и геохимические доказательства важности Нила и истории уровня моря» . Четвертичные научные обзоры . 69 : 28–48. Бибкод : 2013QSRv...69...28M . doi : 10.1016/j.quascirev.2013.02.022 . ISSN 0277-3791 .
- Мустителло, Франческо; Чжан, Цюн; Сундквист, Ханна С.; Дэвис, Фрейзер Дж.; Ренссен, Ганс (октябрь 2015 г.). «Реакция арктического климата на окончание влажного периода Африки». Четвертичные научные обзоры . 125 : 91–97. Бибкод : 2015QSRv..125...91M . doi : 10.1016/j.quascirev.2015.08.012 . ISSN 0277-3791 .
- Нир, Вим Ван; Альхаике, Франческа; Воутерс, Вим; Дирикс, Катриен; Гала, Моника; Гоффетт, Квентин; Мариани, Гвидо С.; Зербони, Андреа; Лерния, Савино-ди (19 февраля 2020 г.). «Водная фауна скального убежища Такаркори раскрывает голоценовый климат и палеогидрографию Центральной Сахары» . ПЛОС ОДИН . 15 (2): e0228588. Бибкод : 2020PLoSO..1528588V . дои : 10.1371/journal.pone.0228588 . ISSN 1932-6203 . ПМК 7029841 . ПМИД 32074116 .
- Нидермейер, Ева М.; Шефус, Энно; Сешнс, Алекс Л.; Мулица, Стефан; Молленхауэр, Гезине; Шульц, Майкл; Вефер, Герольд (ноябрь 2010 г.). «Изменения в гидрологическом цикле и растительности в западноафриканском Сахеле в масштабе орбиты и тысячелетия: данные по воску отдельных растений δD и δ13C» . Четвертичные научные обзоры . 29 (23–24): 2996–3005. Бибкод : 2010QSRv...29.2996N . doi : 10.1016/j.quascirev.2010.06.039 . ISSN 0277-3791 .
- Олсен, Сандра Л. (1 января 2017 г.). «Взвешивание доказательств древних афро-арабских культурных связей посредством неолитического наскального искусства» . Взаимодействие человека с окружающей средой в Красном море . стр. 89–129. дои : 10.1163/9789004330825_007 . ISBN 9789004330825 .
- Пахур, Ханс Иоахим; Альтманн, Норберт (2006). Восточная Сахара в конце четвертичного периода: изменение экосистемы в крупнейшем гиперзасушливом регионе на земле (на немецком языке). Берлин, Гейдельберг: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. ISBN 9783540476252 . OCLC 315826557 .
- Паусата, Франческо С.Р.; Гаэтани, Марко; Мессори, Габриэле; Берг, Алексис; Майя де Соуза, Даниэль; Сейдж, Роуэн Ф.; деМенокаль, Питер Б. (март 2020 г.). «Озеленение Сахары: прошлые изменения и будущие последствия» . Одна Земля . 2 (3): 235–250. Бибкод : 2020OEart...2..235P . дои : 10.1016/j.oneear.2020.03.002 . ISSN 2590-3322 .
- Паусата, Франческо С.Р.; Мессори, Габриэле; Юн, Джаён; Джалихал, Четанкумар А.; Болласина, Массимо А.; Маркитто, Томас М. (17 июня 2021 г.). «Отдаленная реакция южноазиатских муссонов на сокращение выбросов пыли и озеленение Сахары во время среднего голоцена» . Климат прошлого . 17 (3): 1243–1271. Бибкод : 2021CliPa..17.1243P . дои : 10.5194/cp-17-1243-2021 . ISSN 1814-9324 .
- Пек, Джон; Шольц, Кристофер А.; Кинг, Джон; Хайль, Клиффорд В.; Отто-Блиснер, Бетт ; Оверпек, Джонатан Т.; Хьюэн, Конрад А.; Маккей, Николас П.; Шанахан, Тимоти М. (февраль 2015 г.). «Трансгрессивное окончание африканского влажного периода». Природа Геонауки . 8 (2): 140–144. Бибкод : 2015NatGe...8..140S . дои : 10.1038/ngeo2329 . ISSN 1752-0908 .
- Пеннингтон, Бенджамин Т.; Хамдан, Мохамед А.; Пирс, Бен Р.; Самех, Хамед И. (30 апреля 2019 г.). «Аридификация египетской Сахары на уровне 5000–4000 кал. лет назад, выявленная на основе рентгенофлуоресцентного анализа отложений дельты Нила в Ком-эль-Ахмере / Ком-Васите» (PDF) . Четвертичный интернационал . 514 : 108–118. Бибкод : 2019QuInt.514..108P . дои : 10.1016/j.quaint.2019.01.015 . ISSN 1040-6182 . S2CID 135086813 .
- Перего, Алессандро; Зербони, Андреа; Кремаски, Мауро (1 января 2011 г.). «Геоморфологическая карта Мессак Сеттафет и Меллет (Центральная Сахара, юго-запад Ливии)». Журнал карт . 7 (1): 464–475. Бибкод : 2011JMaps...7..464P . дои : 10.4113/jom.2011.1207 . S2CID 129383111 .
- Пети-Мэр, Н. (1989), «Межледниковая среда в нынешней гипераридной Сахаре: палеоклиматические последствия», в Лейнен, Маргарет; Сарнтейн, Майкл (ред.), Палеоклиматология и палеометеорология: современные и прошлые модели глобального атмосферного переноса , Серия NATO ASI, Springer Нидерланды, стр. 637–661, doi : 10.1007/978-94-009-0995-3_27 , ISBN 9789400909953
- Петухов Владимир; Кубацки, Клаудия; Ганопольский, Андрей; Бровкин, Виктор; Клауссен, Мартин (1 марта 2003 г.). «Изменение климата в Северной Африке: прошлое — это не будущее» (PDF) . Климатические изменения . 57 (1–2): 99–118. дои : 10.1023/А:1022115604225 . ISSN 1573-1480 . S2CID 53386559 .
- Петралья, Майкл Д.; Роуз, Джеффри И., ред. (2010). Эволюция человеческих популяций в Аравии: палеосреда, предыстория и генетика . Палеобиология и палеоантропология позвоночных. Спрингер Нидерланды. ISBN 9789048127184 .
- Фелпс, Лиэнн Н.; Шевалье, Мануэль; Шанахан, Тимоти М.; Алеман, Джули С.; Кортни-Мустафи, Колин; Киахтипес, Кристофер Альберт; Броенниманн, Оливер; Марчант, Роб; Шекин, Джон; Быстрый, Линн Дж.; Дэвис, Бэзил А.С.; Гизан, Антуан; Мэннинг, Кэти (август 2020 г.). «Асимметричная реакция лесных и травянистых биомов на изменчивость климата в африканский влажный период: под влиянием антропогенных нарушений?» . Экография . 43 (8): 1118–1142. Бибкод : 2020Экогр..43.1118П . дои : 10.1111/ecog.04990 .
- Филлипс, Ребекка; Холдэуэй, Саймон; Вендрих, Виллеке; Капперс, Рене (февраль 2012 г.). «Среднеголоценовая оккупация Египта и глобальные климатические изменения». Четвертичный интернационал . 251 : 64–76. Бибкод : 2012QuInt.251...64P . дои : 10.1016/j.quaint.2011.04.004 . ISSN 1040-6182 .
- Пяо, Цзиньлин; Чен, Вэнь; Ван, Линь; Паусата, Франческо С.Р.; Чжан, Цюн (1 января 2020 г.). «Распространение летнего муссона в Восточной Азии на север в середине голоцена». Глобальные и планетарные изменения . 184 : 103046. Бибкод : 2020GPC...18403046P . дои : 10.1016/j.gloplacha.2019.103046 . ISSN 0921-8181 . S2CID 210319430 .
- Пири, Энн; Гарфи, Сальваторе; Кларк, Джоанн; Брукс, Ник (2009). «Археология Западной Сахары: результаты экологической и археологической разведки». Античность . 83 (322): 918–934. дои : 10.1017/S0003598X00099257 . ISSN 1745-1744 . S2CID 161364490 .
- Прасад, Сушма; Негенданк, Йорг Ф.В. (2004), Фишер, Хубертус; Кумке, Томас; Ломанн, Геррит; Флёзер, Гётц (ред.), «Голоценовый палеоклимат в Сахаро-Аравийской пустыне», Климат в исторические времена: к синтезу косвенных данных голоцена и климатических моделей , Школа экологических исследований ГКСС, Springer Berlin, Гейдельберг, стр. 209– 227, номер домена : 10.1007/978-3-662-10313-5_12 , ISBN 9783662103135
- Куэйд, Дж.; Денте, Э.; Армон, М.; Бен Дор, Ю.; Морен, Э.; Адам, О.; Энзель, Ю. (14 июня 2018 г.). «Мегалозера в Сахаре? Обзор». Четвертичные исследования . 90 (2): 253–275. Бибкод : 2018QuRes..90..253Q . дои : 10.1017/qua.2018.46 . ISSN 0033-5894 . S2CID 133889170 .
- Радиес, Д.; Хасиотис, Южная Каролина; Пройссер, Ф.; Нойберт, Э.; Материя, А. (июль 2005 г.). «Палеоклиматическое значение фаунистических комплексов раннего голоцена во влажных междюновых отложениях песчаного моря Вахиба, Султанат Оман». Журнал засушливой среды . 62 (1): 109–125. Бибкод : 2005JArEn..62..109R . дои : 10.1016/j.jaridenv.2004.09.021 .
- Рамос, Ана; Рамиль, Фрэн; Санс, Хосе Луис, ред. (2017). Глубоководные экосистемы у берегов Мавритании . Дордрехт: Springer Нидерланды. дои : 10.1007/978-94-024-1023-5 . hdl : 10261/329335 . ISBN 9789402410211 . S2CID 46208390 .
- Рид, Рэйчел Э.Б.; Джонс, Мика; Брандт, Стивен; Банн, Генри; Маршалл, Фиона (15 ноября 2019 г.). «Анализ изотопов кислорода в зубной эмали копытных подтверждает, что низкая сезонность осадков способствовала африканскому влажному периоду в Сомали». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 534 : 109272. Бибкод : 2019PPP...53409272R . дои : 10.1016/j.palaeo.2019.109272 . ISSN 0031-0182 . S2CID 199111567 .
- Реймер, Паула Дж.; Карр, Эндрю С.; Медоуз, Майкл Э.; Чейз, Брайан М. (2010). «Свидетельства прогрессирующей засушивания голоцена на юге Африки, зафиксированные в кучах намибийских даманов: последствия для динамики африканских муссонов и африканского влажного периода ». Четвертичные исследования . 74 (1): 36–45. Бибкод : 2010QuRes..74...36C . дои : 10.1016/j.yqres.2010.04.006 . ISSN 1096-0287 . S2CID 140671976 .
- Рено, PG; Ригль, Б.М.; Роулендс, врач общей практики; Пуркис, С.Дж. (1 марта 2010 г.). «Парадокс морфологии тропического карста в коралловых рифах засушливого Ближнего Востока». Геология . 38 (3): 227–230. Бибкод : 2010Geo....38..227P . дои : 10.1130/G30710.1 . ISSN 0091-7613 .
- Ренаут, Робин В.; Оуэн, Ричард Бернхарт (2023). Рифтовые озера Кении: современные и древние: лимнология и лимногеология тропических озер в континентальном рифте . Синтезы в лимногеологии. Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg. дои : 10.1007/978-3-642-25055-2 . ISBN 978-3-642-25054-5 . S2CID 261662807 .
- Ренссен, Х.; Бровкин В.; Фичефет, Т.; Гусс, Х. (1 февраля 2003 г.). «Нестабильность климата голоцена во время окончания африканского влажного периода» . Письма о геофизических исследованиях . 30 (4): 1184. Бибкод : 2003GeoRL..30.1184R . дои : 10.1029/2002GL016636 . hdl : 1871/23157 . ISSN 1944-8007 . S2CID 6085261 .
- Ревель, Мари; Дюкассу, Э.; Груссет, FE; Бернаскони, С.М.; Мигеон, С.; Ревийон, С.; Масл, Дж.; Мурат, А.; Сарагоси, С.; Бош, Д. (июнь 2010 г.). «100 000 лет изменчивости африканских муссонов, зафиксированных в отложениях на окраине Нила». Четвертичные научные обзоры . 29 (11–12): 1342–1362. Бибкод : 2010QSRv...29.1342R . doi : 10.1016/j.quascirev.2010.02.006 . ISSN 0277-3791 .
- Рохас, Вирджиния П.; Мейнадье, Лор; Колин, Кристоф; Бассино, Франк; Вале, Жан-Пьер; Миська, Серж (15 мая 2019 г.). «Мультитрейсерное исследование континентальной эрозии и переноса отложений в Красное море и Аденский залив за последние 20 тыс. лет». Четвертичные научные обзоры . 212 : 135–148. Бибкод : 2019QSRv..212..135R . doi : 10.1016/j.quascirev.2019.02.033 . ISSN 0277-3791 . S2CID 146651460 .
- Рубе, Винсент; Шали, Франсуаза (6 сентября 2018 г.). «Новые сведения об окончании африканского влажного периода (5,5 тыс. лет назад) в центральной Эфиопии на основе детального анализа диатомовых находок» (PDF) . Журнал палеолимнологии . 61 (1): 99–110. Бибкод : 2019JPall..61...99R . дои : 10.1007/s10933-018-0047-7 . ISSN 1573-0417 . S2CID 134871122 .
- Роуленд, Джоан М. (2021). Революции. Неолитизация Средиземноморского бассейна: переход к экономике производства продуктов питания в Северной Африке, Южной Европе и Леванте . Джулио Лукарини, Джеффри Дж. Тасси, Университет Гумбольдта цу Берлинский кластер передового опыта Topoi (1. Изд. Auflage). Берлин. ISBN 978-3-9819685-6-9 . OCLC 1265037731 .
{{cite book}}
: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка ) - Рёль, Урсула; Лами, Фрэнк; Бикерт, Торстен; Ян, Александра; Фольмейстер, Йенс; Штут, Ян-Беренд В.; Клауссен, Мартин; Тьяллинги, Рик (октябрь 2008 г.). «Последовательный контроль гидрологического баланса северо-западной Африки в высоких и низких широтах». Природа Геонауки . 1 (10): 670–675. Бибкод : 2008NatGe...1..670T . дои : 10.1038/ngeo289 . ISSN 1752-0908 .
- Рунге, Юрген (1 ноября 2010 г.). Рунге, Йорген (ред.). Африканская палеосреда и эволюция геоморфных ландшафтов: Палеоэкология Африки Том. 30, Международный ежегодник эволюции ландшафтов и палеосреды (1-е изд.). ЦРК Пресс. дои : 10.1201/b10542 . ISBN 9780203845271 .
- Рунге, Юрген (15 ноября 2013 г.). Рунге, Йорген (ред.). Новые исследования бывших и недавних изменений ландшафта в Африке: Палеоэкология Африки 32 (1-е изд.). ЦРК Пресс. дои : 10.1201/b15982 . ISBN 9781315815053 .
- Рунге, Юрген; Гослинг, Уильям Д.; Лезин, Анн-Мари; Скотт, Луи, ред. (29 ноября 2021 г.). Динамика четвертичной растительности – База данных африканской пыльцы: База данных африканской пыльцы . Лондон: CRC Press. дои : 10.1201/9781003162766 . hdl : 11245.1/4fe39c60-3697-409d-827e-bbb84aff070f . ISBN 978-1-003-16276-6 . S2CID 243780714 .
- Рассел, Джеймс; Слоновая кость, Сара Дж. (2018). «Разрушение равнинных лесов и раннее воздействие человека в конце африканского влажного периода на озере Эдвард, экваториальная Восточная Африка». Четвертичные исследования . 89 (1): 7–20. Бибкод : 2018QuRes..89....7I . дои : 10.1017/qua.2017.48 . ISSN 1096-0287 . S2CID 135241969 .
- Саксе, Дирк; Брауэр, Ахим; Стрекер, Манфред Р.; Тьяллинги, Рик; Эпп, Лаура С.; Ако, Эндрю А.; Онана, Жан-Мишель; Мбуснум, Кевин Г.; Брадеманн, Брайан; Ослисли, Ричард; Дюпон, Лиди М.; Себаг, Дэвид; Шефус, Энно; Солье, Жоффруа де; Мено, Гийметт; Дешам, Пьер; Гарсин, Янник (27 марта 2018 г.). «Раннее антропогенное воздействие на тропические леса западной части Центральной Африки 2600 лет назад» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 115 (13): 3261–3266. Бибкод : 2018PNAS..115.3261G . дои : 10.1073/pnas.1715336115 . ISSN 1091-6490 . ПМК 5879660 . ПМИД 29483260 .
- Саид, Рушди (1993). «ПРИЯТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ НИЛА» . Река Нил . Эльзевир. стр. 127–169. дои : 10.1016/b978-0-08-041886-5.50020-5 . ISBN 9780080418865 . Проверено 4 мая 2019 г.
- Санген, Марк (2012). «Позднечетвертичная палеосреда в Южном Камеруне, о чем свидетельствуют аллювиальные отложения из тропических лесов и саванн». В Рунге, Юрген (ред.). Эволюция ландшафта, неотектоника и четвертичные изменения окружающей среды на юге Камеруна (1-е изд.). Бока-Ратон, Флорида : CRC Press/Balkema. ISBN 9780203120200 . OCLC 802261801 .
- Сантистебан, Хуан И.; Медиавилла, Роза; Галан де Фрутос, Луис; Лопес Силла, Игнасио (1 октября 2019 г.). «Голоценовые наводнения в сложных речных водно-болотных угодьях в центральной Испании: изменчивость окружающей среды, климат и время». Глобальные и планетарные изменения . 181 : 102986. Бибкод : 2019GPC...18102986S . дои : 10.1016/j.gloplacha.2019.102986 . hdl : 10261/277215 . ISSN 0921-8181 . S2CID 198405956 .
- Шефус, Энно; Рош, Дидье; Сконечный, Шарлотта; Мулица, Стефан; Бекманн, Бритта; Химено, Луис; Кейли, Тибо; Прейндж, Матиас; Коллинз, Джеймс А. (8 ноября 2017 г.). «Быстрое завершение африканского влажного периода, вызванное похолоданием в северных высоких широтах» . Природные коммуникации . 8 (1): 1372. Бибкод : 2017NatCo...8.1372C . дои : 10.1038/s41467-017-01454-y . ISSN 2041-1723 . ПМК 5678106 . ПМИД 29118318 .
- Шустер, Матье; Нутц, Алексис (1 декабря 2016 г.). «Поэтапное высыхание озера Туркана в конце влажного периода Африки: вынужденная регрессия, модулируемая изменениями солнечной активности?» . Твердая Земля . 7 (6): 1609–1618. Бибкод : 2016SolE....7.1609N . дои : 10.5194/se-7-1609-2016 . ISSN 1869-9510 .
- Могила, П; Шустер, М; Рамштайн, Г; Криннезр, Г; Жирар, Дж; Виньо, П; Брюне, М. (март 2008 г.). «Эволюция гидрологии бассейна озера Чад в середине голоцена: предварительный подход от озера к моделированию климата». Глобальные и планетарные изменения . 61 (1–2): 41–48. Бибкод : 2008GPC....61...41S . дои : 10.1016/j.gloplacha.2007.08.010 . ISSN 0921-8181 .
- Слуга, М.; Бюше, Г.; Винсенс, А. (4 мая 2010 г.). «Реакция растительности на окончание «африканского влажного периода» в Центральном Камеруне (7 ° с.ш.) – новое представление о пыльце из озера Мбаланг» . Климат прошлого . 6 (3): 281–294. Бибкод : 2010CliPa...6..281V . дои : 10.5194/cp-6-281-2010 . ISSN 1814-9324 .
- Ша, Лицзюань; Айт Брахим, Ясин; Вассенбург, Джаспер А.; Инь, Цзяньцзюнь; Перос, Мэтью; Круз, Франциско В.; Цай, Яньцзюнь; Ли, Ханьин; Ду, Вэньцзин; Чжан, Хайвэй; Эдвардс, Р. Лоуренс; Ченг, Хай (13 декабря 2019 г.). «Насколько далеко на север расширилась африканская муссонная полоса во время влажного периода в Африке? Информация по находкам на юго-западе Марокко» . Письма о геофизических исследованиях . 46 (23): 14093–14102. Бибкод : 2019GeoRL..4614093S . дои : 10.1029/2019GL084879 .
- Ши, Чжэнго; Лю, Сяодун (1 октября 2009 г.). «Влияние прецессии на эволюцию летних муссонов в Азии: систематический обзор». Китайский научный бюллетень . 54 (20): 3720–3730. Бибкод : 2009ЧСБу..54.3720Л . дои : 10.1007/s11434-009-0540-5 . ISSN 1861-9541 . S2CID 93829069 .
- Скиннер, Кристофер Б.; Поулсен, Кристофер Дж. (2016). «Роль тропических шлейфов осеннего сезона в увеличении количества осадков в Сахаре во влажный период Африки» . Письма о геофизических исследованиях . 43 (1): 349–358. Бибкод : 2016GeoRL..43..349S . дои : 10.1002/2015GL066318 . ISSN 1944-8007 .
- Смит, Бенджамин Дэниел (март 2018 г.). «Охота в желтых водах: этноархеологический взгляд на выборочную рыбалку на озере Туркана». Четвертичный интернационал . 471 : 241–251. Бибкод : 2018QuInt.471..241S . дои : 10.1016/j.quaint.2017.11.038 .
- Сориано, С.; Триболо, Ч; Маггетти, М.; Озен, С.; Баллуш, А.; Фахми, А.; Нойманн, К.; Леспес, Л.; Рассе, М.; Хайсеком, Э. (2009). «Появление керамики в Африке в десятом тысячелетии до нашей эры: новые свидетельства из Унджугу (Мали)» . Античность . 83 (322): 905–917. дои : 10.1017/S0003598X00099245 . ISSN 1745-1744 . S2CID 60439470 .
- Спинаж, Клайв А. (2012), «Изменение климата Африки, часть I: Введение и Восточная Африка», Африканская экология , Springer Geography, Springer Berlin Heidelberg, стр. 57–141, doi : 10.1007/978-3-642- 22872-8_2 , ISBN 9783642228711
- Спонхольц, Б.; Баумхауэр, Р.; Феликс-Хеннингсен, П. (1 июня 1993 г.). «Фульгуриты на юге Центральной Сахары, Республики Нигер и их палеоэкологическое значение» . Голоцен . 3 (2): 97–104. Бибкод : 1993Holoc...3...97S . дои : 10.1177/095968369300300201 . S2CID 56110306 .
- Стинчкомб, Гэри Э.; Куэйд, Джей; Левин, Наоми Э.; Айверсон, Нельс; Данбар, Нелия; Макинтош, Уильям; Арнольд, Ли Дж.; Демуро, Мартина; Дюваль, Матье; Грюн, Райнер; Чжао, Цзянь-синь; Уайт, Мари; Хайнек, Скотт А.; Браун, Фрэнсис Х.; Роджерс, Майкл Дж.; Семау, Силеши (июнь 2023 г.). «Речная реакция на четвертичный гидроклимат в Восточной Африке: данные из Гоны, Афар, Эфиопия». Четвертичные научные обзоры . 309 : 108083. Бибкод : 2023QSRv..30908083S . doi : 10.1016/j.quascirev.2023.108083 . S2CID 258541379 .
- Стиверс, Джеффри П.; Дютей, Дидье Б.; Мутс, Ханна М.; Кокка, Энцо; Н'сиала, Изабелла Массамба; Джирауди, Карло; Кэй, Томас Г.; Стаффорд, Томас В. младший; Меркури, Анна Мария (14 августа 2008 г.). «Кладбища на берегу озера в Сахаре: 5000 лет голоценового населения и изменения окружающей среды» . ПЛОС ОДИН . 3 (8): e2995. Бибкод : 2008PLoSO...3.2995S . дои : 10.1371/journal.pone.0002995 . ISSN 1932-6203 . ПМК 2515196 . ПМИД 18701936 .
- Стояновский, Кристофер М.; Карвер, Чарисс Л.; Миллер, Кэтрин А. (сентябрь 2014 г.). «Отрыв резцов, социальная идентичность и история населения Сахары: новые данные из южной Сахары в раннем голоцене». Журнал антропологической археологии . 35 : 79–91. дои : 10.1016/j.jaa.2014.04.007 . ISSN 0278-4165 .
- Сулас, Федерика; Пикирайи, Иннокентий (14 августа 2018 г.). Сулас, Федерика; Пикирайи, Иннокентий (ред.). Вода и общество с древних времен до наших дней: устойчивость, упадок и возрождение . Рутледж. дои : 10.4324/9781315560144 . ISBN 9781315560144 . S2CID 201407864 .
- Сунь, Вэйи; Ван, Бин; Чжан, Цюн; Паусата, Франческо С.Р.; Чен, Делян; Лу, Гуонян; Ян, Ми; Нин, Лян; Лю, Цзянь (19 августа 2019 г.). «Муссонные осадки в Северном полушарии увеличились из-за Зеленой Сахары в среднем голоцене» . Письма о геофизических исследованиях . 46 (16): 9870–9879. Бибкод : 2019GeoRL..46.9870S . дои : 10.1029/2019GL082116 .
- Сунь, Вэйи; Ван, Бин; Чжан, Цюн; Чен, Делян; Лу, Гуонян; Лю, Цзянь (2 декабря 2020 г.). «Климатическая реакция Ближнего Востока на разрушение растительности Сахары в середине голоцена» . Журнал климата . 34 (1): 229–242. дои : 10.1175/JCLI-D-20-0317.1 . ISSN 0894-8755 .
- Сильвестр, Ф.; Думнан, Ж.-К.; Дешам, П.; Бюше, Г.; Гио, Дж.; Винсенс, А.; Амарал, PGC (29 января 2013 г.). «Палинологические свидетельства постепенных изменений растительности и климата во время окончания африканского влажного периода на 13 ° северной широты из осадочной толщи Мега-озера Чад» . Климат прошлого . 9 (1): 223–241. Бибкод : 2013CliPa...9..223A . дои : 10.5194/cp-9-223-2013 . ISSN 1814-9324 .
- Тафури, Мэри Энн; Бентли, Р. Александр; Манци, Джорджио; ди Лерния, Савино (сентябрь 2006 г.). «Мобильность и родство в доисторической Сахаре: изотопный анализ стронция человеческих скелетов голоцена с гор Акакус (юго-запад Ливии)». Журнал антропологической археологии . 25 (3): 390–402. дои : 10.1016/j.jaa.2006.01.002 . ISSN 0278-4165 .
- Талбот, Майкл Р.; Филиппи, Мария Летиция; Йенсен, Нильс Бо; Тирселин, Жан-Жак (март 2007 г.). «Резкое изменение африканского муссона в конце Младшего дриаса» (PDF) . Геохимия, геофизика, геосистемы . 8 (3). Бибкод : 2007GGG.....8.3005T . дои : 10.1029/2006GC001465 . S2CID 31950295 .
- Тейшейра, Хелена; Монтаде, Винсент; Салмона, Хорди; Мецгер, Юлия; Бремон, Лоран; Каспер, Томас; Даут, Герхард; Руланд, Сильви; Ранарилалатиана, Сандратринирайни; Ракотондравоны, Ромуле; Чихи, Лунес; Белинг, Герман; Радешпиль, Юта (15 сентября 2021 г.). «Прошлые изменения окружающей среды повлияли на динамику популяции лемуров до воздействия человека на Мадагаскар» . Коммуникационная биология . 4 (1): 1084. дои : 10.1038/s42003-021-02620-1 . ISSN 2399-3642 . ПМЦ 8443640 . ПМИД 34526636 . S2CID 237523050 .
- Томпсон, Александр Дж.; Скиннер, Кристофер Б.; Поулсен, Кристофер Дж.; Чжу, Цзян (2019). «Модуляция осадков в Африке в середине голоцена за счет прямого и косвенного воздействия пылевых аэрозолей» . Письма о геофизических исследованиях . 46 (7): 3917–3926. Бибкод : 2019GeoRL..46.3917T . дои : 10.1029/2018GL081225 . ISSN 1944-8007 .
- Тирни, Джессика Э .; Льюис, Софи С.; Кук, Бенджамин И.; ЛеГранде, Аллегра Н.; Шмидт, Гэвин А. (июль 2011 г.). «Модель, прокси и изотопные взгляды на влажный период Восточной Африки». Письма о Земле и планетологии . 307 (1–2): 103–112. Бибкод : 2011E&PSL.307..103T . дои : 10.1016/j.epsl.2011.04.038 . ISSN 0012-821X .
- Тимм, Оливер; Келер, Питер; Тиммерманн, Аксель ; Менвиль, Лори (май 2010 г.). «Механизмы наступления африканского влажного периода и позеленения Сахары 14,5–11 тыс. лет назад *» (PDF) . Журнал климата . 23 (10): 2612–2633. Бибкод : 2010JCli...23.2612T . дои : 10.1175/2010jcli3217.1 . S2CID 55197151 .
- Туми, Майкл Р.; Карри, Уильям Б.; Доннелли, Джеффри П.; ван Хенгстум, Питер Дж. (март 2013 г.). «Реконструкция 7000-летней изменчивости ураганов в Северной Атлантике с использованием кернов глубоководных отложений из западной части Большого Багамского банка: 7000-ЛЕТНИЙ ЗАПИСЬ УРАГАННОЙ АКТИВНОСТИ» . Палеоокеанография . 28 (1): 31–41. дои : 10.1002/palo.20012 . hdl : 1912/5928 .
- Ван, Ликсин; Брук, Джордж А.; Берни, Дэвид А.; Воаринцоа, Ню Риаво Г.; Лян, Фуюань; Ченг, Хай; Эдвардс, Р. Лоуренс (15 апреля 2019 г.). «Африканский влажный период, быстрые изменения климата, время человеческой колонизации и вымирание мегафауны на Мадагаскаре во время голоцена: свидетельства 2-метрового сталагмита в пещере Анджохибе» . Четвертичные научные обзоры . 210 : 136–153. Бибкод : 2019QSRv..210..136W . doi : 10.1016/j.quascirev.2019.02.004 . ISSN 0277-3791 . S2CID 135166211 .
- Ватрин, Джули; Лезин, Анн-Мари; Хели, Кристель (август 2009 г.). «Миграция растений и растительные сообщества во времена «зеленой Сахары» » . Comptes Rendus Geoscience . 341 (8–9): 656–670. Бибкод : 2009CRGeo.341..656W . дои : 10.1016/j.crte.2009.06.007 . hdl : 11380/708996 . ISSN 1631-0713 .
- Вендорф, Фред; Карлен, Вибьорн; Шильд, Ромуальд (1 января 2007 г.). «Среда среднего голоцена Северной и Восточной Африки с особым упором на африканскую Сахару» . Изменение климата и культурная динамика . стр. 189–227. дои : 10.1016/B978-012088390-5.50011-X . ISBN 9780120883905 .
- Уайт, Кевин Х.; Бристоу, Чарли С.; Армитидж, Саймон Дж.; Бленч, Роджер М.; Дрейк, Ник А. (11 января 2011 г.). «Древние водотоки и биогеография Сахары объясняют заселение пустыни» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 108 (2): 458–462. Бибкод : 2011PNAS..108..458D . дои : 10.1073/pnas.1012231108 . ISSN 1091-6490 . ПМК 3021035 . ПМИД 21187416 .
- Уильямс, Мартин; Талбот, Майкл; Аарон, Пол; Абд Салам, Ясин; Уильямс, Фрэнсис; Инге Бренделанд, Кнут (октябрь 2006 г.). «Резкое возвращение летнего муссона 15 000 лет назад: новые подтверждающие данные из нижней долины Белого Нила и озера Альберт». Четвертичные научные обзоры . 25 (19–20): 2651–2665. Бибкод : 2006QSRv...25.2651W . doi : 10.1016/j.quascirev.2005.07.019 . ISSN 0277-3791 .
- Уильямс, MAJ; Уильямс, FM; Даллер, GAT; Манро, Р.Н.; Эль Том, ОАМ; Барроуз, ТТ; Маклин, М.; Вудворд, Дж.; Талбот, MR; Хаберла, Д. (май 2010 г.). «Позднечетвертичные наводнения и засухи в долине Нила, Судан: новые данные, полученные с помощью оптически стимулированной люминесценции и радиоуглеродного датирования AMS» . Четвертичные научные обзоры . 29 (9–10): 1116–1137. Бибкод : 2010QSRv...29.1116W . doi : 10.1016/j.quascirev.2010.02.018 . ISSN 0277-3791 . S2CID 53560858 .
- Вонг, Цзюнь И (2020). «Роль факторов окружающей среды в раннем развитии египетской каменной архитектуры» . Кембриджский археологический журнал . 31 : 53–65. дои : 10.1017/S0959774320000232 . ISSN 0959-7743 .
- Райт, Дэвид К. (декабрь 2023 г.). «Влияние сельского хозяйства на африканские ландшафты» . Обзор антропоцена . 10 (3): 636–663. Бибкод : 2023AntRv..10..636W . дои : 10.1177/20530196221140145 .
- У, Цзяван; Лю, Жифэй; Штут, Ян-Беренд В.; Чжао, Юлун; Широне, Антонио; де Ланге, Герт Дж. (май 2017 г.). «Североафриканские палеодренационные стоки в центральное Средиземноморье за последние 18 000 лет: мультипрокси-характеристика». Четвертичные научные обзоры . 163 : 95–113. Бибкод : 2017QSRv..163...95W . doi : 10.1016/j.quascirev.2017.03.015 . hdl : 1874/350814 . ISSN 0277-3791 .
- Варенхольт, Ф.; Люнинг, С. (2019), «Развитие климата Северной Африки и Аравийского полуострова в голоцене», «Геология арабского мира — обзор» , Springer Geology, Springer, Cham, стр. 507–546, doi : 10.1007/ 978-3-319-96794-3_14 , ISBN 9783319967936 , S2CID 134704538
- ван дер Люббе, HJL; Краузе-Неринг, Дж.; Юнгингер, А.; Гарсин, Ю.; Йоорденс, JCA; Дэвис, Греция; Бек, К.; Фейбель, CS; Джонсон, TC; Фонхоф, HB (октябрь 2017 г.). «Постепенные или резкие? Изменения в источнике воды озера Туркана (Кения) во время влажного африканского периода, сделанные на основании соотношений изотопов Sr» . Четвертичные научные обзоры . 174 : 1–12. Бибкод : 2017QSRv..174....1В . doi : 10.1016/j.quascirev.2017.08.010 . hdl : 1871.1/e26018e2-4773-4adf-a0cb-b720e9b7fcdc . ISSN 0277-3791 .
- Ван дер Меерен, Тейс; Вершурен, Дирк; Сильвестр, Флоренция; Нассур, Якуб А.; Наудтс, Эви Л.; Агилар Ортис, Луис Э.; Дешам, Пьер; Тачикава, Кадзуё; Бард, Эдуард; Шустер, Матье; Абдераман, Мусса (8 апреля 2022 г.). «Преимущественно тропическое влияние на изменения гидроклимата позднеголоцена в гипераридной центральной Сахаре» . Достижения науки . 8 (14): eabk1261. Бибкод : 2022SciA....8K1261V . дои : 10.1126/sciadv.abk1261 . ПМЦ 8986100 . ПМИД 35385315 .
- Вермеерш, Пьер; Линзеле, Верле; Маринова, Елена (2008). «Голоценовая среда и образ жизни возле древесного приюта, горы Красного моря, Египет» . Четвертичные исследования . 70 (3): 392–397. Бибкод : 2008QuRes..70..392M . дои : 10.1016/j.yqres.2008.08.002 . ISSN 1096-0287 . S2CID 130090032 .
- Винченцо, Де Сантис; Массимо, Кальдара (26 мая 2015 г.). «Климатический переход 5,5–4,5 тыс. лет, зафиксированный по характеру осадконакопления прибрежных отложений региона Апулия, южная Италия». Голоцен . 25 (8): 1313–1329. Бибкод : 2015Holoc..25.1313V . дои : 10.1177/0959683615584207 . S2CID 129760951 .
- Якуб, Абдалла Нассур; Сильвестр, Флоренция; Мусса, Абдераман; Хельцманн, Филипп; Александр, Энн; Динис, Мишель; Шали, Франсуаза; Валлет-Кулон, Кристина; Пайлес, Кристина; Дариус, Фрэнк; Сонцогни, Коринн; Куапель, Мартина; Мазур, Жан-Шарль; Крепелин, Стефан (май 2023 г.). «Африканский голоценовый влажный период в горах Тибести (центральная Сахара, Чад): реконструкция климата, сделанная на основе ископаемых диатомей и их изотопного состава кислорода» (PDF) . Четвертичные научные обзоры . 308 : 108099. Бибкод : 2023QSRv..30808099Y . doi : 10.1016/j.quascirev.2023.108099 . S2CID 258265410 .
- Яхиауи, Нассима; Мансур, Буамер; Катранциотис, Христос; Рисберг, Ян; Реймер, Паула Дж.; Махбуби, Мхаммед (9 сентября 2022 г.). «Изменения гидроклимата в раннем и среднем голоцене во впадинах Герн-эль-Луляйлет, алжирская Сахара». Журнал палеолимнологии . 69 (2): 161–183. Бибкод : 2023JPall..69..161Y . дои : 10.1007/s10933-022-00267-4 . S2CID 252188544 .
- Заки, Абдалла С.; Кинг, Джорджина Э.; Хагипур, Негар; Гигенгак, Роберт; Уоткинс, Стивен Э.; Гупта, Санджив; Шустер, Матье; Хайри, Хосам; Ахмед, Салах; Эль-Вакиль, Мостафа; Эльтайеб, Салех А.; Герман, Фредерик; Кастельторт, Себастьян (15 ноября 2021 г.). «Вызвал ли усиление наводнений во время влажного африканского периода миграцию современных людей из долины Нила?» . Четвертичные научные обзоры . 272 : 107200. Бибкод : 2021QSRv..27207200Z . doi : 10.1016/j.quascirev.2021.107200 . ISSN 0277-3791 . S2CID 244583474 .
- Зербони, Андреа; Тромбино, Лука; Кремаски, Мауро (январь 2011 г.). «Микроморфологический подход к полициклическому педогенезу на плато Месак Сеттафет (центральная Сахара): формообразующие процессы и палеоэкологическое значение». Геоморфология . 125 (2): 319–335. Бибкод : 2011Geomo.125..319Z . дои : 10.1016/j.geomorph.2010.10.015 . ISSN 0169-555X .
- Зербони, Андреа; Гатто, Мария Кармела (1 июня 2015 г.). «Голоценовые надрегиональные изменения окружающей среды как триггер крупных социокультурных процессов в Северо-Восточной Африке и Сахаре». Африканский археологический обзор . 32 (2): 301–333. дои : 10.1007/s10437-015-9191-x . ISSN 1572-9842 . S2CID 126834892 .
- Зербони, Андреа; Николл, Кэтлин (15 апреля 2019 г.). «Усиление зоогеоморфологических процессов в Северной Африке в антропогенных ландшафтах антропоцена». Геоморфология . 331 : 22–35. Бибкод : 2019Geomo.331...22Z . дои : 10.1016/j.geomorph.2018.10.011 . HDL : 2434/595135 . ISSN 0169-555X . S2CID 134019742 .
- Чжан, Мин; Лю, Юнган; Чжан, Цзянь; Вэнь, Цинь (1 июня 2021 г.). «AMOC и меры реагирования климата на уменьшение количества пыли и озеленение Сахары в середине голоцена» . Журнал климата . 34 (12): 4893–4912. Бибкод : 2021JCli...34.4893Z . дои : 10.1175/JCLI-D-20-0628.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 233820824 .
- Чжоу, Путянь; Лу, Чжэнъяо; Кескинен, Юкка-Пекка; Чжан, Цюн; Бегство, Юха; Бянь, Цзяньпу; ван Нойе, Тван; Ле Сагер, Филипп; Керминен, Вели-Матти; Кулмала, Маркку; Боже, Майкл; Макконен, Ристо (5 декабря 2023 г.). «Моделирование выбросов пыли и образования вторичных органических аэрозолей над северной Африкой в период Зеленой Сахары середины голоцена» . Климат прошлого . 19 (12): 2445–2462. Бибкод : 2023CliPa..19.2445Z . дои : 10.5194/cp-19-2445-2023 . ISSN 1814-9324 .
- Зильхофер, Кристоф; Фауст, Доминик; Эскудеро, Рафаэль Баэна; дель Ольмо, Фернандо Диас; Кадерейт, Аннетт; Молденхауэр, Клаус-Мартин; Поррас, Ана (24 июля 2016 г.). «Синтетический профиль от позднего плейстоцена до среднего голоцена столетнего масштаба долины Медджерда, северный Тунис». Голоцен . 14 (6): 851–861. Бибкод : 2004Holoc..14..851Z . дои : 10.1191/0959683604hl765rp . S2CID 129977747 .
- Зильхофер, Кристоф; Суходолец, Ганс фон; Флетчер, Уильям Дж.; Шнайдер, Биргит; Дитце, Элизабет; Шлегель, Майкл; Щепански, Керстин; Венингер, Бернхард; Мишке, Штеффен; Микдад, Абдеслам (сентябрь 2017 г.). «Колебания количества пыли в Сахаре в масштабе тысячелетия в период упадка влажного африканского периода» . Четвертичные научные обзоры . 171 : 119–135. Бибкод : 2017QSRv..171..119Z . doi : 10.1016/j.quascirev.2017.07.010 . ISSN 0277-3791 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Фредрих, Клаус Ф. (2013). Анализ мультистабильности и резких переходов - методические исследования с использованием глобальной модели атмосферы и растительности, моделирующей конец африканского влажного периода (докторская диссертация). Гамбургский университет Гамбург. дои : 10.17617/2.1602269 .
- Райк, Кристиан (27 сентября 2017 г.). Влияние разнообразия растений на смоделированное взаимодействие климата и растительности к концу влажного периода Африки (докторская диссертация). Университет Гамбурга Гамбург. дои : 10.17617/2.2479574 .