Это хорошая статья. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлен из неолита Subpluvial )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Сахара не была пустыней во время африканского влажного периода. Вместо этого большая часть Северной Африки была покрыта травой, деревьями и озерами.

Африканский период влажный (МАИ, известный также другими названиями ) является период климат в Африке в конце плейстоцена и голоцена геологических эпох, когда северная Африка была более влажным , чем сегодня. Покрытие большей части пустыни Сахара травами, деревьями и озерами было вызвано изменениями орбиты Земли вокруг Солнца ; изменения в растительности и пыли в Сахаре, которые усилили африканский муссон ; и увеличение количества парниковых газов , что может означать, что антропогенное глобальное потепление может привести к сокращению пустыни Сахара.

Во время предшествующего последнего ледникового максимума Сахара содержала обширные поля дюн и была в основном необитаемой. Он был намного больше, чем сегодня, но его озера и реки, такие как озеро Виктория и Белый Нил, были либо сухими, либо на низком уровне. Влажный период начался примерно 14 600–14 500 лет назад в конце события Генриха 1 , одновременно с потеплением Бёллинг-Аллерёд . Реки и озера, такие как озеро Чад, образовались или расширились, ледники выросли на горе Килиманджаро, а Сахара отступила. Произошли два основных сухих колебания; во время позднего дриаса и короткогоСобытие 8,2 кило года . Африканский влажный период закончился 6000–5000 лет назад во время холодного периода Пиорской осцилляции . Хотя некоторые свидетельства указывают на конец 5 500 лет назад, в Сахеле , Аравии и Восточной Африке этот период, по-видимому, имел несколько этапов, таких как событие 4,2 килолетия .

AHP привела к широкому заселению Сахары и Аравийских пустынь и оказала глубокое влияние на африканские культуры, такие как рождение цивилизации фараонов . Они жили как охотники-собиратели до сельскохозяйственной революции и приручили крупный рогатый скот, коз и овец. Они оставили археологические памятники и артефакты, такие как один из старейших кораблей в мире , и наскальные рисунки, например, в Пещере Пловцов и в горах Акак.. Более ранние влажные периоды в Африке были постулированы после обнаружения этих наскальных рисунков в теперь негостеприимных частях Сахары. Когда этот период закончился, люди постепенно покинули пустыню в пользу регионов с более безопасным водоснабжением, таких как долина Нила и Месопотамия , где они породили первые сложные общества.

История исследований [ править ]

Геродот в 440 году до нашей эры и Страбон в 23 году нашей эры обсуждали существование более зеленой Сахары, хотя их сообщения сначала были подвергнуты сомнению из-за их анекдотического характера. В 1850 году исследователь Генрих Барт обсудил возможность прошлого изменения климата, которое привело к увеличению влажности в Сахаре после обнаружения петроглифов в пустыне Мурзук , и дальнейшие открытия петроглифов привели исследователя пустыни Ласло Альмаси к созданию концепции Зеленой Сахары в 1930-х годах. Позже, в 20 веке, неопровержимое свидетельство более зеленой Сахары в прошлом, наличие озер [1] [2] и выше.Все чаще сообщалось об уровне стока Нила [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, позднее были обнаружены широко распространенные свидетельства такого орбитального контроля над климатом. [1] Сначала считалось, что влажные периоды в Африке коррелируют с ледниковыми стадиями (« плювиальная гипотеза ») до того, как радиоуглеродное датирование стало широко распространенным. [5]

Развитие и существование африканского периода влажного исследовались с археологией , моделированием климата и paleoproxies , [6] с археологическими раскопками , [7] дюна и депозиты оставленных озерами, эоловыми отложениями и листьев воском в море и водно - болотные угодья , играющие важные роль. [2] [8] Пыльца , озерные отложения и бывшие уровни озер были использованы для изучения экосистем африканского периода влажного, [9] и древесный угль и лист впечатление было использовано для выявления изменений растительности. [10]Время 6000 лет назад привлекло особое внимание, особенно с тех пор, как этот период МАИ использовался в качестве эксперимента в проекте взаимного сравнения моделирования палеоклимата . [11]

Проблемы исследования [ править ]

Хотя изменения количества осадков со времени последнего ледникового цикла хорошо известны, масштабы и время изменений неясны. [12] В зависимости от того, как и где производятся измерения и реконструкции, для африканского влажного периода были определены разные даты начала, даты окончания, продолжительность [3] и уровни осадков [13] . [3] Количество осадков, восстановленное по палеоклиматическим записям и смоделированное с помощью климатического моделирования, часто несовместимо друг с другом; [14] в общем, моделирование Зеленой Сахары считается проблемой для моделей земных систем . [15] Эрозия озерных отложений и углеродаэффекты резервуара затрудняют определение даты их высыхания. [16] Изменения растительности сами по себе не обязательно указывают на изменения количества осадков, поскольку изменения в сезонности, видовом составе растений и изменениях в землепользовании также играют роль в изменениях растительности. [17] Изотопные отношения, такие как отношение водород / дейтерий , которые использовались для восстановления прошлых значений осадков, также находятся под влиянием различных физических эффектов, что затрудняет их интерпретацию. [18]

Терминология [ править ]

Более ранние влажные периоды иногда известны как «африканские влажные периоды» [19], а для региона Центральной Африки определен ряд засушливых / влажных периодов. [20] В общем, эти типы колебаний климата между более влажными и более засушливыми периодами известны как « плювиальные » и « межплювиальные » соответственно. [21] [a] [b] Поскольку МАИ не повлияла на всю Африку, Уильямс и др. 2019 рекомендовал исключить этот термин. [35]

Предпосылки и начало [ править ]

Африканский влажный период пришелся на поздний плейстоцен [36] и начало среднего голоцена , [37] и вызвал увеличение количества осадков в Северной и Западной Африке из-за миграции тропических дождевых поясов на север. [17] [38] AHP - это наиболее глубокое изменение климата низких широт за последние 100 000 лет [39], которое выделяется в относительно климатически стабильном голоцене. [40] Это часть так называемого климатического оптимума голоцена , во время которого лето в Северном полушарии было теплее, чем сегодня. [41] [c] Лю и др. 2017 [48]разделил влажный период на «AHP I», который длился до 8000 лет назад, и «AHP II», начавшийся 8000 лет назад [49], причем первый был более влажным, чем второй. [50]

Африканский влажный период был не первой такой фазой; свидетельства примерно 230 более древних таких «зеленых сахарных» / влажных периодов существуют, возможно, начиная с первого появления Сахары 7-8 миллионов лет назад [1], например, во время морских изотопных стадий 5 а и с. [51] Более ранние влажные периоды, по-видимому, были более интенсивными, чем AHP голоцена, [52] [53] включая исключительно интенсивный влажный период Eemian, который предоставил древним людям пути для пересечения Аравии и Северной Африки [54] и который вместе с более поздними влажными периодами были связаны с расширением атерийских популяций. [55]Такие влажные периоды обычно связаны с межледниковьем , тогда как ледниковые периоды коррелируют с засушливыми периодами. [19]

Bolling-Allerød потепление , как представляется, синхронно с началом африканского периода влажного [56] [57] [58] , а также к повышенной влажности в Аравии. [59] Позже, в последовательности Блитта-Сернандера влажный период совпадает с атлантическим периодом . [60]

Условия до африканского влажного периода [ править ]

Африканская растительность во время последнего ледникового максимума

Во время последнего ледникового максимума Сахара и Сахель были чрезвычайно засушливыми [61] с меньшим количеством осадков, чем сегодня [62] [63], о чем свидетельствует протяженность дюн и уровень воды в закрытых озерах . [61] Сахара была намного больше, [64] простираясь на 500–800 километров (310–500 миль) дальше на юг, [65] с разницей в 5 ° широты. [66] Дюны были активны гораздо ближе к экватору, [65] [67] [d], а тропические леса уступили место афромонтанным и саванным ландшафтам, поскольку температура, осадки и влажность снизились.[31] [70]

Существует мало и часто двусмысленных свидетельств человеческой деятельности в Сахаре или Аравии в то время, что отражает ее более засушливый характер. [71] [72] [73] Засушливость во время последнего ледникового максимума, по-видимому, была следствием более холодного климата и больших полярных ледяных щитов , которые сжимали муссонный пояс до экватора и ослабляли западноафриканский муссон. Атмосферный водный цикл и Walker и тиражи Hadley были слабее , а также. [74] Исключительно засушливые фазы связаны с событиями Генриха [75], когда в Северной Атлантике имеется большое количество айсбергов ;[76] сброс большого количества таких айсбергов между 11 500 и 21 000 лет до настоящего времени совпал с засухой в субтропиках . [77]

Считается, что до начала МАИ высохли озера Виктория , Альберта , Эдварда , [78] Туркана [79] и болота Садд . [80] Белый Нил стал сезонной рекой [80] , русло которой [81] вместе с течением главного Нила могло быть перекрыто дюнами. [82] Дельта Нила был частично сухой, с песчаными равнинами , проходящими между эфемеровыми каналами и подвергаются морским дном, и она стала источником песка для эрг [е] дальше на востоке. [84]Другие озера по всей Африке, такие как озеро Чад и озеро Танганьика , также сжались [F] в течение этого времени, [85] и как реки Нигер и реки Сенегалы были низкорослые. [86]

Раннее повышение влажности [ править ]

Достигнуты ли некоторые части пустыни, такие как нагорья, такие как холмы Красного моря, западными ветрами [87] или погодными системами, связанными с субтропическим струйным течением [88], и, таким образом, выпадением осадков - вопрос спорный. Он только явно поддерживается для Магриба на северо - западе Африки, [87] хотя речной поток [67] / терраса образование [89] и развитие озера в Тибести и Джебель Марра горы [90] [91] и остаточного потока Нила можно объяснить таким образом. [92]Высокогорья Африки, по-видимому, меньше пострадали от засухи во время последнего ледникового максимума. [93]

Окончание ледниковой засухи произошло между 17 000 и 11 000 лет назад [91], причем более раннее начало было отмечено в горах Сахары [94] [70] (возможно) 18 500 лет назад. [95] В южной и центральной Африке более ранние периоды, начавшиеся 17 000 и 17 500 лет назад соответственно, могут быть связаны с потеплением в Антарктике , [96] [25] в то время как озеро Малави, по- видимому, было низким примерно 10 000 лет назад. [97]

Высокий уровень озер произошел в горах Джебель-Марра и Тибести между 15000 и 14000 лет назад [98], а самая молодая стадия оледенения в горах Высокого Атласа произошла в то же время, что и ранний влажный период Африки. [99] Около 14 500 лет назад озера начали появляться в засушливых районах. [100]

Начало [ править ]

Влажный период начался примерно 15 000 [96] [101] -14 500 лет назад. [g] [36] Начало влажного периода произошло почти одновременно по всей Северной [h] и Тропической Африке [105] с ударами до Санту-Антау на Кабо-Верде . [106] [107] В Аравии влажным условиям, по-видимому, потребовалось около двух тысячелетий, чтобы продвинуться на север, [104] [108] постепенное продвижение подтверждается тефрохронологическими данными. [109]

Озеро Виктория снова появилось и разлилось; [100] Озеро Альберт также вылилось в Белый Нил [98] 15 000–14 500 лет назад [78], как и озеро Тана в Голубой Нил . [98] Белый Нил затопил часть своей долины [110] и снова соединился с главным Нилом. [101] [i] В Египте имело место масштабное наводнение «Диким Нилом»; [98] этот период «Дикого Нила» [112] привел к крупнейшим зарегистрированным наводнениям на этой реке [82], отложению отложений в поймах, [113] и, вероятно, также повлиял на население вдоль реки.[114] Еще раньше, 17 000–16 800 лет назад, талая вода из ледников в Эфиопии, которые в то время отступали, могла начать увеличивать поток воды и наносов в Ниле. [115] В Восточно-Африканском разломе уровень воды в озерах начал повышаться примерно на 15500/15000 [116] -12 000 лет назад; [117] Озеро Киву начало вытекать из озера Танганьика около 10 500 лет назад. [118]

Примерно в то же время, когда началась МАИ, холодный ледниковый климат в Европе, связанный с событием Генриха 1, закончился [100] изменением климата до Австралазии . [98] Потепление и отступление морского льда вокруг Антарктиды совпадает с началом африканского влажного периода [119], хотя антарктическая инверсия холода также приходится на это время [25] и может относиться к интервалу засухи, зарегистрированному в Заливе Гвинея . [120]

Причины [ править ]

Африканский влажный период был вызван более сильным западноафриканским муссоном [121], вызванным изменениями солнечной освещенности и обратных связей альбедо . [14] Это приводит к увеличению импорта влаги как из экваториальной Атлантики в Западную Африку, так и из Северной Атлантики и Средиземного моря к средиземноморскому побережью Африки. [122] [123] Существовали сложные взаимодействия с атмосферной циркуляцией во внетропических районах и между влагой, поступающей из Атлантического и Индийского океанов , [124]и повышенное перекрытие между областями, увлажненными муссонами, и областями, увлажненными внетропическими циклонами . [125]

Климатические модели показывают, что переход от засушливой Сахары к зеленой и обратно имеет пороговое поведение, причем изменение происходит после превышения определенного уровня инсоляции; [126] аналогично, постепенное падение инсоляции часто приводит к внезапному переходу обратно в сухую Сахару. [127] Это происходит из-за различных процессов обратной связи, которые действуют, [17] и в моделях климата часто существует более одного стабильного состояния климата и растительности. [128] Температура поверхности моря и изменения парниковых газов синхронизировали начало МАИ по всей Африке. [105]

Орбитальные изменения [ править ]

Циклы Миланковича за последний миллион лет

Африканский влажный период объясняется повышенной инсоляцией летом в Северном полушарии. [17] Из-за прецессии меняется время года, когда Земля проходит ближе всего к Солнцу по своей эллиптической орбите - перигелий , с максимальной летней инсоляцией, когда это происходит летом в Северном полушарии. [129] Между 11 000 и 10 000 лет назад Земля прошла через перигелий во время летнего солнцестояния , увеличив количество солнечной радиации примерно на 8% [36], в результате чего африканский муссон стал сильнее и распространялся дальше на север. [130]Между 15 000 и 5 000 лет назад летняя инсоляция была как минимум на 4% выше, чем сегодня. [39] наклонение также снизилось в голоцене [131] , но эффект изменения наклонения на климат сосредоточен на высоких широтах и ее влияние на муссоне остается неясным. [132]

Летом солнечное нагревание сильнее над сушей Северной Африки, чем над океаном, образуя область низкого давления, которая втягивает влажный воздух и осадки [36] из Атлантического океана. [133] Этот эффект был усилен увеличением летней инсоляции, [134] [135] что привело к более сильным муссонам, которые также достигли северных широт. [131] Эффекты этих изменений циркуляции достигли субтропиков. [16]

Наклон и прецессия ответственны за два основных цикла Миланковича и ответственны не только за начало и прекращение ледниковых периодов [136], но также и за колебания силы муссонов. [132] Ожидается, что муссоны в Южном полушарии будут иметь противоположную реакцию муссонов в Северном полушарии на прецессию, поскольку изменения инсоляции обратятся; это наблюдение подтверждается данными из Южной Америки. [137] Изменение прецессии увеличило сезонность в северном полушарии и уменьшило ее в южном полушарии . [131]

Отзывы об Альбедо [ править ]

В соответствии с моделированием климата , [1] орбитальные изменения самого по себе не могут увеличить количество осадков над Африкой достаточно , чтобы объяснить образование больших пустынных озер , такие как 330,000 квадратных километров (130 000 квадратных миль) Озеро Megachad [J] [16] или на севере расширение растительность [141] [142] [131], если не учитывать изменения поверхности океана и суши. [17]

Уменьшение альбедо в результате изменений растительности является важным фактором увеличения количества осадков. [16] В частности, увеличение количества осадков увеличивает количество растительности; Растительность поглощает больше солнечного света, и поэтому в сезон дождей доступно больше энергии. Кроме того, эвапотранспирация с растительности добавляет больше влаги, хотя этот эффект менее выражен, чем эффект альбедо. [61] Потоки тепла в почве и испарение также изменяются растительностью. [143]

Уменьшение пылеобразования в более влажной Сахаре влияет на климат [144] , уменьшая количество света, поглощаемого пылью, а также изменяя свойства облаков , делая их менее отражающими и более эффективными при образовании осадков. [1] [145] [146] В климатических моделях уменьшение количества пыли в тропосфере вместе с изменениями растительности может [147] [148] часто, но не всегда, объяснять распространение муссонов на север. [149] Однако нет единого мнения о влиянии пыли на осадки в Сахеле. [1]

В дополнение к необработанным изменениям количества осадков, при оценке воздействия изменения климата на растительность [150], а также удобряющих эффектов повышения концентрации углекислого газа в атмосфере необходимо учитывать изменения сезонности осадков, такие как продолжительность засушливых сезонов . [143]

Другие источники изменений альбедо:

  • Изменения свойств почвы приводят к изменениям муссонов; Замена пустынных почв суглинистыми приводит к увеличению количества осадков [151], а влажные [143] или содержащие органическое вещество почвы меньше отражают солнечный свет и ускоряют процесс увлажнения. [1] Изменения песка пустыни также изменяют альбедо. [143]
  • Изменения альбедо, вызванные озерами и водно-болотными угодьями [14], могут изменять количество осадков в климатических моделях. [151]

Изменения в зоне межтропической конвергенции [ править ]

Более теплые экстратропики летом, возможно, потянули Зону межтропической конвергенции (ITCZ) к северу [147], что привело к изменению количества осадков. [152] Температура поверхности моря у побережья Северной Африки повысилась под действием орбитального воздействия и из-за более слабых пассатов , что привело к перемещению ITCZ ​​на север и увеличению градиента влажности между сушей и морем. [61] Этому изменению, возможно, способствовали два температурных градиента, один между более прохладной Атлантикой весной и уже нагретым африканским континентом, другой - между более высокими температурами к северу от 10 ° широты и более прохладным югом. [153] В Восточной Африке изменения ITCZ ​​оказали относительно небольшое влияние на изменения количества осадков. [154][155] Позиция ITCZ ​​в Аравии в прошлом также вызывает споры. [156]

Изменения количества осадков в Восточной Африке [ править ]

Африканский влажный период, имевший место в Восточной Африке , по всей видимости, был вызван разными механизмами. [157] Среди предложенных механизмов - снижение сезонности осадков [158] из-за увеличения количества осадков в засушливый сезон [159], сокращение периода засухи, увеличение количества осадков [160] и увеличение притока влаги из Атлантического и Индийского океанов. Приток влаги в Атлантический океан отчасти был вызван более сильным западноафриканским и индийским муссонами, что, возможно, объясняет, почему влияние МАИ распространилось на Южное полушарие. [154] [161]Поведение восточных пассатов неясно; усиление переноса влаги восточными пассатами могло способствовать развитию AHP [121], но в качестве альтернативы мог произойти более сильный индийский муссон, который уводит восточные ветры от Восточной Африки. [162]

Возможно, этому способствовали изменения воздушной границы Конго [k] [163] или усиление конвергенции вдоль этой границы; [160] [163] Воздушная граница Конго сместилась бы на восток из-за более сильных западных ветров [161], направленных на более низкое атмосферное давление над Северной Африкой, [164] позволяя дополнительной влаге из Атлантики достигать Восточной Африки. [165] Части Восточной Африки, которые были изолированы от атлантической влаги, не стали значительно более влажными во время AHP [102], хотя на одном участке в Сомали сезонность осадков могла [166] или не снизилась.[167]

Различные способствующие факторы могли привести к повышению влажности в Восточной Африке, не все из которых обязательно работали одновременно во время МАИ. [168] [169] То, что «африканский влажный период» достиг этой части Африки, вызывает сомнения. [170] Наконец, повышенная концентрация парниковых газов могла быть причастна к началу МГП в тропической юго-восточной Африке; [171] ожидается, что изменения орбиты приведут к изменениям климата, противоположным изменениям в Северном полушарии. [172] Характер изменения влажности в Юго-Восточной Африке сложен. [173]

Дополнительные факторы [ править ]

  • Изменение климата в крайних северных широтах, возможно, способствовало наступлению МАИ. [121] Сокращение скандинавского и лаурентидного ледяных щитов произошло в его начале, [143] и в климатических моделях отступление ледяных щитов часто требуется для имитации влажного периода. [174] Их существование может также объяснить, почему AHP не начался сразу с ранним пиком инсоляции, поскольку все еще существующие ледяные щиты могли охладить климат. [175]
  • Изменения температуры поверхности моря в Атлантике влияют на африканский муссон [121] и, возможно, повлияли на начало МАП. Более слабые пассаты и более высокая инсоляция могут привести к повышению температуры поверхности моря, увеличению количества осадков за счет увеличения градиента влажности между сушей и морем. [61] Также были вовлечены изменения в градиентах температуры в Северной Атлантике. [133]
  • Потепление Средиземного моря увеличивает количество сахельских осадков; этот эффект является причиной недавнего антропогенного глобального потепления, вызванного увеличением количества осадков в Сахеле. [1] Более высокие температуры поверхности моря могут также объяснить увеличение количества осадков, зафиксированное в Средиземном море во время МАИ. [156]
  • Увеличение количества осадков зимой коррелирует с большей пространственной протяженностью средиземноморских осадков и, возможно, способствовало созданию AHP, особенно в Северной Африке , [176] [177] [178] Северном Египте , [179] вокруг северной части Красного моря. , [180] в Тибести [181] [182] и в северной Аравии [156] и, как правило, в более высоких широтах, куда не приходил муссон. [153] Эти осадки могли распространиться на другие части Сахары; это привело бы к перекрытию областей летних и зимних осадков [183]и сухая зона между климатическими зонами, подверженными муссонным и западным погодным условиям, становится более влажной или полностью исчезает. [184] Такие изменения в средиземноморских осадках могут коррелировать с изменениями в Североатлантических и Арктических колебаниях . [176]
  • Перенос влаги осенью и весной в желоб на север также был предложен для объяснения увеличения количества осадков и его недооценки с помощью климатических моделей . [14] В одной климатической модели увеличение переноса влаги на север такими впадинами увеличивает количество осенних осадков в Сахаре, особенно в середине голоцена, когда климат там уже более влажный, чем обычно. [185]
  • Более слабые субтропические антициклоны предлагались в качестве объяснения в 1970–1980-е годы. [186]
  • В горных регионах, таких как вулканическое поле Мейдоб, низкие температуры после последнего ледникового максимума могли снизить испарение и, таким образом, способствовать раннему появлению влажности. [187]
  • Изменения геомагнитного поля Земли могут быть связаны с изменениями влажности. [188]
  • Повышенное поступление влаги из более крупных озер, таких как озеро Мегачад, могло увеличить количество осадков, хотя этот эффект, вероятно, неадекватен для объяснения всего МАИ. [189] Аналогичная роль была приписана обширным водно-болотным угодьям, дренажам и озерам в Восточной Сахаре [190] и экосистеме в целом. [191]
  • Два высокогорных ветра, Африканский Истерли Джет и Тропический Истерли Джет, изменяют потоки атмосферного воздуха над Африкой и, таким образом, также количество осадков; Тропический Истерли Джет прибывает из Индии и питается от температурных градиентов между тропиками [62] и субтропиками, в то время как Африканский Истерли Джет питается от температурных градиентов в Сахеле . [192] Более сильный западноафриканский муссон привел к ослаблению африканского восточного джета и, таким образом, уменьшил перенос влаги из Африки. [161]
  • Повышенные концентрации углекислого газа в атмосфере, возможно, сыграли роль в запуске AHP, [143] особенно его протяженности через экватор, [193], а также его возобновлении после события позднего дриаса и события Генриха 1 из-за повышения температуры поверхности моря. [194]
  • В некоторых частях Сахары увеличение подачи воды из горных регионов могло способствовать развитию влажных условий. [195] [196]
  • Более крупные леса в Евразии могли привести к смещению ITCZ ​​на север. [197]
  • Другие предложенные механизмы включают конвекцию, возникающую над пограничным слоем атмосферы , [198] увеличение скрытых тепловых потоков , [145] низкое давление на северо-западе Африки, втягивающее влагу в Сахару, [199] изменения в солнечных циклах [200] и сложные явления атмосферного потока. . [201]

Эффекты [ править ]

Растительность и водоемы в эеме (внизу) и голоцене (вверху)

Африканский влажный период простирался на Сахару, а также на восточную, [48] юго-восточную и экваториальную Африку. В целом по континенту разрослись леса и редколесья. [202] Аналогичный эпизод дождя произошел в тропической Америке, [l] Китае, Азии, [m] [203] [204] [38] [61] [205] Индии , [206] регионе Макран , [207] ] Ближний Восток и Аравийский полуостров [203] [204] [38] [61] [205] и , как представляется , относятся к тому же орбитальный принуждая как МАИ.[203] Эпизод муссонов в раннем голоцене распространился до пустыни Мохаве в Северной Америке. [208] Напротив, более засушливый эпизод зарегистрирован на большей части Южной Америки, где озера Титикака , озеро Хунин , сток реки Амазонки и доступность воды в Атакаме были ниже. [209]

Увеличился сток рек Конго , Нигер , [210] Нил , [211] Нтем , [23] Руфиджи , [212] и Санага . [210] Сток из Алжира , [213] экваториальной Африки, северо-востока Африки и западной Сахары также был больше. [214] Изменения в морфологии речных систем и их аллювиальных равнин произошли в ответ на увеличенный сток, [25] [23] и река Сенегал прорвала дюны и снова вошла в Атлантический океан. [86]

Флора и фауна Сахары [ править ]

Во время африканского влажного периода озера, реки, водно-болотные угодья и растительность, включая траву и деревья, покрывали Сахару и Сахель [134] [215] [130], создавая «Зеленую Сахару» [216] с земельным покровом, не имеющим современных аналогов. [217] Доказательства включают данные о пыльце, археологические раскопки, свидетельства фаунистической деятельности, такой как диатомовые водоросли , млекопитающие , остракоды , рептилии и улитки , погребенные долины рек , богатые органическими веществами маты , аргиллиты , эвапориты, а также травертины.и туфы, отложенные в подводных средах. [37]

Современная саванна, Национальный парк Тарангире, Танзания.

Тогда растительный покров простирался почти на всю Сахару [36] и представлял собой открытую травяную саванну с кустарниками и деревьями. [133] [218] В целом, растительность расширилась на север [38] до 27–30 ° северной широты в Западной Африке [219] [10] с границей Сахеля примерно на 23 ° северной широты, [41] поскольку Сахара была заселена растениями, которые сегодня часто встречаются примерно на 400 километров (250 миль) [220] [221] -600 километров (370 миль) дальше на юг. [222] Перемещение растительности на север заняло некоторое время, и некоторые виды растений перемещались быстрее, чем другие. [223]Растения , которые выполняют C3 фиксации углерода стали более распространенными [224] и огонь режима растительности изменилась. [225]

Леса и растения влажных тропиков были сосредоточены вокруг озер и рек. [226] Ландшафт во время AHP был описан как мозаика между различными типами растительности полупустынного и влажного происхождения [227], а не просто смещение видов растений на север [228], и некоторые коричневые или желтые растительные сообщества сохранились. [1] Данные о пыльце часто показывают преобладание травы над деревьями во влажных тропиках. [10] Дерево Lophira alata и другие, возможно, распространились из африканских лесов во время AHP, [229] и Lactuca.растения могли разделиться на два вида под воздействием AHP и других климатических изменений в Африке во время голоцена. [230]

Климат Сахары не стал полностью однородным; его центрально-восточные части были, вероятно, более сухими, чем западный и центральный секторы [231], а Ливийское песчаное море все еще оставалось пустыней [1], хотя чистые пустынные районы отступили или стали засушливыми / полузасушливыми . [232] Засушливый пояс мог существовать к северу от 22 ° широты, [233] или растительность [141], а африканский муссон мог достигать 28–31 ° северной широты; [234] в общих условиях между 21 ° и 28 ° северной широты изучены мало. [235] Сухие участки могли остаться в тени дождя.гор и мог поддерживать растительность с засушливым климатом, объясняя присутствие его пыльцы в кернах отложений . [236] Кроме того, градации с севера на юг в структуре растительности были реконструированы по данным древесного угля и пыльцы. [237]

Окаменелости фиксируют изменения в фауне животных Сахары. [238] Эта фауна включала антилоп , [36] бабуинов , тростниковых крыс , [239] сомов , [240] [241] моллюсков , [242] бакланов , [243] крокодилов, [36] слонов, [244] лягушек, [ 245] газели , [244] жирафы , [36] хищники , [240] [246] зайцы , [244] бегемоты , [240][246] моллюски , нильские окуни , [247] пеликаны , [248] носороги , [239] змеи-орлы , [243] змеи, [245] тилапия , [242] жабы , [245] черепахи [240] и многие другие. животные [249], а в Египтевстречались пятнистые гиены , бородавочники , буйволы , антилопы гну и зебры . [250] Дополнительные птицы включают ворон с коричневой шеей ,лысуха , камышница , поганка , каравайки , курганник , рок голубь , шпоры крылатый гусь и хохлатая чернеть . [251] В Сахаре жили большие стада животных. [252] Некоторые животные распространились по всей пустыне, в то время как другие были ограничены местами с глубокой водой. [247] Более ранние влажные периоды в Сахаре, возможно, позволяли видам пересекать теперь уже пустыню. [233] Уменьшение площади открытых пастбищ в начале AHP может объяснить узкое место популяции гепардов в начале влажного периода,[253], в то время как влажный период привел к расширению некоторых популяций животных, таких как многомамерная мышь Губерта . [254]

Озера и реки Сахары [ править ]

Озеро Мегачад с современным озером Чад, выделенным зеленым цветом

Ряд озер образовался [238] или расширился в Сахаре. [186] Самым крупным из них было озеро Чад, которое увеличилось как минимум в десять раз по сравнению с нынешними [255], образуя озеро Мегачад. [138] Это увеличенное озеро Чад достигло размеров 1000 на 600 километров (620 миль × 370 миль) в направлении север-юг и восток-запад соответственно, [256] покрывая впадину Боделе [257] и, возможно, целых 8% территории. современная пустыня Сахара. [258] Это повлияло на сам климат; [259] например, количество осадков уменьшилось бы в центре озера и увеличилось бы на его краях. [1]Озеро Чад , возможно , кормили с севера рек , дренирующих Hoggar (Taffassasset дренаж) [260] и Тибести, от Ennedi гор на востоке через «восточных palaeorivers» [261] и с юга на Шари - Logone и Реки Комадугу . [262] Река Чари была главным притоком [263], в то время как реки, впадающие в Тибести, образовывали конус выноса [264] / дельту реки Ангамма при входе в северное озеро Чад. [265]Скелеты слонов, бегемотов и гомининов были обнаружены в дельте Ангаммы, которая является доминирующей береговой линией северного озера Чад. [256] Озеро вылилось в реку Нигер [266] во время высокого уровня через Майо-Кебби и реку Бенуэ , в конечном итоге достигнув Гвинейского залива . [262] Более старые системы дюн были затоплены озером Чад. [267]

Среди крупных [268] озер, которые могли образоваться в Сахаре, - озеро Мегафезан в Ливии [269] и озеро Птолемей в Судане. [268] [258] [270] Quade et al. 2018 возникают некоторые сомнения по поводу размера и существования некоторых из этих озер , таких как озеро Птолемея, озеро Megafezzan, озеро Ahnet-Mouydir , [271] , особенно для озера Megafezzan. [272] Другие озера известны из Адрар Боус в Нигере , [86] Ин-Атей в Хоггаре , у Ине Сакане [273] и в Тауденни.[n] в Мали , [275] озера Гарат Уда и Такаркори в горах Акак, [241] Чемчане в Мавритании , [276] в Себха Меллала недалеко от Уаргла в Алжире , [277] в Билме, Дибелле, Фачи [278] ] и Гоберо в Тенере , [9] Зеетеррасенталь в Нигере [279] и на «Восемь хребтов», [280] Эль-Атрун, [281] озеро Гуреинат, Мерга, [282] «Ридж», [280] Сидиг, [ 282]в Вади Мансураб, [4] Селима и Ойо в Судане. [283] Озеро Йоа из озер Унианга разлилось над поверхностью или под землей. [284] Мозаика небольших озер сложилась в некоторых регионах. [270] Водно-болотные угодья также расширялись во время AHP, но их расширение и последующее отступление происходили медленнее, чем у озер. [285]

В некоторых частях Сахары образовались эфемерные озера, такие как Абу Баллас , Бир Кисейба , Бир Сахара , Бир Тарфави и Набта Плайя [о] в Египте [286] [282], которые могут относиться к более поздним египетским религиям [288] или болото - озера, такие как Адрар Бус недалеко от Воздушных гор . [278] Эфемерные озера образовались между дюнами, [241] [289] и «пресноводный архипелаг», по-видимому, существовал в бассейне Мурзук. [290] Все эти озерные системы оставили окаменелости, такие как рыба,лимнические отложения [291] и плодородные почвы, которые позже использовались для сельского хозяйства (Эль-Дейр, оазис Харга ). [292] Наконец, кратерные озера образовались на вулканических полях [293] и иногда сохранились до наших дней в виде небольших остаточных озер, таких как кратер Малха [294] в вулканическом поле Мейдоб . [293] Потенциально повышенная доступность воды во время AHP могла способствовать началу фреатомагматических извержений, таких как образование маара в вулканическом поле Байуда., хотя хронология извержений вулканов там недостаточно хорошо известна, чтобы обосновать связь с МАИ. [295]

Большая река Таманрассет [296] текла из Атласских гор и Хоггар на запад в сторону Атлантики [297] и впадала в нее в заливе Аргуин в Мавритании . [298] Когда-то он составлял 12-й по величине водораздел в мире [299] и оставил после себя подводный каньон и речные отложения. [300] Вместе с другими реками он образовал устья и мангровые заросли в заливе Аргуин. [298] Другие реки в том же районе также образовали подводные каньоны, [301] и структуры наносов в морскихкерны наносов [302] и возникновение подводных оползней в этом районе были связаны с деятельностью этих рек. [303]

Реки, такие как Ирхархар в Алжире , Ливии и Тунисе [304] и реки Сахаби и Куфра в Ливии, были активными в это время [305], хотя есть некоторые сомнения в том, что они имели постоянный сток; [306] они, по-видимому, были более важными в более ранние влажные периоды. [300] Небольшие водоразделы, [307] вади [308] и реки, впадающие в эндорейные бассейны, такие как Вади Танеззуфт, также несли воду во время МАИ. [309] [310] В воздухе , Хоггари горы Тибести, так называемая «Средняя терраса » была заложена в это время. [311] Реки Сахары, [305] озера и их водоразделы могли служить путями для распространения людей и животных; [312] [313] реки часто соединялись друг с другом конусами выноса . [305] Предлагаемые примеры животных, которые распространяются по рекам, - это нильский крокодил и рыба Clarias gariepinus и Tilapia zillii . [236] Не исключено, что название Тассили н'Аджер , что в переводе с берберского означает «плато рек», это ссылка на прошлые реки. [314] С другой стороны, интенсивные потоки этих рек, возможно, сделали их берега опасными для людей и, таким образом, создали дополнительный импульс для передвижения людей. [315]

Люди Сахары [ править ]

Условия и ресурсы были созрели для первых охотников-собирателей , рыбаков [316], а затем и скотоводов . [317], которые прибыли в Сахару в то время, когда возникли озера. [318] Они могли прийти либо с севера ( Магриб или Киренаика ) [319] [320], где располагалась капсианская культура , [321] юга ( Африка к югу от Сахары ) или востока ( долина Нила ). [319] Следы человеческой деятельности были обнаружены в горах Акак [322]где пещеры и каменные убежища использовались в качестве базовых лагерей для людей [323], такие как пещера Уан Афуда [322] и каменные укрытия Уан Табу и Такаркори. [324] Первая оккупация Такаркори произошла между 10 000 и 9 000 назад; [325] здесь записано около пяти тысячелетий культурной эволюции человека. [317] В Гоберо в пустыне Тенере было найдено кладбище , которое использовалось для воссоздания образа жизни этих бывших жителей Сахары, [9] и у озера Птолемей в Нубии.люди поселились недалеко от берега озера, используя его ресурсы и, возможно, даже занимаясь досугом . [326] В то время многие люди, похоже, зависели от водных ресурсов, поскольку многие из инструментов, оставленных древними людьми, были связаны с рыболовством ; поэтому эта культура также известна как « аквалитическая » [186] [215], хотя были обнаружены существенные различия между культурами разных мест. [327] Озеленение Сахары привело к демографической экспансии [42], и особенно в Восточной Сахаре занятость людей совпадает с AHP. [328]И наоборот, население долины Нила уменьшилось, возможно, из-за расширения там водно-болотных угодий. [329]

Люди охотились на крупных животных с оружием, которое было обнаружено на археологических раскопках [330], а дикие злаки, произрастающие в Сахаре во время AHP, такие как брахиария , сорго и урохлоа, были дополнительным источником пищи. [331] Люди также приручили крупный рогатый скот , [60] коз и овец ; [332] одомашнивание крупного рогатого скота произошло особенно в более экологически изменчивой Восточной Сахаре. [333]Животноводство всерьез занялось около 7000 лет назад, когда в Сахару пришли домашние животные, и рост населения может быть связан с этим изменением в культурной практике; [334] [316] крупный рогатый скот и козы распространились на юго-запад от северо-востока Африки за 8000 лет до настоящего времени. [335] Молочное животноводство было продемонстрировано в некоторых местах [336], а животноводство поддерживается частым изображением крупного рогатого скота на наскальных рисунках . [337] Dufuna челнок , один из самых старых известных кораблей в мире, [338] появляется на сегодняшний день в голоцене влажного периода и предполагает , что водные объекты того времени были перемещаться людьми.[339] Культурные единицы «Масара» и «Башенди» существовали в оазисе Дахлех во время АХП. [340] В Акакусе горах, несколько культурных горизонты , известные как ранняя и поздний Акакус и ранние, средние, поздние и Заключительная Пастораль были определены [341] , а в Нигере киффийская культура была связана с началом МАИ. [342] Древние цивилизации процветали [38] с земледелием и животноводством, имевшим место в неолитических поселениях. [276] [343]Возможно, одомашнивание растений в Африке было задержано на повышение доступности продуктов питания во МАИ, это имело место лишь около 2500 г. до н.э. . [344] [345]

Изображения плавающих людей в пещере пловцов

Люди создавали наскальные изображения, такие как петроглифы и наскальные рисунки в Сахаре, возможно, самая большая плотность таких творений в мире. [346] Сюжеты включают животных [130] и повседневную жизнь [346], например, плавание, которое поддерживает присутствие более влажного климата в прошлом. [295] Одно из таких хорошо известных мест наскальных рисунков - Пещера Пловцов в горах Гильф Кебир в Египте; [347] другими известными достопримечательностями являются горы Габал-эль-Увейнат также в Египте, [60] Аравия [348] иТассили-н'Аджер в Алжире, где были обнаружены наскальные рисунки того времени. [349] Люди также оставили артефакты, такие как Fesselsteine [p] и керамику, в том, что сегодня является негостеприимными пустынями. [60] Северная Африка вместе с Восточной Азией - одно из первых мест, где керамика была развита [317], вероятно, под влиянием увеличения доступности ресурсов во время МАИ. Влажный период также способствовал его развитию и распространению в Западной Африке в 10-м тысячелетии до нашей эры ; [351]мотив так называемой «волнистой линии» или «пунктирной волнистой линии» был широко распространен в Северной Африке [327] и вплоть до озера Туркана . [352]

Эти популяции были описаны как эпохи эпипалеолита , мезолита и неолита [353] и произвели множество каменных орудий и других комплексов. [354] Генетические и археологические данные показывают, что эти популяции, которые эксплуатировали ресурсы AHP Sahara, вероятно, произошли из Африки к югу от Сахары и двинулись на север через некоторое время после того, как пустыня стала более влажной; [355] это может быть отражено в распространении на север геномных линий макрогаплогруппы L и гаплогруппы U6 . [356] В свою очередь, МАИ способствовала перемещению некоторых евразийскихнаселения в Африку. [357] Эти благоприятные условия для популяций человека может быть отражены в райских мифах , такие , как сад Эдема в Библии и Элизиуме и Золотой век в классической древности , [358] и в разбросе Нила Сахару языков . [236] [327]

Дополнительные проявления в Сахаре [ править ]

Вспененная растительность и почва формирование стабилизированного ранее активные дюны , [359] в конечном счете , порождая современное Draa дюн в Великой Санд море Египта, например, [289] хотя существует неопределенность , была ли эта стабилизация широко распространена. [360] Развитие почвы и биологическая активность почв подтверждены в горах Акак [361] и районе Месак Сеттафет в Ливии, [362], но есть свидетельства почвообразования [363] / почвообразования [52], таких как болотное железо[364] описаны также из других частей Сахары. [52] В Селимском песчаном покрове ландшафт подвергся эрозионному усечению и биотурбации . [365] В Центральной и Южной Сахаре развивались аллювиальные месторождения [186], в то время как месторождения себха известны из Западной Сахары. [366] Удары молнии в почву оставили измененные молнией камни в некоторых частях Центральной Сахары. [367]

Озера Унианга подпитываются ископаемыми грунтовыми водами, частично образовавшимися во время МАИ.

Увеличение количества осадков также привело к пополнению водоносных горизонтов [368] [353], таких как водоносный горизонт Нубийского песчаника ; в настоящее время вода из этого водоносного горизонта поддерживает несколько озер в Сахаре, например, озера Унианга . [369] Другие системы подземных вод были активны в то время в горах Акак , Эйр , в Феццане [370] и в других местах Ливии [371] и Сахеля . [372] Повышенный уровень грунтовых вод давал воду растениям и сбрасывался в котловины, [373] озера [113]и долины, образующие широко распространенные карбонатные отложения [q] и питающие озера. [374]

Образование озер [68] и растительность уменьшили вывоз пыли из Сахары. Это было записано в морских ядрах , [375] [144] в том числе одного ядра , где пыль экспорт уменьшился почти наполовину. [376] В прибрежных районах, таких как Оман , повышение уровня моря также уменьшило образование пыли. [68] В Средиземном море уменьшение поступления пыли сопровождалось увеличением поступления наносов из Нила, что привело к изменениям в составе морских отложений. [377]

Является ли усиление муссонов усилением или уменьшением апвеллинга у северо-западной Африки [378], при этом некоторые исследования предполагают, что усиление апвеллинга снижает температуру поверхности моря [379] [380] [381] и увеличивает биологическую продуктивность моря, [378], в то время как другие исследования показывают, что произошло обратное; меньше апвеллинга с большей влажностью. [61] Однако, независимо от того, увеличился ли апвеллинг или уменьшился, возможно, что усиление муссонов повысило продуктивность у берегов Северной Африки, потому что увеличившийся речной сток доставил в море больше питательных веществ. [379][380] [381]

Аравия [ править ]

Осадки в Дофаре и на юго-западе Аравии вызваны африканским муссоном [382], а изменение климата на более влажный, напоминающий Африку, было отмечено в южной Аравии [383] и на Сокотре из-за пещерных и речных отложений. [384] Возможно, он доходил до Катара . [385] Голоценовые paleolakes записываются в Tayma , джубба , [386] в Wahiba песках из Омана [387] [388] и в Mundafan . [389] [390] ВОзера Руб-эль-Хали образовались между 9000 и 7000 лет назад [391], а дюны стабилизировались растительностью [108], хотя формирование озер там было менее выраженным, чем в плейстоцене. [392] Вади ад-Давасир речная система в центральной части Саудовской Аравии стал активным снова [389] [390] с увеличением речного стока в Персидском заливе . [393] Вади в Омане размыли дюны LGM [394] и образовали террасы накопления . [395] Эпизоды увеличения стока реки произошли в Йемене [396]повышенное количество осадков зафиксировано в пещерах Хоти, Кунф в Омане , Мукалла в Йемене и пещере Хок на Сокотре . [397] Источники пресной воды в Аравии во время AHP стали фокусом человеческой деятельности [398], и происходило скотоводство между горами и низинами. [108] Кроме того, карстовая активность имела место на открытых коралловых рифах в Красном море, и ее следы все еще видны сегодня. [399] Увеличение количества осадков также используется для объяснения снижения солености в Красном море. [400] Археологические памятники, например пирамиды из камней.появился с началом влажного периода. [401]

Влажный период в Аравии длился не так долго, как в Африке [402] пустыни не отступили так сильно [204], а осадки, возможно, не достигли центральной [403] и северной части полуострова [404] за Йеменским нагорьем. ; [405] северная Аравия оставалась несколько суше, чем южная [406] , [406] засухи были обычным явлением, [407] и земля все еще производила пыль. [408] Одно исследование показало, что количество осадков в Красном море действительно увеличивалось до не более 1 метра в год (39 дюймов в год). [409] Были ли некоторые бывшие озера в Аравии болотами?спорный. [410]

Восточная Африка [ править ]

Расход Нила был выше, чем сегодня [211], и во время раннего влажного африканского периода Нил в Египте разлился на 3–5 метров (9,8–16,4 футов) [211] выше, чем это было в последнее время до борьбы с наводнениями ; [98] усиление наводнений может объяснить, почему многие археологические раскопки вдоль Нила были заброшены во время AHP, а ожесточенные конфликты были восстановлены на археологических раскопках Джебель-Сахаба . [81] [114] Воды из Нила [r] заполнили впадины, такие как Фаюмская впадина [309], образовав глубокое озеро с бескислородными придонными водами [411]и достигнув 20 метров (66 футов) над уровнем моря, [412] вероятно, когда-то был прорван геоморфный барьер. [413] Болота и анастомозирующие каналы образовались в дельте Нила [414] по мере увеличения поступления наносов. [415] Кроме того, притоки Нила на северо-западе Судана [416], такие как Вади Аль-Малик , [211] Вади Ховар [s] [418] и Долина Цариц, стали активными во время AHP. [419] Вади Ховар был активен до 4500 лет назад, [418] и в то время часто содержал озера, запруженные дюнами,болота и водно-болотные угодья ; [420] [196] это был крупнейший сахарский приток Нила [421] и представлял собой важный путь в Африку к югу от Сахары. [211] И наоборот, похоже, что озера Виктория и Альберт не впадали в Белый Нил на протяжении всего AHP, [422] и Белый Нил поддерживался разливом из озера Туркана . [418] Похоже, что в течение МАИ наблюдается тенденция к уменьшению стока Голубого Нила по сравнению с расходом Белого Нила. [423] Голубой Нил построилаллювиальный веер в месте слияния с Белым Нилом и разрез Нила снизили риск наводнения в некоторых районах, которые, таким образом, стали доступны для использования людьми. [211]

Некоторые озера образовались или расширились во время африканского влажного периода.

Закрытые озера в Восточной Африке поднимались иногда на сотни метров. [424] Озеро Suguta разработан в долине Suguta , сопровождается образованием дельт рек , где реки , такие как реки Baragoi вошли в озере. [425] В свою очередь, озеро Сугута вылилось в реку Керио , что добавило воды в озеро Туркана [426], где увеличенный сток реки Турквель привел к образованию большой речной дельты . [427] Более половины воды в озере Туркана поступало из реки Омо , что меньше по сравнению с нынешними условиями.[428] Само озеро Туркана на своей северо-западной стороне через Болото Лотикипи вылилось в Белый Нил . [429] [430] Отложения этого озера высокого стояния образуют Galana Boi Formation . [327] Это переполненное большое озеро было заполнено пресной водой и было заселено людьми; тамошние общества занимались рыболовством [431], но, вероятно, могли бы также прибегнуть к другим ресурсам в регионе. [432]

Эфиопское [433] озеро Абхе расширилось и покрыло площадь в 6000 квадратных километров (2300 квадратных миль), что намного больше, чем современное озеро, в цикле озер «Абхе IV» - «Абхе V». [434] Увеличенное озеро покрыло большую территорию к западу от современного озера, современных озер Афамбо , Гамари и Тендахо , превратив Боравли , Дама Але и Куруб в острова. [435] Максимальный уровень воды был достигнут в начале голоцена, когда сток реки увеличился, но позже был ограничен частичным разливом и больше не поднимался выше 380 метров (1250 футов). [436] Глубокая термальнаяпополнение подземных вод произошло в регионе. [437] На озере зарегистрировано около 9000 лет существования человека. [438] Археологические раскопки показывают, что люди получали ресурсы из озера и следили за его подъемом [436] и упадком. [439] Культурные традиции на озере Абхе кажутся необычными по стандартам AHP / африканским странам. [440]

Озеро Зуэй и озеро Шала в Эфиопии соединились с озерами Абията и Лангано, чтобы сформировать большой водоем [441], который начал выходить из берегов в реку Аваш. [442] Другие озера, которые расширились, включают озеро Ашендж [443] и озеро Хейк также в Эфиопии, [444] озеро Богория , озеро Найваша [186] и озеро Накуру / озеро Эльментейта в Кении , [445] озеро Масоко в Танзании , [ 443] и озеро, образовавшееся вкальдера из Мененгаи вулкана. [446] Разлив нескольких из этих озер позволил животным, в том числе нильским крокодилам и рыбе, перейти в отдельные бассейны озер. [447] Озеро Магади размером 1600 квадратных километров (620 квадратных миль) и глубиной 50 метров (160 футов) образовалось в раннем голоцене, [139] и во впадине Данакиль в Эфиопии установились пресноводные условия. [186] Наконец, озера образовались во впадинах в горах вокруг озера Киву . [448]

Ледник на горе Килиманджаро. Самый старый из ныне существующих льдов Килиманджаро образовался во время африканского влажного периода.

Ледники перестали отступать или ненадолго расширились в Восточной Африке в начале AHP, прежде чем продолжить отступление. [449] На горе Килиманджаро они, возможно, расширились во время AHP [450] после фазы во время раннего дриаса, когда гора была свободна ото льда, [451] но линия деревьев также поднялась в то время, что сопровождалось образованием почвы . [452] Более влажный климат мог дестабилизировать соседний вулкан Меру , вызвав гигантский оползень, который снес его вершину. [453]

Эрозия в водосборных бассейнах Восточной Африки увеличивалась с началом влажного периода, но затем уменьшалась даже до его конца [454], поскольку усиление выветривания привело к образованию почв , которые, в свою очередь, к установлению растительного покрова, который впоследствии уменьшил дополнительные эрозия. [455] Усиленное выветривание привело к увеличению потребления атмосферного CO2 во время AHP. [456]

Удивительно, но вопреки закономерностям, ожидаемым от прецессионных изменений, Восточноафриканский рифт также испытал более влажный климат во время AHP [133], достигнув южного полушария до озер Руква и Чеши . [457] [458] В районе африканских Великих озер , пыльца доказательства указывают на появление лесов , включая тропический лес растительности [459] в связи с увеличением количества осадков, [460] в то время как сегодня они встречаются только в ограниченных районах , там. [459] Более густая растительность также наблюдалась на озере Туркана., [461] с деревянной растительностью, покрывающей почти половину суши [462], хотя луга оставались доминирующими. [230] Развитие лесной растительности вокруг Великих африканских озер создало взаимосвязанную среду, в которой распространяются виды, увеличивая биоразнообразие с последствиями для будущего, когда среда становится фрагментированной. [463] Растительный покров также увеличился в районе Афар . [464] В горах Бейла разрослись леса и требовательная к влаге растительность . [465] Различные типы растительности, включая растительность засушливых земель, существовали на озере Малави иОзеро Танганьика однако, [466] и растительность не изменились. [467] Более влажный климат зафиксирован в почве в регионе Афар. [468]

В Восточной Африке AHP привел к улучшению условий окружающей среды с точки зрения снабжения продовольствием и водой из больших озер, что позволило ранним популяциям людей выживать и увеличиваться в размерах, не требуя серьезных изменений в стратегиях сбора пищи. [469] Гончарные техники, такие как «пунктирная волнистая линия» и «Канисоре», связаны с сообществами рыболовов и фуражиров. [352] Более ранние влажные и засушливые периоды в Восточной Африке, возможно, повлияли на эволюцию людей [470] и позволили им распространиться через Сахару [471] и в Европу . [472]

Другие части Африки и царство тропических лесов [ править ]

Озеро Босумтви в Гане поднялось во время МАИ. [473] [t] Имеющиеся там данные также предполагают снижение активности лесных пожаров . [475] Тропические леса расширились на плато Адамава в Камеруне [476] [477] и продвинулись вверх на озере Бамбили также в Камеруне . [478] Ядро тропического леса, вероятно, не изменилось из-за влажного африканского периода, возможно, с некоторыми изменениями видов [479] [480] и расширением их площади, [58] хотя торфяникив Центральной Конго начал развиваться во время африканского периода влажного и торфа продолжает накапливаться там и по сей день, [481] , хотя и с замедлением в кювет Centrale после окончания африканского периода влажной. [482] На Канарских островах , есть данные о климате на более влажную Фуэртевентуре , [483] в лавровом лесе изменился , возможно , как следствие МАИ. [107] Пополнение уровней грунтовых вод было выведено из Гран-Канарии также на Канарских островах, за которым последовало снижение после окончания МАИ. [484] Чаувозможно, достигли Канарских островов из Северной Африки, когда последняя была более влажной. [485]

Левант и Средиземноморье [ править ]

Высокие широты Африки не претерпели крупных изменений за последние 11 700 лет; [121] в Атласских гор могут быть заблокированы муссон от расширения дальше на север. [486] Тем не менее, пещерные отложения , показывающие влажнее климат на юге Марокко , [147] растительность изменения в Среднем Атласе , [487] несколько наводнений в тунисских реках [488] и изменении экосистем , которые повлияли степные -зависимые грызун Северной Африки были связан с AHP. [489]

В плейстоцене и голоцене влажность в Средиземном море часто коррелирует с влажностью в Сахаре, [490] [491], а климат Иберии , Италии , Негева и Северной Африки в начале-середине голоцена был более влажным, чем сегодня; [492] на Сицилии увлажнение коррелирует с изменениями ITCZ ​​в Северной Африке. [493] Средиземноморские осадки приносят средиземноморские циклоны и западные ветры ; [490] либо увеличили количество осадков с запада, [494]перенос влаги на север из Африки [495] или муссонные осадки, распространяющиеся в Средиземное море, могли сделать его более влажным. [45] Связь между африканским муссоном и средиземноморскими осадками неясна [496] [490], и преимущественно увеличилось количество зимних осадков. [497]

Средиземное море стало меньше физиологического раствора во МАИ, отчасти из - за увеличения осадков от западных ветров [494] , но и с увеличением стока рек в Африке, что приводит к образованию сапропель слоев , когда увеличение стока привело к Средиземному морю становится все более расслаивается. [498] [499] Слой сапропеля S1 определенно связан с AHP [214] и с увеличенным расходом Нила и других африканских рек. [300] Это вместе с уменьшением переноса пыли ветром привело к изменениям в структуре отложений [500] и увеличению продуктивности морской пищевой сети в Средиземноморье,[501], которые повлияли на развитие глубоководных кораллов . [502]

В Леванте более влажные условия во время AHP зафиксированы в пещерах Джейта в Ливане и Сорек в Израиле [503], в то время как на Мертвом море и других озерах южной Европы в этот период было мало воды . Это не похоже на некоторые более ранние влажные периоды в Сахаре; возможно, более сильный зимне-летний градиент инсоляции в эти более ранние влажные периоды создал другую картину влажности, чем в голоцене. [504]

Южная Африка [ править ]

Воздействие африканского влажного периода на южную часть Африки, если таковое имеется, остается неясным. Первоначально предполагалось, что изменения, вызванные орбитой, будут означать засушливый период на юге Африки, который уступил бы место более влажным условиям, когда закончился северный AHP [505], поскольку ITCZ ​​должна сместить свое среднее положение между двумя полушариями. [121] Однако отсутствие палеоклиматологических данных с достаточным временным разрешением из южной части Африки затрудняет оценку климата там во время AHP. [505] Однако недавно полученные палеоклиматические данные предполагают, что южная часть Африки была на самом деле более влажной во время AHP, а не более сухой [506] [507], возможно, достигая даже севера [159]и северо-запад Мадагаскара , [458] 23 ° южной широты [160] и до водосбора Оранжевой реки . [508] Область между озером Танганьика и озером Малави была интерпретирована как предел влияния МАИ. [509]

Напротив, и это согласуется с противоположной реакционной моделью Южного полушария, река Замбези достигла самого низкого расхода во время AHP [510], а AHP не достигла южной [135] или юго-восточной Африки. [511] Возможно, были противоположные изменения в количестве осадков между Юго-Восточной Африкой и тропической Восточной Африкой, [512] разделенными «шарнирной зоной». [159] Особые изменения произошли в центральной части южной части Африки, где засушливый период совпал с расширением озера Макгадикгади ; предположительно повышенная влажность над водосбором реки Окаванго в Ангольском нагорьеза счет AHP питало озеро в период засухи. [513] В целом между Северной и Южной Африкой существует небольшая согласованность с точки зрения гидрологических изменений в течение голоцена , [514] и нигде не наблюдается явного начала и конца МАИ. [217] Орбитально-опосредованные изменения климата Северного полушария повлияли на Южное полушарие через океанические пути, связанные с температурами поверхности моря . [515] Кроме того, более влажные периоды, не связанные с AHP, могли иметь место после дегляциации в Южной Африке. [516]

Числовые оценки [ править ]

Оценки точного количества увеличившихся осадков сильно разнятся. [517] Во время африканского влажного периода количество осадков в Сахаре увеличилось до 300–400 миллиметров в год (12–16 дюймов в год), [518] и значения, превышающие 400 миллиметров в год (16 дюймов в год), могли распространиться на 19– 21 ° северной широты. [519] В восточной Сахаре был выявлен градиент от приращения 200 миллиметров в год (7,9 дюйма / год) на севере до 500 миллиметров в год (20 дюймов / год) на юге. [291] Площадь менее 100 миллиметров в год (3,9 дюйма в год), возможно, осталась в Восточной Сахаре, однако, [520] [521] хотя ее самые засушливые части, возможно, получили в 20 раз больше осадков, чем сегодня. [373]Количество осадков в Сахаре, вероятно, достигало не более 500 миллиметров в год (20 дюймов / год) [522] с большой неопределенностью. [197]

Другие реконструированные значения увеличения количества осадков указывают на ежегодное увеличение примерно на 150–320 миллиметров (5,9–12,6 дюйма) в Африке [523] с сильными региональными вариациями. [524] По уровням озер предполагается увеличение количества осадков на 20–33% [525] или на 50–100% [186] / 40–150% для Восточной Африки [456] с увеличением на 40%, реконструированным для Северной Африки. [526] В раннем голоцене, по-видимому, наблюдалась тенденция к снижению влажности на восток и север. [527] Кроме того, в Тайме в Аравии, по всей видимости, произошло трехкратное увеличение [528] и количество осадков в песках Вахибаиз Омана , возможно, достигли 250-500 мм в год (9.8-19.7 в / год). [529]

Влияние на другие климатические режимы [ править ]

Одна климатическая модель показала, что более зеленая Сахара и сокращение выбросов пыли увеличили бы активность тропических циклонов , особенно над Атлантикой, но также и в большинстве других бассейнов тропических циклонов . Изменения в интенсивности штормов, уменьшение сдвига ветра , изменения атмосферной циркуляции и уменьшение количества пыли в атмосфере, что приводит к потеплению океанов, являются причиной этого явления [530], несмотря на ожидаемое снижение активности тропических волн над Атлантикой. в климатических моделях. [531] Чистым эффектом может быть глобальное усиление активности тропических циклонов и сдвиг в западном направлении. [532] Пока нет хорошей палеотемпестологииданные для времени африканского влажного периода, которые могут подтвердить или опровергнуть эту теорию [533], и многие из этих записей относятся к конкретным местам, [534] активности ураганов [535], включая прошлые удары в Пуэрто-Рико [536] и на Вьекесе похоже, коррелируют с силой западноафриканских муссонов . [537] С другой стороны, на берегу Гранд Багама и Сухих Тортугас в Южной Флориде во время AHP имело место снижение активности ураганов [538], и выбросы пыли не всегда антикоррелировали с активностью ураганов.[539] Наконец, движение ITCZ ​​на север во время AHP могло вызвать соответствующее движение на северобластей тропического циклогенеза и траекторий штормов в Атлантическом океане [540], что также могло объяснить снижение активности ураганов на Багамах и Сухих Тортугах. [538]

Эль - Ниньо-Южное колебание является основным видом изменчивости климата. Палеоклиматологические записи из Эквадора и Тихого океана показывают, что в течение раннего и среднего голоцена изменчивость ENSO подавлялась примерно на 30–60%, что лишь частично можно объяснить орбитальным воздействием . [541] [542] Зеленая Сахара, возможно, подавляла активность ЭНСО , создавая климатическое состояние, подобное Ла-Нине , [536] [542] в климатической модели это сопровождается уменьшением апвеллинга и углублением термоклина.в восточной части Тихого океана по мере смещения циркуляции Уокера на запад. [543] [544] Кроме того, в Атлантическом океане развиваются температурные режимы поверхности моря Атлантического Нино . [545] [546]

Также изучались отдаленные эффекты МАИ на муссоны Северного полушария. [547] В климатических моделях усиливающиеся и расширяющиеся муссоны в Африке и Азии изменяют атмосферную циркуляцию на планете, вызывая более влажный восточноазиатский муссон и высыхание в тропической Южной Америке и центрально-восточной части Северной Америки. [548] [549] Уменьшение выбросов пыли нагревает Северную Атлантику и увеличивает западный поток в Североамериканский муссон , усиливая его. [547] Изменения количества осадков в дальней зоне достигают Европы и Австралии. [550] Расхождения между смоделированным и реконструированным продлением на север [551]а осадки в азиатских муссонных регионах и североамериканских муссонных регионах можно объяснить этими отдаленными эффектами. [552]

Sun et al. 2020 предположил, что озеленение Сахары во время AHP может увеличить количество осадков над Ближним Востоком, даже если ни африканские, ни индийские муссоны не достигнут его. [553] Весной усиление растительности вызывает аномальные атмосферные циркуляции, которые направляют перенос влаги из Средиземного моря, Красного моря и восточной тропической Африки на Ближний Восток, увеличивая там количество осадков [554] и продуктивность сельского хозяйства. [555] Это может объяснить увеличение количества осадков на Ближнем Востоке во время AHP: [556] Влажный климат на Ближнем Востоке наблюдался в раннем голоцене, что привело к периоду поселений Убайд вМесопотамия , за которой последовали засушливые фазы около 5 500 лет назад [557] и сопутствующее снижение моделируемой урожайности пшеницы . [558]

Колебания [ править ]

Температуры в Гренландии в период молодого дриаса

Некоторые разрывы с меньшим количеством осадков имели место в течение позднего ледникового периода и голоцена . [218] Во время позднего дриаса 12,500–11,500 лет назад Северная Атлантика и Европа снова стали намного холоднее, и была фаза засухи в зоне африканского влажного периода [559] [560], распространившейся на Восточную Африку, [u] [562] где уровень озера упал во многих местах, [563] [564] южной части Африки [565] и Западной Африке. Сухой интервал простирался до Индии [562] и Средиземного моря [566], где дюныактивность произошла в Негеве . [567] В конце позднего дриаса количество осадков, уровень озер и речной сток снова увеличились, хотя к югу от экватора влажные условия возвращались медленнее, чем относительно резкое изменение к северу. [568] [528]

Другая засушливая фаза произошла около 8 200 лет назад, охватив Восточную Африку [169] и Северную Африку [v], о чем свидетельствуют различные свидетельства [571], такие как снижение уровня воды в озерах. [572] Это совпало с похолоданием в Северной Атлантике [573], на прилегающих территориях, таких как Гренландия [574] и во всем мире; [335] засуха может быть связана с событием 8,2 кило года [559], которое разделяет гренландский и северный этапы голоцена [575] и длилось около одного тысячелетия. [217]Событие 8200 лет назад было также отмечено в Магрибе , где оно связано с переходом капсийской культуры [576], а также с культурными изменениями как в Сахаре, так и в Средиземноморье; [323] на кладбище Гоберо после этого сухого перерыва произошла смена населения [577], но возникновение широко распространенных культурных изменений представляется сомнительным. [35] Этот эпизод, по-видимому, был вызван истощением озер, покрытых ледяной плотиной в Северной Америке [578], хотя предполагалось также, что происхождение на низких широтах. [579]

Похолодание Северной Атлантики во время события Генриха 1 и позднего дриаса, связанное с более слабой атлантической меридиональной опрокидывающейся циркуляцией, приводит к аномалиям атмосферного давления, которые смещают тропический восточный джет и пояса осадков к югу, делая Северную Африку более сухой. [174] [194] [580] Следы штормов сдвигаются на север от Средиземного моря. [581] Ранее события Генриха также сопровождались засухой в Северной Африке. [51] Аналогичным образом, ослабление переноса влаги и менее восточное положение воздушной границы Конго способствовало сокращению количества осадков в Восточной Африке [562], хотя в некоторых частях юга Африки наОзеро Малави было более влажным во время позднего дриаса. [582]

Многие колебания влажности в раннем голоцене, по-видимому, вызваны сбросом талых вод с Лаурентидского ледникового щита в Атлантику, что ослабляет атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию. [581] Некоторые засушливые периоды в морских кернах Гвинейского залива, похоже, совпадают с событиями, зарегистрированными в кернах льда Гренландии . [583] Другие изменения в количестве осадков, наблюдаемые в записях, были приписаны изменениям солнечной активности , [13] например, уровень воды в озере Туркана, кажется, отражает 11-летний цикл солнечной активности . [584]

В озере Туркана колебания уровня воды происходили между 8 500 и 4500 годами до настоящего времени, с высокими уровнями до 8 400, около 7 000 и между 5 500 и 5 000 [585] и низкими уровнями около 8 000, 10 000 и 12 000 лет до настоящего времени. [586] В highstands по всей видимости, под контролем температуры поверхности моря узорами в Атлантическом и Индийском океанах, но и перелива воды из озера Suguta и [585] - с перерывами - [587] в Чу бахир бассейнов в озеро Туркана, которые сами получали воду из дополнительных озер. [430] Вулканические и тектоническиеявления происходят в озере Туркана, но не имеют той величины, которая требуется для объяснения больших изменений уровня озера. [588] Колебания уровня воды также были сделаны для озера Чад на основе данных о пыльце, особенно ближе к концу МАИ. [589] В озере Тауденни были зарегистрированы колебания около четверти тысячелетия [590], и в Восточной Сахаре случались частые засухи. [591]

Другие изменения, по-видимому, произошли за 9 500 - 9 000 и 7 400 - 6 800 [269], а также за 10 200, 8 200, 6 600 и 6 000 лет назад; они сопровождались снижением плотности населения в некоторых частях Сахары, [581] 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. [592] Продолжительность и серьезность засушливых явлений трудно реконструировать [335], а влияние таких явлений, как ранний дриас, неоднородно даже между соседними районами. [593] Во время засушливых периодов люди могли направляться к водоемам, у которых еще были ресурсы, [327]и культурные изменения в центральной Сахаре были связаны с некоторыми эпизодами засухи. [594] Помимо колебаний, отступление влажного периода на юг могло начаться после 8000 лет назад [595] с сильной засухой около 7800 лет назад. [596]

Конец [ править ]

Африканский влажный период закончился около 6000–5000 лет назад, [16] [597] часто используется дата окончания на 5 500 лет раньше настоящего времени . [598] После того, как растительность уменьшилась, [62] Сахара стала бесплодной и была захвачена песком. [130] Ветровая эрозия увеличилась в северной Африке, [599] и вывоз пыли из теперь уже пустыни [581] и из высохших озер [600], таких как бассейн Боделе; Сегодня Боделе - это крупнейший источник пыли на Земле. [601] Озера высохли, мезическая растительность исчезла, а оседлые человеческие популяции были заменены более мобильными культурами.[16] Переход от «зеленой Сахары» к современной сухой Сахаре считается величайшим экологическим переходом голоцена в Северной Африке; [602] Сегодня в регионе почти не выпадает осадков. [36] Конец МАИ, но также и его начало можно рассматривать как «климатический кризис», учитывая сильное и продолжительное воздействие. [573] Сушку простиралась до самых Канарских островов [603] и юговостоке Ирана , [604] , и есть данные об изменении климата на Сан - Николау , Кабо - Верде . [605]

Piora Колебание период холода в Альпах [606] совпадает с концом AHP; [358] [607] период 5,600-5,000 калиброванных лет назад характеризуется широким распространение охлаждения и более переменным изменение осадков по всему миру [607] и , возможно , вынуждены изменениями солнечной активности и параметрам орбиты . [608] Некоторые изменения климата, возможно, распространились на юго-восток Австралии , [609] Центральную Америку [610] и Южную Америку . [611] новоледниковыйначалось. [612]

Крупное пантропическое изменение окружающей среды произошло около 4000 лет назад. [613] Это изменение сопровождалось крахом древних цивилизаций, сильной засухой в Африке, Азии и на Ближнем Востоке и отступлением ледников на горе Килиманджаро [614] и горе Кения . [615]

Хронология [ править ]

Произошло ли высыхание повсюду в одно и то же время, и происходило ли оно столетиями или тысячелетиями, неясно [244] [38] [130] отчасти из-за разногласий в записях [234] [616] и привело к спорам, [48] [220], и такое разногласие по срокам также существует в отношении ожидаемых изменений растительности. [163] [202] Морские керны обычно указывают на резкие изменения [617] [127], но не без исключений [48], в то время как данные о пыльце - нет, возможно, из-за региональных и местных различий в растительности. [618] Подземные водыа местная растительность может изменять местные условия; [316] водоемы, питаемые грунтовыми водами, например, существуют дольше, чем те, которые питаются дождем. [247] Споры о том, как быстро образовалась Сахара, восходят к 1849 году, когда прусский натуралист Александр фон Гумбольдт предположил, что только быстрое высыхание может образовать пустыню. [619]

Совсем недавно возникло мнение, что конец влажного периода в Африке произошел с севера на юг ступенчатым образом. [620] [621] [316] В Западной Сахаре и Восточной Африке это закончилось в течение 500 лет [622] одностадийным высыханием 6000–5000 лет назад к северу от современного муссонного пояса. Дальше на юг уменьшение количества осадков было более продолжительным [14] [105] [623], а ближе к экватору AHP закончилась между 4000 и 2500 лет назад. [105] [14] В Восточной Африке выраженное высыхание произошло между 4500 и 3500 годами назад, с центром в 4000 лет назад; [217] Египет во времена Древнего царствабыло все еще влажнее, чем сегодня. [624] Более поздний конец в северо-восточной Африке около 4000 лет назад может отражать иную конфигурацию суши и, следовательно, поведение муссонов, [625] в то время как другие исследования обнаружили тенденцию к высыханию на запад. [104]

Некоторые данные указывают на двухфазное изменение климата с двумя отчетливыми сухими переходами [626], вызванное существованием двух различных стадий уменьшения инсоляции, при которых изменяется климат. [627] Отчетливые экологические изменения могли произойти в Центральной Африке, Западной Африке и Восточной Африке. [220] Наконец, иногда событие 4.2 kiloyear - переход от Northgrippian к Мегхалаям стадии голоцена - [575] считаются истинным концом АНР, [579] , особенно в Центральной Африке. [628]

Повышенная изменчивость осадков могла предшествовать концу МАИ; это обычно наблюдается перед внезапной сменой климата. [629] В Гильф-Кебире , между 6300 и 5200 годами назад, по-видимому, установился режим зимних дождей, когда закончилась МАИ. [180] Более поздние колебания климата, которые привели к кратковременным периодам влажности, также имели место, [630] например, период повышенной влажности между 500 г. до н.э. - 300 г. н.э. в римской Северной Африке и вдоль Мертвого моря [631] и более ранний период за 2100 лет до настоящего времени. в западном Сахеле. [107]

Сахара и Сахель [ править ]

После первого кратковременного падения уровня в озере между 5700 и 4700 годами, откалиброванного лет назад, которое могло отражать изменчивость климата к концу африканского влажного периода, [632] уровень воды в озере Мегачад быстро снизился после 5200 лет до настоящего времени. [633] Он уменьшился примерно до 5% от своего прежнего размера, [256] с более глубоким северным бассейном Боделе , полностью высохшим около 2000 [263] -1000 лет назад [634], поскольку он был отключен от южного бассейна, где его главный приток , то Шари , входит в озеро Чад. [256] Высохший бассейн подвергся воздействию Харматтана.ветры, которые выдувают пыль со дна высохшего озера [635], что делает его крупнейшим источником пыли в мире. [636] Дюны образовались в высохшей Сахаре [637] или снова начали движение после стабилизации во время AHP. [638]

На смену тропической растительности пришла пустынная, в некоторых местах внезапно, а в других - постепенно. [639] Вдоль атлантического побережья отступление растительности было замедлено этапом подъема уровня моря, который увеличил уровень влажности почвы, задерживая отступление примерно на два тысячелетия. [640] [641] В Ливии в Вади Танеззуфт окончание влажного периода также было отложено из-за остатков воды в дюнных системах и в горах Тассили до 2700 лет назад, когда деятельность реки наконец прекратилась. [71] [642] Короткий влажный пульс между 5 000 - 4 000 лет назад в Тибести привел к развитию так называемой «нижней террасы ».[643] Египетская Сахара могла быть заросшей растительностью до 4200 лет назад, судя по изображениямокружающей среды саванны вгробницах пятой династии в Египте. [644]

В озере Йоа , которое питается грунтовыми водами, растительность уменьшилась и превратилась в пустынную растительность между 4700–4300 и 2700 годами назад, в то время как озеро стало гиперсоленым 4 000 лет назад. [645] [646] [647] Однако на климат там, возможно, повлияли горы Тибести, и окончание AHP, таким образом, отложено, [633] и ископаемые подземные воды, оставленные AHP, питают озеро по сей день. [648] В центральной Сахаре водные ресурсы в горах сохранялись дольше. [649]

Восточная Африка и Аравия [ править ]

В северной части Восточной Африки уровень воды резко упал около 5 500 лет назад [189], в то время как в пещере Хоти в Аравии около 5900 лет назад произошло отступление индийского муссона на юг . [108] Высыхание также зарегистрировано в Омане , [115] а реки и озера Аравии становились прерывистыми или полностью пересыхающими. [650] Бассейн Голубого Нила стал менее влажным [115] с заметным уменьшением стока Нила около 4000 лет назад. [500] Уменьшение стока Нила привело к прекращению отложения сапропеля и турбидитовой активности у его дельты. [98]

Некоторые данные из Эфиопии и Африканского Рога показывают, что высыхание там могло начаться уже 7-8 тысяч лет назад или раньше. [564] [384] Реконструкции из озера Абията в Эфиопии позволяют предположить, что конец влажного африканского периода принял форму сильной засухи, а не постепенного уменьшения количества осадков. [651] Высыхание в Аравии началось около 7000 лет назад [398], и существуют большие различия в сроках между различными частями Аравии [43], но наблюдается тенденция к засушливому климату между 6000 и 5000 лет назад [652]что продолжалось до 2700 лет назад. [387] В горах Бейл и плато Санетти в Эфиопии изменения растительности, свидетельствующие о более сухом климате, произошли около 4600 лет назад. [653]

Лесной покров в районе Великих африканских озер уменьшился между 4700 и 3700 лет назад, [459] хотя высыхание в озере Виктория началось около 8000 лет назад, [466] у озера Руква 6700 лет назад, [457] у озера Танганьика примерно 6000 лет назад [466] и у озера Эдвард основные изменения в химическом составе озера, связанные с высыханием, были отмечены 5200 лет назад. Незначительное восстановление растительности произошло между 2500 и 2000 лет назад, после чего последовало гораздо более быстрое появление трав, сопровождавшееся значительной активностью лесных пожаров . Это могла быть самая сильная засуха в районе озера Эдвард в голоцене., со многими озерами, такими как озеро Джордж, значительно опускаются или вообще пересыхают. [654] Другие озера, такие как Накуру, Туркана, Озеро Чу Бахир , Озеро Аббе и Озеро Зуэй, также упали между 5400 и 4200 годами назад. [655] Уменьшение растительного покрова в водосборе Голубого Нила коррелировало с увеличением переноса наносов в реке, начавшейся 3600-4000 лет назад. [656]

Окончание МАИ на озере Туркана произошло примерно за 5 300 лет до настоящего времени, сопровождалось понижением уровня озера [657] и прекращением перелива из других озер в его районе в озеро Туркана. [427] Между 5000 и 4200 годами озеро Туркана стало более соленым, а уровень воды в нем упал ниже уровня оттока в Нил . [658] К концу AHP температура воды в озере и в других региональных озерах, по-видимому, увеличилась, а после ее окончания последовало падение [659], возможно, в результате сезонной модели инсоляции, которая действовала во время конец МАИ. [660]Снижение уровня воды в озере Туркана также повлияло на Нил и зависимые от него додинастические общества. [661]

Средиземноморье [ править ]

Ливия и Средний Атлас постепенно становились более засушливыми, [639] и высыхание в Марокко происходило около 6000 радиоуглеродных лет назад [626]. Более сухие условия в Иберии сопровождали конец африканского влажного периода между 6000 и 4000 лет назад, возможно, как следствие участившихся эпизодов положительного Североатлантического колебания и сдвига ITCZ. [662] [663] Более сложные изменения были обнаружены на северной окраине Средиземного моря. [664] событие 4.2 kiloyear записывается в записях пыли из Средиземноморья[665] и могли быть вызваны изменениями циркуляции Атлантического океана. [175]

Тропическая Западная Африка [ править ]

В озере Босумтви африканский влажный период закончился около 3000 лет назад [130] после кратковременного увлажнения между 5410 ± 80 лет назад, которое закончилось 3170 ± 70 лет назад. Это, более ранние, но похожие изменения у западного Сенегала и более поздние, но похожие изменения в конусе Конго, по- видимому, отражают смещение зоны осадков к югу со временем. [580] Некоторое высыхание произошло одновременно между Сахелем и Гвинейским заливом . [194] Некоторые озера в Гвинео-Конголии высохли, в то время как другие остались относительно нетронутыми. [640]

Общая тенденция к более сухому климату наблюдается в Западной Африке в конце МАИ. [666] Там густая растительность постепенно истончалась между 5000 и 3000 лет назад [654], а основные возмущения растительности произошли около 4200 и 3000–2 500 [667] / 2400 лет назад. [668] Кратковременное возвращение более влажных условий произошло 4000 лет назад [573], в то время как существенная сухая фаза произошла между 3500 и 1700 годами назад. [666] Засушливость установилась между 5200 и 3600 годами назад в Сахаре. [669] В Сенегале растительность современного типа возникла около 2000 лет назад. [670]

Центральная Африка [ править ]

Южнее на экваторе между 6100 и 3000 калиброванными годами до нынешней саванны расширились за счет лесов, с переходным периодом, который, возможно, продлится до 2500 калиброванных лет до настоящего времени; [613] другая оценка хода времени для области между 4 ° южной и 7 ° северной широты утверждает, что лесной покров уменьшился между 4500 и 1300 лет назад. [640] На плато Адамава ( Камерун [671] ), плато Убанги ( Центральноафриканская Республика [671] ) и горные леса Камерунской вулканической линии исчезли в конце африканского влажного периода.[672] На плато Адамава саванна непрерывно расширялась с 4000 лет назад. [668] Такое изменение произошло также в Бенине и Нигерии между 4500 и 3400 годами назад. [640] Многие изменения растительности в тропических регионах, вероятно, были вызваны более длительным засушливым сезоном [673] и, возможно, меньшим широтным диапазоном ITCZ. [668]

Африка Южного полушария [ править ]

В Южном полушарии у озера Малави высыхание началось позже, на 1000 лет раньше настоящего времени, как и влажный период в Африке, который начался всего около 8000 лет назад. [659] Напротив, повышение уровня воды в Этоша Пан ( Намибия ), по-видимому, связано с движением ITCZ ​​на юг в конце AHP [674], хотя данные о росте сталагмита в пещере Данте также в Намибии были интерпретированы как указание на более влажный климат во время AHP. [506]

Механизмы [ править ]

Конец влажного периода, по-видимому, отражает изменения в инсоляции в течение голоцена [105], поскольку прогрессирующее уменьшение летней инсоляции привело к уменьшению градиентов инсоляции между полушариями Земли. [675] Однако, высыхание, по-видимому, было намного более резким, чем изменения инсоляции; [127] неясно, привели ли нелинейные обратные связи к резким изменениям климата, а также неясно, был ли процесс, вызванный изменениями орбиты , резким. [130] Кроме того, потепление в Южном полушарии привело к смещению ITCZ ​​на юг; [676]В Южном полушарии в течение голоцена увеличилась инсоляция, обусловленная орбитальным воздействием. [119]

По мере уменьшения количества осадков уменьшалась и растительность, что, в свою очередь, увеличивало альбедо и еще больше уменьшало количество осадков. [134] Кроме того, растительность, возможно, отреагировала на увеличение изменений количества осадков к концу AHP [131], хотя это мнение было оспорено. [677] 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 постепенным, а не внезапным. [678] Растения в высоких и низких широтах могут по-разному реагировать на изменение климата; например, более разнообразные растительные сообщества могли замедлить конец МАИ. [77]

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 Бенгельском течении . [188]
  • Изменения в циркуляции океанов в высоких широтах, возможно, сыграли определенную роль [675], такую ​​как возможное возникновение еще одного импульса рафтинга талой воды / льда примерно за 5700 лет до настоящего времени. [676] Уменьшение инсоляции в середине голоцена, возможно, сделало климатическую систему более чувствительной к изменениям, что объясняет, почему более ранние сопоставимые импульсы не завершили влажный период навсегда. [679]
  • Есть свидетельства того, что ледники в Тибете, такие как Нанга Парбат, расширились в течение голоцена , особенно к концу AHP. [680] Согласно климатическим моделям , увеличение количества снега и льда на Тибетском плато может привести к ослаблению индийских и африканских муссонов, причем ослабление первых предшествует ослаблению вторых на 1500–2000 лет. [681]
  • Снижение температуры поверхности моря в Индийском океане может быть связано с высыханием Восточной Африки, но нет согласия относительно температурных записей в этом океане. [165] Более того, нет никаких свидетельств изменений температуры в Гвинейском заливе в критическое время, которые могли бы объяснить конец МАИ. [189]
  • Дополнительные процессы обратной связи могли включать высыхание почвы и потерю растительности после уменьшения количества осадков [130], что привело бы к ветровой дефляции почв. [682]
  • Расширение морского льда вокруг Антарктиды около 5000 лет назад, возможно, дало еще одну положительную обратную связь. [683]
  • Расширяющийся сухой пояс Сахары подтолкнул регионы циклогенеза в Средиземном море к северо-западу и северу, что привело к изменениям ветра [684] и изменению режима осадков в некоторых частях Италии . [685]
  • Изменение климата в высоких широтах было предложено как причина конца МАИ. В частности, около 6000–5000 лет назад в Арктике стало холоднее, морской лед увеличился, температуры в Европе и у берегов Северной Африки понизились, а атлантическая меридиональная циркуляция, опрокинувшаяся, ослабла. [189] Эта тенденция к похолоданию могла ослабить тропический восточный джет и, таким образом, уменьшить количество осадков, выпадающих над Африкой. [686]

Орбитально-индуцированные изменения количества осадков могли быть изменены солнечным циклом ; в частности, максимумы солнечной активности во время конечной фазы AHP могли компенсировать орбитальный эффект и, таким образом, стабилизировать уровни осадков, в то время как минимумы солнечной активности усугубили орбитальные эффекты и, таким образом, вызвали быстрое снижение уровня воды в озере Туркана . [687] На озере Виктория, с другой стороны, солнечные колебания, кажется, иногда приводят к засухе, а иногда и к влажности, вероятно, из-за изменений в ITCZ. [676]

Изменения, потенциально опосредованные человеком [ править ]

Основные изменения в растительности Восточной Африки около 2000 лет назад могли быть вызваны деятельностью человека , в том числе крупномасштабной вырубкой лесов для производства железа в железном веке . [688] Подобные изменения наблюдались на плато Адамава [689] ( Камерун [671] ), но более поздняя датировка археологических памятников не обнаружила корреляции между человеческой экспансией в Камеруне и ухудшением состояния окружающей среды. [690] Подобная деградация тропических лесов в Западной Африке имела место между 3000 и 2000 лет назад [691], и деградация также известна как «кризис тропических лесов третьего тысячелетия». [692]Процессы, обусловленные климатом, могли усилить воздействие изменений в землепользовании в Восточной Африке. [463] С другой стороны, в Суданской и Сахельской саванне деятельность человека, похоже, не оказала большого влияния, [256] а в Центральной Африке изменения лесов явно были вызваны изменением климата с незначительными или отсутствующими доказательствами антропогенных изменений. [693] Этот вопрос вызвал ожесточенные дискуссии среди палеоэкологов и археологов. [694]

В то время как люди были активны в Африке в конце африканского влажного периода, климатические модели, проанализированные Клауссеном и коллегами в 1999 году, показывают, что его конец не нуждается в какой-либо человеческой деятельности в качестве объяснения [695], хотя изменения растительности могли быть вызваны деятельностью человека. [222] Позже было высказано предположение, что чрезмерный выпас мог спровоцировать конец AHP около 5 500 лет назад; [316] человеческое влияние могло бы объяснить, почему Сахара превратилась в пустыню без сопутствующего наступления ледникового периода ; обычно существование пустыни Сахара связано с расширением высокоширотных ледников. [362]Более поздние исследования, напротив, показали, что человеческое скотоводство могло фактически отсрочить конец AHP на полтысячелетия [696], поскольку перемещение стада животных, которых гонят люди в поисках хороших пастбищ, может привести к более сбалансированному воздействию пастбищ на растительность и таким образом к лучшему качеству растительности. [697] [698] Тем не менее, увеличение количества выпас скота было вызвано для объяснения увеличения выбросов пыли после окончания МАИ. [699] Воздействие выпаса на растительный покров зависит от контекста и его трудно обобщить на более широкий регион. [700]

Глобальный [ править ]

Общая тенденция к высыханию наблюдается в северных тропиках [701], и между 5,000 - 4,500 лет назад муссоны ослабли. [702] Азиатские муссонные осадки уменьшились между 5000 и 4000 лет назад. [22] Засуха 5 500 лет назад была зарегистрирована в Монголии [703] и восточной Америке, где условия засухи около 5 500–5 000 лет назад наблюдались в таких местах, как Флорида , Нью-Гэмпшир и Онтарио . [704] [705] Тенденция к высыханию также отмечается в Карибском бассейне и Центральной Атлантике . [706]

Напротив, в Южной Америке есть свидетельства того, что муссон ведет себя противоположным образом, совместимым с прецессионным воздействием; [701] Уровень воды в озере Титикака был низким в течение среднего голоцена и снова начал повышаться после окончания AHP. [707] Аналогичным образом, тенденция к повышенной влажности имела место в Скалистых горах в то время [708], хотя она сопровождалась более сухой фазой вокруг озера Тахо , Калифорния и в западной части Соединенных Штатов . [709]

Последствия [ править ]

Люди [ править ]

Как показывают археологические раскопки, население Северной Африки уменьшилось между 6300 и 5200 лет назад [130] менее чем за тысячелетие [682], начиная с севера. [710] Во внутренней Аравии многие поселения были заброшены около 5300 лет назад. [139] Некоторые люди эпохи неолита существовали в пустыне дольше благодаря эксплуатации подземных вод. [626]

Различные человеческие популяции по-разному отреагировали на высыхание [353], причем реакция в Западной Сахаре отличалась от реакции в Центральной Сахаре. [9] В Центральной Сахаре скотоводство заменило деятельность охотников-собирателей [711], а более кочевой образ жизни заменил полусидячий образ жизни [712], как это наблюдается в Горах Акак в Ливии. [333] Кочевой образ жизни также развился в Восточной Сахаре / Холмах Красного моря в ответ на конец AHP. [713] Произошел сдвиг в использовании домашних животных с крупного рогатого скота на овец и коз, поскольку они больше подходят для засушливого климата, и это изменение отразилось нанаскальное искусство, из которого в это время исчез скот. [714]

Развитие ирригационных систем в Аравии могло быть адаптацией к тенденции к высыханию. [398] Уменьшение доступности ресурсов вынудило человеческое население адаптироваться, [715] в целом рыболовство и охота уступили место сельскому хозяйству и скотоводству. [716] Тем не менее, влияние прекращения действия МАИ на производство продуктов питания для человека было предметом споров. [717]

Пирамиды Гизы - самый узнаваемый след, оставленный египетской цивилизацией

Теплый период и совпавшая с этим засуха, возможно, спровоцировали миграцию животных и людей в менее негостеприимные районы [660] и появление скотоводов там, где раньше существовали сообщества, зависящие от рыболовства , как это произошло на озере Туркана. [431] Люди перебрались в Нил , [w] где эти климатические беженцы в конечном итоге выковали общество Древнего Египта с фараонами и пирамидами [719] [682] [720], что, возможно, отражало новое изобилие; [358]таким образом, конец AHP можно считать ответственным за рождение Древнего Египта. [720] [1] Более низкий уровень воды в Ниле также способствовал заселению его долины, как это наблюдалось в Керме . [721] Подобный процесс, возможно, привел к развитию гарамантинской цивилизации. [722] Такие миграции людей к более благоприятным условиям вдоль рек и развитие ирригации также имели место вдоль Евфрата , Тигра и Инда , что привело к развитию шумерской и хараппской цивилизаций . [723] [77]Сообщалось также о перемещении населения в горные районы в горах Аир , Хоггар и Тибести. [526] В других местах, например, в горах Акак, население, наоборот, оставалось в оазисах [724] [630], а охотники-собиратели также оставались в районе Африканского Рога. [168]

Однако сам Нил не остался без изменений; [422] событие в 4,2 килогода [725] и конец AHP могут быть связаны с крахом Древнего царства в Египте [38], когда разлив Нила не удался в течение трех десятилетий, примерно за 4160 лет до настоящего времени [726] и последний произошло высыхание. [727] Продолжающееся уменьшение количества осадков после окончания AHP могло быть причиной конца Аккадского царства в Месопотамии . [728] Конец гарамантинской цивилизации также может быть связан с изменением климата, хотя другие исторические события, вероятно, были более важными;[729] в оазисе Танеззуфт после 1600 лет назад, это определенно связано с тенденцией к высыханию. [724]

В Центральной Африке леса стали прерывистыми, и в некоторых местах образовались саванны , что облегчило перемещение и рост населения, говорящего на банту ; [678] они, в свою очередь, могли повлиять на экосистему. [730] Изменения растительности могли способствовать развитию сельского хозяйства. [693] Относительно медленное уменьшение количества осадков дало людям больше времени для адаптации к меняющимся климатическим условиям. [469]

Культурные изменения также могут иметь место в результате изменения климата, такие как [731] изменения в роли мужчин и женщин, развитие элит , [732] увеличение присутствия человеческих захоронений , где раньше преобладали крупный рогатый скот захоронений, [733] а также рост монументальной архитектуры в Сахаре, возможно, также был ответом на все более неблагоприятный климат. [711] Распространение приручения крупного рогатого скота во время изменения климата [333] и когда пастухи бежали из высыхающей Сахары на юг [734] [735]может также иметь отношение к этим событиям, хотя детали точного процесса распространения одомашнивания крупного рогатого скота до сих пор остаются спорными. [731] Наконец, изменения в методах ведения сельского хозяйства в конце AHP могут быть связаны с распространением малярии и одного из ее возбудителей Plasmodium falciparum ; в свою очередь, они могут коррелировать с происхождением вариантов генома человека, таких как серповидноклеточная анемия , которые связаны с устойчивостью к малярии. [736]

Нечеловеческий [ править ]

В Сахаре популяции животных и растений были фрагментированы и ограничивались некоторыми благоприятными территориями, такими как влажные районы горных хребтов; это произошло, например, с рыбами и крокодилами, которые обитают только в изолированных водоемах. Средиземноморские растения [737] [738], такие как кипарисы, тоже сохраняются только в горах, [739] вместе с некоторыми рептилиями , которые также могли остаться в горах из-за высыхания. [740] кнут паук Musicodamon atlanteus , вероятно , также является пережитком прошлых условий влажнее. [741] Вид буйволов Syncerus antiquusвероятно, вымерли из-за возросшей конкуренции скотоводов, вызванной высыханием климата. [742] В результате высыхания африканских Великих озер популяции горилл разделились на западные и восточные популяции, [460] и похожий раскол между видами насекомых Chalinus albitibialis и Chalinus timnaensis в Северной Африке и на Ближнем Востоке, возможно, также был вызвано расширением там пустынь. [743] Некоторые водные виды исчезли из Сахары. [313]Жирафы, широко распространенные в Сахаре во время AHP, возможно, были вынуждены мигрировать в Сахель; это вместе с разделяющим эффектом озера Мегачад могло повлиять на развитие подвидов жирафов. [744] Изменение климата вместе с антропогенными воздействиями могло привести к исчезновению ряда крупных млекопитающих в Египте. [745] С другой стороны, сокращение лесного покрова, возможно, привело к увеличению ниши, доступной для домашних животных [746], а некоторые устойчивые к засухе виды растений, возможно, расширили свой ареал. [747]

Дагомейский разрыв [х] образуется 4,500-3,200 лет до настоящего , корреляционных к концу AHP. [749] Количество морских свиней в Средиземном море сократилось из-за перехода к олиготрофным условиям, так как сброс из африканских рек уменьшился. [501] Пустынный лак образовался на обнаженных камнях в Сахаре. [750]

Глобальный климат [ править ]

Уменьшение субтропических водно-болотных угодий, вероятно, привело к падению концентрации метана в атмосфере между 5500 и 5000 лет назад, до того, как бореальные водно-болотные угодья расширились и компенсировали потерю субтропических водно-болотных угодий, что привело к возврату более высоких концентраций метана в атмосфере. [573] И наоборот, увеличение концентрации метана в атмосфере , обнаруженное в ледяных кернах Гренландии около 14 700 лет назад [100], и уменьшение содержания углекислого газа в атмосфере в раннем голоцене могут быть связаны с расширением растительности, вызванным AHP. [751]Затем концентрация углекислого газа увеличилась примерно через 7000 лет, поскольку биосфера начала выделять углерод в ответ на усиление засушливости. [728]

Пыль из впадины Боделе.

Внезапное увеличение количества пыли наземного происхождения в океаническом буровом керне у мыса Блан , Мавритания , было интерпретировано как отражение конца AHP 5500 лет назад, произошедшего всего за несколько столетий. [752] Потенциально, высохшие озерные бассейны стали важным источником пыли [647] [120] и частиц размером с ил . [753] Сегодня Сахара является крупнейшим источником пыли в мире, имеющим далеко идущие последствия для климата и экосистем [754], например, рост тропических лесов Амазонки . [755]

В одной климатической модели опустынивание Сахары в конце ПВП снижает 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 . Восстановленные температуры в Арктике действительно показывают похолодание, хотя и менее выраженное, чем в климатической модели. [756] Кроме того, этот переход климата в климатической модели сопровождается усилением отрицательных состояний арктической осцилляции , более слабым субполярным круговоротом и увеличением количества осадков и вспышек холодного воздуха на большей части Европы; такие изменения наблюдались и в палеоклиматических данных. [757]Эти данные предполагают, что состояние растительности Сахары влияет на климат Северного полушария. [758] В свою очередь, похолодание в высоких широтах могло еще больше уменьшить количество осадков над Африкой. [686]

Современная ситуация [ править ]

В настоящее время африканский муссон все еще влияет на климат между 5 ° южной и 25 ° северной широты; широты около 10 ° северной широты получают большую часть своих осадков от муссонов [y] в течение лета, при этом меньшее количество осадков выпадает дальше на север. Таким образом, дальше на север можно найти пустыни , в то время как более влажные районы покрыты растительностью. [131] В Центральной Сахаре годовое количество осадков не превышает 50–100 миллиметров в год (2,0–3,9 дюйма в год). [760] Еще дальше на север край пустыни совпадает с областью, где западные ветры приносят осадки; [2] они также влияют на крайний юг Африки. [761] ПросадкаНаличие воздуха над некоторыми частями Северной Африки является причиной существования пустынь, что 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 уменьшилось на 30%, а сток рек Нигер и Сенегал еще больше [762], за которым последовало увеличение количества осадков. [1] Засуха - одна из самых значительных климатических аномалий ХХ века. [763] Температура поверхности моря и обратная связь с условиями поверхности суши модулируют силу муссонов [764]и засухи могли быть вызваны изменениями температуры поверхности моря, вызванными антропогенными аэрозолями. [532] Большое увеличение потоков пыли после 1800 г. н.э. объяснялось изменением методов ведения сельского хозяйства. [765]

В Восточной Африке муссон приводит к двум сезонам дождей в экваториальной области, так называемым «продолжительным дождям» в марте – мае и «коротким дождям» в октябре – ноябре [766], когда ITCZ ​​перемещается на север и юг над регионом. , соответственно; [767] Помимо атмосферных осадков из Индийского океана, к западу от воздушной границы Конго также наблюдаются осадки из Атлантики [z] и Конго. [759] [766] В Аравии муссоны не проникают далеко от Аравийского моря, а некоторые районы находятся под влиянием зимних осадков, приносимых циклонами из Средиземного моря . [768]Восточная Африка также находится под влиянием муссонов. [769]

Последствия для будущего глобального потепления [ править ]

Озеленение Сахеля с 1982 по 1999 гг.

Некоторые моделирование глобального потепления и повышения концентрации углекислого газа показало значительное увеличение количества осадков в Сахеле / ​​Сахаре. [128] Это, а также усиление роста растений, непосредственно вызванное углекислым газом [764], может привести к распространению растительности в современные пустыни, хотя она будет менее обширной, чем в середине голоцена [128], и, возможно, будет сопровождаться сдвиг пустыни на север, т. е. высыхание самой северной части Африки. [770] Такое увеличение количества осадков может также уменьшить количество пыли, образующейся в Северной Африке, [771] с последствиями для урагана.активность в Атлантике и усиление угрозы ураганов в Карибском бассейне , Мексиканском заливе и восточном побережье Соединенных Штатов Америки. [533]

Специальный доклад о глобальном потеплении 1,5 ° C и отчет об оценке МГЭИК Пятый показывают , что глобальное потепление, вероятно , приведет к увеличению осадков на большей части Восточной Африки, части Центральной Африки и основной сезон дождей в Западной Африке, хотя существует значительная неопределенность связанных с этими прогнозами, особенно для Западной Африки. [772] Кроме того, тенденция к высыханию в конце 20 века может быть связана с глобальным потеплением. [773] С другой стороны, Западная Африка [774] и некоторые части Восточной Африки могут становиться суше в определенные сезоны и месяцы. [774] [773]В настоящее время Сахель становится более зеленым, но осадки еще не полностью восстановились до уровней, достигнутых в середине 20 века. [770]

Климатические модели дали неоднозначные результаты о влиянии антропогенного глобального потепления на выпадение осадков в Сахаре / Сахеле. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, происходит по другим механизмам, чем естественное изменение климата, которое привело к AHP [775], в частности, за счет увеличения межполушарных градиентов температуры. [532] Прямое воздействие тепла на растения может быть губительным. [776] Также возможно нелинейное увеличение растительного покрова. [532] Одно исследование, проведенное в 2003 году, показало, что вторжение растительности в Сахару может произойти в течение десятилетий после сильного повышения концентрации углекислого газа в атмосфере [777], но не будет охватывать более 45% территории Сахары.[41] Это исследование климата также показало, что расширение растительности может произойти только в том случае, если выпас или другие нарушения роста растительности не препятствуют этому. [778] С другой стороны, усиление орошения и другие меры по увеличению роста растительности, такие как Великая зеленая стена, могут улучшить его. [776]

Планы геоинженерии Сахары с целью увеличения ее растительного покрова и осадков были предложены с 19 века. [776] Механизмы и последствия МАИ являются важным контекстом для оценки таких предложений и их разветвлений; [764] количество осадков может увеличиться [776], но потребление углекислого газа будет небольшим, и это может оказать пагубное воздействие на климат и потоки пыли в дальней зоне. [779] Строительство больших солнечных ферм в пустыне Сахара также уменьшит ее альбедо и может вызвать аналогичные климатические реакции. [780]

Озеленение Сахары, с одной стороны, может позволить сельскому хозяйству и скотоводству распространиться на ранее неподходящие районы, но увеличение количества осадков может также привести к росту болезней, передаваемых через воду, и наводнений . [781] Расширение антропогенной деятельности в результате более влажного климата может быть уязвимо к изменению климата, о чем свидетельствуют засухи, последовавшие за влажным периодом середины 20-го века. [782]

См. Также [ править ]

  • Теория насоса Сахары

Примечания [ править ]

  1. ^ Другие термины, которые были применены к голоцену AHP или коррелятивным фазам климата, - это «влажный период голоцена», который также охватывает аналогичный эпизод в Аравии и Азии; [22] «Голоценовый многогранник»; [23] «Мокрая фаза голоцена»; [24] « Кибангиен А » в Центральной Африке; [25] «Макалян» дляпериода неолита северного Судана; [26] «Набтианская влажная фаза» [27] или «набтийский период» для влажного периода 14 000–6 000 лет над Восточным Средиземноморьем и Левантом ; [28] « Неолитический плювиал »;[29]«Неолитический субплювиальный»; [24] « Нуакшоттиен » Западной Сахары за 6 500 - 4 000 лет до настоящего времени; [30] и « Чадиен » в Центральной Сахаре за 14 000 - 7 500 лет до настоящего времени. [30]
  2. ^ Термины « Léopoldvillien » [31] и Ogolien  [ FR ] были применены к периоду сухого в последнем ледниковом максимуме , [32] последнее эквивалентно «Kanemian»; [33] «Канемский засушливый период» относится к засушливому периоду между 20 000–13 000 лет назад в районе озера Чад . [34]
  3. ^ Hypsithermal, который совпадает с АХА, [42] было записано из Аравии, [43] Caribbean [44] и средиземноморская . [45] На озере Ашендж начало AHP сопровождалось потеплением климата [46], в то время как в Сенегале температура во время AHP была на 1 ° C (1,8 ° F) ниже, чем сегодня. [47]
  4. Активные дюны также образовались в Аравии , Израиле [68] и обнаженном морском дне Персидского залива [69], где увеличивалось образование пыли. [59]
  5. ^ Зоны, покрытые дюнами. [83]
  6. ^ Однако некоторые озера сохранились в районах, где более низкие температуры уменьшили испарение . [33]
  7. ^ Ранее считалось, что это началось около 9000 лет назад, прежде чем было обнаружено, что это, вероятно, началось раньше и было прервано младшим дриасом ; [61] старая гипотеза не была полностью отвергнута. [102] Некоторые кривые уровня озер указывают на ступенчатое повышение уровня озер 15,000 ± 500 и 11,500–10,800 лет назад, до и после позднего дриаса . [103]
  8. ^ Неясно, началось ли это сначала в восточной Сахаре. [104]
  9. ^ Первоначально предполагалось, что это произошло за 7 000 или 13 000 лет до настоящего времени, [101] но более недавнее предположение указывает на повторное соединение Нила 14 000–15 000 лет назад. [111]
  10. ^ Озеро Мегачад - это расширенное озеро Чад [138], которое по размеру сопоставимо с Каспийским морем [139], которое является самым большим озером на сегодняшний день. [140]
  11. ^ Воздушная граница Конго - это точка, в которой влажные ветры из Индийского океана сталкиваются с ветрами из Атлантического океана. [160]
  12. ^ В Карибском бассейне влажный период был идентифицирован в середине голоцена, который коррелировал с влажным периодом в Африке, которому предшествовали и следовали более засушливые условия. [44]
  13. ^ Где муссоны Южной Азии проникли дальше вглубь суши [13] и были более интенсивными, начиная примерно 14 800 лет назад. [96]
  14. ^ Оставшиеся залежи солей разрабатывались с 16 века. [274]
  15. ^ И Bir Kiseiba и Nabta Playa особенность археологических объектов; [286] Набта могла быть религиозным центром регионального значения. [287]
  16. ^ Fesselsteine - это каменные артефакты, которые интерпретируются как инструменты для сдерживания животных. [350]
  17. ^ В виде калькретов , «озерных мелов », ризолитов , травертинов и туфа . [374]
  18. ^ Местный сток способствовал заполнению Фаюмской впадины. [179]
  19. Также известный как Желтый Нил [417]
  20. ^ Падение уровня озера 8000 лет назад было связано с движением дождевого пояса на север. [474]
  21. ^ Существуют противоречивые данные о том, был ли младший дриас более влажным или более сухим в тропической юго-восточной Африке. [561]
  22. ^ Было ли это также в Азии, неясно; возможно, он был слишком коротким, чтобы вызвать изменения климата, заметные в записях [569], но некоторые свидетельства были найдены. [570]
  23. ^ В момент Герзейской культуры [718]
  24. ^ Дагомейская пропасть - этобезлесныйрегион на юге Бенина , Ганы и Того [748] , образующий пропасть в гвинейско-конголийской лесной полосе. [640]
  25. ^ Основная область муссонных дождей не совпадает с ITCZ. [759]
  26. ^ Атлантический океан также является источником муссонных дождей для Сахеля. [3]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Б с д е е г ч я J к л м н Бадер, Юрген; Даллмейер, Энн; Клауссен, Мартин (29 марта 2017 г.). "Теория и моделирование африканского влажного периода и зеленой Сахары". Оксфордская исследовательская энциклопедия климатологии . 1 . DOI : 10.1093 / acrefore / 9780190228620.013.532 .
  2. ^ a b c Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 3.
  3. ^ а б в г МакКул 2019 , стр. 5.
  4. ^ a b Dawelbeit, Jaillard & Eisawi 2019 , стр. 12.
  5. ^ Wendorf, Карлен & Шильд 2007 , стр. 190.
  6. ^ Тимм и др. 2010 , стр. 2612.
  7. ^ Hoelzmann et al. 2001 , стр. 193.
  8. ^ Chandan & Peltier 2020 , стр. 1.
  9. ^ а б в г Стиверс и др. 2008 , стр. 2.
  10. ^ a b c Watrin, Lézine & Hély 2009 , стр. 657.
  11. ^ Chandan & Peltier 2020 , стр. 2.
  12. ^ Lézine, Duplessy & Cazet 2005 , стр. 227.
  13. ^ a b c Junginger et al. 2014 , стр. 1.
  14. ^ Б с д е е Скиннера & Poulsen 2016 , с. 349.
  15. ^ Хопкрофт и др. 2017 , стр. 6805.
  16. ^ a b c d e f Menocal et al. 2000 , стр. 348.
  17. ^ а б в г д Пек и др. 2015 , стр. 140.
  18. ^ Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 11.
  19. ^ а б Крюгер и др. 2017 , стр. 1.
  20. ^ Sangen 2012 , стр. 144.
  21. ^ Médail et al. 2013 , стр. 1.
  22. ^ а б Лезин и др. 2017 , стр. 68.
  23. ^ а б в Рунге 2013 , стр. 81.
  24. ^ a b Olsen 2017 , стр. 90.
  25. ^ a b c d Sangen 2012 , стр. 213.
  26. ^ Шпинат 2012 , стр. 71.
  27. ^ Саид 1993 , стр. 128.
  28. ^ Ревел и др. 2010 , стр. 1357.
  29. Брасс, Майкл (1 марта 2018 г.). «Раннее одомашнивание скота Северной Африки и его экологические условия: переоценка» . Журнал мировой предыстории . 31 (1): 86. DOI : 10.1007 / s10963-017-9112-9 . ISSN 1573-7802 . 
  30. ^ a b Baumhauer & Runge 2009 , стр. 10.
  31. ^ a b Sangen 2012 , стр. 211.
  32. ^ Сориано и др. 2009 , стр. 2.
  33. ^ а б Пачур и Альтманн 2006 , стр. 32.
  34. ^ Sepulcher et al. 2008 , стр. 42.
  35. ^ a b Гарси, Елена AA (2020). Предыстория Судана . SpringerBriefs в археологии. Чам: Издательство Springer International. п. 10. DOI : 10.1007 / 978-3-030-47185-9 . ISBN 978-3-030-47187-3.
  36. ^ a b c d e f g h i Menocal et al. 2000 , стр. 347.
  37. ^ a b Quade et al. 2018 , стр. 1.
  38. ^ Б с д е е г Коста и др. 2014 , стр. 58.
  39. ^ a b McGee & deMenocal 2017 , стр. 3.
  40. ^ Blanchet et al. 2013 , стр. 98.
  41. ^ а б в Петухов и др. 2003 , стр. 99.
  42. ^ a b Бадино, Федерика; Равацци, Чезаре; Валле, Франческа; Пини, Роберта; Ацети, Амелия; Брунетти, Микеле; Шампвиллер, Елена; Магги, Вальтер; Масперо, Франческо; Перего, Рената; Оромбелли, Джузеппе (апрель 2018 г.). «8800 лет истории высотной растительности и климата на переднем поле ледника Рутор в итальянских Альпах. Свидетельства подъема границы лесов в среднем голоцене и сокращения ледников». Обзоры четвертичной науки . 185 : 41. Bibcode : 2018QSRv..185 ... 41B . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2018.01.022 . ISSN 0277-3791 . 
  43. ^ a b Vahrenholt & Lüning 2019 , стр. 507.
  44. ^ a b Грир, Лиза; Сварт, Питер К. (2006). «Десятилетняя цикличность региональных осадков в середине голоцена: данные от доминиканских коралловых прокси» . Палеоокеанография . 21 (2): 2. Bibcode : 2006PalOc..21.2020G . DOI : 10.1029 / 2005PA001166 . ISSN 1944-9186 . S2CID 17357948 .  
  45. ^ а б Сбаффи, Лаура; Везель, Форезе Карло; Курци, Джузеппе; Зоппи, Уго (январь 2004 г.). «Палеоклиматические изменения в масштабе от тысячелетия до столетия во время Терминации I и голоцена в центральной части Средиземного моря». Глобальные и планетарные изменения . 40 (1-2): 203. Bibcode : 2004GPC .... 40..201S . DOI : 10.1016 / S0921-8181 (03) 00111-5 . ISSN 0921-8181 . 
  46. ^ Маршалл и др. 2009 , стр. 124.
  47. ^ Rolandone, F .; Люказо, Ф. (20 августа 2012 г.). «История теплового потока и подземной температуры на участке Сарая (восток Сенегала)» . Твердая Земля . 3 (2): 216. Bibcode : 2012SolE .... 3..213L . DOI : 10,5194 / с-3-213-2012 . ISSN 1869-9510 . 
  48. ^ а б в г Лю и др. 2017 , стр. 123.
  49. ^ Хиотис 2018 , стр. 17.
  50. ^ Хиотис 2018 , стр. 20.
  51. ^ a b Röhl et al. 2008 , стр. 671.
  52. ^ a b c Zerboni, Trombino & Cremaschi 2011 , стр. 331.
  53. Jones & Stewart, 2016 , стр. 126.
  54. ^ Крюгер и др. 2017. С. 12–13.
  55. Jones & Stewart, 2016 , стр. 117.
  56. ^ Тимм и др. 2010 , стр. 2627.
  57. ^ Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 10.
  58. ^ а б Рунге 2013 , стр. 65.
  59. ^ a b Petraglia & Rose 2010 , стр. 45.
  60. ^ а б в г Блюмель 2002 , стр. 8.
  61. ^ a b c d e f g h i Adkins, Menocal & Eshel 2006 , стр. 1.
  62. ^ a b c Schefuß et al. 2017 , стр. 2.
  63. ^ Coutros 2019 , стр. 4.
  64. ^ Брукс и др. 2007 , стр. 255.
  65. ^ а б Уильямс и др. 2010 , стр. 1131.
  66. ^ Ример 2006 , стр. 554-555.
  67. ^ a b Baumhauer & Runge 2009 , стр. 28.
  68. ^ a b c Muhs et al. 2013 , стр. 29.
  69. ^ Kennett & Kennett 2007 , стр. 235.
  70. ^ а б Пачур и Альтманн 2006 , стр. 6.
  71. ^ а б Брукс и др. 2007 , с. 258–259.
  72. ^ Petraglia & Rose 2010 , стр. 197.
  73. ^ Heine 2019 , стр. 514.
  74. ^ Sangen 2012 , стр. 212.
  75. ^ Крюгер и др. 2017 , стр. 14.
  76. ^ Haslett & Davies 2006 , стр. 43.
  77. ^ а б в Бард 2013 , стр. 808.
  78. ^ а б Уильямс и др. 2010 , стр. 1129.
  79. ^ Моррисси и Шольц 2014 , стр. 95.
  80. ^ а б Уильямс и др. 2010 , стр. 1134.
  81. ^ a b Castañeda et al. 2016 , стр. 54.
  82. ^ а б Рунге 2010 , стр. 237.
  83. ^ Perego, Zerboni & Cremaschi 2011 , стр. 465.
  84. ^ Muhs et al. 2013 , стр. 42,44.
  85. ^ Гассе 2000 , стр. 195.
  86. ^ a b c Coutros 2019 , стр. 5.
  87. ^ a b Brookes 2003 , стр. 164.
  88. ^ Maley 2000 , стр. 133.
  89. ^ Рунге 2010 , стр. 234.
  90. ^ Maley 2000 , стр. 122.
  91. ^ а б Зербони и Гатто 2015 , стр. 307.
  92. ^ Maley 2000 , стр. 127.
  93. ^ Moeyersons et al. 2006 , стр. 166.
  94. ^ Пачур и Альтманн 2006 , стр. 11.
  95. ^ Пачур и Альтманн 2006 , стр. 601.
  96. ^ a b c Junginger et al. 2014 , стр. 12.
  97. ^ Talbot et al. 2007 , стр. 4.
  98. ^ Б с д е е г Williams и др. 2010 , стр. 1132.
  99. ^ Hughes, Фентон & Gibbard 2011 , стр. 1066-1068.
  100. ^ a b c d Menocal et al. 2000 , стр. 354.
  101. ^ а б в Уильямс и др. 2006 , стр. 2652.
  102. ^ а б Рид и др. 2019 , стр. 9.
  103. ^ Battarbee, Гассе и Stickley 2004 , стр. 242.
  104. ^ а б в Бендауд и др. 2019 , стр. 528.
  105. ^ а б в г д Пек и др. 2015 , стр. 142.
  106. ^ Стокс, Мартин; Гомеш, Альберто; Карраседо-Перья, Ана; Стюарт, Фин (2019). Аллювиальные вентиляторы и их связь с динамикой климата влажного периода в Африке . 20-й Конгресс Международного союза четвертичных исследований (INQUA).
  107. ^ a b c Кастилия-Бельтран, Альваро; де Насименто, Леа; Фернандес-Паласиос, Хосе Мария; Фонвиль, Тьерри; Уиттакер, Роберт Дж .; Эдвардс, Мэри; Ногуэ, Сандра (15 июня 2019 г.). «Позднее голоценовое изменение окружающей среды и антропизация высокогорья острова Санто-Антао, Кабо-Верде» . Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 524 : 104. Bibcode : 2019PPP ... 524..101C . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2019.03.033 . ISSN 0031-0182 . 
  108. ^ а б в г Petraglia & Rose 2010 , стр. 46.
  109. Neugebauer, Ina; Вульф, Сабина; Schwab, Markus J .; Сербка Йоханна; Плессен, Биргит; Аппельт, Уна; Брауэр, Ахим (август 2017 г.). «Влияние находок тефры S1 в отложениях палеозер Мертвого моря и Таймы для оценки возраста морских резервуаров и синхронизации палеоклимата» . Обзоры четвертичной науки . 170 : 274. Bibcode : 2017QSRv..170..269N . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2017.06.020 . ISSN 0277-3791 . 
  110. ^ Уильямс и др. 2010 , стр. 1127.
  111. ^ Уильямс и др. 2006 , стр. 2664.
  112. ^ Бланше, Contoux & Leduc 2015 , стр. 225.
  113. ^ а б Хамдан и Брук 2015 , стр. 184.
  114. ^ а б Купер 2006 , стр. 412.
  115. ^ а б в Ревел и др. 2010 , стр. 1358.
  116. ^ Баркер и др. 2002 , стр. 302.
  117. ^ Moeyersons et al. 2006 , стр. 177.
  118. ^ Гассе 2000 , стр. 203.
  119. ^ a b Гильдерсон и др. 2001 , стр. 196.
  120. ^ а б Маршалл и др. 2009 , стр. 125.
  121. ^ Б с д е е Берроу & Thomas 2013 , с. 29.
  122. ^ Vermeersch, Linseele & Маринова 2008 , стр. 395.
  123. ^ Röhl et al. 2008 , стр. 673.
  124. ^ Mercuri et al. 2018 , стр. 219.
  125. ^ Baumhauer 2004 , стр. 290.
  126. ^ Menocal et al. 2000 , стр. 356.
  127. ^ a b c Renssen et al. 2003 , стр. 1.
  128. ^ a b c Renssen et al. 2003 , стр. 4.
  129. Ши и Лю 2009 , стр. 3721.
  130. ^ Б с д е е г ч я Menocal 2015 , с. 1.
  131. ^ Б с д е е Хели и др. 2009 , стр. 672.
  132. ^ а б Ши и Лю 2009 , стр. 3722.
  133. ^ а б в г Тирни и др. 2011 , стр. 103.
  134. ^ a b c Renssen et al. 2006 , стр. 95.
  135. ^ а б Фелпс и др. 2020 , стр. 1119.
  136. ^ Ши & Liu 2009 , стр. 3720-3721.
  137. Ши и Лю 2009 , стр. 3723.
  138. ^ а б Армитаж, Бристоу и Дрейк 2015 , стр. 8543.
  139. ^ a b c Бир и др. 2002 , стр. 591.
  140. ^ Мартин, Дамодаран и Д'Суза 2019 , стр. 53.
  141. ^ а б Томпсон и др. 2019 , стр. 3917.
  142. ^ Battarbee, Гассе и Stickley 2004 , стр. 243.
  143. ^ Б с д е е Тимм и др. 2010 , стр. 2613.
  144. ^ а б Доннелли и др. 2017 , стр. 6222.
  145. ^ a b Gaetani et al. 2017 , стр. 7622.
  146. ^ Томпсон и др. 2019 , стр. 3918.
  147. ^ a b c Sha et al. 2019 , стр. 6.
  148. ^ Chandan & Peltier 2020 , стр. 9.
  149. ^ Томпсон и др. 2019 , стр. 3923.
  150. Servant, Buchet & Vincens 2010 , стр. 290.
  151. ^ a b Menocal et al. 2000 , стр. 357.
  152. ^ Heine 2019 , стр. 45.
  153. ^ а б Тираж Хэдли: настоящее, прошлое и будущее . Достижения в исследованиях глобальных изменений. 21 . Kluwer академические издательства. 2004. с. 339. DOI : 10.1007 / 978-1-4020-2944-8 . ISBN 978-1-4020-2944-8.
  154. ^ а б Тирни и др. 2011 , стр. 110.
  155. ^ Коэн и др. 2008 , стр. 254.
  156. ^ a b c Vahrenholt & Lüning 2019 , стр. 529.
  157. Перейти ↑ Burrough & Thomas 2013 , pp. 29–30.
  158. ^ Тирни и др. 2011 , стр. 109.
  159. ^ а б в Ван и др. 2019 , стр. 150.
  160. ^ а б в г Burrough & Thomas 2013 , стр. 30.
  161. ^ a b c Junginger et al. 2014 , стр. 13.
  162. ^ Коста и др. 2014 , стр. 64.
  163. ^ а б в Коста и др. 2014 , стр. 59.
  164. ^ Castañeda et al. 2016 , стр. 53.
  165. ^ а б Лю и др. 2017 , стр. 130.
  166. ^ Рид и др. 2019 , стр. 10.
  167. ^ Ян, Деминг; Уно, Кевин Т .; Сурон, Антуан; МакГрат, Кейт; Пуберт, Эрик; Серлинг, Туре Э. (5 ноября 2020 г.). «Внутризубные профили стабильных изотопов в клыках бородавочника и третьих молярах: значение для палеоэкологических реконструкций» . Химическая геология . 554 : 11–12. Bibcode : 2020ChGeo.554k9799Y . DOI : 10.1016 / j.chemgeo.2020.119799 . ISSN 0009-2541 . 
  168. ^ а б Рид и др. 2019 , стр. 1.
  169. ^ а б Лю и др. 2017 , стр. 131.
  170. ^ Джонсон, Томас С .; Werne, Josef P .; Кастаньеда, Исла С. (1 сентября 2007 г.). «Влажные и засушливые фазы в тропиках юго-востока Африки после последнего ледникового максимума». Геология . 35 (9): 825. Bibcode : 2007Geo .... 35..823C . DOI : 10.1130 / G23916A.1 . ISSN 0091-7613 . 
  171. ^ Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 31.
  172. ^ Баркер и др. 2002 , стр. 295.
  173. ^ Баркер и др. 2002 , стр. 296.
  174. ^ а б Тимм и др. 2010 , стр. 2629.
  175. ^ a b Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 26.
  176. ^ а б Хамдан и Брук 2015 , стр. 185.
  177. ^ Филиппс и др. 2012 , стр. 72.
  178. Перейти ↑ Petit-Maire 1989 , p. 648.
  179. ^ а б Хамдан и др. 2020 , стр. 468.
  180. ^ а б Уильямс и др. 2010 , стр. 1133.
  181. ^ Baumhauer & Рунге 2009 , стр. 6.
  182. ^ Прасад & Negendank 2004 , стр. 219-220.
  183. ^ Linstädter & Kröpelin 2004 , стр. 763.
  184. ^ Маркс, Лешек; Велк, Фабиан; Милецкая, Кристина; Залат, Абдельфаттах; Чен, Чжунъюань; Майецка, Александра; Нитычорук, Ежи; Салем, штат Алабама; Сунь, Цяньли; Шиманек, Марцин; Галецкая, Изабела; Толочко-Пасек, Анна (15 августа 2019 г.). «Циклоническая активность над северо-востоком Африки в 8,5–6,7 тыс. Лет назад, на основе озерных записей в оазисе Файюм, Египет». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 528 : 121. Bibcode : 2019PPP ... 528..120M . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2019.04.032 . ISSN 0031-0182 . 
  185. Скиннер и Поулсен, 2016 , стр. 355–356.
  186. ^ a b c d e f g Bowman, D .; Ньямверу, СК (1 января 1989 г.). «Климатические изменения в пустыне Чалби, Северная Кения». Журнал четвертичной науки . 4 (2): 137. Bibcode : 1989JQS ..... 4..131N . DOI : 10.1002 / jqs.3390040204 . ISSN 1099-1417 . 
  187. ^ Пачур и Альтманн 2006 , стр. 276.
  188. ^ a b Reimer et al. 2010 , стр. 42.
  189. ^ а б в г Schefuß et al. 2017 , стр. 7.
  190. ^ Пачур и Альтманн 2006 , стр. 556.
  191. ^ Heine 2019 , стр. 518.
  192. ^ Schefuß et al. 2017 , стр. 3.
  193. ^ Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 25–26.
  194. ^ a b c Schefuß et al. 2017 , стр. 5.
  195. ^ Mercuri et al. 2018 , стр. 225.
  196. ^ a b Prasad & Negendank 2004 , стр. 221.
  197. ^ а б Хопкрофт и др. 2017 , стр. 6804.
  198. ^ Диксит и др. 2018 , стр. 234.
  199. ^ Бендауд и др. 2019 , стр. 529.
  200. ^ Пачур и Альтманн 2006 , стр. 9.
  201. ^ Диксит и др. 2018 , стр. 247.
  202. ^ a b Russell & Ivory 2018 , стр. 1.
  203. ^ а б в Хуанг и др. 2008 , стр. 1459.
  204. ^ а б в Энгель и др. 2012 , стр. 131.
  205. ^ а б Пиао и др. 2020 , стр. 1.
  206. ^ Heine 2019 , стр. 586.
  207. ^ Он, Вэй; Лю, Цзяньго; Хуанг, Юнь; 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. Bibcode : 2020JGRC..12515703H . DOI : 10.1029 / 2019JC015703 . ISSN 2169-9291 . 
  208. ^ Хайнер, Кристин А.; Сильвейра, Эмили; Аревало, Андреа; Мурриета, Роза; Лусеро, Рикардо; Эг, Холли; Палермо, Дженнифер; Lachniet, Matthew S .; Андерсон, Уильям Т .; Knell, Эдвард Дж .; Кирби, Мэтью Э. (2015). «Свидетельства инсоляции и воздействия Тихого океана на поздний ледниковый период через голоценовый климат в Центральной пустыне Мохаве (Силвер-Лейк, Калифорния)». Четвертичное исследование . 84 (2): 9. Bibcode : 2015QuRes..84..174K . DOI : 10.1016 / j.yqres.2015.07.003 . ISSN 1096-0287 . 
  209. ^ Хуанг и др. 2008 , стр. 1461.
  210. ^ a b Flögel, S .; Beckmann, B .; Hofmann, P .; Bornemann, A .; Вестерхольд, Т .; Норрис, РД; Dullo, C .; Вагнер, Т. (сентябрь 2008 г.). «Эволюция тропических водосборов и континентальной гидрологии во время позднемелового парникового эффекта; влияние на захоронение углерода в морской среде и возможные последствия для будущего». Письма о Земле и планетологии . 274 (1-2): 10. Bibcode : 2008E & PSL.274 .... 1F . DOI : 10.1016 / j.epsl.2008.06.011 . ISSN 0012-821X . 
  211. ^ Б с д е е USAI, Донателла (2 июня 2016). Изображение доисторического Судана . 1 . Издательство Оксфордского университета. DOI : 10.1093 / oxfordhb / 9780199935413.013.56 .
  212. ^ Лю и др. 2017 , стр. 127.
  213. ^ Coussin, Винсент; Пено, Орели; Комбурье-Небу, Натали; Пейрон, Одиллия; Мирас, Янник; Сикре, Мария-Александрин; Бабонно, Натали; Каттанео, Антонио (1 мая 2020 г.). Палеообстановки голоцена в западной части Средиземного моря: палинологические свидетельства на побережье Алжира и климатические реконструкции . 22-я Генеральная Ассамблея EGU. Тезисы докладов конференции Генеральной Ассамблеи Эгу . 22 . п. 17688. Bibcode : 2020EGUGA..2217688C .
  214. ^ а б Ву и др. 2017 , стр. 95.
  215. ^ a b Стояновски, Карвер и Миллер 2014 , стр. 80.
  216. ^ Хиотис 2018 , стр. 187.
  217. ^ а б в г Фелпс и др. 2020 , стр. 1120.
  218. ^ а б Бристоу и др. 2018 , стр. 182.
  219. ^ Хели и др. 2009 , стр. 685.
  220. ^ а б в Сильвестр и др. 2013 , стр. 224.
  221. ^ Lézine 2017 , стр. 4.
  222. ^ Б Baumhauer 2004 , стр. 291.
  223. ^ Watrin, Lézine & Хели 2009 , стр. 663.
  224. ^ Castañeda, Isla S .; Мулица, Стефан; Шефус, Энно; Сантос, Ракель А. Лопес дос; Дамсте, Яап С. Синнингхе; Схоутен, Стефан (1 декабря 2009 г.). «Влажные фазы в Сахаре / Сахельском регионе и модели миграции людей в Северной Африке» . Труды Национальной академии наук . 106 (48): 20160. Bibcode : 2009PNAS..10620159C . DOI : 10.1073 / pnas.0905771106 . ISSN 0027-8424 . PMC 2776605 . PMID 19910531 .   
  225. ^ Ruan, Y .; Mohtadi, M .; Dupont, LM; Hebbeln, D .; Kaars, S .; Hopmans, EC; Schouten, S .; Hyer, EJ; Шефус, Э. (ноябрь 2020 г.). «Взаимодействие огня, растительности и климата в тропических экосистемах: исследование с несколькими метками за последние 22 000 лет» . Глобальные биогеохимические циклы . 34 (11): 11. Bibcode : 2020GBioC..3406677R . DOI : 10.1029 / 2020GB006677 .
  226. ^ Watrin, Lézine & Хели 2009 , стр. 668.
  227. ^ Lézine 2017 , стр. 5.
  228. ^ Watrin, Lézine & Хели 2009 , стр. 667.
  229. ^ Ewédjè, Эбен-Эзер Баба Kayode; Янсен, Саймон; Коффи, Гийом Куам; Стаке, Адриан; Пиньейро, Розалия; Эссаба, Родольф Абессоле; Обианг, Нестор Лорье Энгоне; Дайноу, Кассо; Биволе, Ахилле Бернан; Дусе, Жан-Луи; Харди, Оливье Дж. (Июнь 2020 г.). «Определение границ африканского рода деревьев Lophira (Ochnaceae) выявляет загадочные генетические вариации» (PDF) . Сохранение генетики . 21 (3): 502. DOI : 10.1007 / s10592-020-01265-7 . S2CID 212732469 .  
  230. ^ а б Сочор, М .; Manning, JC; Šarhanová, P .; van Herwijnen, Z .; Лебеда, А .; Долежалова И. (1 августа 2020 г.). «Lactuca dregeana DC. (Asteraceae: Chicorieae) - южноафриканский родственник культур, находящийся под угрозой гибридизации и изменения климата» . Южноафриканский журнал ботаники . 132 : 153. DOI : 10.1016 / j.sajb.2020.04.012 . ISSN 0254-6299 . 
  231. ^ Linstädter & Kröpelin 2004 , стр. 762.
  232. ^ Brookes 2003 , с. 163.
  233. ^ а б Уайт и др. 2011 , стр. 458.
  234. ^ а б Ша и др. 2019 , стр. 2.
  235. ^ Прасад & Negendank 2004 , стр. 225.
  236. ^ а б в Уайт и др. 2011 , стр. 460.
  237. ^ Хопкрофт и др. 2017 , стр. 6808.
  238. ^ а б Коул и др. 2009 , стр. 257.
  239. ^ а б Нир и др. 2020 , с. 18-19.
  240. ^ а б в г Стиверс и др. 2008 , стр. 4.
  241. ^ а б в Нир и др. 2020 , стр. 23.
  242. ^ а б Стиверс и др. 2008 , стр. 11.
  243. ^ а б Нир и др. 2020 , стр. 16-17.
  244. ^ а б в г Metcalfe & Nash 2012 , стр. 100.
  245. ^ а б в Нир и др. 2020 , стр. 15.
  246. ↑ a b Petit-Maire 1989 , стр. 641.
  247. ^ a b c Mercuri et al. 2018 , стр. 221.
  248. ^ Нир и др. 2020 , стр. 16.
  249. ^ Пачур и Альтманн 2006 , стр. 528.
  250. ^ Гросс и др. 2014 , стр. 14472.
  251. ^ Нир и др. 2020 , стр. 17.
  252. ^ Бланше, Contoux & Leduc 2015 , стр. 222.
  253. ^ Купер, Алан; Ламы, Бастьен; Брин, Джеймс; Бернс, Джеймс А .; Косинцев, Павел; Джарен, А. Хоуп; Шут, Элен; Зазула, Грант Д .; Wooller, Мэтью Дж .; Рабан-Уоллес, М. Тимоти (май 2017 г.). «Изотопы мегафауны показывают роль повышенной влажности пастбищ во время позднего плейстоцена вымирания». Природа, экология и эволюция . 1 (5): 4. DOI : 10.1038 / s41559-017-0125 . ISSN 2397-334X . PMID 28812683 . S2CID 4473573 .   
  254. ^ Мулин, Карин; Гранжон, Лоран; Галан, Максим; Татар, Кэролайн; Абдуллай, Дукари; Аттейин, Солиман Аг; Дюплантье, Жан-Марк; Коссон, Жан-Франсуа (2008). «Филогеография сахелианского вида грызунов Mastomys huberti: плио-плейстоценовая история появления и колонизации влажных местообитаний». Молекулярная экология . 17 (4): 1036–1053. DOI : 10.1111 / j.1365-294X.2007.03610.x . ISSN 1365-294X . PMID 18261047 . S2CID 24332384 .   
  255. ^ Бард 2013 , стр. 809.
  256. ^ a b c d e Bristow et al. 2018 , стр. 183.
  257. Перейти ↑ Armitage, Bristow & Drake 2015 , p. 8544.
  258. ^ a b Дрейк и Бристоу 2006 , стр. 906.
  259. ^ Sepulcher et al. 2008 , стр. 43.
  260. ^ Пачур и Альтманн 2006 , стр. 26.
  261. ^ 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 очага пыли и их геохимические отпечатки» . Письма о Земле и планетологии . 554 : 8. Bibcode : 2021E и PSL.55416645J . DOI : 10.1016 / j.epsl.2020.116645 . ISSN 0012-821X . 
  262. ^ а б Сильвестр и др. 2013. С. 232–233.
  263. ↑ a b Heine 2019 , стр. 515.
  264. ^ Пачур и Альтманн 2006 , стр. 23.
  265. ^ Рунге 2010 , стр. 239.
  266. ^ Lézine, Duplessy & Cazet 2005 , стр. 234.
  267. ^ Мартин, Дамодаран и Д'Суза 2019 , стр. 102.
  268. ^ a b Quade et al. 2018 , стр. 2.
  269. ^ а б Рунге 2010 , стр. 238.
  270. ^ a b Innerer, Филипп; Марсале, Патрик; Мусса, Абдераман; Рокен, Клод; Денамиэль, Клеа; Гьенн, Жан-Франсуа; Шустер, Матье; Бушетт, Фредерик (2010). «Гидродинамика голоценового озера Мега-Чад». Четвертичное исследование . 73 (2): 226. Bibcode : 2010QuRes..73..226B . DOI : 10.1016 / j.yqres.2009.10.010 . ISSN 1096-0287 . 
  271. ^ Quade et al. 2018 , стр. 19.
  272. ^ Пачур и Альтманн 2006 , стр. 83.
  273. ^ Vahrenholt & Luning 2019 , стр. 518-519.
  274. Перейти ↑ Petit-Maire 1989 , p. 645.
  275. ^ Wendorf, Карлен & Шильд 2007 , стр. 196.
  276. ^ a b Хиллер-Марсель, Клод; Казанова, Жоэль; Лезин, Анн-Мари (1 марта 1990 г.). «Через раннюю влажную фазу голоцена в Западной Сахаре: стратиграфия пыльцы и изотопов». Геология . 18 (3): 264. Bibcode : 1990Geo .... 18..264L . DOI : 10.1130 / 0091-7613 (1990) 018 <0264: AAEHHP> 2.3.CO; 2 . ISSN 0091-7613 . 
  277. ^ Гассе 2000 , стр. 204.
  278. ^ a b Гассе и Ван Кампо 1994 , стр. 447.
  279. ^ Baumhauer & Рунге 2009 , стр. 152.
  280. ^ а б Пачур и Альтманн 2006 , стр. 246.
  281. ^ Jahns 1995 , стр. 23.
  282. ^ а б в МакКул 2019 , стр. 6.
  283. ^ Wendorf, Карлен & Шильд 2007 , стр. 206.
  284. ^ McGee & deMenocal 2017 , стр. 11.
  285. ^ McGee & deMenocal 2017 , стр. 12.
  286. ^ a b Wendorf, Karlén & Schild 2007 , стр. 206–207.
  287. ^ Wendorf, Карлен & Шильд 2007 , стр. 215.
  288. ^ Wendorf, Карлен & Шильд 2007 , стр. 216.
  289. ^ a b Бубензер, Олаф; Болтен, Андреас (декабрь 2008 г.). «Использование новых данных о высоте (SRTM / ASTER) для обнаружения и морфометрической количественной оценки плейстоценовых мегадун (драа) в восточной Сахаре и на юге Намиба». Геоморфология . 102 (2): 225. Bibcode : 2008Geomo.102..221B . DOI : 10.1016 / j.geomorph.2008.05.003 . ISSN 0169-555X . 
  290. ^ Пачур и Альтманн 2006 , стр. 80.
  291. ↑ a b Heine 2019 , стр. 516.
  292. ^ Колин и др. 2020 , стр. 44.
  293. ^ а б Франц, Герхард; Брейткройц, Кристоф; Койл, Дэвид А .; Эль-Хур, Бушра; Генрих, Вильгельм; Паулик, Хольгер; Пудло, Дитер; Смит, Робин; Штайнер, Гесине (август 1997 г.). «Щелочное вулканическое поле Мейдоб (поздний кайнозой, северо-запад Судана)». Журнал африканских наук о Земле . 25 (2): 7. Bibcode : 1997JAfES..25..263F . DOI : 10.1016 / S0899-5362 (97) 00103-6 . ISSN 1464-343X . 
  294. ^ Wendorf, Карлен & Шильд 2007 , стр. 204.
  295. ^ а б Ленхардт, Нильс; Borah, Suranjana B .; Ленхардт, Суканья З .; Бамби, Адам Дж .; Ibinoof, Montasir A .; Салих, Салих А. (май 2018 г.). «Моногенетическое вулканическое поле Байуда, Судан - новое понимание геологии и вулканической морфологии». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 356 : 222. Bibcode : 2018JVGR..356..211L . DOI : 10.1016 / j.jvolgeores.2018.03.010 . ISSN 0377-0273 . 
  296. ^ Армитаж, SJ; Пиндер, RC (апрель 2017 г.). «Проверка применимости датирования оптически стимулированной люминесценции к кернам программы Ocean Drilling». Четвертичная геохронология . 39 : 125. DOI : 10.1016 / j.quageo.2017.02.008 . ISSN 1871-1014 . 
  297. ^ Heine 2019 , стр. 381.
  298. ^ a b Леконт, Фредерик; Додсон, Джулиан Дж .; Гинан, Бруно; Дюран, Жан-Доминик (9 октября 2013 г.). «Пелагическая жизнь и глубина: прибрежные физические особенности в Западной Африке формируют генетическую структуру Bonga Shad, Ethmalosa fimbriata» . PLOS ONE . 8 (10): 2. Bibcode : 2013PLoSO ... 877483D . DOI : 10.1371 / journal.pone.0077483 . ISSN 1932-6203 . PMC 3793960 . PMID 24130890 .   
  299. ^ Левин, Джон; Эшворт, Филип Дж .; Стрик, Роберт Дж. П. (февраль 2017 г.). «Отложения разливов в поймах крупных рек: Отложения разливов в поймах крупных рек» . Процессы земной поверхности и формы рельефа . 42 (2): 301. DOI : 10.1002 / esp.3996 . S2CID 53535390 . 
  300. ^ а б в Ву и др. 2017 , стр. 96.
  301. Ramos, Ramil & Sanz 2017 , стр. 95.
  302. ^ Бендауд и др. 2019 , стр. 514.
  303. Ramos, Ramil & Sanz 2017 , стр. 101.
  304. ^ Ву и др. 2017 , стр. 106.
  305. ^ а б в Уайт и др. 2011 , стр. 459.
  306. ^ Quade et al. 2018 , стр. 18.
  307. ^ Kindermann & Classen 2010 , стр. 27.
  308. ^ Perego, Zerboni & Cremaschi 2011 , стр. 472.
  309. ^ а б Зербони и Гатто 2015 , стр. 309.
  310. ^ Нир и др. 2020 , стр. 5.
  311. ^ Maley 2000 , стр. 125.
  312. ^ Дрейк и Бристоу 2006 , стр. 909.
  313. ^ а б Нир и др. 2020 , стр. 28.
  314. ^ Sparavigna, Амелия Каролина (9 января 2013). «Неолитические курганы Тассили и Амгуид на спутниковых картах Google». Археогейт . Сеть социальных исследований: 3. SSRN 2776906 . 
  315. ^ Заки, Абдалла С .; Кинг, Джорджина Э .; Хагипур, Негар; Герман, Фредерик; Гигенгак, Роберт; Шустер, Матье; Гупта, Санджив; Уоткинс, Стивен Э .; Хайри, Хоссам; Ахмед, Салах; Эльтаеб, Салех А .; Эль-Вакиль, Мостафа; Кастельтор, Себастьян (1 мая 2020 г.). Новые данные о палеоклимате в руслах древних рек в восточной части Сахары: влияние климата на расселение людей в позднем четвертичном периоде . 22-я Генеральная Ассамблея EGU. Тезисы докладов конференции Генеральной Ассамблеи Эгу . 22 . п. 12189. Bibcode : 2020EGUGA..2212189Z .
  316. ^ a b c d e Maslin, Manning & Brierley 2018 , стр. 1.
  317. ^ a b c Lernia et al. 2017 , стр. 1.
  318. ^ Ример 2006 , стр. 555.
  319. ^ a b Стояновски, Карвер и Миллер, 2014 , стр. 80–82.
  320. ^ Coutros 2019 , стр. 6.
  321. ^ Меркури, Анна Мария; Садори, Лаура (2014), Гоффредо, Стефано; Дубинский, Цви (ред.), «Средиземноморская культура и изменение климата: прошлые модели и будущие тенденции», Средиземное море , Springer, Нидерланды, стр. 519, DOI : 10.1007 / 978-94-007-6704-1_30 , ISBN 9789400767034
  322. ^ a b Cremaschi et al. 2010 , стр. 88.
  323. ^ a b Cremaschi et al. 2010 , стр. 91.
  324. ^ Lernia et al. 2013 , стр. 122.
  325. ^ Хиотис 2018 , стр. 16.
  326. ^ Hoelzmann et al. 2001 , стр. 210.
  327. ^ а б в г д Смит 2018 , стр. 243.
  328. ^ Филиппс и др. 2012 , стр. 71.
  329. ^ МакКул 2019 , стр. 17.
  330. ^ Уайт и др. 2011. С. 460–461.
  331. ^ Тафури и др. 2006 , стр. 390.
  332. ^ Ример 2006 , стр. 556.
  333. ^ а б в Брукс и др. 2007 , стр. 260.
  334. ^ Фелпс и др. 2020 , стр. 1121.
  335. ^ а б в Зербони и Николл 2019 , стр. 24.
  336. ^ Lernia et al. 2012. С. 391–392.
  337. ^ Lernia et al. 2013 , стр. 121.
  338. ^ Breunig, Neumann & Van Нир 1996 , стр. 116.
  339. ^ Breunig, Neumann & Van Нир 1996 , стр. 117.
  340. ^ Макдональд, Мэри Массачусетс (1 сентября 2020 г.). «Двусторонние метательные точки середины голоцена из оазиса Дахле, Египет: последствия, касающиеся происхождения традиции рубки, изменения охотничьих моделей, местного неолита и африканской культурной независимости» . Журнал антропологической археологии . 59 : 6. DOI : 10.1016 / j.jaa.2020.101199 . ISSN 0278-4165 . 
  341. ^ Lernia et al. 2013. С. 123–124.
  342. ^ Stojanowski, Кристофер М. (30 ноября 2018), «Постоянство или Скотоводство: проблемы изучения охотников-собирателей Упругость в Африке» , в Храме, Даниэль Н .; Стояновски, Кристофер М. (ред.), Адаптация и устойчивость охотников-собирателей (1-е изд.), Cambridge University Press, стр. 195, DOI : 10,1017 / +9781316941256,009 , ISBN 9781316941256, дата обращения 22 июля 2019
  343. ^ Lézine 2017 , стр. 3.
  344. ^ Lernia et al. 2017 , стр. 5.
  345. ^ Скарчелли, Нора; Кубри, Филипп; Акакпо, Роланд; Тюйе, Анн-Селин; Обидигву, Джуд; Baco, Mohamed N .; Отоо, Эммануэль; Сонке, Бонавентура; Данси, Александр; Джедатин, Густав; Мариак, Седрик; Кудерк, Мари; Косс, Сандрин; Аликс, Карин; Чаир, Хана; Франсуа, Оливье; Вигуру, Ив (1 мая 2019 г.). «Геномика ямса поддерживает Западную Африку как колыбель приручения сельскохозяйственных культур» . Успехи науки . 5 (5): 4. Bibcode : 2019SciA .... 5.1947S . DOI : 10.1126 / sciadv.aaw1947 . ISSN 2375-2548 . PMC 6527260 . PMID 31114806 .   
  346. ^ a b Lernia et al. 2012 , стр. 390.
  347. ^ Маринова, Маргарита М .; Меклер, А. Неле; Маккей, Кристофер П. (январь 2014 г.). «Пресноводные карбонатные структуры голоцена в гиперзасушливом районе Гебель-Увейнат в пустыне Сахара (Юго-Западный Египет)» . Журнал африканских наук о Земле . 89 : 54. Bibcode : 2014JAfES..89 ... 50M . DOI : 10.1016 / j.jafrearsci.2013.10.003 . ISSN 1464-343X . 
  348. ^ Olsen 2017 , стр. 107.
  349. ^ Olsen 2017 , стр. 93.
  350. ^ Пачур и Альтманн 2006 , стр. 533.
  351. ^ Сориано и др. 2009 , стр. 8.
  352. ^ a b Грилло, Кэтрин М .; Маккиби, Захари; Хильдебранд, Элизабет А. (12 ноября 2020 г.). « » Nderit Ware «и истоки скотоводческой керамики в Восточной Африке» . Четвертичный международный : 2. doi : 10.1016 / j.quaint.2020.06.032 . ISSN 1040-6182 . 
  353. ^ a b c Cremaschi & Zerboni 2009 , стр. 690.
  354. ^ Пири и др. 2009 , стр. 930.
  355. ^ Брукс и др. 2007 , стр. 259.
  356. ^ Кальдерон, Росарио; Перейра, Луиза; Баали, Абделлатиф; Мелхауи, Мохаммед; Оливейра, Мариса; Рито, Тереза; Родригес, Хуан Н .; Новеллетто, Андреа; Dugoujon, Jean M .; Соарес, Педро; Эрнандес, Кандела Л. (28 октября 2015 г.). «Ранние голоценовые и исторические африканские сигнатуры мтДНК на Пиренейском полуострове: Андалузский регион как парадигма» . PLOS ONE . 10 (10): 16. Bibcode : 2015PLoSO..1039784H . DOI : 10.1371 / journal.pone.0139784 . ISSN 1932-6203 . PMC 4624789 . PMID 26509580 .   
  357. ^ Хабер, Марк; Мецзавилла, Массимо; Бергстрём, Андерс; Прадо-Мартинес, Хавьер; Халласт, Пилле; Саиф-Али, Эр-Рияд; Аль-Хабори, Молхам; Дедуси, Джордж; Зеггини, Элефтерия; Блю-Смит, Джейсон; Уэллс, Р. Спенсер; Сюэ, Яли; Zalloua, Pierre A .; Тайлер-Смит, Крис (1 декабря 2016 г.). «Генетическое разнообразие Чада показывает африканскую историю, отмеченную множественными евразийскими миграциями в голоцене» . Американский журнал генетики человека . 99 (6): 1316–1324. DOI : 10.1016 / j.ajhg.2016.10.012 . ISSN 0002-9297 . PMC 5142112 . PMID 27889059 .   
  358. ^ a b c Блюмель 2002 , стр. 12.
  359. ^ Ланкастер 2020 , стр. 116.
  360. ^ Мартин, Дамодаран и Д'Суза 2019 , стр. 103.
  361. ^ Zerboni, Trombino & Cremaschi 2011 , стр. 321.
  362. ^ а б Зербони, Тромбино и Кремаски 2011 , стр. 332.
  363. ^ Sponholz, Baumhauer & Felix-Henningsen 1993 , стр. 97-98.
  364. ^ Baumhauer 2004 , стр. 296.
  365. ^ Кендалл 2020 , стр. 182.
  366. ^ Heine 2019 , стр. 118.
  367. ^ Sponholz, Baumhauer & Felix-Henningsen 1993 , стр. 103.
  368. ^ Perego, Zerboni & Cremaschi 2011 , стр. 466.
  369. ^ Эггермонт и др. 2008 , стр. 2411.
  370. ^ Cremaschi et al. 2010 , стр. 87.
  371. ^ Пачур и Альтманн 2006 , стр. 153.
  372. ^ Бушез, Камилла; Дешам, Пьер; Гонсалвес, Хулио; Амелин, Бруно; Махамат Нур, Абдаллах; Валле-Кулон, Кристина; Сильвестр, Флоренция (16 мая 2019 г.). «Время прохождения воды и активная подпитка в Сахеле на основе произведенного бомбой 36 Cl» . Научные отчеты . 9 (1): 3. Bibcode : 2019NatSR ... 9.7465B . DOI : 10.1038 / s41598-019-43514-х . ISSN 2045-2322 . PMC 6522497 . PMID 31097734 .   
  373. ^ а б Пачур и Альтманн 2006 , стр. 2.
  374. ^ а б МакКул 2019 , стр. 8.
  375. ^ Хели и др. 2009 , стр. 680.
  376. ^ Goudie, Эндрю S .; Миддлтон, Николас Дж. (2006), "Четвертичные пылевые нагрузки", Пустынная пыль в глобальной системе , Springer Berlin Heidelberg, стр. 202, DOI : 10.1007 / 3-540-32355-4_9 , ISBN 9783540323549
  377. ^ Muhs et al. 2013 , стр. 43.
  378. ^ a b Кон, Мэрион; Стейнке, Стефан; Бауманн, Карл-Хайнц; Доннер, Барбара; Меггерс, Хельге; Зонневельд, Карин А.Ф. (март 2011 г.). «Стабильные изотопы кислорода из динофлагелляты с известковыми стенками Thoracosphaera heimii как показатель изменений температуры смешанного слоя у северо-западного побережья Африки за последние 45 000 лет». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 302 (3–4): 319. Bibcode : 2011PPP ... 302..311K . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2011.01.019 . ISSN 0031-0182 . 
  379. ^ a b Заррисс, Мишель; Макензен, Андреас (сентябрь 2010 г.). «Тропический дождевой пояс и изменение продуктивности у северо-запада Африки: рекорд высокого разрешения за 31 000 лет». Морская микропалеонтология . 76 (3–4): 87. Bibcode : 2010MarMP..76 ... 76Z . DOI : 10.1016 / j.marmicro.2010.06.001 . ISSN 0377-8398 . 
  380. ^ a b Haslett, Саймон К .; Смарт, Кристофер В. (2006). «Позднечетвертичный апвеллинг у тропической северо-западной Африки: новое микропалеонтологическое свидетельство из отверстия 658C ODP». Журнал четвертичной науки . 21 (3): 267. Bibcode : 2006JQS .... 21..259H . DOI : 10.1002 / jqs.970 . ISSN 1099-1417 . 
  381. ^ a b Haslett & Davies 2006 , стр. 37.
  382. ^ Matter et al. 2016 , стр. 88.
  383. ^ Radies et al. 2005 , стр. 111.
  384. ^ a b 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 летучая мышь раннего голоцена». Журнал естественной истории . 52 (31-32): 2017. DOI : 10,1080 / 00222933.2018.1510996 . ISSN 0022-2933 . S2CID 92040903 .  
  385. ^ Энгель, Макс; Рюкманн, Стефани; Дрекслер, Филипп; Брилл, Доминик; Опиц, Стефан; Fassbinder, Jörg W .; Пинта, Анна; Пейс, Ким; Вольф, Деннис; Гербер, Кристоф; Пфайффер, Кристина; Эйхманн, Рикардо; Брюкнер, Гельмут (9 января 2020 г.). «Заполненные отложениями карстовые впадины и рияды - ключевые археологические объекты Южного Катара» . E&G Quaternary Science Journal . 68 (2): 229. Bibcode : 2020EGQSJ..68..215E . DOI : 10,5194 / egqsj-68-215-2020 . ISSN 0424-7116 . 
  386. ^ Vahrenholt & Luning 2019 , стр. 524.
  387. ^ a b Radies et al. 2005 , стр. 122.
  388. ^ Kocurek et al. 2020 , стр. 4.
  389. ^ a b Vahrenholt & Lüning 2019 , стр. 527.
  390. ^ a b Matter et al. 2016 , стр. 99.
  391. ^ Petraglia & Rose 2010 , стр. 28.
  392. ^ Matter et al. 2016 , стр. 89.
  393. ^ Kennett & Kennett 2007 , стр. 236.
  394. ^ Kocurek et al. 2020 , стр. 11.
  395. ^ Кендалл 2020 , стр. 24.
  396. ^ Petraglia & Rose 2010 , стр. 219.
  397. ^ Vahrenholt & Luning 2019 , стр. 525-527.
  398. ^ а б в Лезин и др. 2010 , стр. 427.
  399. ^ Renaud et al. 2010 , стр. 230.
  400. ^ Kennett & Kennett 2007 , стр. 237.
  401. ^ Groucutt et al. 2020 , стр. 1768 г.
  402. ^ Heine 2019 , стр. 566.
  403. ^ Matter et al. 2016 , стр. 98.
  404. ^ Lézine et al. 2010 , стр. 426.
  405. ^ Рохас и др. 2019 , стр. 146.
  406. ^ Прасад & Negendank 2004 , стр. 213.
  407. ^ Groucutt et al. 2020 , стр. 1776 г.
  408. ^ Рохас и др. 2019 , стр. 145.
  409. ^ Renaud et al. 2010 , стр. 228.
  410. ^ Matter et al. 2016 , стр. 89,98.
  411. ^ Хамдан и др. 2020 , стр. 16.
  412. ^ Хамдан и др. 2020 , стр. 473.
  413. ^ Хамдан и др. 2020 , стр. 15.
  414. ^ Хамдан и др. 2020 , стр. 14.
  415. ^ Ульманн, Тобиас; Нилл, Леон; Шистль, Роберт; Трапп, Джулиан; Ланге-Афинодору, Ева; Баумхауэр, Роланд; Майстер, Юлия (9 декабря 2020 г.). «Картографирование погребенных палеогеографических объектов дельты Нила (Египет) с использованием архива Landsat» . E&G Quaternary Science Journal . 69 (2): 227. DOI : 10,5194 / egqsj-69-225-2020 . ISSN 0424-7116 . 
  416. ^ Гассе, Франсуаза (январь 2005). «Континентальная палеогидрология и палеоклимат в голоцене». Comptes Rendus Geoscience . 337 (1-2): 81. Bibcode : 2005CRGeo.337 ... 79G . DOI : 10.1016 / j.crte.2004.10.006 . ISSN 1631-0713 . 
  417. ^ Mercuri et al. 2018 , стр. 226.
  418. ^ a b c Morrissey & Scholz 2014 , стр. 98.
  419. ^ Грэм, Ангус; Strutt, Kristian D .; Петерс, Ян; Toonen, Willem HJ; Pennington, Benjamin T .; Emery, Virginia L .; Баркер, Доминик С .; Йоханссон, Каролин (30 июня 2017 г.). «Обзор фиванских гаваней и водных ландшафтов, весна 2016 г.». Журнал египетской археологии . 102 (1): 19. DOI : 10,1177 / 030751331610200103 . S2CID 194765922 . 
  420. ^ Wendorf, Карлен & Шильд 2007 , стр. 205.
  421. ^ Hoelzmann et al. 2001 , стр. 212.
  422. ^ a b Morrissey & Scholz 2014 , стр. 96.
  423. ^ Blanchet et al. 2013 , стр. 105.
  424. ^ Гассе 2000 , стр. 189.
  425. ^ Гарсин и др. 2017 , стр. 60.
  426. ^ Junginger et al. 2014 , стр. 2.
  427. ^ a b van der Lubbe et al. 2017 , стр. 8.
  428. ^ Nutz, A .; Schuster, M .; Barboni, D .; Gassier, G .; Van Bocxlaer, B .; Робин, С .; Ragon, T .; Ghienne, J. -F .; Рубино, Ж. -Л. (1 декабря 2020 г.). «Плио-плейстоценовые отложения в Западной Туркане (впадина Туркана, Кения, Восточно-Африканская рифтовая система): колебания палеозерья, палеоландшафты и контролирующие факторы» . Обзоры наук о Земле . 211 : 22. Bibcode : 2020ESRv..21103415N . DOI : 10.1016 / j.earscirev.2020.103415 . ISSN 0012-8252 . 
  429. ^ Бек и др. 2019 , стр. 20.
  430. ^ a b Bloszies, Forman & Wright 2015 , стр. 66.
  431. ^ a b van der Lubbe et al. 2017 , стр. 3.
  432. ^ Смит 2018 , стр. 249.
  433. ^ Халиди и др. 2020 , стр. 1.
  434. ^ Халиди и др. 2020 , стр. 4.
  435. ^ Халиди и др. 2020 , стр. 3.
  436. ^ а б Халиди и др. 2020 , стр. 17.
  437. ^ Авале, Мохамед Осман; Боскетти, Тициано; Адане, Абдиллахи Эльми; Дауд, Мохамед Ахмед; Ахмед, Мусса Махди; Дабар, Омар Ассоу; Субане, Юсуф Джибрил; Кавалиех Али Дирир; Кадие, Ибрагим Хуссейн (1 июля 2020 г.). «Гидрохимия и мультиизотопное исследование вод из Ханле-Гаггадэ грабенс (Республика Джибути, Восточноафриканская рифтовая система): низкоэнтальпийный геотермальный ресурс из трансграничного водоносного горизонта» . Геотермия . 86 : 15. DOI : 10.1016 / j.geothermics.2020.101805 . ISSN 0375-6505 . 
  438. ^ Халиди и др. 2020 , стр. 2.
  439. ^ Халиди и др. 2020 , стр. 18.
  440. ^ Халиди и др. 2020 , стр. 19.
  441. ^ Roubeix & Chalié 2018 , стр. 100.
  442. ^ Гассе и Ван Кампо 1994 , стр. 445.
  443. ^ а б Хамдан и др. 2020 , стр. 471.
  444. ^ Loakes, Katie (2 января 2017). «Позднечетвертичная палеолимнология и изменение окружающей среды в Южном Волло Хайлендс». Азания: археологические исследования в Африке . 52 (1): 131. DOI : 10,1080 / 0067270X.2016.1259821 . ISSN 0067-270X . S2CID 163784238 .  
  445. ^ Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 17.
  446. ^ Ридл, Саймон; Мельник, Дэниел; Мибей, Джеффри К .; Нджу, Люси; Стрекер, Манфред Р. (2020). «Континентальный рифтогенез в магматических центрах: структурные последствия позднечетвертичной кальдеры Мененгай, центральный рифт Кении». Журнал геологического общества . 177 (1): 12. Bibcode : 2020JGSoc.177..153R . DOI : 10.1144 / jgs2019-021 . S2CID 202898410 . 
  447. ^ Доммэн, Рене; Ридл, Саймон; Олака, Лидия; deMenocal, Питер; Дейно, Алан; Поттс, Ричард; Стрекер, Манфред (1 мая 2020 г.). Связность гидрологических бассейнов в низкоширотном рифте: влияние голоценового африканского влажного периода (AHP) на речную активность и распространение видов в Кенийском рифте, Восточноафриканская рифтовая система (EARS) . 22-я Генеральная Ассамблея EGU. Тезисы докладов конференции Генеральной Ассамблеи Эгу . 22 . п. 9323. Bibcode : 2020EGUGA..22.9323D .
  448. Рунге, Юрген (12 октября 2017 г.). Рунге, Юрген; Айзенберг, Иоахим (ред.). Африканский неоген - климат, окружающая среда и люди (1-е изд.). CRC Press. п. 145. DOI : 10,1201 / 9781315161808 . ISBN 9781315161808.
  449. ^ Джексон, MS; Келли, Массачусетс; Рассел, Дж. М.; Даути, AM; Хоули, Дж. А.; Чипман, JW; Каваньяро, DA; Бабер, МБ; Циммерман, SRH; Накилеза, Б. (1 сентября 2020 г.). «Колебания ледников в тропической Африке во время последнего прекращения ледникового покрова и последствия для тропического климата после последнего максимума ледников» . Обзоры четвертичной науки . 243 : 51. Bibcode : 2020QSRv..24306455J . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2020.106455 . ISSN 0277-3791 . 
  450. ^ Beer et al. 2002 , стр. 593.
  451. ^ Габриэлли, P .; Харди, Д.Р .; Kehrwald, N .; Дэвис, М .; Cozzi, G .; Turetta, C .; Barbante, C .; Томпсон, LG (июнь 2014 г.). «Обедненные районы Килиманджаро как источник микроэлементов вулканического происхождения, отложившихся на ледяной шапке в конце голоцена». Обзоры четвертичной науки . 93 : 3. Bibcode : 2014QSRv ... 93 .... 1G . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2014.03.007 . ISSN 0277-3791 . 
  452. ^ З, Майкл (декабрь 2006). «Свидетельства изменений климата в позднем плейстоцене из погребенных почв на южных склонах горы Килиманджаро, Танзания». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 242 (3-4): 310. Bibcode : 2006PPP ... 242..303Z . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2006.06.008 . ISSN 0031-0182 . 
  453. ^ Кервин, М .; Macheyeki, A .; Kwelwa, S .; Delvaux, D .; Делькамп, А. (1 января 2016 г.). «События обрушения секторов вулканов в зоне дивергенции Северной Танзании и их последствия для региональной тектоники». Бюллетень GSA . 128 (1-2): 15. DOI : 10,1130 / B31119.1 . ISSN 0016-7606 . 
  454. ^ Гарсин и др. 2017 , стр. 67.
  455. ^ Гарсин и др. 2017 , стр. 68.
  456. ^ a b Бастиан, Люк; Вижье, Натали; Ревель, Мари; Йиргу, Гезаэгн; Аялев, Дередже; Пик, Рафаэль (20 июля 2019 г.). «Скорость химической эрозии в верхнем бассейне Голубого Нила и связанное с этим потребление CO2 в атмосфере». Химическая геология . 518 : 29. Bibcode : 2019ChGeo.518 ... 19B . DOI : 10.1016 / j.chemgeo.2019.03.033 . ISSN 0009-2541 . 
  457. ^ a b Barker et al. 2002 , стр. 303.
  458. ^ a b Wang et al. 2019 , стр. 146.
  459. ^ a b c Russell & Ivory 2018 , стр. 7.
  460. ^ a b Russell & Ivory 2018 , стр. 8.
  461. ^ Jahns 1995 , стр. 28.
  462. ^ Бек и др. 2019 , стр. 31.
  463. ^ a b Russell & Ivory 2018 , стр. 12.
  464. ^ Рохас и др. 2019 , стр. 147.
  465. ^ Кузьмичева и др. 2017 , стр. 80.
  466. ^ a b c Russell & Ivory 2018 , стр. 9.
  467. ^ Тирни и др. 2011 , стр. 106.
  468. ^ Стинчкомб, Гэри; Куэйд, Джей; Левин, Наоми; Айверсон, Нельс; Данбар, Нелия; Макинтош, Уильям; Арнольд, Ли Дж .; Дюваль, Матьё; Грюн, Райнер; Байнум, Кевин; Белый, Мари; Гилберт, Генри; Роджерс, Майкл Дж .; Семав, Силеши (2020). ФЛУВИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВО ВРЕМЯ СРЕДНЕГО И ПОЗДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА И АФРИКАНСКОГО ВЛАЖНОГО ПЕРИОДА В ЭФИОПИИ (Отчет). Рефераты Геологического общества Америки с программами. п. 357299. дои : 10,1130 / ABS / 2020AM-357299 .
  469. ^ a b Junginger & Trauth 2013 , стр. 186.
  470. ^ Junginger & Trauth 2013 , стр. 174.
  471. ^ Уайт и др. 2011 , стр. 461.
  472. ^ Мюллер, Ульрих С .; Просс, Йорг; Tzedakis, Polychronis C .; Гэмбл, Клайв; Коттхофф, Ульрих; Шмидль, Герхард; Вульф, Сабина; Кристанис, Кимон (февраль 2011 г.). «Роль климата в распространении современного человека в Европу». Обзоры четвертичной науки . 30 (3–4): 273–279. Bibcode : 2011QSRv ... 30..273M . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2010.11.016 . ISSN 0277-3791 . 
  473. ^ Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 12.
  474. ^ McGee & deMenocal 2017 , стр. 10.
  475. ^ McGee & deMenocal 2017 , стр. 19.
  476. ^ Daniau et al. 2019 , стр. 23.
  477. ^ Нгетсоп, Виктор Франсуа; Бенталеб, Ильхам; Фавье, Чарли; Бетрикс, Софи; Мартин, Селин; Слуга-Вилдари, Симона; Слуга, Мишель (июль 2013 г.). «Палеоэкологические данные позднего голоцена из озера Тизонг в северном Камеруне с использованием анализа диатомовых водорослей и стабильных изотопов углерода». Обзоры четвертичной науки . 72 : 50. Bibcode : 2013QSRv ... 72 ... 49N . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2013.04.005 . ISSN 0277-3791 . 
  478. ^ Лезин, Анн-Мари; Идзуми, Кендзи; Кагеяма, Маса; Ачуундонг, Гастон (11 января 2019 г.). «Отчет о реакции афромонтанного леса на изменение климата за 90 000 лет» (PDF) . Наука . 363 (6423): 177–181. Bibcode : 2019Sci ... 363..177L . DOI : 10.1126 / science.aav6821 . ISSN 0036-8075 . PMID 30630932 . S2CID 57825928 .    
  479. ^ Хели и др. 2009 , стр. 683.
  480. ^ Реакция тропических лесов на изменение климата . Науки об окружающей среде (2-е изд.). Springer. 2011. с. 166. ISBN. 978-3-642-05383-2.
  481. ^ Ifo, Suspense A .; Bocko, Yannick E .; Пейдж, Сьюзан Э .; Митчард, Эдвард Т.А.; Лоусон, Ян Т .; Льюис, Саймон Л .; Дарги, Грета С. (февраль 2017 г.). «Возраст, протяженность и запасы углерода в торфяном комплексе центрального бассейна Конго» (PDF) . Природа . 542 (7639): 86–90. Bibcode : 2017Natur.542 ... 86D . DOI : 10,1038 / природа21048 . ISSN 1476-4687 . PMID 28077869 . S2CID 205253362 .    
  482. ^ Дарджи, Грета С .; Лоусон, Ян Т .; Райден, Тим Дж .; Майлз, Лера; Митчард, Эдвард Т.А.; Пейдж, Сьюзан Э .; Bocko, Yannick E .; Ifo, Suspense A .; Льюис, Саймон Л. (1 апреля 2019 г.). «Торфяники бассейна Конго: угрозы и приоритеты сохранения» . Стратегии смягчения последствий и адаптации к глобальным изменениям . 24 (4): 673. DOI : 10.1007 / s11027-017-9774-8 . ISSN 1573-1596 . S2CID 21705940 .  
  483. ^ Ла Рош, Франциско; Genise, Хорхе Ф .; Кастильо, Каролина; Кесада, Мария Луиза; García-Gotera, Cristo M .; Де ла Нуэс, Хулио (сентябрь 2014 г.). «Ископаемые пчелиные клетки с Канарских островов. Ихнотаксономия, палеобиология и палеоокружение Palmiraichnus castellanosi». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 409 : 262. Bibcode : 2014PPP ... 409..249L . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2014.05.012 . ISSN 0031-0182 . 
  484. ^ Родригес-Berriguete, Álvaro; Алонсо-Сарса, Ана Мария (1 марта 2019 г.). «Управляющие факторы и последствия для отложения травертина и туфа в вулканических условиях». Осадочная геология . 381 : 25–26. Bibcode : 2019SedG..381 ... 13R . DOI : 10.1016 / j.sedgeo.2018.12.001 . ISSN 0037-0738 . 
  485. ^ Моринья, Франсиско; Мила, Борха; Dávila, José A .; Фаргалло, Хуан А .; Потти, Хайме; Бланко, Гильермо (декабрь 2020 г.). «Призрак прошлых связей: роль наместника с материка в изоляции островной популяции красноклювых куропаток (Aves: Corvidae)». Журнал биогеографии . 47 (12): 2578. DOI : 10.1111 / jbi.13977 .
  486. ^ Sha et al. 2019 , стр. 8.
  487. ^ Бендауд и др. 2019 , стр. 515.
  488. ^ Zielhofer, Кристоф; Фауст, Доминик (март 2008 г.). «Речная хронология Туниса среднего и позднего голоцена». Обзоры четвертичной науки . 27 (5–6): 586. Bibcode : 2008QSRv ... 27..580Z . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2007.11.019 . ISSN 0277-3791 . 
  489. ^ Stoetzel, Emmanuelle (1 декабря 2017). «Адаптация и расселение анатомически современных людей в меняющихся средах Северной Африки: вклад микропозвоночных». Африканский археологический обзор . 34 (4): 9. DOI : 10.1007 / s10437-017-9272-0 . ISSN 1572-9842 . S2CID 165916003 .  
  490. ^ a b c Zielhofer et al. 2016 , стр. 858.
  491. ^ Zielhofer, Кристоф; Кёлер, Энн; Мишке, Штеффен; Бенкаддур, Абдельфаттах; Микдад, Абдеслам; Флетчер, Уильям Дж. (20 марта 2019 г.). «Гидроклиматические последствия западно-средиземноморских гидроклиматических последствий голоценовых ледовых обвалов (Бонд)» . Климат прошлого . 15 (2): 471. Bibcode : 2019CliPa..15..463Z . DOI : 10,5194 / ф-15-463-2019 . ISSN 1814-9324 . 
  492. ^ Янес, Юрена; Романек, Кристофер С .; Молина, Фернандо; Камара, Хуан Антонио; Дельгадо, Антонио (ноябрь 2011 г.). «Палеосреда голоцена (∼7200–4000 кал. Л.н.) археологического памятника Лос-Кастильехос (юго-восток Испании), полученная на основе стабильных изотопов раковин наземных улиток». Четвертичный интернационал . 244 (1): 73–74. Bibcode : 2011QuInt.244 ... 67Y . DOI : 10.1016 / j.quaint.2011.04.031 . ISSN 1040-6182 . 
  493. ^ Censi, P .; Incarbona, A .; Оливери, Э .; Bonomo, S .; Транчида, Г. (июнь 2010 г.). «Сигнатура иттрия и РЗЭ обнаружена в центральной части Средиземного моря (участок ODP 963) во время перехода от MIS 6 к MIS 5». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 292 (1-2): 206. Bibcode : 2010PPP ... 292..201C . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2010.03.045 . ISSN 0031-0182 . 
  494. ^ a b Spötl, Кристоф; Николусси, Курт; Пацельт, Гернот; Бох, Ронни (апрель 2010 г.). «Влажный климат во время осаждения сапропеля 1 в Средиземном море: оценка влияния на Альпы». Глобальные и планетарные изменения . 71 (3–4): 242. Bibcode : 2010GPC .... 71..242S . DOI : 10.1016 / j.gloplacha.2009.10.003 . ISSN 0921-8181 . 
  495. ^ Сегаделли, Стефано; Граццини, Федерико; Росси, Вероника; Агуцци, Маргарита; Марвелли, Сильвия; Марчезини, Марко; Челли, Алессандро; Франсез, Роберто; Де Нардо, Мария Тереза; Нанни, Сандро (19 августа 2020 г.). «Изменения в выпадении высокоинтенсивных осадков на северных Апеннинах (Италия), выявленные междисциплинарными данными за последние 9000 лет» . Климат прошлого . 16 (4): 1555. Bibcode : 2020CliPa..16.1547S . DOI : 10,5194 / ф-16-1547-2020 . ISSN 1814-9324 . 
  496. ^ Инкарбона, Алессандро; Зарконе, Джузеппе; Агат, Мауро; Бономо, Серджио; Стефано, Энрико; Мазини, Федерико; Руссо, Фабио; Синео, Лука (2010). «Междисциплинарный подход к изучению климата и окружающей среды Сицилии за последние 20 000 лет». Откройте Геонауки . 2 (2): 71. Bibcode : 2010CEJG .... 2 ... 71I . DOI : 10.2478 / v10085-010-0005-8 . ISSN 2391-5447 . S2CID 128477875 .  
  497. ^ Хименес-Морено, Гонсало; Андерсон, Р. Скотт; Рамос-Роман, Мария Дж .; Камуэра, Джон; Меса-Фернандес, Хосе Мануэль; Гарсиа-Аликс, Антонио; Хименес-Эспехо, Франсиско Дж .; Каррион, Хосе С .; Лопес-Авилес, Алехандро (15 августа 2020 г.). «Голоценовые данные о пыльце Cedrus из Сьерра-Невады (Южная Испания), косвенный показатель изменения климата в Северной Африке» . Обзоры четвертичной науки . 242 : 13. Bibcode : 2020QSRv..24206468J . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2020.106468 . ISSN 0277-3791 . 
  498. ^ Hamann et al. 2017 , стр. 453.
  499. ^ Уильямс и др. 2010 , стр. 1117.
  500. ^ а б Хаманн и др. 2017 , стр. 461.
  501. ^ a b Фонтейн, MC (1 января 2016 г.). Морские свиньи, Phocoena phocoena, в Средиземном море и прилегающих регионах: биогеографические реликвии последнего ледникового периода . Успехи в морской биологии . 75 . С. 333–358. DOI : 10.1016 / bs.amb.2016.08.006 . ISBN 9780128051528. ISSN  0065-2881 . PMID  27770989 .
  502. ^ 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 , коралловых рифов World, Springer International Publishing, стр. 267, DOI : 10.1007 / 978-3-319-91608-8_25 , ISBN 978-3-319-91608-8
  503. ^ Vahrenholt & Luning 2019 , стр. 522.
  504. ^ Киро, Яэль; Goldstein, Steven L .; Гарсия-Вейгас, Хавьер; Леви, Элан; Кушнир, Йоханан; Штейн, Мордехай; Лазарь, Вооз (апрель 2017 г.). «Взаимосвязь между изменениями уровня озера и балансом воды и соли в Мертвом море во время экстремальной засушливости в Восточном Средиземноморье» . Письма о Земле и планетологии . 464 : 221. Bibcode : 2017E & PSL.464..211K . DOI : 10.1016 / j.epsl.2017.01.043 . ISSN 0012-821X . 
  505. ^ a b Reimer et al. 2010 , стр. 36.
  506. ^ a b Sletten, Hillary R .; Рейлсбэк, Л. Брюс; Лян, Фуюань; Брук, Джордж А .; Марэ, Юджин; Хардт, Бенджамин Ф .; Ченг, Хай; Эдвардс, Р. Лоуренс (апрель 2013 г.). «Петрографические и геохимические данные об изменении климата за последние 4600 лет по сталагмитам на севере Намибии с доказательствами резко более влажного климата в начале железного века на юге Африки». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 376 : 158. Bibcode : 2013PPP ... 376..149S . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2013.02.030 . ISSN 0031-0182 . 
  507. ^ Reimer et al. 2010 , стр. 40.
  508. ^ Рамиш, Арне; Бенс, Оливер; Буйларт, Ян-Питер; Иден, Мари; Гейне, Клаус; Хюркамп, Керстин; Швиндт, Даниэль; Фёлькель, Йорг (март 2017 г.). «Развитие речного ландшафта на юго-западе Калахари в течение голоцена - хронология и происхождение флювиальных отложений в каньоне Молопо» (PDF) . Геоморфология . 281 : 104. Bibcode : 2017Geomo.281 ... 94R . DOI : 10.1016 / j.geomorph.2016.12.021 . ISSN 0169-555X .  
  509. ^ Bäumle, Роланд; Химмельсбах, Томас (1 марта 2018 г.). "Erkundung tiefer, бисланг неопрятный полуокаменевший Grundwasserleiter im Kalahari-Becken (südliches Afrika)". Грундвассер (на немецком языке). 23 (1): 34. Bibcode : 2018Grund..23 ... 29B . DOI : 10.1007 / s00767-017-0378-8 . ISSN 1432-1165 . S2CID 133707017 .  
  510. ^ Люббе, HJL ван дер; Франк, Мартин; Тьяллинги, Рик; Шнайдер, Ральф Р. (2016). «Изотопные ограничения неодима на происхождение, распространение и обусловленные климатом поставки отложений Замбези вдоль окраины Мозамбика в течение последних ~ 45 000 лет» (PDF) . Геохимия, геофизика, геосистемы . 17 (1): 195. Bibcode : 2016GGG .... 17..181V . DOI : 10.1002 / 2015GC006080 . ISSN 1525-2027 .  
  511. ^ Heine 2019 , стр. 441.
  512. ^ Ван и др. 2019 , стр. 151.
  513. Перейти ↑ Burrough & Thomas 2013 , p. 43.
  514. ^ Battarbee, Гассе и Stickley 2004 , стр. 572.
  515. ^ Heine 2019 , стр. 528.
  516. ^ Фитчетт, Дженнифер М .; Grab, Стефан В .; Bamford, Marion K .; 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. DOI : 10,1080 / 0035919X.2017.1297966 . ISSN 0035-919X . S2CID 131918185 .   
  517. ^ Pausata et al. 2020 , стр. 238.
  518. ^ Диксит и др. 2018 , стр. 233.
  519. ^ Lézine, Duplessy & Cazet 2005 , стр. 226-227.
  520. ^ Пачур и Альтманн 2006 , стр. 564.
  521. ^ Heine 2019 , стр. 520.
  522. ^ Quade et al. 2018 , стр. 16.
  523. ^ Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 15.
  524. ^ Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 16-18.
  525. ^ Junginger & Trauth 2013 , стр. 178.
  526. ^ a b Baumhauer & Runge 2009 , стр. 29.
  527. ^ Baumhauer & Рунге 2009 , стр. 11.
  528. ^ а б Энгель и др. 2012 , стр. 139.
  529. ^ Radies et al. 2005 , стр. 123.
  530. ^ Доннелли и др. 2017 , стр. 6223.
  531. ^ Gaetani et al. 2017 , стр. 7639.
  532. ^ а б в г Паусата и др. 2020 , стр. 242.
  533. ^ а б Доннелли и др. 2017 , стр. 6225.
  534. ^ Hayes & Wallace 2019 , стр. 6.
  535. ^ Туми и др. 2013 , стр. 31.
  536. ^ a b Gaetani et al. 2017 , стр. 7640.
  537. ^ Доннелли и др. 2017 , стр. 6224.
  538. ^ a b Hayes & Wallace 2019 , стр. 5.
  539. ^ Hayes & Wallace 2019 , стр. 7.
  540. ^ Туми и др. 2013 , стр. 39.
  541. ^ Лю и др. 2017 , стр. 2.
  542. ^ а б Пиао и др. 2020 , стр. 2.
  543. ^ Лю и др. 2017 , стр. 3.
  544. ^ Pausata et al. 2020 , стр. 241.
  545. ^ Лю и др. 2017 , стр. 9.
  546. ^ Пиао и др. 2020 , стр. 5.
  547. ^ a b Sun et al. 2019 , стр. 9877.
  548. ^ Sun et al. 2019. С. 9874–9875.
  549. ^ Пиао и др. 2020 , стр. 6.
  550. ^ Sun et al. 2019 , стр. 9873.
  551. ^ Пиао и др. 2020 , стр. 7.
  552. ^ Sun et al. 2019 , стр. 9871.
  553. ^ Sun et al. 2020 , стр. 239.
  554. ^ Sun et al. 2020 , стр. 234.
  555. ^ Sun et al. 2020 , стр. 236.
  556. ^ Sun et al. 2020 , стр. 233.
  557. ^ Sun et al. 2020 , стр. 229.
  558. ^ Sun et al. 2020 , стр. 238.
  559. ^ a b Niedermeyer et al. 2010 , стр. 3003.
  560. ^ Menocal et al. 2000. С. 354–355.
  561. ^ Коэн и др. 2008 , стр. 252.
  562. ^ a b c Junginger et al. 2014 , стр. 14.
  563. ^ Wendorf, Карлен & Шильд 2007 , стр. 191.
  564. ^ a b Bloszies, Forman & Wright 2015 , стр. 65.
  565. ^ Talbot et al. 2007 , с. 9–10.
  566. ^ Zielhofer et al. 2016 , стр. 857.
  567. ^ Muhs et al. 2013 , стр. 34.
  568. ^ Talbot et al. 2007 , стр. 10.
  569. ^ Моррилла, Оверпек & Cole 2016 , стр. 469.
  570. ^ Гош, Самбит; Саньял, Прасанта; Рой, Сохом; Бхушан, Рави; Сати, ИП; Филипп, Энн; Джуял, Навин (1 июля 2020 г.). «Ранний голоцен Индийский летний муссон и его влияние на растительность в Центральных Гималаях: понимание значений δD и δ13C липидов воска листьев» . Голоцен . 30 (7): 1070. Bibcode : 2020Holoc..30.1063G . DOI : 10.1177 / 0959683620908639 . ISSN 0959-6836 . S2CID 219020685 .  
  571. ^ Zerboni & Gatto 2015 , стр. 310.
  572. ^ Зербони и Николл 2019 , стр. 31.
  573. ^ a b c d Menocal et al. 2000 , стр. 355.
  574. ^ Zielhofer et al. 2016 , стр. 851.
  575. ^ a b Кабальеро, Маргарита; Завиша, Эдита; Эрнандес, Мартин; Лозано-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. Bibcode : 2020Holoc..30..865C . DOI : 10.1177 / 0959683620902226 . ISSN 0959-6836 . S2CID 213398634 .  
  576. ^ Любелл, Дэвид; Джеки, Мэри (1 июня 2008 г.). «Среда раннего и среднего голоцена и капсианские культурные изменения: данные из бассейна Телиджен, Восточный Алжир». Африканский археологический обзор . 25 (1-2): 53. CiteSeerX 10.1.1.518.2283 . DOI : 10.1007 / s10437-008-9024-2 . ISSN 1572-9842 . S2CID 53678760 .   
  577. ^ Stivers et al. 2008 , стр. 1.
  578. ^ Cremaschi et al. 2010 , стр. 89.
  579. ^ а б Бланше и др. 2013 , стр. 108.
  580. ^ а б Пек и др. 2015 , стр. 141.
  581. ^ a b c d Zielhofer et al. 2017 , стр. 131.
  582. ^ Гарсин, Янник; Винсенс, Энни; Уильямсон, Дэвид; Гио, Жоэль; Бюше, Гийом (2006). «Влажные фазы в тропиках на юге Африки во время последнего ледникового периода» . Письма о геофизических исследованиях . 33 (7): 3. Bibcode : 2006GeoRL..33.7703G . DOI : 10.1029 / 2005GL025531 . ISSN 1944-8007 . 
  583. ^ Lézine, Duplessy & Cazet 2005 , стр. 236.
  584. Schuster & Nutz, 2016 , стр. 1615.
  585. ^ a b Junginger et al. 2014. С. 98–99.
  586. ^ Бек и др. 2019 , стр. 28.
  587. ^ Николай, Питер; Марковская, Моника; Фонхоф, Губерт; Бохеренс, Эрве; Мартин, Эшли; Зинай, Бахру; Фишер, Маркус; Асрат, Асфавоссен; Юнгингер, Аннетт (1 мая 2020 г.). Понимание африканского влажного периода по ископаемым строматолитам и раковинам Etheria elliptica из бассейна Чу Бахир на юге Эфиопии . 22-я Генеральная Ассамблея EGU. Тезисы докладов конференции Генеральной Ассамблеи Эгу . 22 . п. 18611. Bibcode : 2020EGUGA..2218611N .
  588. Schuster & Nutz, 2016 , стр. 1614–1615.
  589. ^ Сильвестр и др. 2013 , стр. 237.
  590. ^ Wendorf, Карлен & Шильд 2007 , стр. 197.
  591. ^ Wendorf, Карлен & Шильд 2007 , стр. 203.
  592. ^ Саид 1993 , стр. 131.
  593. ^ Lézine, A. -M .; Идзуми, К .; Ачундонг, Г. (13 декабря 2020 г.). «Кратер Мби (Камерун) иллюстрирует взаимосвязь между горными и равнинными лесами за последние 15 000 лет в западной экваториальной Африке» . Четвертичный международный : 8. doi : 10.1016 / j.quaint.2020.12.014 . ISSN 1040-6182 . 
  594. ^ Heine 2019 , стр. 624.
  595. ^ Хиотис 2018 , стр. 18.
  596. ^ Coutros 2019 , стр. 7-8.
  597. ^ Zerboni & Gatto 2015 , стр. 312.
  598. ^ Хуанг и др. 2008 , стр. 1460.
  599. ^ Dawelbeit, Jaillard & Eisawi 2019 , стр. 13.
  600. ^ Крюгер и др. 2017 , стр. 10.
  601. Перейти ↑ Armitage, Bristow & Drake 2015 , p. 8547.
  602. ^ Сильвестр и др. 2013 , стр. 223.
  603. ^ Ногуэ, 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. DOI : 10.1111 / 1365-2745.12051 . ISSN 1365-2745 . 
  604. ^ Vaezi Алиреза; Газбан, Ферейдун; Таваколи, Вахид; Раус, Джоянто; Бени, Абдолмаджид Надери; Бьянки, Томас С .; Кертис, Джейсон Х .; Килин, Хенрик (15 января 2019 г.). «Поздняя плейстоцен-голоценовая мульти-прокси-запись изменчивости климата в Джазмурийском заливе, юго-восток Ирана». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 514 : 763–764. Bibcode : 2019PPP ... 514..754V . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2018.09.026 . ISSN 0031-0182 . 
  605. ^ Кастилья-Бельтран, Альваро; Дуарте, Ивани; де Насименто, Леа; Фернандес-Паласиос, Хосе Мария; Ромейрас, Мария; Уиттакер, Роберт Дж .; Джамбрина-Энрикес, Маргарита; Маллол, Каролина; Канди, Эндрю Б .; Эдвардс, Мэри; Ногуэ, Сандра (1 февраля 2020 г.). «Использование нескольких палеоэкологических индикаторов для управления сохранением биоразнообразия на тропических засушливых островах: пример Сан-Николау, Кабо-Верде» . Биологическая консервация . 242 : 6. DOI : 10.1016 / j.biocon.2019.108397 . ISSN 0006-3207 . 
  606. ^ Blümel 2002 , стр. 11.
  607. ^ a b Magny & Haas 2004 , стр. 425.
  608. Hou & Wu 2020 , стр. 13.
  609. ^ Муни, Скотт Д .; Блэк, Ману П. (1 марта 2006 г.). «История пожаров в голоцене в районе Всемирного наследия Больших Голубых гор, Новый Южный Уэльс, Австралия: взаимосвязь климата, людей и пожаров». Региональные изменения окружающей среды . 6 (1–2): 48–49. Bibcode : 2013REC..2013 .... 1J . DOI : 10.1007 / s10113-005-0003-8 . ISSN 1436-378X . S2CID 154477236 .  
  610. ^ Ву, Цзяин; Поринчу, Дэвид Ф .; Кэмпбелл, Николь Л .; Mordecai, Taylor M .; Олден, Эван К. (15 марта 2019 г.). «Гидроклимат и изменение окружающей среды в голоцене, выведенные из многопролетной записи высокого разрешения из озера Диткеби, национальный парк Чиррипо, Коста-Рика». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 518 : 184. Bibcode : 2019PPP ... 518..172W . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2019.01.004 . ISSN 0031-0182 . 
  611. ^ Золичка, Бернд; Фей, Майкл; Янссен, Стефани; Майдана, Нора I; Майр, Кристоф; Вульф, Сабина; Haberzettl, Torsten; Корбелла, Хьюго; Люке, Андреас; Олендорф, Кристиан; Шебитц, Франк (20 декабря 2018 г.). «Западные потоки южного полушария контролируют осадочные процессы в Лагуна Азул (юго-восточная Патагония, Аргентина)» . Голоцен . 29 (3): 414. DOI : 10,1177 / 0959683618816446 . S2CID 134667787 . 
  612. Hou & Wu 2020 , стр. 1-2.
  613. ^ а б Лебамба и др. 2016 , стр. 130.
  614. ^ Beer et al. 2002 , стр. 592.
  615. ^ Wendorf, Карлен & Шильд 2007 , стр. 201.
  616. ^ Лю и др. 2014 , стр. 2024 г.
  617. ^ Zielhofer et al. 2017 , стр. 120.
  618. ^ Хели и др. 2009 , стр. 673.
  619. ^ Pausata et al. 2020 , стр. 238-239.
  620. ^ Heine 2019 , стр. 512.
  621. ^ Меткалф и Нэш 2012 , стр. 101.
  622. ^ Roubeix & Chalié 2018 , стр. 99.
  623. ^ Roubeix & Chalié 2018 , стр. 3.
  624. ^ Вонг 2020 , стр. 1.
  625. ^ Юнг и др. 2004 , стр. 35.
  626. ^ а б в Клауссен и др. 1999 , стр. 2037 г.
  627. ^ Юнг и др. 2004 , стр. 34–35.
  628. ^ Меткалф и Нэш 2012 , стр. 112.
  629. ^ Roubeix & Chalie 2018 , стр. 11-12.
  630. ^ а б Колин и др. 2020 , стр. 1.
  631. ^ Колин и др. 2020 , стр. 20.
  632. ^ Бристоу и др. 2018 , стр. 194.
  633. ^ a b Schefuß et al. 2017 , стр. 6.
  634. ^ Бристоу и др. 2018 , стр. 186.
  635. ^ Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 26-27.
  636. ^ Дрейк и Бристоу 2006 , стр. 908.
  637. ^ Kindermann & Classen 2010 , стр. 21.
  638. ^ McGee & deMenocal 2017 , стр. 15.
  639. ^ a b Mercuri et al. 2018 , стр. 222.
  640. ^ а б в г д Лезин 2009 , стр. 751.
  641. Перейти ↑ Petit-Maire 1989 , p. 649.
  642. ^ Зербони, Андреа; Мори, Лючия; Бози, Джованна; Булдрини, Фабрицио; Бернаскони, Андреа; Гатто, Мария Кармела; Меркури, Анна Мария (сентябрь 2017 г.). «Бытовые разжигания и потребление топлива в оазисе Сахары: микроморфологические и археоботанические данные из гарамантинского поселения Фьюет (Центральная Сахара, юго-запад Ливии)». Журнал засушливых сред . 144 : 124. Bibcode : 2017JArEn.144..123Z . DOI : 10.1016 / j.jaridenv.2017.03.012 . ЛВП : 11380/1135660 . ISSN 0140-1963 . 
  643. ^ Пачур и Альтманн 2006 , стр. 34.
  644. ^ Пеннингтон и др. 2019 , стр. 116.
  645. ^ Эггермонт и др. 2008 , стр. 2423.
  646. ^ Lézine 2009 , стр. 753.
  647. ^ а б Коул и др. 2009 , стр. 264.
  648. ^ Криннер и др. 2012 , стр. 2.
  649. ^ Zerboni & Nicoll 2019 , стр. 24-25.
  650. ^ Olsen 2017 , стр. 91.
  651. ^ Roubeix & Chalié 2018 , стр. 13.
  652. ^ Kennett & Kennett 2007 , стр. 240.
  653. ^ Кузьмичева и др. 2017 , с. 81-82.
  654. ^ a b Russell & Ivory 2018 , стр. 10.
  655. ^ Junginger et al. 2014. С. 14–15.
  656. ^ Пеннингтон и др. 2019 , стр. 115.
  657. ^ van der Lubbe et al. 2017 , стр. 1.
  658. ^ Berke et al. 2012 , стр. 99.
  659. ^ a b Berke et al. 2012 , стр. 100.
  660. ^ a b Berke et al. 2012 , стр. 103.
  661. ^ Моррисси и Шольц 2014 , стр. 89.
  662. ^ Сантистебан и др. 2019 , стр. 13.
  663. ^ Костас, Сусана; Херес, Соня; Trigo, Ricardo M .; Гобл, Рональд; Ребело, Луис (май 2012 г.). «Вторжение песка вдоль побережья Португалии, вызванное сдвигами на запад во время холодных климатических явлений» (PDF) . Обзоры четвертичной науки . 42 : 24. Bibcode : 2012QSRv ... 42 ... 15C . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2012.03.008 . ЛВП : 10400,9 / 1848 . ISSN 0277-3791 .  
  664. ^ Сантистебан и др. 2019 , стр. 12.
  665. ^ Zielhofer et al. 2017 , стр. 132.
  666. ^ a b Sangen 2012 , стр. 215.
  667. Servant, Buchet & Vincens 2010 , стр. 291.
  668. ^ a b c Lebamba et al. 2016 , стр. 136.
  669. ^ Пири и др. 2009 , стр. 924.
  670. ^ Niedermeyer et al. 2010 , стр. 3002.
  671. ^ а б в Лезин и др. 2013 , стр. 329.
  672. ^ Lézine et al. 2013 , стр. 328.
  673. ^ Lézine 2017 , стр. 20.
  674. ^ Хипондока, MHT; Мауз, Б .; Kempf, J .; Packman, S .; Chiverrell, RC; Блумендаль, Дж. (Январь 2014 г.). «Хронология песчаных хребтов и позднечетвертичная эволюция Этоша Пан, Намибия». Геоморфология . 204 : 561–562. Bibcode : 2014Geomo.204..553H . DOI : 10.1016 / j.geomorph.2013.08.034 . ISSN 0169-555X . 
  675. ^ a b Forman, Wright & Bloszies 2014 , стр. 85.
  676. ^ a b c Микер, Л. Дэвид; Камминг, Брайан Ф .; Стагер, Дж. Курт (2003). «10 000-летняя запись диатомовых водорослей с высоким разрешением из залива Пилкингтон, озеро Виктория, Восточная Африка». Четвертичное исследование . 59 (2): 180. Bibcode : 2003QuRes..59..172S . DOI : 10.1016 / S0033-5894 (03) 00008-5 . ISSN 1096-0287 . 
  677. ^ Криннер и др. 2012 , стр. 1–2.
  678. ^ a b Слуга, Buchet & Vincens 2010 , стр. 282.
  679. ^ Брукс и др. 2007 , стр. 257.
  680. ^ Ganopolski et al. 2009 , стр. 458.
  681. ^ Ganopolski et al. 2009 , стр. 466.
  682. ^ a b c Menocal 2015 , стр. 2.
  683. ^ Гильдерсон и др. 2001 , стр. 197.
  684. ^ Винченцо и Массимо 2015 , стр. 15.
  685. ^ Винченцо и Массимо 2015 , стр. 13.
  686. ^ a b Schefuß et al. 2017 , стр. 9.
  687. Schuster & Nutz, 2016 , стр. 1616.
  688. ^ Russell & Ivory 2018 , стр. 11.
  689. ^ Lebamba et al. 2016 , стр. 137.
  690. ^ Lézine et al. 2013 , стр. 334.
  691. ^ Sachse et al. 2018 , стр. 3261.
  692. ^ Daniau et al. 2019 , стр. 24.
  693. ^ а б Лезин 2017 , стр. 19.
  694. ^ Sachse et al. 2018 , стр. 3262.
  695. ^ Клауссен и др. 1999 , стр. 2040 г.
  696. Перейти ↑ Maslin, Manning & Brierley 2018 , p. 4.
  697. Перейти ↑ Maslin, Manning & Brierley 2018 , p. 5.
  698. ^ Coutros 2019 , стр. 8.
  699. ^ Зербони и Николл 2019 , стр. 32.
  700. ^ Pausata et al. 2020 , стр. 239.
  701. ^ a b Reimer et al. 2010 , стр. 41.
  702. ^ Моррилла, Оверпек & Cole 2016 , стр. 473.
  703. ^ Федотов, А.П .; Чебыкин, Е.П .; Ю., Семенов М; Воробьева СС; Ю., Осипов Э .; 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.). «Изменения объема и солености озера Хубсугул (Монголия) в ответ на глобальные климатические изменения в верхнем плейстоцене и голоцене». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 209 (1-4): 256. DOI : 10.1016 / j.palaeo.2003.12.022 . ISSN 0031-0182 . 
  704. ^ Марсичек и др. 2013 , стр. 130.
  705. ^ Арон, Павел; Дунгана, Раджеш (август 2017 г.). «Взаимодействие океана и атмосферы как движущие силы быстрых климатических изменений в середине и конце голоцена: данные из сталагмитовых записей высокого разрешения в пещерах ДеСото, юго-восток США». Обзоры четвертичной науки . 170 : 78. Bibcode : 2017QSRv..170 ... 69A . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2017.06.023 . ISSN 0277-3791 . 
  706. ^ Валь, Дэвид; Бирн, Роджер; Андерсон, Лисанна (ноябрь 2014 г.). «Реконструкция палеоклимата 8700-летнего возраста из низменностей южного Майя». Обзоры четвертичной науки . 103 : 21. Bibcode : 2014QSRv..103 ... 19W . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2014.08.004 . ISSN 0277-3791 . 
  707. ^ Роу, Гарольд D; Гильдерсон, Томас П.; Данбар, Роберт Б. Саутон, Джон Р.; Зельцер, Джеффри О; Муччароне, Дэвид А; Фриц, Шерилин С; Бейкер, Пол А (сентябрь 2003 г.). «Позднечетвертичные изменения уровня озера, сдерживаемые исследованиями радиоуглерода и стабильных изотопов на кернах отложений из озера Титикака, Южная Америка» . Глобальные и планетарные изменения . 38 (3–4): 287. Bibcode : 2003GPC .... 38..273R . DOI : 10.1016 / S0921-8181 (03) 00031-6 . ISSN 0921-8181 . 
  708. ^ Шуман, Брайан Н .; Серравецца, Марк (октябрь 2017 г.). «Паттерны гидроклиматических изменений в Скалистых горах и прилегающих регионах после последнего ледникового максимума». Обзоры четвертичной науки . 173 : 74. Bibcode : 2017QSRv..173 ... 58S . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2017.08.012 . ISSN 0277-3791 . 
  709. ^ Шинкер, Жаклин Дж .; Пауэрс, Кристина; Hougardy, Devin D .; Картер, Грейс Э .; Шуман, Брайан Н. (1 марта 2014 г.). «Диполь влажности с севера на юг в многовековых масштабах в Центральных и Южных Скалистых горах, США, в конце голоцена». Геология Скалистых гор . 49 (1): 45. DOI : 10,2113 / gsrocky.49.1.33 . ISSN 1555-7332 . 
  710. ^ McGee & deMenocal 2017 , стр. 26.
  711. ^ а б Пири и др. 2009 , стр. 931.
  712. ^ Lernia et al. 2013 , стр. 120.
  713. ^ Андерсен, Gidske L .; Кшивинский, Кнут; Талиб, Мохамед; Саадаллах, Ахмед Э.М.; Хоббс, Джозеф Дж .; Пирс, Ричард Х. (июль 2014 г.). «Традиционный кочевой уход за деревьями на холмах Красного моря» . Журнал засушливых сред . 106 : 36. Bibcode : 2014JArEn.106 ... 36A . DOI : 10.1016 / j.jaridenv.2014.02.009 . ISSN 0140-1963 . 
  714. ^ Тафури и др. 2006 , стр. 392.
  715. Schuster & Nutz, 2016 , стр. 1609.
  716. ^ Junginger & Trauth 2013 , стр. 176.
  717. ^ Junginger & Trauth 2013 , стр. 175.
  718. ^ Редфорд, Дональд Б. (1992). Египет, Ханаан и Израиль в древние времена . Интернет-архив. Издательство Принстонского университета. п. 17. ISBN 978-0-691-03606-9.
  719. ^ Купер 2006 , стр. 415.
  720. ^ a b Linstädter & Kröpelin 2004 , стр. 764.
  721. ^ Mercuri et al. 2018 , стр. 228.
  722. ^ Брукс и др. 2007 , с. 262–263.
  723. Перейти ↑ Magny & Haas 2004 , p. 428.
  724. ^ a b Cremaschi & Zerboni 2009 , стр. 700.
  725. ^ Пеннингтон и др. 2019. С. 115–116.
  726. ^ Castañeda et al. 2016 , стр. 47.
  727. ^ Вонг 2020 , стр. 2.
  728. ^ а б Бар-Мэтьюз, Мирьям; Аялон, Авнер; Гилмор, Мэбс; Мэтьюз, Алан; Хоксворт, Крис Дж. (Сентябрь 2003 г.). «Изотопные отношения кислорода к морю и суше у планктонных фораминифер и образований в регионе Восточного Средиземноморья и их значение для палеорападения во время межледниковых интервалов». Geochimica et Cosmochimica Acta . 67 (17): 3195. Bibcode : 2003GeCoA..67.3181B . DOI : 10.1016 / S0016-7037 (02) 01031-1 . ISSN 0016-7037 . 
  729. ^ Cremaschi & Zerboni 2009 , стр. 699.
  730. ^ Sachse et al. 2018 , стр. 3264.
  731. ^ а б Брукс и др. 2007 , стр. 261.
  732. ^ Тафури и др. 2006 , стр. 399.
  733. ^ Брукс и др. 2007 , стр. 262.
  734. ^ Миллер, Дженнифер М .; Савчук, Елизавета А. (27 ноября 2019 г.). «Диаметр бусин из скорлупы страуса в голоцене: региональные вариации с распространением скотоводства в восточной и южной Африке» . PLOS ONE . 14 (11): 2. Bibcode : 2019PLoSO..1425143M . DOI : 10.1371 / journal.pone.0225143 . ISSN 1932-6203 . PMC 6880992 . PMID 31774851 .   
  735. ^ Савчук, Элизабет А .; Пфайффер, Сьюзен; Klehm, Carla E .; Кэмерон, Мишель Э .; Hill, Austin C .; Янзен, Аннеке; Грилло, Кэтрин М .; Хильдебранд, Элизабет А. (1 ноября 2019 г.). «Биоархеология скотоводческих кладбищ середины голоцена к западу от озера Туркана, Кения» . Археологические и антропологические науки . 11 (11): 6222. DOI : 10.1007 / s12520-019-00914-4 . ISSN 1866-9565 . PMC 6941650 . PMID 31956376 .   
  736. ^ 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. Bibcode : 2007Holoc..17..689S . DOI : 10.1177 / 0959683607079003 . S2CID 85435419 . 
  737. ^ Шпинат 2012 , стр. 58.
  738. ^ Médail et al. 2013 , стр. 2.
  739. ^ Boratyński, Адам; Хорошо, Толга; Боратынская, Кристина; Дагер-Харрат, Магда Боу; Ромо, Ангел; Деринг, Моника; Сенкевич, Катажина (28 сентября 2018 г.). «Филогенетические и биогеографические исследования долгоживущих средиземноморских таксонов Cupressus с шизо-эндемическим распространением и третичным происхождением». Ботанический журнал Линнеевского общества . 188 (2): 15. DOI : 10,1093 / botlinnean / boy049 . ISSN 0024-4074 . 
  740. ^ Escoriza, Даниил; Бахуш, Бадис (2017). «11. Род Malpolon: новый ареал в Алжире» . Герпетологический бюллетень (140): 35.
  741. ^ Блик, Тео; Зайтер, Майкл (7 сентября 2016 г.). «Пауки-хлысты (Amblypygi, Arachnida) Западной Палеарктики - обзор» . Zootaxa . 4161 (4): 588–589. DOI : 10.11646 / zootaxa.4161.4.11 . ISSN 1175-5334 . PMID 27615955 - через ResearchGate .  
  742. ^ Вера, Дж. Тайлер (январь 2014 г.). «Вымирание млекопитающих в позднем плейстоцене и голоцене в континентальной Африке». Обзоры наук о Земле . 128 : 115. Bibcode : 2014ESRv..128..105F . DOI : 10.1016 / j.earscirev.2013.10.009 . ISSN 0012-8252 . 
  743. ^ Vilhelmsen, Ларс (7 марта 2005). «Chalinus albitibialis, новый вид Orussidae (Insecta, Hymenoptera) из Марокко». Zootaxa . 880 (1): 6. DOI : 10.11646 / zootaxa.880.1.1 . ISSN 1175-5334 . 
  744. ^ Хасанин, Александр; Ропике, Энн; Гурман, Анн-Лор; 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. DOI : 10.1016 / j.crvi.2007.02.008 . ISSN 1631-0691 . PMID 17434121 .  
  745. ^ Гросс и др. 2014 , стр. 14473.
  746. ^ Holl, Augustin FC (1 сентября 2020). "Археология темной стороны: изменение климата и пасторальная адаптация Сахары в середине голоцена" . Африканский археологический обзор . 37 (3): 491–495. DOI : 10.1007 / s10437-020-09406-6 . ISSN 1572-9842 . PMC 7445821 . PMID 32863519 .   
  747. ^ Lyam, Пол Т .; Дуке-Лазо, Хоакин; Шницлер, Ян; Хауэншильд, Франк; Мюлльнер-Риль, Александра Н. (2020). «Проверка гипотезы о лесных убежищах в Африке к югу от Сахары с использованием моделирования распределения видов для основных видов деревьев саванны, Сенегалия Сенегал (L.) Бриттон» . Границы биогеографии . 12 (4): 10. DOI : 10,21425 / F5FBG48689 .
  748. ^ Зальцманн, Ульрих; Хельцманн, Филипп (1 февраля 2005 г.). «Дагомейский разрыв: резкая климатически вызванная фрагментация тропических лесов в Западной Африке в конце голоцена». Голоцен . 15 (2): 190. Bibcode : 2005Holoc..15..190S . DOI : 10.1191 / 0959683605hl799rp . ISSN 0959-6836 . S2CID 129839236 .  
  749. ^ Хели и др. 2009 , стр. 684.
  750. ^ Уайт и др. 2011 , стр. 472.
  751. ^ Heine 2019 , стр. 654.
  752. ^ Adkins, Menocal & Eshel 2006 , стр. 2.
  753. ^ Ланкастер 2020 , стр. 115.
  754. ^ Zielhofer et al. 2017 , стр. 119.
  755. ^ Д'Одорико, Паоло; Порпорато, Амилкаре, ред. (2006). Экогидрология засушливых земель . Дордрехт: Kluwer Academic Publishers. п. 589. DOI : 10.1007 / 1-4020-4260-4 . ISBN 978-1-4020-4259-1.
  756. ^ Muschitiello et al. 2015 , стр. 93.
  757. ^ Muschitiello et al. 2015. С. 94–95.
  758. ^ Muschitiello et al. 2015 , стр. 96.
  759. ^ a b Hoelzmann & Holmes 2017 , стр. 5.
  760. ^ Baumhauer & Рунге 2009 , стр. 25.
  761. ^ Гассе 2000 , стр. 190.
  762. ^ Lézine, Duplessy & Cazet 2005 , стр. 225.
  763. ^ Pausata et al. 2020 , стр. 235.
  764. ^ а б в Паусата и др. 2020 , стр. 236.
  765. ^ Pausata et al. 2020 , стр. 240.
  766. ^ a b Junginger et al. 2014 , стр. 4.
  767. ^ Forman, Wright & Bloszies 2014 , стр. 88.
  768. ^ Lézine et al. 2017 , стр. 69.
  769. ^ Шпинат 2012 , стр. 60.
  770. ^ а б Брукс и др. 2007 , стр. 267.
  771. ^ Доннелли и др. 2017 , стр. 6221.
  772. Перейти ↑ IPCC 2014 , pp. 16-17.
  773. ^ а б МГЭИК 2014 г. , стр. 11.
  774. ^ a b «Воздействие глобального потепления на 1,5 ° C на естественные и человеческие системы» . МГЭИК . 23 мая 2019. с. 197 . Проверено 29 декабря 2018 .
  775. ^ Петухов и др. 2003 , стр. 100.
  776. ^ а б в г Паусата и др. 2020 , стр. 244.
  777. ^ Петухов и др. 2003 , стр. 114.
  778. ^ Петухов и др. 2003 , стр. 113.
  779. ^ Pausata et al. 2020 , стр. 245.
  780. ^ Лу, Чжэнъяо; Чжан, Цюн; Миллер, Пол А .; Чжан, Цян; Бернтелл, Эллен; Смит, Бенджамин (11 декабря 2020 г.). «Воздействие крупномасштабных солнечных ферм Сахары на глобальный климат и растительный покров» . Письма о геофизических исследованиях . 48 (2): 2–3. DOI : 10.1029 / 2020GL090789 . ISSN 1944-8007 . 
  781. ^ Брукс и др. 2007 , стр. 268.
  782. ^ Брукс и др. 2007 , стр. 269.

Источники [ править ]

  • Адкинс, Джесс; Menocal, Питер де; Эшель, Гидон (1 декабря 2006 г.). «Африканский влажный период» и запись морского апвеллинга от превышения 230Th в скважине 658C программы океанского бурения » (PDF) . Палеоокеанография . 21 (4): PA4203. Bibcode : 2006PalOc..21.4203A . DOI : 10.1029 / 2005PA001200 . ISSN  1944-9186 .
  • Армитаж, Саймон Дж .; Бристоу, Чарли С .; Дрейк, Ник А. (29 июня 2015 г.). «Динамика западноафриканских муссонов на основе резких колебаний уровня озера Мега-Чад» . Труды Национальной академии наук . 112 (28): 8543–8548. Bibcode : 2015PNAS..112.8543A . DOI : 10.1073 / pnas.1417655112 . ISSN  0027-8424 . PMC  4507243 . PMID  26124133 .
  • Бард, Эдуард (15 ноября 2013 г.). «Из африканского влажного периода». Наука . 342 (6160): 808–809. Bibcode : 2013Sci ... 342..808B . DOI : 10.1126 / science.1246519 . ISSN  1095-9203 . PMID  24233711 . S2CID  206552609 .
  • Баркер, Филип; Телфорд, Ричард; Гассе, Франсуаза; Тевенон, Флориан (ноябрь 2002 г.). «Палеогидрология позднего плейстоцена и голоцена в озере Руква, Танзания, по результатам анализа диатомовых водорослей». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 187 (3–4): 295–305. Bibcode : 2002PPP ... 187..295B . DOI : 10.1016 / S0031-0182 (02) 00482-0 .
  • Battarbee, Ричард В .; Гассе, Франсуаза; Стикли, Кэтрин Э. (2004). Прошлая изменчивость климата в Европе и Африке . Springer. ISBN 978-1-4020-2121-3.
  • Баумхауэр, Роланд (2004). "Die spätpleistozänen und holozänen Paläoseen in der zentralen Sahara - neue Ergebnisse aus der Téneré, dem Erg de Téneré und dem Erg de Fachi-Bilma, NE-Нигер" . Die Erde (на немецком языке). 135 (высота 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 палеоокружений. 29 (1-е изд.). CRC Press. DOI : 10.1201 / 9780203874899 . ISBN 9780429206788.
  • Бек, Кэтрин С .; Аллен, Мэри Маргарет; Feibel, Craig S .; 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. Bibcode : 2019JAfES.154 ... 20В . DOI : 10.1016 / j.jafrearsci.2019.03.007 . ISSN  1464-343X .
  • Пиво, Юрг; Харди, Дуглас Р .; Михаленко, Владимир Н .; Линь, Пинг-Нан; Машиотта, Трейси А .; Загороднов Виктор С .; Брехер, Генри H .; Хендерсон, Кейт А.; Дэвис, Мэри Э .; Мосли-Томпсон, Эллен; Томпсон, Лонни Г. (18 октября 2002 г.). «Записи ледяных кернов Килиманджаро: свидетельство изменения климата в тропической Африке в период голоцена». Наука . 298 (5593): 589–593. Bibcode : 2002Sci ... 298..589T . DOI : 10.1126 / science.1073198 . ISSN  1095-9203 . PMID  12386332 . S2CID  32880316 .
  • Бендауд, Абдеррахман; Хамими, Закария; Хамуди, Мохамед; Джемаи, Сафуан; Зохейр, Базем, ред. (2019). Геология арабского мира --- Обзор . Springer Geology. Чам: Издательство Springer International. DOI : 10.1007 / 978-3-319-96794-3 . ISBN 978-3-319-96793-6. S2CID  199493195 .
  • Berke, Melissa A .; Джонсон, Томас С .; Werne, Josef P .; Схоутен, Стефан; Sinninghe Damsté, Яап С. (октябрь 2012 г.). «Термальный максимум середины голоцена в конце африканского влажного периода». Письма о Земле и планетологии . 351–352: 95–104. Bibcode : 2012E и PSL.351 ... 95B . DOI : 10.1016 / j.epsl.2012.07.008 . ISSN  0012-821X .
  • Blanchet, CL; Contoux, C .; Ледук, Г. (15 декабря 2015 г.). «Динамика стока и осадков в водосборах Голубого и Белого Нила в середине голоцена: сравнение данных и моделей» . Обзоры четвертичной науки . 130 : 222–230. Bibcode : 2015QSRv..130..222B . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2015.07.014 . ISSN  0277-3791 .
  • Blanchet, Cécile L .; Тьяллинги, Рик; Франк, Мартин; Лоренцен, Янне; Рейц, Аня; Браун, Кевин; Фесекер, Томас; Брюкманн, Уорнер (февраль 2013 г.). «Воздействие на режим реки Нил в высоких и низких широтах в голоцене, выведенное из слоистых отложений глубоководного конуса Нила». Письма о Земле и планетологии . 364 : 98–110. Bibcode : 2013E и PSL.364 ... 98B . DOI : 10.1016 / j.epsl.2013.01.009 . ISSN  0012-821X .
  • Bloszies, C .; Forman, SL; 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 засушливому периоду голоцена». Глобальные и планетарные изменения . 132 : 64–76. DOI : 10.1016 / j.gloplacha.2015.06.006 . ISSN  0921-8181 .
  • Блюмель, Вольф Дитер (2002). "20000 Jahre Klimawandel und Kulturgeschichte - von der Eiszeit in die Gegenwart" . Wechselwirkungen, Jahrbuch aus Lehre und Forschung der Universität Stuttgart (на немецком языке). DOI : 10,18419 / опус-1619 .
  • Бройниг, Питер; Нойман, Катарина; Ван Нир, Вим (июнь 1996 г.). «Новое исследование голоценовых поселений и окружающей среды бассейна Чада в Нигерии». Африканский археологический обзор . 13 (2): 111–145. DOI : 10.1007 / BF01956304 . S2CID  162196033 .
  • Бристоу, Чарли С .; Холмс, Джонатан А .; Мэтти, Дэйв; Зальцманн, Ульрих; Слоан, Хилари Дж. (Декабрь 2018 г.). «Палеоэкологический« снимок »позднего голоцена дельты Ангаммы, озера Мегачад в конце африканского влажного периода» (PDF) . Обзоры четвертичной науки . 202 : 182–196. Bibcode : 2018QSRv..202..182B . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2018.04.025 . ISSN  0277-3791 .
  • Брукс, Ян А. (ноябрь 2003 г.). «Геоморфические индикаторы голоценовых ветров в Западной пустыне Египта». Геоморфология . 56 (1–2): 155–166. Bibcode : 2003Geomo..56..155B . DOI : 10.1016 / S0169-555X (03) 00076-X . ISSN  0169-555X .
  • Брукс, Ник; Кьяпелло, Изабель; Лерния, Савино Ди; Дрейк, Ник; Легран, Мишель; Мулен, Кирилл; Просперо, Джозеф (24 января 2007 г.). «Связь климата, окружающей среды и общества в Сахаре с доисторических времен до наших дней». Журнал североафриканских исследований . 10 (3–4): 253–292. DOI : 10.1080 / 13629380500336680 . S2CID  145727673 .
  • IPCC (2014). «Пятый оценочный доклад МГЭИК: что он дает для Африки?» (PDF) . CDKN.
  • Берроу, SL; Томас, DSG (ноябрь 2013 г.). «Центральная южная часть Африки во время африканского влажного периода: новый анализ палеоэкологических и палеоклиматических данных голоцена». Обзоры четвертичной науки . 80 : 29–46. Bibcode : 2013QSRv ... 80 ... 29B . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2013.08.001 . ISSN  0277-3791 .
  • Castañeda, Isla S .; Схоутен, Стефан; Петцольд, Юрген; Лукассен, Фридрих; Касеманн, Симона; Кульман, Хольгер; Шефус, Энно (март 2016 г.). «Изменчивость гидроклимата в бассейне реки Нил за последние 28 000 лет» (PDF) . Письма о Земле и планетологии . 438 : 47–56. Bibcode : 2016E и PSL.438 ... 47C . DOI : 10.1016 / j.epsl.2015.12.014 . ISSN  0012-821X .
  • Чандан, Дипак; Пельтье, В. Ричард (16 ноября 2020 г.). «Осадки в африканский влажный период, поддерживаемые устойчивой растительностью, почвой и озерами». Письма о геофизических исследованиях . 47 (21): e88728. Bibcode : 2020GeoRL..4788728C . DOI : 10.1029 / 2020GL088728 .
  • Хиотис, Евстафий (15 ноября 2018 г.). Хиотис, Евстафий (ред.). Изменения климата в голоцене: последствия и адаптация человека (1-е изд.). Бока-Ратон : CRC Press. DOI : 10.1201 / 9781351260244 . ISBN 9781351260244.
  • Клауссен, Мартин; Кубацки, Клаудиа; 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. Bibcode : 1999GeoRL..26.2037C . DOI : 10.1029 / 1999GL900494 . ISSN  1944-8007 .
  • Коэн, Эндрю С .; Hopmans, Ellen C .; Дамсте, Яап С. Синнингхе; Хуанг, Юнсун; Рассел, Джеймс М .; Тирни, Джессика Э. (10 октября 2008 г.). "Контроль северного полушария тропического климата Юго-Восточной Африки за последние 60 000 лет". Наука . 322 (5899): 252–255. Bibcode : 2008Sci ... 322..252T . DOI : 10.1126 / science.1160485 . ISSN  1095-9203 . PMID  18787132 . S2CID  7364713 .
  • Коул, Дженнифер М .; Goldstein, Steven L .; Menocal, Питер Б. де; Hemming, Sidney R .; Груссе, Фрэнсис Э. (февраль 2009 г.). «Контрастные составы сахарской пыли в восточной части Атлантического океана во время последней дегляциации и африканского влажного периода». Письма о Земле и планетологии . 278 (3–4): 257–266. Bibcode : 2009E и PSL.278..257C . DOI : 10.1016 / j.epsl.2008.12.011 . ISSN  0012-821X .
  • Колин, Фредерик; Квилс, Анита; Шустер, Матье; Шварц, Доминик; Duvette, Кэтрин; Маршан, Сильви; Дорри, Меннат-Аллах Эль; Хиш, Йохан ван (2020). «Конец« зеленого оазиса »: хронологическое байесовское моделирование динамики человека и окружающей среды в районе Бахария (Египетская Сахара) от третьего промежуточного периода фараонов до средневековья» . Радиоуглерод . 62 : 25–49. DOI : 10,1017 / RDC.2019.106 . ISSN  0033-8222 .
  • Коста, Кассандра; Рассел, Джеймс; Конецки, Бронвен; Лэмб, Генри (январь 2014). «Изотопная реконструкция африканского влажного периода и миграции воздушной границы Конго на озере Тана, Эфиопия». Обзоры четвертичной науки . 83 : 58–67. Bibcode : 2014QSRv ... 83 ... 58C . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2013.10.031 . ISSN  0277-3791 .
  • Котрос, Питер Р. (2019). «Неустойчивое прошлое: социогидрологические системы западноафриканского Сахеля на протяжении длительного периода». ПРОВОДА Вода . 6 (5). DOI : 10.1002 / wat2.1365 . ISSN  2049-1948 .
  • Кремаски, Мауро; Зербони, Андреа (август 2009 г.). «Использование ландшафтов от раннего до среднего голоцена в засушливой среде: сравнение двух тематических исследований из центральной Сахары (юго-запад Феццана, Ливия)». Comptes Rendus Geoscience . 341 (8–9): 689–702. Bibcode : 2009CRGeo.341..689C . DOI : 10.1016 / j.crte.2009.05.001 . ISSN  1631-0713 .
  • Кремаски, Мауро; Зербони, Андреа; Шпётль, Кристоф; Феллетти, Фабрицио (март 2010 г.). «Известковый туф на горе Тадрарт-Акак (юго-запад Феццана, Ливия)». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 287 (1–4): 81–94. Полномочный код : 2010PPP ... 287 ... 81C . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2010.01.019 . ISSN  0031-0182 .
  • Даниау, Анн-Лор; Деспра, Стефани; Aleman, Julie C .; Бремон, Лоран; Дэвис, Бэзил; Флетчер, Уильям; Марлон, Дженнифер Р .; Маркер, Лоран; Монтад, Винсент; Моралес-Молино, Сезар; Нотон, Филипа; Риус, Дэмиен; Уррего, Дуня Х. (1 июня 2019 г.). «Микро окаменелости наземных растений в палеоэкологических исследованиях, пыльца, древесный уголь и фитолит. На пути к всестороннему пониманию растительности, пожаров и изменений климата за последний миллион лет» (PDF) . Revue de Micropaléontologie . 63 : 1–35. DOI : 10.1016 / j.revmic.2019.02.001 . hdl : 10871/36362 . ISSN  0035-1598 .
  • Давелбейт, Ахмед; Джайяр, Этьен; Эйсави, Али (1 декабря 2019 г.). «Осадочные и палеобиологические записи новейшей плейстоцен-голоценовой эволюции климата в регионе Кордофан, Судан». Журнал африканских наук о Земле . 160 : 103605. Bibcode : 2019JAfES.16003605D . DOI : 10.1016 / j.jafrearsci.2019.103605 . ISSN  1464-343X .
  • Диксит, Вишал; Шервуд, Стивен; Жоффруа, Оливье; Манцис, Дамианос (январь 2018 г.). "Роль нелинейного высыхания над пограничным слоем в африканских муссонах среднего голоцена" . Журнал климата . 31 (1): 233–249. Bibcode : 2018JCli ... 31..233D . DOI : 10,1175 / jcli-d-17-0234.1 .
  • Доннелли, Джеффри П .; Стаджер, Дж. Курт; Сушама, Лакшми; Чжан, Цюн; Diro, Gulilat T .; Чиаккио, Марк; Emanuel, Kerry A .; Паусата, Франческо С.Р. (13 июня 2017 г.). «Активность тропических циклонов усиливается за счет озеленения Сахары и сокращения выбросов пыли во время африканского влажного периода» . Труды Национальной академии наук . 114 (24): 6221–6226. Bibcode : 2017PNAS..114.6221P . DOI : 10.1073 / pnas.1619111114 . ISSN  1091-6490 . PMC  5474772 . PMID  28559352 .
  • Drake, N .; Бристоу, К. (1 сентября 2006 г.). «Береговые линии в Сахаре: геоморфологические свидетельства усиленного муссона из палеозерца Мегачад». Голоцен . 16 (6): 901–911. Bibcode : 2006Holoc..16..901D . DOI : 10.1191 / 0959683606hol981rr . S2CID  128565786 .
  • Эггермонт, Хильде; Вершурен, Дирк; Фагот, Морин; Румс, Боб; Ван Бокслаер, Берт; Крёпелин, Стефан (декабрь 2008 г.). «Реакция водного сообщества в пустынном озере, питаемом грунтовыми водами, на высыхание Сахары в эпоху голоцена». Обзоры четвертичной науки . 27 (25–26): 2411–2425. Bibcode : 2008QSRv ... 27.2411E . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2008.08.028 . ISSN  0277-3791 .
  • Энгель, Макс; Брюкнер, Гельмут; Пинта, Анна; Веллброк, Кай; Гинау, Андреас; Восс, Питер; Гротткер, Матиас; Класен, Николь; Френзель, Питер (июль 2012 г.). «Ранний голоценовый влажный период на северо-западе Саудовской Аравии - осадки, микрофоссилий и палеогидрологическое моделирование». Четвертичный интернационал . 266 : 131–141. Bibcode : 2012QuInt.266..131E . DOI : 10.1016 / j.quaint.2011.04.028 . ISSN  1040-6182 .ар
  • Forman, Steven L .; Райт, Дэвид К .; Bloszies, Кристофер (август 2014). «Колебания уровня воды в озере Туркана за последние 8500 лет возле горы Порр, Кения, и переход от африканского влажного периода к засушливому периоду голоцена». Обзоры четвертичной науки . 97 : 84–101. Bibcode : 2014QSRv ... 97 ... 84F . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2014.05.005 . ISSN  0277-3791 .
  • Гаэтани, Марко; Мессори, Габриэле; Чжан, Цюн; Flamant, Сирилла; Паусата, Франческо С.Р. (октябрь 2017 г.). «Понимание механизмов распространения западноафриканских муссонов на север в середине голоцена» (PDF) . Журнал климата . 30 (19): 7621–7642. Bibcode : 2017JCli ... 30.7621G . DOI : 10,1175 / jcli-d-16-0299.1 .
  • Ганопольски, А .; Chen, F .; Peng, Y .; Джин, Л. (21 августа 2009 г.). «Моделирование чувствительности исследования возможного воздействия снега и ледников, развивающихся над Тибетским плато, на голоценовый афро-азиатский летний муссонный климат» . Климат прошлого . 5 (3): 457–469. Bibcode : 2009CliPa ... 5..457J . DOI : 10,5194 / ф-5-457-2009 . ISSN  1814-9324 .
  • Гарсин, Янник; Schildgen, Taylor F .; Торрес Акоста, Вероника; Мельник, Дэниел; Гильемото, Жюльен; Уилленбринг, Джейн; Стрекер, Манфред Р. (февраль 2017 г.). «Кратковременное увеличение эрозии во время африканского влажного периода: данные из северной части Кенийского разлома» . Письма о Земле и планетологии . 459 : 58–69. Bibcode : 2017E и PSL.459 ... 58G . DOI : 10.1016 / j.epsl.2016.11.017 . ISSN  0012-821X .
  • Гассе, Франсуаза (январь 2000 г.). «Гидрологические изменения в африканских тропиках после последнего ледникового максимума». Обзоры четвертичной науки . 19 (1–5): 189–211. Bibcode : 2000QSRv ... 19..189G . DOI : 10.1016 / S0277-3791 (99) 00061-X .
  • Гассе, 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. Bibcode : 1994E и PSL.126..435G . DOI : 10.1016 / 0012-821X (94) 90123-6 .
  • Гросс, Тило; Guimarães, Paulo R .; Koch, Paul L .; Домини, Натаниэль Дж .; Рудольф, Ларс; Пирес, Матиас М .; Йикел, Джастин Д. (7 октября 2014 г.). «Обрушение экологической сети в Древнем Египте» . Труды Национальной академии наук . 111 (40): 14472–14477. arXiv : 1409.7006 . Bibcode : 2014PNAS..11114472Y . DOI : 10.1073 / pnas.1408471111 . ISSN  1091-6490 . PMC  4210013 . PMID  25201967 .
  • Groucutt, Huw S; 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 голоцена Северной Аравии: феномен мустатила» . Голоцен . 30 (12): 1767–1779. Bibcode : 2020Holoc..30.1767G . DOI : 10.1177 / 0959683620950449 . PMC  7575307 . PMID  33132543 .
  • Guilderson, Thomas P .; Чарльз, Кристофер Д.; Кроста, Ксавьер; Шемеш, Альдо; Kanfoush, Sharon L .; Ходелл, Дэвид А. (2001). «Резкое похолодание поверхностных вод Антарктики и расширение морского льда в южноатлантическом секторе Южного океана на 5000 кал. Лет назад». Четвертичное исследование . 56 (2): 191–198. Bibcode : 2001QuRes..56..191H . DOI : 10.1006 / qres.2001.2252 . ISSN  1096-0287 .
  • Хаманн, Ивонн; Эрманн, Вернер; Шмидль, Герхард; Кунт, Таня (20 января 2017 г.). «Современное и позднечетвертичное распределение глинистых минералов в юго-восточной части Средиземного моря» . Четвертичное исследование . 71 (3): 453–464. Bibcode : 2009QuRes..71..453H . DOI : 10.1016 / j.yqres.2009.01.001 . ISSN  0033-5894 .
  • Хамдан, Мохамед А .; Брук, Джордж А. (декабрь 2015 г.). «Время и характеристики более влажных периодов позднего плейстоцена и голоцена в Восточной пустыне и Синае Египта, основанные на датировании 14 C и анализе стабильных изотопов весенних отложений туфа». Обзоры четвертичной науки . 130 : 168–188. Bibcode : 2015QSRv..130..168H . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2015.09.011 . ISSN  0277-3791 .
  • Хамдан, Массачусетс; Цветок, RJ; Хасан, Ф.А.; Хасан, С.М. (1 июня 2020 г.). «Голоценовая история озера Файюм (Египет), основанная на характеристиках отложений, содержании диатомовых водорослей и остракод» . Журнал исследований Великих озер . 46 (3): 456–475. DOI : 10.1016 / j.jglr.2020.03.016 . ISSN  0380-1330 .
  • Хамдан, Массачусетс; Цветок, RJ; Хасан, Ф.А.; Leroy, SAG (1 июля 2020 г.). «Геохимический и палинологический анализ отложений озера Файюм, Египет: последствия для палеоклимата голоцена» . Журнал африканских наук о Земле . 167 : 103864. Bibcode : 2020JAfES.16703864H . DOI : 10.1016 / j.jafrearsci.2020.103864 . ISSN  1464-343X .
  • 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. DOI : 10.1111 / j.1475-5661.2006.00193.x . ISSN  0020-2754 .
  • Хейс, Кристофер Т .; Уоллес, Дэвин Дж. (1 февраля 2019 г.). «Изучение записей переноса пыли в Сахару и ураганов в западной части Северной Атлантики в течение голоцена». Обзоры четвертичной науки . 205 : 1–9. Bibcode : 2019QSRv..205 .... 1H . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2018.11.018 . ISSN  0277-3791 .
  • Гейне, Клаус (2019). Das Quartär in den Tropen: Eine Rekonstruktion des Paläoklimas (на немецком языке). Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg. DOI : 10.1007 / 978-3-662-57384-6 . ISBN 978-3-662-57383-9.
  • Хели, Кристель; Браконно, Паскаль ; Ватрин, Джули; Чжэн, Вэйпэн (август 2009 г.). «Климат и растительность: моделирование влажного африканского периода». Comptes Rendus Geoscience . 341 (8–9): 671–688. Bibcode : 2009CRGeo.341..671H . DOI : 10.1016 / j.crte.2009.07.002 . ISSN  1631-0713 .
  • Хельцманн, Филипп; Кединг, Биргит; Берке, Юбер; Крёпелин, Стефан; Крузе, Ханс-Иоахим (май 2001 г.). «Изменение окружающей среды и археология: эволюция озера и заселение человеком Восточной Сахары в голоцене». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 169 (3–4): 193–217. Bibcode : 2001PPP ... 169..193H . DOI : 10.1016 / S0031-0182 (01) 00211-5 .
  • Хельцманн, Филипп; Холмс, Джонатан (26 апреля 2017 г.). «Поздний плейстоцен-голоценовый африканский влажный период как проявление в озерах». Оксфордская исследовательская энциклопедия климатологии . 1 . DOI : 10.1093 / acrefore / 9780190228620.013.531 .
  • Хопкрофт, Питер О .; Вальдес, Пол Дж .; Харпер, Анна Б .; Бирлинг, Дэвид Дж. (16 июля 2017 г.). «Оценка климатического режима Зеленой Сахары с использованием нескольких моделей растительности: ДОЖДЬ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЗЕЛЕНУЮ САХАРУ» . Письма о геофизических исследованиях . 44 (13): 6804–6813. DOI : 10.1002 / 2017GL073740 .
  • Хоу, Мэй; У, Вэнь Сян (5 декабря 2020 г.). «Обзор климатических аномалий Китая 6000-5000 кал . Четвертичный интернационал . 571 : 58–72. DOI : 10.1016 / j.quaint.2020.12.004 . ISSN  1040-6182 .
  • Хуанг, Цзяньбинь; Ван, Шаоу; Вэнь, Синьюй; Ян, Бао (декабрь 2008 г.). «Прогресс в исследованиях климата влажного периода и последствий изменения прецессии в ранне-среднем голоцене» . Прогресс естествознания . 18 (12): 1459–1464. DOI : 10.1016 / j.pnsc.2008.05.011 . ISSN  1002-0071 .
  • Хьюз, Филип Д .; Фентон, CR; Гиббард, Филип Л. (1 января 2011 г.). Четвертичные оледенения Атласских гор, Северная Африка . Развитие четвертичных наук . 15 . С. 1065–1074. DOI : 10.1016 / B978-0-444-53447-7.00076-3 . ISBN 9780444534477. ISSN  1571-0866 .
  • Янс, Сюзанна (1 февраля 1995 г.). «Голоценовая диаграмма пыльцы из Эль-Атруна, северный Судан». История растительности и археоботаника . 4 (1): 23–30. DOI : 10.1007 / BF00198612 . ISSN  1617-6278 . S2CID  129636065 .
  • Джонс, Саша С .; Стюарт, Брайан А., ред. (2016). Африка из MIS 6-2: Динамика населения и палеосреды . Палеобиология и палеоантропология позвоночных. Дордрехт: Springer, Нидерланды. DOI : 10.1007 / 978-94-017-7520-5 . ISBN 9789401775199. S2CID  12509903 .
  • Юнг, SJA; Дэвис, Г. Р.; Гансен, GM; Крун, Д. (30 апреля 2004 г.). «Поэтапная аридификация голоцена в северо-восточной Африке по данным радиоактивных изотопов, переносимых пылью». Письма о Земле и планетологии . 221 (1–4): 27–37. Bibcode : 2004E & PSL.221 ... 27J . DOI : 10.1016 / S0012-821X (04) 00095-0 . ISSN  0012-821X .
  • Юнгингер, Аннетт; Ролик, Сибилла; Olaka, Lydia A .; Траут, Мартин Х. (февраль 2014 г.). «Влияние изменений солнечного излучения на миграцию воздушной границы Конго и уровни воды в палео-озере Сугута, северный рифт Кении, во время африканского влажного периода (15–5 тыс. Лет назад)». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 396 : 1–16. Bibcode : 2014PPP ... 396 .... 1J . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2013.12.007 . ISSN  0031-0182 .
  • Юнгингер, Аннетт; Траут, Мартин Х. (декабрь 2013 г.). «Гидрологические ограничения палео-озера Сугута в рифте Северной Кении во время африканского влажного периода (15–5kaBP)». Глобальные и планетарные изменения . 111 : 174–188. Bibcode : 2013GPC ... 111..174J . DOI : 10.1016 / j.gloplacha.2013.09.005 . ISSN  0921-8181 .
  • Кендалл, CGC (26 августа 2020 г.). Alsharhan, AS; Гленни, кВт; Whittle, GL; Кендалл, CGC (ред.). Четвертичные пустыни и изменение климата . CRC Press. DOI : 10.1201 / 9781003077862 . ISBN 978-1-003-07786-2.
  • Kennett, Douglas J .; Кеннетт, Джеймс П. (1 января 2007 г.). Влияние морской трансгрессии голоцена и изменения климата на культурную эволюцию в южной Месопотамии . Изменение климата и культурная динамика . С. 229–264. DOI : 10.1016 / B978-012088390-5.50012-1 . ISBN 9780120883905.
  • Халиди, Ламия; Молони, Карло; Менар, Клеман; Кудерт, Люси; Габриэле, Марция; Давтян, Гурген; Колиз, Джесси; Лесур, Жозефина; Брюссель, Лоран; Шесно, Лорен; Redae, Blade Engda; Хейнсворт, Эмили; Дубр, Сесиль; Ревель, Мари; Шустер, Матье; Зазцо, Антуан (1 сентября 2020 г.). «9000 лет адаптации человека на берегу озера в Эфиопии: рыболовы-фуражиры и первые скотоводы в бассейне озера Абхе во время африканского влажного периода» . Обзоры четвертичной науки . 243 : 106459. Bibcode : 2020QSRv..24306459K . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2020.106459 . ISSN  0277-3791 .
  • Киндерманн, Карин; Классен, Эрих (2010). Джара: zur mittelholozänen Besiedlungsgeschichte zwischen Niltal und Oasen, Abu-Muharik-Plateau, Ägypten (на немецком языке). Köln: Heinrich-Barth-Instut. ISBN 978-3-927688-35-3. OCLC  641458909 .
  • Кочурек, Гэри; Вестерман, Робин; Херн, Кэролайн; Татум, Доминик; Раджапара, HM; Сингхви, Ашок К. (1 апреля 2020 г.). «Жилое пространство эолийских дюн для голоценовых слоев авульсии канала Вади, поле дюн Вахиба, Оман» . Осадочная геология . 399 : 105612. Bibcode : 2020SedG..39905612K . DOI : 10.1016 / j.sedgeo.2020.105612 . ISSN  0037-0738 .
  • Krinner, G .; Lézine, A.-M .; Braconnot, P .; Sepulcher, P .; Ramstein, G .; Grenier, C .; Гуттевин, И. (2012). «Переоценка обратной связи озер и водно-болотных угодий на климат Северной Африки в голоцене» . Письма о геофизических исследованиях . 39 (7): н / д. Bibcode : 2012GeoRL..39.7701K . DOI : 10.1029 / 2012GL050992 . ISSN  1944-8007 .
  • Крюгер, Стефан; Бушер, Сара; Шмидль, Герхард; Эрманн, Вернер (27 января 2017 г.). "Интенсивность влажных периодов в Африке, оцененная по потокам пыли из Сахары" . PLOS ONE . 12 (1): e0170989. Bibcode : 2017PLoSO..1270989E . DOI : 10.1371 / journal.pone.0170989 . ISSN  1932-6203 . PMC  5271358 . PMID  28129378 .
  • Купер, Рудольф (январь 2006 г.). «После 5000 г. до н.э .: Ливийская пустыня в переходный период». Comptes Rendus Palevol . 5 (1–2): 409–419. DOI : 10.1016 / j.crpv.2005.10.013 .
  • Кузьмичева Евгения А .; Дебелла, Хабте Джебесса; Хасанов, Булат Ф .; Крылович, Ольга А .; Гирмей, Вондвоссен; Васюков Дмитрий Д .; Йирга, Соломон; Савинецкий, Аркадий Б. (14 ноября 2017 г.). «ЭКОСИСТЕМНАЯ ИСТОРИЯ БЫЛОВЫХ ГОР» . Эфиопский журнал биологических наук . 16 (1): 61–93. ISSN  1819-8678 .
  • Ланкастер, Николас (2020). «Об образовании пустынного лёсса» . Четвертичное исследование . 96 : 105–122. Bibcode : 2020QuRes..96..105L . DOI : 10,1017 / qua.2020.33 . ISSN  0033-5894 .
  • Лебамба, Жюдикель; Винсенс, Энни; Лезин, Анн-Мари; Марчант, Роб; Бюше, Гийом (декабрь 2016 г.). «Динамика лесов и саванн на плато Адамава (Центральный Камерун) во время окончания« африканского влажного периода »: новая запись пыльцы с высокого разрешения из озера Тизонг» . Обзор палеоботаники и палинологии . 235 : 129–139. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2016.10.001 . ISSN  0034-6667 .
  • Лерния, Савино ди; Бьяджетти, Стефано; Райан, Кэтлин; Бруни, Сильвия; Судорога, Люси; Салке, Мелани; Эвершед, Ричард П .; Данн, Джули (июнь 2012 г.). «Первое молочное животноводство в зеленой Африке Сахары в пятом тысячелетии до нашей эры». Природа . 486 (7403): 390–394. Bibcode : 2012Natur.486..390D . DOI : 10.1038 / nature11186 . ISSN  1476-4687 . PMID  22722200 . S2CID  39800 .
  • Лерния, Савино ди; Бьяджетти, Стефано; Бруни, Сливия; Судорога, Люси; Эвершед, Ричард П .; Данн, Джули (8 декабря 2013 г.). «Начало молочного животноводства в« зеленой »Африке Сахары в 5-м тысячелетии до нашей эры» . Documenta Praehistorica . 40 : 118–130. DOI : 10,4312 / dp.40.10 . ISSN  1854-2492 .
  • Лерния, Савино ди; Бруни, Сильвия; Эвершед, Ричард П .; Меркури, Анна Мария; Данн, Джули (январь 2017 г.). «Самое раннее прямое свидетельство обработки растений в керамике доисторической Сахары» . Природа Растения . 3 (1): 16194. DOI : 10.1038 / nplants.2016.194 . hdl : 11380/1121484 . ISSN  2055-0278 . PMID  27991880 . S2CID  28162195 .
  • Лезин, Анн-Мари; Дюплесси, Жан-Клод; Казе, Жан-Пьер (апрель 2005 г.). «Изменчивость западноафриканских муссонов во время последней дегляциации и голоцена: данные по пресноводным водорослям, пыльце и изотопным данным по керну KW31, Гвинейский залив». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 219 (3–4): 225–237. Bibcode : 2005PPP ... 219..225L . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2004.12.027 . ISSN  0031-0182 .
  • Лезин, Анн-Мари (август 2009 г.). «Сроки изменения растительности в конце влажного периода голоцена в пустынных районах на северной окраине атлантической и индийской муссонных систем». Comptes Rendus Geoscience . 341 (8–9): 750–759. Bibcode : 2009CRGeo.341..750L . DOI : 10.1016 / j.crte.2009.01.001 . ISSN  1631-0713 .
  • Лезин, Анн-Мари; Роберт, Кристиан; Клезиу, Серж; Инизан, Мария-Луиза; Бремер, Франк; Сальеж, Жан-Франсуа; Сильвестр, Флоренция; Терслен, Жан-Жак; Крассар, Реми; Мери, Софи; Шарпантье, Винсент; Steimer-Herbet, Тара (июль 2010 г.). «Изменение климата и человеческая оккупация Южно-Аравийской низменности во время последней дегляциации и голоцена» . Глобальные и планетарные изменения . 72 (4): 412–428. Bibcode : 2010GPC .... 72..412L . DOI : 10.1016 / j.gloplacha.2010.01.016 . ISSN  0921-8181 .
  • Лезин, Анн-Мари; Холл, Огюстен Ф.-К .; Лебамба, Жюдикель; Винсенс, Энни; Асси-Хауджис, Химен; Феврие, Луи; Султан, Эммануэль (июль 2013 г.). «Временные отношения между заселением человека в голоцене и изменением растительности вдоль северо-западной окраины тропических лесов Центральной Африки». Comptes Rendus Geoscience . 345 (7–8): 327–335. Bibcode : 2013CRGeo.345..327L . DOI : 10.1016 / j.crte.2013.03.001 . ISSN  1631-0713 .
  • Лезин, Анн-Мари (24 мая 2017 г.). «Растительность во время африканского влажного периода». Оксфордская исследовательская энциклопедия климатологии . 1 . DOI : 10.1093 / acrefore / 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 данных и моделей». Обзоры четвертичной науки . 164 : 68–76. Bibcode : 2017QSRv..164 ... 68L . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2017.03.019 . ISSN  0277-3791 .
  • Linstädter, Jörg; Крепелин, Стефан (2004). «Повторное посещение Вади Бахта: изменение климата в голоцене и доисторическое заселение в регионе Гильф-Кебир в Восточной Сахаре, юго-запад Египта». Геоархеология . 19 (8): 753–778. DOI : 10.1002 / gea.20023 . ISSN  1520-6548 .
  • Лю, З.Ы .; Кифер, Т .; Guo, ZT; Fasullo, J .; Cheng, H .; Ван, Б .; Ван, П.Х. (21 ноября 2014 г.). «Глобальный муссон в масштабах времени: согласованная изменчивость региональных муссонов» . Климат прошлого . 10 (6): 2007–2052. Bibcode : 2014CliPa..10.2007W . DOI : 10,5194 / ф-10-2007-2014 . ISSN  1814-9324 .
  • Лю, Чжэнъюй; Cobb, Kim M .; Стаджер, Дж. Курт; Niedermeyer, Eva M .; Чафик, Леон; Лу, Чжэнъяо; Muschitiello, Francesco; Чжан, Цюн; Паусата, Франческо С.Р. (7 июля 2017 г.). «Озеленение Сахары подавило активность ЭНСО в середине голоцена» . Nature Communications . 8 : 16020. Bibcode : 2017NatCo ... 816020P . DOI : 10.1038 / ncomms16020 . ISSN  2041-1723 . PMC  5504352 . PMID  28685758 .
  • Лю, Ситин; Рендле-Бюринг, Ребекка; Кульман, Хольгер; Ли, Анчунь (февраль 2017 г.). «Две фазы голоценового восточноафриканского влажного периода: выведено из геохимических данных высокого разрешения у берегов Танзании». Письма о Земле и планетологии . 460 : 123–134. Bibcode : 2017E & PSL.460..123L . DOI : 10.1016 / j.epsl.2016.12.016 . ISSN  0012-821X .
  • Маньи, Мишель; Хаас, Жан Николас (2004). «Крупное широко распространенное изменение климата около 5300 кал. Лет назад во время Альпийского ледяного человека». Журнал четвертичной науки . 19 (5): 423–430. Bibcode : 2004JQS .... 19..423M . DOI : 10.1002 / jqs.850 . ISSN  1099-1417 .
  • Малей, 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 струйного течения». Глобальные и планетарные изменения . 26 (1–3): 121–136. Bibcode : 2000GPC .... 26..121M . DOI : 10.1016 / S0921-8181 (00) 00039-4 .
  • Маршалл, Майкл Х .; Lamb, 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 17000 лет: запись диатомовых водорослей и стабильных изотопов из озера Ашендж» . Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 279 (1): 114–127. Bibcode : 2009PPP ... 279..114M . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2009.05.003 . ISSN  0031-0182 .
  • Marsicek, Jeremiah P .; Шуман, Брайан; Брюэр, Саймон; Фостер, Дэвид Р .; Освальд, У. Вятт (ноябрь 2013 г.). «Изменения влажности и температуры, связанные с падением цуги в середине голоцена на северо-востоке Соединенных Штатов». Обзоры четвертичной науки . 80 : 129–142. Bibcode : 2013QSRv ... 80..129M . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2013.09.001 . ISSN  0277-3791 .
  • Мартин, Макс; Дамодаран, Винита; Д'Суза, Рохан, ред. (2019). География в Великобритании после Второй мировой войны: природа, климат и гравюры времени . Чам: Издательство Springer International. DOI : 10.1007 / 978-3-030-28323-0 . ISBN 978-3-030-28322-3.
  • Маслин, Марк; Мэннинг, Кэти; Бриерли, Крис (1 октября 2018 г.). «Скотоводство могло отсрочить конец зеленой Сахары» . Nature Communications . 9 (1): 4018. Bibcode : 2018NatCo ... 9.4018B . DOI : 10.1038 / s41467-018-06321-у . ISSN  2041-1723 . PMC  6167352 . PMID  30275473 .
  • Материя, Альберт; Махджуб, Айман; Neubert, Eike; Preusser, Франк; Schwalb, Antje; Сидат, Сёнке; Вульф, Гервин (октябрь 2016 г.). «Реактивация плейстоценовой трансарабской речной системы Вади-ад-Давасир (Саудовская Аравия) во время влажной фазы голоцена» (PDF) . Геоморфология . 270 : 88–101. Bibcode : 2016Geomo.270 ... 88M . DOI : 10.1016 / j.geomorph.2016.07.013 .
  • 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. Bibcode : 2019Geomo.331 .... 4M . DOI : 10.1016 / j.geomorph.2018.09.026 . ISSN  0169-555X .
  • Макги, Дэвид; deMenocal, Питер Б. (20 ноября 2017 г.). «Климатические изменения и культурные реакции во время африканского влажного периода, зафиксированные в данных с несколькими прокси». Оксфордская исследовательская энциклопедия климатологии . Оксфордская исследовательская энциклопедия климатологии . DOI : 10.1093 / acrefore / 9780190228620.013.529 . ISBN 9780190228620. Проверено 29 апреля 2020 г. - через Semantic Scholar .
  • Медай, Фредерик; Дуонг, Натали; Роиг, Энн; Фэди, Бруно; Джуин, Марианик; Баумель, Алекс; Мильоре, Жереми (18 сентября 2013 г.). «Выживание в горных климатических убежищах: новые сведения о генетическом разнообразии и структуре реликтового кустарника Myrtus nivellei (Myrtaceae) в пустыне Сахара» . PLOS ONE . 8 (9): e73795. Bibcode : 2013PLoSO ... 873795M . DOI : 10.1371 / journal.pone.0073795 . ISSN  1932-6203 . PMC  3776782 . PMID  24058489 .
  • Menocal, Питер де; Ортис, Джозеф; Гильдерсон, Том; Адкинс, Джесс; Сарнтейн, Майкл; Бейкер, Линда; Ярусинский, Марта (январь 2000 г.). «Внезапное начало и окончание африканского влажного периода». Обзоры четвертичной науки . 19 (1–5): 347–361. Bibcode : 2000QSRv ... 19..347D . DOI : 10.1016 / S0277-3791 (99) 00081-5 . ISSN  0277-3791 .
  • Menocal, Питер Б. де (февраль 2015 г.). «Палеоклимат: конец африканского влажного периода». Природа Геонауки . 8 (2): 86–87. Bibcode : 2015NatGe ... 8 ... 86D . DOI : 10.1038 / ngeo2355 . ISSN  1752-0908 .
  • Меркури, Анна Мария; Д'Андреа, А. Катерина; Форначари, Рита; Хён, Алекса, ред. (2018). Растения и люди в африканском прошлом: прогресс в африканской археоботанике . Чам: Издательство Springer International. DOI : 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.
  • Моррилл, Кэрри; Overpeck, Джонатан Т .; Коул, Джулия Э. (27 июля 2016 г.). «Синтез резких изменений азиатского летнего муссона со времени последней дегляциации». Голоцен . 13 (4): 465–476. Bibcode : 2003Holoc..13..465M . DOI : 10.1191 / 0959683603hl639ft . S2CID  54673585 .
  • Моррисси, Эми; Шольц, Кристофер А. (июнь 2014 г.). «Палеогидрология озера Туркана и его влияние на систему реки Нил». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 403 : 88–100. Полномочный код : 2014PPP ... 403 ... 88M . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2014.03.029 . ISSN  0031-0182 .
  • Мойерсонс, Ян; Ниссен, Ян; Poesen, Жан; Декерс, Йозеф; Хайле, Митику (январь 2006 г.). «Возраст и стратиграфия обратной засыпки / переполнения двух туфовых плотин, Тыграй Хайлендс, Эфиопия: данные о влажных условиях позднего плейстоцена и голоцена». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 230 (1–2): 165–181. Bibcode : 2006PPP ... 230..165M . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2005.07.013 .
  • Muhs, Daniel R .; Роскин, Джоэл; Цоар, Хаим; Скипп, Гэри; Budahn, James R .; Снех, Амихай; Порат, Наоми; Стэнли, Жан-Даниэль; Катра, Ицхак; Блумберг, Дэн Г. (июнь 2013 г.). "Происхождение Синая-Негеверг, Египта и Израиля: минералогические и геохимические свидетельства важности истории Нила и уровня моря" . Обзоры четвертичной науки . 69 : 28–48. Bibcode : 2013QSRv ... 69 ... 28M . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2013.02.022 . ISSN  0277-3791 .
  • Muschitiello, Francesco; Чжан, Цюн; Sundqvist, Hanna S .; Дэвис, Фрейзер Дж .; Ренссен, Ганс (октябрь 2015 г.). «Реакция арктического климата на окончание африканского влажного периода». Обзоры четвертичной науки . 125 : 91–97. Bibcode : 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; Mariani, Guido S .; Зербони, Андреа; Лерния, Савино ди (19 февраля 2020 г.). «Водная фауна из каменного укрытия Такаркори показывает климат центральной Сахары голоцена и палеогидрографию» . PLOS ONE . 15 (2): e0228588. Bibcode : 2020PLoSO..1528588V . DOI : 10.1371 / journal.pone.0228588 . ISSN  1932-6203 . PMC  7029841 . PMID  32074116 .
  • Niedermeyer, Eva M .; Шефус, Энно; Сессии, Alex L .; Мулица, Стефан; Молленхауэр, Жезине; Шульц, Майкл; Вефер, Герольд (ноябрь 2010 г.). «Орбитальные и тысячелетние изменения в гидрологическом цикле и растительности в западноафриканском Сахеле: выводы из воска отдельных растений δD и δ13C» . Обзоры четвертичной науки . 29 (23–24): 2996–3005. Bibcode : 2010QSRv ... 29.2996N . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2010.06.039 . ISSN  0277-3791 .
  • Олсен, Сандра Л. (1 января 2017 г.). «Оценка доказательств древних афро-арабских культурных связей через наскальные рисунки эпохи неолита» . Взаимодействие человека с окружающей средой в Красном море . С. 89–129. DOI : 10.1163 / 9789004330825_007 . ISBN 9789004330825.
  • Пахур, Ханс-Иоахим; Альтманн, Норберт (2006). Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde (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; Sage, Rowan F .; deMenocal, Питер Б. (март 2020 г.). «Озеленение Сахары: прошлые изменения и будущие последствия» . Одна Земля . 2 (3): 235–250. DOI : 10.1016 / j.oneear.2020.03.002 . ISSN  2590-3322 .
  • Пек, Джон; Scholz, Christopher A .; Король, Джон; Heil, Clifford W .; Отто-Близнер, Бетти; Overpeck, Джонатан Т .; Hughen, Konrad A .; Маккей, Николас П .; Шанахан, Тимоти М. (февраль 2015 г.). «Преступное во времени окончание африканского влажного периода». Природа Геонауки . 8 (2): 140–144. Bibcode : 2015NatGe ... 8..140S . DOI : 10.1038 / ngeo2329 . ISSN  1752-0908 .
  • Pennington, Benjamin T .; Хамдан, Мохамед А .; Груши, Бен Р .; Самех, Хамед И. (30 апреля 2019 г.). «Аридификация египетской Сахары 5000–4000 кал. Лет назад, выявленная в результате рентгенофлуоресцентного анализа отложений дельты Нила в Ком аль-Ахмер / Ком Васит» (PDF) . Четвертичный интернационал . 514 : 108–118. DOI : 10.1016 / j.quaint.2019.01.015 . ISSN  1040-6182 .
  • 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. DOI : 10,4113 / jom.2011.1207 . S2CID  129383111 .
  • Пети-Мэр, Н. (1989), «Межледниковые среды в современной гипераридной Сахаре: палеоклиматические последствия», в Лейнен, Маргарет; Sarnthein, Майкл (ред.), Палеоклиматологический и Paleometeorology: Современный и Прошлые Закономерности глобального атмосферного переноса ., АСИ серии НАТО, Springer Нидерланды, С. 637-661, DOI : 10.1007 / 978-94-009-0995-3_27 , ISBN 9789400909953
  • Петухов Владимир; Кубацки, Клаудиа; Ганопольский, Андрей; Бровкин Виктор; Клауссен, Мартин (1 марта 2003 г.). «Изменение климата в Северной Африке: прошлое - не будущее» (PDF) . Изменение климата . 57 (1–2): 99–118. DOI : 10,1023 / A: 1022115604225 . ISSN  1573-1480 . S2CID  53386559 .
  • Петраглиа, Майкл Д .; Роуз, Джеффри И., ред. (2010). Эволюция человеческих популяций в Аравии: палеосреды, предыстория и генетика . Палеобиология и палеоантропология позвоночных. Springer Нидерланды. ISBN 9789048127184- через Academia.edu .
  • Phelps, Leanne N .; Шевалье, Мануэль; Шанахан, Тимоти М .; Aleman, Julie C .; Кортни-Мустафи, Колин; Киахтипес, Кристофер Альберт; Броенниманн, Оливер; Марчант, Роб; Шекейн, Джон; Быстро, Линн Дж .; Дэвис, Бэзил А.С.; Гизан, Антуан; Мэннинг, Кэти (август 2020 г.). «Асимметричная реакция лесных и травянистых биомов на изменчивость климата в течение африканского влажного периода: под влиянием антропогенных нарушений?» . Экография . 43 (8): 1118–1142. DOI : 10.1111 / ecog.04990 .
  • Филиппс, Ребекка; Холдэвей, Саймон; Вендрих, Виллеке; Капперс, Рене (февраль 2012 г.). «Среднеголоценовая оккупация Египта и глобальные климатические изменения». Четвертичный интернационал . 251 : 64–76. Bibcode : 2012QuInt.251 ... 64P . DOI : 10.1016 / j.quaint.2011.04.004 . ISSN  1040-6182 .
  • Пяо, Цзиньлинь; Чен, Вэнь; Ван, Линь; Паусата, Франческо С.Р .; Чжан, Цюн (1 января 2020 г.). «Продление на север восточноазиатского летнего муссона в середине голоцена». Глобальные и планетарные изменения . 184 : 103046. Bibcode : 2020GPC ... 18403046P . DOI : 10.1016 / j.gloplacha.2019.103046 . ISSN  0921-8181 .
  • Пири, Энн; Гарфи, Сальваторе; Кларк, Джоанна; Брукс, Ник (2009). «Археология Западной Сахары: результаты экологической и археологической разведки». Античность . 83 (322): 918–934. DOI : 10.1017 / S0003598X00099257 . ISSN  1745-1744 . S2CID  161364490 .
  • Прасад, сушма; Negendank, Jörg FW (2004), Fischer, Hubertus; Кумке, Томас; Ломанн, Геррит; Флезер, Гётц (ред.), «Палеоклимат голоцена в Сахаро-Аравийской пустыне», Климат в исторические времена: к синтезу косвенных данных голоцена и климатических моделей , Школа экологических исследований GKSS, Springer Berlin Heidelberg, стр. 209– 227, DOI : 10.1007 / 978-3-662-10313-5_12 , ISBN 9783662103135
  • Quade, J .; Dente, E .; Armon, M .; Бен Дор, Й .; Morin, E .; Adam, O .; Энзель Ю. (14 июня 2018 г.). «Мегалаксы в Сахаре? Обзор». Четвертичное исследование . 90 (2): 253–275. Bibcode : 2018QuRes..90..253Q . DOI : 10,1017 / qua.2018.46 . ISSN  0033-5894 .
  • Radies, D .; Hasiotis, ST; Preusser, F .; Neubert, E .; Материя, А. (июль 2005 г.). «Палеоклиматическое значение сообществ фауны раннего голоцена во влажных междурьевых отложениях Песчаного моря Вахиба, Султанат Оман». Журнал засушливых сред . 62 (1): 109–125. Bibcode : 2005JArEn..62..109R . DOI : 10.1016 / j.jaridenv.2004.09.021 .
  • Рамос, Ана; Рамиль, Фран; Санс, Хосе Луис, ред. (2017). Глубоководные экосистемы Мавритании . Дордрехт: Springer, Нидерланды. DOI : 10.1007 / 978-94-024-1023-5 . ISBN 9789402410211. S2CID  46208390 .
  • Рид, Рэйчел ЭБ; Джонс, Мика; Брандт, Стивен; Банн, Генри; Маршалл, Фиона (15 ноября 2019 г.). «Анализ изотопов кислорода эмали зубов копытных подтверждает, что низкая сезонность осадков способствовала возникновению африканского влажного периода в Сомали». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 534 : 109272. Bibcode : 2019PPP ... 534j9272R . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2019.109272 . ISSN  0031-0182 .
  • Reimer, Paula J .; Карр, Эндрю С .; Медоуз, Майкл Э .; Чейз, Брайан М. (2010). «Свидетельства прогрессирующей аридификации голоцена в южной части Африки, зарегистрированные в кучах дамана Намибии: последствия для динамики африканских муссонов и африканского периода влажности ». Четвертичное исследование . 74 (1): 36–45. Bibcode : 2010QuRes..74 ... 36C . DOI : 10.1016 / j.yqres.2010.04.006 . ISSN  1096-0287 .
  • Renaud, PG; Ригль, BM; Роулендс, GP; Пуркис, SJ (1 марта 2010 г.). «Парадокс морфологии тропического карста коралловых рифов засушливого Ближнего Востока». Геология . 38 (3): 227–230. Bibcode : 2010Geo .... 38..227P . DOI : 10.1130 / G30710.1 . ISSN  0091-7613 .
  • Renssen, H .; Бровкин, В .; Fichefet, T .; Гусс, Х. (1 февраля 2003 г.). «Голоценовая климатическая нестабильность во время окончания африканского влажного периода» . Письма о геофизических исследованиях . 30 (4): 1184. Bibcode : 2003GeoRL..30.1184R . DOI : 10.1029 / 2002GL016636 . hdl : 1871/23157 . ISSN  1944-8007 .
  • Renssen, H .; Бровкин, В .; Fichefet, T .; Гусс, Х. (июнь 2006 г.). «Моделирование эволюции климата в голоцене в Северной Африке: окончание африканского влажного периода». Четвертичный интернационал . 150 (1): 95–102. Bibcode : 2006QuInt.150 ... 95R . DOI : 10.1016 / j.quaint.2005.01.001 . ISSN  1040-6182 .
  • Ревель, Мари; Ducassou, E .; Груссе, ИП; Бернаскони, С.М.; Migeon, S .; Revillon, S .; Mascle, J .; Мурат, А .; Zaragosi, S .; Бош, Д. (июнь 2010 г.). «100 000 лет изменчивости африканских муссонов, зафиксированных в отложениях на окраине Нила». Обзоры четвертичной науки . 29 (11–12): 1342–1362. Bibcode : 2010QSRv ... 29.1342R . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2010.02.006 . ISSN  0277-3791 .
  • Ример, Х. (2006). Юссеф, SAA (ред.). Археология и окружающая среда Западной пустыни Египта: история занятий человека на основе 14C как архив для палеоклиматической реконструкции голоцена . Труды Первой Международной конференции по геологии Тетиса. Каир : Каирский университет . С. 553–564 - через Academia.edu .
  • Рохас, Вирджиния П .; Мейнадье, Лора; Колин, Кристоф; Бассино, Франк; Валет, Жан-Пьер; Миска, Серж (15 мая 2019 г.). «Исследование континентальной эрозии и переноса наносов в Красное море и Аденский залив за последние 20 тыс. Лет с использованием нескольких трассерных индикаторов». Обзоры четвертичной науки . 212 : 135–148. Bibcode : 2019QSRv..212..135R . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2019.02.033 . ISSN  0277-3791 .
  • Рубе, Винсент; Шали, Франсуаза (6 сентября 2018 г.). «Новое понимание окончания африканского влажного периода (5,5 тыс. Лет назад) в центральной части Эфиопии на основе подробного анализа записей о диатомовых водорослях» (PDF) . Журнал палеолимнологии . 61 (1): 99–110. Bibcode : 2019JPall..61 ... 99R . DOI : 10.1007 / s10933-018-0047-7 . ISSN  1573-0417 . S2CID  134871122 .
  • Рёль, Урсула; Лами, Фрэнк; Бикерт, Торстен; Ян, Александра; Fohlmeister, Jens; Stuut, Jan-Berend W .; Клауссен, Мартин; Tjallingii, Rik (октябрь 2008 г.). «Последовательный контроль гидрологического баланса северо-запада Африки в высоких и низких широтах». Природа Геонауки . 1 (10): 670–675. Bibcode : 2008NatGe ... 1..670T . DOI : 10.1038 / ngeo289 . ISSN  1752-0908 .
  • Рунге, Юрген (1 ноября 2010 г.). Рунге, Йорген (ред.). Африканские палеоокружения и эволюция геоморфных ландшафтов: палеоэкология Африки Vol. 30, Международный ежегодник эволюции ландшафта и палеоокружений (1-е изд.). CRC Press. DOI : 10.1201 / b10542 . ISBN 9780203845271.
  • Рунге, Юрген (15 ноября 2013 г.). Рунге, Йорген (ред.). Новые исследования прежних и недавних изменений ландшафта в Африке: палеоэкология Африки 32 (1-е изд.). CRC Press. DOI : 10.1201 / b15982 . ISBN 9781315815053.
  • Рассел, Джеймс; Слоновая кость, Сара Дж. (2018). «Обрушение низинных лесов и ранние антропогенные воздействия в конце африканского влажного периода на озере Эдвард, экваториальная Восточная Африка». Четвертичное исследование . 89 (1): 7–20. Bibcode : 2018QuRes..89 .... 7I . DOI : 10,1017 / qua.2017.48 . ISSN  1096-0287 .
  • Сакс, Дирк; Брауэр, Ахим; Strecker, Manfred R .; Тьяллинги, Рик; Epp, Laura S .; Ako, Andrew A .; Онана, Жан-Мишель; Mbusnum, Kevin G .; Брадеманн, Брайан; Ослисли, Ричард; Dupont, Lydie M .; Себаг, Дэвид; Шефус, Энно; Сольё, Жоффруа де; Менот, Гийомет; Дешам, Пьер; Гарсин, Янник (27 марта 2018 г.). «Раннее антропогенное воздействие на тропические леса Западной Центральной Африки 2600 лет назад» . Труды Национальной академии наук . 115 (13): 3261–3266. Bibcode : 2018PNAS..115.3261G . DOI : 10.1073 / pnas.1715336115 . ISSN  1091-6490 . PMC  5879660 . PMID 29483260 .
  • Саид, Рушди (1993). "ПРОШЛЫЕ ФЛУКТУАЦИИ НИЛА" . Река Нил . Эльзевир. С. 127–169. DOI : 10.1016 / b978-0-08-041886-5.50020-5 . ISBN 9780080418865. Дата обращения 4 мая 2019 .
  • Санген, Марк (2012). «Позднечетвертичная палеосреда в Южном Камеруне, о чем свидетельствуют аллювиальные отложения из тропических дождевых 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 I .; 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. Bibcode : 2019GPC ... 18102986S . DOI : 10.1016 / j.gloplacha.2019.102986 . ISSN  0921-8181 .
  • Шефус, Энно; Рош, Дидье; Сконечны, Шарлотта; Мулица, Стефан; Бекманн, Бритта; Гимено, Луис; Кейли, Тибо; Прейндж, Матиас; Коллинз, Джеймс А. (8 ноября 2017 г.). «Быстрое завершение африканского влажного периода, вызванное похолоданием в северных высоких широтах» . Nature Communications . 8 (1): 1372. Bibcode : 2017NatCo ... 8.1372C . DOI : 10.1038 / s41467-017-01454-у . ISSN  2041-1723 . PMC  5678106 . PMID  29118318 .
  • Шустер, Матье; Натц, Алексис (1 декабря 2016 г.). «Ступенчатое высыхание озера Туркана в конце африканского влажного периода: вынужденная регрессия, модулированная вариациями солнечной активности?» . Твердая Земля . 7 (6): 1609–1618. Bibcode : 2016SolE .... 7.1609N . DOI : 10,5194 / с-7-1609-2016 . ISSN  1869-9510 .
  • Гробница, P; Шустер, М; Рамштайн, G; Krinnezr, G; Жирар, Дж; Vignaud, P; 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. Bibcode : 2008GPC .... 61 ... 41S . DOI : 10.1016 / j.gloplacha.2007.08.010 . ISSN  0921-8181 .
  • Слуга, М .; Buchet, G .; Винсенс, А. (4 мая 2010 г.). «Реакция растительности на прекращение« африканского влажного периода »в Центральном Камеруне (7 ° с.ш.) - новый взгляд на пыльцу из озера Мбаланг» . Климат прошлого . 6 (3): 281–294. Bibcode : 2010CliPa ... 6..281V . DOI : 10,5194 / ф-6-281-2010 . ISSN  1814-9324 .
  • Ша, Лицзюань; Айт Брахим, Ясин; Вассенбург, Джаспер А .; Инь, Цзяньцзюнь; Перос, Мэтью; Cruz, Francisco W .; Цай, Яньцзюнь; Ли, Ханьинг; Ду, Вэньцзин; Чжан, Хайвэй; Эдвардс, Р. Лоуренс; Ченг, Хай (13 декабря 2019 г.). «Насколько далеко на север расширилась африканская граница муссонов во время африканского влажного периода? Выводы с юго-запада марокканских образований» . Письма о геофизических исследованиях . 46 (23): 14093–14102. Bibcode : 2019GeoRL..4614093S . DOI : 10.1029 / 2019GL084879 .
  • Ши, Чжэнго; Лю, Сяодун (1 октября 2009 г.). «Влияние прецессии на эволюцию азиатских летних муссонов: систематический обзор». Китайский научный бюллетень . 54 (20): 3720–3730. Bibcode : 2009ChSBu..54.3720L . DOI : 10.1007 / s11434-009-0540-5 . ISSN  1861-9541 . S2CID  93829069 .
  • Скиннер, Кристофер Б.; Поульсен, Кристофер Дж. (2016). «Роль тропических шлейфов осеннего сезона в увеличении количества осадков в Сахаре во время африканского влажного периода» . Письма о геофизических исследованиях . 43 (1): 349–358. Bibcode : 2016GeoRL..43..349S . DOI : 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. Bibcode : 2018QuInt.471..241S . DOI : 10.1016 / j.quaint.2017.11.038 .
  • Сориано, S .; Триболо, гл; Maggetti, M .; Ozainne, S .; Ballouche, A .; Fahmy, A .; Neumann, K .; Lespez, L .; Рассе, М .; Хуйсеком, Э. (2009). «Появление керамики в Африке в десятом тысячелетии до нашей эры: новые свидетельства из Унджугу (Мали)» . Античность . 83 (322): 905–917. DOI : 10.1017 / S0003598X00099245 . ISSN  1745-1744 . S2CID  60439470 .
  • Spinage, Клайв А. (2012), «Изменяющийся климат в Африке, часть I: введение и Восточная Африка», African Ecology , Springer Berlin Heidelberg, стр. 57–141, doi : 10.1007 / 978-3-642-22872-8_2 , ISBN 9783642228711
  • Sponholz, B .; Baumhauer, R .; Феликс-Хеннингсен, П. (1 июня 1993 г.). «Фульгуриты в южной части Центральной Сахары, Республика Нигер и их палеоэкологическое значение» . Голоцен . 3 (2): 97–104. Bibcode : 1993Holoc ... 3 ... 97S . DOI : 10.1177 / 095968369300300201 . S2CID  56110306 .
  • Стиверс, Джеффри П .; Dutheil, Didier B .; Moots, Hannah M .; Кокка, Энцо; Нсиала, Изабелла Массамба; Джирауди, Карло; Kaye, Thomas G .; Младший, Томас У. Стаффорд; Меркури, Анна Мария (14 августа 2008 г.). «Кладбища на берегу озера в Сахаре: 5000 лет голоценового населения и изменений окружающей среды» . PLOS ONE . 3 (8): e2995. Bibcode : 2008PLoSO ... 3.2995S . DOI : 10.1371 / journal.pone.0002995 . ISSN  1932-6203 . PMC  2515196 . PMID  18701936 .
  • Стояновски, Кристофер М .; Carver, Charisse L .; Миллер, Кэтрин А. (сентябрь 2014 г.). «Отрыв резца, социальная идентичность и история населения Сахары: новые данные из раннего голоцена южной Сахары». Журнал антропологической археологии . 35 : 79–91. DOI : 10.1016 / j.jaa.2014.04.007 . ISSN  0278-4165 .
  • Солнце, Вэйи; Ван, Бин; Чжан, Цюн; Паусата, Франческо С.Р .; Чен, Делян; Лу, Гуонян; Ян, Ми; Нин, Лян; Лю, Цзянь (19 августа 2019 г.). "Количество муссонных осадков на суше в северном полушарии увеличилось из-за зеленой Сахары в среднем голоцене" . Письма о геофизических исследованиях . 46 (16): 9870–9879. Bibcode : 2019GeoRL..46.9870S . DOI : 10.1029 / 2019GL082116 .
  • Солнце, Вэйи; Ван, Бин; Чжан, Цюн; Чен, Делян; Лу, Гуонян; Лю, Цзянь (2 декабря 2020 г.). «Реакция климата Ближнего Востока на коллапс сахарной растительности в середине голоцена» . Журнал климата . 34 (1): 229–242. DOI : 10,1175 / JCLI D-20-0317.1 . ISSN  0894-8755 .
  • Сильвестр, Ф .; Doumnang, J.-C .; Deschamps, P .; Buchet, G .; Guiot, J .; Винсенс, А .; Амарал, PGC (29 января 2013 г.). «Палинологические свидетельства постепенного изменения растительности и климата во время окончания африканского влажного периода на 13 ° с.ш. из осадочной толщи мегазера Чад» . Климат прошлого . 9 (1): 223–241. Bibcode : 2013CliPa ... 9..223A . DOI : 10,5194 / ф-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 в голоцене с горы Акак (юго-запад Ливии)». Журнал антропологической археологии . 25 (3): 390–402. DOI : 10.1016 / j.jaa.2006.01.002 . ISSN  0278-4165 .
  • Talbot, Michael R .; Филиппи, Мария Летиция; Дженсен, Нильс Бо; Терслен, Жан-Жак (март 2007 г.). «Резкое изменение африканского муссона в конце молодого дриаса» (PDF) . Геохимия, геофизика, геосистемы . 8 (3): н / д. Bibcode : 2007GGG ..... 8.3005T . DOI : 10.1029 / 2006GC001465 .
  • Томпсон, Александр Дж .; Скиннер, Кристофер Б.; Поулсен, Кристофер Дж .; Чжу, Цзян (2019). "Модуляция осадков в Африке в середине голоцена прямым и косвенным воздействием пылевого аэрозоля" . Письма о геофизических исследованиях . 46 (7): 3917–3926. Bibcode : 2019GeoRL..46.3917T . DOI : 10.1029 / 2018GL081225 . ISSN  1944-8007 .
  • Тирни, Джессика Э .; Льюис, Софи С.; Повар, Бенджамин I .; LeGrande, Allegra N .; Шмидт, Гэвин А. (июль 2011 г.). «Модель, прокси и изотопные перспективы восточноафриканского влажного периода». Письма о Земле и планетологии . 307 (1–2): 103–112. Bibcode : 2011E и PSL.307..103T . DOI : 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 озеленения Сахары 14,5–11 тыс. Лет назад *" (PDF) . Журнал климата . 23 (10): 2612–2633. Bibcode : 2010JCli ... 23.2612T . DOI : 10.1175 / 2010jcli3217.1 .
  • 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 на западе Большой Багамской банки: ЗАПИСЬ Ураганов за 7000 лет» . Палеоокеанография . 28 (1): 31–41. DOI : 10.1002 / palo.20012 . hdl : 1912/5928 .
  • Ван, Лисинь; Брук, Джордж А .; Берни, Дэвид А .; Voarintsoa, ​​Ny Riavo G .; Лян, Фуюань; Ченг, Хай; Эдвардс, Р. Лоуренс (15 апреля 2019 г.). «Африканский влажный период, события быстрого изменения климата, время человеческой колонизации и вымирания мегафауны на Мадагаскаре во время голоцена: свидетельства из двухметрового сталагмита из пещеры Анджохиб» . Обзоры четвертичной науки . 210 : 136–153. Bibcode : 2019QSRv..210..136W . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2019.02.004 . ISSN  0277-3791 .
  • 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. Bibcode : 2009CRGeo.341..656W . DOI : 10.1016 / j.crte.2009.06.007 . ЛВП : 11380/708996 . ISSN  1631-0713 .
  • Вендорф, Фред; Карлен, Вибьорн; Шильд, Ромуальд (1 января 2007 г.). Среднего голоцена в северной и восточной Африке, с особым акцентом на африканскую Сахару . Изменение климата и культурная динамика . С. 189–227. DOI : 10.1016 / B978-012088390-5.50011-X . ISBN 9780120883905.
  • Белый, Кевин Х .; Бристоу, Чарли С .; Армитаж, Саймон Дж .; Бленч, Роджер М .; Дрейк, Ник А. (11 января 2011 г.). «Древние водотоки и биогеография Сахары объясняют заселение пустыни» . Труды Национальной академии наук . 108 (2): 458–462. Bibcode : 2011PNAS..108..458D . DOI : 10.1073 / pnas.1012231108 . ISSN  1091-6490 . PMC  3021035 . PMID  21187416 .
  • Уильямс, Мартин; Талбот, Майкл; Аарон, Пол; Абдл Салам, Ясин; Уильямс, Фрэнсис; Инге Бренделанд, Кнут (октябрь 2006 г.). «Внезапное возвращение летнего муссона 15 000 лет назад: новые подтверждающие свидетельства из долины нижнего Белого Нила и озера Альберт». Обзоры четвертичной науки . 25 (19–20): 2651–2665. Bibcode : 2006QSRv ... 25.2651W . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2005.07.019 . ISSN  0277-3791 .
  • Уильямс, Массачусетс; Уильямс, FM; Дуллер, GAT; Munro, RN; Эль Том, ОАМ; Барроуз, ТТ; Macklin, M .; Woodward, J .; Talbot, MR; Хаберлах, Д. (май 2010 г.). «Позднечетвертичные наводнения и засухи в долине Нила, Судан: новые свидетельства оптически стимулированной люминесценции и радиоуглеродного датирования AMS». Обзоры четвертичной науки . 29 (9–10): 1116–1137. Bibcode : 2010QSRv ... 29.1116W . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2010.02.018 . ISSN  0277-3791 .
  • Вонг, Джун Йи (2020). «Роль факторов окружающей среды в раннем развитии египетской каменной архитектуры» . Кембриджский археологический журнал . 31 : 53–65. DOI : 10.1017 / S0959774320000232 . ISSN  0959-7743 .
  • Ву, Цзяванг; Лю, Чжифэй; Stuut, Jan-Berend W .; Чжао, Юйлун; Широне, Антонио; де Ланге, Герт Дж. (май 2017 г.). «Североафриканские палеодренажные сбросы в центральную часть Средиземного моря за последние 18 000 лет: мультипроксимация». Обзоры четвертичной науки . 163 : 95–113. Bibcode : 2017QSRv..163 ... 95W . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2017.03.015 . ISSN  0277-3791 .
  • Vahrenholt, F .; Люнинг, С. (2019), «Развитие климата в голоцене Северной Африки и Аравийского полуострова», Геология арабского мира --- Обзор , Springer Geology, Springer, Cham, стр. 507–546, doi : 10.1007 / 978-3-319-96794-3_14 , ISBN 9783319967936
  • ван дер Люббе, HJL; Krause-Nehring, J .; Junginger, A .; Garcin, Y .; Joordens, JCA; Дэвис, Г. Р.; Beck, C .; Фейбель, CS; Джонсон, ТС; Vonhof, HB (октябрь 2017 г.). «Постепенные или резкие? Изменения в водном источнике озера Туркана (Кения) во время африканского влажного периода, рассчитанные на основе соотношения изотопов Sr». Обзоры четвертичной науки . 174 : 1–12. Bibcode : 2017QSRv..174 .... 1V . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2017.08.010 . ISSN  0277-3791 .
  • Вермеерш, Пьер; Линзеле, Верле; Маринова, Елена (2008). «Голоценовая среда и модели жизнеобеспечения возле приюта для деревьев, горы Красного моря, Египет». Четвертичное исследование . 70 (3): 392–397. Bibcode : 2008QuRes..70..392M . DOI : 10.1016 / j.yqres.2008.08.002 . ISSN  1096-0287 .
  • Винченцо, Де Сантис; Массимо, Калдара (26 мая 2015 г.). «Климатический переход на 5,5–4,5 тыс. Лет назад, зафиксированный структурой седиментации прибрежных отложений в регионе Апулия на юге Италии». Голоцен . 25 (8): 1313–1329. Bibcode : 2015Holoc..25.1313V . DOI : 10.1177 / 0959683615584207 . S2CID  129760951 .
  • Зербони, Андреа; Тромбино, Лука; Кремаски, Мауро (январь 2011 г.). «Микроморфологический подход к полициклическому почвообразованию на плато Мессак Сеттафет (центральная Сахара): процессы формирования и палеоэкологическое значение». Геоморфология . 125 (2): 319–335. Bibcode : 2011Geomo.125..319Z . DOI : 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 основных социально-культурных процессов в Северо-Восточной Африке и Сахаре». Африканский археологический обзор . 32 (2): 301–333. DOI : 10.1007 / s10437-015-9191-х . 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. Bibcode : 2019Geomo.331 ... 22Z . DOI : 10.1016 / j.geomorph.2018.10.011 . ISSN  0169-555X .
  • Цильхофер, Кристоф; Фауст, Доминик; Эскудеро, Рафаэль Баэна; дель Ольмо, Фернандо Диас; Кадерайт, Аннетт; Молденхауэр, Клаус-Мартин; Поррас, Ана (24 июля 2016 г.). «Синтетический профиль долины Меджерда на севере Туниса в масштабе столетия от позднего плейстоцена до середины голоцена». Голоцен . 14 (6): 851–861. Bibcode : 2004Holoc..14..851Z . DOI : 10.1191 / 0959683604hl765rp . S2CID  129977747 .
  • Цильхофер, Кристоф; Suchodoletz, Hans von; Флетчер, Уильям Дж .; Шнайдер, Биргит; Дитце, Элизабет; Шлегель, Михаэль; Щепанский, Керстин; Венингер, Бернхард; Мишке, Штеффен; Микдад, Абдеслам (сентябрь 2017 г.). «Колебания количества пыли в Сахаре в масштабе тысячелетия в период спада африканского влажного периода» . Обзоры четвертичной науки . 171 : 119–135. Bibcode : 2017QSRv..171..119Z . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2017.07.010 . ISSN  0277-3791 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Bloszies, Кристофер (28 октября 2014 г.). История уровня воды в озере Туркана, Кения, и изменчивость гидроклимата во время африканского влажного периода (магистерская диссертация).
  • Фредрих, Клаус Ф. (2013). Анализ мультистабильности и резких переходов - метод исследования с использованием глобальной модели атмосферы и растительности, имитирующей конец африканского влажного периода (кандидатская диссертация). Гамбургский университет Гамбурга. DOI : 10.17617 / 2.1602269 .
  • Краузе, янв (2013). Holozäne Landschaftsentwicklung und Paläohydrologie der Zentralen Sahara (докторская диссертация) (на немецком языке).
  • Рейк, Кристиан (27 сентября 2017 г.). Влияние разнообразия растений на моделирование взаимодействия климата и растительности в конце африканского влажного периода (кандидатская диссертация). Universität Hamburg Hamburg. DOI : 10.17617 / 2.2479574 .