El AHP condujo a un asentamiento generalizado del Sahara y los desiertos árabes, y tuvo un profundo efecto en las culturas africanas, como el nacimiento de la civilización del Antiguo Egipto . La gente del Sahara vivía como cazadores-recolectores y domesticaba ganado, cabras y ovejas. Dejaron sitios arqueológicos y artefactos como uno de los barcos más antiguos del mundo y pinturas rupestres como las de la Cueva de los Nadadores y en los Montes Acacus . Se postuló que hubo períodos húmedos anteriores en África después del descubrimiento de estas pinturas rupestres en partes ahora inhóspitas del Sahara. Cuando terminó el período, los humanos abandonaron gradualmente el desierto en favor de regiones con suministros de agua más seguros, como el valle del Nilo y Mesopotamia , donde dieron lugar a las primeras sociedades complejas .
Historial de investigación
Heródoto en el 440 a. C. y Estrabón en el 23 d. C. hablaron de la existencia de un Sahara más verde, aunque sus informes fueron cuestionados al principio debido a su naturaleza anecdótica. En 1850, el investigador Heinrich Barth discutió la posibilidad de que el cambio climático pasado condujera a un aumento de la humedad en el Sahara después de descubrir petroglifos en el desierto de Murzuq , al igual que Ahmed Hassanein después de su exploración de 1923 del desierto de Libia cuando vio representaciones de animales de la sabana en Gabal El Uweinat . Nuevos descubrimientos de petroglifos llevaron al explorador del desierto László Almásy a acuñar el concepto de un Sahara verde en la década de 1930. Más tarde en el siglo XX, se informó cada vez más de pruebas concluyentes de un Sahara pasado más verde, la existencia de lagos [1] [2] [3] y niveles más altos del flujo del Nilo [4] y se reconoció que el Holoceno presentó un período húmedo en el Sahara. [5]
La idea de que los cambios en la órbita de la Tierra alrededor del Sol influyen en la fuerza de los monzones ya se había planteado en 1921 y, aunque la descripción original era en parte inexacta, posteriormente se encontraron pruebas generalizadas de dichos controles orbitales sobre el clima. [1] Al principio se creía que los períodos húmedos en África se correlacionaban con etapas glaciales ("hipótesis pluvial") antes de que se generalizara la datación por radiocarbono . [6]
El desarrollo y la existencia del período húmedo africano se ha investigado con arqueología , modelado climático y paleoproxies , [7] con sitios arqueológicos , [8] dunas y depósitos dejados por lagos, depósitos eólicos y cera de hojas en el mar y humedales jugando un papel importante. [2] [9] El polen , los depósitos de los lagos y los niveles anteriores de los lagos se han utilizado para estudiar los ecosistemas del período húmedo africano, [10] y el carbón y las impresiones de hojas se han utilizado para identificar cambios en la vegetación. [11] Las preguntas en la investigación del AHP son su comienzo, causa, intensidad, final, retroalimentaciones de la tierra y fluctuaciones durante el AHP. [12] El tiempo de hace 6.000 años ha recibido especial atención, especialmente desde que ese período del AHP se ha utilizado como experimento en el Proyecto de Intercomparación de Modelado Paleoclimático . [13] Más recientemente, los efectos del reverdecimiento del Sahara en otros continentes han atraído la atención científica. [14] El concepto de un Sahara significativamente diferente al actual, y el rico registro que dejó, ha impulsado la imaginación del público y de los científicos por igual. [12]
Cuestiones de investigación
Si bien los cambios en las precipitaciones desde el último ciclo glacial están bien establecidos, la magnitud y el momento de los cambios no están claros. [15] Dependiendo de cómo y dónde se realicen las mediciones y reconstrucciones, se han determinado diferentes fechas de inicio, fechas de finalización, duraciones [4] y niveles de precipitación [16] para el período húmedo africano. [4] Las cantidades de precipitación reconstruidas a partir de registros paleoclimáticos y simuladas por modelos climáticos a menudo son inconsistentes entre sí; [17] en general, la simulación del Sahara Verde se considera un problema para los modelos del sistema terrestre . [18] Hay más evidencia de la fase tardía del AHP que de su comienzo. [19] La erosión de los sedimentos del lago y los efectos del reservorio de carbono dificultan fechar cuándo se secaron. [20] Los cambios en la vegetación por sí mismos no necesariamente indican cambios en las precipitaciones, ya que los cambios en la estacionalidad, la composición de las especies de plantas y los cambios en el uso de la tierra también juegan un papel en los cambios en la vegetación. [21] Las proporciones isotópicas, como la relación hidrógeno / deuterio , que se han utilizado para reconstruir los valores de precipitación del pasado también están bajo la influencia de varios efectos físicos, lo que complica su interpretación. [22] La mayoría de los registros de precipitación del Holoceno en África oriental provienen de altitudes bajas. [23]
Terminología
El término "período húmedo africano" (PAH) fue acuñado en 2000 por Peter B. de Menocal et al. [24] Los períodos húmedos anteriores a veces se conocen como "períodos húmedos africanos" [25] y se han definido varios períodos secos/húmedos para la región de África central. [26] En general, estos tipos de fluctuaciones climáticas entre períodos más húmedos y más secos se conocen como " pluviales " e "interpluviales", respectivamente. [27] El término "Sahara verde" se utiliza con frecuencia para describir los PAH. [28] Debido a que el PAH no afectó a toda África y, por lo tanto, no es técnicamente preciso, algunos científicos han utilizado y recomendado en su lugar "período húmedo del norte de África" y "período húmedo del norte de África". [29] [30]
Otros términos que se han aplicado al AHP del Holoceno o fases climáticas correlativas son "período húmedo del Holoceno", que también cubre un episodio análogo en Arabia y Asia; [31] [32] "episodio húmedo del Holoceno temprano a medio"; [33] "pluvial del Holoceno"; [34] "fase húmeda del Holoceno"; [35] " Kibangien A " en África central; [36] "Makalian" para el período neolítico del norte de Sudán; [37] "pluvial del Nabtiense", [38] "fase húmeda del Nabtiense" [39] o "período Nabtiense" para el período húmedo de 14.000–6.000 sobre el Mediterráneo oriental y el Levante ; [40] "pluvial neolítico"; [41] "subpluvial neolítico"; [35] "fase húmeda neolítica"; [42] " Nouakchottien " del Sahara Occidental 6.500 – 4.000 años antes del presente; [43] "Subpluvial II" [42] y " Tchadien " en el Sahara Central 14.000 – 7.500 años antes del presente. [43] Los términos "Big Dry", [44] " Léopoldvillien " [45] y Ogolien [fr] se han aplicado al período seco en el último máximo glacial , [46] este último es equivalente al "Kanemian"; [47] "Período seco Kanemian" se refiere a un período seco entre 20.000 y 13.000 años antes del presente en el área del lago Chad . [48]
Antecedentes y comienzo
El período húmedo africano tuvo lugar a finales del Pleistoceno [49] y principios y mediados del Holoceno [50] , y vio un aumento de las precipitaciones en el norte y oeste de África debido a una migración hacia el norte del cinturón de lluvias tropicales [ 21] [51] El AHP es el cambio climático más profundo de las latitudes bajas durante los últimos 100.000 años [52] y se destaca dentro del Holoceno, que por lo demás es relativamente estable desde el punto de vista climático. [53] Es parte del llamado óptimo climático del Holoceno [54] y coincide con una fase cálida global, el Máximo Térmico del Holoceno [55] [a] Liu et al. 2017 [58] subdividió el período húmedo en un "AHP I" que duró hasta hace 8.000 años, y un "AHP II" a partir de los 8.000 años, [59] siendo el primero más húmedo que el segundo. [60]
El período húmedo africano no fue la primera de esas fases; existen evidencias de unos 230 períodos húmedos o "sahara verde" más antiguos que se remontan quizás a la primera aparición del sahara hace 7-8 millones de años, [1] por ejemplo durante la etapa isotópica marina 5 a y c. [61] Los períodos húmedos anteriores parecen haber sido más intensos que el AHP del Holoceno, [62] [63] incluido el excepcionalmente intenso período húmedo Eemiense . Este período húmedo proporcionó las vías para que los primeros humanos cruzaran Arabia y el norte de África [64] y que, junto con los períodos húmedos posteriores, se ha vinculado a las expansiones de las poblaciones aterianas [65] y la especiación de especies de insectos . [66] Estos períodos húmedos suelen estar asociados con interglaciares , mientras que las etapas glaciales se correlacionan con períodos secos; [25] ocurren durante los mínimos de precesión, a menos que grandes capas de hielo o concentraciones insuficientes de gases de efecto invernadero supriman su aparición. [67]
Durante el Último Máximo Glacial , el Sahara y el Sahel habían estado extremadamente secos [73] con incluso menos precipitaciones que hoy [74] [75] como lo refleja la extensión de las capas de dunas y los niveles de agua en lagos cerrados . [73] El Sahara era mucho más grande, [76] extendiéndose 500-800 kilómetros (310-500 mi) más al sur [77] hasta aproximadamente 12° de latitud norte. [78] Las dunas estaban activas mucho más cerca del ecuador, [77] [79] [b] y las selvas tropicales se habían retirado a favor de paisajes afromontanos y de sabana a medida que las temperaturas, las precipitaciones y la humedad disminuyeron. [45] [82] [83]
Hay poca y a menudo equívoca evidencia de actividad humana en el Sahara o Arabia en ese momento, lo que refleja su naturaleza más seca; [84] [85] [86] en las montañas Acacus la última presencia humana se registró hace 70.000–61.000 años y para el LGM los humanos se habían retirado en gran medida a la costa mediterránea y al valle del Nilo. [87] La aridez durante el Último Máximo Glacial parece haber sido la consecuencia del clima más frío y las capas de hielo polares más grandes , que apretaron el cinturón monzónico hasta el ecuador y debilitaron el monzón de África occidental. El ciclo del agua atmosférica y las circulaciones de Walker y Hadley también fueron más débiles. [88] Las fases secas excepcionales están vinculadas a los eventos Heinrich [c] [90] cuando hay una gran cantidad de icebergs en el Atlántico Norte; [91] La descarga de grandes cantidades de estos icebergs entre 11.500 y 21.000 años antes del presente coincidió con sequías en los subtrópicos . [92]
Antes del inicio del AHP, se cree que el lago Victoria , el lago Alberto , el lago Eduardo , [93] el lago Turkana [94] y los pantanos de Sudd se habían secado. [95] El Nilo Blanco se había convertido en un río estacional [95] cuyo curso [96] junto con el del Nilo principal puede haber sido represado por dunas. [97] El delta del Nilo estaba parcialmente seco, con llanuras arenosas que se extendían entre canales efímeros y fondo marino expuesto, y se convirtió en una fuente de arena para ergs [d] más al este. [99] Otros lagos en África, como el lago Chad y el lago Tanganyika , también se habían encogido [e] durante este tiempo, [100] y tanto el río Níger como el río Senegal estaban atrofiados. [101]
La humedad temprana aumenta
Es controvertido si algunas partes del desierto, como las tierras altas como las colinas del Mar Rojo, fueron alcanzadas por los vientos del oeste [102] o por sistemas meteorológicos asociados con la corriente en chorro subtropical [103] —y por lo tanto recibieron precipitaciones—. Solo se apoya claramente en el caso del Magreb en el noroeste de África [102] y partes del noreste de África [89] , aunque el flujo de los ríos [79] / la formación de terrazas [104] y el desarrollo de lagos en las montañas Tibesti y Jebel Marra [105] [106] y el flujo residual del Nilo pueden explicarse de esta manera. [107] Las tierras altas de África parecen haber sido menos afectadas por la sequía durante el último máximo glacial. [108]
El final de la sequía glacial se produjo entre 17.000 y 11.000 años atrás, [106] con un comienzo anterior observado en las montañas Acacus [19] y Sahara [109] [82] 26.500–22.500 [19] y (posiblemente) 18.500 años atrás, respectivamente. [110] En el sur y centro de África, los comienzos anteriores hace 17.000 y 17.500 años, respectivamente, pueden estar vinculados al calentamiento antártico , [111] [36] mientras que el lago Malawi parece haber estado bajo hasta hace unos 10.000 años. [112]
Entre 15.000 y 14.000 años atrás se produjeron altos niveles de lagos en las montañas de Jebel Marra y Tibesti [113] y la etapa más reciente de glaciación en las montañas del Alto Atlas tuvo lugar al mismo tiempo que el Younger Dryas y el período húmedo africano temprano. [114] Hace unos 14.500 años, comenzaron a aparecer lagos en las zonas áridas. [115]
Comienzo
El período húmedo comenzó hace unos 15.000 [111] [116] –14.500 años. [f] [49] El inicio del período húmedo tuvo lugar casi simultáneamente en todo el norte [g] y África tropical, [120] con impactos hasta Santo Antão en Cabo Verde . [121] [122] En Arabia, las condiciones húmedas aparentemente tardaron unos dos milenios en avanzar hacia el norte, [119] [123] un avance gradual está respaldado por datos tefrocronológicos . [124] Del mismo modo, en el Sahara podría haber habido un retraso de aproximadamente un milenio entre el inicio del AHP y el establecimiento completo de las condiciones húmedas, ya que el crecimiento de la vegetación y el llenado de los sistemas fluviales tomaron tiempo. [125]
El lago Victoria reapareció y se desbordó; [115] el lago Alberto también se desbordó hacia el Nilo Blanco [113] hace 15.000–14.500 años [93] y lo mismo hizo el lago Tana , hacia el Nilo Azul . [113] El Nilo Blanco inundó parte de su valle [126] y se reconectó con el Nilo principal. [116] [h] En Egipto se produjeron inundaciones generalizadas por el "Nilo salvaje"; [113] este período del "Nilo salvaje" [128] provocó las mayores inundaciones registradas en este río, [97] sedimentación en llanuras aluviales, [129] y probablemente también afectó a las poblaciones humanas a lo largo del río. [130] Incluso antes, hace 17.000–16.800 años, el agua de deshielo de los glaciares de Etiopía, que se estaban retirando en ese momento, puede haber comenzado a aumentar el flujo de agua y sedimentos en el Nilo. [131] En el Rift de África Oriental, los niveles de agua de los lagos comenzaron a aumentar hace unos 15.500/15.000 [132] -12.000 años; [133] el lago Kivu comenzó a desbordarse hacia el lago Tanganyika hace unos 10.500 años. [134]
Casi al mismo tiempo que comenzó el AHP, el clima glacial frío en Europa asociado con el evento Heinrich 1 terminó [115] con un cambio climático que llegó hasta Australasia . [113] Un calentamiento y retroceso del hielo marino alrededor de la Antártida coincide con el comienzo del período húmedo africano, [135] aunque la inversión del frío antártico también cae en este tiempo [36] y puede estar relacionada con un intervalo de sequía registrado en el Golfo de Guinea . [136]
Causas
El período húmedo africano fue causado por un monzón más fuerte en África occidental [137] dirigido por cambios en la irradiancia solar y en las retroalimentaciones del albedo . [17] Estos llevaron a una mayor importación de humedad tanto del Atlántico ecuatorial hacia África occidental, como del Atlántico norte y el mar Mediterráneo hacia las costas mediterráneas de África. [138] [139] Hubo interacciones complejas con la circulación atmosférica de los extratrópicos y entre la humedad proveniente del océano Atlántico y el océano Índico , [140] y una mayor superposición entre las áreas humedecidas por el monzón y las humedecidas por ciclones extratropicales . [141]
Los modelos climáticos indican que los cambios de un Sahara seco a un Sahara "verde" y viceversa tienen un comportamiento umbral, y el cambio se produce una vez que se supera un cierto nivel de insolación; [142] de la misma manera, una caída gradual de la insolación a menudo conduce a una transición repentina de regreso a un Sahara seco. [143] Esto se debe a varios procesos de retroalimentación que están en funcionamiento, [21] y en los modelos climáticos a menudo hay más de un estado estable de clima y vegetación. [144] La temperatura de la superficie del mar y los cambios de gases de efecto invernadero sincronizaron el comienzo del AHP en África. [120]
Cambios orbitales
El período húmedo africano se ha explicado por el aumento de la insolación durante el verano del hemisferio norte. [21] Debido a la precesión , la estación en la que la Tierra pasa más cerca del Sol en su órbita elíptica, el perihelio , cambia, y la insolación de verano máxima ocurre cuando esto sucede durante el verano del hemisferio norte. [145] Entre hace 11 000 y 10 000 años, la Tierra pasó por el perihelio en el momento del solsticio de verano , lo que aumentó la cantidad de radiación solar en aproximadamente un 8 %, [49] lo que provocó que el monzón africano se volviera más fuerte y llegara más al norte. [146] Entre hace 15 000 y 5000 años, la insolación de verano era al menos un 4 % mayor que en la actualidad. [52] La oblicuidad también disminuyó durante el Holoceno [147], pero el efecto de los cambios de oblicuidad en el clima se centra en las latitudes altas y su influencia en el monzón no está clara. [148]
Durante el verano, el calentamiento solar es más fuerte sobre las tierras del norte de África que sobre el océano, lo que forma una zona de baja presión que atrae aire húmedo y precipitaciones [49] desde el océano Atlántico. [149] Este efecto se vio reforzado por la mayor insolación estival, [150] lo que dio lugar a un monzón más fuerte que también llegó más al norte. [147] Los efectos de estos cambios en la circulación llegaron hasta los subtrópicos. [20]
La oblicuidad y la precesión son responsables de dos de los ciclos de Milankovich más importantes y son responsables no solo del inicio y el cese de las eras de hielo [151] sino también de las variaciones en la fuerza de los monzones. [148] Se espera que los monzones del hemisferio sur tengan la respuesta opuesta a los monzones del hemisferio norte a la precesión, ya que los cambios de insolación se invierten; esta observación está confirmada por los datos de América del Sur. [152] El cambio de precesión aumentó la estacionalidad en el hemisferio norte mientras que la disminuyó en el hemisferio sur . [147]
Retroalimentación del albedo
Según los modelos climáticos , [1] los cambios orbitales por sí solos no pueden aumentar las precipitaciones sobre África lo suficiente como para explicar la formación de los grandes lagos del desierto, como el lago Megachad de 330.000 kilómetros cuadrados (130.000 millas cuadradas) [i] , [20] los indicadores climáticos de las precipitaciones, [156] o la expansión hacia el norte de la vegetación [157] [158] [147] a menos que se tengan en cuenta los cambios en la superficie del océano y la tierra. [21]
La disminución del albedo resultante de los cambios en la vegetación es un factor importante en el aumento de las precipitaciones. [20] En concreto, el aumento de las precipitaciones aumenta la cantidad de vegetación; la vegetación absorbe más luz solar y, por tanto, hay más energía disponible para el monzón. Además, la evapotranspiración de la vegetación añade más humedad, aunque este efecto es menos pronunciado que el efecto del albedo. [73] Los flujos de calor en el suelo y la evaporación también se ven alterados por la vegetación. [159]
La menor generación de polvo en un Sahara más húmedo, [160] donde las principales regiones generadoras de polvo estaban sumergidas por lagos, influye en el clima [161] al reducir la cantidad de luz absorbida por el polvo. La disminución de las emisiones de polvo también modifica las propiedades de las nubes , haciéndolas menos reflectantes y más eficientes para inducir la precipitación. [1] [162] [163] En los modelos climáticos, la reducción de las cantidades de polvo en la troposfera junto con los cambios en la vegetación pueden [164] [165] explicar a menudo, pero no siempre, la expansión hacia el norte del monzón. [166] [167] Sin embargo, no existe un acuerdo universal sobre los efectos del polvo en la precipitación en el Sahel, [1] en parte porque los efectos del polvo en la precipitación pueden depender de su tamaño. [168]
Además de los cambios en las precipitaciones brutas, al evaluar los efectos del cambio climático sobre la vegetación, es necesario tener en cuenta los cambios en la estacionalidad de las precipitaciones, como la duración de las estaciones secas [169], así como los efectos fertilizantes del aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. [159]
Otras fuentes de cambios en el albedo:
Los cambios en las propiedades del suelo dan lugar a cambios en los monzones; la sustitución de suelos desérticos por arcillosos da lugar a un aumento de las precipitaciones [170] , y los suelos húmedos [159] o que contienen materia orgánica reflejan menos luz solar y aceleran el proceso de humectación [1] . Los cambios en la arena del desierto también modifican el albedo [159] .
Los cambios de albedo causados por lagos y humedales [17] pueden alterar las precipitaciones en los modelos climáticos. [170]
Cambios en la zona de convergencia intertropical
Las temperaturas extratropicales más cálidas durante el verano pueden haber arrastrado la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) hacia el norte [164] unos cinco o siete grados de latitud , [171] lo que dio lugar a cambios en las precipitaciones. [172] Las temperaturas de la superficie del mar frente a las costas del norte de África se calentaron bajo efectos orbitales y a través de vientos alisios más débiles , lo que llevó a un movimiento hacia el norte de la ZCIT y a un aumento de los gradientes de humedad entre la tierra y el mar. [73] Dos gradientes de temperatura, uno entre un Atlántico más frío durante la primavera y un continente africano que ya se estaba calentando, el otro entre temperaturas más cálidas al norte de los 10° de latitud y temperaturas más frías al sur, pueden haber ayudado a este cambio. [173] En África oriental, los cambios en la ZCIT tuvieron relativamente poco efecto en los cambios en las precipitaciones. [174] [175] La posición pasada de la ZCIT en Arabia también es polémica. [176]
Cambios en las precipitaciones en África Oriental
El período húmedo africano que tuvo lugar en África oriental parece haber sido causado por diferentes mecanismos. [177] Entre los mecanismos propuestos se encuentran la disminución de la estacionalidad de las precipitaciones [178] debido al aumento de las precipitaciones en la estación seca, [179] el acortamiento de la estación seca, el aumento de las precipitaciones [180] y el aumento de la entrada de humedad de los océanos Atlántico e Índico. La entrada de humedad del Atlántico fue provocada en parte por un monzón más fuerte en África occidental e Índico, lo que quizás explique por qué los efectos del AHP se extendieron al hemisferio sur. [174] [181] El comportamiento de los vientos alisios del este no está claro; el aumento del transporte de humedad por los vientos alisios del este puede haber ayudado al desarrollo del AHP [137] pero, alternativamente, puede haber ocurrido un monzón indio más fuerte que aleja los vientos del este de África oriental. [182]
Los cambios en el límite aéreo del Congo [j] [183] o el aumento de la convergencia a lo largo de este límite pueden haber contribuido; [180] [183] el límite aéreo del Congo se habría desplazado hacia el este por los vientos más fuertes del oeste [181] dirigidos por una presión atmosférica más baja sobre el norte de África [184] , lo que permitió que humedad adicional del Atlántico llegara a África oriental. [185] Las partes de África oriental que estaban aisladas de la humedad del Atlántico no se volvieron significativamente más húmedas durante el AHP [117] aunque en un sitio en Somalia la estacionalidad de la precipitación puede [186] o no haber disminuido. [187]
Varios factores contribuyentes pueden haber llevado al aumento de la humedad en África Oriental, no todos los cuales necesariamente estuvieron operando simultáneamente durante el AHP. [188] [189] Se ha dudado que el "período húmedo africano" haya llegado a esta parte de África. [190] Finalmente, las mayores concentraciones de gases de efecto invernadero pueden haber estado involucradas en dirigir el inicio del AHP en el sudeste tropical de África; [191] Allí, se esperaría que los cambios orbitales condujeran a variaciones climáticas opuestas a las del hemisferio norte. [192] El patrón de cambios de humedad en el sudeste de África es complejo. [193]
Factores adicionales
El cambio climático en las latitudes más septentrionales puede haber contribuido al inicio del AHP. [137] La contracción de las capas de hielo escandinavas y Laurentides se produjo al principio, [159] y en los modelos climáticos, a menudo se requiere un retroceso de las capas de hielo para simular el período húmedo [194] aunque su tamaño tiene poca influencia en su intensidad. [195] Su existencia también podría explicar por qué el AHP no comenzó inmediatamente con el pico de insolación temprana, ya que las capas de hielo aún existentes habrían enfriado el clima. [196] [197]
Los cambios de temperatura de la superficie del mar en el Atlántico influyen en el monzón africano [137] y pueden haber influido en el inicio del AHP. Los vientos alisios más débiles y la mayor insolación conducirían a temperaturas más cálidas de la superficie del mar, lo que aumentaría las precipitaciones al aumentar los gradientes de humedad entre la tierra y el mar. [73] También estuvieron involucrados los cambios en la circulación meridional atlántica (CMA) [167] y los gradientes de temperatura del Atlántico Norte. [149]
El calentamiento del mar Mediterráneo aumenta la cantidad de precipitaciones en el Sahel; este efecto es responsable del reciente aumento de las precipitaciones en el Sahel mediado por el calentamiento global antropogénico . [1] Las temperaturas más cálidas de la superficie del mar también podrían explicar el aumento de las precipitaciones registradas en el Mediterráneo [176] y el aumento de la intensidad de las precipitaciones reconstruidas a partir de antiguos ríos en el Sahara durante el AHP. [198]
El aumento de las precipitaciones durante el invierno se correlaciona con una mayor extensión espacial de las precipitaciones mediterráneas y podría haber ayudado al establecimiento del AHP, especialmente en el norte de África [199] [200] [201] incluyendo Argelia , [202] Marruecos [203] y el norte de Egipto , [204] alrededor del norte del Mar Rojo , [205] [138] en el Tibesti [206] [207] y en el norte de Arabia [176] y generalmente en latitudes más altas donde el monzón no llegaba. [173] Esta precipitación puede haberse extendido a otras partes del Sahara; esto habría llevado a que las áreas de precipitación de verano e invierno se superpusieran [208] [209] [210] y que el área seca entre las zonas climáticas influenciadas por los monzones y los vientos del oeste se volviera más húmeda o desapareciera por completo. [211] Estos cambios en las precipitaciones derivadas del Mediterráneo pueden correlacionarse con cambios en las oscilaciones del Atlántico Norte y del Ártico [199] y con el mayor contraste entre veranos cálidos e inviernos fríos, [202] y pueden estar impulsados por cambios orbitales. [156]
También se ha propuesto que el transporte de humedad hacia el norte mediado por canales durante el otoño y la primavera explica el aumento de las precipitaciones y su subestimación por los modelos climáticos . [17] En un modelo climático, el aumento del transporte de humedad hacia el norte por dichos canales aumenta las precipitaciones otoñales en el Sahara, especialmente a mediados del Holoceno y cuando el clima ya es más húmedo de lo habitual allí. [212]
Durante los años 1970 y 1980 se propuso como explicación la existencia de anticiclones subtropicales más débiles . [213]
Los cambios en el campo geomagnético de la Tierra pueden estar relacionados con los cambios de humedad. [215]
El aumento del suministro de humedad de lagos dispersos [216] y lagos más grandes como el lago Megachad puede haber aumentado la precipitación, aunque este efecto probablemente no sea suficiente para explicar todo el AHP [217] y depende del modelo. [218] Se ha atribuido un papel similar a los extensos humedales, drenajes y lagos del Sahara Oriental [219] y al ecosistema en general. [220]
Dos vientos de gran altitud, el chorro del este africano y el chorro del este tropical, modulan los flujos de aire atmosférico sobre África y, por lo tanto, también la cantidad de precipitación; el chorro del este tropical proviene de la India y es impulsado por gradientes de temperatura entre los trópicos [74] y los subtrópicos, mientras que el chorro del este africano es impulsado por gradientes de temperatura en el Sahel . [221] Un monzón de África occidental más fuerte resultó en un chorro del este africano más débil y, por lo tanto, disminuyó el transporte de humedad fuera de África. [181]
Las mayores concentraciones de dióxido de carbono atmosférico pueden haber desempeñado un papel en el desencadenamiento del AHP, [159] especialmente su extensión a través del ecuador, [222] así como su reanudación después del Younger Dryas y el evento Heinrich 1 a través del aumento de las temperaturas de la superficie del mar. [223] Las concentraciones de dióxido de carbono tienen una fuerte influencia en la intensidad de los cambios orbitales necesarios para iniciar un AHP [224] pero no juegan un papel importante en el control de su intensidad. [195]
En algunas partes del Sahara, el aumento del suministro de agua procedente de las regiones montañosas puede haber contribuido al desarrollo de condiciones húmedas. [225] [226]
Es posible que el aumento de la extensión de los bosques en Eurasia haya provocado un desplazamiento hacia el norte de la ZCIT. [227]
A lo largo de la costa de Senegal, el aumento del nivel del mar ayudó al establecimiento de la vegetación AHP. [228]
El período húmedo africano se extendió por la mayor parte de África: [12] el Sahara y el este, [58] el sudeste y el África ecuatorial. En general, los bosques y las tierras boscosas se expandieron por el continente. [234] Un episodio húmedo similar tuvo lugar en las Américas tropicales, [k] China, Asia, [l] [ 236] [237] [51] [73] [238] [239] India , [240] la región de Makran , [241] Oriente Medio y la península Arábiga [236] [237] [51] [73] [238] y parece estar relacionado con el mismo forzamiento orbital que el AHP. [236] Un episodio monzónico del Holoceno temprano se extendió hasta el desierto de Mojave en América del Norte. [242] Por el contrario, se registra un episodio más seco en gran parte de América del Sur, donde el lago Titicaca , el lago Junín , la descarga del río Amazonas y la disponibilidad de agua en Atacama fueron menores. [243]
El caudal de los ríos Congo , Níger , [244] Nilo , [245] Ntem , [34] Rufiji , [246] y Sanaga aumentó. [244] La escorrentía de Argelia , [247] África ecuatorial, el noreste de África y el Sahara occidental también fue mayor. [248] Se produjeron cambios en la morfología de los sistemas fluviales y sus llanuras aluviales en respuesta al aumento del caudal, [36] [34] y el río Senegal amplió su cauce, [249] rompió dunas y reingresó al Océano Atlántico. [101]
Flora y fauna del Sahara
Durante el período húmedo africano, lagos, ríos, humedales y vegetación que incluía pasto y árboles cubrieron el Sahara y el Sahel [150] [250] [146] creando un "Sahara verde" [251] con una cubierta terrestre que no tiene análogos modernos. [252] La evidencia incluye datos de polen, sitios arqueológicos, evidencia de actividad faunística como diatomeas , mamíferos , ostrácodos , reptiles y caracoles , valles fluviales enterrados , esteras ricas en materia orgánica , lutitas , evaporitas , así como travertinos y tobas depositadas en ambientes subacuáticos. [50]
La cubierta vegetal se extendió entonces sobre casi todo el Sahara [49] y consistió en una sabana de pasto abierta con arbustos y árboles, [149] [253] con una vegetación de sabana húmeda estableciéndose en las montañas. [254] En general, la vegetación se expandió hacia el norte [51] a 27 – 30° de latitud norte en África Occidental [255] [11] con un límite del Sahel a aproximadamente 23° norte, [54] ya que el Sahara estaba poblado por plantas que hoy en día a menudo se encuentran a unos 400–600 kilómetros (250–370 mi) [256] [257] más al sur. [258] El movimiento hacia el norte de la vegetación tomó algún tiempo y algunas especies de plantas se movieron más rápido que otras. [259] Las plantas que realizan la fijación de carbono C3 se volvieron más comunes. [260] El régimen de incendios de la vegetación cambió; [261] En el desierto la expansión de la vegetación facilitó la actividad de los incendios, mientras que en la sabana la mayor prevalencia de vegetación leñosa redujo la actividad de los incendios. [262]
Los bosques y las plantas de los trópicos húmedos se concentraron alrededor de lagos, ríos [263] y la costa del Océano Atlántico de Senegal ; [264] los cuerpos de agua también fueron colonizados por plantas acuáticas y parcialmente acuáticas [265] y la costa senegalesa por manglares . [228] El paisaje durante el AHP ha sido descrito como un mosaico entre varios tipos de vegetación de origen semidesértico y húmedo [266] en lugar de un simple desplazamiento hacia el norte de especies de plantas, [267] y algunas comunidades de vegetación marrón o amarilla persistieron. [1] No hubo desplazamiento hacia el sur de plantas mediterráneas durante el Holoceno [268] y en las montañas Tibesti las temperaturas frías pueden haber restringido la expansión de plantas tropicales. [269] Los datos de polen a menudo muestran un predominio de pastos sobre árboles de los trópicos húmedos. [11] El árbol Lophira alata y otros pueden haberse extendido fuera de los bosques africanos durante el AHP, [270] y las plantas Lactuca pueden haberse dividido en dos especies bajo los efectos del AHP y otros cambios climáticos en África durante el Holoceno. [271]
El clima del Sahara no se volvió completamente homogéneo; sus partes centro-orientales probablemente eran más secas que los sectores occidental y central [272] y el mar de arena de Libia todavía era un desierto [1] aunque las áreas desérticas puras retrocedieron o se volvieron áridas / semiáridas . [273] Es posible que haya existido un cinturón árido al norte de los 22° de latitud [274] y hacia el delta del Nilo, [275] o la vegetación [157] y el monzón africano podrían haber alcanzado los 28-31° de latitud norte; [276] en general, las condiciones entre los 21° y los 28° de latitud norte son poco conocidas. [277] Es posible que las áreas secas hayan persistido en las sombras de lluvia de las montañas y podrían haber sostenido la vegetación de clima árido, lo que explica la presencia de su polen en los núcleos de sedimentos . [278] Además, se han reconstruido las gradaciones norte-sur en los patrones de vegetación a partir de datos de carbón y polen. [279]
En el Sahara [213] y en los montes Hoggar y Tibesti se formaron [280] o se expandieron varios lagos . [299] El más grande de ellos fue el lago Chad , que aumentó al menos diez veces su tamaño actual [300] para formar el lago Megachad. [153] Este lago Chad ampliado alcanzó dimensiones de 1.000 por 600 kilómetros (620 mi × 370 mi) en dirección norte-sur y este-oeste respectivamente, [301] cubriendo la depresión de Bodélé [302] y quizás hasta el 8% del actual desierto del Sahara. [303] Influyó en el clima mismo; [304] por ejemplo, las precipitaciones se habrían reducido en el centro del lago y aumentado en sus márgenes. [1] El lago Chad posiblemente fue alimentado desde el norte por ríos que drenaban el Hoggar (drenaje de Taffassasset) [305] y las montañas Tibesti, desde las montañas Ennedi en el este a través de los "paleoríos orientales" [306] y desde el sur por los ríos Chari - Logone y Komadugu . [307] El río Chari fue el principal afluente [308] mientras que los ríos que drenan el Tibesti formaron abanicos aluviales [309] / el delta del río Angamma en su entrada al norte del lago Chad. [310] Se han encontrado esqueletos de elefantes, hipopótamos y homínidos en el delta del Angamma, que es la característica costera dominante del norte del lago Chad. [301] El lago se desbordó hacia el río Níger [311] durante la época alta a través del Mayo Kebbi y el río Benue , llegando finalmente al Golfo de Guinea . [307] Los sistemas de dunas más antiguos fueron sumergidos por el lago Chad. [312]
Entre los grandes [313] lagos que pueden haberse formado en el Sahara están el lago Megafezzan en Libia [314] y el lago Ptolomeo en Sudán. [313] [303] [315] [316] Quade et al. 2018 planteó algunas dudas sobre el tamaño y la existencia de algunos de estos lagos, como el lago Ptolomeo, el lago Megafezzan y el lago Ahnet-Mouydir; [317] es posible que los lagos gigantes solo se formaran en la parte sur del Sahara. [318] Se conocen otros lagos en Adrar Bous en Níger , [101] Era Kohor y Trou au Natron en las montañas Tibesti , [319] In-Atei en Hoggar , en Ine Sakane [320] y en Taoudenni [m] en Mali , [322] los lagos Garat Ouda y Takarkori en las montañas Acacus , [283] Chemchane en Mauritania , [323] en Guern El Louläilet en el Gran Erg Occidental [324] y Sebkha Mellala cerca de Ouargla , ambos en Argelia , [325] en Wadi Shati y en otras partes del Fezzan en Libia , [326] en Bilma, Dibella, Fachi [327] y Gobero en el Ténéré , [10] Seeterrassental en Níger [328] y en "Ocho crestas", [329] El Atrun, [330] Lago Gureinat, Merga, [331] "Cresta", [329] Sidigh, [331] en Wadi Mansurab, [5] Selima y Oyo en Sudán. [332] Los lagos de Ounianga se fusionaron en dos grandes lagos [333] y se desbordaron, ya sea por encima de la superficie o bajo tierra. [334] Se desarrollaron mosaicos de pequeños lagos en algunas regiones, [315] como el Gran Erg Occidental . [335] Los humedales también se expandieron durante el AHP, pero tanto su expansión como su posterior retroceso fueron más lentos que los de los lagos. [336] El río Níger , que había sido represado por dunas durante el LGM, formó un lago en la región de Tombuctú que finalmente se desbordó y se drenó en algún momento durante el AHP. [337]
En algunas partes del Sahara se formaron lagos efímeros como en Abu Ballas , Bir Kiseiba , Bir Sahara, Bir Tarfawi y Nabta Playa [n] en Egipto, [338] [331] que pueden estar relacionados con religiones egipcias posteriores, [340] o lagos pantanosos como en Adrar Bous cerca de las Montañas Air . [327] Los lagos efímeros se desarrollaron entre dunas, [283] [341] y parece haber existido un "archipiélago de agua dulce" en la cuenca de Murzuq. [342] Todos estos sistemas lacustres dejaron fósiles como peces, sedimentos límnicos [343] y suelos fértiles que luego se utilizaron para la agricultura (El Deir, Oasis de Kharga ). [344] Finalmente, los lagos de cráter se formaron en campos volcánicos [345] como Trou au Natron y Era Kohor en Tibesti, [346] y a veces sobreviven hasta el día de hoy como lagos remanentes más pequeños como el cráter Malha [347] en el campo volcánico Meidob . [345] Potencialmente, la mayor disponibilidad de agua durante el AHP puede haber facilitado el inicio de erupciones freatomagmáticas como la formación de maar en el campo volcánico Bayuda , aunque la cronología de las erupciones volcánicas allí no se conoce lo suficiente como para corroborar un vínculo con el AHP. [348]
El aumento de las precipitaciones dio lugar a la formación o reactivación de sistemas fluviales en el Sahara. [349] El gran río Tamanrasset [350] fluía desde las montañas del Atlas y Hoggar hacia el oeste en dirección al Atlántico [351] y desembocaba en la bahía de Arguin en Mauritania . [352] Alguna vez formó la duodécima cuenca hidrográfica más grande del mundo [353] y dejó un cañón submarino y sedimentos fluviales. [354] Junto con otros ríos formó estuarios y manglares en la bahía de Arguin. [352] Otros ríos en la misma zona también formaron cañones submarinos, [355] y patrones de sedimentos en núcleos de sedimentos marinos [356] y la aparición de deslizamientos de tierra submarinos en el área se han relacionado con la actividad de estos ríos. [357]
Ríos como el Irharhar en Argelia , Libia y Túnez [358] y los ríos Sahabi y Kufra en Libia estuvieron activos durante este tiempo [359] aunque hay algunas dudas de que tuvieran un flujo perenne; [360] parecen haber sido más importantes en períodos húmedos anteriores. [354] Pequeñas cuencas hidrográficas, [361] uadis [362] y ríos que desembocan en cuencas endorreicas como Wadi Tanezzuft también transportaron agua durante el AHP. [363] [364] En Egipto, algunos ríos activos durante el AHP son ahora crestas de grava . [365] En las montañas Air , Hoggar y Tibesti, la llamada " Terraza Media " se emplazó en este momento. [366] Los ríos del Sahara, [359] lagos y sus cuencas hidrográficas pueden haber actuado como vías para la propagación de humanos y animales; [367] [368] Los ríos a menudo estaban conectados entre sí por abanicos aluviales . [359] Los ejemplos propuestos de animales que se propagaron a través de los ríos son el cocodrilo del Nilo y los peces Clarias gariepinus y Tilapia zillii . [278] Es posible que el nombre Tassili n'Ajjer , que significa "meseta de los ríos" en bereber , sea una referencia a los flujos fluviales pasados. [369] Por otro lado, los flujos intensos de estos ríos pueden haber hecho que sus orillas fueran peligrosas para los humanos y, por lo tanto, crearon un ímpetu adicional para el movimiento humano. [370] [371] Los valles fluviales ahora secos del AHP en el Sahara oriental se han utilizado como análogos de los antiguos sistemas fluviales de Marte . [372]
Los humanos del Sahara
Las condiciones y los recursos eran propicios para los primeros cazadores-recolectores , pescadores [373] y, más tarde, pastores ; [374] la cronología exacta -cuándo regresaron los humanos al Sahara después del inicio del AHP- es discutida. [375] Es posible que hayan venido del norte ( Magreb o Cirenaica ) [376] [377] donde se encontraba la cultura Capsian [o] , [379] del sur ( África subsahariana ), o del este ( Valle del Nilo ). [376] La población humana en el Sahara aumentó rápidamente durante el AHP, interrumpida por un breve declive entre 7.600 y 6.700 años atrás. [380] Se han encontrado rastros de actividad humana en los montes Acacus [381], donde cuevas y refugios rocosos se usaban como campamentos base para los humanos, [382] como la cueva de Uan Afuda [381] y los refugios rocosos de Uan Tabu y Takarkori . [383] La primera ocupación en Takarkori tuvo lugar hace entre 10.000 y 9.000 años; [384] allí se registran unos cinco milenios de evolución cultural humana. [374] En Gobero, en el desierto de Ténéré , se ha encontrado un cementerio que se ha utilizado para reconstruir el estilo de vida de estos antiguos habitantes del Sahara, [10] y en el lago Ptolomeo, en Nubia, los humanos se asentaron cerca de la orilla del lago, utilizando sus recursos y quizás incluso participando en actividades de ocio . [385] En esa época, muchos humanos parecen haber dependido de recursos ligados al agua, ya que muchas de las herramientas dejadas por los primeros humanos están asociadas con la pesca ; Por ello, esta cultura también se conoce como "acualítica" [213] [250] aunque se han encontrado diferencias sustanciales entre las culturas de varios lugares. [386] El reverdecimiento del Sahara condujo a una expansión demográfica [387] y, especialmente en el Sahara Oriental, la ocupación humana coincide con el AHP. [388] Por el contrario, la ocupación disminuyó a lo largo del valle del Nilo, quizás debido a la expansión de los humedales allí [389] y las frecuentes inundaciones a gran escala del delta del Nilo. [390]
Los humanos cazaban animales grandes con armas que se han encontrado en sitios arqueológicos [391] y los cereales silvestres que se encuentran en el Sahara durante el AHP, como brachiaria , sorgo y urochloa , fueron una fuente adicional de alimento. [392] Los humanos también domesticaron ganado , [72] cabras y ovejas . [393] La domesticación del ganado puede haber ocurrido especialmente en el Sahara oriental, más variable ambientalmente, [394] donde la falta de lagos (el ganado tiene altos requisitos de agua potable ) puede, sin embargo, haber limitado la aparición del ganado. [395] La cría de animales se recuperó en serio hace unos 7000 años cuando los animales domésticos llegaron al Sahara, y un auge demográfico puede estar vinculado a este cambio en la práctica cultural; [396] [373] el ganado y las cabras se extendieron hacia el suroeste desde el extremo noreste de África desde 8000 años antes del presente. [397] Se ha demostrado la producción lechera en algunos lugares [398] y la cría de ganado está respaldada por la frecuente representación de ganado en pinturas rupestres . [399] No está clara la importancia relativa de las prácticas de caza-recolección y el pastoreo, y si las personas eran sedentarias o migratorias. [400] La canoa Dufuna , uno de los barcos más antiguos conocidos en el mundo, [401] parece datar del período húmedo del Holoceno e implica que los cuerpos de agua de esa época eran navegados por humanos. [402] Las unidades culturales "Masara" y "Bashendi" existían en el oasis de Dakhleh durante el AHP. [403] En las montañas Acacus, se han identificado varios horizontes culturales conocidos como Acacus temprano y tardío y Pastoral temprano, medio, tardío y final [404] mientras que en Níger la cultura Kiffian se ha relacionado con el comienzo del AHP. [405] Las civilizaciones antiguas prosperaron, [51] con la agricultura y la cría de animales en asentamientos neolíticos . [323] [406] Posiblemente, la domesticación de plantas en África se retrasó por la mayor disponibilidad de alimentos durante el AHP , solo tuvo lugar alrededor de 2500 a. C. [407] [408]
Los humanos crearon arte rupestre como petroglifos y pinturas rupestres en el Sahara, quizás la mayor densidad de tales creaciones en el mundo. [409] Las escenas incluyen animales [146] y la vida cotidiana [409] como la natación que respalda la presencia de climas pasados más húmedos. [348] Una ubicación bien conocida de este tipo de petroglifos es la Cueva de los Nadadores en las montañas Gilf Kebir de Egipto; [410] otros sitios bien conocidos son las montañas Gabal El Uweinat también de Egipto, [72] Arabia [411] y el Tassili n'Ajjer en Argelia , donde se han descubierto pinturas rupestres de esta época. [412] Los humanos también dejaron artefactos como Fesselsteine [p] y cerámica en lo que hoy son desiertos inhóspitos. [72] El norte de África junto con el este de Asia es uno de los primeros lugares donde se desarrolló la cerámica [374] probablemente bajo la influencia de la mayor disponibilidad de recursos durante el AHP. El período húmedo también favoreció su desarrollo y difusión en África occidental durante el X milenio a.C.; [ 414] el motivo llamado "línea ondulada" o "línea ondulada de puntos" se extendió por todo el norte de África [386] y hasta el lago Turkana . [415]
Estas poblaciones han sido descritas como Epipaleolítico , Mesolítico y Neolítico [416] y produjeron una variedad de herramientas líticas y otros conjuntos. [417] En África Occidental, el cambio cultural de la Edad de Piedra Media africana a la Edad de Piedra Tardía acompañó el comienzo del AHP. [418] En Sudán, el comienzo de la cultura temprana de Jartum coincide con el inicio del AHP. [419] Los datos genéticos y arqueológicos indican que estas poblaciones que explotaron los recursos del Sahara del AHP probablemente se originaron en el África subsahariana y se trasladaron al norte después de algún tiempo, después de que el desierto se volviera más húmedo; [420] esto puede reflejarse en la propagación hacia el norte de los linajes genómicos del Macrohaplogrupo L y el Haplogrupo U6 . [421] A cambio, el AHP facilitó el movimiento de algunas poblaciones euroasiáticas hacia África, [422] y los viajes bidireccionales a través del Sahara en general. [423] En otros lugares, los cursos de agua recién formados o expandidos pueden haber restringido la movilidad humana y aislado a las poblaciones. [ 424] Estas condiciones favorables para las poblaciones humanas pueden reflejarse en mitos paradisíacos como el Jardín del Edén en La Biblia y El Elíseo y la Edad de Oro en la Antigüedad Clásica , [425] y en la difusión de las lenguas nilo-saharianas . [278] [386]
Manifestaciones adicionales en el Sahara
La vegetación expandida y la formación de suelo estabilizaron las dunas previamente activas , [426] dando lugar finalmente a las actuales dunas draa en el Gran Mar de Arena de Egipto, por ejemplo, [341] aunque existe incertidumbre sobre si esta estabilización fue generalizada. [427] El desarrollo del suelo y la actividad biológica en los suelos están atestiguados en las montañas Acacus [428] y el área de Mesak Settafet de Libia, [429] pero la evidencia de formación de suelo [430] / pedogénesis [62] como el hierro de pantano [431] también se describen en otras partes del Sahara. [62] En la capa de arena de Selima, el paisaje sufrió truncamiento erosivo y bioturbación . [432] El Sahara central y meridional vio el desarrollo de depósitos aluviales [213] mientras que los depósitos sebkha se conocen en el Sahara Occidental. [433] Los rayos que caen al suelo dejaron rocas alteradas por rayos en partes del Sahara central. [434]
El aumento de las precipitaciones también dio lugar a la recarga de acuíferos [435] [416] como el acuífero de arenisca de Nubia ; actualmente, el agua de este acuífero mantiene varios lagos en el Sahara, como los lagos de Ounianga . [436] Otros sistemas de aguas subterráneas estaban activos en ese momento en las montañas Acacus , las montañas Air , en el Fezzan [437] y en otras partes de Libia [438] y el Sahel . [439] Los niveles freáticos elevados proporcionaban agua a las plantas y se descargaban en depresiones, [440] lagos [129] y valles, formando depósitos de carbonato generalizados [q] y alimentando lagos. [441]
La formación de lagos [80] y vegetación redujo la exportación de polvo del Sahara. Esto se ha registrado en núcleos marinos , [442] [160] incluyendo un núcleo donde la exportación de polvo disminuyó casi a la mitad, [443] y en lagos italianos . [444] En lugares costeros, como en Omán , el aumento del nivel del mar también redujo la producción de polvo. [80] En el Mediterráneo, una disminución del suministro de polvo fue acompañada por un aumento de la entrada de sedimentos del Nilo, lo que llevó a cambios en la composición de los sedimentos marinos. [445] Por el contrario, el aumento de la vegetación puede haber producido más compuestos orgánicos volátiles en el aire. [446]
Es discutible si el fortalecimiento del monzón mejoró o redujo el afloramiento en la costa noroeste de África [447] , y algunas investigaciones sugieren que el fortalecimiento del afloramiento disminuyó las temperaturas de la superficie del mar [448] [449] [450] y aumentó la productividad biológica del mar [447] , mientras que otras investigaciones sugieren que ocurrió lo contrario; menos afloramiento con más humedad [73] . Sin embargo, independientemente de si el afloramiento aumentó o disminuyó, es posible que el fortalecimiento del monzón impulsara la productividad en las costas del norte de África porque el aumento de la descarga de los ríos entregó más nutrientes al mar [448] [449] [450] . La disminución de la entrada de polvo puede haber causado el cese del crecimiento de los corales de aguas profundas en el Atlántico oriental durante el AHP al privarlos de nutrientes [451] .
Arabia
Las precipitaciones en Dhofar y el suroeste de Arabia son provocadas por el monzón africano, [452] y se ha observado un cambio a un clima más húmedo parecido al de África en el sur de Arabia [453] y Socotra a partir de depósitos de cuevas y ríos. [454] Posiblemente llegó hasta Qatar . [455] Se registran paleolagos del Holoceno en Tayma , Jubbah , [456] en las arenas de Wahiba de Omán [457] [458] y en Mundafan . [459] [460] En Rub al-Khali, los lagos se formaron hace entre 9.000 y 7.000 años [461] y las dunas se estabilizaron gracias a la vegetación, [123] aunque la formación de lagos allí fue menos pronunciada que en el Pleistoceno. [462] El sistema fluvial Wadi ad-Dawasir en el centro de Arabia Saudita se volvió a activar [459] [460] con un aumento de la escorrentía fluvial hacia el Golfo Pérsico . [463] Los wadis en Omán se erosionaron a través de las dunas LGM [464] y formaron terrazas de acumulación . [465] Se produjeron episodios de aumento de la descarga fluvial en Yemen [466] y se registró un aumento de las precipitaciones en las cuevas de Hoti, Qunf en Omán , Mukalla en Yemen y la cueva Hoq en Socotra . [467] El aumento de las precipitaciones dio lugar a un aumento del flujo de agua subterránea , generando lagos alimentados por agua subterránea y depósitos de carbonato . [468]
Los bosques y la actividad de incendios forestales se expandieron por partes de Arabia. [469] Las fuentes de agua dulce en Arabia durante el AHP se convirtieron en puntos focales de la actividad humana [470] y se produjo actividad de pastoreo entre montañas y tierras bajas. [123] Además, la actividad kárstica tuvo lugar en los arrecifes de coral expuestos en el Mar Rojo y aún hoy se reconocen rastros de ella. [471] También se ha invocado el aumento de las precipitaciones para explicar la disminución de la salinidad en el Mar Rojo, [472] el aumento de la sedimentación [473] y el aumento de la entrada de los ríos, mientras que la entrada de polvo disminuyó. [474] El arte rupestre representa la vida silvestre que existía en Arabia durante el período húmedo. [475] Los sitios arqueológicos como los mojones aparecieron con el comienzo del período húmedo. [476]
El período húmedo en Arabia no duró tanto como en África, [477] los desiertos no retrocedieron tanto [237] y las precipitaciones pueden no haber llegado a la parte central [478] y norte de la península [479] más allá de Omán [468] y las tierras altas de Yemen; [480] el norte de Arabia permaneció algo más seco que el sur de Arabia, [481] las sequías todavía eran comunes [482] y la tierra todavía producía polvo. [483] Un estudio ha estimado que la cantidad de lluvia en el Mar Rojo aumentó a no más de 1 metro por año (39 pulgadas/año). [484] Si algunos antiguos lagos en Arabia eran en realidad pantanos es discutible. [485]
África Oriental
La descarga del Nilo era mayor que hoy [245] y durante el período húmedo africano temprano, el Nilo en Egipto se inundó hasta 3-5 metros (9,8-16,4 pies) [245] más alto que recientemente antes del control de inundaciones . [113] El aumento de las inundaciones puede haber vuelto pantanoso e inhóspito el valle del Nilo [371] y podría explicar por qué muchos sitios arqueológicos a lo largo del Nilo fueron abandonados durante el AHP, con conflictos violentos reconstruidos a partir del sitio arqueológico de Jebel Sahaba . [96] [130] Poco después del Dryas Reciente, el Nilo Azul habría sido la principal fuente de aguas para el Nilo. [486] Las aguas del Nilo [r] llenaron depresiones como la Depresión de Fayum [363] para formar un lago profundo con aguas de fondo anóxicas [487] y alcanzar 20 metros (66 pies) sobre el nivel del mar, [488] probablemente una vez que se rompió una barrera geomórfica. [489] Los humedales y canales anastomosados se desarrollaron en el delta del Nilo [490] a medida que aumentaba el suministro de sedimentos. [491] Además, los afluentes del Nilo en el noroeste de Sudán [492] como Wadi Al-Malik , [245] Wadi Howar [s] [494] y el Valle de las Reinas se activaron durante el AHP [495] y aportaron sedimentos al Nilo. [496] Wadi Howar estuvo activo hasta hace 4.500 años, [494] y en ese momento a menudo contenía lagos con represas de dunas, pantanos y humedales ; [497] [226] fue el mayor afluente sahariano del Nilo [498] y constituyó una importante vía hacia el África subsahariana. [245] Por el contrario, parece que el lago Victoria y el lago Alberto no se desbordaron hacia el Nilo Blanco durante todo el AHP, [499] y el Nilo Blanco se habría mantenido gracias al desbordamiento del lago Turkana . [494] Parece haber una tendencia a lo largo del AHP a que el caudal del Nilo Azul disminuya en relación con el del Nilo Blanco. [500] El Nilo Azul construyó un abanico aluvial en su confluencia con el Nilo Blanco, y se hizo una incisiónEl río Nilo redujo el riesgo de inundaciones en algunas zonas que así quedaron disponibles para el uso humano. [245]
Los lagos cerrados en África Oriental crecieron, a veces cientos de metros. [501] El lago Suguta se desarrolló en el valle de Suguta , acompañado por la formación de deltas fluviales donde ríos como el río Baragoi ingresaban al lago. [502] A su vez, el lago Suguta se desbordó en el río Kerio , lo que agregó agua al lago Turkana [503] donde el aumento de la descarga del río Turkwel condujo a la formación de un gran delta fluvial . [504] El río Omo siguió siendo su principal afluencia, pero el papel relativo de otras fuentes de agua aumentó en comparación con las condiciones actuales. [505] [506] Un lago de 45 metros (148 pies) de profundidad llenó la cuenca de Chew Bahir [507] y junto con los lagos Chamo y Abaya formaron un sistema fluvial que desembocaba en el lago Turkana, [508] que a su vez se desbordó en su lado noroeste a través del pantano de Lotikipi hacia el Nilo Blanco . [509] [510] Los depósitos de esta zona alta del lago forman la Formación Galana Boi . [386] La mayor profundidad del agua redujo la mezcla de agua en el lago Turkana, lo que permitió la acumulación de material orgánico. [511] Este gran lago desbordante estaba lleno de agua dulce y estaba poblado por humanos, [512] típicamente en bahías, a lo largo de cabos y costas protegidas; [513] las sociedades que allí vivían se dedicaban a la pesca [512] pero probablemente también podían recurrir a otros recursos de la región. [514]
El lago etíope Abhe [515] se expandió hasta cubrir un área de 6000 kilómetros cuadrados (2300 millas cuadradas), mucho más grande que el lago actual, en el ciclo lacustre "Abhe IV"-"Abhe V". [516] El lago agrandado cubrió una gran área al oeste del lago actual, los actuales lagos Afambo , Gamari y Tendaho , reduciendo Borawli , Dama Ale y Kurub a islas. [517] El nivel máximo de agua se alcanzó durante el Holoceno temprano cuando aumentó la descarga del río, pero luego se limitó por un desbordamiento parcial y no volvió a superar los 380 metros (1250 pies). [518] Se produjo una profunda recarga de agua subterránea termal en la región. [519] Se documentan unos 9000 años de ocupación humana en el lago. [520] Los sitios arqueológicos indican que las personas obtuvieron recursos del lago y siguieron su ascenso [518] y declive. [521] Las tradiciones culturales del lago Abhe parecen ser inusuales según los estándares AHP/africanos. [522]
El lago Zway y el lago Shala en Etiopía se unieron con el lago Abiyata y el lago Langano para formar un gran cuerpo de agua [523] que comenzó a desbordarse hacia el río Awash. [524] Otros lagos que se expandieron incluyen el lago Ashenge [525] y el lago Hayq también en Etiopía, [526] el lago Bogoria , el lago Naivasha [213] y el lago Nakuru / lago Elmenteita todos en Kenia , [527] y el lago Masoko en Tanzania . [525] Los lagos se formaron en la caldera del volcán Menengai [528] [529] y en la región Chalbi al este del lago Turkana; el lago cubría un área de aproximadamente 10,000 kilómetros cuadrados (3,900 millas cuadradas). [530] A principios del Holoceno se formó un lago Magadi de 1.600 kilómetros cuadrados (620 millas cuadradas) de extensión y 50 metros (160 pies) de profundidad , [154] que generó los sedimentos de los "High Magadi Beds". [531] Este lago se alimentaba de cascadas ahora secas y posiblemente del vecino lago Koora. [532] En la depresión de Danakil de Etiopía se establecieron las condiciones de agua dulce. [213] Los lagos se formaron en depresiones en las montañas alrededor del lago Kivu . [533] Algunos de estos lagos se conectaron a través de un desbordamiento: el lago Nakuru-Elmenteita drenaba hacia el norte a través de la caldera de Menengai, [529] el Baringo-Bogoria [t] Suguta hacia el lago Turkana y desde allí hacia el Nilo, tallando gargantas en el camino. El lago Naivasha drenaba hacia el sur a través del lago Siriata [537] hacia el lago Magadi-Natron. [538] El desbordamiento de varios de estos lagos permitió que animales como los cocodrilos del Nilo y los peces se propagaran a las cuencas de cada lago, [539] pero al mismo tiempo obstaculizó la propagación de muchos mamíferos terrestres. [529] Los sistemas fluviales en la región del Rift del sur de Kenia se activaron. [540]
Los glaciares dejaron de retroceder o se expandieron brevemente en África Oriental al comienzo del AHP antes de continuar retrocediendo. [541] En el Monte Kilimanjaro, es posible que se hayan expandido durante el AHP [542] después de una fase durante el Younger Dryas donde la montaña estaba libre de hielo, [543] pero la línea de árboles también se elevó en ese momento, acompañada por la formación de suelo . [544] El clima más húmedo puede haber desestabilizado el vecino volcán Monte Meru , causando un deslizamiento de tierra gigante que eliminó su cumbre. [545]
La erosión en las cuencas del este de África aumentó con el comienzo del período húmedo, pero luego disminuyó incluso antes de su final, [546] ya que el aumento de la erosión condujo a la formación de suelos , estos a su vez al establecimiento de una cubierta vegetal que posteriormente redujo la erosión adicional. [547] [548] El aumento de la erosión resultó en un mayor consumo de CO atmosférico . 2durante el AHP. [549]
Sorprendentemente, y contrariamente a los patrones esperados de los cambios precesionales, el Rift de África Oriental también experimentó un clima más húmedo durante el AHP, [149] llegando tan al sur como el lago Rukwa y el lago Cheshi en el hemisferio sur. [550] [551] En la región de los Grandes Lagos africanos , la evidencia de polen apunta a la aparición de bosques que incluyen vegetación de selva tropical [552] debido al aumento de las precipitaciones, [553] mientras que hoy en día solo se producen en áreas limitadas allí. [552] También se produjo una vegetación más densa en el lago Turkana , [554] con vegetación leñosa que cubre casi la mitad de la tierra seca [555] aunque los pastizales siguieron siendo dominantes. [271] El desarrollo de la vegetación forestal alrededor de los Grandes Lagos africanos creó un entorno interconectado donde las especies se propagaron, lo que aumentó la biodiversidad con efectos en el futuro cuando el medio ambiente se fragmentó. [556] La cubierta vegetal también aumentó en la región de Afar [557] y las plantas Ericaceae se propagaron a grandes elevaciones. [558] Los bosques y la vegetación que requiere humedad se expandieron en las montañas Bale . [559] Sin embargo , existían diferentes tipos de vegetación, incluida la vegetación de secano, en el lago Malawi y el lago Tanganyika , [560] y la vegetación no cambió mucho. [561] El clima más húmedo condujo a la formación del paleosuelo Halalee en la región de Afar. [562]
En África Oriental, el AHP condujo a mejores condiciones ambientales en términos de suministro de alimentos y agua de grandes lagos, lo que permitió que las primeras poblaciones humanas sobrevivieran y crecieran en tamaño sin requerir cambios importantes en las estrategias de recolección de alimentos. [563] Las técnicas de cerámica como la "línea ondulada de puntos" y "Kanysore" están asociadas con comunidades de pescadores y recolectores. [415] En Somalia, la industria lítica "Bardaale" está vinculada al AHP. [564] Los períodos húmedos y secos anteriores en África Oriental pueden haber influido en la evolución de los humanos [565] y permitido su expansión a través del Sahara [566] y hacia Europa . [567]
Otras partes de África y el reino de las selvas tropicales
El lago Bosumtwi en Ghana aumentó durante el AHP. [568] [u] La evidencia allí también sugiere que tuvo lugar una disminución en la actividad de incendios forestales . [570] Los bosques tropicales se expandieron en las tierras altas de Camerún [571] y la meseta de Adamawa de Camerún [572] [573] y se movieron hacia arriba en el lago Bambili también en Camerún , [574] causando un desplazamiento hacia arriba de la vegetación afromontana . [575] El núcleo de la selva tropical probablemente no fue alterado por el período húmedo africano, tal vez con algunos cambios en las especies [576] [577] y una expansión de su área. [70] Hay alguna evidencia de que un "período húmedo ecuatorial", vinculado mecanísticamente a la insolación ecuatorial y que se extendió hasta el Amazonas , puede haber tenido lugar en la región oriental del Congo al mismo tiempo que el AHP [578] o alrededor de su comienzo y final. [579] Las turberas del Congo central comenzaron a desarrollarse durante el período húmedo africano y la turba continúa acumulándose allí hasta el día de hoy, [580] aunque con una desaceleración en la Cuvette Centrale después del final del período húmedo africano. [581] En el Golfo de Guinea, el aumento de la sedimentación y los patrones de sedimentación modificados debido al aumento de la escorrentía fluvial disminuyeron la actividad de las filtraciones frías submarinas en alta mar de la actual Nigeria. [582]
En São Nicolau y Brava en las islas de Cabo Verde , la precipitación y la erosión aumentaron. [583] En las Islas Canarias , hay evidencia de un clima más húmedo en Fuerteventura , [584] los bosques de laurisilva cambiaron quizás como consecuencia del AHP. [122] La recarga de los niveles de agua subterránea se ha inferido desde Gran Canaria también en las Islas Canarias, seguida de una disminución después del final del AHP. [585] Las chovas pueden haber llegado a las Islas Canarias desde el norte de África cuando este último era más húmedo. [586]
Levante y Mediterráneo
Las altas latitudes de África no han sufrido cambios a gran escala en los últimos 11.700 años; [137] las montañas del Atlas pueden haber impedido que el monzón se expanda más al norte. [587] Sin embargo, los valles fluviales [588] y los depósitos de cuevas que muestran un clima más húmedo en el sur de Marruecos , [164] el aumento de las precipitaciones en las tierras altas de Argelia, [589] los cambios en la vegetación en el Atlas Medio , [590] varias inundaciones en los ríos tunecinos [591] y los cambios en los ecosistemas que afectaron a los roedores dependientes de las estepas del norte de África se han relacionado con el AHP. [592]
En el Pleistoceno y el Holoceno, la humedad en el Mediterráneo a menudo se correlaciona con la humedad en el Sahara, [593] [594] y el clima del Holoceno temprano-medio de Iberia , Italia , Negev y el norte de África era más húmedo que hoy; [595] en Sicilia, la humectación se correlaciona con los cambios de la ZCIT en el norte de África. [ 596] La precipitación mediterránea es traída por los ciclones mediterráneos y los vientos del oeste ; [593] ya sea un aumento de la precipitación de los vientos del oeste, [597] el transporte de humedad hacia el norte desde África [598] o la precipitación monzónica que se extendió al Mediterráneo puede haberlo hecho más húmedo. [599] La conexión entre el monzón africano y la precipitación mediterránea no está clara [600] [593] y fue la lluvia invernal la que aumentó predominantemente, [601] [602] aunque separar la precipitación monzónica de la no monzónica puede ser difícil. [603]
El mar Mediterráneo se volvió menos salino durante el AHP, en parte debido al aumento de las precipitaciones de los vientos del oeste [597] pero también al aumento de la descarga de los ríos en África, lo que llevó a la formación de capas de sapropel cuando el aumento de la escorrentía provocó que el Mediterráneo se volviera más estratificado [v] [605] [606] y eutrofizado , [607] con cambios en las principales masas de agua del mar. [608] La capa de sapropel S1 está asociada específicamente con el AHP [248] y con el aumento de la descarga del Nilo y otros ríos africanos. [354] Estos procesos, junto con la disminución del transporte de polvo por el viento, llevaron a cambios en los patrones de sedimentos del Mediterráneo, [609] y una mayor disponibilidad de nutrientes marinos [607] y la productividad de la red alimentaria en el Mediterráneo, [610] lo que afectó al desarrollo de los corales de aguas profundas . [611]
En el Levante , se han registrado condiciones más húmedas durante el AHP en la cueva de Jeita en el Líbano y la cueva de Soreq en Israel , [612] mientras que se ha informado de diversas formas de que el Mar Muerto ha crecido [602] o se ha encogido durante el AHP. Tal disminución, si se produjo, y la disminución de otros lagos del sur de Europa fueron bajas durante este período. Esto es diferente a algunos períodos húmedos anteriores en el Sahara; posiblemente el gradiente de insolación de invierno-verano más fuerte en estos períodos húmedos anteriores creó un patrón de humedad diferente al del Holoceno. [613] El Mediterráneo norte puede haber sido más seco, con más actividad de incendios forestales , durante el AHP. [614]
África del Sur
Los efectos, si los hubiere, del periodo húmedo africano en el sur de África no han sido claros. Originalmente se propuso que los cambios impulsados orbitalmente implicarían un periodo seco en el sur de África que habría dado paso a condiciones más húmedas al terminar el AHP norte, [615] [616] ya que la ZCIT debería cambiar su posición promedio entre los dos hemisferios. [137] Sin embargo, la falta de datos paleoclimatológicos con suficiente resolución temporal del sur de África ha dificultado la evaluación del clima allí durante el AHP. [616] Sin embargo, datos paleoclimáticos obtenidos más recientemente han sugerido que el sur de África fue en realidad más húmedo durante el AHP en lugar de más seco, [617] [618] llegando hasta el norte-noroeste de Madagascar [619] [620] 23° sur [180] y hasta la cuenca del río Orange . [621] El área entre el lago Tanganyika y el lago Malawi ha sido interpretada como el límite de la influencia del AHP. [622]
Por el contrario, y en consonancia con el patrón de reacción opuesto del hemisferio sur, el río Zambeze alcanzó su caudal más bajo durante el AHP, [623] y la precipitación en la meseta centroafricana y Zambia disminuye en las simulaciones por ordenador de un Sahara verde. [624] Por tanto, el AHP puede no haber llegado al sur [625] o al sureste de África. [626] Puede que se hayan producido cambios opuestos en la precipitación entre el sureste de África y el este tropical de África, [627] separados por una "zona bisagra". [179] Se produjeron cambios particulares en el centro de África meridional, donde un periodo seco coincidió con una expansión del lago Makgadikgadi ; presumiblemente el lago durante este intervalo seco se nutrió de una mayor humedad sobre la cuenca del río Okavango en las tierras altas de Angola debido al AHP; [628] se formaron turberas en Angola durante el AHP. [629] En general, hay poca coherencia entre el norte y el sur de África en términos de cambios hidrológicos durante el Holoceno , [630] y en ninguna parte son evidentes tanto el inicio como el final del AHP. [252] Los cambios mediados orbitalmente en el clima del hemisferio norte afectaron al hemisferio sur a través de vías oceánicas que involucraron las temperaturas de la superficie del mar . [631] Además, es posible que hayan ocurrido períodos más húmedos no relacionados con el AHP después de la desglaciación en el sur de África. [632]
Estimaciones numéricas
Las estimaciones de la cantidad exacta de aumento de las precipitaciones varían ampliamente. [633] Durante el período húmedo africano, las precipitaciones saharianas aumentaron a 300-400 milímetros por año (12-16 pulgadas/año), [634] y los valores superiores a 400 milímetros por año (16 pulgadas/año) pueden haberse extendido a los 19-21° de latitud norte. [635] En el Sahara oriental, se ha identificado un gradiente de incremento de 200 milímetros por año (7,9 pulgadas/año) en el norte a 500 milímetros por año (20 pulgadas/año) en el sur. [343] Sin embargo, es posible que haya permanecido un área con menos de 100 milímetros por año (3,9 pulgadas/año) en el Sahara oriental, [636] [637] aunque sus partes más secas pueden haber recibido 20 veces más precipitaciones que hoy. [440] Las precipitaciones en el Sahara probablemente no alcanzaron más de 500 milímetros por año (20 pulgadas/año), [638] con gran incertidumbre. [227]
Otros valores reconstruidos del aumento de la precipitación indican un aumento anual de alrededor de 150-320 milímetros (5,9-12,6 pulgadas) en África, [639] con una fuerte variación regional. [640] A partir de los niveles de los lagos y otros indicadores, se han inferido aumentos de la precipitación del 20-33%, [641] 25-40% [171] o 50-100% [213] /40-150% para África Oriental, [549] con un aumento del 40% reconstruido para África del Norte. [642] En el Holoceno temprano, parece haber habido una tendencia decreciente de la humedad hacia el este y el norte. [643] Además, en Tayma en Arabia parece haber ocurrido un aumento de tres veces [644] y la precipitación en las Arenas Wahiba de Omán puede haber alcanzado los 250-500 milímetros por año (9,8-19,7 pulgadas/año). [645]
Efecto sobre otros modos climáticos
El Niño-Oscilación del Sur es un importante modo de variabilidad climática. Los registros paleoclimatológicos de Ecuador y el Océano Pacífico indican que durante el Holoceno temprano y medio la variabilidad de ENSO se suprimió en un 30-60%, lo que solo se puede explicar parcialmente a través del forzamiento orbital . [646] [647] El Sahara Verde puede haber suprimido la actividad de ENSO , forzando un estado climático similar a La Niña , [648] [647] en un modelo climático esto va acompañado de una disminución del afloramiento y la profundización de la termoclina en el Pacífico Oriental a medida que la circulación de Walker se desplaza hacia el oeste. [649] [650] Los vientos del este en el Océano Pacífico occidental aumentan, mientras que disminuyen en el este. [651] Además, los patrones de temperatura de la superficie del mar del Niño Atlántico se desarrollan en el Océano Atlántico. [652] [653]
También se han estudiado los efectos remotos del AHP sobre el clima, [654] aunque muchos cambios dependen del modelo y también pueden ser inexactos debido a representaciones incorrectas de la distribución del polvo atmosférico. [655] Ya sea que el albedo reducido del Sahara durante el AHP contribuyó o que el aumento de la cobertura de nubes lo contrarrestó, el calentamiento del máximo térmico del Holoceno depende del modelo; [656] los cambios de polvo no tuvieron un efecto importante. [657] El AHP también influiría en las TSM en el Océano Índico, aunque no hay mucha evidencia sobre las temperaturas del mar a mediados del Holoceno allí. [655]
El AMOC transporta calor desde el hemisferio sur al hemisferio norte [168] y está implicado en el inicio del AHP del Holoceno y AHP anteriores después del final de una edad de hielo. [658] Se han realizado varios estudios para determinar qué efectos habrían tenido la reducción del suministro de polvo y el reverdecimiento del Sahara en su intensidad, [659] con resultados contradictorios sobre qué efectos predominarían. [168] El aumento del transporte de calor ya sea a través de la atmósfera o del océano provocaría un calentamiento en el Ártico . [660]
Precipitación remota y AHP
El reverdecimiento del Sahara intensificó los monzones indios y asiáticos, [655] calentando [661] y aumentando las precipitaciones en la mayor parte de la meseta tibetana [662] especialmente a finales de la temporada de los monzones, y las simulaciones climáticas que incluyen un Sahara verde reproducen los paleoclimas reconstruidos allí mejor que estos sin él. [651] En un modelo climático, hay un cambio en la precipitación de nieve a lluvia. [663] Los monzones fortalecidos y en expansión de África y Asia alteran la circulación atmosférica del planeta, induciendo un monzón asiático oriental más húmedo y secando la América del Sur tropical y el centro-este de América del Norte. [664] [665] [666] En Asia oriental, un anticiclón fortalecido sobre el Pacífico occidental entrega más humedad al noreste de China e Indochina , y menos al centro y sureste de China. [667] La emisión de polvo reducida calienta el Atlántico Norte y aumenta el flujo occidental hacia el monzón norteamericano , fortaleciéndolo. [668] Los cambios de precipitación en el campo lejano llegan hasta Europa y Australia. [669] Las discrepancias entre la extensión hacia el norte modelada y reconstruida [670] [665] y la precipitación en las regiones monzónicas asiáticas y el área monzónica de América del Norte se pueden explicar a través de estos efectos remotos. [671]
Sun et al. 2020 propusieron que el reverdecimiento del Sahara durante el AHP puede aumentar las precipitaciones en Oriente Medio incluso si ni los monzones africanos ni los indios lo alcanzan. [672] Durante la primavera, el aumento de la vegetación fuerza circulaciones atmosféricas anómalas que dirigen el transporte de humedad desde el Mediterráneo, el Mar Rojo y el este de África tropical hacia Oriente Medio, aumentando las precipitaciones [673] y la productividad agrícola allí. [674] Esto podría explicar el aumento de las precipitaciones en Oriente Medio durante el AHP: [675] Un clima húmedo ocurrió en Oriente Medio durante el Holoceno temprano, lo que condujo al período Ubaid de asentamiento en Mesopotamia , seguido de fases secas hace unos 5.500 años [676] y una reducción concomitante en el rendimiento simulado del trigo . [677]
Huracanes y AHP
Un modelo climático ha indicado que un Sahara más verde y una producción de polvo reducida habrían aumentado la actividad de ciclones tropicales , especialmente sobre el Atlántico, pero también en la mayoría de las otras cuencas de ciclones tropicales . [w] Los cambios en la intensidad de las tormentas, las disminuciones en la cizalladura del viento , los cambios en la circulación atmosférica y menos polvo en la atmósfera, lo que resulta en océanos más cálidos, son responsables de este fenómeno, [679] mientras que la actividad de las ondas tropicales puede haber aumentado [230] o disminuido. [680] El efecto neto podría ser un aumento global en la actividad de ciclones tropicales, un desplazamiento hacia el oeste dentro de las cuencas oceánicas [681] y en el Océano Atlántico un desplazamiento hacia fechas posteriores. [682] Si bien no existen buenos datos paleotempestológicos para la época del período húmedo africano que puedan confirmar o refutar esta teoría [683] [684] y muchos de estos registros son específicos para lugares particulares, [685] la actividad de huracanes [686] incluyendo los impactos pasados en Puerto Rico [648] y en Vieques parecen correlacionarse con la fuerza del monzón de África occidental [687] y el aumento de las precipitaciones en el norte de la península de Yucatán durante el Holoceno medio podría explicarse por el aumento de la actividad de huracanes durante el AHP. [688] Por otro lado, en el Banco Gran Bahama y las Dry Tortugas del sur de Florida se produjo una disminución de la actividad de huracanes durante el AHP [689] y la emisión de polvo no siempre está anti-correlacionada con la actividad de huracanes. [690] Finalmente, el movimiento hacia el norte de la ZCIT durante el AHP puede haber causado un movimiento correspondiente hacia el norte de las áreas de ciclogénesis tropical y las trayectorias de tormentas en el Océano Atlántico, [691] [682] lo que también podría explicar la disminución de la actividad de huracanes en las Bahamas y Dry Tortugas. [689]
Fluctuaciones
La variabilidad climática durante el AHP está poco documentada, [692] pero se produjeron algunos intervalos con menos precipitaciones durante la glaciación tardía y el Holoceno . [253] Durante el Younger Dryas hace 12.500–11.500 años, el Atlántico Norte y Europa se volvieron mucho más fríos de nuevo y hubo una fase de sequía en el área del periodo húmedo africano, [693] [694] que se extendió por África Oriental, [x] [696] donde los niveles de los lagos cayeron en muchos lugares, [697] [698] África meridional [699] y África occidental. El intervalo seco se extendió a la India [696] y al Mediterráneo [700] donde se produjo actividad de dunas en el Néguev . [701] Al final del Younger Dryas, la precipitación, los niveles de los lagos y la escorrentía de los ríos aumentaron de nuevo, aunque al sur del ecuador el retorno de las condiciones húmedas fue más lento que el cambio relativamente abrupto al norte. [702] [644]
Otra fase seca tuvo lugar hace unos 8.200 años, abarcando África Oriental [189] [703] y África del Norte [y] como lo documentan varias líneas de evidencia [706] como la disminución de los niveles de agua en los lagos. [707] Coincidió con el enfriamiento en el Atlántico Norte, [708] en las masas de tierra circundantes como Groenlandia [709] y alrededor del mundo; [397] la sequía puede estar relacionada con el evento de 8,2 kiloaños [693] que separa las etapas Groenlandiano y Northgrippiano del Holoceno [710] y duró aproximadamente un milenio. [252] El evento de 8.200 años también se ha observado en el Magreb , donde se asocia con una transición de la cultura Capsiana [711] así como con cambios culturales tanto en el Sahara como en el Mediterráneo; [382] En el cementerio de Gobero se produjo un cambio de población tras esta interrupción seca [712] pero parece cuestionable la ocurrencia de cambios culturales generalizados. [29] Este episodio parece haber sido causado por el drenaje de lagos represados por hielo en América del Norte [713] aunque también se ha sugerido un origen en baja latitud. [714]
El enfriamiento del Atlántico Norte durante el evento Heinrich 1 y el Younger Dryas asociado con una circulación meridional atlántica más débil conduce a anomalías de presión atmosférica que desplazan el chorro tropical del este y los cinturones de precipitación hacia el sur, haciendo que el norte de África sea más seco. [194] [223] [715] Las trayectorias de las tormentas se desplazan hacia el norte, alejándose del Mediterráneo. [716] Los eventos Heinrich anteriores también estuvieron acompañados de sequía en el norte de África. [61] De la misma manera, un debilitamiento del transporte de humedad y una posición menos al este del límite aéreo del Congo contribuyeron a reducir la precipitación en el este de África [696] aunque algunas partes del sur de África en el lago Malawi fueron más húmedas durante el Younger Dryas. [717]
Muchas fluctuaciones de humedad en el Holoceno temprano parecen ser causadas por la descarga de agua de deshielo de la capa de hielo Laurentide al Atlántico, lo que debilita la circulación de retorno meridional del Atlántico. [716] Algunos períodos secos en núcleos marinos en el Golfo de Guinea parecen coincidir con eventos registrados en núcleos de hielo de Groenlandia . [718] Otras variaciones en la precipitación observadas en los registros se han atribuido a cambios en la actividad solar , [16] los niveles de agua del lago Turkana, por ejemplo, parecen reflejar el ciclo solar de 11 años . [719]
En el lago Turkana, las fluctuaciones del nivel del agua tuvieron lugar entre 8.500 y 4.500 años antes del presente, con niveles máximos antes de 8.400, alrededor de 7.000 y entre 5.500 y 5.000 [720] y niveles mínimos alrededor de 8.000, 10.000 y 12.000 años antes del presente. [721] En total, se registran cinco niveles máximos separados en el barniz del desierto alrededor del lago. [722] Los niveles máximos parecen estar controlados por los patrones de temperatura de la superficie del mar en los océanos Atlántico e Índico, pero también por el desbordamiento de agua del lago Suguta [720] y Chew Bahir y los lagos aguas arriba en el lago Turkana. [510] Los fenómenos volcánicos y tectónicos ocurren en el lago Turkana, pero no tienen la magnitud requerida para explicar grandes cambios en el nivel del lago. [723] También se han inferido fluctuaciones del nivel del agua en el lago Chad basándose en datos de polen, especialmente hacia el final del AHP. [724] En el lago Taoudenni se han registrado fluctuaciones de alrededor de un cuarto de milenio [725] y se produjeron sequías frecuentes en el Sahara Oriental. [726]
Otras variaciones parecen haber ocurrido hace 9.500-9.000 y 7.400-6.800 [314] , así como 10.200, 8.200, 6.600 y 6.000 años antes del presente; estuvieron acompañadas de una disminución de la densidad de población en partes del Sahara, [716] y se han observado otros interludios secos en Egipto hace 9.400-9.300, 8.800-8.600, 7.100-6.900 y 6.100-5.900 años. [727] La duración y la gravedad de los eventos secos son difíciles de reconstruir [397] y el impacto de eventos como el Dryas Reciente es heterogéneo incluso entre áreas vecinas. [728] Durante los episodios secos, los humanos podrían haberse dirigido a cuerpos de agua que aún tenían recursos, [386] y los cambios culturales en el Sahara central se han vinculado a algunos episodios secos. [729] Aparte de las fluctuaciones, es posible que se haya producido un retroceso hacia el sur del período húmedo después de hace 8.000 años [730], con una gran sequía hace unos 7.800 años. [731]
Fin
El período húmedo africano terminó hace unos 6.000-5.000 años; [20] [732] a menudo se utiliza una fecha de finalización de 5.500 años antes del presente . [733] Después de que la vegetación disminuyó, [74] el Sahara se volvió estéril y fue reclamado por la arena. [146] La erosión eólica aumentó en el norte de África, [734] y la exportación de polvo del ahora desierto [716] y de lagos secos [735] como la cuenca de Bodélé aumentó; Bodélé hoy es la mayor fuente individual de polvo en la Tierra. [736] Los lagos se secaron, la vegetación mesica desapareció y las poblaciones humanas sedentarias fueron reemplazadas por culturas más móviles. [20] La transición del "Sahara verde" al actual Sahara seco se considera la mayor transición ambiental del Holoceno en el norte de África; [737] hoy casi no cae precipitación en la región. [49] El final del AHP pero también su comienzo podría considerarse una "crisis climática" dado el fuerte y extendido impacto. [708] La desecación se extendió hasta las Islas Canarias [738] [739] y el sureste de Irán , [740] y hay evidencia de cambio climático en São Nicolau , Cabo Verde . [741]
El período frío de la Oscilación de Piora en los Alpes [742] coincide con el final del AHP; [425] [743] el período de hace 5.600–5.000 años se caracterizó por un enfriamiento generalizado y cambios más variables en las precipitaciones en todo el mundo [743] y posiblemente fue forzado por cambios en la actividad solar y los parámetros orbitales . [744] También se le ha denominado "Transición del Holoceno Medio". [745] Algunos cambios en el clima posiblemente se extendieron al sureste de Australia , [746] América Central [747] y a América del Sur . [748] Comenzó el neoglacial . [749]
Hace unos 4.000 años se produjo un importante cambio ambiental pantropical. [750] Este cambio estuvo acompañado por el colapso de civilizaciones antiguas, sequías graves en África, Asia y Oriente Medio y el retroceso de los glaciares en el monte Kilimanjaro [751] y el monte Kenia . [752]
Cronología
No está claro si el secado se produjo en todas partes al mismo tiempo y si tuvo lugar en siglos o milenios [286] [51] [146] en parte debido a registros discrepantes [276] y ha dado lugar a controversias [58] [753] y tal desacuerdo sobre el tiempo también existe con respecto a los cambios esperados en la vegetación. [183] [234] Los núcleos marinos suelen indicar un cambio abrupto [754] [143] pero no sin excepciones [58] mientras que los datos de polen no lo hacen, quizás debido a diferencias regionales y locales en la vegetación. [755] África es un paisaje diverso [756] y las aguas subterráneas y la vegetación local pueden modificar las condiciones locales; [373] los cuerpos de agua alimentados por aguas subterráneas, por ejemplo, persistieron más tiempo que los alimentados por la lluvia. [289] El debate sobre la rapidez con la que se formó el Sahara se remonta a 1849, cuando el naturalista prusiano Alexander von Humboldt sugirió que solo un secado rápido podría formar el desierto. [757]
Más recientemente, se ha afianzado la idea de que el final del periodo húmedo africano se produjo de norte a sur de forma escalonada. [758] [759] [373] En el noreste de Asia, [760] el Sahara occidental y el este de África, el periodo húmedo terminó en 500 años [761] con un secado en un solo paso hace 6.000 – 5.000 años al norte del actual cinturón monzónico. Más al sur, la disminución de las precipitaciones fue más prolongada [17] [120] [762] [763] y más cerca del ecuador el AHP terminó entre 4.000 y 2.500 años atrás. [120] [17] En el este de África, se produjo un secado pronunciado entre 4.500 y 3.500 años atrás, centrado en hace 4.000 años; [252] Egipto durante el Imperio Antiguo todavía era más húmedo que hoy. [764] Un final posterior en el noreste de África, hace unos 4.000 años, puede reflejar la diferente configuración de las masas terrestres y, por lo tanto, el comportamiento de los monzones, [765] mientras que otras investigaciones han encontrado una tendencia de secado que se propaga hacia el oeste. [119]
Algunas evidencias apuntan a un cambio de dos fases en el clima con dos transiciones secas distintas [766] causadas por la existencia de dos etapas diferentes de disminución de la insolación en las que cambia el clima. [767]
Es posible que se hayan producido cambios ambientales distintos en África central, África occidental y África oriental. [753] Finalmente, a veces se considera que el evento de los 4,2 kiloaños (la transición del Northgrippian al Meghalayan del Holoceno) [710] es el verdadero final del AHP, [714] especialmente en África central. [768]
Una mayor variabilidad en las precipitaciones puede haber precedido al final del AHP; esto se observa comúnmente antes de un cambio repentino en el clima. [769] En Gilf Kebir , entre 6.300 y 5.200 años atrás, aparentemente se estableció un régimen de lluvias invernales cuando terminó el AHP. [205] También se produjeron fluctuaciones posteriores en el clima que produjeron breves períodos húmedos, [770] como un período más húmedo entre 500 a. C. y 300 d. C. en el norte de África romano y a lo largo del Mar Muerto [771] y uno anterior 2.100 años antes del presente en el Sahel occidental. [122] Hace 2.700 años, el Sahara central se había convertido en un desierto y siguió siendo así hasta la actualidad. [772]
Sahara y Sahel
Después de una primera y breve caída del nivel del lago entre 5.700 y 4.700 años calibrados atrás que podría reflejar la variabilidad climática hacia el final del período húmedo africano, [773] [774] los niveles de agua en el lago Megachad disminuyeron rápidamente después de 5.200 años antes del presente. [775] Se redujo a alrededor del 5% de su tamaño anterior, [301] con la cuenca más profunda del norte de Bodele secándose por completo hace unos 2.000 [308] -1.000 años [776] al desconectarse de la cuenca sur donde su principal afluente, el río Chari , ingresa al lago Chad. [301] La cuenca seca ahora estaba expuesta a los vientos Harmattan , que soplan el polvo fuera del lecho seco del lago, [777] convirtiéndolo en la fuente de polvo más grande del mundo. [778] Las dunas se formaron en el Sahara [779] y el Sahel [780] secos o comenzaron a moverse nuevamente después de estabilizarse durante el AHP. [781]
La vegetación tropical fue reemplazada por vegetación desértica, en algunos lugares de repente y en otros de forma más gradual. [782] A lo largo de la costa atlántica , el retroceso de la vegetación se ralentizó por una etapa de aumento del nivel del mar que aumentó los niveles de humedad del suelo, retrasando el retroceso unos dos milenios. [783] [784] Se ha observado un declive gradual en el Tibesti. [785] En Libia, en Wadi Tanezzuft, el final del período húmedo también se retrasó por el agua sobrante en los sistemas de dunas y en las montañas de Tassili hasta hace 2.700 años, cuando finalmente cesó la actividad fluvial. [84] [786] Un breve pulso húmedo entre 5.000 y 4.000 años atrás en el Tibesti condujo al desarrollo de la llamada " Terraza Inferior ". [787] El Sahara egipcio todavía podría haber estado cubierto de vegetación hasta hace 4.200 años, según las representaciones de entornos de sabana en las tumbas de la Quinta Dinastía en Egipto. [788]
En el lago Yoa , que se alimenta de aguas subterráneas , la vegetación disminuyó y se convirtió en vegetación desértica entre 4.700-4.300 y 2.700 años atrás, mientras que el lago se volvió hipersalino hace 4.000 años. [789] [790] [791] El lago Teli se secó por completo hace unos 4.200 años. [792] Sin embargo, el clima de los lagos Ounianga puede haberse visto afectado por las montañas Tibesti y el final del AHP por lo tanto se retrasó, [775] y el agua subterránea fósil que dejó el AHP nutre el lago hasta el día de hoy. [793] En el Sahara central, los recursos hídricos en las montañas persistieron durante más tiempo. [794]
África Oriental y Arabia
En el norte de África oriental, los niveles de agua cayeron rápidamente hace unos 5.500 años [217], mientras que en la cueva de Hoti en Arabia se produjo un retroceso hacia el sur del monzón indio hace unos 5.900 años. [123] También se documenta un secado en Omán , [131] y los ríos y lagos de Arabia se secaron de forma intermitente o por completo. [795] La cuenca del Nilo Azul se volvió menos húmeda [131] con una notable disminución del caudal del Nilo hace unos 4.000 años. [609] La disminución del caudal del Nilo provocó el cese de la deposición de sapropel y la actividad de turbidita en su delta, [113] el abandono de los canales fluviales en su delta y aguas arriba [796] y una mayor influencia del agua de mar en el delta. [797]
Algunos datos de Etiopía y el Cuerno de África indican que la desecación allí puede haber comenzado ya hace 7.000-8.000 años o antes. [698] [454] Las reconstrucciones del lago Abiyata en Etiopía sugieren que el final del período húmedo africano tomó la forma de sequías severas en lugar de una disminución gradual de las precipitaciones. [798] La desecación en Arabia comenzó hace unos 7.000 años calibrados [470] y hay grandes disparidades en el tiempo entre varias partes de Arabia [799] pero se ha observado una tendencia hacia un clima árido entre 6.000 y 5.000 años atrás [800] [801] que continuó hasta hace 2.700 años. [457] En las montañas Bale y la meseta de Sanetti de Etiopía, los cambios de vegetación que indican un clima más seco tuvieron lugar hace unos 4.600 años. [802]
La cubierta forestal en la zona de los Grandes Lagos africanos disminuyó hace entre 4.700 y 3.700 años, [552] aunque la desecación en el lago Victoria había comenzado hace unos 8.000 años, [560] en el lago Rukwa hace 6.700 años, [550] en el lago Tanganyika hace unos 6.000 años [560] y en el lago Edward se observaron cambios importantes en la química del lago consistentes con la desecación hace 5.200 años. Allí se produjo una pequeña recuperación de la vegetación hace entre 2.500 y 2.000 años, seguida de una aparición mucho más rápida de pastos acompañada también de una importante actividad de incendios forestales . Esta podría haber sido la sequía más grave de la región del lago Edward en el Holoceno , con muchos lagos como el lago George disminuyendo significativamente o secándose por completo. [803] Otros lagos como Nakuru, Turkana, el lago Chew Bahir , el lago Abbe y el lago Zway también disminuyeron su nivel entre hace 5.400 y 4.200 años. [804] La disminución de la cubierta vegetal en la cuenca del Nilo Azul se ha correlacionado con un aumento del transporte de sedimentos en el río a partir de hace 3.600 a 4.000 años. [805]
El final del AHP en el lago Turkana ocurrió alrededor de 5.000 [722] –5.300 años antes del presente, acompañado por un descenso del nivel del lago [806] y el cese del desbordamiento de otros lagos en su área hacia el lago Turkana. [504] Entre 5.000 y 4.200, el lago Turkana se volvió más salino y sus niveles de agua disminuyeron por debajo del nivel de desembocadura al Nilo . [807] Hacia el final del AHP, las temperaturas del agua en el lago y en otros lagos regionales parecen haber aumentado, seguidas de una caída después de su final [808] posiblemente como resultado del patrón de estacionalidad de la insolación que estaba en vigor en el momento del final del AHP. [809] La disminución de los niveles de agua en el lago Turkana también afectó al Nilo y a las sociedades predinásticas dependientes de él. [810]
mediterráneo
El sur del Egeo , [811] Libia y el Atlas Medio se fueron secando gradualmente, [782] y Marruecos se secó hace unos 6.000 años radiocarbónicos , [766] condiciones más secas en Iberia acompañaron el final del periodo húmedo africano hace entre 6.000 y 4.000 años, tal vez como consecuencia de episodios cada vez más frecuentes de la Oscilación del Atlántico Norte positiva y el desplazamiento de la ZCIT. [812] [813] [814] Se han encontrado cambios más complicados para el margen norte del Mediterráneo, [815] y las precipitaciones invernales aumentaron en el Levante al final del AHP. [816] Un evento de 4,2 kiloaños se registra en los registros de polvo del Mediterráneo [817] y podría haber sido causado por cambios en la circulación del Océano Atlántico. [196]
África tropical occidental
En el lago Bosumtwi, el período húmedo africano terminó hace unos 3.000 años [146] después de una breve humectación entre hace 5.410 ± 80 años y hace 3.170 ± 70 años. Este cambio, así como otros anteriores pero similares en la costa occidental de Senegal y otros posteriores pero similares en el abanico del Congo parecen reflejar un desplazamiento hacia el sur de la zona de precipitación a lo largo del tiempo. [715] Se produjo simultáneamente cierta desecación entre el Sahel y el golfo de Guinea . [223] Algunos lagos de la región guineocongoleña se secaron, mientras que otros no se vieron relativamente afectados. [783]
En África occidental se observa una tendencia general hacia un clima más seco al final del AHP. [818] Allí, la vegetación densa se volvió progresivamente más delgada entre 5.000 y 3.000 años atrás, [803] y se produjeron perturbaciones importantes de la vegetación alrededor de 4.200 y 3.000–2.500 [819] [820] /2.400 años calibrados atrás. [821] Un breve retorno de condiciones más húmedas tuvo lugar hace 4.000 años [708] mientras que una fase seca sustancial ocurrió entre 3.500 y 1.700 años atrás. [818] La aridez se estableció entre 5.200 y 3.600 años atrás en el Sahara. [822] En Senegal los manglares colapsaron hace 2.500 años [228] y la vegetación de tipo moderno surgió hace unos 2.000 años. [823]
África central
Más al sur, en el ecuador , entre 6.100 y 3.000 años calibrados antes del presente , la sabana se expandió a expensas de los bosques, y la transición posiblemente duró hasta 2.500 años calibrados antes del presente; [750] una estimación diferente del curso temporal para el área entre 4° de latitud sur y 7° de latitud norte establece que la cubierta forestal disminuyó entre 4.500 y 1.300 años atrás. [783] En la meseta de Adamawa ( Camerún [824] ), la meseta de Ubangui ( República Centroafricana [824] ) y los bosques montañosos de la Línea Volcánica de Camerún desaparecieron al final del período húmedo africano. [825] En la meseta de Adamawa, la sabana se ha expandido continuamente desde hace 4.000 años calibrados. [821] Un cambio de este tipo también tuvo lugar en Benín y Nigeria entre 4.500 y 3.400 años calibrados atrás. [783] El clima alrededor del Golfo de Guinea se volvió más seco al final del AHP, aunque los bosques se mantuvieron estables en Santo Tomé . [575] En la Cuenca del Congo , hubo cambios en la composición y densidad de los bosques en lugar de su extensión, [826] y a lo largo del ecuador la precipitación puede haber aumentado alrededor de 4,2 ka. [827] Muchos cambios en la vegetación en las regiones tropicales probablemente fueron causados por una estación seca más larga [828] y tal vez un rango latitudinal más pequeño de la ZCIT. [821]
Hemisferio Sur África
En el hemisferio sur, en el lago Malawi, el secado comenzó más tarde (1.000 años antes del presente), al igual que el período húmedo africano, que comenzó allí hace solo unos 8.000 años. [808] Por el contrario, el aumento de los niveles de agua en Etosha Pan ( Namibia ) parece estar relacionado con un movimiento hacia el sur de la ZCIT al final del AHP [829], aunque los datos sobre el crecimiento de estalagmitas en la cueva de Dante, también en Namibia, se han interpretado como indicadores de un clima más húmedo durante el AHP. [617] Varios registros indican que hace 5.500 años, la precipitación cambió de manera dipolar este-oeste [830] con secado en el oeste y humedecimiento en el este. [831] Este patrón probablemente fue impulsado por cambios en el transporte de humedad atmosférica y en el ancho del cinturón de lluvia. [832]
Mecanismos
El final del período húmedo parece reflejar los cambios en la insolación durante el Holoceno, [120] ya que una disminución progresiva de la insolación de verano causó que los gradientes de insolación entre los hemisferios de la Tierra disminuyeran. [833] Sin embargo, el secado parece haber sido mucho más abrupto que los cambios de insolación; [143] no está claro si las retroalimentaciones no lineales llevaron a cambios abruptos en el clima y tampoco está claro si el proceso, impulsado por cambios orbitales , fue abrupto. [146] Además, el hemisferio sur se calentó y esto resultó en un desplazamiento hacia el sur de la ZCIT; [834] la insolación impulsada orbitalmente ha aumentado durante el Holoceno en el hemisferio sur. [135]
A medida que las precipitaciones disminuyeron, también lo hizo la vegetación, lo que a su vez aumentó el albedo y disminuyó aún más las precipitaciones. [150] Además, la vegetación puede haber respondido a mayores variaciones en las precipitaciones hacia el final del AHP [147], aunque esta opinión ha sido cuestionada. [835] Esto podría haber dirigido cambios repentinos en las precipitaciones, aunque esta opinión ha sido puesta en duda por la observación de que en muchos lugares el final del período húmedo africano fue gradual en lugar de repentino. [836] Las plantas en latitudes más altas y más bajas pueden responder de manera diferente al cambio climático; por ejemplo, comunidades de plantas más diversas pueden haber retrasado el final del AHP. [92]
Los cambios en la circulación de los océanos de altas latitudes pueden haber jugado un papel, [833] como la posible ocurrencia de otro pulso de deshielo / deslizamiento de hielo alrededor de 5.700 años antes del presente. [834] La disminución de la insolación durante el Holoceno medio puede haber hecho que el sistema climático fuera más sensible a los cambios, lo que explica por qué pulsos comparables anteriores no terminaron el período húmedo para siempre. [837]
Hay evidencia de que los glaciares en el Tíbet, como el de Nanga Parbat, se expandieron durante el Holoceno , especialmente hacia el final del AHP. [838] En los modelos climáticos , el aumento de nieve y hielo en la meseta tibetana puede llevar a un debilitamiento de los monzones indios y africanos, con el debilitamiento del primero precediendo al del segundo por 1.500-2.000 años. [839]
La disminución de las temperaturas superficiales del mar del océano Índico puede estar relacionada con el secado de África Oriental, pero no hay acuerdo sobre los registros de temperatura de ese océano. [185] Además, no hay evidencia de cambios de temperatura en el Golfo de Guinea en el momento crítico que podrían explicar el final del AHP. [217]
Es posible que otros procesos de retroalimentación hayan incluido el secado de los suelos y la pérdida de vegetación tras la disminución de las precipitaciones, [146] lo que habría provocado una deflación de los suelos impulsada por el viento. [840]
La expansión del cinturón seco del Sahara empujó las regiones de ciclogénesis del Mediterráneo hacia el noroeste-norte, lo que provocó cambios en el viento [843] y en el régimen de precipitaciones en algunas partes de Italia . [844]
Se ha propuesto que el cambio climático en las altas latitudes es una de las causas del fin del AHP. En concreto, hace unos 6.000-5.000 años el Ártico se enfrió, el hielo marino se expandió, las temperaturas en Europa y en la costa norte de África disminuyeron y la circulación meridional atlántica se debilitó. [217] [845] Esta tendencia al enfriamiento puede haber debilitado el chorro tropical del este y, por tanto, reducido la cantidad de precipitaciones que caían sobre África. [846]
Los cambios de precipitación inducidos orbitalmente pueden haber sido modificados por el ciclo solar ; específicamente, los máximos de actividad solar durante la fase final del AHP pueden haber compensado el efecto orbital y por lo tanto estabilizado los niveles de precipitación, mientras que los mínimos de actividad solar agravaron los efectos orbitales y por lo tanto indujeron disminuciones rápidas en los niveles de agua del lago Turkana . [847] En el lago Victoria, por otro lado, las variaciones solares parecen conducir a veces a sequía y a veces a humedad, probablemente debido a cambios en la ZCIT. [834]
Cambios potencialmente mediados por humanos
Los principales cambios en la vegetación en África Oriental hace unos 2.000 años pueden haber sido causados por la actividad humana , incluyendo la deforestación a gran escala para la producción de hierro durante la Edad de Hierro . [848] Se han observado cambios similares en la meseta de Adamawa [849] ( Camerún [824] ), pero la datación posterior de los sitios arqueológicos no ha encontrado correlación entre la expansión humana en Camerún y la degradación ambiental. [850] Una degradación similar de la selva tropical en África Occidental tuvo lugar entre 3.000 y 2.000 años atrás [851] y la degradación también se conoce como "crisis de la selva tropical del tercer milenio". [852] Los procesos mediados por el clima pueden haber aumentado el impacto de los cambios en el uso de la tierra en África Oriental. [556] Por otro lado, en la sabana sudanesa y saheliana la actividad humana parece haber tenido poco impacto, [301] y en África Central los cambios forestales fueron claramente provocados por el cambio climático con poca o ninguna evidencia de cambios antropogénicos. [853] La cuestión ha dado lugar a un intenso debate entre paleoecólogos y arqueólogos. [854]
Aunque los humanos estuvieron activos en África durante el final del período húmedo africano, los modelos climáticos analizados por Claussen y colegas en 1999 indican que su final no necesita ninguna actividad humana como explicación [855] aunque los cambios en la vegetación pueden haber sido inducidos por la actividad humana [258] y el pastoreo. [856] Más tarde se sugirió que el pastoreo excesivo puede haber desencadenado el final del AHP hace unos 5.500 años; [373] la influencia humana podría explicar por qué el Sahara se convirtió en un desierto sin el inicio acompañante de una edad de hielo ; por lo general, la existencia de un desierto del Sahara está asociada con la expansión de los glaciares de alta latitud. [429] Investigaciones posteriores han sugerido, por el contrario, que el pastoreo humano puede haber retrasado el final del AHP medio milenio [857] ya que el movimiento de manadas de animales impulsadas por humanos que buscan buenas condiciones de pasto puede conducir a impactos más equilibrados de los pastos sobre la vegetación y, por lo tanto, a una mayor calidad de la vegetación. [858] [859] Qué efectos prevalecieron todavía es controvertido. [400] Se ha invocado el aumento del pastoreo para explicar el aumento de las emisiones de polvo después del final del AHP. [860] Los efectos del pastoreo sobre la cubierta vegetal dependen del contexto y son difíciles de generalizar a regiones más amplias. [861]
Global
Se observa una tendencia general a la sequía en los trópicos del norte [862] y entre 5.000 y 4.500 años calibrados atrás los monzones se debilitaron. [863] Quizás como consecuencia del fin del AHP, [864] [32] la precipitación monzónica asiática disminuyó entre 5.000 y 4.000 años atrás. [31] Se registra una sequía hace 5.500 años en Mongolia [865] y en el este de América, donde se produjeron condiciones de sequía hace unos 5.500–5.000 años en lugares como Florida y entre New Hampshire y Ontario . [866] [867] También se observa una tendencia a la sequía en el Caribe y el Atlántico central . [868] La retirada final de la vegetación del Sahara puede haber ayudado a causar el evento de los 4,2 kiloaños. [869]
Por el contrario, en América del Sur hay evidencia de que el monzón se comporta de manera opuesta, en consonancia con el forzamiento precesional; [862] los niveles de agua en el lago Titicaca fueron bajos durante el Holoceno medio y comenzaron a subir de nuevo después del final del AHP. [870] Asimismo, una tendencia hacia una mayor humedad tuvo lugar en las Montañas Rocosas en este momento [871] aunque estuvo acompañada de una fase más seca alrededor del lago Tahoe , California y en el oeste de los Estados Unidos . [872] Se produjo un cambio climático generalizado alrededor del Atlántico Norte en el momento en que terminó el AHP, y existen conexiones entre el clima norteamericano y africano. [845] El final del AHP puede haber reducido el transporte de calor hacia el Ártico, provocando un enfriamiento allí. [873]
Consecuencias
Humanos
Como se ha observado en los yacimientos arqueológicos, la actividad de asentamiento disminuyó en el Sahara después del AHP. [874] La población en el norte de África disminuyó entre 6.300 y 5.200 años atrás [146] [380] a lo largo de menos de un milenio, [840] comenzando desde el norte. [875] En el interior de Arabia muchos asentamientos fueron abandonados hace unos 5.300 años. [154] Algunos pueblos neolíticos en el desierto persistieron durante más tiempo gracias a la explotación de las aguas subterráneas. [766]
Las distintas poblaciones humanas respondieron a la desecación de diversas maneras, [416] siendo las respuestas en el Sahara Occidental distintas a las del Sahara Central. [10] En el Sahara Central, la subsistencia y el pastoreo reemplazaron la actividad de cazadores-recolectores [876] [877] y un estilo de vida más nómada reemplazó a los estilos de vida semisedentarios [878] como se observó en las Montañas Acacus de Libia. [394] Los estilos de vida nómadas también se desarrollaron en el Sahara Oriental/ Colinas del Mar Rojo en respuesta al final del AHP. [879] Hubo un cambio en el uso de animales domésticos del ganado vacuno a las ovejas y cabras, ya que estos son más adecuados para climas áridos, un cambio reflejado en el arte rupestre del cual el ganado desapareció en este momento. [880]
El desarrollo de sistemas de irrigación en Arabia puede haber sido una adaptación a la tendencia a la sequía. [470] La menor disponibilidad de recursos obligó a las poblaciones humanas a adaptarse, [881] en general, la pesca y la caza disminuyeron en favor de la agricultura y el pastoreo. [882] Sin embargo, los efectos del fin del AHP en la producción de alimentos humanos han sido objeto de controversia. [883]
El episodio cálido y la sequía coincidente pueden haber desencadenado la migración animal y humana a áreas menos inhóspitas [809] y la aparición de pastores donde antes habían existido sociedades dependientes de la pesca , como sucedió en el lago Turkana. [512] Los humanos se mudaron al Nilo , [z] donde la sociedad del Antiguo Egipto con faraones y pirámides fue finalmente forjada por estos refugiados climáticos [887] [840] [888] tal vez reflejando una exuberancia renovada; [425] por lo tanto, el final del AHP puede considerarse responsable del nacimiento del Antiguo Egipto. [888] [886] [1] Los niveles más bajos de agua en el Nilo también ayudaron al asentamiento de su valle como se ha observado en Kerma . [889] Un proceso similar puede haber llevado al desarrollo de la civilización garamantiana . [890] Estas migraciones humanas hacia condiciones más hospitalarias a lo largo de los ríos y el desarrollo de la irrigación también tuvieron lugar a lo largo del Éufrates , el Tigris y el Indo , lo que llevó al desarrollo de las civilizaciones sumeria y harappa . [891] [92] Durante el llamado "Milenio Oscuro" entre hace 6.000 y 5.000 años, la gente abandonó la costa sur del Golfo Pérsico hacia áreas más hospitalarias en lo que hoy es Omán. [892] También se han reportado cambios de población en áreas montañosas en las Montañas Air , Hoggar y Tibesti. [642] En otros lugares, como las Montañas Acacus , las poblaciones, por el contrario, permanecieron en oasis [893] [770] y los cazadores-recolectores también se quedaron en el Cuerno de África. [188]
Sin embargo, el propio Nilo no se vio totalmente ileso; [499] el evento de los 4,2 kiloaños [894] y el final del AHP pueden estar relacionados con el colapso del Imperio Antiguo en Egipto [51] cuando las inundaciones del Nilo fallaron durante tres décadas alrededor de 4.160 años antes del presente [895] y se produjo la desecación final. [896] La disminución continua de las precipitaciones después del final del AHP podría ser la causa del fin del Reino Acadio en Mesopotamia . [897] El fin de la civilización Garamantian también puede estar relacionado con el cambio climático, aunque otros eventos históricos fueron probablemente más importantes; [898] en el oasis de Tanezzuft después de hace 1.600 años ciertamente se relaciona con la tendencia a la desecación. [893]
En África central, los bosques se volvieron discontinuos y se formaron sabanas en algunos lugares, lo que facilitó el movimiento y el crecimiento de las poblaciones de habla bantú ; [836] esto a su vez puede haber afectado al ecosistema. [899] Los cambios en la vegetación pueden haber ayudado al establecimiento de la agricultura. [853] La disminución relativamente lenta de las precipitaciones dio a los humanos más tiempo para adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes. [563] En África oriental, el comienzo del " Neolítico pastoral " y la aparición de la cerámica nderit se han atribuido a los cambios climáticos al final del AHP. [900]
Los cambios culturales también pueden haber ocurrido como consecuencia del cambio climático, como [901] cambios en los roles de género, el desarrollo de élites , [902] la mayor presencia de enterramientos humanos donde antes predominaban los enterramientos de ganado, [903] así como un aumento de la arquitectura monumental en el Sahara también puede haber sido una respuesta a climas cada vez más adversos. [876] Una expansión en la domesticación del ganado en el momento del cambio climático [394] y cuando los pastores escaparon del Sahara seco hacia el sur [904] [905] también puede estar relacionada con estos eventos, aunque los detalles del proceso exacto por el cual se extendió la domesticación del ganado todavía son controvertidos. [901] [906] Finalmente, los cambios en las prácticas agrícolas al final del AHP pueden estar asociados con la propagación de la malaria y uno de sus patógenos causantes Plasmodium falciparum ; a su vez, estos pueden correlacionarse con el origen de variantes del genoma humano como la anemia de células falciformes que están vinculadas a la resistencia a la malaria. [907]
No humano
En el Sahara, las poblaciones animales y vegetales se fragmentaron y se restringieron a ciertas áreas favorecidas, como las áreas húmedas de las cadenas montañosas; esto sucedió, por ejemplo, con los peces y los cocodrilos que solo persisten en cuerpos de agua aislados. Las plantas mediterráneas [908] [909] como los cipreses también persisten solo en las montañas, [910] junto con algunos reptiles que también pueden haber quedado varados en las montañas por la desecación. [911] La araña látigo Musicodamon atlanteus probablemente también sea una reliquia de condiciones pasadas más húmedas. [912] El desarrollo de poblaciones específicas para humanos del mosquito transmisor de malaria Aedes aegypti coincide con el final del AHP. [913] La especie de búfalo Syncerus antiquus probablemente se extinguió por la mayor competencia de los pastores desencadenada por la desecación climática. [914] Las poblaciones de cabras en Etiopía se redujeron durante las sequías que siguieron al final del AHP [915] y el hábitat del león disminuyó en toda África. [916] La desecación de la región de los Grandes Lagos africanos dividió las poblaciones de gorilas en poblaciones occidentales y orientales, [553] y una división poblacional similar entre las especies de insectos Chalinus albitibialis y Chalinus timnaensis en el norte de África y Oriente Medio también puede haber sido causada por la expansión de los desiertos allí. [917] Algunas especies acuáticas desaparecieron del Sahara. [368] Las jirafas, muy extendidas en el Sahara durante el AHP, pueden haberse visto obligadas a migrar al Sahel; esto junto con el efecto separador del lago Megachad puede haber influido en el desarrollo de subespecies de jirafa. [918] El cambio climático junto con los impactos humanos pueden haber llevado a la extinción de varios mamíferos grandes en Egipto. [919] En el norte de Madagascar, la vida silvestre disminuyó después del final del AHP incluso antes de la llegada de los humanos. [920] Por otro lado, la disminución de la cubierta arbórea puede haber aumentado el nicho disponible para los animales domésticos [921] y algunas especies de plantas tolerantes a la sequía pueden haber ampliado su área de distribución. [922]
La brecha de Dahomey [aa] se formó entre 4.500 y 3.200 años antes del presente , en correlación con el final del AHP. [924] La marsopa común disminuyó en el Mediterráneo debido a un cambio a condiciones oligotróficas a medida que disminuía la descarga de los ríos africanos. [610] El barniz del desierto se formó en rocas expuestas en el Sahara [925] y en el lago Turkana en África Oriental. [722]
Clima global
La reducción de los humedales subtropicales probablemente llevó a una caída en las concentraciones atmosféricas de metano entre 5.500 y 5.000 años atrás, antes de que los humedales boreales se expandieran y compensaran la pérdida de humedales subtropicales, lo que llevó a un retorno de concentraciones atmosféricas de metano más altas. [708] Por el contrario, los aumentos en las concentraciones atmosféricas de metano , detectados en núcleos de hielo de Groenlandia hace unos 14.700 años, [115] y las disminuciones del dióxido de carbono atmosférico en el Holoceno temprano pueden estar relacionados con la expansión de la vegetación causada por el AHP. [926] La concentración de dióxido de carbono aumentó después de unos 7.000 años a medida que la biosfera comenzó a liberar carbono en respuesta a la creciente aridez. [897]
Un aumento repentino en la cantidad de polvo de origen terrestre en un núcleo de perforación oceánica frente a Cabo Blanc , Mauritania , se ha interpretado como un reflejo del final del AHP hace 5.500 años que ocurrió en solo unos pocos siglos. [927] Se produjo un aumento de la deposición de polvo africano en Ciomad , [928] Portugal central [929] y el macizo de Durmitor , todos en Europa. [930] Potencialmente, los sedimentos aluviales [ab] depositados durante el AHP [932] y las cuencas lacustres secas se convirtieron en una fuente importante de polvo [791] [136] y partículas del tamaño de limo . [933] Hoy en día, el Sahara es la mayor fuente de polvo del mundo, [ac] con efectos de amplio alcance sobre el clima y los ecosistemas, [935] como el crecimiento de la selva amazónica . [936]
En un modelo climático, la desertificación del Sahara al final del AHP reduce la cantidad de calor transportado en la atmósfera y el océano hacia los polos, induciendo un enfriamiento de 1-2 °C (1,8-3,6 °F) especialmente en invierno en el Ártico y una expansión del hielo marino . Las temperaturas reconstruidas en el Ártico muestran de hecho un enfriamiento, aunque menos pronunciado que en el modelo climático. [937] Además, esta transición climática en el modelo climático está acompañada por un aumento de los estados de oscilación ártica negativa , un giro subpolar más débil y un aumento de las precipitaciones y las explosiones de aire frío en gran parte de Europa; estos cambios también se han observado en los datos paleoclimáticos. [938] Estos hallazgos implican que el estado de la vegetación del Sahara influye en el clima del hemisferio norte. [939] A su vez, este enfriamiento en las altas latitudes puede haber reducido aún más las precipitaciones en África. [846]
Situación actual
En la actualidad, el monzón africano sigue influyendo en el clima entre los 5° de latitud sur y los 25° de latitud norte; las latitudes en torno a los 10° de latitud norte reciben la mayor parte de sus precipitaciones del monzón [ad] durante el verano, con cantidades más pequeñas de lluvia que se producen más al norte. Por lo tanto, más al norte se pueden encontrar desiertos , mientras que las áreas más húmedas están cubiertas de vegetación. [147] En el Sahara central, la precipitación anual no alcanza más de 50-100 milímetros por año (2,0-3,9 pulgadas/año). [941] Incluso más al norte, el margen del desierto coincide con el área donde los vientos del oeste traen precipitaciones; [2] también influyen en el extremo sur de África. [942] El hundimiento del aire sobre partes del norte de África es responsable de la existencia de desiertos, que se incrementa aún más por el enfriamiento radiativo sobre el desierto. [1] La variabilidad climática existe hasta el día de hoy, con el Sahel sufriendo sequías en los años 1970 y 1980 cuando las precipitaciones disminuyeron en un 30% y el flujo del río Níger y el río Senegal aún más, [943] seguidas de un aumento de las precipitaciones. [1] Las sequías son una de las anomalías climáticas más significativas del siglo XX. [944] Las temperaturas de la superficie del mar y las retroalimentaciones de las condiciones de la superficie terrestre modulan la fuerza del monzón [945] y las sequías pueden haber sido desencadenadas por cambios de temperatura de la superficie del mar forzados por aerosoles antropogénicos. [681] Un gran aumento en los flujos de polvo después de 1800 d. C. se ha explicado con prácticas agrícolas modificadas. [946]
En África oriental, el monzón da lugar a dos estaciones de lluvia en la zona ecuatorial, las llamadas "lluvias largas" en marzo-mayo y las "lluvias cortas" en octubre-noviembre [947], cuando la ZCIT se desplaza hacia el norte y el sur sobre la región, respectivamente; [948] además de las precipitaciones procedentes del océano Índico, también hay precipitaciones procedentes del Atlántico [ae] y del Congo al oeste de la frontera aérea del Congo. [940] [947] En Arabia, el monzón no penetra lejos del mar Arábigo y algunas zonas están bajo la influencia de las precipitaciones invernales traídas por ciclones del mar Mediterráneo . [949] África oriental también está bajo la influencia de las circulaciones monzónicas. [950] Sudáfrica tiene climas monzónicos, climas con precipitaciones invernales y climas sin una clara estacionalidad de las precipitaciones. [615]
Implicaciones para el calentamiento global futuro
Algunas simulaciones del calentamiento global y el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono han mostrado un aumento sustancial de las precipitaciones en el Sahel/Sáhara. [144] Esto y el aumento del crecimiento de las plantas inducido directamente por el dióxido de carbono [945] podrían conducir a una expansión de la vegetación en el desierto actual, aunque sería menos extensa que durante el Holoceno medio [144] y tal vez acompañada por un desplazamiento hacia el norte del desierto, es decir, un secado del extremo norte de África. [951] Tal aumento de las precipitaciones también puede reducir la cantidad de polvo que se origina en el norte de África, [952] con efectos sobre la actividad de huracanes en el Atlántico y mayores amenazas de huracanes en el Caribe , el Golfo de México y la costa este de los Estados Unidos de América. [684]
El Informe Especial sobre el Calentamiento Global de 1,5 °C y el Quinto Informe de Evaluación del IPCC indican que el calentamiento global probablemente resultará en un aumento de las precipitaciones en la mayor parte de África Oriental, partes de África Central y la principal estación húmeda de África Occidental, aunque existe una incertidumbre significativa relacionada con estas proyecciones, especialmente para África Occidental. [953] Además, la tendencia a la sequía de finales del siglo XX puede deberse al calentamiento global. [954] Por otra parte, África Occidental [955] y partes de África Oriental pueden volverse más secas durante determinadas estaciones y meses. [955] [954] Actualmente, el Sahel se está volviendo más verde, pero las precipitaciones no se han recuperado completamente a los niveles alcanzados a mediados del siglo XX. [951]
Los modelos climáticos han arrojado resultados equívocos sobre los efectos del calentamiento global antropogénico en las precipitaciones del Sahara/Sahel. El cambio climático causado por el hombre se produce a través de mecanismos diferentes a los del cambio climático natural que llevó al AHP, [956] en particular a través del aumento de los gradientes de temperatura interhemisféricos. [681] El efecto directo del calor sobre las plantas puede ser perjudicial. [957] También son posibles los aumentos no lineales de la cubierta vegetal, [681] con varios modelos climáticos que muestran aumentos abruptos cuando las temperaturas globales aumentan entre 2 y 4 °C (3,6 y 7,2 °F). [958] Un estudio de 2003 mostró que las intrusiones de vegetación en el Sahara pueden ocurrir dentro de décadas después de fuertes aumentos en el dióxido de carbono atmosférico [959] pero no cubrirían más de aproximadamente el 45% del Sahara. [54] Ese estudio climático también indicó que la expansión de la vegetación solo puede ocurrir si el pastoreo u otras perturbaciones al crecimiento de la vegetación no la obstaculizan. [960] Por otra parte, el aumento del riego y otras medidas para aumentar el crecimiento de la vegetación, como la Gran Muralla Verde, podrían mejorarlo. [957] Un estudio de 2022 indicó que, si bien el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero por sí solo no es suficiente para iniciar un AHP si se ignoran las retroalimentaciones de los gases de efecto invernadero con la vegetación, reducen el umbral para que los cambios orbitales induzcan el reverdecimiento del Sahara. [961]
Desde el siglo XIX se han propuesto planes para geoingeniería del Sahara con el fin de aumentar su cobertura vegetal y sus precipitaciones. [957] Los mecanismos y las consecuencias del AHP son un contexto importante para evaluar dichas propuestas y sus ramificaciones; [945] las precipitaciones pueden aumentar [957] pero el consumo de dióxido de carbono sería pequeño y podría haber impactos perjudiciales en el clima y los flujos de polvo en el campo lejano. [962] La construcción de grandes parques solares en el desierto del Sahara también actuaría para disminuir su albedo y podría desencadenar respuestas climáticas similares. [963]
Por un lado, un reverdecimiento del Sahara puede permitir que la agricultura y el pastoreo se expandan a zonas hasta ahora no aptas, pero el aumento de las precipitaciones también puede provocar un aumento de las enfermedades transmitidas por el agua y de las inundaciones . [964] La expansión de la actividad humana resultante de un clima más húmedo puede ser vulnerable a los cambios climáticos, como lo demostraron las sequías que siguieron al período húmedo de mediados del siglo XX. [965]
^ El final del AHP coincide con las temperaturas máximas. [19] En el lago Ashenge , el inicio del AHP estuvo acompañado de un calentamiento climático [56] mientras que en Senegal , las temperaturas durante el AHP fueron 1 °C (1,8 °F) más bajas que las actuales allí. [57]
^ También se formaron dunas activas en Arabia , Israel [80] y el fondo marino expuesto del Golfo Pérsico [81] , donde aumentó la generación de polvo. [71]
^ Aunque la segunda mitad del evento Heinrich 1 podría haber sido más húmeda. [89]
^ Zonas cubiertas de dunas. [98]
^ Sin embargo, algunos lagos persistieron en áreas donde las temperaturas más frías habían disminuido la evaporación . [47]
^ Anteriormente se pensaba que había comenzado hace unos 9.000 años, antes de descubrirse que probablemente comenzó antes y fue interrumpido por el Younger Dryas ; [73] la hipótesis más antigua no ha sido completamente abandonada. [117] Algunas curvas de nivel de lago indican un aumento gradual de los niveles del lago hace 15.000 ± 500 y 11.500–10.800 años, antes y después del Younger Dryas . [118]
^ No está claro si comenzó primero en el Sahara oriental. [119]
^ Originalmente se creía que esto había ocurrido 7.000 o 13.000 años antes del presente, [116] pero una sugerencia más reciente indica una reconexión del Nilo hace 14.000-15.000 años. [127]
^ El lago Megachad es un lago Chad ampliado [153] que tenía un tamaño comparable al mar Caspio [154], que es el lago más grande de la actualidad. [155]
^ La frontera aérea del Congo es el punto en el que los vientos portadores de humedad del Océano Índico chocan con los del Océano Atlántico. [180]
^ En el Caribe, se ha identificado un período húmedo a mediados del Holoceno que se correlacionó con el período húmedo africano y fue precedido y seguido por condiciones más secas. [235]
^ Donde el monzón del sur de Asia penetró más hacia el interior [16] y fue más intenso a partir de hace unos 14.800 años. [111]
^ Los depósitos de sal que quedaron allí fueron explotados a principios del siglo XVI. [321]
^ Tanto Bir Kiseiba como Nabta Playa cuentan con sitios arqueológicos; [338] Nabta puede haber sido un centro religioso de importancia regional. [339]
^ Que pudo haberse expandido a áreas previamente secas al comienzo del AHP. [378]
^ Las fesselsteine son artefactos de piedra que se interpretan como herramientas para sujetar animales. [413]
^ Suponiendo que se fusionaron, lo cual no está claramente establecido. [534] Es posible que hayan sido necesarios cambios tectónicos o geográficos para establecer una conexión. [535] Alternativamente, el agua podría haber pasado por alto Baringo. [536]
^ Se ha relacionado una caída del nivel del lago hace 8.000 años con el movimiento hacia el norte del cinturón de lluvia. [569]
^ Lo que evitaría que las aguas ricas en oxígeno se hundieran en las profundidades del océano en invierno, asfixiando a los organismos del fondo marino. [604]
^ Excepto la mayor parte del Pacífico Norte Occidental según Pausata et al. 2017. [678]
^ Existe evidencia contradictoria sobre si el Dryas Reciente fue más húmedo o más seco en el sudeste tropical de África. [695]
^ No está claro si también tuvo lugar en Asia; tal vez fue demasiado breve para provocar cambios climáticos reconocibles en los registros [704], pero se han encontrado algunas pruebas. [705]
^ En la época de la cultura Gerzeh , [884] seguida posteriormente por la cultura predinástica temprana . [885] En el Alto Egipto, la cultura badariense se desarrolló cuando terminó la AHP. [886]
^ La brecha de Dahomey es una región sin bosques en el sur de Benín , Ghana y Togo [923] que forma una brecha en el cinturón forestal guineocongoleño. [783]
^ El término aluvión se refiere a sedimentos depositados por el agua corriente, que no se han solidificado en rocas. [931]
^ Aproximadamente cinco veces más grande que durante el AHP. [934]
^ La zona principal de lluvias monzónicas no coincide con la ZCIT. [940]
^ El océano Atlántico también es fuente de lluvias monzónicas para el Sahel. [4]
Referencias
^ abcdefghijklmn Bader, Jürgen; Dallmeyer, Anne; Claussen, Martin (29 de marzo de 2017). "Teoría y modelado del período húmedo africano y el Sahara verde". Oxford Research Encyclopedia of Climate Science . 1 . doi :10.1093/acrefore/9780190228620.013.532.
^ abc Hoelzmann y Holmes 2017, pág. 3.
^ Hassanein, Ahmed Mohamed (septiembre de 1924). «Cruzando el desierto libio inexplorado: el registro de un viaje de exploración de 2.200 millas que dio como resultado el descubrimiento de dos oasis de importancia estratégica en la frontera sudoeste de Egipto». The National Geographic Magazine . Vol. 46, núm. 3. pág. 276.
^ abcd McCool 2019, pág. 5.
^ ab Dawelbeit, Jaillard y Eisawi 2019, p. 12.
^ Wendorf, Karlén y Schild 2007, pág. 190.
^ Timm y otros. 2010, pág. 2612.
^ Hoelzmann y otros, 2001, pág. 193.
^ Chandan y Peltier 2020, pág. 1.
^ abcd Stivers y otros, 2008, pág. 2.
^ abc Watrin, Lézine y Hély 2009, pág. 657.
^ abc Knight, Merlo y Zerboni 2023, pág. 143.
^ Chandan y Peltier 2020, pág. 2.
^ Huo, Peltier y Chandan 2022, pag. 2403.
^ Lézine, Duplessy y Cazet 2005, pág. 227.
^ abc Junginger et al. 2014, pág. 1.
^ abcdef Skinner y Poulsen 2016, pág. 349.
^ Hopcroft y otros. 2017, pág. 6805.
^ abcd Knight, Merlo y Zerboni 2023, pág. 114.
^ abcdef Menocal y otros, 2000, pág. 348.
^ abcde Peck et al. 2015, pág. 140.
^ Hoelzmann y Holmes 2017, pág. 11.
^ Bittner y otros, 2021, pág. 24.
^ Dupont y otros. 2022, pág. 13.
^ ab Krüger et al. 2017, pág. 1.
^ Sangen 2012, pág. 144.
^ Médail y otros, 2013, pág. 1.
^ Pausata y col. 2020, pág. 237.
^ ab Garcea, Elena AA (2020). La prehistoria del Sudán. SpringerBriefs in Archaeology. Cham: Springer International Publishing. pág. 10. doi :10.1007/978-3-030-47185-9. ISBN978-3-030-47187-3. Número de identificación del sujeto 226447119.
^ Dupont y otros. 2022, pág. 15.
^ ab Lézine et al. 2017, pág. 68.
^ ab Decker, Valeska; Falkenroth, Michaela; Lindauer, Susanne; Landgraf, Jessica; Al-Lawati, Zahra; Al-Rahbi, Huda; Franz, Sven Oliver; Hoffmann, Gösta (marzo de 2021). "Colapso de los ecosistemas de manglares del Holoceno a lo largo de la costa de Omán". Investigación cuaternaria . 100 : 55. Código Bibliográfico :2021QuRes.100...52D. doi :10.1017/qua.2020.96. ISSN 0033-5894. S2CID 232291131.
^ Linstädter 2008, pág. 56.
^ abc Runge 2013, pág. 81.
^ desde Olsen 2017, pág. 90.
^ abcd Sangen 2012, pág. 213.
^ Spinage 2012, pág. 71.
^ Stinchcomb y otros. 2023, pág. 19.
^ Dijo 1993, pág. 128.
^ Revel y otros. 2010, pág. 1357.
^ Brass, Michael (1 de marzo de 2018). "La domesticación temprana del ganado en África del Norte y su entorno ecológico: una reevaluación". Journal of World Prehistory . 31 (1): 86. doi : 10.1007/s10963-017-9112-9 . ISSN 1573-7802.
^ ab Reed, Charles A. (1959). "La domesticación animal en el Cercano Oriente prehistórico". Science . 130 (3389): 1637. Bibcode :1959Sci...130.1629R. doi :10.1126/science.130.3389.1629. ISSN 0036-8075. JSTOR 1756639. PMID 17781385.
^ ab Baumhauer y Runge 2009, pág. 10.
^ Pleurdeau, David; Asrat, Asfawossen; Flota, Erella; Pearson, Osbjörn; Leplongeon, Alicia; Crèvecoeur, Isabelle; Bahain, Jean-Jacques; Tríbolo, Chantal; Sime, Workakalemahu Bekele (2023), Beyin, Amanuel; Wright, David K.; Wilkins, Jayne; Olszewski, Deborah I. (eds.), "Goda Buticha, Etiopía", Manual de arqueología del Pleistoceno de África , Cham: Springer International Publishing, p. 342, doi :10.1007/978-3-031-20290-2_20, ISBN978-3-031-20289-6, consultado el 1 de enero de 2024
^ desde Sangen 2012, pág. 211.
^ Soriano et al. 2009, pág. 2.
^ ab Pachur y Altmann 2006, pág. 32.
^ Sepulcro y col. 2008, pág. 42.
^ abcdefghi Menocal y col. 2000, pág. 347.
^ ab Quade et al. 2018, pág. 1.
^ abcdefg Costa et al. 2014, pág. 58.
^ desde McGee y deMenocal 2017, pág. 3.
^ Blanchet y col. 2013, pág. 98.
^ abc Petoukhov y otros, 2003, pág. 99.
^ Yahiaoui y otros. 2022, pág. 18.
^ Marshall y otros. 2009, pág. 124.
^ Rolandone, F.; Lucazeau, F. (20 de agosto de 2012). "Historia del flujo de calor y de la temperatura del subsuelo en el yacimiento de Saraya (este de Senegal)". Tierra sólida . 3 (2): 216. Bibcode :2012SolE....3..213L. doi : 10.5194/se-3-213-2012 . ISSN 1869-9510.
^ abcd Liu y otros, 2017, pág. 123.
^ Chiotis 2018, pág. 17.
^ Chiotis 2018, pág. 20.
^ ab Röhl et al. 2008, pág. 671.
^ abc Zerboni, Trombino y Cremaschi 2011, p. 331.
^ Jones y Stewart 2016, pág. 126.
^ Krüger y col. 2017, págs. 12-13.
^ Jones y Stewart 2016, pág. 117.
^ Yunakov, Nikolai; Nasserzadeh, Hiva; Rezaei, Nastaran; Zarghami, Sara (8 de julio de 2022). "Nuevos elementos afrotropicales y orientales en la fauna de gorgojos de Irán (Coleoptera: Curculionidae) con discusión sobre su origen". Revista de biodiversidad de insectos . 32 (2): 52. doi :10.12976/jib/2022.32.2.2. ISSN 2147-7612. S2CID 250393811.
^ Armstrong, Edward; Tallavaara, Miikka; Hopcroft, Peter O.; Valdes, Paul J. (8 de septiembre de 2023). "Períodos húmedos del norte de África durante los últimos 800.000 años". Nature Communications . 14 (1): 5549. Bibcode :2023NatCo..14.5549A. doi :10.1038/s41467-023-41219-4. PMC 10491769 . PMID 37684244.
^ Timm y otros. 2010, pág. 2627.
^ Hoelzmann y Holmes 2017, pág. 10.
^ desde Runge 2013, pág. 65.
^ ab Petraglia y Rose 2010, pág. 45.
^ abcd Blümel 2002, pág. 8.
^ abcdefghi Adkins, Menocal y Eshel 2006, pág. 1.
^ abc Schefuß et al. 2017, pág. 2.
^ Coutros 2019, pág. 4.
^ Brooks y otros. 2007, pág. 255.
^ ab Williams y col. 2010, pág. 1131.
^ Moore y otros, 2022, pág. 6.
^ ab Baumhauer y Runge 2009, pág. 28.
^ abc Muhs y col. 2013, pág. 29.
^ Kennett y Kennett 2007, pág. 235.
^ ab Pachur y Altmann 2006, pág. 6.
^ Moore y otros, 2022, pág. 8.
^ ab Brooks et al. 2007, págs. 258-259.
^ Petraglia y Rose 2010, pag. 197.
^ Heine 2019, pág. 514.
^ de Lernia 2022, pág. 29.
^ Sangen 2012, pág. 212.
^ ab Meyer y col. 2024, pág. 535.
^ Krüger y otros. 2017, pág. 14.
^ Haslett y Davies 2006, pág. 43.
^ abc Bard 2013, pág. 808.
^ ab Williams y col. 2010, pág. 1129.
^ Morrissey y Scholz 2014, pág. 95.
^ ab Williams y col. 2010, pág. 1134.
^ ab Castañeda et al. 2016, pág. 54.
^ desde Runge 2010, pág. 237.
^ Perego, Zerboni y Cremaschi 2011, pag. 465.
^ Muhs y col. 2013, págs.42, 44.
^ Gasse 2000, pág. 195.
^ abc Coutros 2019, pág. 5.
^ desde Brookes 2003, pág. 164.
^ Maley 2000, pág. 133.
^ Runge 2010, pág. 234.
^ Maley 2000, pág. 122.
^ desde Zerboni & Gatto 2015, pág. 307.
^ Maley 2000, pág. 127.
^ Moeyersons y otros, 2006, pág. 166.
^ Pachur y Altmann 2006, pag. 11.
^ Pachur y Altmann 2006, pag. 601.
^ abc Junginger et al. 2014, pág. 12.
^ Talbot y otros. 2007, pág. 4.
^ abcdefg Williams y col. 2010, pág. 1132.
^ Hughes, Philip D.; Fenton, CR; Gibbard, Philip L. (1 de enero de 2011). "Glaciaciones cuaternarias de las montañas del Atlas, norte de África". Desarrollos en ciencias cuaternarias (PDF) . Vol. 15. pág. 1068. doi :10.1016/B978-0-444-53447-7.00076-3. ISBN .9780444534477. ISSN 1571-0866. S2CID 56010287.
^ abcd Menocal y otros, 2000, pág. 354.
^ abc Williams y otros. 2006, pág. 2652.
^ desde Reid et al. 2019, pág. 9.
^ Battarbee, Gasse y Stickley 2004, pág. 242.
^ abc Bendaoud y col. 2019, pág. 528.
^ abcde Peck et al. 2015, pág. 142.
^ Stokes, Martin; Gomes, Alberto; Carracedo-Plumed, Ana; Stuart, Fin (2019). Abanicos aluviales y su relación con la dinámica climática del período húmedo africano. 20º Congreso de la Unión Internacional para la Investigación del Cuaternario (INQUA).
^ abc Castilla-Beltrán, Álvaro; de Nascimento, Lea; Fernández-Palacios, José María; Fonville, Thierry; Whittaker, Robert J.; Edwards, María; Nogué, Sandra (15 de junio de 2019). "Cambio ambiental del Holoceno tardío y antropización de las tierras altas de la isla de Santo Antão, Cabo Verde". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 524 : 104. Código Bib : 2019PPP...524..101C. doi :10.1016/j.palaeo.2019.03.033. ISSN 0031-0182. S2CID 120143295.
^ abcd Petraglia y Rose 2010, pag. 46.
^ Neugebauer, Ina; Wulf, Sabine; Schwab, Markus J.; Serb, Johanna; Plessen, Birgit; Appelt, Oona; Brauer, Achim (agosto de 2017). "Implicaciones de los hallazgos de tefra S1 en sedimentos del paleolago del Mar Muerto y Tayma para la estimación de la edad de los yacimientos marinos y la sincronización del paleoclima". Quaternary Science Reviews . 170 : 274. Bibcode :2017QSRv..170..269N. doi :10.1016/j.quascirev.2017.06.020. ISSN 0277-3791.
^ de Lernia 2022, pág. 33.
^ Williams y otros. 2010, pág. 1127.
^ Williams y otros. 2006, pág. 2664.
^ Blanchet, Contoux y Leduc 2015, pág. 225.
^Ab Hamdan y Brook 2015, pág. 184.
^ desde Kuper 2006, pág. 412.
^ abc Revel y col. 2010, pág. 1358.
^ Barker y otros. 2002, pág. 302.
^ Moeyersons y otros, 2006, pág. 177.
^ Gasse 2000, pág. 203.
^ desde Guilderson et al. 2001, pág. 196.
^ ab Marshall et al. 2009, pág. 125.
^ abcdef Burrough y Thomas 2013, pág. 29.
^ ab Vermeersch, Linseele y Marinova 2008, p. 395.
^ Röhl y otros, 2008, pág. 673.
^ Mercuri y col. 2018, pág. 219.
^ Baumhauer 2004, pág. 290.
^ Menocal y col. 2000, pág. 356.
^ abc Renssen y otros, 2003, pág. 1.
^ abc Renssen y otros, 2003, pág. 4.
^ Shi y Liu 2009, pág. 3721.
^ abcdefghi Menocal 2015, pag. 1.
^ abcdef Hély et al. 2009, pág. 672.
^ ab Shi y Liu 2009, pág. 3722.
^ abcd Tierney y otros, 2011, pág. 103.
^ abc Renssen, H.; Brovkin, V.; Fichefet, T.; Goosse, H. (junio de 2006). "Simulación de la evolución climática del Holoceno en el norte de África: la terminación del período húmedo africano". Quaternary International . 150 (1): 95. Bibcode :2006QuInt.150...95R. doi :10.1016/j.quaint.2005.01.001. ISSN 1040-6182.
^ Shi y Liu 2009, págs. 3720–3721.
^ Shi y Liu 2009, pág. 3723.
^ desde Armitage, Bristow y Drake 2015, pág. 8543.
^ abc Beer y otros, 2002, pág. 591.
^ Martín, Damodaran y D'Souza 2019, pag. 53.
^ ab Meyer y col. 2024, pág. 524.
^ ab Thompson et al. 2019, pág. 3917.
^ Battarbee, Gasse y Stickley 2004, pág. 243.
^ abcdef Timm y otros, 2010, pág. 2613.
^ desde Donnelly et al. 2017, pág. 6222.
^ Zhou y otros. 2023, pág. 2457.
^ ab Gaetani et al. 2017, pág. 7622.
^ Thompson y otros. 2019, pág. 3918.
^ abc Sha et al. 2019, pág. 6.
^ Chandan y Peltier 2020, pág. 9.
^ Thompson y otros. 2019, pág. 3923.
^ ab Zhou y col. 2023, pág. 2446.
^ abc Zhang y otros. 2021, pág. 4894.
^ Siervo, Buchet y Vincens 2010, p. 290.
^ ab Menocal et al. 2000, pág. 357.
^ desde Wright 2023, pág. 644.
^ Heine 2019, pág. 45.
^ ab La circulación de Hadley: presente, pasado y futuro . Avances en la investigación del cambio global. Vol. 21. Kluwer Academic Publishers. 2004. p. 339. doi :10.1007/978-1-4020-2944-8. ISBN978-1-4020-2944-8.
^ ab Tierney et al. 2011, pág. 110.
^ Cohen y otros. 2008, pág. 254.
^ abc Vahrenholt & Lüning 2019, pág. 529.
^ Burrough y Thomas 2013, págs. 29-30.
^ Tierney y col. 2011, pág. 109.
^ ab Wang et al. 2019, pág. 150.
^ abcd Burrough y Thomas 2013, pág. 30.
^ abc Junginger et al. 2014, pág. 13.
^ Costa et al. 2014, pág. 64.
^ abc Costa y col. 2014, pág. 59.
^ Castañeda et al. 2016, pág. 53.
^ ab Liu et al. 2017, pág. 130.
^ Reid y otros. 2019, pág. 10.
^ Yang, Deming; Uno, Kevin T.; Souron, Antoine; McGrath, Kate; Pubert, Éric; Cerling, Thure E. (5 de noviembre de 2020). "Perfiles de isótopos estables intradentales en caninos y terceros molares de facóquero: implicaciones para las reconstrucciones paleoambientales". Chemical Geology . 554 : 11–12. Bibcode :2020ChGeo.55419799Y. doi :10.1016/j.chemgeo.2020.119799. ISSN 0009-2541. S2CID 225506440.
^ desde Reid et al. 2019, pág. 1.
^ ab Liu et al. 2017, pág. 131.
^ Johnson, Thomas C.; Werne, Josef P.; Castañeda, Isla S. (1 de septiembre de 2007). "Fases húmedas y áridas en los trópicos del sudeste africano desde el Último Máximo Glacial". Geología . 35 (9): 825. Bibcode :2007Geo....35..823C. doi :10.1130/G23916A.1. ISSN 0091-7613.
^ Hoelzmann y Holmes 2017, pág. 31.
^ Barker y otros. 2002, pág. 295.
^ Barker y otros. 2002, pág. 296.
^ ab Timm y col. 2010, pág. 2629.
^ ab Duque-Villegas et al. 2022, pág. 1898.
^ desde Hoelzmann & Holmes 2017, pág. 26.
^ Menviel et al. 2021, pág. 8.
^ Zaki y otros. 2021, pág. 8.
^Ab Hamdan y Brook 2015, pág. 185.
^ Phillipps y otros, 2012, pág. 72.
^ Petit-Maire 1989, pág. 648.
^ ab Yahiaoui et al. 2022, pág. 19.
^ Cheddadi y otros, 2021, pág. 1.
^ ab Hamdan y col. 2020, pág. 468.
^ ab Williams y col. 2010, pág. 1133.
^ Baumhauer y Runge 2009, pág. 6.
^ Prasad y Negendank 2004, págs. 219-220.
^ Cheddadi y otros, 2021, pág. 4.
^ Linstädter y Kröpelin 2004, pág. 763.
^ Meyer y col. 2024, págs. 539–540.
^ Marcas, Leszek; Bien, Fabián; Milecka, Krystyna; Zalat, Abdelfattah; Chen, Zhongyuan; Majecka, Aleksandra; Nitychoruk, Jerzy; Salem, Alaa; Sol, Qianli; Szymanek, Marcin; Gałecka, Izabela; Tołoczko-Pasek, Anna (15 de agosto de 2019). "Actividad ciclónica sobre el noreste de África entre 8,5 y 6,7 cal kyr BP, según registros lacustres en el oasis de Faiyum, Egipto". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 528 : 121. Código Bib : 2019PPP...528..120M. doi :10.1016/j.palaeo.2019.04.032. Revista de Ciencias de la Computación , 2000.
^ Skinner y Poulsen 2016, págs. 355–356.
^ abcdefg Bowman, D.; Nyamweru, CK (1 de enero de 1989). "Cambios climáticos en el desierto de Chalbi, norte de Kenia". Revista de Ciencias del Cuaternario . 4 (2): 137. Código bibliográfico : 1989JQS.....4..131N. doi :10.1002/jqs.3390040204. ISSN 1099-1417.
^ Pachur y Altmann 2006, pag. 276.
^ ab Reimer et al. 2010, pág. 42.
^ Li y otros. 2023, pág. 1900.
^ abcd Schefuß et al. 2017, pág. 7.
^ Li y otros. 2023, pág. 1892.
^ Pachur y Altmann 2006, pag. 556.
^ Heine 2019, pág. 518.
^ Schefuß y otros, 2017, pág. 3.
^ Hoelzmann y Holmes 2017, págs. 25-26.
^ abc Schefuß et al. 2017, pág. 5.
^ Duque-Villegas et al. 2022, pág. 1906.
^ Mercuri y col. 2018, pág. 225.
^ ab Prasad y Negendank 2004, pág. 221.
^ desde Hopcroft et al. 2017, pág. 6804.
^ abc Grouard, Sandrine; Lézine, Anne-Marie (septiembre de 2023). "Al borde del desierto: La evolución del ambiente del Holoceno en el lago Rkiz, valle del río Senegal". Quaternary International . 667 : 46. Bibcode :2023QuInt.667...41G. doi :10.1016/j.quaint.2023.05.023. S2CID 259636907.
^ Dixit y otros. 2018, pág. 234.
^ ab Bian, Jianpu; Räisänen, Jouni; Zhang, Qiong (octubre de 2023). "Mecanismos de los cambios en las ondas del este de África en simulaciones del Holoceno medio". Climate Dynamics . 61 (7–8): 3176. Bibcode :2023ClDy...61.3165B. doi :10.1007/s00382-023-06736-4.
^ Bendaoud y col. 2019, pág. 529.
^ Pachur y Altmann 2006, pag. 9.
^ Dixit y otros. 2018, pág. 247.
^ desde Russell & Ivory 2018, pág. 1.
^ Greer, Lisa; Swart, Peter K. (2006). "Ciclicidad decenal de la precipitación regional del Holoceno medio: evidencia de indicadores coralinos dominicanos". Paleoceanografía . 21 (2): 2. Bibcode :2006PalOc..21.2020G. doi : 10.1029/2005PA001166 . ISSN 1944-9186. S2CID 17357948.
^ abc Huang y otros, 2008, pág. 1459.
^ abc Engel et al. 2012, pág. 131.
^ ab Piao et al. 2020, pág. 1.
^ Goldsmith y otros, 2022, pág. 1.
^ Heine 2019, pág. 586.
^ He, Wei; Liu, Jianguo; Huang, Yun; Cao, Li (2020). "El cambio del nivel del mar controló los procesos sedimentarios en el margen continental de Makran durante los últimos 13.000 años". Revista de investigación geofísica: océanos . 125 (3): 9. Bibcode :2020JGRC..12515703H. doi : 10.1029/2019JC015703 . ISSN 2169-9291.
^ Hiner, Christine A.; Silveira, Emily; Arevalo, Andrea; Murrieta, Rosa; Lucero, Ricardo; Eeg, Holly; Palermo, Jennifer; Lachniet, Matthew S.; Anderson, William T.; Knell, Edward J.; Kirby, Matthew E. (2015). "Evidencia de insolación y forzamiento del Pacífico del clima glacial tardío al Holoceno en el desierto central de Mojave (Silver Lake, CA)". Investigación Cuaternaria . 84 (2): 9. Bibcode :2015QuRes..84..174K. doi :10.1016/j.yqres.2015.07.003. ISSN 1096-0287. S2CID 126886211.
^ Huang y otros. 2008, pág. 1461.
^ ab Flögel, S.; Beckmann, B.; Hofmann, P.; Bornemann, A.; Westerhold, T.; Norris, RD; Dullo, C.; Wagner, T. (septiembre de 2008). "Evolución de las cuencas tropicales y la hidrología continental durante el invernadero del Cretácico Superior; impacto en el enterramiento de carbono marino y posibles implicaciones para el futuro". Earth and Planetary Science Letters . 274 (1–2): 10. Bibcode :2008E&PSL.274....1F. doi :10.1016/j.epsl.2008.06.011. ISSN 0012-821X.
^ abcdef Usai, Donatella (2 de junio de 2016). "Una imagen del Sudán prehistórico". Solo en línea – Arqueología . Vol. 1. Oxford University Press. doi :10.1093/oxfordhb/9780199935413.013.56. ISBN978-0-19-993541-3.
^ Liu y otros. 2017, pág. 127.
^ Primo, Vicente; Penaud, Aurelie; Combourieu-Nebout, Nathalie; Peyron, Odile; Miras, Yannick; Sicre, María Alejandrina; Babonneau, Nathalie; Cattaneo, Antonio (1 de mayo de 2020). Paleoambientes del Holoceno en el Mediterráneo occidental: evidencias palinológicas en la costa argelina y reconstrucciones climáticas. XXII Asamblea General de la UEG. Resúmenes de la conferencia de la Asamblea General de EGU . vol. 22. pág. 17688. Código bibliográfico : 2020EGUGA..2217688C.
^ ab Wu et al. 2017, pág. 95.
^ Sulas y Pikirayi 2018, pag. 126.
^ desde Stojanowski, Carver y Miller 2014, pág. 80.
^ Chiotis 2018, pág. 187.
^ abcd Phelps y otros. 2020, pág. 1120.
^ desde Bristow et al. 2018, pág. 182.
^ de Lernia 2022, pág. 19.
^ Hély y otros. 2009, pág. 685.
^ Sylvestre y col. 2013, pág. 224 (estimación más baja).
^ Lézine 2017, p. 4 (estimación superior).
^ desde Baumhauer 2004, pág. 291.
^ Watrin, Lézine y Hély 2009, pág. 663.
^ Castañeda, Isla S.; Mulitza, Stefan; Schefuß, Enno; Santos, Raquel A. Lopes dos; Damsté, Jaap S. Sinninghe; Schouten, Stefan (1 de diciembre de 2009). "Fases húmedas en la región del Sahara/Sahel y patrones de migración humana en el norte de África". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 106 (48): 20160. Bibcode :2009PNAS..10620159C. doi : 10.1073/pnas.0905771106 . ISSN 0027-8424. PMC 2776605 . PMID 19910531.
^ Ruan, Y.; Mohtadi, M.; Dupont, LM; Hebbeln, D.; Kaars, S.; Hopmans, CE; Schouten, S.; Hyer, EJ; Schefuß, E. (noviembre de 2020). "Interacción del fuego, la vegetación y el clima en los ecosistemas tropicales: un estudio multiproxy durante los últimos 22.000 años". Ciclos biogeoquímicos globales . 34 (11): 11. Código bibliográfico : 2020GBioC..3406677R. doi : 10.1029/2020GB006677 .
^ Moore y otros, 2022, pág. 12.
^ Watrin, Lézine y Hély 2009, pág. 668.
^ Lézine, Anne-Marie; Catrain, Maé; Villamayor, Julián; Khodri, Myriam (1 de febrero de 2023). «Uso de datos y modelos para inferir cambios climáticos y ambientales durante la Pequeña Edad de Hielo en África tropical occidental». Clima del pasado . 19 (1): 286. Bibcode :2023CliPa..19..277L. doi : 10.5194/cp-19-277-2023 . ISSN 1814-9324.
^ de Lernia 2022, pág. 32.
^ Lézine 2017, pág. 5.
^ Watrin, Lézine y Hély 2009, pág. 667.
^ Runge y col. 2021, pág. 28.
^ Runge y col. 2021, pág. 43.
^ Ewédjè, Eben-Ezer Baba Kayode; Jansen, Simón; Koffi, Guillaume Kouamé; Staquet, Adrián; Piñeiro, Rosalía; Essaba, Rodolphe Abessole; Obiang, Néstor Laurier Engone; Daïnou, Kasso; Biwolé, Achille Bernand; Doucet, Jean-Louis; Hardy, Olivier J. (junio de 2020). "La delimitación de especies en el género de árboles africanos Lophira (Ochnaceae) revela una variación genética críptica" (PDF) . Genética de la conservación . 21 (3): 502. Código Bib : 2020ConG...21..501E. doi :10.1007/s10592-020-01265-7. hdl :2268/246109. Número de identificación del sujeto 212732469.
^ abSochor , M.; Manning, JC; Šarhanová, P.; van Herwijnen, Z.; Lébeda, A.; Doležalová, I. (1 de agosto de 2020). "Lactuca dregeana DC. (Asteraceae: Chicorieae): un cultivo pariente sudafricano amenazado por la hibridación y el cambio climático". Revista Sudafricana de Botánica . 132 : 153. doi : 10.1016/j.sajb.2020.04.012. ISSN 0254-6299. S2CID 219766344.
^ Linstädter y Kröpelin 2004, pág. 762.
^ Brookes 2003, pág. 163.
^ ab White et al. 2011, pág. 458.
^ Meyer y otros. 2024, pág. 537.
^ ab Sha et al. 2019, pág. 2.
^ Prasad y Negendank 2004, pág. 225.
^ abc White y otros. 2011, pág. 460.
^ Hopcroft y otros. 2017, pág. 6808.
^ ab Cole et al. 2009, pág. 257.
^ ab Neer et al. 2020, págs. 18-19.
^ abcd Stivers y otros, 2008, pág. 4.
^ a b C Neer et al. 2020, pág. 23.
^ ab Stivers et al. 2008, pág. 11.
^ ab Neer et al. 2020, págs. 16-17.
^ abcd Metcalfe y Nash 2012, pág. 100.
^ a b C Neer et al. 2020, pág. 15.
^ ab Petit-Maire 1989, pág. 641.
^ abc Mercuri y col. 2018, pág. 221.
^ Neer y otros. 2020, pág. 16.
^ Pachur y Altmann 2006, pag. 528.
^ Gross et al. 2014, pág. 14472.
^ Neer et al. 2020, pág. 17.
^ Blanchet, Contoux y Leduc 2015, pág. 222.
^ Quinn, Rhonda L.; Lepre, Christopher J. (diciembre de 2022). "La pérdida de alimento de las plantas C4 probablemente influyó en la extinción de Paranthropus boisei: una respuesta al comentario de Patterson et al. sobre Quinn y Lepre (2021)". Revista de evolución humana . 173 : 6. doi :10.1016/j.jhevol.2022.103269. PMID 36270813. S2CID 253037826.
^ Cooper, Alan; Llamas, Bastien; Breen, James; Burns, James A.; Kosintsev, Pavel; Jahren, A. Hope; Shute, Elen; Zazula, Grant D.; Wooller, Matthew J.; Rabanus-Wallace, M. Timothy (mayo de 2017). "Los isótopos de la megafauna revelan el papel del aumento de la humedad en los pastizales durante las extinciones del Pleistoceno tardío". Nature Ecology & Evolution . 1 (5): 4. Bibcode :2017NatEE...1..125R. doi :10.1038/s41559-017-0125. ISSN 2397-334X. PMID 28812683. S2CID 4473573.
^ Mouline, Karine; Granjón, Laurent; Galán, Maxime; Tártaro, Caroline; Abdoullaye, Doukary; Atteyine, Solimane Ag; Duplantier, Jean-Marc; Cosson, Jean-François (2008). "Filogeografía de una especie de roedor del Sahel Mastomys huberti: una historia del Plio-Pleistoceno sobre la aparición y colonización de hábitats húmedos". Ecología Molecular . 17 (4): 1036-1053. Código Bib : 2008 MolEc..17.1036M. doi :10.1111/j.1365-294X.2007.03610.x. ISSN 1365-294X. PMID 18261047. S2CID 24332384.
^ Hánová, Alexandra; Bryja, Josef; Goüy de Bellocq, Joelle; Baird, Stuart JE; Cuypers, Laura; Konečný, Adam; Mikula, Ondřej (abril de 2023). "Demografía histórica y nichos climáticos del ratón multimamífero de Natal (Mastomys natalensis) en la región de Zambez". Biología de los mamíferos . 103 (2): 247. doi :10.1007/s42991-023-00346-7.
^ Runge y otros. 2021, pág. 29.
^ Bard 2013, pág. 809.
^ abcdeBristow et al. 2018, pág. 183.
^ Armitage, Bristow y Drake 2015, pág. 8544.
^ desde Drake y Bristow 2006, pág. 906.
^ Sepulcro y col. 2008, pág. 43.
^ Pachur y Altmann 2006, pag. 26.
^ Jewell, Amy M.; Drake, Nick; Crocker, Anya J.; Bakker, Natalie L.; Kunkelova, Tereza; Bristow, Charlie S.; Cooper, Matthew J.; Milton, J. Andrew; Breeze, Paul S.; Wilson, Paul A. (15 de enero de 2021). "Tres áreas de origen del polvo del norte de África y su huella geoquímica". Earth and Planetary Science Letters . 554 : 8. Bibcode :2021E&PSL.55416645J. doi :10.1016/j.epsl.2020.116645. ISSN 0012-821X. S2CID 228959196.
^ ab Sylvestre et al. 2013, págs. 232-233.
^ desde Heine 2019, pág. 515.
^ Pachur y Altmann 2006, pag. 23.
^ Runge 2010, pág. 239.
^ Lézine, Duplessy y Cazet 2005, pág. 234.
^ Martín, Damodaran y D'Souza 2019, pag. 102.
^ ab Quade et al. 2018, pág. 2.
^ desde Runge 2010, pág. 238.
^ ab Duranteer, Philippe; Marsaleix, Patricio; Moussa, Abderamane; Roquín, Claude; Denamiel, Clea; Ghienne, Jean-François; Schuster, Mathieu; Bouchette, Federico (2010). "Hidrodinámica en el lago Mega-Chad del Holoceno" (PDF) . Investigación Cuaternaria . 73 (2): 226. Código Bib :2010QuRes..73..226B. doi :10.1016/j.yqres.2009.10.010. ISSN 1096-0287. S2CID 128543803.
^ Drake y otros. 2022, pág. 4.
^ Quade y otros. 2018, pág. 19.
^ Drake y otros. 2022, pág. 17.
^ Abdallah Nassour, Yacoub; Florence, Sylvestre; Abderamane, Moussa; Jean-Charles, Mazur; Christine, Pailles; Martine, Couapel; Corrine, Sonzogni; Anne, Alexandre; Philipp, Hoelzmann; Michele, Dinies; Stefan, Kröpelin (1 de abril de 2021). El período húmedo africano del Holoceno de las montañas Tibesti (Chad): contribución del conjunto fósil y la composición isotópica del oxígeno de las diatomeas lacustres. 23ª Asamblea General de la EGU. págs. EGU21–12322. Código Bibliográfico :2021EGUGA..2312322A.
^ Vahrenholt y Lüning 2019, págs. 518–519.
^ Petit-Maire 1989, pág. 645.
^ Wendorf, Karlén y Schild 2007, pág. 196.
^ ab Hillaire-Marcel, Claude; Casanova, Joël; Lézine, Anne-Marie (1 de marzo de 1990). "A lo largo de una fase húmeda del Holoceno temprano en el Sahara occidental: estratigrafía de polen e isótopos". Geología . 18 (3): 264. Bibcode :1990Geo....18..264L. doi :10.1130/0091-7613(1990)018<0264:AAEHHP>2.3.CO;2. ISSN 0091-7613.
^ Yahiaoui, Nassima; Mansur, Bouhameur; Katrantsiotis, Christos; Risberg, enero; Reimer, Paula J.; Mahboubi, M'hammed (febrero de 2023). "Cambios hidroclimáticos del Holoceno temprano al medio en las depresiones de Guern El Louläilet, Sahara argelino". Revista de Paleolimnología . 69 (2): 161. Código bibliográfico : 2023JPall..69..161Y. doi :10.1007/s10933-022-00267-4. S2CID 252188544.
^ Gasse 2000, pág. 204.
^ de Lernia 2022, pág. 31.
^ ab Gasse y Van Campo 1994, pág. 447.
^ Baumhauer y Runge 2009, pág. 152.
^ ab Pachur y Altmann 2006, pág. 246.
^ Jahns 1995, pág. 23.
^ abc McCool 2019, pág. 6.
^ Wendorf, Karlén y Schild 2007, pág. 206.
^ Van der Meeren y col. 2022, pág. 2.
^ McGee y deMenocal 2017, pág. 11.
^ Yahiaoui y otros. 2022, pág. 2.
^ McGee y deMenocal 2017, pág. 12.
^ Drake y otros. 2022, pág. 10.
^ ab Wendorf, Karlén y Schild 2007, págs.
^ Wendorf, Karlén y Schild 2007, pág. 215.
^ Wendorf, Karlén y Schild 2007, pág. 216.
^ ab Bubenzer, Olaf; Bolten, Andreas (diciembre de 2008). "El uso de nuevos datos de elevación (SRTM/ASTER) para la detección y cuantificación morfométrica de megadunas del Pleistoceno (draa) en el Sahara oriental y el Namib meridional". Geomorfología . 102 (2): 225. Bibcode :2008Geomo.102..221B. doi :10.1016/j.geomorph.2008.05.003. ISSN 0169-555X.
^ Pachur y Altmann 2006, pag. 80.
^ desde Heine 2019, pág. 516.
^ Colin y otros. 2020, pág. 44.
^ ab Franz, Gerhard; Breitkreuz, Christoph; Coyle, David A.; El Hur, Bushra; Enrique, Guillermo; Paulick, Holger; Pudló, Dieter; Smith, Robyn; Steiner, Gesine (agosto de 1997). "El campo volcánico alcalino de Meidob (Cenozoico tardío, noroeste de Sudán)". Revista de Ciencias de la Tierra Africanas . 25 (2): 7. Bibcode :1997JAfES..25..263F. doi :10.1016/S0899-5362(97)00103-6. ISSN 1464-343X.
^ Yacoub y otros. 2023, pág. 11.
^ Wendorf, Karlén y Schild 2007, pág. 204.
^ ab Lenhardt, Nils; Borah, Suranjana B.; Lenhardt, Sukanya Z.; Bumby, Adam J.; Ibinoof, Montasir A.; Salih, Salih A. (mayo de 2018). "El campo volcánico monogenético de Bayuda, Sudán: nuevos conocimientos sobre geología y morfología volcánica". Revista de Vulcanología e Investigación Geotérmica . 356 : 222. Código Bib : 2018JVGR..356..211L. doi :10.1016/j.jvolgeores.2018.03.010. ISSN 0377-0273.
^ Caballero, Merlo y Zerboni 2023, pág. 144.
^ Armitage, SJ; Pinder, RC (abril de 2017). "Prueba de la aplicabilidad de la datación por luminiscencia estimulada ópticamente a los núcleos del Programa de Perforación Oceánica". Geocronología cuaternaria . 39 : 125. Bibcode :2017QuGeo..39..124A. doi :10.1016/j.quageo.2017.02.008. ISSN 1871-1014.
^ Heine 2019, pág. 381.
^ ab Lecomte, Frédéric; Dodson, Julian J.; Guinand, Bruno; Durand, Jean-Dominique (9 de octubre de 2013). "Vida pelágica y profundidad: las características físicas costeras en África occidental dan forma a la estructura genética del sábalo bonga, Ethmalosa fimbriata". PLOS ONE . 8 (10): 2. Bibcode :2013PLoSO...877483D. doi : 10.1371/journal.pone.0077483 . ISSN 1932-6203. PMC 3793960 . PMID 24130890.
^ Lewin, John; Ashworth, Philip J.; Strick, Robert JP (febrero de 2017). "Sedimentación por derrames en grandes llanuras aluviales de ríos: Sedimentación por derrames en grandes llanuras aluviales de ríos". Procesos y formas del relieve de la superficie terrestre . 42 (2): 301. doi : 10.1002/esp.3996 . S2CID 53535390.
^ abc Wu et al. 2017, pág. 96.
^ Ramos, Ramil y Sanz 2017, pag. 95.
^ Bendaoud y col. 2019, pág. 514.
^ Ramos, Ramil y Sanz 2017, pag. 101.
^ Wu et al. 2017, pág. 106.
^ abc White y otros. 2011, pág. 459.
^ Quade y otros. 2018, pág. 18.
^ Kindermann y Classen 2010, pág. 27.
^ Perego, Zerboni y Cremaschi 2011, pag. 472.
^ desde Zerboni & Gatto 2015, pág. 309.
^ Neer et al. 2020, pág. 5.
^ Zaki y otros. 2021, pág. 4.
^ Maley 2000, pág. 125.
^ Drake y Bristow 2006, pág. 909.
^ ab Neer et al. 2020, pág. 28.
^ Sparavigna, Amelia Carolina (9 de enero de 2013). "Montículos neolíticos de Tassili y Amguid en Google Maps por satélite". Archaeogate . Red de investigación en ciencias sociales: 3. SSRN 2776906.
^ Zaki, Abdallah S.; King, Georgina E.; Haghipour, Negar; Herman, Frédéric; Giegengack, Robert; Schuster, Mathieu; Gupta, Sanjeev; Watkins, Stephen E.; Khairy, Hossam; Ahmed, Salah; Eltayeb, Saleh A.; El-wakil, Mostafa; Castelltort, Sébastien (1 de mayo de 2020). Nuevo registro paleoclimático de antiguos cauces fluviales en el Sahara oriental: implicaciones para el impacto climático en las dispersiones humanas durante el Cuaternario tardío. 22.ª Asamblea General de la EGU. Resúmenes de conferencias de la Asamblea General de la EGU . Vol. 22. pág. 12189. Código Bibliográfico :2020EGUGA..2212189Z.
^ ab Zaki et al. 2021, pág. 9.
^ Zaki, AS; Davis, JM; Edgett, KS; Giegengack, R.; Roige, M.; Conway, S.; Schuster, M.; Gupta, S.; Salese, F.; Sangwan, KS; Fairén, AG; Hughes, CM; Pain, CF; Castelltort, S. (mayo de 2022). "Sistemas deposicionales fluviales del período húmedo africano: un análogo de un Marte húmedo temprano en el Sahara oriental". Revista de investigación geofísica: planetas . 127 (5): e2021JE007087. Código Bibliográfico :2022JGRE..12707087Z. doi :10.1029/2021JE007087. ISSN 2169-9097. PMC 9285406 . PMID 35860764.
^ abcde Maslin, Manning y Brierley 2018, pág. 1.
^ abc Lernia y col. 2017, pág. 1.
^ de Lernia 2022, pág. 26.
^ ab Stojanowski, Carver y Miller 2014, págs.
^ Coutros 2019, pág. 6.
^ Linstädter 2008, pág. 58.
^ Mercuri, Anna Maria; Sadori, Laura (2014), Goffredo, Stefano; Dubinsky, Zvy (eds.), "Cultura mediterránea y cambio climático: patrones pasados y tendencias futuras", El mar Mediterráneo , Springer Países Bajos, p. 519, doi :10.1007/978-94-007-6704-1_30, ISBN9789400767034
^ ab Dow, Gregory K.; Reed, Clyde G. (5 de enero de 2023). Prehistoria económica: seis transiciones que dieron forma al mundo (1.ª ed.). Cambridge University Press. pág. 150. doi :10.1017/9781108878142. ISBN978-1-108-87814-2.
^ ab Cremaschi et al. 2010, pág. 88.
^ ab Cremaschi et al. 2010, pág. 91.
^ Lernia y otros. 2013, pág. 122.
^ Chiotis 2018, pág. 16.
^ Hoelzmann y otros, 2001, pág. 210.
^ abcde Smith 2018, pág. 243.
^Badino, Federica; Ravazzi, Cesare; Vallè, Francesca; Pini, Roberta; Aceti, Amelia; Brunetti, Michele; Champvillair, Elena; Maggi, Valter; Maspero, Francesco; Perego, Renata; Orombelli, Giuseppe (April 2018). "8800 years of high-altitude vegetation and climate history at the Rutor Glacier forefield, Italian Alps. Evidence of middle Holocene timberline rise and glacier contraction". Quaternary Science Reviews. 185: 41. Bibcode:2018QSRv..185...41B. doi:10.1016/j.quascirev.2018.01.022. ISSN 0277-3791.
^Phillipps et al. 2012, p. 71.
^McCool 2019, p. 17.
^Zhao, Xiaoshuang; Sheisha, Hader; Thomas, Ian; Salem, Alaa; Sun, Qianli; Liu, Yan; Mashaly, Hamdy; Nian, Xiaomei; Chen, Jing; Finlayson, Brian; Chen, Zhongyuan (December 2021). "Climate-driven early agricultural origins and development in the Nile Delta, Egypt". Journal of Archaeological Science. 136: 9. Bibcode:2021JArSc.136j5498Z. doi:10.1016/j.jas.2021.105498. S2CID 244597230.
^White et al. 2011, pp. 460–461.
^Tafuri et al. 2006, p. 390.
^Riemer, H. (2006). Youssef, S.A.A (ed.). Archaeology and Environment of the Western Desert of Egypt: 14C-Based Human Occupation History as an Archive for Holocene Palaeoclimatic Reconstruction. Proceedings of The First International Conference on the Geology of the Tethys. Cairo: Cairo University. p. 556 – via Academia.edu.
^ a b cBrooks et al. 2007, p. 260.
^Vermeersch, Linseele & Marinova 2008, p. 396.
^Phelps et al. 2020, p. 1121.
^ a b cZerboni & Nicoll 2019, p. 24.
^Lernia et al. 2012, pp. 391–392.
^Lernia et al. 2013, p. 121.
^ a bKnight, Merlo & Zerboni 2023, p. 147.
^Breunig, Neumann & Van Neer 1996, p. 116.
^Breunig, Neumann & Van Neer 1996, p. 117.
^McDonald, Mary M. A. (1 September 2020). "The Mid-Holocene bifacial projectile points from Dakhleh Oasis, Egypt: Implications concerning origins of the knapping tradition, changing hunting patterns, the local neolithic, and African cultural independence". Journal of Anthropological Archaeology. 59: 6. doi:10.1016/j.jaa.2020.101199. ISSN 0278-4165. S2CID 225219441.
^Lernia et al. 2013, pp. 123–124.
^Stojanowski, Christopher M. (30 November 2018), "Persistence or Pastoralism: The Challenges of Studying Hunter-Gatherer Resilience in Africa", in Temple, Daniel H.; Stojanowski, Christopher M. (eds.), Hunter-Gatherer Adaptation and Resilience (1 ed.), Cambridge University Press, p. 195, doi:10.1017/9781316941256.009, ISBN 9781316941256, retrieved 22 July 2019
^Lézine 2017, p. 3.
^Lernia et al. 2017, p. 5.
^Scarcelli, Nora; Cubry, Philippe; Akakpo, Roland; Thuillet, Anne-Céline; Obidiegwu, Jude; Baco, Mohamed N.; Otoo, Emmanuel; Sonké, Bonaventure; Dansi, Alexandre; Djedatin, Gustave; Mariac, Cédric; Couderc, Marie; Causse, Sandrine; Alix, Karine; Chaïr, Hâna; François, Olivier; Vigouroux, Yves (1 May 2019). "Yam genomics supports West Africa as a major cradle of crop domestication". Science Advances. 5 (5): 4. Bibcode:2019SciA....5.1947S. doi:10.1126/sciadv.aaw1947. ISSN 2375-2548. PMC 6527260. PMID 31114806.
^ a bLernia et al. 2012, p. 390.
^Marinova, Margarita M.; Meckler, A. Nele; McKay, Christopher P. (January 2014). "Holocene freshwater carbonate structures in the hyper-arid Gebel Uweinat region of the Sahara Desert (Southwestern Egypt)". Journal of African Earth Sciences. 89: 54. Bibcode:2014JAfES..89...50M. doi:10.1016/j.jafrearsci.2013.10.003. ISSN 1464-343X.
^Olsen 2017, p. 107.
^Olsen 2017, p. 93.
^Pachur & Altmann 2006, p. 533.
^Soriano et al. 2009, p. 8.
^ a bGrillo, Katherine M.; McKeeby, Zachary; Hildebrand, Elisabeth A. (12 November 2020). ""Nderit Ware" and the origins of pastoralist pottery in eastern Africa". Quaternary International. 608–609: 2. Bibcode:2022QuInt.608..226G. doi:10.1016/j.quaint.2020.06.032. ISSN 1040-6182. S2CID 228867004.
^ a b cCremaschi & Zerboni 2009, p. 690.
^Pirie et al. 2009, p. 930.
^Scerri, Eleanor M. L.; Niang, Khady; Candy, Ian; Blinkhorn, James; Mills, William; Cerasoni, Jacopo N.; Bateman, Mark D.; Crowther, Alison; Groucutt, Huw S. (11 January 2021). "Continuity of the Middle Stone Age into the Holocene". Scientific Reports. 11 (1): 8. doi:10.1038/s41598-020-79418-4. ISSN 2045-2322. PMC 7801626. PMID 33431997.
^Brukner Havelková, Petra; Crevecoeur, Isabelle; Varadzin, Ladislav; Ambrose, Stanley H.; Tartar, Elise; Thibeault, Adrien; Buckley, Mike; Villotte, Sébastien; Varadzinová, Lenka (December 2023). "Patterns of Violence in the Pre-Neolithic Nile Valley". African Archaeological Review. 40 (4): 613. doi:10.1007/s10437-023-09533-w.
^Brooks et al. 2007, p. 259.
^Calderón, Rosario; Pereira, Luisa; Baali, Abdellatif; Melhaoui, Mohammed; Oliveira, Marisa; Rito, Teresa; Rodríguez, Juan N.; Novelletto, Andrea; Dugoujon, Jean M.; Soares, Pedro; Hernández, Candela L. (28 October 2015). "Early Holocenic and Historic mtDNA African Signatures in the Iberian Peninsula: The Andalusian Region as a Paradigm". PLOS ONE. 10 (10): 16. Bibcode:2015PLoSO..1039784H. doi:10.1371/journal.pone.0139784. ISSN 1932-6203. PMC 4624789. PMID 26509580.
^Haber, Marc; Mezzavilla, Massimo; Bergström, Anders; Prado-Martinez, Javier; Hallast, Pille; Saif-Ali, Riyadh; Al-Habori, Molham; Dedoussis, George; Zeggini, Eleftheria; Blue-Smith, Jason; Wells, R. Spencer; Xue, Yali; Zalloua, Pierre A.; Tyler-Smith, Chris (1 December 2016). "Chad Genetic Diversity Reveals an African History Marked by Multiple Holocene Eurasian Migrations". The American Journal of Human Genetics. 99 (6): 1316–1324. doi:10.1016/j.ajhg.2016.10.012. ISSN 0002-9297. PMC 5142112. PMID 27889059.
^Bergmann, Inga; Hublin, Jean-Jacques; Ben-Ncer, Abdelouahed; Sbihi-Alaoui, Fatima Zohra; Gunz, Philipp; Freidline, Sarah E. (25 May 2022). "The relevance of late MSA mandibles on the emergence of modern morphology in Northern Africa". Scientific Reports. 12 (1): 10. Bibcode:2022NatSR..12.8841B. doi:10.1038/s41598-022-12607-5. ISSN 2045-2322. PMC 9133045. PMID 35614148.
^Frachetti, Michael; Di Cosmo, Nicola; Esper, Jan; Khalidi, Lamya; Mauelshagen, Franz; Oppenheimer, Clive; Rohland, Eleonora; Büntgen, Ulf (24 November 2023). "The dahliagram: An interdisciplinary tool for investigation, visualization, and communication of past human-environmental interaction". Science Advances. 9 (47): 3. Bibcode:2023SciA....9J3142F. doi:10.1126/sciadv.adj3142. PMC 10664986. PMID 37992177.
^ a b cBlümel 2002, p. 12.
^Lancaster 2020, p. 116.
^Martin, Damodaran & D'Souza 2019, p. 103.
^Zerboni, Trombino & Cremaschi 2011, p. 321.
^ a bZerboni, Trombino & Cremaschi 2011, p. 332.
^Sponholz, Baumhauer & Felix-Henningsen 1993, pp. 97–98.
^Baumhauer 2004, p. 296.
^Kendall 2020, p. 182.
^Heine 2019, p. 118.
^Sponholz, Baumhauer & Felix-Henningsen 1993, p. 103.
^Perego, Zerboni & Cremaschi 2011, p. 466.
^Eggermont et al. 2008, p. 2411.
^Cremaschi et al. 2010, p. 87.
^Pachur & Altmann 2006, p. 153.
^Bouchez, Camille; Deschamps, Pierre; Goncalves, Julio; Hamelin, Bruno; Mahamat Nour, Abdallah; Vallet-Coulomb, Christine; Sylvestre, Florence (16 May 2019). "Water transit time and active recharge in the Sahel inferred by bomb-produced 36 Cl". Scientific Reports. 9 (1): 3. Bibcode:2019NatSR...9.7465B. doi:10.1038/s41598-019-43514-x. ISSN 2045-2322. PMC 6522497. PMID 31097734.
^ a bPachur & Altmann 2006, p. 2.
^ a bMcCool 2019, p. 8.
^Hély et al. 2009, p. 680.
^Goudie, Andrew S.; Middleton, Nicholas J. (2006), "Quaternary Dust Loadings", Desert Dust in the Global System, Springer Berlin Heidelberg, p. 202, doi:10.1007/3-540-32355-4_9, ISBN 9783540323549
^Ribolini, Adriano; Spagnolo, Matteo; Giraudi, Carlo (1 January 2023), Palacios, David; Hughes, Philip D.; García-Ruiz, José M.; Andrés, Nuria (eds.), "Chapter 40 – The Italian Mountains: glacial landforms from the Bølling–Allerød Interstadial (14.6–12.9 ka)", European Glacial Landscapes, Elsevier, p. 382, ISBN 978-0-323-91899-2, retrieved 4 January 2023
^Muhs et al. 2013, p. 43.
^Zhou et al. 2023, p. 2445.
^ a bKohn, Marion; Steinke, Stephan; Baumann, Karl-Heinz; Donner, Barbara; Meggers, Helge; Zonneveld, Karin A.F. (March 2011). "Stable oxygen isotopes from the calcareous-walled dinoflagellate Thoracosphaera heimii as a proxy for changes in mixed layer temperatures off NW Africa during the last 45,000yr". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 302 (3–4): 319. Bibcode:2011PPP...302..311K. doi:10.1016/j.palaeo.2011.01.019. ISSN 0031-0182.
^ a bZarriess, Michelle; Mackensen, Andreas (September 2010). "The tropical rainbelt and productivity changes off northwest Africa: A 31,000-year high-resolution record". Marine Micropaleontology. 76 (3–4): 87. Bibcode:2010MarMP..76...76Z. doi:10.1016/j.marmicro.2010.06.001. ISSN 0377-8398.
^ a bHaslett, Simon K.; Smart, Christopher W. (2006). "Late Quaternary upwelling off tropical NW Africa: new micropalaeontological evidence from ODP Hole 658C". Journal of Quaternary Science. 21 (3): 267. Bibcode:2006JQS....21..259H. doi:10.1002/jqs.970. ISSN 1099-1417. S2CID 129510860.
^ a bHaslett & Davies 2006, p. 37.
^de Carvalho Ferreira, Maria Luiza; Robinson, Laura F.; Stewart, Joseph A.; Li, Tao; Chen, Tianyu; Burke, Andrea; Kitahara, Marcelo V.; White, Nicholas J. (December 2022). "Spatial and temporal distribution of cold-water corals in the Northeast Atlantic Ocean over the last 150 thousand years". Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. 190: 10. Bibcode:2022DSRI..19003892D. doi:10.1016/j.dsr.2022.103892. S2CID 252797300.
^Matter et al. 2016, p. 88.
^Radies et al. 2005, p. 111.
^ a bDamme, Kay Van; Benda, Petr; Damme, Dirk Van; Geest, Peter De; Hajdas, Irka (26 August 2018). "The first vertebrate fossil from Socotra Island (Yemen) is an early Holocene Egyptian fruit bat". Journal of Natural History. 52 (31–32): 2017. Bibcode:2018JNatH..52.2001V. doi:10.1080/00222933.2018.1510996. ISSN 0022-2933. S2CID 92040903.
^Ash-Mor, A.; Almogi-Labin, A.; Ben-Avraham, Z.; Kanari, M.; Bookman, R. (February 2023). "Shelf inhabiting foraminifera as a tool for understanding late quaternary mass transport processes in the Northern Gulf of Eilat/Aqaba, Red Sea". Marine Geology. 456: 9. Bibcode:2023MGeol.45606988A. doi:10.1016/j.margeo.2022.106988. S2CID 255367043.
^Ehrmann, Werner; Wilson, Paul A.; Arz, Helge W.; Schulz, Hartmut; Schmiedl, Gerhard (6 June 2023). "Monsoon-driven changes in aeolian and fluvial sediment input to the central Red Sea recorded throughout the last 200,000 years". Climate of the Past Discussions. 20 (1): 37–52. doi:10.5194/cp-2023-33.
^Guagnin, Maria; Charloux, Guillaume; AlSharekh, Abdullah M.; Crassard, Rémy; Hilbert, Yamandú H.; Andreae, Meinrat O.; AlAmri, Abdullah; Preusser, Frank; Dubois, Fulbert; Burgos, Franck; Flohr, Pascal; Mora, Pascal; AlQaeed, Ahmad; AlAli, Yasser (April 2022). "Life-sized Neolithic camel sculptures in Arabia: A scientific assessment of the craftsmanship and age of the Camel Site reliefs". Journal of Archaeological Science: Reports. 42: 103165. Bibcode:2022JArSR..42j3165G. doi:10.1016/j.jasrep.2021.103165. hdl:10261/283097. S2CID 240539249.
^Groucutt et al. 2020, p. 1768.
^Heine 2019, p. 566.
^Matter et al. 2016, p. 98.
^Lézine et al. 2010, p. 426.
^Rojas et al. 2019, p. 146.
^Prasad & Negendank 2004, p. 213.
^Groucutt et al. 2020, p. 1776.
^Rojas et al. 2019, p. 145.
^Renaud et al. 2010, p. 228.
^Matter et al. 2016, pp. 89, 98.
^Wagner, Bernd; Wennrich, Volker; Viehberg, Finn; Junginger, Annett; Kolvenbach, Anne; Rethemeyer, Janet; Schaebitz, Frank; Schmiedl, Gerhard (1 April 2018). "Holocene rainfall runoff in the central Ethiopian highlands and evolution of the River Nile drainage system as revealed from a sediment record from Lake Dendi". Global and Planetary Change. 163: 39. Bibcode:2018GPC...163...29W. doi:10.1016/j.gloplacha.2018.02.003. ISSN 0921-8181.
^Hamdan et al. 2020, p. 16.
^Hamdan et al. 2020, p. 473.
^Hamdan et al. 2020, p. 15.
^Hamdan et al. 2020, p. 14.
^Ullmann, Tobias; Nill, Leon; Schiestl, Robert; Trappe, Julian; Lange-Athinodorou, Eva; Baumhauer, Roland; Meister, Julia (9 December 2020). "Mapping buried paleogeographical features of the Nile Delta (Egypt) using the Landsat archive". E&G Quaternary Science Journal. 69 (2): 227. Bibcode:2020EGQSJ..69..225U. doi:10.5194/egqsj-69-225-2020. ISSN 0424-7116.
^Gasse, Françoise (January 2005). "Continental palaeohydrology and palaeoclimate during the Holocene". Comptes Rendus Geoscience. 337 (1–2): 81. Bibcode:2005CRGeo.337...79G. doi:10.1016/j.crte.2004.10.006. ISSN 1631-0713.
^Mercuri et al. 2018, p. 226.
^ a b cMorrissey & Scholz 2014, p. 98.
^Graham, Angus; Strutt, Kristian D.; Peeters, Jan; Toonen, Willem H. J.; Pennington, Benjamin T.; Emery, Virginia L.; Barker, Dominic S.; Johansson, Carolin (30 June 2017). "Theban Harbours and Waterscapes Survey, Spring 2016". The Journal of Egyptian Archaeology. 102 (1): 19. doi:10.1177/030751331610200103. S2CID 194765922.
^Marks et al. 2021, p. 2.
^Wendorf, Karlén & Schild 2007, p. 205.
^Hoelzmann et al. 2001, p. 212.
^ a bMorrissey & Scholz 2014, p. 96.
^Blanchet et al. 2013, p. 105.
^Gasse 2000, p. 189.
^Garcin et al. 2017, p. 60.
^Junginger et al. 2014, p. 2.
^ a bvan der Lubbe et al. 2017, p. 8.
^Nutz, A.; Schuster, M.; Barboni, D.; Gassier, G.; Van Bocxlaer, B.; Robin, C.; Ragon, T.; Ghienne, J. -F.; Rubino, J. -L. (1 December 2020). "Plio-Pleistocene sedimentation in West Turkana (Turkana Depression, Kenya, East African Rift System): Paleolake fluctuations, paleolandscapes and controlling factors". Earth-Science Reviews. 211: 22. Bibcode:2020ESRv..21103415N. doi:10.1016/j.earscirev.2020.103415. ISSN 0012-8252. S2CID 226324237.
^Renaut & Owen 2023, p. 203.
^McHenry, Lindsay J.; Foerster, Verena; Gebregiorgis, Daniel (1 April 2023). "Paleolakes of Eastern Africa: Zeolites, Clay Minerals, and Climate". Elements. 19 (2): 100. Bibcode:2023Eleme..19...96M. doi:10.2138/gselements.19.2.96. S2CID 259442094.
^Drake et al. 2022, p. 7.
^Beck et al. 2019, p. 20.
^ a bBloszies, Forman & Wright 2015, p. 66.
^Renaut & Owen 2023, p. 660.
^ a b cvan der Lubbe et al. 2017, p. 3.
^Hildebrand et al. 2022, p. 1380.
^Smith 2018, p. 249.
^Khalidi et al. 2020, p. 1.
^Khalidi et al. 2020, p. 4.
^Khalidi et al. 2020, p. 3.
^ a bKhalidi et al. 2020, p. 17.
^ Awaleh, Mohamed Osman; Boschetti, Tiziano; Adaneh, Abdillahi Elmi; Daoud, Mohamed Ahmed; Ahmed, Moussa Mahdi; Dabar, Omar Assowe; Soubaneh, Youssouf Djibril; Kawalieh, Ali Dirir; Kadieh, Ibrahim Houssein (1 de julio de 2020). "Estudio hidroquímico y multiisótopo de las aguas de los fosas sépticas Hanlé-Gaggadé (República de Yibuti, Sistema del Rift de África Oriental): Un recurso geotérmico de baja entalpía de un acuífero transfronterizo". Geotermia . 86 : 15. Bibcode :2020Geoth..8601805A. doi :10.1016/j.geothermics.2020.101805. ISSN 0375-6505. Número de identificación del sujeto 212782447.
^ Khalidi y otros. 2020, pág. 2.
^ Khalidi y otros. 2020, pág. 18.
^ Khalidi y otros, 2020, pág. 19.
^ Roubeix y Chalié 2018, pag. 100.
^ Gasse y Van Campo 1994, pág. 445.
^ ab Hamdan y col. 2020, pág. 471.
^ Loakes, Katie (2 de enero de 2017). "Paleolimnología del Cuaternario Tardío y cambio ambiental en las Tierras Altas del Sur de Wollo". Azania: Investigación arqueológica en África . 52 (1): 131. doi :10.1080/0067270X.2016.1259821. ISSN 0067-270X. S2CID 163784238.
^ Hoelzmann y Holmes 2017, pág. 17.
^ Riedl, Simon; Melnick, Daniel; Mibei, Geoffrey K.; Njue, Lucy; Strecker, Manfred R. (2020). "Friting continental en centros magmáticos: implicaciones estructurales de la caldera Menengai del Cuaternario Tardío, Rift central de Kenia". Revista de la Sociedad Geológica . 177 (1): 12. Bibcode :2020JGSoc.177..153R. doi :10.1144/jgs2019-021. S2CID 202898410.
^ abc Dommain y otros, 2022, pág. 3.
^ Fischer, ML; Junginger, A. (23–27 de mayo de 2022). Los Grandes Lagos de Turkana: una nueva perspectiva sobre el período húmedo africano . Asamblea General de la EGU 2022. Viena, Austria . doi : 10.5194/egusphere-egu22-667 . EGU22-667.
^ Renaut y Owen 2023, pág. 496.
^ Renaut y Owen 2023, pág. 506.
^ Runge, Jürgen (12 de octubre de 2017). Runge, Jürgen; Eisenberg, Joachim (eds.). El Neógeno africano: clima, ambientes y personas (1.ª ed.). CRC Press. pág. 145. doi :10.1201/9781315161808. ISBN9781315161808.
^ Renaut y Owen 2023, pág. 352.
^ Renaut y Owen 2023, pág. 353.
^ Renaut y Owen 2023, pág. 354.
^ Dommain y otros, 2022, pág. 4.
^ Dommain y otros, 2022, pág. 5.
^ Dommain, René; Riedl, Simon; Olaka, Lydia; deMenocal, Peter; Deino, Alan; Potts, Richard; Strecker, Manfred (1 de mayo de 2020). Conectividad de cuencas hidrológicas en un rift de baja latitud: el impacto del Período Húmedo Africano (AHP) del Holoceno en la actividad fluvial y la dispersión de especies en el Rift de Kenia, Sistema del Rift de África Oriental (EARS). 22.ª Asamblea General de la EGU. Resúmenes de conferencias de la Asamblea General de la EGU . Vol. 22. p. 9323. Código Bibliográfico :2020EGUGA..22.9323D.
^ Owen, R. Bernhart; Rabideaux, Nathan; Bright, Jordon; Rosca, Carolina; Renaut, Robin W.; Potts, Richard; Behrensmeyer, Anna K.; Deino, Alan L.; Cohen, Andrew S.; Muiruri, Veronica; Dommain, René (marzo de 2024). "Controles sobre la variabilidad geoquímica y mineralógica cuaternaria en la cuenca de Koora y el Rift del sur de Kenia". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 637 : 4. Bibcode :2024PPP...63711986O. doi :10.1016/j.palaeo.2023.111986. S2CID 266481181.
^ Jackson, MS; Kelly, MA; Russell, JM; Doughty, AM; Howley, JA; Chipman, JW; Cavagnaro, DA; Baber, MB; Zimmerman, SRH; Nakileza, B. (1 de septiembre de 2020). "Fluctuaciones glaciales en África tropical durante la última terminación glacial e implicaciones para el clima tropical después del Último Máximo Glacial". Quaternary Science Reviews . 243 : 51. Bibcode :2020QSRv..24306455J. doi :10.1016/j.quascirev.2020.106455. ISSN 0277-3791. S2CID 225178631.
^ Beer y otros, 2002, pág. 593.
^ Gabrielli, P.; Hardy, DR; Kehrwald, N.; Davis, M.; Cozzi, G.; Turetta, C.; Barbante, C.; Thompson, LG (junio de 2014). "Áreas desglaciadas del Kilimanjaro como fuente de elementos traza volcánicos depositados en la capa de hielo durante el Holoceno tardío". Quaternary Science Reviews . 93 : 3. Bibcode :2014QSRv...93....1G. doi :10.1016/j.quascirev.2014.03.007. ISSN 0277-3791.
^ Zech, Michael (diciembre de 2006). "Evidencia de cambios climáticos del Pleistoceno tardío a partir de suelos enterrados en las laderas meridionales del monte Kilimanjaro, Tanzania". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 242 (3–4): 310. Bibcode :2006PPP...242..303Z. doi :10.1016/j.palaeo.2006.06.008. ISSN 0031-0182.
^ Kervyn, M.; Macheyeki, A.; Kwelwa, S.; Delvaux, D.; Delcamp, A. (1 de enero de 2016). "Eventos de colapso de sectores en volcanes en la zona de divergencia del norte de Tanzania y sus implicaciones para la tectónica regional". Boletín GSA . 128 (1–2): 15. doi :10.1130/B31119.1. ISSN 0016-7606.
^ Garcin et al. 2017, pág. 67.
^ Garcin et al. 2017, pág. 68.
^ Stinchcomb y otros. 2023, pág. 20.
^ ab Bastián, Luc; Vigier, Nathalie; Revel, María; Yirgu, Gezahegn; Ayalew, Dereje; Pik, Raphaël (20 de julio de 2019). "Tasas de erosión química en la cuenca superior del Nilo Azul y consumo de CO2 atmosférico relacionado". Geología Química . 518 : 29. Código Bib : 2019ChGeo.518...19B. doi : 10.1016/j.chemgeo.2019.03.033 . ISSN 0009-2541.
^ ab Barker y col. 2002, pág. 303.
^ Wang y otros. 2019, pág. 146.
^ abc Russell & Ivory 2018, pág. 7.
^ desde Russell & Ivory 2018, pág. 8.
^ Jahns 1995, pág. 28.
^ Beck y otros, 2019, pág. 31.
^ desde Russell & Ivory 2018, pág. 12.
^ Rojas et al. 2019, pág. 147.
^ Runge y otros. 2021, pág. 131.
^ Kuzmicheva y col. 2017, pág. 80.
^ abc Russell & Ivory 2018, pág. 9.
^ Tierney y col. 2011, pág. 106.
^ Stinchcomb y otros. 2023, pág. 18.
^ de Junginger & Trauth 2013, pág. 186.
^ Jones, Mica B. (diciembre de 2023). "Los dik-diks de Guli Waabayo: caza con redes y sociabilidad de los recolectores en África oriental en el Pleistoceno tardío". Ciencias Arqueológicas y Antropológicas . 15 (12): 4. Bibcode :2023ArAnS..15..203J. doi :10.1007/s12520-023-01894-2.
^ Junginger y Trauth 2013, pág. 174.
^ White y otros, 2011, pág. 461.
^ Müller, Ulrich C.; Pross, Jörg; Tzedakis, Polychronis C.; Gamble, Clive; Kotthoff, Ulrich; Schmiedl, Gerhard; Wulf, Sabine; Christanis, Kimon (febrero de 2011). "El papel del clima en la expansión de los humanos modernos en Europa". Quaternary Science Reviews . 30 (3–4): 273–279. Bibcode :2011QSRv...30..273M. doi :10.1016/j.quascirev.2010.11.016. ISSN 0277-3791.
^ Hoelzmann y Holmes 2017, pág. 12.
^ McGee y deMenocal 2017, pág. 10.
^ McGee y deMenocal 2017, pág. 19.
^ Runge y col. 2021, pág. 69.
^ Daniau y otros. 2019, pág. 23.
^ Nguetsop, Victor François; Bentaleb, Ilham; Favier, Charly; Bietrix, Sophie; Martin, Céline; Servant-Vildary, Simone; Servant, Michel (julio de 2013). "Un registro paleoambiental del Holoceno tardío del lago Tizong, en el norte de Camerún, utilizando análisis de isótopos estables de carbono y diatomeas". Quaternary Science Reviews . 72 : 50. Bibcode :2013QSRv...72...49N. doi :10.1016/j.quascirev.2013.04.005. ISSN 0277-3791.
^ Lézine, Anne-Marie; Izumi, Kenji; Kageyama, Masa; Achoundong, Gaston (11 de enero de 2019). "Un registro de 90.000 años de respuestas de los bosques afromontanos al cambio climático" (PDF) . Ciencia . 363 (6423): 177–181. Código Bib : 2019 Ciencia... 363.. 177L. doi : 10.1126/ciencia.aav6821. ISSN 0036-8075. PMID 30630932. S2CID 57825928.
^ ab Castilla-Beltrán, Álvaro; Faustino de Lima, Ricardo; Benítez Bosco, Laura; Castillo Armas, Rosa Delia; Strandberg, Nichola; Stévart, Tariq; de Nascimento, Lea; Fernández-Palacios, José María; Nogué, Sandra (diciembre 2023). "14.000 años de cambio climático y antropogénico en el bosque afromontano de la isla de Santo Tomé, Golfo de Guinea". Reseñas de ciencias cuaternarias . 322 : 10–11. Código Bib : 2023QSRv..32208381C. doi :10.1016/j.quascirev.2023.108381.
^ Hély y otros. 2009, pág. 683.
^ Respuestas de los bosques tropicales húmedos al cambio climático. Ciencias ambientales (2.ª ed.). Springer Science+Business Media. 2011. pág. 166. ISBN978-3-642-05383-2.
^ Dupont y otros. 2022, pág. 16.
^ Mesfin, Isis Isabella (24 de marzo de 2023). "La talla de cristales de cuarzo durante la Edad de Piedra Tardía en la cueva de Matupi, provincia de Ituri, República Democrática del Congo". Tecnología lítica . 49 : 4–5. doi :10.1080/01977261.2023.2188342. S2CID 257746061.
^ Ifo, Suspense A.; Bocko, Yannick E.; Page, Susan E.; Mitchard, Edward TA; Lawson, Ian T.; Lewis, Simon L.; Dargie, Greta C. (febrero de 2017). "Edad, extensión y almacenamiento de carbono del complejo de turberas de la cuenca central del Congo" (PDF) . Nature . 542 (7639): 86–90. Bibcode :2017Natur.542...86D. doi :10.1038/nature21048. ISSN 1476-4687. PMID 28077869. S2CID 205253362.
^ Dargie, Greta C.; Lawson, Ian T.; Rayden, Tim J.; Miles, Lera; Mitchard, Edward TA; Page, Susan E.; Bocko, Yannick E.; Ifo, Suspense A.; Lewis, Simon L. (1 de abril de 2019). "Turberas de la cuenca del Congo: amenazas y prioridades de conservación". Estrategias de mitigación y adaptación al cambio global . 24 (4): 673. Bibcode :2019MASGC..24..669D. doi : 10.1007/s11027-017-9774-8 . ISSN 1573-1596. S2CID 21705940.
^ Marsset, T.; Pape, T.; Simplet, L.; Dennielou, B.; Ruffine, L.; Bohrmann, G.; Révillon, S. (julio de 2023). "Sistemas de plomería y filtraciones de fluidos del fondo marino asociadas en aguas profundas de Nigeria: factores que controlan su arquitectura y evolución cíclica". Geología marina y petrolera . 153 : 14–15. Bibcode :2023MarPG.15306273M. doi :10.1016/j.marpetgeo.2023.106273. S2CID 258327673.
^ Castilla-Beltrán et al. 2021, pág. 4.
^ La Roche, Francisco; Genise, Jorge F.; Castillo, Carolina; Quesada, María Luisa; García-Gotera, Cristo M.; De la Nuez, Julio (septiembre de 2014). "Células de abejas fósiles de Canarias. Icnotaxonomía, paleobiología y paleoambientes de Palmiraichnus castellanosi". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 409 : 262. Código Bib : 2014PPP...409..249L. doi :10.1016/j.palaeo.2014.05.012. hdl :11336/84525. ISSN 0031-0182.
^ Rodríguez-Berriguete, Álvaro; Alonso-Zarza, Ana María (1 de marzo de 2019). "Factores de control e implicaciones para la deposición de travertino y toba en un entorno volcánico". Geología sedimentaria . 381 : 25-26. Código Bib : 2019SedG..381...13R. doi :10.1016/j.sedgeo.2018.12.001. ISSN 0037-0738. S2CID 134743594.
^ Morinha, Francisco; Milá, Borja; Dávila, José A.; Fargallo, Juan A.; Potti, Jaime; Blanco, Guillermo (diciembre 2020). "El fantasma de las conexiones pasadas: el papel de la vicariancia continental en el aislamiento de una población insular de chova de pico rojo (Aves: Corvidae)". Revista de Biogeografía . 47 (12): 2578. Código bibliográfico : 2020JBiog..47.2567M. doi :10.1111/jbi.13977. S2CID 224985976.
^ Sha y otros. 2019, pág. 8.
^ Depreux y col. 2021, pág. 21.
^ Coussin, V.; Penaud, A.; Combourieu-Nebout, N.; Peyron, O.; Sicre, M.-A.; Tisnérat-Laborde, N.; Cattaneo, A.; Babonneau, N. (julio de 2023). "Conexiones tierra-mar en el margen argelino durante los últimos 14 mil años: variabilidad climática en escalas de tiempo orbitales a centenarias". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 621 : 19. Bibcode :2023PPP...62111562C. doi :10.1016/j.palaeo.2023.111562. S2CID 258141190.
^ Bendaoud y col. 2019, pág. 515.
^ Zielhofer, Christoph; Faust, Dominik (marzo de 2008). "Cronología fluvial del Holoceno medio y tardío de Túnez". Quaternary Science Reviews . 27 (5–6): 586. Bibcode :2008QSRv...27..580Z. doi :10.1016/j.quascirev.2007.11.019. ISSN 0277-3791.
^ Stoetzel, Emmanuelle (1 de diciembre de 2017). "Adaptaciones y dispersiones de humanos anatómicamente modernos en los entornos cambiantes del norte de África: la contribución de los microvertebrados". African Archaeological Review . 34 (4): 9. doi :10.1007/s10437-017-9272-0. ISSN 1572-9842. S2CID 165916003.
^ abc Zielhofer y otros. 2016, pág. 858.
^ Zielhofer, Christoph; Köhler, Anne; Mischke, Steffen; Benkaddour, Abdelfattah; Mikdad, Abdeslam; Fletcher, William J. (20 de marzo de 2019). "Consecuencias hidroclimáticas en el Mediterráneo occidental de los eventos de detritos arrastrados por el hielo (Bond) del Holoceno". Clima del pasado . 15 (2): 471. Bibcode :2019CliPa..15..463Z. doi : 10.5194/cp-15-463-2019 . ISSN 1814-9324.
^ Yanes, Yurena; Romanek, Christopher S.; Molina, Fernando; Cámara, Juan Antonio; Delgado, Antonio (noviembre de 2011). "Paleoambiente Holoceno (≈7200-4000 cal BP) del yacimiento arqueológico de Los Castillejos (SE de España) inferido de los isótopos estables de conchas de caracoles terrestres". Cuaternario Internacional . 244 (1): 73–74. Código Bib : 2011QuiInt.244...67Y. doi : 10.1016/j.quaint.2011.04.031. ISSN 1040-6182.
^ Censi, P.; Incarbona, A.; Oliveri, E.; Bonomo, S.; Tranchida, G. (junio de 2010). "Firma de itrio y REE reconocida en el Mar Mediterráneo central (sitio ODP 963) durante la transición MIS 6-MIS 5". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 292 (1–2): 206. Código bibliográfico : 2010PPP...292..201C. doi :10.1016/j.palaeo.2010.03.045. ISSN 0031-0182.
^ ab Spötl, Christoph; Nicolussi, Kurt; Patzelt, Gernot; Boch, Ronny (abril de 2010). "Clima húmedo durante la deposición de sapropel 1 en el mar Mediterráneo: evaluación de la influencia en los Alpes". Cambio global y planetario . 71 (3–4): 242. Bibcode :2010GPC....71..242S. doi :10.1016/j.gloplacha.2009.10.003. ISSN 0921-8181.
^ Segadelli, Stefano; Grazzini, Federico; Rossi, Verónica; Aguzzi, Margarita; Marvelli, Silvia; Marchesini, Marco; Chelli, Alejandro; Francese, Roberto; De Nardo, María Teresa; Nanni, Sandro (19 de agosto de 2020). "Cambios en las precipitaciones de alta intensidad en los Apeninos del norte (Italia) según lo revelado por datos multidisciplinarios durante los últimos 9000 años". Clima del pasado . 16 (4): 1555. Código bibliográfico : 2020CliPa..16.1547S. doi : 10.5194/cp-16-1547-2020 . hdl :11585/790413. ISSN 1814-9324.
^ Sbaffi, Laura; Wezel, Forese Carlo; Curzi, Giuseppe; Zoppi, Ugo (enero de 2004). "Variaciones paleoclimáticas de escala milenaria a centenaria durante la Terminación I y el Holoceno en el Mar Mediterráneo central". Cambio Global y Planetario . 40 (1–2): 203. Bibcode : 2004GPC....40..201S. doi :10.1016/S0921-8181(03)00111-5. ISSN 0921-8181.
^ Incarbona, Alessandro; Zarcone, Giuseppe; Agate, Mauro; Bonomo, Sergio; Stefano, Enrico; Masini, Federico; Russo, Fabio; Sineo, Luca (2010). "Un enfoque multidisciplinario para revelar el clima y el medio ambiente de Sicilia durante los últimos 20 000 años". Open Geosciences . 2 (2): 71. Bibcode :2010CEJG....2...71I. doi :10.2478/v10085-010-0005-8. ISSN 2391-5447. S2CID 128477875.
^ Jiménez-Moreno, Gonzalo; Anderson, R. Scott; Ramos-Román, María J.; Camuera, Jon; Mesa-Fernández, José Manuel; García-Alix, Antonio; Jiménez-Espejo, Francisco J.; Carrión, José S.; López-Avilés, Alejandro (15 de agosto de 2020). "El registro de polen de Cedrus del Holoceno de Sierra Nevada (Sur de España), un indicador del cambio climático en el norte de África". Reseñas de ciencias cuaternarias . 242 : 13. Código Bib : 2020QSRv..24206468J. doi :10.1016/j.quascirev.2020.106468. hdl : 10261/237698 . ISSN 0277-3791. S2CID 225445979.
^ ab Goldsmith, Yonaton; Cohen, Ofer; Stein, Mordechai; Torfstein, Adi; Kiro, Yael; Kushnir, Yochanan; Bartov, Yuval; Ben-Moshe, Liran; Frumkin, Amos; Lensky, Nadav G.; Keinan, Jonathan; Gonen, Lilach; Enzel, Yehouda (octubre de 2023). "Períodos húmedos del Holoceno en el Levante: evidencia de los niveles de los lagos del Mar Muerto". Quaternary Science Reviews . 318 : 10. Código Bibliográfico :2023QSRv..31808312G. doi :10.1016/j.quascirev.2023.108312. S2CID 261978460.
^ Depreux y col. 2021, pág. 20.
^ Ramstein, Gilles; Landais, Amaëlle; Bouttes, Nathaelle; Sepulcro, Pierre; Govin, Aline, eds. (2021). Paleoclimatología. Fronteras en las Ciencias de la Tierra. Cham: Editorial Internacional Springer. pag. 248.doi : 10.1007 /978-3-030-24982-3. ISBN978-3-030-24981-6. Número de identificación del sujeto 226287074.
^ Hamann y otros, 2017, pág. 453.
^ Williams y otros. 2010, pág. 1117.
^ ab Blanchet, Cécile L.; Tjallingii, Rik; Schleicher, Anja M.; Schouten, Stefan; Frank, Martin; Brauer, Achim (12 de mayo de 2021). "Dinámica de la desoxigenación en el abanico de aguas profundas del Nilo occidental durante el sapropel S1 desde escalas de tiempo estacionales a milenarias". Clima del pasado . 17 (3): 1044. Bibcode :2021CliPa..17.1025B. doi : 10.5194/cp-17-1025-2021 . ISSN 1814-9324. S2CID 236576327.
^ Gauchery, Tugdual; Rovere, Marzia; Pellegrini, Claudio; Asioli, Alessandra; Tesi, Tommaso; Cattaneo, Antonio; Trincardi, Fabio (1 de septiembre de 2021). "Registro sedimentario multiproxy post-LGM de la variabilidad de la corriente de fondo y de los procesos sedimentarios de ladera descendente en una deriva de contornos de la cuenca de Gela (Estrecho de Sicilia)". Geología marina . 439 : 106564. Bibcode :2021MGeol.43906564G. doi :10.1016/j.margeo.2021.106564. ISSN 0025-3227.
^ ab Hamann y col. 2017, pág. 461.
^ ab Fontaine, MC (1 de enero de 2016). "Marsopas comunes, Phocoena phocoena, en el mar Mediterráneo y regiones adyacentes: reliquias biogeográficas del último período glacial". Avances en biología marina . Vol. 75. págs. 333–358. doi :10.1016/bs.amb.2016.08.006. ISBN .9780128051528. ISSN 0065-2881. PMID 27770989.
^ Rüggeberg, Andres; Foubert, Anneleen (2019), Orejas, Covadonga; Jiménez, Carlos (eds.), "25 corales de aguas frías y volcanes de lodo: vida en un sustrato dinámico", Corales de aguas frías del Mediterráneo: pasado, presente y futuro: comprensión de los reinos de coral de las profundidades marinas , Coral Reefs of the World, vol. 9, Springer International Publishing, p. 267, doi :10.1007/978-3-319-91608-8_25, ISBN978-3-319-91608-8, S2CID 199112158
^ Vahrenholt y Lüning 2019, pág. 522.
^ Kiro, Yael; Goldstein, Steven L.; Garcia-Veigas, Javier; Levy, Elan; Kushnir, Yochanan; Stein, Mordechai; Lazar, Boaz (abril de 2017). "Relaciones entre los cambios en el nivel de los lagos y los presupuestos de agua y sal en el Mar Muerto durante las arideces extremas en el Mediterráneo oriental". Earth and Planetary Science Letters . 464 : 221. Bibcode :2017E&PSL.464..211K. doi : 10.1016/j.epsl.2017.01.043 . ISSN 0012-821X.
^ Berger, Jean-Francois (1 de enero de 2021). «Resumen geoarqueológico y paleohidrológico de las interacciones entre el hombre y el medio ambiente en el Neolítico temprano del Mediterráneo centro-occidental». Open Archaeology . 7 (1): 1377. doi :10.1515/opar-2020-0199. ISSN 2300-6560. S2CID 244801693.
^ ab Chase et al. 2022, pág. 3.
^ ab Reimer et al. 2010, pág. 36.
^ ab Sletten, Hillary R.; Railsback, L. Bruce; Liang, Fuyuan; Brook, George A.; Marais, Eugene; Hardt, Benjamin F.; Cheng, Hai; Edwards, R. Lawrence (abril de 2013). "Un registro petrográfico y geoquímico del cambio climático durante los últimos 4600 años a partir de una estalagmita del norte de Namibia, con evidencia de un clima abruptamente más húmedo al comienzo de la Edad de Hierro del sur de África". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 376 : 158. Bibcode :2013PPP...376..149S. doi :10.1016/j.palaeo.2013.02.030. ISSN 0031-0182.
^ Reimer y otros. 2010, pág. 40.
^ Wang et al. 2019, págs. 146, 150.
^ Teixeira y col. 2021, págs. 2–4.
^ Ramisch, Arne; Bens, Oliver; Buylaert, Jan-Pieter; Eden, Marie; Heine, Klaus; Hürkamp, Kerstin; Schwindt, Daniel; Völkel, Jörg (marzo de 2017). "Desarrollo del paisaje fluvial en el suroeste del Kalahari durante el Holoceno: cronología y procedencia de los depósitos fluviales en el cañón Molopo" (PDF) . Geomorfología . 281 : 104. Bibcode :2017Geomo.281...94R. doi :10.1016/j.geomorph.2016.12.021. ISSN 0169-555X. S2CID 133468127.
^ Bäumle, Roland; Himmelsbach, Thomas (1 de marzo de 2018). "Erkundung tiefer, bislang unbekannter semi-fossiler Grundwasserleiter im Kalahari-Becken (südliches Afrika)". Grundwasser (en alemán). 23 (1): 34. Código Bib : 2018Grund..23...29B. doi :10.1007/s00767-017-0378-8. ISSN 1432-1165. S2CID 133707017.
^ Lubbe, HJL van der; Frank, Martin; Tjallingii, Rik; Schneider, Ralph R. (2016). "Restricciones de isótopos de neodimio en la procedencia, dispersión y suministro impulsado por el clima de sedimentos de Zambezi a lo largo del margen de Mozambique durante los últimos ≈45.000 años" (PDF) . Geoquímica, Geofísica, Geosistemas . 17 (1): 195. Bibcode :2016GGG....17..181V. doi :10.1002/2015GC006080. ISSN 1525-2027. S2CID 55823647.
^ Pausata, Francesco SR; Alain, Dominic; Ingrosso, Roberto; Winger, Katja; Drapeau, Michelle SM; Burke, Ariane (diciembre de 2023). "Cambios en los extremos climáticos en Zambia durante los períodos verde y seco del Sahara y sus posibles impactos en la dispersión de los homínidos". Quaternary Science Reviews . 321 : 9–10. Bibcode :2023QSRv..32108367P. doi :10.1016/j.quascirev.2023.108367.
^ Phelps y otros. 2020, pág. 1119.
^ Heine 2019, pág. 441.
^ Wang y otros. 2019, pág. 151.
^ Burrough y Thomas 2013, pág. 43.
^ Lourenco, Mauro; Fitchett, Jennifer M.; Woodborne, Stephan (1 de marzo de 2022). "Turberas de las tierras altas de Angola: extensión, edad y dinámica de crecimiento". Science of the Total Environment . 810 : 12. Bibcode :2022ScTEn.81052315L. doi :10.1016/j.scitotenv.2021.152315. hdl :2263/83603. ISSN 0048-9697. PMID 34914988. S2CID 245168132.
^ Battarbee, Gasse y Stickley 2004, pág. 572.
^ Heine 2019, pág. 528.
^ Fitchett, Jennifer M.; Grab, Stefan W.; Bamford, Marion K.; Mackay, Anson W. (2 de septiembre de 2017). "Investigación del Cuaternario tardío en el sur de África: progreso, desafíos y trayectorias futuras" (PDF) . Transactions of the Royal Society of South Africa . 72 (3): 284. Bibcode :2017TRSSA..72..280F. doi :10.1080/0035919X.2017.1297966. ISSN 0035-919X. S2CID 131918185.
^ Pausata y col. 2020, pág. 238.
^ Dixit y otros. 2018, pág. 233.
^ Lézine, Duplessy y Cazet 2005, págs. 226-227.
^ Pachur y Altmann 2006, pag. 564.
^ Heine 2019, pág. 520.
^ Quade y otros. 2018, pág. 16.
^ Hoelzmann y Holmes 2017, pág. 15.
^ Hoelzmann y Holmes 2017, págs. 16-18.
^ Junginger y Trauth 2013, pág. 178.
^ ab Baumhauer y Runge 2009, pág. 29.
^ Baumhauer y Runge 2009, pág. 11.
^ ab Engel y col. 2012, pág. 139.
^ Radies y otros. 2005, pág. 123.
^ Liu y otros. 2017, pág. 2.
^ ab Piao et al. 2020, pág. 2.
^ ab Gaetani et al. 2017, pág. 7640.
^ Liu y otros. 2017, pág. 3.
^ Pausata y col. 2020, pág. 241.
^ ab Huo, Peltier y Chandan 2022, p. 2408.
^ Liu y otros. 2017, pág. 9.
^ Piao et al. 2020, pág. 5.
^ Pausata y col. 2021, pág. 1244.
^ a b C Pausata et al. 2021, pág. 1258.
^ Hopcroft y otros, 2023, pág. 10.
^ Hopcroft y otros, 2023, pág. 2.
^ Menviel et al. 2021, pág. 6.
^ Zhang y otros. 2021, pág. 4895.
^ Zhang y otros. 2021, pág. 4898.
^ Huo, Peltier y Chandan 2022, pag. 2406.
^ Huo, Peltier y Chandan 2022, pag. 2407.
^ Huo, Peltier y Chandan 2022, pag. 2415.
^ Sol y col. 2019, págs. 9874–9875.
^ ab Huo, Peltier y Chandan 2021, p. 1656.
^ Piao et al. 2020, pág. 6.
^ Huang, Xianyu; Zhang, Hongbin; Griffiths, Michael L.; Zhao, Bingyan; Pausata, Francesco SR; Tabor, Clay; Shu, Junwu; Xie, Shucheng (febrero de 2023). "Forzamiento del Holoceno del hidroclima del este de Asia registrado en una turbera subtropical del sureste de China". Climate Dynamics . 60 (3–4): 990–991. Bibcode :2023ClDy...60..981H. doi :10.1007/s00382-022-06333-x. S2CID 249713963.
^ Sun y otros. 2019, pág. 9877.
^ Sun y otros. 2019, pág. 9873.
^ Piao et al. 2020, pág. 7.
^ Sun y otros. 2019, pág. 9871.
^ Sun y otros. 2020, pág. 239.
^ Sun y otros. 2020, pág. 234.
^ Sun y otros. 2020, pág. 236.
^ Sun y otros. 2020, pág. 233.
^ Sun y otros. 2020, pág. 229.
^ Sun y otros. 2020, pág. 238.
^ Huan, Dubin; Yan, Qing; Wei, Ting; Jiang, Nanxuan (20 de abril de 2023). "Comprensión de la variación y los mecanismos del potencial de génesis de ciclones tropicales en el Pacífico norte occidental durante los últimos 20 000 años". Journal of Climate . 36 (10): 3344. Bibcode :2023JCli...36.3343H. doi :10.1175/JCLI-D-22-0638.1. ISSN 0894-8755. S2CID 256880779.
^ Donnelly y otros. 2017, pág. 6223.
^ Gaetani y col. 2017, pág. 7639.
^ abcd Pausata y col. 2020, pág. 242.
^ ab Dandoy et al. 2021, pág. 685.
^ Dandoy et al. 2021, pág. 676.
^ ab Donnelly et al. 2017, pág. 6225.
^ Hayes y Wallace 2019, pág. 6.
^ Toomey y otros. 2013, pág. 31.
^ Donnelly y otros. 2017, pág. 6224.
^ Serrato Marks, Gabriela; Medina-Elizalde, Martín; Burns, Stephen; Weldeab, Syee; Lases-Hernandez, Fernanda; Cazares, Gabriela; McGee, David (mayo de 2021). "Evidencia de una disminución de la variabilidad de la precipitación en la península de Yucatán durante el Holoceno medio". Paleoceanografía y paleoclimatología . 36 (5). Código Bibliográfico :2021PaPa...36.4219S. doi :10.1029/2021PA004219. hdl :1912/27491. S2CID 236633978.
^ desde Hayes & Wallace 2019, pág. 5.
^ Hayes y Wallace 2019, pág. 7.
^ Toomey y otros. 2013, pág. 39.
^ Caballero, Merlo y Zerboni 2023, pág. 113.
^ ab Niedermeyer y col. 2010, pág. 3003.
^ Menocal et al. 2000, págs. 354–355.
^ Cohen y otros. 2008, pág. 252.
^ abc Junginger et al. 2014, pág. 14.
^ Wendorf, Karlén y Schild 2007, pág. 191.
^ desde Bloszies, Forman y Wright 2015, pág. 65.
^ Talbot y col. 2007, págs. 9-10.
^ Zielhofer y otros, 2016, pág. 857.
^ Muhs y otros, 2013, pág. 34.
^ Talbot y otros. 2007, pág. 10.
^ Bittner y otros, 2021, pág. 31.
^ Morrill, Overpeck y Cole 2016, pág. 469.
^ Ghosh, Sambit; Sanyal, Prasanta; Roy, Sohom; Bhushan, Ravi; Sati, SP; Felipe, Ana; Juyal, Navin (1 de julio de 2020). "El monzón de verano indio del Holoceno temprano y su impacto en la vegetación en el Himalaya central: información a partir de los valores de δD y δ13C de los lípidos de la cera de las hojas". El Holoceno . 30 (7): 1070. Bibcode : 2020Holoc..30.1063G. doi :10.1177/0959683620908639. ISSN 0959-6836. S2CID 219020685.
^ Zerboni y Gatto 2015, pag. 310.
^ Zerboni y Nicoll 2019, pág. 31.
^ abcd Menocal y otros, 2000, pág. 355.
^ Zielhofer y otros, 2016, pág. 851.
^ ab Caballero, Margarita; Zawisza, Edyta; Hernández, Martín; Lozano-García, Socorro; Ruiz-Córdova, Juan Pablo; Aguas, Mateo N; Ortega Guerrero, Beatriz (1 de junio de 2020). "La historia del Holoceno de un lago tropical de gran altitud en el centro de México". El Holoceno . 30 (6): 866. Bibcode : 2020Holoc..30..865C. doi : 10.1177/0959683620902226 . ISSN 0959-6836. S2CID 213398634.
^ Lubell, David; Jackes, Mary (1 de junio de 2008). "Ambientes del Holoceno temprano y medio y cambio cultural del Capsiano: evidencia de la cuenca de Télidjène, este de Argelia". African Archaeological Review . 25 (1–2): 53. CiteSeerX 10.1.1.518.2283 . doi :10.1007/s10437-008-9024-2. ISSN 1572-9842. S2CID 53678760.
^ Stivers y otros. 2008, pág. 1.
^ Cremaschi y col. 2010, pág. 89.
^ ab Blanchet y col. 2013, pág. 108.
^ ab Peck et al. 2015, pág. 141.
^ abcd Zielhofer et al. 2017, pág. 131.
^ Garcín, Yannick; Vincens, Annie; Williamson, David; Guiot, Joel; Buchet, Guillaume (2006). "Fases húmedas en el sur de África tropical durante el último período glacial". Cartas de investigación geofísica . 33 (7): 3. Código bibliográfico : 2006GeoRL..33.7703G. doi : 10.1029/2005GL025531 . ISSN 1944-8007.
^ Lézine, Duplessy y Cazet 2005, pág. 236.
^ Schuster y Nutz 2016, pag. 1615.
^ ab Junginger y col. 2014, págs. 98–99.
^ Beck y otros, 2019, pág. 28.
^ abc Liu, Tanzhuo; Lepre, Christopher J; Hemming, Sidney R; Broecker, Wallace S (agosto de 2021). "Registro de barniz de roca del Período Húmedo Africano en la cuenca del lago Turkana en África Oriental". El Holoceno . 31 (8): 1247. Bibcode :2021Holoc..31.1239L. doi :10.1177/09596836211011655. S2CID 235511425.
^ Schuster y Nutz 2016, págs. 1614-1615.
^ Sylvestre y col. 2013, pág. 237.
^ Wendorf, Karlén y Schild 2007, pág. 197.
^ Wendorf, Karlén y Schild 2007, pág. 203.
^ Dijo 1993, pág. 131.
^ Lézine, A. -M.; Izumi, K.; Achoundong, G. (13 de diciembre de 2020). "El cráter Mbi (Camerún) ilustra las relaciones entre los bosques de montaña y de tierras bajas durante los últimos 15.000 años en África ecuatorial occidental". Quaternary International . 657 : 8. doi :10.1016/j.quaint.2020.12.014. ISSN 1040-6182. S2CID 230605205.
^ Heine 2019, pág. 624.
^ Chiotis 2018, pág. 18.
^ Coutros 2019, págs. 7–8.
^ Zerboni y Gatto 2015, pag. 312.
^ Huang y otros. 2008, pág. 1460.
^ Dawelbeit, Jaillard y Eisawi 2019, pag. 13.
^ Krüger y otros. 2017, pág. 10.
^ Armitage, Bristow y Drake 2015, pág. 8547.
^ Sylvestre y col. 2013, pág. 223.
^ Nogué, Sandra; Nascimento, Lea de; Fernández-Palacios, José María; Whittaker, Robert J.; Willis, Kathy J. (2013). "Los bosques milenarios de La Gomera, Canarias, y su sensibilidad al cambio ambiental". Revista de Ecología . 101 (2): 374. Código bibliográfico : 2013JEcol.101..368N. doi :10.1111/1365-2745.12051. ISSN 1365-2745. S2CID 39178192.
^ Castilla-Beltrán et al. 2021, pág. 3.
^ Vaezi, Alireza; Ghazban, Fereydoun; Tavakoli, Vahid; Routh, Joyanto; Beni, Abdolmajid Naderi; Bianchi, Thomas S .; Curtis, Jason H.; Kylin, Henrik (15 de enero de 2019). "Un registro multiproxy del Pleistoceno tardío-Holoceno de la variabilidad climática en la playa de Jazmuria, sureste de Irán". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 514 : 763–764. Bibcode :2019PPP...514..754V. doi :10.1016/j.palaeo.2018.09.026. ISSN 0031-0182. S2CID 134710428.
^ Castilla-Beltrán, Álvaro; Duarte, Ivani; de Nascimento, Lea; Fernández-Palacios, José María; Romeiras, María; Whittaker, Robert J.; Jambrina-Enríquez, Margarita; Mallol, Carolina; Cundy, Andrew B.; Edwards, María; Nogué, Sandra (1 de febrero de 2020). "Uso de múltiples indicadores paleoecológicos para guiar la conservación de la biodiversidad en islas tropicales secas: el caso de São Nicolau, Cabo Verde". Conservación biológica . 242 : 6. Código Bib : 2020BCons.24208397C. doi :10.1016/j.biocon.2019.108397. ISSN 0006-3207. S2CID 213728451.
^ Blümel 2002, pág. 11.
^ ab Magny y Haas 2004, pág. 425.
^ Hou y Wu 2020, pág. 13.
^ Peng, Haijun; Rong, Yimeng; Chen, Di; Sun, Ruiyang; Huang, Jie; Ding, Hanwei; Olid, Carolina; Yan, Haiyu (marzo de 2023). "La actividad antropogénica y la variabilidad climática milenaria afectan la deposición de mercurio del Holoceno en un humedal alpino cerca de la mina de mercurio más grande de China". Chemosphere . 316 : 8. Bibcode :2023Chmsp.31637855P. doi :10.1016/j.chemosphere.2023.137855. PMID 36642145. S2CID 255849205.
^ Mooney, Scott D.; Black, Manu P. (1 de marzo de 2006). "Historia de los incendios del Holoceno en el Área de Patrimonio Mundial de las Grandes Montañas Azules, Nueva Gales del Sur, Australia: el nexo entre el clima, los seres humanos y los incendios". Cambio ambiental regional . 6 (1–2): 48–49. Bibcode :2013REC..2013....1J. doi :10.1007/s10113-005-0003-8. ISSN 1436-378X. S2CID 154477236.
^ Wu, Jiaying; Porinchu, David F.; Campbell, Nicole L.; Mordecai, Taylor M.; Alden, Evan C. (15 de marzo de 2019). "Hidroclima y cambio ambiental del Holoceno inferidos a partir de un registro multiproxy de alta resolución del Lago Ditkebi, Parque Nacional Chirripó, Costa Rica". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 518 : 184. Bibcode :2019PPP...518..172W. doi :10.1016/j.palaeo.2019.01.004. ISSN 0031-0182. S2CID 134369926.
^ Zolitschka, Bernd; Fey, Michael; Janssen, Stephanie; Maidana, Nora I; Mayr, Christoph; Wulf, Sabina; Haberzettl, Torsten; Corbella, Hugo; Lücke, Andreas; Ohlendorf, cristiano; Schäbitz, Frank (20 de diciembre de 2018). "Los vientos del oeste del hemisferio sur controlan los procesos sedimentarios de la Laguna Azul (sudeste de la Patagonia, Argentina)". El Holoceno . 29 (3): 414. doi : 10.1177/0959683618816446. S2CID 134667787.
^ Hou y Wu 2020, págs. 1–2.
^ ab Lebamba et al. 2016, pág. 130.
^ Beer y otros, 2002, pág. 592.
^ Wendorf, Karlén y Schild 2007, pág. 201.
^ ab Sylvestre et al. 2013, pág. 224.
^ Zielhofer y otros, 2017, pág. 120.
^ Hély y otros. 2009, pág. 673.
^ Sulas y Pikirayi 2018, pag. 120.
^ Pausata y col. 2020, págs. 238-239.
^ Heine 2019, pág. 512.
^ Metcalfe y Nash 2012, pág. 101.
^ Goldsmith y otros, 2022, pág. 5.
^ Roubeix y Chalié 2018, pag. 99.
^ Roubeix y Chalié 2018, pag. 3.
^ Wright 2023, pág. 645.
^ Wong 2020, pág. 1.
^ Jung y otros. 2004, pág. 35.
^ a b C Claussen et al. 1999, pág. 2037.
^ Jung y col. 2004, págs. 34-35.
^ Metcalfe y Nash 2012, pág. 112.
^ Roubeix y Chalié 2018, págs. 11-12.
^ ab Colin et al. 2020, pág. 1.
^ Colin y otros. 2020, pág. 20.
^ Runge y col. 2021, pág. 51.
^ Bristow y otros. 2018, pág. 194.
^ Caballero, Merlo y Zerboni 2023, pág. 52.
^ ab Schefuß et al. 2017, pág. 6.
^ Bristow y otros. 2018, pág. 186.
^ Hoelzmann y Holmes 2017, págs. 26-27.
^ Drake y Bristow 2006, pág. 908.
^ Kindermann y Classen 2010, pág. 21.
^ Faniran, Adetoye; Jeje, Lawrence Kosoko; Fashae, Olutoyin A.; Olusola, Adeyemi O., eds. (2023). Paisajes y accidentes geográficos de Nigeria. Paisajes geomorfológicos mundiales. Cham: Springer Nature Suiza. pag. 131. doi :10.1007/978-3-031-17972-3. ISBN978-3-031-17971-6.S2CID257222596 .
^ McGee y deMenocal 2017, pág. 15.
^ ab Mercuri y col. 2018, pág. 222.
^ abcde Lézine 2009, pág. 751.
^ Petit-Maire 1989, pág. 649.
^ Yacoub y otros. 2023, pág. 14.
^ Zerboni, Andrea; Mori, Lucía; Bosi, Giovanna; Buldrini, Fabrizio; Bernasconi, Andrea; Gatto, María Carmela; Mercuri, Anna Maria (septiembre de 2017). "Actividades de combustión interna y consumo de combustible en un oasis sahariano: evidencia micromorfológica y arqueobotánica del sitio Garamantian de Fewet (Sahara central, suroeste de Libia)". Revista de ambientes áridos . 144 : 124. Código bibliográfico : 2017JArEn.144..123Z. doi :10.1016/j.jaridenv.2017.03.012. hdl : 11380/1135660. ISSN 0140-1963.
^ Pachur y Altmann 2006, pag. 34.
^ Pennington y otros. 2019, pág. 116.
^ Eggermont y col. 2008, pág. 2423.
^ Lézine 2009, pág. 753.
^ ab Cole et al. 2009, pág. 264.
^ Van der Meeren y col. 2022, pág. 4.
^ Krinner y otros. 2012, pág. 2.
^ Zerboni y Nicoll 2019, págs. 24-25.
^ Olsen 2017, pág. 91.
^ Ishii, Yuji; Tamura, Toru; Ben, Bunnarin (1 de febrero de 2021). "Evolución sedimentaria del Holoceno de la llanura aluvial del río Mekong, Camboya". Quaternary Science Reviews . 253 : 14. Bibcode :2021QSRv..25306767I. doi :10.1016/j.quascirev.2020.106767. ISSN 0277-3791. S2CID 234019417.
^ Marks y otros. 2021, pág. 1.
^ Roubeix y Chalié 2018, pag. 13.
^ Vahrenholt y Lüning 2019, pág. 507.
^ Sulas y Pikirayi 2018, pag. 204.
^ Kennett y Kennett 2007, pág. 240.
^ Kuzmicheva y col. 2017, págs. 81–82.
^ desde Russell & Ivory 2018, pág. 10.
^ Junginger y col. 2014, págs. 14-15.
^ Pennington y otros, 2019, pág. 115.
^ van der Lubbe y col. 2017, pág. 1.
^ Berke y otros, 2012, pág. 99.
^ ab Berke et al. 2012, pág. 100.
^ ab Berke et al. 2012, pág. 103.
^ Morrissey y Scholz 2014, pág. 89.
^ Noti, A.; Geraga, M.; Lourens, LJ; Wesselingh, F.; Haghipour, N.; Georgiou, N.; Sergiou, S.; Cristodoulou, D.; Dimas, X.; Vlachopoulos, A.; Evaggelou, I.; Foukas, I.; Papatheodorou, G. (17 a 19 de octubre de 2022). Un registro de variabilidad paleoambiental de 9,1 ka en la región del sur del Egeo. Un estudio de caso de una cuenca semicerrada en la isla de Astypalea (pdf) . XVI Congreso Internacional de la Sociedad Geológica de Grecia. Patrás, Grecia . pag. 564.
^ Santisteban et al. 2019, pág. 13.
^ Costas, Susana; Jerez, Sonia; Trigo, Ricardo M.; Goble, Ronald; Rebêlo, Luís (mayo de 2012). "Invasión de arena a lo largo de la costa portuguesa forzada por cambios del oeste durante eventos climáticos fríos" (PDF) . Quaternary Science Reviews . 42 : 24. Bibcode :2012QSRv...42...15C. doi :10.1016/j.quascirev.2012.03.008. hdl : 10400.9/1848 . ISSN 0277-3791.
^ López-Avilés, Alejandro; Jiménez-Moreno, Gonzalo; García-Alix, Antonio; García-García, Fernando; Camuera, Jon; Scott Anderson, R.; Sanjurjo-Sánchez, Jorge; Arce Chamorro, Carlos; Carrión, José S. (1 de abril de 2022). "Evolución postglacial de ambientes alpinos en la región del Mediterráneo occidental: el registro de Laguna Seca". CATENA . 211 : 14. Código Bib : 2022Caten.21106033L. doi :10.1016/j.catena.2022.106033. ISSN 0341-8162.
^ Santisteban et al. 2019, pág. 12.
^ Weber, Nurit; Asta, Gilad; Lázaro, Booz; Stein, Mordejai; Yechieli, Yosef; Gavrieli, Ittai (enero de 2022). "Controles hidrológicos y termodinámicos sobre la formación de yeso del Holoceno tardío mediante la mezcla de agua subterránea salina y salmuera del Mar Muerto". Geochimica et Cosmochimica Acta . 316 : 378. Código Bib : 2022GeCoA.316..363W. doi :10.1016/j.gca.2021.10.002. S2CID 242450960.
^ Zielhofer y otros, 2017, pág. 132.
^ desde Sangen 2012, pág. 215.
^ Siervo, Buchet y Vincens 2010, p. 291.
^ Runge y otros. 2021, pág. 184.
^ abc Lebamba et al. 2016, pág. 136.
^ Pirie y otros. 2009, pág. 924.
^ Niedermeyer y col. 2010, pág. 3002.
^ abc Lézine et al. 2013, pág. 329.
^ Lézine y col. 2013, pág. 328.
^ Runge y col. 2021, pág. 67.
^ Dupont y otros. 2022, pág. 17.
^ Lézine 2017, pág. 20.
^ Hipondoka, MHT; Mauz, B.; Kempf, J.; Packman, S.; Chiverrell, RC; Bloemendal, J. (enero de 2014). "Cronología de las crestas de arena y la evolución del Cuaternario Tardío de la cuenca de Etosha, Namibia". Geomorfología . 204 : 561–562. Código Bibliográfico :2014Geomo.204..553H. doi :10.1016/j.geomorph.2013.08.034. ISSN 0169-555X.
^ Chase y otros, 2022, pág. 7.
^ Chase y otros, 2022, pág. 8.
^ Chase y otros. 2022, pág. 9.
^ desde Forman, Wright y Bloszies 2014, pág. 85.
^ a b cMeeker, L. David; Cumming, Brian F.; Stager, J. Curt (2003). "A 10,000-year high-resolution diatom record from Pilkington Bay, Lake Victoria, East Africa". Quaternary Research. 59 (2): 180. Bibcode:2003QuRes..59..172S. doi:10.1016/S0033-5894(03)00008-5. ISSN 1096-0287. S2CID 129824773.
^Krinner et al. 2012, pp. 1–2.
^ a bServant, Buchet & Vincens 2010, p. 282.
^Brooks et al. 2007, p. 257.
^Ganopolski et al. 2009, p. 458.
^Ganopolski et al. 2009, p. 466.
^ a b cMenocal 2015, p. 2.
^Goldsmith et al. 2022, p. 8.
^Guilderson et al. 2001, p. 197.
^Vincenzo & Massimo 2015, p. 15.
^Vincenzo & Massimo 2015, p. 13.
^ a bShuman, Bryan N. (1 August 2024). "Patterns of centennial to millennial Holocene climate variation in the North American mid-latitudes". Climate of the Past. 20 (8): 1714. Bibcode:2024CliPa..20.1703S. doi:10.5194/cp-20-1703-2024. ISSN 1814-9324.
^ a bSchefuß et al. 2017, p. 9.
^Schuster & Nutz 2016, p. 1616.
^Russell & Ivory 2018, p. 11.
^Lebamba et al. 2016, p. 137.
^Lézine et al. 2013, p. 334.
^Sachse et al. 2018, p. 3261.
^Daniau et al. 2019, p. 24.
^ a bLézine 2017, p. 19.
^Sachse et al. 2018, p. 3262.
^Claussen et al. 1999, p. 2040.
^Wright 2023, p. 647.
^Maslin, Manning & Brierley 2018, p. 4.
^Maslin, Manning & Brierley 2018, p. 5.
^Coutros 2019, p. 8.
^Zerboni & Nicoll 2019, p. 32.
^Pausata et al. 2020, p. 239.
^ a bReimer et al. 2010, p. 41.
^Morrill, Overpeck & Cole 2016, p. 473.
^Huo, Peltier & Chandan 2021, p. 1646.
^Fedotov, A.P; Chebykin, E.P; Yu, Semenov M; Vorobyova, S.S; Yu, Osipov E; Golobokova, L.P; Pogodaeva, T.V; Zheleznyakova, T.O; Grachev, M.A; Tomurhuu, D; Oyunchimeg, Ts; Narantsetseg, Ts; Tomurtogoo, O; Dolgikh, P.T; Arsenyuk, M.I; De Batist, M (July 2004). "Changes in the volume and salinity of Lake Khubsugul (Mongolia) in response to global climate changes in the upper Pleistocene and the Holocene". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 209 (1–4): 256. Bibcode:2004PPP...209..245F. doi:10.1016/j.palaeo.2003.12.022. ISSN 0031-0182.
^Marsicek, Jeremiah P.; Shuman, Bryan; Brewer, Simon; Foster, David R.; Oswald, W. Wyatt (November 2013). "Moisture and temperature changes associated with the mid-Holocene Tsuga decline in the northeastern United States". Quaternary Science Reviews. 80: 130. Bibcode:2013QSRv...80..129M. doi:10.1016/j.quascirev.2013.09.001. ISSN 0277-3791.
^Aharon, Paul; Dhungana, Rajesh (August 2017). "Ocean-atmosphere interactions as drivers of mid-to-late Holocene rapid climate changes: Evidence from high-resolution stalagmite records at DeSoto Caverns, Southeast USA". Quaternary Science Reviews. 170: 78. Bibcode:2017QSRv..170...69A. doi:10.1016/j.quascirev.2017.06.023. ISSN 0277-3791.
^Wahl, David; Byrne, Roger; Anderson, Lysanna (November 2014). "An 8700 year paleoclimate reconstruction from the southern Maya lowlands". Quaternary Science Reviews. 103: 21. Bibcode:2014QSRv..103...19W. doi:10.1016/j.quascirev.2014.08.004. ISSN 0277-3791.
^Renssen, Hans (May 2022). "Climate model experiments on the 4.2 ka event: The impact of tropical sea-surface temperature anomalies and desertification". The Holocene. 32 (5): 384. Bibcode:2022Holoc..32..378R. doi:10.1177/09596836221074031. S2CID 246579120.
^Rowe, Harold D; Guilderson, Thomas P; Dunbar, Robert B; Southon, John R; Seltzer, Geoffrey O; Mucciarone, David A; Fritz, Sherilyn C; Baker, Paul A (September 2003). "Late Quaternary lake-level changes constrained by radiocarbon and stable isotope studies on sediment cores from Lake Titicaca, South America". Global and Planetary Change. 38 (3–4): 287. Bibcode:2003GPC....38..273R. doi:10.1016/S0921-8181(03)00031-6. ISSN 0921-8181.
^Shuman, Bryan N.; Serravezza, Marc (October 2017). "Patterns of hydroclimatic change in the Rocky Mountains and surrounding regions since the last glacial maximum". Quaternary Science Reviews. 173: 74. Bibcode:2017QSRv..173...58S. doi:10.1016/j.quascirev.2017.08.012. ISSN 0277-3791.
^Shinker, Jacqueline J.; Powers, Kristine; Hougardy, Devin D.; Carter, Grace E.; Shuman, Bryan N. (1 March 2014). "A north–south moisture dipole at multi-century scales in the Central and Southern Rocky Mountains, U.S.A., during the late Holocene". Rocky Mountain Geology. 49 (1): 45. Bibcode:2014RMGeo..49...33S. doi:10.2113/gsrocky.49.1.33. ISSN 1555-7332.
^Davies, F. J.; Renssen, H.; Blaschek, M.; Muschitiello, F. (27 March 2015). "The impact of Sahara desertification on Arctic cooling during the Holocene". Climate of the Past. 11 (3): 571. Bibcode:2015CliPa..11..571D. doi:10.5194/cp-11-571-2015.
^Rowland, Lucarini & Tassie 2021, p. 221.
^McGee & deMenocal 2017, p. 26.
^ a bPirie et al. 2009, p. 931.
^Wright 2023, p. 649.
^Lernia et al. 2013, p. 120.
^Andersen, Gidske L.; Krzywinski, Knut; Talib, Mohamed; Saadallah, Ahmed E.M.; Hobbs, Joseph J.; Pierce, Richard H. (July 2014). "Traditional nomadic tending of trees in the Red Sea Hills". Journal of Arid Environments. 106: 36. Bibcode:2014JArEn.106...36A. doi:10.1016/j.jaridenv.2014.02.009. ISSN 0140-1963.
^Tafuri et al. 2006, p. 392.
^Schuster & Nutz 2016, p. 1609.
^Junginger & Trauth 2013, p. 176.
^Junginger & Trauth 2013, p. 175.
^Redford, Donald B. (1992). Egypt, Canaan, and Israel in ancient times. Internet Archive. Princeton University Press. p. 17. ISBN 978-0-691-03606-9.
^Rowland, Lucarini & Tassie 2021, p. 220.
^ a bRowland, Lucarini & Tassie 2021, p. 222.
^Kuper 2006, p. 415.
^ a bLinstädter & Kröpelin 2004, p. 764.
^Mercuri et al. 2018, p. 228.
^Brooks et al. 2007, pp. 262–263.
^Magny & Haas 2004, p. 428.
^Burt, John A., ed. (2024). A Natural History of the Emirates. Cham: Springer Nature Switzerland. p. 69. doi:10.1007/978-3-031-37397-8. ISBN 978-3-031-37396-1.
^ a bCremaschi & Zerboni 2009, p. 700.
^Pennington et al. 2019, pp. 115–116.
^Castañeda et al. 2016, p. 47.
^Wong 2020, p. 2.
^ a bBar-Matthews, Miryam; Ayalon, Avner; Gilmour, Mabs; Matthews, Alan; Hawkesworth, Chris J. (September 2003). "Sea–land oxygen isotopic relationships from planktonic foraminifera and speleothems in the Eastern Mediterranean region and their implication for paleorainfall during interglacial intervals". Geochimica et Cosmochimica Acta. 67 (17): 3195. Bibcode:2003GeCoA..67.3181B. doi:10.1016/S0016-7037(02)01031-1. ISSN 0016-7037.
^Cremaschi & Zerboni 2009, p. 699.
^Sachse et al. 2018, p. 3264.
^Grillo, Katherine M.; McKeeby, Zachary; Hildebrand, Elisabeth A. (January 2022). ""Nderit Ware" and the origins of pastoralist pottery in eastern Africa". Quaternary International. 608–609: 227. Bibcode:2022QuInt.608..226G. doi:10.1016/j.quaint.2020.06.032. S2CID 228867004.
^ a bBrooks et al. 2007, p. 261.
^Tafuri et al. 2006, p. 399.
^Brooks et al. 2007, p. 262.
^Miller, Jennifer M.; Sawchuk, Elizabeth A. (27 November 2019). "Ostrich eggshell bead diameter in the Holocene: Regional variation with the spread of herding in eastern and southern Africa". PLOS ONE. 14 (11): 2. Bibcode:2019PLoSO..1425143M. doi:10.1371/journal.pone.0225143. ISSN 1932-6203. PMC 6880992. PMID 31774851.
^Sawchuk, Elizabeth A.; Pfeiffer, Susan; Klehm, Carla E.; Cameron, Michelle E.; Hill, Austin C.; Janzen, Anneke; Grillo, Katherine M.; Hildebrand, Elisabeth A. (1 November 2019). "The bioarchaeology of mid-Holocene pastoralist cemeteries west of Lake Turkana, Kenya". Archaeological and Anthropological Sciences. 11 (11): 6222. Bibcode:2019ArAnS..11.6221S. doi:10.1007/s12520-019-00914-4. ISSN 1866-9565. PMC 6941650. PMID 31956376.
^Hildebrand et al. 2022, p. 1374.
^Smith, Alison J. (27 July 2016). "Century-scale Holocene processes as a source of natural selection pressure in human evolution: Holocene climate and the Human Genome Project". The Holocene. 17 (5): 692–693. Bibcode:2007Holoc..17..689S. doi:10.1177/0959683607079003. S2CID 85435419.
^Spinage 2012, p. 58.
^Médail et al. 2013, p. 2.
^Boratyński, Adam; Ok, Tolga; Boratyńska, Krystyna; Dagher-Kharrat, Magda Bou; Romo, Angel; Dering, Monika; Sękiewicz, Katarzyna (28 September 2018). "Phylogenetic and biogeographic insights into long-lived Mediterranean Cupressus taxa with a schizo-endemic distribution and Tertiary origin". Botanical Journal of the Linnean Society. 188 (2): 15. doi:10.1093/botlinnean/boy049. ISSN 0024-4074.
^Escoriza, Daniel; Bakhouche, Badis (2017). "11. Genus Malpolon: New distribution area in Algeria". The Herpetological Bulletin (140): 35.
^Blick, Theo; Seiter, Michael (7 September 2016). "Whip spiders (Amblypygi, Arachnida) of the Western Palaearctic—a review". Zootaxa. 4161 (4): 588–589. doi:10.11646/zootaxa.4161.4.11. ISSN 1175-5334. PMID 27615955 – via ResearchGate.
^Rose, Noah H; Badolo, Athanase; Sylla, Massamba; Akorli, Jewelna; Otoo, Sampson; Gloria-Soria, Andrea; Powell, Jeffrey R; White, Bradley J; Crawford, Jacob E; McBride, Carolyn S (10 March 2023). "Dating the origin and spread of specialization on human hosts in Aedes aegypti mosquitoes". eLife. 12: 1. doi:10.7554/eLife.83524. ISSN 2050-084X. PMC 10038657. PMID 36897062.
^Faith, J. Tyler (January 2014). "Late Pleistocene and Holocene mammal extinctions on continental Africa". Earth-Science Reviews. 128: 115. Bibcode:2014ESRv..128..105F. doi:10.1016/j.earscirev.2013.10.009. ISSN 0012-8252.
^Tarekegn, Getinet M.; Khayatzadeh, Negar; Liu, Bin; Osama, Sarah; Haile, Aynalem; Rischkowsky, Barbara; Zhang, Wenguang; Tesfaye, Kassahun; Dessie, Tadelle; Mwai, Okeyo A.; Djikeng, Appolinaire; Mwacharo, Joram M. (July 2021). "Ethiopian indigenous goats offer insights into past and recent demographic dynamics and local adaptation in sub-Saharan African goats". Evolutionary Applications. 14 (7): 1726. Bibcode:2021EvApp..14.1716T. doi:10.1111/eva.13118. PMC 8287980. PMID 34295359. S2CID 225294396.
^Cooper, David M.; Dugmore, Andrew J.; Kitchener, Andrew C.; Metzger, Marc J.; Trabucco, Antonio (15 February 2021). "A kingdom in decline: Holocene range contraction of the lion (Panthera leo) modelled with global environmental stratification". PeerJ. 9: e10504. doi:10.7717/peerj.10504. ISSN 2167-8359. PMC 7891088. PMID 33628628.
^Vilhelmsen, Lars (7 March 2005). "Chalinus albitibialis, a new species of Orussidae (Insecta, Hymenoptera) from Morocco". Zootaxa. 880 (1): 6. doi:10.11646/zootaxa.880.1.1. ISSN 1175-5334.
^Hassanin, Alexandre; Ropiquet, Anne; Gourmand, Anne-Laure; Chardonnet, Bertrand; Rigoulet, Jacques (March 2007). "Mitochondrial DNA variability in Giraffa camelopardalis: consequences for taxonomy, phylogeography and conservation of giraffes in West and central Africa". Comptes Rendus Biologies. 330 (3): 265–74. doi:10.1016/j.crvi.2007.02.008. ISSN 1631-0691. PMID 17434121.
^Gross et al. 2014, p. 14473.
^Teixeira et al. 2021, p. 6.
^Holl, Augustin F. C. (1 September 2020). "Dark Side Archaeology: Climate Change and Mid-Holocene Saharan Pastoral Adaptation". African Archaeological Review. 37 (3): 491–495. doi:10.1007/s10437-020-09406-6. ISSN 1572-9842. PMC 7445821. PMID 32863519.
^Lyam, Paul T.; Duque-Lazo, Joaquin; Schnitzler, Jan; Hauenschild, Frank; Muellner-Riehl, Alexandra N. (2020). "Testing the forest refuge hypothesis in sub-Saharan Africa using species distribution modeling for a key savannah tree species, Senegalia senegal (L.) Britton". Frontiers of Biogeography. 12 (4): 10. doi:10.21425/F5FBG48689.
^Salzmann, Ulrich; Hoelzmann, Philipp (1 February 2005). "The Dahomey Gap: an abrupt climatically induced rain forest fragmentation in West Africa during the late Holocene". The Holocene. 15 (2): 190. Bibcode:2005Holoc..15..190S. doi:10.1191/0959683605hl799rp. ISSN 0959-6836. S2CID 129839236.
^Hély et al. 2009, p. 684.
^White et al. 2011, p. 472.
^Heine 2019, p. 654.
^Adkins, Menocal & Eshel 2006, p. 2.
^Karátson, Dávid; Veres, Daniel; Gertisser, Ralf; Magyari, Enikő K; Jánosi, Csaba; Hambach, Ulrich, eds. (2022). Ciomadul (Csomád), the youngest volcano in the Carpathians : volcanism, palaeoenvironment, human impact. Cham: Springer Science+Business Media. pp. 190–191. doi:10.1007/978-3-030-89140-4. ISBN 978-3-030-89140-4. S2CID 249208223.
^Moreno, J.; Ramos, A.M.; Raposeiro, P.M.; Santos, R.N.; Rodrigues, T.; Naughton, F.; Moreno, F.; Trigo, R.M.; Ibañez-Insa, J.; Ludwig, P.; Shi, X.; Hernández, A. (December 2023). "Identifying imprints of externally derived dust and halogens in the sedimentary record of an Iberian alpine lake for the past ∼13,500 years – Lake Peixão, Serra da Estrela (Central Portugal)". Science of the Total Environment. 903: 11. Bibcode:2023ScTEn.90366179M. doi:10.1016/j.scitotenv.2023.166179. PMID 37572895. S2CID 260846183.
^Djurović, Mirela; Gajić, Violeta; Djurović, Predrag (1 July 2022). "Filling of dolines with aeolian sediments in the high-mountain karst of the Dinarides (Mt. Durmitor, Montenegro)". Journal of Mountain Science. 19 (7): 1897. Bibcode:2022JMouS..19.1886D. doi:10.1007/s11629-021-7274-5. ISSN 1993-0321. S2CID 250646998.
^"Alluvium". Dictionary of Gems and Gemology. Springer. 2009. p. 19. doi:10.1007/978-3-540-72816-0_528. ISBN 978-3-540-72816-0.
^Kunkelova, Tereza; Crocker, Anya J.; Jewell, Amy M.; Breeze, Paul S.; Drake, Nick A.; Cooper, Matthew J.; Milton, J. Andrew; Hennen, Mark; Shahgedanova, Maria; Petraglia, Michael; Wilson, Paul A. (October 2022). "Dust sources in Westernmost Asia have a different geochemical fingerprint to those in the Sahara" (PDF). Quaternary Science Reviews. 294: 9. Bibcode:2022QSRv..29407717K. doi:10.1016/j.quascirev.2022.107717. S2CID 252234824.
^Lancaster 2020, p. 115.
^Knight, Merlo & Zerboni 2023, p. 138.
^Zielhofer et al. 2017, p. 119.
^D'Odorico, Paolo; Porporato, Amilcare, eds. (2006). Dryland Ecohydrology. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. p. 589. doi:10.1007/1-4020-4260-4. ISBN 978-1-4020-4259-1.
^Muschitiello et al. 2015, p. 93.
^Muschitiello et al. 2015, pp. 94–95.
^Muschitiello et al. 2015, p. 96.
^ a bHoelzmann & Holmes 2017, p. 5.
^Baumhauer & Runge 2009, p. 25.
^Gasse 2000, p. 190.
^Lézine, Duplessy & Cazet 2005, p. 225.
^Pausata et al. 2020, p. 235.
^ a b cPausata et al. 2020, p. 236.
^Pausata et al. 2020, p. 240.
^ a bJunginger et al. 2014, p. 4.
^Forman, Wright & Bloszies 2014, p. 88.
^Lézine et al. 2017, p. 69.
^Spinage 2012, p. 60.
^ a bBrooks et al. 2007, p. 267.
^Donnelly et al. 2017, p. 6221.
^IPCC 2014, pp. 16–17.
^ a bIPCC 2014, p. 11.
^ a b"Impacts of 1.5°C of Global Warming on Natural and Human Systems". IPCC. 23 May 2019. p. 197. Retrieved 29 December 2018.
^Petoukhov et al. 2003, p. 100.
^ a b c dPausata et al. 2020, p. 244.
^Armstrong McKay, David I.; Staal, Arie; Abrams, Jesse F.; Winkelmann, Ricarda; Sakschewski, Boris; Loriani, Sina; Fetzer, Ingo; Cornell, Sarah E.; Rockström, Johan; Lenton, Timothy M. (9 September 2022). "Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points". Science. 377 (6611): 6. doi:10.1126/science.abn7950. hdl:10871/131584. ISSN 0036-8075. PMID 36074831. S2CID 252161375.
^Petoukhov et al. 2003, p. 114.
^Petoukhov et al. 2003, p. 113.
^Duque-Villegas et al. 2022, p. 1908.
^Pausata et al. 2020, p. 245.
^Lu, Zhengyao; Zhang, Qiong; Miller, Paul A.; Zhang, Qiang; Berntell, Ellen; Smith, Benjamin (11 December 2020). "Impacts of large-scale Sahara solar farms on global climate and vegetation cover". Geophysical Research Letters. 48 (2): 2–3. doi:10.1029/2020GL090789. ISSN 1944-8007.
^Brooks et al. 2007, p. 268.
^Brooks et al. 2007, p. 269.
Sources
Adkins, Jess; Menocal, Peter de; Eshel, Gidon (1 December 2006). "The "African humid period" and the record of marine upwelling from excess 230Th in Ocean Drilling Program Hole 658C" (PDF). Paleoceanography. 21 (4): PA4203. Bibcode:2006PalOc..21.4203A. doi:10.1029/2005PA001200. ISSN 1944-9186.
Armitage, Simon J.; Bristow, Charlie S.; Drake, Nick A. (29 June 2015). "West African monsoon dynamics inferred from abrupt fluctuations of Lake Mega-Chad". Proceedings of the National Academy of Sciences. 112 (28): 8543–8548. Bibcode:2015PNAS..112.8543A. doi:10.1073/pnas.1417655112. ISSN 0027-8424. PMC 4507243. PMID 26124133.
Bard, Edouard (15 November 2013). "Out of the African Humid Period". Science. 342 (6160): 808–809. Bibcode:2013Sci...342..808B. doi:10.1126/science.1246519. ISSN 1095-9203. PMID 24233711. S2CID 206552609.
Barker, Philip; Telford, Richard; Gasse, Françoise; Thevenon, Florian (November 2002). "Late Pleistocene and Holocene palaeohydrology of Lake Rukwa, Tanzania, inferred from diatom analysis". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 187 (3–4): 295–305. Bibcode:2002PPP...187..295B. doi:10.1016/S0031-0182(02)00482-0.
Battarbee, Richard W.; Gasse, Françoise; Stickley, Catherine E. (2004). Past climate variability through Europe and Africa. Springer. ISBN 978-1-4020-2121-3.
Baumhauer, Roland (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-Niger". Die Erde (in German). 135 (Heft 3–4): 289–313.
Baumhauer, Roland; Runge, Jörgen, eds. (27 February 2009). Holocene Palaeoenvironmental History of the Central Sahara: Palaeoecology of Africa. An International Yearbook of Landscape Evolution and Palaeoenvironments. Vol. 29 (1 ed.). CRC Press. doi:10.1201/9780203874899. ISBN 9780429206788.
Beck, Catherine C.; Allen, Mary Margaret; Feibel, Craig S.; Beverly, Emily J.; Stone, Jeffery R.; Wegter, Bruce; Wilson, Charles L. (1 June 2019). "Living in a swampy paradise: Paleoenvironmental reconstruction of an African Humid Period lacustrine margin, West Turkana, Kenya". Journal of African Earth Sciences. 154: 20–34. Bibcode:2019JAfES.154...20B. doi:10.1016/j.jafrearsci.2019.03.007. ISSN 1464-343X. S2CID 134379622.
Beer, Jürg; Hardy, Douglas R.; Mikhalenko, Vladimir N.; Lin, Ping-Nan; Mashiotta, Tracy A.; Zagorodnov, Victor S.; Brecher, Henry H.; Henderson, Keith A.; Davis, Mary E.; Mosley-Thompson, Ellen; Thompson, Lonnie G. (18 October 2002). "Kilimanjaro Ice Core Records: Evidence of Holocene Climate Change in Tropical Africa". Science. 298 (5593): 589–593. Bibcode:2002Sci...298..589T. doi:10.1126/science.1073198. ISSN 1095-9203. PMID 12386332. S2CID 32880316.
Bendaoud, Abderrahmane; Hamimi, Zakaria; Hamoudi, Mohamed; Djemai, Safouane; Zoheir, Basem, eds. (2019). The Geology of the Arab World – An Overview. Springer Geology. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-96794-3. ISBN 978-3-319-96793-6. S2CID 199493195.
Berke, Melissa A.; Johnson, Thomas C.; Werne, Josef P.; Schouten, Stefan; Sinninghe Damsté, Jaap S. (October 2012). "A mid-Holocene thermal maximum at the end of the African Humid Period". Earth and Planetary Science Letters. 351–352: 95–104. Bibcode:2012E&PSL.351...95B. doi:10.1016/j.epsl.2012.07.008. ISSN 0012-821X. S2CID 128766135.
Bittner, Lucas; Gil-Romera, Graciela; Grady, Dai; Lamb, Henry F.; Lorenz, Eva; Weiner, Mikaela; Meyer, Hanno; Bromm, Tobias; Glaser, Bruno; Zech, Michael (16 June 2021). "The Holocene lake-evaporation history of the afro-alpine Lake Garba Guracha in the Bale Mountains, Ethiopia, based on δ 18 O records of sugar biomarker and diatoms". Quaternary Research. 105: 23–36. doi:10.1017/qua.2021.26. S2CID 235670377.
Blanchet, C. L.; Contoux, C.; Leduc, G. (15 December 2015). "Runoff and precipitation dynamics in the Blue and White Nile catchments during the mid-Holocene: A data-model comparison". Quaternary Science Reviews. 130: 222–230. Bibcode:2015QSRv..130..222B. doi:10.1016/j.quascirev.2015.07.014. ISSN 0277-3791.
Blanchet, Cécile L.; Tjallingii, Rik; Frank, Martin; Lorenzen, Janne; Reitz, Anja; Brown, Kevin; Feseker, Tomas; Brückmann, Warner (February 2013). "High- and low-latitude forcing of the Nile River regime during the Holocene inferred from laminated sediments of the Nile deep-sea fan". Earth and Planetary Science Letters. 364: 98–110. Bibcode:2013E&PSL.364...98B. doi:10.1016/j.epsl.2013.01.009. ISSN 0012-821X.
Bloszies, C.; Forman, S.L.; Wright, D.K. (September 2015). "Water level history for Lake Turkana, Kenya in the past 15,000 years and a variable transition from the African Humid Period to Holocene aridity". Global and Planetary Change. 132: 64–76. doi:10.1016/j.gloplacha.2015.06.006. ISSN 0921-8181.
Blümel, Wolf Dieter (2002). "20000 Jahre Klimawandel und Kulturgeschichte – von der Eiszeit in die Gegenwart". Wechselwirkungen, Jahrbuch aus Lehre und Forschung der Universität Stuttgart (in German). doi:10.18419/opus-1619.
Breunig, Peter; Neumann, Katharina; Van Neer, Wim (June 1996). "New research on the Holocene settlement and environment of the Chad Basin in Nigeria". African Archaeological Review. 13 (2): 111–145. doi:10.1007/BF01956304. S2CID 162196033.
Bristow, Charlie S.; Holmes, Jonathan A.; Mattey, Dave; Salzmann, Ulrich; Sloane, Hilary J. (December 2018). "A late Holocene palaeoenvironmental 'snapshot' of the Angamma Delta, Lake Megachad at the end of the African Humid Period" (PDF). Quaternary Science Reviews. 202: 182–196. Bibcode:2018QSRv..202..182B. doi:10.1016/j.quascirev.2018.04.025. ISSN 0277-3791. S2CID 135254848.
Brookes, Ian A. (November 2003). "Geomorphic indicators of Holocene winds in Egypt's Western Desert". Geomorphology. 56 (1–2): 155–166. Bibcode:2003Geomo..56..155B. doi:10.1016/S0169-555X(03)00076-X. ISSN 0169-555X.
Brooks, Nick; Chiapello, Isabelle; Lernia, Savino Di; Drake, Nick; Legrand, Michel; Moulin, Cyril; Prospero, Joseph (24 January 2007). "The climate-environment-society nexus in the Sahara from prehistoric times to the present day". The Journal of North African Studies. 10 (3–4): 253–292. doi:10.1080/13629380500336680. S2CID 145727673.
IPCC (2014). "IPCC's Fifth Assessment Report: What's in it for Africa?" (PDF). CDKN.
Burrough, S.L.; Thomas, D.S.G. (November 2013). "Central southern Africa at the time of the African Humid Period: a new analysis of Holocene palaeoenvironmental and palaeoclimate data". Quaternary Science Reviews. 80: 29–46. Bibcode:2013QSRv...80...29B. doi:10.1016/j.quascirev.2013.08.001. ISSN 0277-3791.
Castañeda, Isla S.; Schouten, Stefan; Pätzold, Jürgen; Lucassen, Friedrich; Kasemann, Simone; Kuhlmann, Holger; Schefuß, Enno (March 2016). "Hydroclimate variability in the Nile River Basin during the past 28,000 years" (PDF). Earth and Planetary Science Letters. 438: 47–56. Bibcode:2016E&PSL.438...47C. doi:10.1016/j.epsl.2015.12.014. ISSN 0012-821X.
Castilla-Beltrán, Alvaro; Nascimento, Lea de; Fernández-Palacios, José-María; Whittaker, Robert J.; Willis, Kathy J.; Edwards, Mary; Nogué, Sandra (5 October 2021). "Anthropogenic transitions from forested to human-dominated landscapes in southern Macaronesia". Proceedings of the National Academy of Sciences. 118 (40): e2022215118. Bibcode:2021PNAS..11822215C. doi:10.1073/pnas.2022215118. ISSN 0027-8424. PMC 8501805. PMID 34580208.
Chase, Brian M.; Boom, Arnoud; Carr, Andrew S.; Reimer, Paula J. (September 2022). "Climate variability along the margin of the southern African monsoon region at the end of the African Humid Period" (PDF). Quaternary Science Reviews. 291: 107663. Bibcode:2022QSRv..29107663C. doi:10.1016/j.quascirev.2022.107663. S2CID 251359250.
Chandan, Deepak; Peltier, W. Richard (16 November 2020). "African Humid Period Precipitation Sustained by Robust Vegetation, Soil, and Lake Feedbacks". Geophysical Research Letters. 47 (21): e88728. Bibcode:2020GeoRL..4788728C. doi:10.1029/2020GL088728. S2CID 226346885.
Cheddadi, Rachid; Carré, Matthieu; Nourelbait, Majda; François, Louis; Rhoujjati, Ali; Manay, Roger; Ochoa, Diana; Schefuß, Enno (8 June 2021). "Early Holocene greening of the Sahara requires Mediterranean winter rainfall". Proceedings of the National Academy of Sciences. 118 (23): e2024898118. Bibcode:2021PNAS..11824898C. doi:10.1073/pnas.2024898118. ISSN 0027-8424. PMC 8201883. PMID 34074769.
Chiotis, Eustathios (15 November 2018). Chiotis, Eustathios (ed.). Climate Changes in the Holocene: Impacts and Human Adaptation (1 ed.). Boca Raton: CRC Press. doi:10.1201/9781351260244. ISBN 9781351260244. S2CID 134818410.
Claussen, Martin; Kubatzki, Claudia; Brovkin, Victor; Ganopolski, Andrey; Hoelzmann, Philipp; Pachur, Hans-Joachim (1999). "Simulation of an abrupt change in Saharan vegetation in the Mid-Holocene" (PDF). Geophysical Research Letters. 26 (14): 2037–2040. Bibcode:1999GeoRL..26.2037C. doi:10.1029/1999GL900494. hdl:11858/00-001M-0000-0013-FBE4-E. ISSN 1944-8007. S2CID 6463581.
Cohen, Andrew S.; Hopmans, Ellen C.; Damsté, Jaap S. Sinninghe; Huang, Yongsong; Russell, James M.; Tierney, Jessica E. (10 October 2008). "Northern Hemisphere Controls on Tropical Southeast African Climate During the Past 60,000 Years". Science. 322 (5899): 252–255. Bibcode:2008Sci...322..252T. doi:10.1126/science.1160485. ISSN 1095-9203. PMID 18787132. S2CID 7364713.
Cole, Jennifer M.; Goldstein, Steven L.; Menocal, Peter B. de; Hemming, Sidney R.; Grousset, Francis E. (February 2009). "Contrasting compositions of Saharan dust in the eastern Atlantic Ocean during the last deglaciation and African Humid Period". Earth and Planetary Science Letters. 278 (3–4): 257–266. Bibcode:2009E&PSL.278..257C. doi:10.1016/j.epsl.2008.12.011. ISSN 0012-821X.
Colin, Frédéric; Quiles, Anita; Schuster, Mathieu; Schwartz, Dominique; Duvette, Catherine; Marchand, Sylvie; Dorry, Mennat-Allah El; Heesch, Johan van (2020). "The End of the "green Oasis": Chronological Bayesian Modeling of Human and Environmental Dynamics in the Bahariya Area (Egyptian Sahara) from Pharaonic Third Intermediate Period to Medieval Times". Radiocarbon. 62 (1): 25–49. Bibcode:2020Radcb..62...25C. doi:10.1017/RDC.2019.106. ISSN 0033-8222.
Costa, Kassandra; Russell, James; Konecky, Bronwen; Lamb, Henry (January 2014). "Isotopic reconstruction of the African Humid Period and Congo Air Boundary migration at Lake Tana, Ethiopia". Quaternary Science Reviews. 83: 58–67. Bibcode:2014QSRv...83...58C. doi:10.1016/j.quascirev.2013.10.031. ISSN 0277-3791.
Coutros, Peter R. (2019). "A fluid past: Socio-hydrological systems of the West African Sahel across the long durée". WIREs Water. 6 (5). Bibcode:2019WIRWa...6E1365C. doi:10.1002/wat2.1365. ISSN 2049-1948. S2CID 199216086.
Cremaschi, Mauro; Zerboni, Andrea (August 2009). "Early to Middle Holocene landscape exploitation in a drying environment: Two case studies compared from the central Sahara (SW Fezzan, Libya)". Comptes Rendus Geoscience. 341 (8–9): 689–702. Bibcode:2009CRGeo.341..689C. doi:10.1016/j.crte.2009.05.001. ISSN 1631-0713.
Dandoy, Samuel; Pausata, Francesco S. R.; Camargo, Suzana J.; Laprise, René; Winger, Katja; Emanuel, Kerry (25 March 2021). "Atlantic hurricane response to Saharan greening and reduced dust emissions during the mid-Holocene". Climate of the Past. 17 (2): 675–701. Bibcode:2021CliPa..17..675D. doi:10.5194/cp-17-675-2021. ISSN 1814-9324. S2CID 236749328.
Daniau, Anne-Laure; Desprat, Stéphanie; Aleman, Julie C.; Bremond, Laurent; Davis, Basil; Fletcher, William; Marlon, Jennifer R.; Marquer, Laurent; Montade, Vincent; Morales-Molino, César; Naughton, Filipa; Rius, Damien; Urrego, Dunia H. (1 June 2019). "Terrestrial plant microfossils in palaeoenvironmental studies, pollen, microcharcoal and phytolith. Towards a comprehensive understanding of vegetation, fire and climate changes over the past one million years" (PDF). Revue de Micropaléontologie. 63: 1–35. Bibcode:2019RvMic..63....1D. doi:10.1016/j.revmic.2019.02.001. hdl:10871/36362. ISSN 0035-1598. S2CID 133656182.
Dawelbeit, Ahmed; Jaillard, Etienne; Eisawi, Ali (1 December 2019). "Sedimentary and paleobiological records of the latest Pleistocene-Holocene climate evolution in the Kordofan region, Sudan". Journal of African Earth Sciences. 160: 103605. Bibcode:2019JAfES.16003605D. doi:10.1016/j.jafrearsci.2019.103605. ISSN 1464-343X.
Depreux, Bruno; Lefèvre, David; Berger, Jean-François; Segaoui, Fatima; Boudad, Larbi; El Harradji, Abderrahmane; Degeai, Jean-Philippe; Limondin-Lozouet, Nicole (1 March 2021). "Alluvial records of the African Humid Period from the NW African highlands (Moulouya basin, NE Morocco)". Quaternary Science Reviews. 255: 106807. Bibcode:2021QSRv..25506807D. doi:10.1016/j.quascirev.2021.106807. ISSN 0277-3791. S2CID 233792780.
di Lernia, Savino (9 June 2022). Saharan Hunter-Gatherers: Specialization and Diversification in Holocene Southwestern Libya (1 ed.). London: Routledge. doi:10.4324/9781003083580. ISBN 978-1-003-08358-0.
Dixit, Vishal; Sherwood, Steven; Geoffroy, Olivier; Mantsis, Damianos (January 2018). "The Role of Nonlinear Drying above the Boundary Layer in the Mid-Holocene African Monsoon". Journal of Climate. 31 (1): 233–249. Bibcode:2018JCli...31..233D. doi:10.1175/jcli-d-17-0234.1.
Dommain, René; Riedl, Simon; Olaka, Lydia A.; deMenocal, Peter; Deino, Alan L.; Owen, R. Bernhart; Muiruri, Veronica; Müller, Johannes; Potts, Richard; Strecker, Manfred R. (12 July 2022). "Holocene bidirectional river system along the Kenya Rift and its influence on East African faunal exchange and diversity gradients". Proceedings of the National Academy of Sciences. 119 (28): e2121388119. Bibcode:2022PNAS..11921388D. doi:10.1073/pnas.2121388119. ISSN 0027-8424. PMC 9282390. PMID 35759654. S2CID 250090985.
Donnelly, Jeffrey P.; Stager, J. Curt; Sushama, Laxmi; Zhang, Qiong; Diro, Gulilat T.; Chiacchio, Marc; Emanuel, Kerry A.; Pausata, Francesco S. R. (13 June 2017). "Tropical cyclone activity enhanced by Sahara greening and reduced dust emissions during the African Humid Period". Proceedings of the National Academy of Sciences. 114 (24): 6221–6226. Bibcode:2017PNAS..114.6221P. doi:10.1073/pnas.1619111114. ISSN 1091-6490. PMC 5474772. PMID 28559352.
Drake, N.; Bristow, C. (1 September 2006). "Shorelines in the Sahara: geomorphological evidence for an enhanced monsoon from palaeolake Megachad". The Holocene. 16 (6): 901–911. Bibcode:2006Holoc..16..901D. doi:10.1191/0959683606hol981rr (inactive 18 October 2024). S2CID 128565786.{{cite journal}}: CS1 maint: DOI inactive as of October 2024 (link)
Drake, N.A.; Candy, I.; Breeze, P.; Armitage, S.J.; Gasmi, N.; Schwenninger, J.L.; Peat, D.; Manning, K. (January 2022). "Sedimentary and geomorphic evidence of Saharan megalakes: A synthesis". Quaternary Science Reviews. 276: 107318. Bibcode:2022QSRv..27607318D. doi:10.1016/j.quascirev.2021.107318. hdl:11250/3032852. S2CID 245322621.
Dupont, Laura A.; Railsback, L. Bruce; Liang, Fuyuan; Brook, George A.; Cheng, Hai; Edwards, R. Lawrence (June 2022). "Episodic deposition of stalagmites in the northeastern Democratic Republic of the Congo suggests Equatorial Humid Periods during insolation maxima". Quaternary Science Reviews. 286: 107552. Bibcode:2022QSRv..28607552D. doi:10.1016/j.quascirev.2022.107552. S2CID 249026016.
Duque-Villegas, Mateo; Claussen, Martin; Brovkin, Victor; Kleinen, Thomas (22 August 2022). "Effects of orbital forcing, greenhouse gases and ice sheets on Saharan greening in past and future multi-millennia". Climate of the Past. 18 (8): 1897–1914. Bibcode:2022CliPa..18.1897D. doi:10.5194/cp-18-1897-2022. ISSN 1814-9324. S2CID 251465373.
Eggermont, Hilde; Verschuren, Dirk; Fagot, Maureen; Rumes, Bob; Van Bocxlaer, Bert; Kröpelin, Stefan (December 2008). "Aquatic community response in a groundwater-fed desert lake to Holocene desiccation of the Sahara". Quaternary Science Reviews. 27 (25–26): 2411–2425. Bibcode:2008QSRv...27.2411E. doi:10.1016/j.quascirev.2008.08.028. ISSN 0277-3791.
Engel, Max; Brückner, Helmut; Pint, Anna; Wellbrock, Kai; Ginau, Andreas; Voss, Peter; Grottker, Matthias; Klasen, Nicole; Frenzel, Peter (July 2012). "The early Holocene humid period in NW Saudi Arabia – Sediments, microfossils and palaeo-hydrological modelling". Quaternary International. 266: 131–141. Bibcode:2012QuInt.266..131E. doi:10.1016/j.quaint.2011.04.028. ISSN 1040-6182.ar
Forman, Steven L.; Wright, David K.; Bloszies, Christopher (August 2014). "Variations in water level for Lake Turkana in the past 8500 years near Mt. Porr, Kenya and the transition from the African Humid Period to Holocene aridity". Quaternary Science Reviews. 97: 84–101. Bibcode:2014QSRv...97...84F. doi:10.1016/j.quascirev.2014.05.005. ISSN 0277-3791.
Gaetani, Marco; Messori, Gabriele; Zhang, Qiong; Flamant, Cyrille; Pausata, Francesco S. R. (October 2017). "Understanding the Mechanisms behind the Northward Extension of the West African Monsoon during the Mid-Holocene" (PDF). Journal of Climate. 30 (19): 7621–7642. Bibcode:2017JCli...30.7621G. doi:10.1175/jcli-d-16-0299.1. S2CID 54773421.
Ganopolski, A.; Chen, F.; Peng, Y.; Jin, L. (21 August 2009). "Modeling sensitivity study of the possible impact of snow and glaciers developing over Tibetan Plateau on Holocene African-Asian summer monsoon climate". Climate of the Past. 5 (3): 457–469. Bibcode:2009CliPa...5..457J. doi:10.5194/cp-5-457-2009. ISSN 1814-9324.
Garcin, Yannick; Schildgen, Taylor F.; Torres Acosta, Verónica; Melnick, Daniel; Guillemoteau, Julien; Willenbring, Jane; Strecker, Manfred R. (February 2017). "Short-lived increase in erosion during the African Humid Period: Evidence from the northern Kenya Rift". Earth and Planetary Science Letters. 459: 58–69. Bibcode:2017E&PSL.459...58G. doi:10.1016/j.epsl.2016.11.017. ISSN 0012-821X. S2CID 55767854.
Gasse, Françoise (January 2000). "Hydrological changes in the African tropics since the Last Glacial Maximum". Quaternary Science Reviews. 19 (1–5): 189–211. Bibcode:2000QSRv...19..189G. doi:10.1016/S0277-3791(99)00061-X.
Gasse, Françoise; Van Campo, Elise (September 1994). "Abrupt post-glacial climate events in West Asia and North Africa monsoon domains". Earth and Planetary Science Letters. 126 (4): 435–456. Bibcode:1994E&PSL.126..435G. doi:10.1016/0012-821X(94)90123-6.
Goldsmith, Yonaton; Xu, Hai; Torfstein, Adi; Lan, Jianghu; Song, Yunping; Zhang, Jin; Zhou, Kang'en; Cheng, Jun; Enzel, Yehouda (28 November 2022). "Abrupt Contraction of the Indo-East Asian Monsoons Ended the Holocene Humid Period". Geophysical Research Letters. 49 (22). Bibcode:2022GeoRL..4900137G. doi:10.1029/2022GL100137. ISSN 0094-8276. S2CID 253534166.
Gross, Thilo; Guimarães, Paulo R.; Koch, Paul L.; Dominy, Nathaniel J.; Rudolf, Lars; Pires, Mathias M.; Yeakel, Justin D. (7 October 2014). "Collapse of an ecological network in Ancient Egypt". Proceedings of the National Academy of Sciences. 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; Breeze, Paul S; Guagnin, Maria; Stewart, Mathew; Drake, Nick; Shipton, Ceri; Zahrani, Badr; Omarfi, Abdulaziz Al; Alsharekh, Abdullah M; Petraglia, Michael D (December 2020). "Monumental landscapes of the Holocene humid period in Northern Arabia: The mustatil phenomenon". The Holocene. 30 (12): 1767–1779. Bibcode:2020Holoc..30.1767G. doi:10.1177/0959683620950449. PMC 7575307. PMID 33132543.
Guilderson, Thomas P.; Charles, Christopher D.; Crosta, Xavier; Shemesh, Aldo; Kanfoush, Sharon L.; Hodell, David A. (2001). "Abrupt Cooling of Antarctic Surface Waters and Sea Ice Expansion in the South Atlantic Sector of the Southern Ocean at 5000 cal yr B.P.". Quaternary Research. 56 (2): 191–198. Bibcode:2001QuRes..56..191H. doi:10.1006/qres.2001.2252. ISSN 1096-0287. S2CID 129020835.
Hamann, Yvonne; Ehrmann, Werner; Schmiedl, Gerhard; Kuhnt, Tanja (20 January 2017). "Modern and late Quaternary clay mineral distribution in the area of the SE Mediterranean Sea". Quaternary Research. 71 (3): 453–464. Bibcode:2009QuRes..71..453H. doi:10.1016/j.yqres.2009.01.001. ISSN 0033-5894. S2CID 128671811.
Hamdan, Mohamed A.; Brook, George A. (December 2015). "Timing and characteristics of Late Pleistocene and Holocene wetter periods in the Eastern Desert and Sinai of Egypt, based on 14 C dating and stable isotope analysis of spring tufa deposits". Quaternary Science Reviews. 130: 168–188. Bibcode:2015QSRv..130..168H. doi:10.1016/j.quascirev.2015.09.011. ISSN 0277-3791.
Hamdan, M. A.; Flower, R. J.; Hassan, F. A.; Hassan, S. M. (1 June 2020). "The Holocene history of the Faiyum Lake (Egypt) based on sediment characteristics, diatoms and ostracods contents". Journal of Great Lakes Research. 46 (3): 456–475. Bibcode:2020JGLR...46..456H. doi:10.1016/j.jglr.2020.03.016. ISSN 0380-1330. S2CID 216484738.
Hamdan, M. A.; Flower, R. J.; Hassan, F. A.; Leroy, S. A. G. (1 July 2020). "Geochemical and palynological analysis of Faiyum Lake sediments, Egypt: Implications for holocene paleoclimate". Journal of African Earth Sciences. 167: 103864. Bibcode:2020JAfES.16703864H. doi:10.1016/j.jafrearsci.2020.103864. ISSN 1464-343X. S2CID 219052390.
Haslett, Simon K; Davies, Catherine F C (1 March 2006). "Late Quaternary climate–ocean changes in western North Africa: offshore geochemical evidence". Transactions of the Institute of British Geographers. 31 (1): 34–52. Bibcode:2006TrIBG..31...34H. doi:10.1111/j.1475-5661.2006.00193.x. ISSN 0020-2754.
Hayes, Christopher T.; Wallace, Davin J. (1 February 2019). "Exploring records of Saharan dust transport and hurricanes in the western North Atlantic over the Holocene". Quaternary Science Reviews. 205: 1–9. Bibcode:2019QSRv..205....1H. doi:10.1016/j.quascirev.2018.11.018. ISSN 0277-3791. S2CID 133672009.
Heine, Klaus (2019). Das Quartär in den Tropen: Eine Rekonstruktion des Paläoklimas (in German). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978-3-662-57384-6. ISBN 978-3-662-57383-9. S2CID 187666121.
Hildebrand, Elisabeth; Grillo, Katherine M; Chritz, Kendra L; Fischer, Markus L; Goldstein, Steven T; Janzen, Anneke; Junginger, Annett; Kinyanjui, Rahab N; Ndiema, Emmanuel; Sawchuk, Elizabeth; Beyin, Amanuel; Pfeiffer, Susan K (December 2022). "Buffering new risks? Environmental, social and economic changes in the Turkana Basin during and after the African Humid Period". The Holocene. 32 (12): 1373–1392. Bibcode:2022Holoc..32.1373H. doi:10.1177/09596836221121766. S2CID 252750361.
Hoelzmann, Philipp; Keding, Birgit; Berke, Hubert; Kröpelin, Stefan; Kruse, Hans-Joachim (May 2001). "Environmental change and archaeology: lake evolution and human occupation in the Eastern Sahara during the Holocene". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 169 (3–4): 193–217. Bibcode:2001PPP...169..193H. doi:10.1016/S0031-0182(01)00211-5.
Hoelzmann, Philipp; Holmes, Jonathan (26 April 2017). "The Late Pleistocene-Holocene African Humid Period as Evident in Lakes". Oxford Research Encyclopedia of Climate Science. 1. doi:10.1093/acrefore/9780190228620.013.531.
Hopcroft, Peter O.; Valdes, Paul J.; Harper, Anna B.; Beerling, David J. (16 July 2017). "Multi vegetation model evaluation of the Green Sahara climate regime: RAINFALL SUPPORTING A GREEN SAHARA". Geophysical Research Letters. 44 (13): 6804–6813. doi:10.1002/2017GL073740.
Hopcroft, Peter O.; Valdes, Paul J.; Shuman, Bryan N.; Toohey, Matthew; Sigl, Michael (November 2023). "Relative importance of forcings and feedbacks in the Holocene temperature conundrum". Quaternary Science Reviews. 319: 108322. Bibcode:2023QSRv..31908322H. doi:10.1016/j.quascirev.2023.108322.
Hou, Mei; Wu, Wen Xiang (5 December 2020). "A review of 6000–5000 cal BP climatic anomalies in China". Quaternary International. 571: 58–72. doi:10.1016/j.quaint.2020.12.004. ISSN 1040-6182.
Huang, Jianbin; Wang, Shaowu; Wen, Xinyu; Yang, Bao (December 2008). "Progress in studies of the climate of humid period and the impacts of changing precession in early-mid Holocene". Progress in Natural Science. 18 (12): 1459–1464. Bibcode:2008PNSMI..18.1459H. doi:10.1016/j.pnsc.2008.05.011. ISSN 1002-0071.
Huo, Yiling; Peltier, William Richard; Chandan, Deepak (25 October 2022). "Mid-Holocene climate of the Tibetan Plateau and hydroclimate in three major river basins based on high-resolution regional climate simulations". Climate of the Past. 18 (10): 2401–2420. Bibcode:2022CliPa..18.2401H. doi:10.5194/cp-18-2401-2022. ISSN 1814-9324. S2CID 249092465.
Huo, Yiling; Peltier, William Richard; Chandan, Deepak (5 August 2021). "Mid-Holocene monsoons in South and Southeast Asia: dynamically downscaled simulations and the influence of the Green Sahara". Climate of the Past. 17 (4): 1645–1664. Bibcode:2021CliPa..17.1645H. doi:10.5194/cp-17-1645-2021. ISSN 1814-9324. S2CID 238855809.
Jahns, Susanne (1 February 1995). "A holocene pollen diagram from El Atrun, northern Sudan". Vegetation History and Archaeobotany. 4 (1): 23–30. Bibcode:1995VegHA...4...23J. doi:10.1007/BF00198612. ISSN 1617-6278. S2CID 129636065.
Jones, Sacha C.; Stewart, Brian A., eds. (2016). Africa from MIS 6-2: Population Dynamics and Paleoenvironments. Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology. Dordrecht: Springer Netherlands. Bibcode:2016afmi.book.....J. doi:10.1007/978-94-017-7520-5. ISBN 9789401775199. S2CID 12509903.
Jung, S.J.A.; Davies, G.R.; Ganssen, G.M.; Kroon, D. (30 April 2004). "Stepwise Holocene aridification in NE Africa deduced from dust-borne radiogenic isotope records". Earth and Planetary Science Letters. 221 (1–4): 27–37. Bibcode:2004E&PSL.221...27J. doi:10.1016/S0012-821X(04)00095-0. ISSN 0012-821X.
Junginger, Annett; Roller, Sybille; Olaka, Lydia A.; Trauth, Martin H. (February 2014). "The effects of solar irradiation changes on the migration of the Congo Air Boundary and water levels of paleo-Lake Suguta, Northern Kenya Rift, during the African Humid Period (15–5ka BP)". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 396: 1–16. Bibcode:2014PPP...396....1J. doi:10.1016/j.palaeo.2013.12.007. ISSN 0031-0182.
Junginger, Annett; Trauth, Martin H. (December 2013). "Hydrological constraints of paleo-Lake Suguta in the Northern Kenya Rift during the African Humid Period (15–5kaBP)". Global and Planetary Change. 111: 174–188. Bibcode:2013GPC...111..174J. doi:10.1016/j.gloplacha.2013.09.005. ISSN 0921-8181.
Kendall, C. G. C. (26 August 2020). Alsharhan, A.S; Glennie, K.W; Whittle, G.L; Kendall, C.G.C (eds.). Quaternary Deserts and Climatic Change. CRC Press. doi:10.1201/9781003077862. ISBN 978-1-003-07786-2. S2CID 134975569.
Kennett, Douglas J.; Kennett, James P. (1 January 2007). "Influence of Holocene marine transgression and climate change on cultural evolution in southern Mesopotamia". Climate Change and Cultural Dynamics. pp. 229–264. doi:10.1016/B978-012088390-5.50012-1. ISBN 9780120883905.
Khalidi, Lamya; Mologni, Carlo; Ménard, Clément; Coudert, Lucie; Gabriele, Marzia; Davtian, Gourguen; Cauliez, Jessie; Lesur, Joséphine; Bruxelles, Laurent; Chesnaux, Lorène; Redae, Blade Engda; Hainsworth, Emily; Doubre, Cécile; Revel, Marie; Schuster, Mathieu; Zazzo, Antoine (1 September 2020). "9000 years of human lakeside adaptation in the Ethiopian Afar: Fisher-foragers and the first pastoralists in the Lake Abhe basin during the African Humid Period". Quaternary Science Reviews. 243: 106459. Bibcode:2020QSRv..24306459K. doi:10.1016/j.quascirev.2020.106459. ISSN 0277-3791. S2CID 225301755.
Kindermann, Karin; Classen, Erich (2010). Djara: zur mittelholozänen Besiedlungsgeschichte zwischen Niltal und Oasen, Abu-Muharik-Plateau, Ägypten (in German). Köln: Heinrich-Barth-Instut. ISBN 978-3-927688-35-3. OCLC 641458909.
Knight, Jasper; Merlo, Stefania; Zerboni, Andrea, eds. (2023). Landscapes and Landforms of the Central Sahara. World Geomorphological Landscapes. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-031-47160-5. ISBN 978-3-031-47159-9. S2CID 266814379.
Kocurek, Gary; Westerman, Robin; Hern, Caroline; Tatum, Dominic; Rajapara, H. M.; Singhvi, Ashok K. (1 April 2020). "Aeolian dune accommodation space for Holocene Wadi Channel Avulsion Strata, Wahiba Dune Field, Oman". Sedimentary Geology. 399: 105612. Bibcode:2020SedG..39905612K. doi:10.1016/j.sedgeo.2020.105612. ISSN 0037-0738. S2CID 213938274.
Krinner, G.; Lézine, A.-M.; Braconnot, P.; Sepulchre, P.; Ramstein, G.; Grenier, C.; Gouttevin, I. (2012). "A reassessment of lake and wetland feedbacks on the North African Holocene climate". Geophysical Research Letters. 39 (7). Bibcode:2012GeoRL..39.7701K. doi:10.1029/2012GL050992. ISSN 1944-8007.
Krüger, Stefan; Beuscher, Sarah; Schmiedl, Gerhard; Ehrmann, Werner (27 January 2017). "Intensity of African Humid Periods Estimated from Saharan Dust Fluxes". PLOS ONE. 12 (1): e0170989. Bibcode:2017PLoSO..1270989E. doi:10.1371/journal.pone.0170989. ISSN 1932-6203. PMC 5271358. PMID 28129378.
Kuper, Rudolph (January 2006). "After 5000 BC: The Libyan desert in transition". Comptes Rendus Palevol. 5 (1–2): 409–419. Bibcode:2006CRPal...5..409K. doi:10.1016/j.crpv.2005.10.013.
Kuzmicheva, Evgeniya A.; Debella, Habte Jebessa; Khasanov, Bulat F.; Krylovich, Olga A.; Girmay, Wondwossen; Vasyukov, Dmitry D.; Yirga, Solomon; Savinetsky, Arkady B. (14 November 2017). "ECOSYSTEM HISTORY OF THE BALE MOUNTAINS". Ethiopian Journal of Biological Sciences. 16 (1): 61–93. ISSN 1819-8678.
Lancaster, Nicholas (2020). "On the formation of desert loess". Quaternary Research. 96: 105–122. Bibcode:2020QuRes..96..105L. doi:10.1017/qua.2020.33. ISSN 0033-5894. S2CID 219068103.
Lebamba, Judicaël; Vincens, Annie; Lézine, Anne-Marie; Marchant, Rob; Buchet, Guillaume (December 2016). "Forest-savannah dynamics on the Adamawa plateau (Central Cameroon) during the "African humid period" termination: A new high-resolution pollen record from Lake Tizong". Review of Palaeobotany and Palynology. 235: 129–139. Bibcode:2016RPaPa.235..129L. doi:10.1016/j.revpalbo.2016.10.001. ISSN 0034-6667.
Lernia, Savino di; Biagetti, Stefano; Ryan, Kathleen; Bruni, Silvia; Cramp, Lucy; Salque, Mélanie; Evershed, Richard P.; Dunne, Julie (June 2012). "First dairying in green Saharan Africa in the fifth millennium bc". Nature. 486 (7403): 390–394. Bibcode:2012Natur.486..390D. doi:10.1038/nature11186. ISSN 1476-4687. PMID 22722200. S2CID 39800.
Lernia, Savino di; Biagetti, Stefano; Bruni, Slivia; Cramp, Lucy; Evershed, Richard P.; Dunne, Julie (8 December 2013). "The beginnings of dairying as practised by pastoralists in 'green' Saharan Africa in the 5th millennium BC". Documenta Praehistorica. 40: 118–130. doi:10.4312/dp.40.10. ISSN 1854-2492.
Lernia, Savino di; Bruni, Silvia; Evershed, Richard P.; Mercuri, Anna Maria; Dunne, Julie (January 2017). "Earliest direct evidence of plant processing in prehistoric Saharan pottery". Nature Plants. 3 (1): 16194. Bibcode:2017NatPl...316194D. doi:10.1038/nplants.2016.194. hdl:11380/1121484. ISSN 2055-0278. PMID 27991880. S2CID 28162195.
Lézine, Anne-Marie; Duplessy, Jean-Claude; Cazet, Jean-Pierre (April 2005). "West African monsoon variability during the last deglaciation and the Holocene: Evidence from fresh water algae, pollen and isotope data from core KW31, Gulf of Guinea". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 219 (3–4): 225–237. Bibcode:2005PPP...219..225L. doi:10.1016/j.palaeo.2004.12.027. ISSN 0031-0182.
Lézine, Anne-Marie (August 2009). "Timing of vegetation changes at the end of the Holocene Humid Period in desert areas at the northern edge of the Atlantic and Indian monsoon systems". Comptes Rendus Geoscience. 341 (8–9): 750–759. Bibcode:2009CRGeo.341..750L. doi:10.1016/j.crte.2009.01.001. ISSN 1631-0713.
Lézine, Anne-Marie; Robert, Christian; Cleuziou, Serge; Inizan, Marie-Louise; Braemer, Frank; Saliège, Jean-François; Sylvestre, Florence; Tiercelin, Jean-Jacques; Crassard, Rémy; Méry, Sophie; Charpentier, Vincent; Steimer-Herbet, Tara (July 2010). "Climate change and human occupation in the Southern Arabian lowlands during the last deglaciation and the Holocene". Global and Planetary Change. 72 (4): 412–428. Bibcode:2010GPC....72..412L. doi:10.1016/j.gloplacha.2010.01.016. ISSN 0921-8181.
Lézine, Anne-Marie; Holl, Augustin F.-C.; Lebamba, Judicaël; Vincens, Annie; Assi-Khaudjis, Chimène; Février, Louis; Sultan, Émmanuelle (July 2013). "Temporal relationship between Holocene human occupation and vegetation change along the northwestern margin of the Central African rainforest". Comptes Rendus Geoscience. 345 (7–8): 327–335. Bibcode:2013CRGeo.345..327L. doi:10.1016/j.crte.2013.03.001. ISSN 1631-0713.
Lézine, Anne-Marie (24 May 2017). "Vegetation at the Time of the African Humid Period". Oxford Research Encyclopedia of Climate Science. 1. doi:10.1093/acrefore/9780190228620.013.530.
Lézine, Anne-Marie; Ivory, Sarah J.; Braconnot, Pascale; Marti, Olivier (15 May 2017). "Timing of the southward retreat of the ITCZ at the end of the Holocene Humid Period in Southern Arabia: Data-model comparison". Quaternary Science Reviews. 164: 68–76. Bibcode:2017QSRv..164...68L. doi:10.1016/j.quascirev.2017.03.019. ISSN 0277-3791.
Li, Yuheng; Kino, Kanon; Cauquoin, Alexandre; Oki, Taikan (6 October 2023). "Contribution of lakes in sustaining the Sahara greening during the mid-Holocene". Climate of the Past. 19 (10): 1891–1904. Bibcode:2023CliPa..19.1891L. doi:10.5194/cp-19-1891-2023. ISSN 1814-9324.
Linstädter, Jörg; Kröpelin, Stefan (2004). "Wadi Bakht revisited: Holocene climate change and prehistoric occupation in the Gilf Kebir region of the Eastern Sahara, SW Egypt". Geoarchaeology. 19 (8): 753–778. Bibcode:2004Gearc..19..753L. doi:10.1002/gea.20023. ISSN 1520-6548. S2CID 53503651.
Linstädter, Jörg (2008). "The Epipalaeolithic-Neolithic-Transition in the Mediterranean region of Northwest Africa: Der Obergang vom Epipalaolithikum zum Neolithikum im mediterranen Nordwest-Afrika". Quartär – Internationales Jahrbuch zur Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit. 55: 41–62. doi:10.7485/QU55_03. ISSN 2749-9995.
Liu, Zhengyu; Cobb, Kim M.; Stager, J. Curt; Niedermeyer, Eva M.; Chafik, Léon; Lu, Zhengyao; Muschitiello, Francesco; Zhang, Qiong; Pausata, Francesco S. R. (7 July 2017). "Greening of the Sahara suppressed ENSO activity during the mid-Holocene". Nature Communications. 8: 16020. Bibcode:2017NatCo...816020P. doi:10.1038/ncomms16020. ISSN 2041-1723. PMC 5504352. PMID 28685758.
Liu, Xiting; Rendle-Bühring, Rebecca; Kuhlmann, Holger; Li, Anchun (February 2017). "Two phases of the Holocene East African Humid Period: Inferred from a high-resolution geochemical record off Tanzania". Earth and Planetary Science Letters. 460: 123–134. Bibcode:2017E&PSL.460..123L. doi:10.1016/j.epsl.2016.12.016. ISSN 0012-821X.
Magny, Michel; Haas, Jean Nicolas (2004). "A major widespread climatic change around 5300 cal. yr BP at the time of the Alpine Iceman". Journal of Quaternary Science. 19 (5): 423–430. Bibcode:2004JQS....19..423M. doi:10.1002/jqs.850. ISSN 1099-1417. S2CID 128697360.
Maley, J (November 2000). "Last Glacial Maximum lacustrine and fluviatile Formations in the Tibesti and other Saharan mountains, and large-scale climatic teleconnections linked to the activity of the Subtropical Jet Stream". Global and Planetary Change. 26 (1–3): 121–136. Bibcode:2000GPC....26..121M. doi:10.1016/S0921-8181(00)00039-4.
Menviel, Laurie; Govin, Aline; Avenas, Arthur; Meissner, Katrin J.; Grant, Katharine M.; Tzedakis, Polychronis C. (18 November 2021). "Drivers of the evolution and amplitude of African Humid Periods". Communications Earth & Environment. 2 (1): 237. Bibcode:2021ComEE...2..237M. doi:10.1038/s43247-021-00309-1. ISSN 2662-4435. S2CID 244275247.
Marks, Leszek; Welc, Fabian; Woronko, Barbara; Krzymińska, Jarmilla; Rogóż-Matyszczak, Anna; Szymanek, Marcin; Holuša, Jakub; Nitychoruk, Jerzy; Chen, Zhongyuan; Salem, Alaa; Zalat, Abdelfattah (2021). "High-resolution insight into the Holocene environmental history of the Burullus Lagoon in northern Nile delta, Egypt". Quaternary Research. 107: 87–103. doi:10.1017/qua.2021.63. ISSN 0033-5894. S2CID 244413387.
Marshall, Michael H.; Lamb, Henry F.; Davies, Sarah J.; Leng, Melanie J.; Kubsa, Zelalem; Umer, Mohammed; Bryant, Charlotte (1 August 2009). "Climatic change in northern Ethiopia during the past 17,000 years: A diatom and stable isotope record from Lake Ashenge". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 279 (1): 114–127. Bibcode:2009PPP...279..114M. doi:10.1016/j.palaeo.2009.05.003. ISSN 0031-0182.
Martin, Max; Damodaran, Vinita; D'Souza, Rohan, eds. (2019). Geography in Britain after World War II: Nature, Climate, and the Etchings of Time. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-030-28323-0. ISBN 978-3-030-28322-3. S2CID 239271490.
Maslin, Mark; Manning, Katie; Brierley, Chris (1 October 2018). "Pastoralism may have delayed the end of the green Sahara". Nature Communications. 9 (1): 4018. Bibcode:2018NatCo...9.4018B. doi:10.1038/s41467-018-06321-y. ISSN 2041-1723. PMC 6167352. PMID 30275473.
Matter, Albert; Mahjoub, Ayman; Neubert, Eike; Preusser, Frank; Schwalb, Antje; Szidat, Sönke; Wulf, Gerwin (October 2016). "Reactivation of the Pleistocene trans-Arabian Wadi ad Dawasir fluvial system (Saudi Arabia) during the Holocene humid phase" (PDF). Geomorphology. 270: 88–101. Bibcode:2016Geomo.270...88M. doi:10.1016/j.geomorph.2016.07.013. S2CID 55901365.
McCool, Jon-Paul (15 April 2019). "Carbonates as evidence for groundwater discharge to the Nile River during the Late Pleistocene and Holocene". Geomorphology. 331: 4–21. Bibcode:2019Geomo.331....4M. doi:10.1016/j.geomorph.2018.09.026. ISSN 0169-555X. S2CID 134112125.
McGee, David; deMenocal, Peter B. (20 November 2017). "Climatic Changes and Cultural Responses During the African Humid Period Recorded in Multi-Proxy Data". Oxford Research Encyclopedia of Climate Science. doi:10.1093/acrefore/9780190228620.013.529. ISBN 9780190228620. Retrieved 29 April 2020 – via Semantic Scholar.
Médail, Frédéric; Duong, Nathalie; Roig, Anne; Fady, Bruno; Juin, Marianick; Baumel, Alex; Migliore, Jérémy (18 September 2013). "Surviving in Mountain Climate Refugia: New Insights from the Genetic Diversity and Structure of the Relict Shrub Myrtus nivellei (Myrtaceae) in the Sahara Desert". PLOS ONE. 8 (9): e73795. Bibcode:2013PLoSO...873795M. doi:10.1371/journal.pone.0073795. ISSN 1932-6203. PMC 3776782. PMID 24058489.
Menocal, Peter de; Ortiz, Joseph; Guilderson, Tom; Adkins, Jess; Sarnthein, Michael; Baker, Linda; Yarusinsky, Martha (January 2000). "Abrupt onset and termination of the African Humid Period". Quaternary Science Reviews. 19 (1–5): 347–361. Bibcode:2000QSRv...19..347D. doi:10.1016/S0277-3791(99)00081-5. ISSN 0277-3791.
Menocal, Peter B. de (February 2015). "Palaeoclimate: End of the African Humid Period". Nature Geoscience. 8 (2): 86–87. Bibcode:2015NatGe...8...86D. doi:10.1038/ngeo2355. ISSN 1752-0908.
Mercuri, Anna Maria; D'Andrea, A. Catherine; Fornaciari, Rita; Höhn, Alexa, eds. (2018). Plants and People in the African Past: Progress in African Archaeobotany. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-89839-1. ISBN 9783319898384. S2CID 51890928.
Metcalfe, Sarah E.; Nash, David J., eds. (28 September 2012). Quaternary Environmental Change in the Tropics. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. doi:10.1002/9781118336311. ISBN 978-1-118-33631-1.
Meyer, Vera Dorothee; Pätzold, Jürgen; Mollenhauer, Gesine; Castañeda, Isla S.; Schouten, Stefan; Schefuß, Enno (14 March 2024). "Evolution of winter precipitation in the Nile river watershed since the last glacial". Climate of the Past. 20 (3): 523–546. Bibcode:2024CliPa..20..523D. doi:10.5194/cp-20-523-2024. ISSN 1814-9324.
Moore, Harriet R.; Crocker, Anya J.; Belcher, Claire M.; Meckler, A. Nele; Osborne, Colin P.; Beerling, David J.; Wilson, Paul A. (15 July 2022). "Hydroclimate variability was the main control on fire activity in northern Africa over the last 50,000 years". Quaternary Science Reviews. 288: 107578. Bibcode:2022QSRv..28807578M. doi:10.1016/j.quascirev.2022.107578. ISSN 0277-3791. S2CID 249450687.
Morrill, Carrie; Overpeck, Jonathan T.; Cole, Julia E. (27 July 2016). "A synthesis of abrupt changes in the Asian summer monsoon since the last deglaciation". The Holocene. 13 (4): 465–476. Bibcode:2003Holoc..13..465M. doi:10.1191/0959683603hl639ft. S2CID 54673585.
Morrissey, Amy; Scholz, Christopher A. (June 2014). "Paleohydrology of Lake Turkana and its influence on the Nile River system". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 403: 88–100. Bibcode:2014PPP...403...88M. doi:10.1016/j.palaeo.2014.03.029. ISSN 0031-0182.
Moeyersons, Jan; Nyssen, Jan; Poesen, Jean; Deckers, Jozef; Haile, Mitiku (January 2006). "Age and backfill/overfill stratigraphy of two tufa dams, Tigray Highlands, Ethiopia: Evidence for Late Pleistocene and Holocene wet conditions". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 230 (1–2): 165–181. Bibcode:2006PPP...230..165M. doi:10.1016/j.palaeo.2005.07.013.
Muhs, Daniel R.; Roskin, Joel; Tsoar, Haim; Skipp, Gary; Budahn, James R.; Sneh, Amihai; Porat, Naomi; Stanley, Jean-Daniel; Katra, Itzhak; Blumberg, Dan G. (June 2013). "Origin of the Sinai–Negev erg, Egypt and Israel: mineralogical and geochemical evidence for the importance of the Nile and sea level history". Quaternary Science Reviews. 69: 28–48. Bibcode:2013QSRv...69...28M. doi:10.1016/j.quascirev.2013.02.022. ISSN 0277-3791.
Muschitiello, Francesco; Zhang, Qiong; Sundqvist, Hanna S.; Davies, Frazer J.; Renssen, Hans (October 2015). "Arctic climate response to the termination of the African Humid Period". Quaternary Science Reviews. 125: 91–97. Bibcode:2015QSRv..125...91M. doi:10.1016/j.quascirev.2015.08.012. ISSN 0277-3791.
Neer, Wim Van; Alhaique, Francesca; Wouters, Wim; Dierickx, Katrien; Gala, Monica; Goffette, Quentin; Mariani, Guido S.; Zerboni, Andrea; Lernia, Savino di (19 February 2020). "Aquatic fauna from the Takarkori rock shelter reveals the Holocene central Saharan climate and palaeohydrography". PLOS ONE. 15 (2): e0228588. Bibcode:2020PLoSO..1528588V. doi:10.1371/journal.pone.0228588. ISSN 1932-6203. PMC 7029841. PMID 32074116.
Niedermeyer, Eva M.; Schefuß, Enno; Sessions, Alex L.; Mulitza, Stefan; Mollenhauer, Gesine; Schulz, Michael; Wefer, Gerold (November 2010). "Orbital- and millennial-scale changes in the hydrologic cycle and vegetation in the western African Sahel: insights from individual plant wax δD and δ13C". Quaternary Science Reviews. 29 (23–24): 2996–3005. Bibcode:2010QSRv...29.2996N. doi:10.1016/j.quascirev.2010.06.039. ISSN 0277-3791.
Olsen, Sandra L. (1 January 2017). "Weighing the Evidence for Ancient Afro-Arabian Cultural Connections through Neolithic Rock Art". Human Interaction with the Environment in the Red Sea. pp. 89–129. doi:10.1163/9789004330825_007. ISBN 9789004330825.
Pachur, Hans-Joachim; Altmann, Norbert (2006). Die Ostsahara im Spätquartär : Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde (in German). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. ISBN 9783540476252. OCLC 315826557.
Pausata, Francesco S.R.; Gaetani, Marco; Messori, Gabriele; Berg, Alexis; Maia de Souza, Danielle; Sage, Rowan F.; deMenocal, Peter B. (March 2020). "The Greening of the Sahara: Past Changes and Future Implications". One Earth. 2 (3): 235–250. Bibcode:2020OEart...2..235P. doi:10.1016/j.oneear.2020.03.002. ISSN 2590-3322.
Pausata, Francesco S. R.; Messori, Gabriele; Yun, Jayoung; Jalihal, Chetankumar A.; Bollasina, Massimo A.; Marchitto, Thomas M. (17 June 2021). "The remote response of the South Asian Monsoon to reduced dust emissions and Sahara greening during the middle Holocene". Climate of the Past. 17 (3): 1243–1271. Bibcode:2021CliPa..17.1243P. doi:10.5194/cp-17-1243-2021. ISSN 1814-9324.
Peck, John; Scholz, Christopher A.; King, John; Heil, Clifford W.; Otto-Bliesner, Bette; Overpeck, Jonathan T.; Hughen, Konrad A.; McKay, Nicholas P.; Shanahan, Timothy M. (February 2015). "The time-transgressive termination of the African Humid Period". Nature Geoscience. 8 (2): 140–144. Bibcode:2015NatGe...8..140S. doi:10.1038/ngeo2329. ISSN 1752-0908.
Pennington, Benjamin T.; Hamdan, Mohamed A.; Pears, Ben R.; Sameh, Hamed I. (30 April 2019). "Aridification of the Egyptian Sahara 5000–4000 cal BP revealed from x-ray fluorescence analysis of Nile Delta sediments at Kom al-Ahmer/Kom Wasit" (PDF). Quaternary International. 514: 108–118. Bibcode:2019QuInt.514..108P. doi:10.1016/j.quaint.2019.01.015. ISSN 1040-6182. S2CID 135086813.
Perego, Alessandro; Zerboni, Andrea; Cremaschi, Mauro (1 January 2011). "Geomorphological Map of the Messak Settafet and Mellet (Central Sahara, SW Libya)". Journal of Maps. 7 (1): 464–475. Bibcode:2011JMaps...7..464P. doi:10.4113/jom.2011.1207. S2CID 129383111.
Petit-Maire, N. (1989), "Interglacial Environments in Presently Hyperarid Sahara : Palaeoclimatic Implications", in Leinen, Margaret; Sarnthein, Michael (eds.), Paleoclimatology and Paleometeorology: Modern and Past Patterns of Global Atmospheric Transport, NATO ASI Series, Springer Netherlands, pp. 637–661, doi:10.1007/978-94-009-0995-3_27, ISBN 9789400909953
Petoukhov, Vladimir; Kubatzki, Claudia; Ganopolski, Andrey; Brovkin, Victor; Claussen, Martin (1 March 2003). "Climate Change in Northern Africa: The Past is Not the Future" (PDF). Climatic Change. 57 (1–2): 99–118. Bibcode:2003ClCh...57...99C. doi:10.1023/A:1022115604225. ISSN 1573-1480. S2CID 53386559.
Petraglia, Michael D.; Rose, Jeffrey I., eds. (2010). The Evolution of Human Populations in Arabia: Paleoenvironments, Prehistory and Genetics. Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology. Springer Netherlands. ISBN 9789048127184.
Phelps, Leanne N.; Chevalier, Manuel; Shanahan, Timothy M.; Aleman, Julie C.; Courtney-Mustaphi, Colin; Kiahtipes, Christopher Albert; Broennimann, Oliver; Marchant, Rob; Shekeine, John; Quick, Lynne J.; Davis, Basil A. S.; Guisan, Antoine; Manning, Katie (August 2020). "Asymmetric response of forest and grassy biomes to climate variability across the African Humid Period: influenced by anthropogenic disturbance?". Ecography. 43 (8): 1118–1142. Bibcode:2020Ecogr..43.1118P. doi:10.1111/ecog.04990.
Phillipps, Rebecca; Holdaway, Simon; Wendrich, Willeke; Cappers, René (February 2012). "Mid-Holocene occupation of Egypt and global climatic change". Quaternary International. 251: 64–76. Bibcode:2012QuInt.251...64P. doi:10.1016/j.quaint.2011.04.004. ISSN 1040-6182.
Piao, Jinling; Chen, Wen; Wang, Lin; Pausata, Francesco S. R.; Zhang, Qiong (1 January 2020). "Northward extension of the East Asian summer monsoon during the mid-Holocene". Global and Planetary Change. 184: 103046. Bibcode:2020GPC...18403046P. doi:10.1016/j.gloplacha.2019.103046. ISSN 0921-8181. S2CID 210319430.
Pirie, Anne; Garfi, Salvatore; Clarke, Joanne; Brooks, Nick (2009). "The archaeology of Western Sahara: results of environmental and archaeological reconnaissance". Antiquity. 83 (322): 918–934. doi:10.1017/S0003598X00099257. ISSN 1745-1744. S2CID 161364490.
Prasad, Sushma; Negendank, Jörg F. W. (2004), Fischer, Hubertus; Kumke, Thomas; Lohmann, Gerrit; Flöser, Götz (eds.), "Holocene Palaeoclimate in the Saharo—Arabian Desert", The Climate in Historical Times: Towards a Synthesis of Holocene Proxy Data and Climate Models, GKSS School of Environmental Research, Springer Berlin Heidelberg, pp. 209–227, doi:10.1007/978-3-662-10313-5_12, ISBN 9783662103135
Quade, J.; Dente, E.; Armon, M.; Ben Dor, Y.; Morin, E.; Adam, O.; Enzel, Y. (14 June 2018). "Megalakes in the Sahara? A Review". Quaternary Research. 90 (2): 253–275. Bibcode:2018QuRes..90..253Q. doi:10.1017/qua.2018.46. ISSN 0033-5894. S2CID 133889170.
Radies, D.; Hasiotis, S.T.; Preusser, F.; Neubert, E.; Matter, A. (July 2005). "Paleoclimatic significance of Early Holocene faunal assemblages in wet interdune deposits of the Wahiba Sand Sea, Sultanate of Oman". Journal of Arid Environments. 62 (1): 109–125. Bibcode:2005JArEn..62..109R. doi:10.1016/j.jaridenv.2004.09.021.
Ramos, Ana; Ramil, Fran; Sanz, José Luis, eds. (2017). Deep-Sea Ecosystems Off Mauritania. Dordrecht: Springer Netherlands. doi:10.1007/978-94-024-1023-5. hdl:10261/329335. ISBN 9789402410211. S2CID 46208390.
Reid, Rachel E. B.; Jones, Mica; Brandt, Steven; Bunn, Henry; Marshall, Fiona (15 November 2019). "Oxygen isotope analyses of ungulate tooth enamel confirm low seasonality of rainfall contributed to the African Humid Period in Somalia". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 534: 109272. Bibcode:2019PPP...53409272R. doi:10.1016/j.palaeo.2019.109272. ISSN 0031-0182. S2CID 199111567.
Reimer, Paula J.; Carr, Andrew S.; Meadows, Michael E.; Chase, Brian M. (2010). "Evidence for progressive Holocene aridification in southern Africa recorded in Namibian hyrax middens: Implications for African Monsoon dynamics and the African Humid Period". Quaternary Research. 74 (1): 36–45. Bibcode:2010QuRes..74...36C. doi:10.1016/j.yqres.2010.04.006. ISSN 1096-0287. S2CID 140671976.
Renaud, P. G.; Riegl, B. M.; Rowlands, G. P.; Purkis, S. J. (1 March 2010). "The paradox of tropical karst morphology in the coral reefs of the arid Middle East". Geology. 38 (3): 227–230. Bibcode:2010Geo....38..227P. doi:10.1130/G30710.1. ISSN 0091-7613.
Renaut, Robin W.; Owen, Richard Bernhart (2023). The Kenya Rift Lakes: Modern and Ancient: Limnology and Limnogeology of Tropical Lakes in a Continental Rift. Syntheses in Limnogeology. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978-3-642-25055-2. ISBN 978-3-642-25054-5. S2CID 261662807.
Renssen, H.; Brovkin, V.; Fichefet, T.; Goosse, H. (1 February 2003). "Holocene climate instability during the termination of the African Humid Period". Geophysical Research Letters. 30 (4): 1184. Bibcode:2003GeoRL..30.1184R. doi:10.1029/2002GL016636. hdl:1871/23157. ISSN 1944-8007. S2CID 6085261.
Revel, Marie; Ducassou, E.; Grousset, F.E.; Bernasconi, S.M.; Migeon, S.; Revillon, S.; Mascle, J.; Murat, A.; Zaragosi, S.; Bosch, D. (June 2010). "100,000 Years of African monsoon variability recorded in sediments of the Nile margin". Quaternary Science Reviews. 29 (11–12): 1342–1362. Bibcode:2010QSRv...29.1342R. doi:10.1016/j.quascirev.2010.02.006. ISSN 0277-3791.
Rojas, Virginia P.; Meynadier, Laure; Colin, Christophe; Bassinot, Franck; Valet, Jean-Pierre; Miska, Serge (15 May 2019). "Multi-tracer study of continental erosion and sediment transport to the Red Sea and the Gulf of Aden during the last 20 ka". Quaternary Science Reviews. 212: 135–148. Bibcode:2019QSRv..212..135R. doi:10.1016/j.quascirev.2019.02.033. ISSN 0277-3791. S2CID 146651460.
Roubeix, Vincent; Chalié, Françoise (6 September 2018). "New insights into the termination of the African Humid Period (5.5 ka BP) in central Ethiopia from detailed analysis of a diatom record" (PDF). Journal of Paleolimnology. 61 (1): 99–110. Bibcode:2019JPall..61...99R. doi:10.1007/s10933-018-0047-7. ISSN 1573-0417. S2CID 134871122.
Rowland, Joanne M.; Lucarini, Giulio; Tassie, Geoffrey J. (2021). Revolutions The Neolithisation of the Mediterranean Basin: The Transition to Food Producing Economics in North Africa, Southern Europe and the Levant (First ed.). Berlin: Excellence Cluster Topoi, Humboldt University of Berlin. ISBN 978-3-9819685-6-9. OCLC 1265037731.
Röhl, Ursula; Lamy, Frank; Bickert, Torsten; Jahn, Alexandra; Fohlmeister, Jens; Stuut, Jan-Berend W.; Claussen, Martin; Tjallingii, Rik (October 2008). "Coherent high- and low-latitude control of the northwest African hydrological balance". Nature Geoscience. 1 (10): 670–675. Bibcode:2008NatGe...1..670T. doi:10.1038/ngeo289. ISSN 1752-0908.
Runge, Jürgen (1 November 2010). Runge, Jörgen (ed.). African Palaeoenvironments and Geomorphic Landscape Evolution: Palaeoecology of Africa Vol. 30, An International Yearbook of Landscape Evolution and Palaeoenvironments (1 ed.). CRC Press. doi:10.1201/b10542. ISBN 9780203845271.
Runge, Jürgen (15 November 2013). Runge, Jörgen (ed.). New Studies on Former and Recent Landscape Changes in Africa: Palaeoecology of Africa 32 (1 ed.). CRC Press. doi:10.1201/b15982. ISBN 9781315815053.
Runge, Jürgen; Gosling, William D.; Lézine, Anne-Marie; Scott, Louis, eds. (29 November 2021). Quaternary Vegetation Dynamics – The African Pollen Database: The African Pollen Database. London: CRC Press. doi:10.1201/9781003162766. hdl:11245.1/4fe39c60-3697-409d-827e-bbb84aff070f. ISBN 978-1-003-16276-6. S2CID 243780714.
Russell, James; Ivory, Sarah J. (2018). "Lowland forest collapse and early human impacts at the end of the African Humid Period at Lake Edward, equatorial East Africa". Quaternary Research. 89 (1): 7–20. Bibcode:2018QuRes..89....7I. doi:10.1017/qua.2017.48. ISSN 1096-0287. S2CID 135241969.
Sachse, Dirk; Brauer, Achim; Strecker, Manfred R.; Tjallingii, Rik; Epp, Laura S.; Ako, Andrew A.; Onana, Jean-Michel; Mbusnum, Kevin G.; Brademann, Brian; Oslisly, Richard; Dupont, Lydie M.; Sebag, David; Schefuß, Enno; Saulieu, Geoffroy de; Ménot, Guillemette; Deschamps, Pierre; Garcin, Yannick (27 March 2018). "Early anthropogenic impact on Western Central African rainforests 2,600 y ago". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 115 (13): 3261–3266. Bibcode:2018PNAS..115.3261G. doi:10.1073/pnas.1715336115. ISSN 1091-6490. PMC 5879660. PMID 29483260.
Said, Rushdi (1993). "PAST FLUCTUATIONS OF THE NILE". The River Nile. Elsevier. pp. 127–169. doi:10.1016/b978-0-08-041886-5.50020-5. ISBN 9780080418865. Retrieved 4 May 2019.
Sangen, Mark (2012). "Late Quaternary palaeoenvironments in Southern Cameroon as evidenced by alluvial sediments from the tropical rain forest and savanna domain". In Runge, Jürgen (ed.). Landscape evolution, neotectonics and quaternary environmental change in southern Cameroon (1 ed.). Boca Raton, Florida: CRC Press/Balkema. ISBN 9780203120200. OCLC 802261801.
Santisteban, Juan I.; Mediavilla, Rosa; Galán de Frutos, Luis; López Cilla, Ignacio (1 October 2019). "Holocene floods in a complex fluvial wetland in central Spain: Environmental variability, climate and time". Global and Planetary Change. 181: 102986. Bibcode:2019GPC...18102986S. doi:10.1016/j.gloplacha.2019.102986. hdl:10261/277215. ISSN 0921-8181. S2CID 198405956.
Schefuß, Enno; Roche, Didier; Skonieczny, Charlotte; Mulitza, Stefan; Beckmann, Britta; Gimeno, Luis; Caley, Thibaut; Prange, Matthias; Collins, James A. (8 November 2017). "Rapid termination of the African Humid Period triggered by northern high-latitude cooling". Nature Communications. 8 (1): 1372. Bibcode:2017NatCo...8.1372C. doi:10.1038/s41467-017-01454-y. ISSN 2041-1723. PMC 5678106. PMID 29118318.
Schuster, Mathieu; Nutz, Alexis (1 December 2016). "Stepwise drying of Lake Turkana at the end of the African Humid Period: a forced regression modulated by solar activity variations?". Solid Earth. 7 (6): 1609–1618. Bibcode:2016SolE....7.1609N. doi:10.5194/se-7-1609-2016. ISSN 1869-9510.
Sepulchre, P; Schuster, M; Ramstein, G; Krinnezr, G; Girard, J; Vignaud, P; Brunet, M (March 2008). "Evolution of Lake Chad Basin hydrology during the mid-Holocene: A preliminary approach from lake to climate modelling". Global and Planetary Change. 61 (1–2): 41–48. Bibcode:2008GPC....61...41S. doi:10.1016/j.gloplacha.2007.08.010. ISSN 0921-8181.
Servant, M.; Buchet, G.; Vincens, A. (4 May 2010). "Vegetation response to the "African Humid Period" termination in Central Cameroon (7° N) – new pollen insight from Lake Mbalang". Climate of the Past. 6 (3): 281–294. Bibcode:2010CliPa...6..281V. doi:10.5194/cp-6-281-2010. ISSN 1814-9324.
Sha, Lijuan; Ait Brahim, Yassine; Wassenburg, Jasper A.; Yin, Jianjun; Peros, Matthew; Cruz, Francisco W.; Cai, Yanjun; Li, Hanying; Du, Wenjing; Zhang, Haiwei; Edwards, R. Lawrence; Cheng, Hai (13 December 2019). "How Far North Did the African Monsoon Fringe Expand During the African Humid Period? Insights From Southwest Moroccan Speleothems". Geophysical Research Letters. 46 (23): 14093–14102. Bibcode:2019GeoRL..4614093S. doi:10.1029/2019GL084879.
Shi, ZhengGuo; Liu, XiaoDong (1 October 2009). "Effect of precession on the Asian summer monsoon evolution: A systematic review". Chinese Science Bulletin. 54 (20): 3720–3730. Bibcode:2009ChSBu..54.3720L. doi:10.1007/s11434-009-0540-5. ISSN 1861-9541. S2CID 93829069.
Skinner, Christopher B.; Poulsen, Christopher J. (2016). "The role of fall season tropical plumes in enhancing Saharan rainfall during the African Humid Period". Geophysical Research Letters. 43 (1): 349–358. Bibcode:2016GeoRL..43..349S. doi:10.1002/2015GL066318. ISSN 1944-8007.
Smith, Benjamin Daniel (March 2018). "Hunting in yellow waters: an ethnoarchaeological perspective on selective fishing on Lake Turkana". Quaternary International. 471: 241–251. Bibcode:2018QuInt.471..241S. doi:10.1016/j.quaint.2017.11.038.
Soriano, S.; Tribolo, Ch; Maggetti, M.; Ozainne, S.; Ballouche, A.; Fahmy, A.; Neumann, K.; Lespez, L.; Rasse, M.; Huysecom, E. (2009). "The emergence of pottery in Africa during the tenth millennium cal BC: new evidence from Ounjougou (Mali)". Antiquity. 83 (322): 905–917. doi:10.1017/S0003598X00099245. ISSN 1745-1744. S2CID 60439470.
Spinage, Clive A. (2012), "The Changing Climate of Africa Part I: Introduction and Eastern Africa", African Ecology, Springer Geography, Springer Berlin Heidelberg, pp. 57–141, doi:10.1007/978-3-642-22872-8_2, ISBN 9783642228711
Sponholz, B.; Baumhauer, R.; Felix-Henningsen, P. (1 June 1993). "Fulgurites in the southern Central Sahara, Republic of Niger and their palaeoenvironmental significance". The Holocene. 3 (2): 97–104. Bibcode:1993Holoc...3...97S. doi:10.1177/095968369300300201. S2CID 56110306.
Stinchcomb, Gary E.; Quade, Jay; Levin, Naomi E.; Iverson, Nels; Dunbar, Nelia; McIntosh, William; Arnold, Lee J.; Demuro, Martina; Duval, Mathieu; Grün, Rainer; Zhao, Jian-xin; White, Marie; Hynek, Scott A.; Brown, Francis H.; Rogers, Michael J.; Semaw, Sileshi (June 2023). "Fluvial response to Quaternary hydroclimate in eastern Africa: Evidence from Gona, Afar, Ethiopia". Quaternary Science Reviews. 309: 108083. Bibcode:2023QSRv..30908083S. doi:10.1016/j.quascirev.2023.108083. S2CID 258541379.
Stivers, Jeffrey P.; Dutheil, Didier B.; Moots, Hannah M.; Cocca, Enzo; N'siala, Isabella Massamba; Giraudi, Carlo; Kaye, Thomas G.; Stafford, Thomas W. Jr.; Mercuri, Anna Maria (14 August 2008). "Lakeside Cemeteries in the Sahara: 5000 Years of Holocene Population and Environmental Change". PLOS ONE. 3 (8): e2995. Bibcode:2008PLoSO...3.2995S. doi:10.1371/journal.pone.0002995. ISSN 1932-6203. PMC 2515196. PMID 18701936.
Stojanowski, Christopher M.; Carver, Charisse L.; Miller, Katherine A. (September 2014). "Incisor avulsion, social identity and Saharan population history: New data from the Early Holocene southern Sahara". Journal of Anthropological Archaeology. 35: 79–91. doi:10.1016/j.jaa.2014.04.007. ISSN 0278-4165.
Sulas, Federica; Pikirayi, Innocent (14 August 2018). Sulas, Federica; Pikirayi, Innocent (eds.). Water and Society from Ancient Times to the Present: Resilience, decline and revival. Routledge. doi:10.4324/9781315560144. ISBN 9781315560144. S2CID 201407864.
Sun, Weiyi; Wang, Bin; Zhang, Qiong; Pausata, Francesco S. R.; Chen, Deliang; Lu, Guonian; Yan, Mi; Ning, Liang; Liu, Jian (19 August 2019). "Northern Hemisphere Land Monsoon Precipitation Increased by the Green Sahara During Middle Holocene". Geophysical Research Letters. 46 (16): 9870–9879. Bibcode:2019GeoRL..46.9870S. doi:10.1029/2019GL082116.
Sun, Weiyi; Wang, Bin; Zhang, Qiong; Chen, Deliang; Lu, Guonian; Liu, Jian (2 December 2020). "Middle East Climate Response to the Saharan Vegetation Collapse during the Mid-Holocene". Journal of Climate. 34 (1): 229–242. doi:10.1175/JCLI-D-20-0317.1. ISSN 0894-8755.
Sylvestre, F.; Doumnang, J.-C.; Deschamps, P.; Buchet, G.; Guiot, J.; Vincens, A.; Amaral, P. G. C. (29 January 2013). "Palynological evidence for gradual vegetation and climate changes during the African Humid Period termination at 13°N from a Mega-Lake Chad sedimentary sequence". Climate of the Past. 9 (1): 223–241. Bibcode:2013CliPa...9..223A. doi:10.5194/cp-9-223-2013. ISSN 1814-9324.
Tafuri, Mary Anne; Bentley, R. Alexander; Manzi, Giorgio; di Lernia, Savino (September 2006). "Mobility and kinship in the prehistoric Sahara: Strontium isotope analysis of Holocene human skeletons from the Acacus Mts. (southwestern Libya)". Journal of Anthropological Archaeology. 25 (3): 390–402. doi:10.1016/j.jaa.2006.01.002. ISSN 0278-4165.
Talbot, Michael R.; Filippi, Maria Letizia; Jensen, Niels Bo; Tiercelin, Jean-Jacques (March 2007). "An abrupt change in the African monsoon at the end of the Younger Dryas" (PDF). Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 8 (3). Bibcode:2007GGG.....8.3005T. doi:10.1029/2006GC001465. S2CID 31950295.
Thompson, Alexander J.; Skinner, Christopher B.; Poulsen, Christopher J.; Zhu, Jiang (2019). "Modulation of Mid-Holocene African Rainfall by Dust Aerosol Direct and Indirect Effects". Geophysical Research Letters. 46 (7): 3917–3926. Bibcode:2019GeoRL..46.3917T. doi:10.1029/2018GL081225. ISSN 1944-8007.
Tierney, Jessica E.; Lewis, Sophie C.; Cook, Benjamin I.; LeGrande, Allegra N.; Schmidt, Gavin A. (July 2011). "Model, proxy and isotopic perspectives on the East African Humid Period". Earth and Planetary Science Letters. 307 (1–2): 103–112. Bibcode:2011E&PSL.307..103T. doi:10.1016/j.epsl.2011.04.038. ISSN 0012-821X.
Timm, Oliver; Köhler, Peter; Timmermann, Axel; Menviel, Laurie (May 2010). "Mechanisms for the Onset of the African Humid Period and Sahara Greening 14.5–11 ka BP*" (PDF). Journal of Climate. 23 (10): 2612–2633. Bibcode:2010JCli...23.2612T. doi:10.1175/2010jcli3217.1. S2CID 55197151.
Toomey, Michael R.; Curry, William B.; Donnelly, Jeffrey P.; van Hengstum, Peter J. (March 2013). "Reconstructing 7000 years of North Atlantic hurricane variability using deep-sea sediment cores from the western Great Bahama Bank: A 7000 YR RECORD OF HURRICANE ACTIVITY". Paleoceanography. 28 (1): 31–41. doi:10.1002/palo.20012. hdl:1912/5928.
Wang, Lixin; Brook, George A.; Burney, David A.; Voarintsoa, Ny Riavo G.; Liang, Fuyuan; Cheng, Hai; Edwards, R. Lawrence (15 April 2019). "The African Humid Period, rapid climate change events, the timing of human colonization, and megafaunal extinctions in Madagascar during the Holocene: Evidence from a 2m Anjohibe Cave stalagmite". Quaternary Science Reviews. 210: 136–153. Bibcode:2019QSRv..210..136W. doi:10.1016/j.quascirev.2019.02.004. ISSN 0277-3791. S2CID 135166211.
Watrin, Julie; Lézine, Anne-Marie; Hély, Christelle (August 2009). "Plant migration and plant communities at the time of the "green Sahara"". Comptes Rendus Geoscience. 341 (8–9): 656–670. Bibcode:2009CRGeo.341..656W. doi:10.1016/j.crte.2009.06.007. hdl:11380/708996. ISSN 1631-0713.
Wendorf, Fred; Karlén, Wibjörn; Schild, Romuald (1 January 2007). "Middle Holocene environments of north and east Africa, with special emphasis on the African Sahara". Climate Change and Cultural Dynamics. pp. 189–227. doi:10.1016/B978-012088390-5.50011-X. ISBN 9780120883905.
White, Kevin H.; Bristow, Charlie S.; Armitage, Simon J.; Blench, Roger M.; Drake, Nick A. (11 January 2011). "Ancient watercourses and biogeography of the Sahara explain the peopling of the desert". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 108 (2): 458–462. Bibcode:2011PNAS..108..458D. doi:10.1073/pnas.1012231108. ISSN 1091-6490. PMC 3021035. PMID 21187416.
Williams, Martin; Talbot, Michael; Aharon, Paul; Abdl Salaam, Yassin; Williams, Frances; Inge Brendeland, Knut (October 2006). "Abrupt return of the summer monsoon 15,000 years ago: new supporting evidence from the lower White Nile valley and Lake Albert". Quaternary Science Reviews. 25 (19–20): 2651–2665. Bibcode:2006QSRv...25.2651W. doi:10.1016/j.quascirev.2005.07.019. ISSN 0277-3791.
Williams, M.A.J.; Williams, F.M.; Duller, G.A.T.; Munro, R.N.; El Tom, O.A.M.; Barrows, T.T.; Macklin, M.; Woodward, J.; Talbot, M.R.; Haberlah, D. (May 2010). "Late Quaternary floods and droughts in the Nile valley, Sudan: new evidence from optically stimulated luminescence and AMS radiocarbon dating". Quaternary Science Reviews. 29 (9–10): 1116–1137. Bibcode:2010QSRv...29.1116W. doi:10.1016/j.quascirev.2010.02.018. ISSN 0277-3791. S2CID 53560858.
Wong, Jun Yi (2020). "The Role of Environmental Factors in the Early Development of Egyptian Stone Architecture". Cambridge Archaeological Journal. 31: 53–65. doi:10.1017/S0959774320000232. ISSN 0959-7743.
Wright, David K (December 2023). "Impact of farming on African landscapes". The Anthropocene Review. 10 (3): 636–663. Bibcode:2023AntRv..10..636W. doi:10.1177/20530196221140145.
Wu, Jiawang; Liu, Zhifei; Stuut, Jan-Berend W.; Zhao, Yulong; Schirone, Antonio; de Lange, Gert J. (May 2017). "North-African paleodrainage discharges to the central Mediterranean during the last 18,000 years: A multiproxy characterization". Quaternary Science Reviews. 163: 95–113. Bibcode:2017QSRv..163...95W. doi:10.1016/j.quascirev.2017.03.015. hdl:1874/350814. ISSN 0277-3791.
Vahrenholt, F.; Lüning, S. (2019), "Holocene Climate Development of North Africa and the Arabian Peninsula", The Geology of the Arab World---An Overview, Springer Geology, Springer, Cham, pp. 507–546, doi:10.1007/978-3-319-96794-3_14, ISBN 9783319967936, S2CID 134704538
van der Lubbe, H.J.L.; Krause-Nehring, J.; Junginger, A.; Garcin, Y.; Joordens, J.C.A.; Davies, G.R.; Beck, C.; Feibel, C.S.; Johnson, T.C.; Vonhof, H.B. (October 2017). "Gradual or abrupt? Changes in water source of Lake Turkana (Kenya) during the African Humid Period inferred from Sr isotope ratios". Quaternary Science Reviews. 174: 1–12. Bibcode:2017QSRv..174....1V. doi:10.1016/j.quascirev.2017.08.010. hdl:1871.1/e26018e2-4773-4adf-a0cb-b720e9b7fcdc. ISSN 0277-3791.
Van der Meeren, Thijs; Verschuren, Dirk; Sylvestre, Florence; Nassour, Yacoub A.; Naudts, Evi L.; Aguilar Ortiz, Luis E.; Deschamps, Pierre; Tachikawa, Kazuyo; Bard, Edouard; Schuster, Mathieu; Abderamane, Moussa (8 April 2022). "A predominantly tropical influence on late Holocene hydroclimate variation in the hyperarid central Sahara". Science Advances. 8 (14): eabk1261. Bibcode:2022SciA....8K1261V. doi:10.1126/sciadv.abk1261. PMC 8986100. PMID 35385315.
Vermeersch, Pierre; Linseele, Veerle; Marinova, Elena (2008). "Holocene environment and subsistence patterns near the Tree Shelter, Red Sea Mountains, Egypt". Quaternary Research. 70 (3): 392–397. Bibcode:2008QuRes..70..392M. doi:10.1016/j.yqres.2008.08.002. ISSN 1096-0287. S2CID 130090032.
Vincenzo, De Santis; Massimo, Caldara (26 May 2015). "The 5.5–4.5 kyr climatic transition as recorded by the sedimentation pattern of coastal deposits of the Apulia region, southern Italy". The Holocene. 25 (8): 1313–1329. Bibcode:2015Holoc..25.1313V. doi:10.1177/0959683615584207. S2CID 129760951.
Yacoub, Abdallah Nassour; Sylvestre, Florence; Moussa, Abderamane; Hoelzmann, Philipp; Alexandre, Anne; Dinies, Michèle; Chalié, Françoise; Vallet-Coulomb, Christine; Paillès, Christine; Darius, Frank; Sonzogni, Corinne; Couapel, Martine; Mazur, Jean-Charles; Kröpelin, Stefan (May 2023). "The African Holocene Humid Period in the Tibesti mountains (central Sahara, Chad): Climate reconstruction inferred from fossil diatoms and their oxygen isotope composition" (PDF). Quaternary Science Reviews. 308: 108099. Bibcode:2023QSRv..30808099Y. doi:10.1016/j.quascirev.2023.108099. S2CID 258265410.
Yahiaoui, Nassima; Mansour, Bouhameur; Katrantsiotis, Christos; Risberg, Jan; Reimer, Paula J.; Mahboubi, M’hammed (9 September 2022). "Early to Middle Holocene hydroclimate changes in the Guern El Louläilet depressions, Algerian Sahara". Journal of Paleolimnology. 69 (2): 161–183. Bibcode:2023JPall..69..161Y. doi:10.1007/s10933-022-00267-4. S2CID 252188544.
Zaki, Abdallah S.; King, Georgina E.; Haghipour, Negar; Giegengack, Robert; Watkins, Stephen E.; Gupta, Sanjeev; Schuster, Mathieu; Khairy, Hossam; Ahmed, Salah; El-Wakil, Mostafa; Eltayeb, Saleh A.; Herman, Frédéric; Castelltort, Sébastien (15 November 2021). "Did increased flooding during the African Humid Period force migration of modern humans from the Nile Valley?". Quaternary Science Reviews. 272: 107200. Bibcode:2021QSRv..27207200Z. doi:10.1016/j.quascirev.2021.107200. ISSN 0277-3791. S2CID 244583474.
Zerboni, Andrea; Trombino, Luca; Cremaschi, Mauro (January 2011). "Micromorphological approach to polycyclic pedogenesis on the Messak Settafet plateau (central Sahara): Formative processes and palaeoenvironmental significance". Geomorphology. 125 (2): 319–335. Bibcode:2011Geomo.125..319Z. doi:10.1016/j.geomorph.2010.10.015. ISSN 0169-555X.
Zerboni, Andrea; Gatto, Maria Carmela (1 June 2015). "Holocene Supra-Regional Environmental Changes as Trigger for Major Socio-Cultural Processes in Northeastern Africa and the Sahara". African Archaeological Review. 32 (2): 301–333. doi:10.1007/s10437-015-9191-x. ISSN 1572-9842. S2CID 126834892.
Zerboni, Andrea; Nicoll, Kathleen (15 April 2019). "Enhanced zoogeomorphological processes in North Africa in thehuman-impacted landscapes of the Anthropocene". Geomorphology. 331: 22–35. Bibcode:2019Geomo.331...22Z. doi:10.1016/j.geomorph.2018.10.011. hdl:2434/595135. ISSN 0169-555X. S2CID 134019742.
Zhang, Ming; Liu, Yonggang; Zhang, Jian; Wen, Qin (1 June 2021). "AMOC and Climate Responses to Dust Reduction and Greening of the Sahara during the Mid-Holocene". Journal of Climate. 34 (12): 4893–4912. Bibcode:2021JCli...34.4893Z. doi:10.1175/JCLI-D-20-0628.1. ISSN 0894-8755. S2CID 233820824.
Zhou, Putian; Lu, Zhengyao; Keskinen, Jukka-Pekka; Zhang, Qiong; Lento, Juha; Bian, Jianpu; van Noije, Twan; Le Sager, Philippe; Kerminen, Veli-Matti; Kulmala, Markku; Boy, Michael; Makkonen, Risto (5 December 2023). "Simulating dust emissions and secondary organic aerosol formation over northern Africa during the mid-Holocene Green Sahara period". Climate of the Past. 19 (12): 2445–2462. Bibcode:2023CliPa..19.2445Z. doi:10.5194/cp-19-2445-2023. ISSN 1814-9324.
Zielhofer, Christoph; Faust, Dominik; Escudero, Rafael Baena; del Olmo, Fernando Diaz; Kadereit, Annette; Moldenhauer, Klaus-Martin; Porras, Ana (24 July 2016). "Centennial-scale late-Pleistocene to mid-Holocene synthetic profile of the Medjerda Valley, northern Tunisia". The Holocene. 14 (6): 851–861. Bibcode:2004Holoc..14..851Z. doi:10.1191/0959683604hl765rp. S2CID 129977747.
Zielhofer, Christoph; Suchodoletz, Hans von; Fletcher, William J.; Schneider, Birgit; Dietze, Elisabeth; Schlegel, Michael; Schepanski, Kerstin; Weninger, Bernhard; Mischke, Steffen; Mikdad, Abdeslam (September 2017). "Millennial-scale fluctuations in Saharan dust supply across the decline of the African Humid Period". Quaternary Science Reviews. 171: 119–135. Bibcode:2017QSRv..171..119Z. doi:10.1016/j.quascirev.2017.07.010. ISSN 0277-3791.
Further reading
Fraedrich, Klaus F. (2013). Analysis of Multistability and Abrupt Transitions – Method Studies with a Global Atmosphere-Vegetation Model Simulating the End of the African Humid Period (PhD thesis). Hamburg University Hamburg. doi:10.17617/2.1602269.
Reick, Christian (27 de septiembre de 2017). Efectos de la diversidad vegetal en la interacción simulada entre clima y vegetación hacia el final del período húmedo africano (tesis doctoral). Universidad de Hamburgo. doi :10.17617/2.2479574.