完新世の気候最適期

新世気候最適期(HCO)は、完新世前半温暖期であり、およそ9,500年から5,500年前の期間に発生し、[ 1 ]温暖期の極大期は約8,000年前であった。この時期は、アルティサーマル(高温帯) 、気候最適期(Climatic Optimum)、完新世メガサーマル(Holocene Megathermal ) 、完新世最適期( Holocene Optimum)、完新世温暖期極大期(Holocene Thermal Maximum)、完新世全球温暖期極大期(Holocene global thermal maximum) 、ヒプシサーマル(Hypsithermal)、中期完新世温暖期(Mid-Holocene Warm Period )など、様々な名称で呼ばれてきた。

温暖期の後、約2世紀前まで、1000年あたり約0.1~0.3℃の割合で緩やかな低下が続きました。しかし、1000年未満のスケールでは、この低下と重なる地域的な温暖期が見られました。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

世界的な影響

完新世における気温変動。複数の復元データとその平均値から算出。直近の期間は右側に示されていますが、近年の温暖化は挿入図にのみ見られます。

HCO は最終氷期極大期よりも約 4.9 °C 高かった。[ 5 ] 2020 年の研究では、約 6,500 年前の HCO の最も温暖な 200 年間の世界平均気温は、産業革命直前の 19 世紀の平均よりも約 0.7 °C 高く、2011~ 2019 年の平均よりも 0.3 °C 低かったと推定されている。[ 6 ] 2021 年のIPCC報告書では、過去 10 年間の気温が中期完新世温暖期よりも高いという中程度の確信が表明されている。[ 7 ]北半球の気温は夏の間、現在の平均よりも高くなるとシミュレーションされているが、熱帯地方南半球の一部は平均よりも寒かった。[ 8 ]平均気温の変化は緯度とともに急速に減少しているようで、低緯度と中緯度では基本的に平均気温の変化は報告されていない。熱帯のサンゴ礁では、気温上昇は1℃未満にとどまる傾向があります。約5350年前のグレートバリアリーフの熱帯海面は、現代の海水と比較して1℃高く、酸素18濃度は0.5パーミルでした。[ 9 ]

HCOの期間中、北極付近のスヴァールバル諸島の気温は現在よりも約6℃高かった。 [ 10 ]

西北極圏の 140 地点のうち 120 地点では現在よりも温暖であったことが明確に示されています。定量的な推定値が得られた 16 地点では、最適期の気温は現在よりも平均 1.6±0.8 °C 高かったです。北アメリカ北西部は 11,000 年から 9,000 年前に最初に温暖化のピークに達しましたが、ローレンタイド氷床は依然としてカナダ東部を冷やしていました。北アメリカ北東部は 4,000 年後に温暖化のピークを経験しました。アラスカの北極海平野沿いでは、夏の気温が現在よりも 2~3 °C 高かったことを示す兆候があります。[ 11 ]研究によると、北極の海氷は現在よりも少なかったことが示されている。[ 12 ]グリーンランド氷床は、特にその縁で薄くなりました。[ 13 ]温暖化に加えて、アラスカ北極圏はより湿潤になりました。[ 14 ]

北西ヨーロッパでは温暖化が進みましたが、南ヨーロッパでは寒冷化が進みました。[ 15 ]イベリア半島南西部では、高湿期(HCO)中の水分量が多く気温が高かったため、森林被覆は 9,760 年から 7,360 年前にピークに達しました。[ 16 ]中央ヨーロッパでは、高湿期(HCO)に初めて人間による環境への影響が堆積学的記録で明確に検出され、[ 17 ] HCO のうち 9,000 年から 7,500 年前までは人間の影響が最小限で環境が安定していた時期、7,500 年から 6,300 年前までは花粉記録にのみ人間の影響が見られ、6,300 年前以降の時期は人間が環境に大きな影響を与えていた時期です。[ 18 ]

中東において、高地気候帯は霜のない冬とピスタシアの豊かなサバンナを特徴としていました。この時期に、この地域では穀物の栽培化と新石器時代の人口増加が起こりました。 [ 19 ]

南ウラル山脈におけるHCOの始まりは北ヨーロッパのそれと同時期であったが、終焉は6,300年から5,100年前の間に起こった。[ 20 ]北中部シベリアでは冬に3~9℃、夏に2~6℃の温暖化が起こった。[ 21 ]

HCOは中央アジアと東アジアでは非常に非同期であったが[ 22 ] 、少なくとも黄土高原、内モンゴル高原、新疆では同時期に発生した。[ 23 ]北半球の海面上昇と氷床の崩壊の結果、東アジア夏季モンスーン(EASM)降水帯は北西方向に拡大し、アジア内陸部の奥深くまで浸透した。 [ 24 ] EASMはHCOの前後で著しく弱かったが、この期間中にピークに達した。 [ 25 ]ただし、最大強度の正確な時期は地域によって異なり、[ 26 ]強まった偏西風により、HCO中に中国で日照りが時々発生した。[ 27 ]現在の中央アジアの砂漠地帯は降雨量が多いため広範囲に森林化しており、中国と日本の温帯林帯は北方に拡大した。[ 28 ]チベット南部のヤルンツァンポ渓谷では、中期完新世に降水量が現在の2倍に達した。[ 29 ]淮河流域では、完新世中期は9,100~8,000年前に始まった。[ 30 ]中国江蘇省の花粉記録は、この地域の夏の降水量の増加と、全体的に温暖で湿潤な気候を明らかにした。[ 31 ]中国における中期完新世の気候の安定は、この地域の農業と畜産業の発展を促した。[ 32 ]朝鮮半島では、樹木の花粉から完新世中期が8,900~4,400年前に発生したことが記録されており、その中心期間は7,600~4,800年前である。[ 33 ]日本海の海面は現在よりも2~6メートル高く、海面水温も1~2℃高かった。東朝鮮暖流は沿海地方まで到達し、より冷たい沿海海流から冷たい水を北東へ押し流した。対馬海流は北海道の北岸を暖め、オホーツク海に浸透した。[ 34 ]南シナ海北部ではHCOは、東アジア冬季モンスーン(EAWM)の強化により冬の寒さが増し、サンゴの大量死が頻繁に起こることと関連していた。[ 35 ]

インド亜大陸では、インド夏季モンスーン(ISM)が非常に激化し、海面上昇とともに高温多湿の気候となった。[ 36 ]

スペルモンデ諸島の相対的な海面は、現在よりも約0.5メートル高かった。[ 37 ] [ 38 ]ラグーンの堆積物の充填は、海面高によって遅れ、海面が低下したHCO後に加速された。[ 39 ]

エミアン期(下)と完新世(上)の北アフリカと中央アフリカの植生と水域

西アフリカの堆積物には、アフリカ湿潤期の記録も残されている。これは16,000年前から6,000年前の期間で、この間アフリカは現在よりもずっと湿潤だった。これは、地球の太陽の周りの軌道の長期的変動から生じた夏の放射変化によってアフリカモンスーンが強まったためである。「緑のサハラ」には数多くのが点在し、典型的なアフリカ湖ワニカバの動物相が生息していた。海洋堆積物からの興味深い発見は、湿潤期への移行と離脱が、これまで考えられていた長期間ではなく、数十年以内に起こったということである。[ 40 ] 8,000年前以降のある時点で、人間が家畜を持ち込むことによって北アフリカの植生構造を変える役割を果たし、それがサハラの多くの場所で現在見られる乾燥状態への急速な移行に貢献したという仮説がある。[ 41 ]さらに南の中央アフリカでは、現在のコンゴ川流域の沿岸低地を構成するサバンナは完全に消滅しました。 [ 42 ]南西アフリカでは、HCOの間に湿度の上昇が見られました。[ 43 ]

乾燥対角線として知られる地域にある北西部パタゴニアは、完新世前期から中期にかけて著しく乾燥していたが、完新世後期にはHCOの終焉に伴い湿度が高くなった。[ 44 ]

南半球の端(ニュージーランドと南極大陸)では、完新世で最も温暖な時期は、最終氷期の終焉直後、およそ1万500年前から8000年前であったと考えられる。[ 45 ] [ 46 ]この温暖期に、アメリー棚氷は約80キロメートル陸地側に後退した。[ 47 ]北半球の完新世気候最適期と通常関連付けられる6000年前までに、これらの地域は現在と同程度の気温に達しており、北半球の気温変化には関与していなかった。しかし、一部の研究者は「完新世気候最適期」という用語を、南半球の以前の温暖期にも使用しており、一般的には「前期完新世気候最適期」という用語が南半球の温暖期に使用されている。[ 48 ] [ 49 ]

ニュージーランドでは、HCOは亜熱帯前線(STF)を横切る2℃の温度勾配と関連しており、これは今日観測された6℃とは対照的である。ニュージーランドの偏西風は減少した。[ 50 ]

氷床コアの比較

西南極のバード基地(1968年に採取された2164メートルの氷床コア)とグリーンランド北西部のキャンプ・センチュリーのデルタ断面を比較すると、後氷期の気候最適期が明らかになる。[ 51 ]相関点から、両地点においてHCO(後氷期の気候最適期)はおそらく同時期に発生したことが示唆される。この時期に関して、1979年のダイ3基地と1963年のキャンプ・センチュリー基地のコアにも同様の相違が見られる。[ 51 ]

ピアリーランドグリーンランド北部)にあるハンス・タウゼン氷帽は、1977年に新たに掘削された325メートルの深部掘削機によって掘削されました。氷床コアには、岩盤に至るまで明瞭な融解層が含まれていました。これは、ハンス・タウゼン氷帽には最終氷期の氷が含まれていないことを示しており、世界最北端の氷帽は後氷期の気候最適期に融解し、約4000年前の気候寒冷化によって再び形成されたと考えられます。[ 51 ]

デルタプロファイルから判断すると、スコアズビー湾のレンランド氷帽は内陸氷とは分離されていたが、キャンプ・センチュリー1963年コアで明らかになったデルタリープはすべて、1985年レンランド氷床コアでも再現されていた。[ 51 ]東グリーンランドのレンランド氷床コアは、完新世からその前のエミアン間氷期までの完全な氷河サイクルをカバーしていると思われる。レンランド氷床コアの長さは325メートルである。[ 52 ]

深さは異なりますが、GRIPとNGRIPのコアには、非常によく似た時期の気候最適条件も含まれています。[ 51 ]

ミランコビッチサイクル

ミランコビッチサイクル。

この気候現象は、地球の軌道の予測可能な変化(ミランコビッチサイクル)と、最終氷期の終焉を引き起こした変化の継続の結果であると考えられます。

この影響は、北半球の加熱が最大となった9,000年前、地軸の傾きが24°で、太陽への最接近(近日点)が北半球の夏期であった時期に発生したと考えられます。計算されたミランコビッチ力は、夏の北半球への太陽放射量を0.2% (+40 W/m 2 )増加させ、加熱を増加させる傾向がありました。雷雨帯である熱帯収束帯は、予測通り南下したようです。

しかし、軌道力は、北半球で観測されるよりも数千年早く、気候応答の最大値が予測されることを示しています。この遅延は、地球が最終氷期から脱却した際に生じた継続的な気候変化と、氷-アルベドフィードバックとの関連によるものと考えられます。場所によって気候変動の時期や持続期間が多少異なることがよくあります。場所によっては、気候変動が1万1000年前という早い時期に始まっている場合もあれば、4000年前まで続いた場合もあります。前述のように、極南で最も温暖な時期は、北半球の温暖化にかなり先行していました。

その他の変更点

低緯度地域のほとんどの地域では顕著な気温変化は見られなかったようですが、アフリカ、オーストラリア、日本で顕著な湿潤化が見られ、米国中西部では砂漠のような気候になるなど、他の気候変動も報告されています。アマゾン周辺地域では気温上昇と乾燥化が見られます。[ 53 ]

参照

参考文献

  1. ^ Marcott, Shaun A.; Shakun, Jeremy D.; Clark, Peter U.; Mix, Alan C. (2013年3月8日). 「過去11,300年間の地域および世界の気温の再構築」 . Science . 339 (6124): 1198– 1201. Bibcode : 2013Sci...339.1198M . doi : 10.1126/science.1228026 . PMID  23471405. S2CID 29665980. 2023年2月 3日時点のオリジナルよりアーカイブ2023年3月13日閲覧
  2. ^ Revkin, Andrew (2013年4月22日). 「研究が2000年間の大陸の気候変動を図示」 . New York Times Dot Earth . 2021年12月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月26日閲覧
  3. ^チャンドラー、デイビッド(2007年5月16日)「気候神話:過去ははるかに温暖だったのに、何がそんなに大きな問題なのか?」ニューサイエンティスト2021年12月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月26日閲覧
  4. ^ Neukom, R; Steiger, N; Gómez-Navarro, JJ (2019年7月24日). 「産業革命以前の共通時代における世界的に一貫した温暖期と寒冷期の証拠はない」. Nature . 571 (7766): 550– 554. Bibcode : 2019Natur.571..550N . doi : 10.1038/ s41586-019-1401-2 . PMID 31341300. S2CID 198494930 .  
  5. ^ Shakun, Jeremy D.; Carlson, Anders E. (2010年7月1日). 「最終氷期極大期から完新世までの気候変動に関する地球規模の視点」 . Quaternary Science Reviews . 特集:北極の古気候統合(PP. 1674-1790). 29 (15): 1801– 1816. Bibcode : 2010QSRv...29.1801S . doi : 10.1016/j.quascirev.2010.03.016 . ISSN 0277-3791 . 2023年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年9月17日閲覧 
  6. ^ Kaufman, Darrell; McKay, Nicholas; Routson, Cody; Erb, Michael; Dätwyler, Christoph; Sommer, Philipp S.; Heiri, Oliver; Davis, Basil (2022年6月30日). 「完新世全球平均地表温度:複数の手法を用いた再構築アプローチ」 . Scientific Data . 7 (1): 201. doi : 10.1038/s41597-020-0530-7 . PMC 7327079. PMID 32606396 .  
  7. ^ IPCC (2021). Masson-Delmotte, V.; Zhai, P.; Pirani, A.; Connors, SL; et al. (eds.). Climate Change 2021: The Physical Science Basis (PDF) . Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report on Climate Change on Governmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press (In Press). p. SPM-9. 2021年8月13日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2021年10月31日閲覧
  8. ^鬼頭明夫; 村上重則 (2002). 「中期完新世および最終氷期極大期の熱帯太平洋気候」 .古海洋学・古気候学. 17 (3): 1047. Bibcode : 2002PalOc..17.1047K . doi : 10.1029/2001PA000724 .
  9. ^ Gagan, Michael K.; Ayliffe, LK; Hopley, D; Cali, JA; Mortimer, GE; Chappell, J; McCulloch, MT; Head, MJ (1998). 「中期完新世熱帯西太平洋の気温と表層海水バランス」 . Science . 279 (5353): 1014–8 . Bibcode : 1998Sci...279.1014G . doi : 10.1126/science.279.5353.1014 . PMID 9461430. 2023年3月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2023年3月13日閲覧 
  10. ^ Beierlein, Lars; Salvigsen, Otto; Schöne, Bernd R; Mackensen, Andreas; Brey, Thomas (2015年4月16日). 「Arctica islandicaの亜化石殻から推定した完新世気候最適期における北極圏ディクソンフィヨルド(スヴァールバル諸島)の季節水温サイクル」 . The Holocene . 25 (8): 1197– 1207. Bibcode : 2015Holoc..25.1197B . doi : 10.1177/0959683615580861 . ISSN 0959-6836 . S2CID 128781737. 2023年9月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2023年9月8日閲覧  
  11. ^ DS Kaufman; TA Ager; NJ Anderson; PM Anderson; JT Andrews; PJ Bartlein; LB Brubaker; LL Coats; LC Cwynar; ML Duvall; AS Dyke; ME Edwards; WR Eisner; K. Gajewski; A. Geirsdottir; FS Hu; AE Jennings; MR Kaplan; MW Kerwin; AV Lozhkin; GM MacDonald; GH Miller; CJ Mock; WW Oswald; BL Otto-Bliesner; DF Porinchu; K. Ruhland; JP Smol; EJ Steig; BB Wolfe (2004). 「西北極圏における完新世の温暖極大期(0~180 W)」(PDF) . Quaternary Science Reviews . 23 ( 5– 6): 529– 560. Bibcode : 2004QSRv...23..529K . doi : 10.1016/j.quascirev.2003.09.007 . 2021年3月2日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2019年12月14日閲覧.
  12. ^ 「NSIDC Arctic Sea Ice News」 .国立雪氷データセンター. 2009年4月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年5月15日閲覧。
  13. ^ヴィンター、BM;ブチャート、SL;クラウセン、HB;ダール・ジェンセン、D.サウスカロライナ州ジョンセン。フィッシャー、DA;ケルナー、RM;レイノー、D.リペンコフ、V。アンデルセン、KK;ブルニエ、T.ソーマ州ラスムッセン。ステフェンセン、日本。午前スヴェンソン(2009 年 9 月 17 日)。「完新世によるグリーンランド氷床の薄化」自然461 (7262): 385–388Bibcode : 2009Natur.461..385V土井10.1038/nature08355ISSN 0028-0836PMID 19759618S2CID 44266372024年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2023年9月11日閲覧。   
  14. ^ Gaglioti, Benjamin V.; Mann, Daniel H.; Wooller, Matthew J.; Jones, Benjamin M.; Wiles, Gregory C.; Groves, Pamela; Kunz, Michael L.; Baughman, Carson A.; Reanier, Richard E. (2017年8月1日). 「ヤンガー・ドリアス期の冷却と海氷フィードバックは、北極アラスカにおける更新世から完新世への遷移の顕著な特徴であった」 . Quaternary Science Reviews . 169 : 330– 343. Bibcode : 2017QSRv..169..330G . doi : 10.1016/j.quascirev.2017.05.012 . 2024年11月8日閲覧– Elsevier Science Direct経由.
  15. ^ Davis, BAS; Brewer, S.; Stevenson, AC; Guiot, J. (2003). 「花粉データから再構築された完新世におけるヨーロッパの気温」. Quaternary Science Reviews . 22 ( 15–17 ): 1701–16 . Bibcode : 2003QSRv...22.1701D . CiteSeerX 10.1.1.112.140 . doi : 10.1016/S0277-3791(03)00173-2 . 
  16. ^ Gomes, SD; Fletcher, WJ; Rodrigues, T.; Stone, A.; Abrantes, F.; Naughton, F. (2020年7月15日). 「イベリア半島における温帯林と地中海林の発達の完新世極大期は軌道強制を反映している」 . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 550 109739. Bibcode : 2020PPP...55009739G . doi : 10.1016/j.palaeo.2020.109739 . S2CID 216337848. 2022年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2022年11月5日閲覧 
  17. ^ Zolitschka, Bernd; Behre, Karl-Ernst; Schneider, Jürgen (2003年1月1日). 「土砂堆積物、河川堆積物、湖沼堆積物の記録からみた環境への人間と気候の影響 ― 青銅器時代から移住期までの事例、ドイツ」 . Quaternary Science Reviews . 過去1万5000年間の中央ヨーロッパにおける気候と人間の影響に対する環境応答 ― PAGES-PEPIIIへのドイツの貢献. 22 (1): 81– 100. Bibcode : 2003QSRv...22...81Z . doi : 10.1016/S0277-3791(02)00182-8 . ISSN 0277-3791 . 2012年3月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2023年9月11日閲覧 
  18. ^ Kalis, Arie J; Merkt, Josef; Wunderlich, Jürgen (2003年1月1日). 「完新世における中央ヨーロッパの気候最適期における環境変化 - 人為的影響と自然的原因」 . Quaternary Science Reviews . 過去1万5000年間の中央ヨーロッパにおける気候と人為的影響に対する環境応答 - PAGES-PEPIIIへのドイツの貢献. 22 (1): 33– 79. Bibcode : 2003QSRv...22...33K . doi : 10.1016/S0277-3791(02)00181-6 . ISSN 0277-3791 . 2022年3月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年9月8日閲覧 
  19. ^ Rossignol-Strick, Martine (1999年4月1日). 「東地中海における9000~6000年前の腐泥1の完新世の気候最適条件と花粉記録」 . Quaternary Science Reviews . 18 (4): 515– 530. Bibcode : 1999QSRv...18..515R . doi : 10.1016/S0277-3791(98)00093-6 . ISSN 0277-3791 . 2024年6月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年9月8日閲覧 
  20. ^ Maslennikova, AV; Udachin, VN; Aminov, PG (2016年10月28日). 「南ウラル地方における後氷期および完新世の環境変化は、スィリトクル湖堆積物の花粉学的、地球化学的、および珪藻類の記録に反映されている」 . Quaternary International . The Quaternary of the Urals: Global trends and Pan-European Quaternary records. 420 : 65– 75. Bibcode : 2016QuInt.420...65M . doi : 10.1016/j.quaint.2015.08.062 . ISSN 1040-6182 . 2024年6月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年9月8日閲覧 
  21. ^コシュカロワ, VL; コシュカロフ, AD (2004). 「完新世におけるシベリア北部中央部における景観と気候の変化の地域的特徴」 .ロシア地質学・地球物理学. 45 (6): 672– 685.
  22. ^ Gao, Fuyuan; Jia, Jia; Xia, Dunsheng; Lu, Caichen; Lu, Hao; Wang, Youjun; Liu, Hao; Ma, Yapeng; Li, Kaiming (2019年3月15日). "Asynchronous Holocene Climate Optimum across mid-latitude Asia" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 518 : 206– 214. Bibcode : 2019PPP...518..206G . doi : 10.1016/j.palaeo.2019.01.012 . S2CID 135199089. 2023年7月23日時点のオリジナルよりアーカイブ2023年9月5日閲覧 
  23. ^ Feng, Z.-D.; An, CB; Wang, HB (2006年1月). 「中国の乾燥地帯および半乾燥地帯における完新世の気候と環境の変化:レビュー」 . The Holocene . 16 (1): 119– 130. Bibcode : 2006Holoc..16..119F . doi : 10.1191/0959683606hl912xx . ISSN 0959-6836 . 2024年7月21日閲覧– Sage Journals経由. 
  24. ^ Yang, Shiling; Ding, Zhongli; Li, Yangyang; Wang, Xu; Jiang, Wengying; Huang, Xiaofang (2015年10月12日). 「温暖化による東アジアモンスーン降水帯の最終氷期極大期から中期完新世にかけての北西方向への移動」 . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America . 112 (43): 13178– 13183. Bibcode : 2015PNAS..11213178Y . doi : 10.1073/pnas.1504688112 . PMC 4629344. PMID 26460029 .  
  25. ^ Wang, Wei; Liu, Lina; Li, Yanyan; Niu, Zhimei; He, Jiang; Ma, Yuzhen; Mensing, Scott A. (2019年8月15日). 「中国北部における中期完新世極大期夏季モンスーンの花粉復元と植生動態」 .古地理学・古気候学・古生態学. 528 : 204– 217. Bibcode : 2019PPP...528..204W . doi : 10.1016/j.palaeo.2019.05.023 . S2CID 182641708. 2022年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2022年12月6日閲覧 
  26. ^ An, Zhisheng; Porter, Stephen C.; Kutzbach, John E.; Xihao, Wu; Suming, Wang; Xiaodong, Liu; Xiaoqiang, Li; Weijian, Zhou (2000年4月). 「東アジアモンスーンの非同期完新世最適期」 . Quaternary Science Reviews . 19 (8): 743– 762. Bibcode : 2000QSRv...19..743A . doi : 10.1016/S0277-3791(99)00031-1 . 2023年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年7月9日閲覧
  27. ^ Zhang, Jingwei; Kong, Xinggong; Zhao, Kan; Wang, Yongjin; Liu, Shushuang; Wang, Zhenjun; Liu, Jianwei; Cheng, Hai; Edwards, R. Lawrence (2020年11月15日). 「完新世の気候最適期における中国中部における100年規模の気候変化」 . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 558 109950. Bibcode : 2020PPP...55809950Z . doi : 10.1016/j.palaeo.2020.109950 . 2024年7月21日閲覧– Elsevier Science Direct経由.
  28. ^ “Eurasia Between the Last 150,000 Years” . 2012年6月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年6月7日閲覧
  29. ^ Hudson, Adam M.; Olsen, John W.; Quade, Jay; Lei, Guoliang; Huth, Tyler; Zhang, Hucai (2016年5月). 「チベット高原南部ヤルンツァンポ渓谷西部の古湿原堆積物から得られた、拡大した完新世湿地と先史時代の人類居住の地域記録」 . Quaternary Research . 86 (1): 13– 33. Bibcode : 2016QuRes..86...13H . doi : 10.1016/j.yqres.2016.04.001 . 2024年6月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年4月22日閲覧
  30. ^ジャン、シーウェイ;ルオ、ウーホン。トゥ、ルヤオ。ゆう、ヤンヤン。ファング、ファング。劉暁燕。ザン、タオ。ファン、リドン。チャン、シャオリン。周、新(2018年8月14日)。「完新世最適 (HO) と人間活動の反応: 中国東部の淮河流域の事例研究」第四次インターナショナル493 : 31–38Bibcode : 2018QuInt.493...31J土井10.1016/j.quaint.2018.08.011 2024 年7 月 21 日に取得– Elsevier Science Direct 経由。
  31. ^ Qiu, Zhenwei; Jiang, Hongen; Ding, Lanlan; Shang, Xue (2020年6月9日). 「中国東部、古墟湖における花粉スペクトルと考古学的データから推定される後期更新世-完新世の植生史と人為的活動」 . Scientific Reports . 10 (1): 9306. Bibcode : 2020NatSR..10.9306Q . doi : 10.1038 / s41598-020-65834-z . PMC 7283361. PMID 32518244 .  
  32. ^ Zhang, Zhiping; Liu, Jianbao; Chen, Jie; Chen, Shengqian; Shen, Zhongwei; Chen, Jie; Liu, Xiaokang; Wu, Duo; Sheng, Yongwei; Chen, Fahu (2021年1月). 「気候安定性によって定義される中国東アジアモンスーン地域における完新世の気候最適期」 . Earth-Science Reviews . 212 103450. Bibcode : 2021ESRv..21203450Z . doi : 10.1016/j.earscirev.2020.103450 . S2CID 229436491. 2022年10月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2023年9月5日閲覧 
  33. ^ Park, Jungjae; Park, Jinheum; Yi, Sangheon; Kim, Jin Cheul; Lee, Eunmi; Choi, Jieun (2019年7月25日). 「8.2 ka, 4.2 ka, and 2.8 ka BP eventsを含む東アジア沿岸部における急激な完新世気候変動と朝鮮半島における社会の反応」 . Scientific Reports . 9 (1): 10806. Bibcode : 2019NatSR...910806P . doi : 10.1038/ s41598-019-47264-8 . PMC 6658530. PMID 31346228 .  
  34. ^ Evstigneeva, TA; Naryshkina, NN (2011年1月8日). 「日本海南岸における完新世の気候最適期」 . Paleontological Journal . 44 (10): 1262– 1269. doi : 10.1134/S0031030110100047 . S2CID 59574305. 2023年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2023年1月28日閲覧 
  35. ^ Yu, Ke-Fu; Zhao, Jian-Xin; Liu, Tung-Sheng; Wei, Gang-Jian; Wang, Pin-Xian; Collerson, Kenneth D (2004年7月30日). 「完新世の気候最適期における高頻度冬季冷却とサンゴ礁の死亡率」 . Earth and Planetary Science Letters . 224 ( 1–2 ): 143– 155. Bibcode : 2004E&PSL.224..143Y . doi : 10.1016/j.epsl.2004.04.036 . 2023年5月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年9月8日閲覧
  36. ^シャジ、ジトゥ;バネルジ、ウパサナ S.マヤ、K。ジョシ、クマール・バトゥク。ダビ、アンカー J.バーティ、ニシャ。ブシャン、ラヴィ。パドマラル、D. (2022 年 12 月 30 日) 「完新世のモンスーンとインド南西部ケララの沿岸低地からの海面変動」第四次インターナショナル。インド亜大陸の第四紀気候の変化。642 : 48– 62。Bibcode : 2022QuInt.642...48S土井10.1016/j.quaint.2022.03.005ISSN 1040-6182S2CID 2475538672024 年 6 月 19 日のオリジナルからアーカイブ2023年9月11日閲覧  
  37. ^ Mann, Thomas; Rovere, Alessio; Schöne, Tilo; Klicpera, André; Stocchi, Paolo; Lukman, Muhammad; Westphal, Hildegard (2016年3月15日). 「マカッサル海峡における中期完新世海面高水準の規模」 . Geomorphology . 257 : 155– 163. Bibcode : 2016Geomo.257..155M . doi : 10.1016/j.geomorph.2015.12.023 . 2023年4月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年4月21日閲覧
  38. ^ Bender, Maren; Mann, Thomas; Stocchi, Paolo; Kneer, Dominik; Schöne, Tilo; Illigner, Julia; Jompa, Jamaluddin; Rovere, Alessio (2020). 「インドネシア、マカッサル海峡における後期完新世(0~6千年前)の海面変動」 . Climate of the Past . 16 (4): 1187– 1205. Bibcode : 2020CliPa..16.1187B . doi : 10.5194/cp-16-1187-2020 . hdl : 10278/3747458 . S2CID 221681240. 2023年4月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2023年4月21日閲覧 
  39. ^ Kappelmann, Yannis; Westphal, Hildegard; Kneer, Dominik; Wu, Henry C.; Wizemann, André; Jompa, Jamaluddin; Mann, Thomas (2023年3月28日). 「変動する海面レベルとモンスーン風の逆流が東南アジアにおける完新世ラグーンの堆積を促進」 . Scientific Reports . 13 (1): 5042. Bibcode : 2023NatSR..13.5042K . doi : 10.1038/s41598-023-31976-z . PMC 10050433. PMID 36977704. 2024年6月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2023年7月12日閲覧  
  40. ^ 「急激な気候変動の再考:その深刻さと可能性は?」 USGCRPセミナー、1998年2月23日。 2007年6月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2005年5月18日閲覧
  41. ^ライト、デイビッド・K.(2017年1月26日)「アフリカ湿潤期の終焉における人類の行為主体性」『フロンティアズ・イン・アース・サイエンス5 :4. Bibcode : 2017FrEaS...5....4W . doi : 10.3389/feart.2017.00004 .
  42. ^ジャンセン、JHF;ヴァン・ウィーリング、TCE;ギーレス、R. Van Iperen, J. (1984 年 10 月 1 日) 「ザイール・コンゴ扇状地と隣接する東アンゴラ盆地の第四紀中期および後期の海洋学と気候学」。オランダ海洋研究ジャーナル17 (2): 201–249書誌コード: 1984NJSR...17..201J土井10.1016/0077-7579(84)90048-6ISSN 0077-7579 
  43. ^ Gingele, Franz X. (1996年6月). 「南西アフリカにおける完新世の気候最適条件―海洋粘土鉱物記録からの証拠」 .古地理学・古気候学・古生態学. 122 ( 1–4 ): 77–87 . Bibcode : 1996PPP...122...77G . doi : 10.1016/0031-0182(96)00076-4 . 2024年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年9月8日閲覧
  44. ^カリーナ、リャノ;デ・ポラス、マリア・ユーヘニア。バルベレーナ、ラミロ。エイドリアン・ティンプソン。ベルトラメ、M. オルネラ。エリック・J・マーシュ(2020年11月1日)。「パタゴニア北西部(アルゼンチン)の乾燥地帯にあるげっ歯類の墳墓から推測される完新世の気候変動に対する人類の回復力」古地理学、古気候学、古生態学557 109894。Bibcode : 2020PPP...55709894L土井10.1016/j.palaeo.2020.109894S2CID 2218811532022年12月6日のオリジナルからアーカイブ2022 年12 月 6 日に取得 
  45. ^ Masson, V.; Vimeux, F.; Jouzel, J.; Morgan, V.; Delmotte, M.; Ciais, P.; Hammer, C.; Johnsen, S.; Lipenkov, VY; Mosley-Thompson, E.; Petit, J.-R.; Steig, EJ; Stievenard, M.; Vaikmae, R. (2000年11月). 「11の氷床コア同位体記録に基づく南極大陸の完新世気候変動」 . Quaternary Research . 54 (3): 348– 358. Bibcode : 2000QuRes..54..348M . doi : 10.1006/qres.2000.2172 . S2CID 129887335 . 2023年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2023年6月21日閲覧。 
  46. ^ PW Williams; DNT King; J.-X. Zhao KD Collerson (2004). 「鍾乳石マスタークロノロジー:ニュージーランド北島の完新世における18 Oと13 Cの記録とその古環境解釈」. The Holocene . 14 (2): 194– 208. Bibcode : 2004Holoc..14..194W . doi : 10.1191/0959683604hl676rp . S2CID 131290609 . 
  47. ^ Hemer, Mark A.; Harris, Peter T. (2003年2月1日). 「東南極アメリー棚氷下堆積物コアは、中期完新世棚氷の後退を示唆している」 . Geology . 31 (2): 127– 130. Bibcode : 2003Geo....31..127H . doi : 10.1130/0091-7613(2003)031<0127:SCFBTA>2.0.CO;2 . 2023年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2023年1月26日閲覧。
  48. ^ Ciais, P; Petit, JR; Jouzel, J; Lorius, C; Barkov, NI; Lipenkov, V; Nicolaïev, V (1992年1月). 「南極深層氷床コア記録における完新世初期の気候最適期の証拠」 . Climate Dynamics . 6 ( 3–4 ): 169– 177. Bibcode : 1992ClDy....6..169C . doi : 10.1007/BF00193529 . ISSN 0930-7575 . S2CID 128416497. 2023年9月5日閲覧  
  49. ^ Bostock, HC; Prebble, JG; Cortese, G.; Hayward, B.; Calvo, E.; Quirós-Collazos, L.; Kienast, M.; Kim, K. (2019年3月31日). 「完新世初期における気候最適期における南西太平洋の古生生産性」 . Paleoceanography and Paleoclimatology . 34 (4): 580– 599. Bibcode : 2019PaPa...34..580B . doi : 10.1029/2019PA003574 . hdl : 10261/181776 . ISSN 2572-4517 . S2CID 135452816. 2024年6月19日時点オリジナルよりアーカイブ2023年9月5日閲覧  
  50. ^ Prebble, JG; Bostock, HC; Cortese, G.; Lorrey, AM; Hayward, BW; Calvo, E.; Northcote, LC; Scott, GH; Neil, HL (2017年8月). 「南西太平洋における完新世の気候最適期の証拠:マルチプロキシ研究:南西太平洋における完新世の気候最適期」 . Paleoceanography and Paleoclimatology . 32 (8): 763– 779. doi : 10.1002/2016PA003065 . hdl : 10261/155815 . 2024年6月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年9月8日閲覧
  51. ^ a b c d e Dansgaard W (2004). Frozen Annals Greenland Ice Sheet Research . Odder , Denmark: Narayana Press. p. 124. ISBN 978-87-990078-0-6
  52. ^ Hansson M, Holmén K (2001年11月15日). 「グリーンランド氷床コア中のアンモニウム濃度変動から明らかになった最終氷期サイクルにおける高緯度生物圏活動」.地球物理学研究レター. 28 (22): 4239–42 . Bibcode : 2001GeoRL..28.4239H . doi : 10.1029/2000GL012317 . S2CID 140677584 . 
  53. ^ Francis E. Mayle, David J. Beerling , William D. Gosling, Mark B. Bush (2004). 「最終氷期極大期以降の気候および大気中の二酸化炭素濃度変化に対するアマゾン生態系の応答」 . Philosophical Transactions: Biological Sciences . 359 (1443): 499– 514. doi : 10.1098/rstb.2003.1434 . PMC 1693334. PMID 15212099 .  {{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)