跳到主要内容gydF4y2Ba

感谢您访问nature.com。您使用的是对CSS支持有限的浏览器版本。为了获得最好的体验,我们建议您使用最新的浏览器(或关闭Internet Explorer的兼容性模式)。同时,为了确保持续的支持,我们将在没有样式和JavaScript的情况下显示站点。gydF4y2Ba

被厚冰架覆盖的淡水北冰洋的冰川时期gydF4y2Ba

事宜gydF4y2Ba本文发表于2022年2月2日gydF4y2Ba

摘要gydF4y2Ba

根据过去关于北极冰架可能存在的早期假设gydF4y2Ba1gydF4y2Ba,gydF4y2Ba2gydF4y2Ba,gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba,在目前海平面以下1000米深的地方观察到特定的侵蚀特征,证实在北冰洋中部的罗蒙诺索夫海岭和其他地方存在一层厚冰gydF4y2Ba4gydF4y2Ba,gydF4y2Ba5gydF4y2Ba,gydF4y2Ba6gydF4y2Ba.最近的模拟研究揭示了冰架是如何在冰期形成的,覆盖了北冰洋的大部分地区gydF4y2Ba7gydF4y2Ba,gydF4y2Ba8gydF4y2Ba.然而,到目前为止,对于北极如此广阔的冰架,还没有无可辩驳的海洋沉积物特征,这使人们对冰川条件对北冰洋的影响产生了怀疑。在这里,我们提供了至少两次事件的证据,在这两次事件中,北冰洋和邻近的北欧海不仅被广阔的冰架覆盖,而且完全被淡水填满,导致海洋沉积物中普遍缺乏钍-230。我们认为,这些北极淡水间隔发生在距今7万~ 6.2万年和距今15万~ 13.1万年之间,与海洋同位素阶段4和6的部分相对应。钙质纳米化石首次出现的不同解释gydF4y2BaEmiliania huxleyigydF4y2Ba在北极的沉积记录中显示了较早的地层年龄。我们的方法解释了北极钍230记录中意想不到的最小值gydF4y2Ba9gydF4y2Ba这导致了对沉积速率的不同解释gydF4y2Ba10gydF4y2Ba,gydF4y2Ba11gydF4y2Ba阻碍了它们在约会中的使用。大约需要900万立方公里的淡水来解释我们的同位素解释,我们用水文通量和边界条件改变的估计来支持这一计算。如此大规模的淡水——储存在海洋中,而不是陆地上——表明可能需要根据淡水敏感的稳定氧同位素对海平面重建进行修正,而且大量淡水可能在很短的时间内被输送到北大西洋。gydF4y2Ba

这是订阅内容的预览,gydF4y2Ba通过你所在的机构访问gydF4y2Ba

相关的文章gydF4y2Ba

引用本文的开放获取文章。gydF4y2Ba

访问选项gydF4y2Ba

买条gydF4y2Ba

在ReadCube上获得时间限制或全文访问。gydF4y2Ba

32.00美元gydF4y2Ba

所有价格均为净价格。gydF4y2Ba

图1:选择的gydF4y2Ba230gydF4y2BaThgydF4y2Ba前女友gydF4y2Ba而且gydF4y2Ba10gydF4y2Ba来自北冰洋和北欧海域的记录。gydF4y2Ba
图2:美亚盆地PS72/396-3和-5沉积物岩心特征。gydF4y2Ba

数据可用性gydF4y2Ba

在当前研究中使用和生成的数据集可在PANGAEA数据存储库中获得,gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1594/PANGAEA.914629gydF4y2Ba,其中还链接和引用了以前发布的数据集。gydF4y2Ba

参考文献gydF4y2Ba

  1. 默瑟,j。h。北冰洋前冰原?gydF4y2BaPalaeogeogr。Palaeoclimatol。PalaeoecolgydF4y2Ba.gydF4y2Ba8gydF4y2Ba, 19-27(1970)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  2. 休斯,T,丹顿,G.和格罗斯瓦尔德,M.曾经有过late-Würm北极冰盖吗?gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba266gydF4y2Ba, 596-602(1977)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  3. 北冰洋中漂浮的冰川冰帽。gydF4y2Ba科学gydF4y2Ba188gydF4y2Ba, 1116-1118(1975)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  4. Jakobsson等人。北冰洋中部罗蒙诺索夫岭沉积物的更新世地层和古环境变化。gydF4y2Ba全球地球。改变gydF4y2Ba31gydF4y2Ba, 1-22(2001)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  5. Jakobsson等人。在倒数第二个冰期期间,覆盖北冰洋中部的冰架的证据。gydF4y2BaNat。CommungydF4y2Ba.gydF4y2Ba7gydF4y2Ba, 10365(2016)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba公共医学中心gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  6. 波利亚克,L.,爱德华兹,M. H.,科克利,B. J. &雅各布森,M.根据冰川成因深海床形推断的更新世北冰洋冰架。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba410gydF4y2Ba, 453-457(2001)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  7. 加森,E. G. W.,德克托,R. M.,波拉德,D. &克拉克,C. D.与冰接地观测一致的一公里厚北极冰架的数值模拟。gydF4y2BaNat。CommungydF4y2Ba.gydF4y2Ba9gydF4y2Ba, 1510(2018)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba公共医学中心gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  8. 尼尔森,J.等人。冰川北冰洋冰架筑坝:覆盖盆地的一公里厚冰架的动力机制。gydF4y2Ba冰冻圈gydF4y2Ba11gydF4y2Ba, 1745-1765(2017)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  9. Ku, T.-L。布罗克,W. S.北冰洋沉积速率。gydF4y2Ba掠夺。OceanogrgydF4y2Ba.gydF4y2Ba4gydF4y2Ba, 95-104(1965)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  10. 嗯,C.-A。,Pisias, N. G., Kelley, J. M., Maiti, T. C. & Grantz, A. Natural radionuclides and plutonium in sediments from the western Arctic Ocean: sedimentation rates and pathways of radionuclides.深海保护区第二部分gydF4y2Ba44gydF4y2Ba, 1725-1743(1997)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  11. 霍夫曼,S. &麦克马纳斯,jgydF4y2Ba230gydF4y2Ba北极沉积物的不足?gydF4y2Ba地球的星球。科学。列托语gydF4y2Ba.gydF4y2Ba258gydF4y2Ba, 516-527(2007)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  12. 亨德森先生(gydF4y2Ba234gydF4y2BaU /gydF4y2Ba238gydF4y2BaU)在过去的80万年里。gydF4y2Ba地球的星球。科学。列托语gydF4y2Ba.gydF4y2Ba199gydF4y2Ba, 97-110(2002)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  13. Francois, R., Frank, M., van der Loeff, m.m.r. & Bacon, m.p. Th-230归一化:解释晚第四纪沉积通量的基本工具。gydF4y2Ba古海洋学gydF4y2Ba19gydF4y2Ba, pa1018(2004)。gydF4y2Ba

  14. 科斯塔,K. M.等。gydF4y2Ba230gydF4y2Ba标准化:现代和第四纪海洋沉积通量定量基本工具的新见解。gydF4y2BaPaleoceanogr。PaleoclimgydF4y2Ba.gydF4y2Ba35gydF4y2Ba, e2019PA003820(2020)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  15. 安德森,R. F.培根,M. P. &布鲁尔,P. ggydF4y2Ba230gydF4y2BaTh和gydF4y2Ba231gydF4y2Ba爸爸,从开阔的海洋。gydF4y2Ba地球的星球。科学。列托语gydF4y2Ba.gydF4y2Ba62gydF4y2Ba, 7-23(1983)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  16. 杨海生,野崎勇,酒井勇,增田gydF4y2Ba230gydF4y2BaTh和gydF4y2Ba231gydF4y2Ba太平洋深海表层沉积物中的Pa。gydF4y2BaGeochim。Cosmochim。学报gydF4y2Ba50gydF4y2Ba, 81-89(1986)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  17. Jakobsson等人。北冰洋沉积物中的锰和颜色循环限制了更新世年代学。gydF4y2Ba地质gydF4y2Ba28gydF4y2Ba, 23-26(2000)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  18. Backman, J., Jakobsson, M., Løvlie, R., Polyak, L. & Febo, L. a .北冰洋中部是一个缺乏沉积物的盆地吗?gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba23gydF4y2Ba, 1435-1454(2004)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  19. Jang, K.等。门捷列夫海岭沉积物中自生钕同位素记录的冰川淡水流量事件。gydF4y2Ba地球的星球。科学。列托语gydF4y2Ba.gydF4y2Ba369 - 370gydF4y2Ba, 148-157(2013)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  20. 不是,c和Hillaire-Marcel, C.时间限制来自gydF4y2Ba230gydF4y2BaTh和gydF4y2Ba231gydF4y2Ba北冰洋晚第四纪低沉积速率序列的Pa数据——以门捷列夫海岭北部为例gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba29gydF4y2Ba, 3665-3675(2010)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  21. Hillaire-Marcel, C.等人。一个来自北冰洋中部的晚第四纪序列的新年代学,基于它们过量的“灭绝年龄”gydF4y2Ba231gydF4y2Ba爸和gydF4y2Ba230gydF4y2BaTh。gydF4y2BaGeochem。地球物理学。GeosystgydF4y2Ba.gydF4y2Ba18gydF4y2Ba, 4573-4585(2017)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  22. Spielhagen, R. F.等人。欧亚大陆北部冰盖历史的北冰洋深海记录。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba23gydF4y2Ba, 1455-1483(2004)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  23. O 'Regan, M., Backman, J., Fornaciari, E., Jakobsson, M. & West, G.钙质纳米化石将北冰洋沉积物的年代学锚定到500 ka。gydF4y2Ba地质gydF4y2Ba48gydF4y2Ba, 1115-1119(2020)。gydF4y2Ba

  24. 艾森豪尔等人gydF4y2Ba极地海洋地质历史:北极与南极gydF4y2Ba(eds Bleil, U. & Thiede, J.) 475-487 (Kluwer学术,1990)。gydF4y2Ba

  25. Paetsch, H。gydF4y2Ba沉降im Europäischen Nordmeer:放射性同位素,地球化学和Tonmineralogische Untersuchungen Spätquartärer AblagerungengydF4y2Ba.第29号报告(Christian-Albrechts-Universität, 1991年)。gydF4y2Ba

  26. Scholten, J. C.等。高分辨率gydF4y2Ba230gydF4y2BaThgydF4y2Ba前女友gydF4y2Ba来自高纬度地区(挪威海,弗拉姆海峡)沉积物的地层学。gydF4y2Ba地球的星球。科学。列托语gydF4y2Ba.gydF4y2Ba101gydF4y2Ba, 54-62(1990)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  27. Scholten, J., Botz, R., Paetsch, H., Stoffers, P. & Weinelt, M.挪威-格陵兰海沉积物的高分辨率铀系列定年:gydF4y2Ba230gydF4y2BaTh与δgydF4y2Ba18gydF4y2BaO地层学。gydF4y2Ba3月地质师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba121gydF4y2Ba, 77-85(1994)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  28. 亨德森,g.m.,海因策,C,安德森,R. F. & Winguth, a.m.gydF4y2Ba230gydF4y2Ba受GCM模型约束的海洋沉积物通量。gydF4y2Ba深海保护区。第一部分gydF4y2Ba46gydF4y2Ba, 1861-1893(1999)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  29. 瓦尔克,O.等人。热液喷口在清除中的重要性gydF4y2Ba230gydF4y2Ba在南森盆地。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba45gydF4y2Ba, 10539-10548(2018)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  30. Chauhan, T., Noormets, R. & Rasmussen, T. L.晚第四纪斯瓦尔巴群岛西北部和北部大陆边缘的冰川海洋沉积和底流活动。gydF4y2BaGeo-Mar。列托语gydF4y2Ba.gydF4y2Ba36gydF4y2Ba, 81-99(2016)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  31. Brendryen, J., Haflidason, H.,横山,Y., Haaga, K. a . & Hannisdal, B.欧亚冰盖崩塌是14600年前融水脉冲1A的主要来源。gydF4y2BaNat。GeoscigydF4y2Ba.gydF4y2Ba13gydF4y2Ba, 363-368(2020)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  32. Strobl C。gydF4y2Ba放射性核素沉积和迁移研究gydF4y2Ba10gydF4y2Ba是gydF4y2Ba,gydF4y2Ba230gydF4y2BaThgydF4y2Ba和gydF4y2Ba231gydF4y2Ba爸在霍亨Nördlichen布莱腾gydF4y2Ba.博士论文,Ruprecht-Karls-Universität(1998)。gydF4y2Ba

  33. Spielhagen, R. F.等人。北冰洋是欧亚北部冰原第四纪晚期形成的证据。gydF4y2Ba地质gydF4y2Ba25gydF4y2Ba, 783-786(1997)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  34. Jakobsson等人。北冰洋冰川史。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba92gydF4y2Ba, 40-67(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  35. 安特曼,M. B.,克劳利,T. J.,霍奇斯,K. I.,金,s . J.。&埃里克森,D. J.古气象学:高分辨率北半球冬季中纬度动力学在最后一个冰期。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba38gydF4y2Ba,(2011)。gydF4y2Ba

  36. Sidorchuk, A. Y., Panin, A., Borisova, O., Elias, S. & Syvistki, J.冰川晚期和全新世俄罗斯北部平原的河道形态和河流流动。gydF4y2BaInt。J.地球科学gydF4y2Ba.gydF4y2Ba89gydF4y2Ba, 541-549(2000)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  37. 北冰洋及其组成海的高度和体积。gydF4y2BaGeochem。地球物理学。GeosystgydF4y2Ba.gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba, 1-18(2002)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  38. Brinkhuis, H.等。始新世北冰洋的间歇性淡水表层水。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba441gydF4y2Ba, 606-609(2006)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  39. Stärz, M., Jokat, W., Knorr, G. & Lohmann, G.格陵兰-苏格兰岭下沉控制的北大西洋-北冰洋环流的阈值。gydF4y2BaNat。CommungydF4y2Ba.gydF4y2Ba8gydF4y2Ba, 15681(2017)。gydF4y2Ba

  40. Kuijpers, A. & Werner, F.冰川期北大西洋极深吃水冰山冲刷。gydF4y2BaGeo-Mar。列托语gydF4y2Ba.gydF4y2Ba27gydF4y2Ba, 383-389(2007)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  41. 施密特,M. W., Spero, H. J. & Lea, D. W.加勒比海盐度变化与北大西洋热盐环流之间的联系。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba428gydF4y2Ba, 160-163(2004)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  42. 塔拉索夫,L. & Peltier, W. R.新仙女木冷反转的北极淡水强迫。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba435gydF4y2Ba, 662-665(2005)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  43. 威廉姆斯,D. F.摩尔,W. S. &菲永,R. H.冰川北冰洋冰原在更新世氧同位素和海平面记录中的作用。gydF4y2Ba地球的星球。科学。列托语gydF4y2Ba.gydF4y2Ba56gydF4y2Ba, 157-166(1981)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  44. 希伯特,f.d.等人。过去海平面变化的珊瑚指标:u系列日期基准的全球存储库。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba145gydF4y2Ba, 1-56(2016)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  45. 罗林,E. J.等。前两次冰期极大值的差异及其对冰盖δ的影响gydF4y2Ba18gydF4y2BaO和海平面重建。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba176gydF4y2Ba, 1-28(2017)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  46. 霍夫曼,S. S.,麦克马纳斯,J. F.,库里,W. B. &布朗-莱格,L. S.持续输出gydF4y2Ba231gydF4y2BaPa在过去的35000年里从北冰洋深处发现的。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba497gydF4y2Ba, 603-606(2013)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  47. 弗兰克,M. &艾森豪尔,A.北冰洋沉积物芯PS1533-3的放射性核素分析。gydF4y2Ba泛大陆gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1594/PANGAEA.50830gydF4y2Ba(1996)。gydF4y2Ba

  48. 艾森豪尔等人。gydF4y2Ba10gydF4y2Ba来自北纬高纬度地区的沉积物岩芯记录:对环境和气候变化的影响。gydF4y2Ba地球的星球。科学。列托语gydF4y2Ba.gydF4y2Ba124gydF4y2Ba, 171-184(1994)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  49. Geibert, W., Stimac, I., Rutgers van der Loeff, m.m. & Kuhn, G.用gydF4y2Ba230gydF4y2Ba使用恒定供给率模型的过剩。gydF4y2BaPaleoceanogr。PaleoclimatolgydF4y2Ba.gydF4y2Ba34gydF4y2Ba, 1895-1912(2019)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  50. 沉积物芯PS72/396-5的线扫描仪图像。gydF4y2Ba泛大陆gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1594/PANGAEA.817507gydF4y2Ba(2013)。gydF4y2Ba

  51. 沉积物芯PS72/396-3的线扫描仪图像。gydF4y2Ba泛大陆gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1594/PANGAEA.817506gydF4y2Ba(2013)。gydF4y2Ba

  52. missaen, L.等人。沉积碎屑的下岩心变化(gydF4y2Ba238gydF4y2BaU /gydF4y2Ba232gydF4y2Ba比率:对使用的影响gydF4y2Ba230gydF4y2BaThgydF4y2BaxsgydF4y2Ba而且gydF4y2Ba231gydF4y2Ba巴勒斯坦权力机构gydF4y2BaxsgydF4y2Ba重建沉积物通量和海洋环流。gydF4y2BaGeochem。地球物理学。GeosystgydF4y2Ba.gydF4y2Ba19gydF4y2Ba, 2560-2573(2018)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  53. 顾天良。对美国经济的评估gydF4y2Ba234gydF4y2Ba/ UgydF4y2Ba238gydF4y2Ba作为远洋沉积物年代测定工具的方法。gydF4y2Baj .地球物理学。ResgydF4y2Ba.gydF4y2Ba70gydF4y2Ba, 3457-3474(1965)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  54. Nowaczyk, N. R., Frederichs, T. W., Eisenhauer, A. & Gard, G.来自北冰洋叶尔马克高原晚第四纪沉积物的磁地层数据:布伦内斯纪年最后170 Ka内四次地磁极性事件的证据。gydF4y2Ba地球物理学。j . IntgydF4y2Ba.gydF4y2Ba117gydF4y2Ba, 453-471(1994)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  55. Wiers, S, Snowball, I., O 'Regan, M. & Almqvist, B.叶尔马克高原沉积物的晚更新世年代学和基于地磁偏移的不确定性。gydF4y2BaGeochem。地球物理学。GeosystgydF4y2Ba.gydF4y2Ba20.gydF4y2Ba, 3289-3310(2019)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  56. 克莱默,A.等人。过去160 ka叶尔马克高原海冰覆盖和冰盖范围的变化——生物标记物记录的重建。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba182gydF4y2Ba, 93-108(2018)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  57. 桑切斯Goñi, M. F. & Harrison, S. P.末次冰期千年尺度的气候变率和植被变化:概念和术语。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba29gydF4y2Ba, 2823-2827(2010)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  58. Nørgaard‐Pedersen, N., Spielhagen, R. F., Thiede, J. & Kassens, H.过去8万年中北极表面海洋环境。gydF4y2Ba古海洋学gydF4y2Ba13gydF4y2Ba, 193-204(1998)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  59. 阿德勒,R. E.等。门捷列夫海岭HOTRAX岩心HLY0503-8JPC的北冰洋西部晚第四纪沉积物记录gydF4y2Ba全球地球。改变gydF4y2Ba68gydF4y2Ba, 18-29(2009)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  60. 斯坦,R.等人。美亚盆地(北冰洋)第四纪古环境重建与岩性地层研究。gydF4y2BaPolarforschunggydF4y2Ba79gydF4y2Ba, 97-121(2010)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  61. Stein, R., Matthiessen, J. & Niessen, F.在FL-224关键岩芯(鹦鹉螺盆地,美亚亚洲北极)冰岛T3地点的再取心:沉积物特征和地层格架。gydF4y2BaPolarforschunggydF4y2Ba79gydF4y2Ba, 81-96(2010)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  62. Poore, R, Osterman, L., Curry, W. & Phillips, R.北冰洋西部的晚更新世和全新世融水事件。gydF4y2Ba地质gydF4y2Ba27gydF4y2Ba, 759-762(1999)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  63. 波利亚克,L.等。北冰洋西部晚第四纪地层与沉积模式。gydF4y2Ba全球地球。改变gydF4y2Ba68gydF4y2Ba, 5-17(2009)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  64. 拉菲,我等人。回顾过去2500万年钙质纳米化石天体生物年代学。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba25gydF4y2Ba, 3113-3137(2006)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  65. Jakobsson, M., Backman, J., Murray, A. & Løvlie, R.光学刺激发光测年支持北冰洋中部厘米级沉积速率。gydF4y2BaGeochem。地球物理学。GeosystgydF4y2Ba.gydF4y2Ba4gydF4y2Ba,(2003)。gydF4y2Ba

  66. Backman, J., Fornaciari, E. &里约热内卢,D.北极盆地晚更新世和全新世钙质纳米化石丰度的生物年代学和古海洋学。gydF4y2Ba3月MicropaleontolgydF4y2Ba.gydF4y2Ba72gydF4y2Ba, 86-98(2009)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  67. 加德,G. &贝克曼,J. ingydF4y2Ba极地海洋地质历史:北极与南极gydF4y2Ba(eds Bleil, U. & Thiede, j) 417-436(施普林格,1990)。gydF4y2Ba

  68. Fütterer, D. K.(编)ARCTIC ' 91: 1991年RV“Polarstern”的ARK-Vllll3探险队。gydF4y2BaBerichte Polarforsch。gydF4y2Ba107gydF4y2Ba, 1-267 (1992);gydF4y2Bahttps://doi.org/10.2312/BzP_0107_1992gydF4y2Ba

  69. Jokat, W.(编)北极98:1999年“极地船尾”的ARKTIS-XVl2探险。gydF4y2BaBerichte Polarforsch。gydF4y2Ba308gydF4y2Ba1 - 159 (1999);gydF4y2Bahttps://doi.org/10.2312/BzP_0308_1999gydF4y2Ba

  70. Jokat, W.(编著)2008年“北极星号”考察船对北极的考察(ARK-XXIII/3)。gydF4y2BaBerichte Polar- Meeresforsch。gydF4y2Ba597gydF4y2Ba, 1-266 (2009);gydF4y2Bahttps://doi.org/10.2312/BzPM_0597_2009gydF4y2Ba

  71. 2014年,极地号考察船PS87号前往北冰洋。gydF4y2BaBerichte Polar- Meeresforsch。gydF4y2Ba688gydF4y2Ba, 1-273 (2015);gydF4y2Bahttps://doi.org/10.2312/BzPM_0688_2015gydF4y2Ba

  72. Polyak, L., Curry, W. B., Darby, D. A., Bischof, J. & Cronin, T. M.以门捷列夫海岭的沉积记录为例,对比北冰洋西部的冰川/间冰期制度。gydF4y2BaPalaeogeogr。Palaeoclimatol。PalaeoecolgydF4y2Ba.gydF4y2Ba203gydF4y2Ba, 73-93(2004)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  73. März, C.等。北冰洋沉积物中的富锰棕色层:组成、形成机制和成岩叠印。gydF4y2BaGeochim。Cosmochim。学报gydF4y2Ba75gydF4y2Ba, 7668-7687(2011)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  74. 费林-汉森,r.w.。gydF4y2Ba格陵兰北部上新世-更新世Kap København组的有孔虫地层gydF4y2BaVo. 24 (Tusculanum博物馆出版社,1990)。gydF4y2Ba

  75. 麦克尼尔等人。层序地层学、生物变化gydF4y2Ba87gydF4y2BaSr /gydF4y2Ba86gydF4y2Ba加拿大北极地区晚新生代区域性不整合面的Sr记录、古气候历史和沉积速率变化。gydF4y2Ba可以。J.地球科学gydF4y2Ba.gydF4y2Ba38gydF4y2Ba, 309-331(2001)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  76. Nürnberg, D.等。北极海冰中的沉积物:夹带、运输和释放的意义。gydF4y2Ba3月地质师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba119gydF4y2Ba, 185-214(1994)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  77. 沉积运移:岩石成因与生物成因的物质破裂。北极海冰沉积物搬运:生岩和生物物质的近期负荷。gydF4y2BaBerichte Polarforsch。gydF4y2Ba127gydF4y2Ba, 1-159 (1993);gydF4y2Bahttps://doi.org/10.2312/BzP_0127_1993gydF4y2Ba

  78. 格林,k。e。一些北极有孔虫的生态学。gydF4y2Ba微体古生物学gydF4y2Ba6gydF4y2Ba, 57-78(1960)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  79. Wollenburg, J. Benthische有孔虫类动物Wassermassen-,产品和Eisdriftanzeiger im Arktischen Ozean(北冰洋底栖有孔虫组合:水质量分布、生产力和海冰漂移的指标)gydF4y2Ba.gydF4y2BaBerichte Polarforsch。gydF4y2Ba179gydF4y2Ba, 1-227 (1995);gydF4y2Bahttps://doi.org/10.2312/BzP_0179_1995gydF4y2Ba

  80. Wollenburg, J. E., Mackensen, a . & Kuhnt, W.底栖有孔虫生物多样性对过去24,000年北极古气候变化的响应。gydF4y2BaPalaeogeogr。Palaeoclimatol。PalaeoecolgydF4y2Ba.gydF4y2Ba255gydF4y2Ba, 195-222(2007)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  81. 达比,D. A.,迈尔斯,W. B.,雅各布森,M.和Rigor, I.现代脏海冰特征和来源:锚冰的作用。gydF4y2Baj .地球物理学。海洋》gydF4y2Ba116gydF4y2Ba, c09008(2011)。gydF4y2Ba

  82. Evans, J. R. & Kaminski, M. A.用深水凝集有孔虫研究北冰洋中部上新世和更新世年代地层和古环境。gydF4y2Ba微体古生物学gydF4y2Ba44gydF4y2Ba, 109-130(1998)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  83. Wollenburg, j.e, Kuhnt, W. & Mackensen, A.过去145 kyr北冰洋古生产力和水文的变化:底栖有孔虫记录。gydF4y2Ba古海洋学gydF4y2Ba16gydF4y2Ba, 65-77(2001)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  84. Pham M.等人。爱尔兰海洋沉积物中放射性核素的新认证参考物质(IAEA-385)。gydF4y2Ba达成。Radiat。IsotgydF4y2Ba.gydF4y2Ba66gydF4y2Ba, 1711-1717(2008)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  85. 结合高分辨率磁地层学和纳米化石生物地层学的晚第四纪北冰洋沉积物。gydF4y2Ba深海保护区A部分gydF4y2Ba39gydF4y2Ba, s567-s601(1992)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  86. Pagels U。gydF4y2Ba沉积学的Untersuchungen和Bestimmung der Karbonatlösung在spätquartären Sedimenten des östlichen arktischen OzeansgydF4y2Ba.GEOMAR报告第10号(GEOMAR Forschungszentrum für marine Geowissenschaften, 1991)。gydF4y2Ba

下载参考gydF4y2Ba

确认gydF4y2Ba

我们感谢D. Bethke和L. Schäfer对沉积物岩心的实验室工作。这项工作是由亥姆霍兹基金会的研究方案资助的。示例请求应直接发送给Alfred Wegener研究所的Polarstern核心存储库馆长(电子邮件:curator@awi.de)。gydF4y2Ba

作者信息gydF4y2Ba

作者及隶属关系gydF4y2Ba

作者gydF4y2Ba

贡献gydF4y2Ba

W.G.提出了这个概念,并撰写了主要文本。与i.s.一起,他制定了分析方案,并领导了元素和放射性同位素分析。J.M.贡献了关于岩性和数据综合的数据和文本。J.W.提供了关于PS72/396-3岩心的微体古生物学情况、氧和碳同位素的数据和文本。R.S.领导了采样工作,描述和开发了所研究的沉积物岩芯的岩性单元,并贡献了数据和文本。所有作者都对讨论和方法做出了贡献。gydF4y2Ba

相应的作者gydF4y2Ba

对应到gydF4y2Ba沃尔特GeibertgydF4y2Ba.gydF4y2Ba

道德声明gydF4y2Ba

相互竞争的利益gydF4y2Ba

作者声明没有利益竞争。gydF4y2Ba

额外的信息gydF4y2Ba

同行评审信息gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba感谢匿名审稿人对本工作的同行评议所作的贡献。同行评审报告是可用的。gydF4y2Ba

出版商的注意gydF4y2Ba施普林格自然对出版的地图和机构从属关系中的管辖权主张保持中立。gydF4y2Ba

扩展的数据图形和表格gydF4y2Ba

图1格陵兰-苏格兰岭(GSR) A-B样带深度剖面如图1所示。gydF4y2Ba1gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

阴影部分的条形图是假设的冰川峰值水深下降的示意图(海平面下降120米;海冰,60米;冰架,450米)。深度之和并不等于所示的厚度,因为冰山嵌在和漂浮在水和海冰之中,而不是在冰之下。为了反映水深的均衡变化,还需要进行额外的调整。请注意,这里显示的海冰厚度是一种估计,假设在冰川高峰时期,海面上有永久的海冰覆盖和咸水或淡水。假定的潜在冰山/冰架厚度非常保守,不到观测到的犁痕深度的一半。gydF4y2Ba

图2美亚盆地阿尔法海岭PS51/038-4沉积岩芯特征gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2BafgydF4y2Ba, PS51/038-4的同位素和元素组成。gydF4y2BaggydF4y2Ba,沉积岩心PS51/038-4照片。线扫描中的白色标签表示北极西部沉积物中的常见地层单位(见图1)gydF4y2Ba方法gydF4y2Ba).gydF4y2BahgydF4y2Ba、浮游有孔虫数量(绿色,下轴,单位:每克,#g)、含砂量(>63 μm;蓝色,上轴)和稳定的碳(粉红色,下轴)和氧(蓝色,上轴)的同位素组成gydF4y2Ban .厚皮gydF4y2Ba.蓝色底纹表示两个主要的低gydF4y2Ba230gydF4y2BaThgydF4y2Ba前女友gydF4y2Ba在文本中讨论的间隔。误差条表示一个标准偏差精度;分析再现性数据见扩展数据表gydF4y2Ba2gydF4y2Ba.稳定同位素测量精度优于δ的0.06‰和0.08‰(绝对值)gydF4y2Ba13gydF4y2BaC和δgydF4y2Ba18gydF4y2BaO,分别为期一年。gydF4y2Ba

扩展数据图3稳定的氧和碳同位素gydF4y2Ban .厚皮gydF4y2Ba,浮游有孔虫丰富,以及北极四个地点的沙子含量gydF4y2Ba22gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2BadgydF4y2Ba, PS72/396-3核数据(gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba), ps51/038-4 (gydF4y2BabgydF4y2Ba), ps2200-5 (gydF4y2BacgydF4y2Ba)及PS2185-6 (gydF4y2BadgydF4y2Ba).对于核心PS72/396-3 (gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba),我们还显示了异食孔虫的相对丰度(橙色,上轴)。低,gydF4y2Ba230gydF4y2BaThgydF4y2Ba前女友gydF4y2Ba间隔用蓝色阴影表示。在gydF4y2BacgydF4y2Ba,gydF4y2BadgydF4y2Ba的左侧所示gydF4y2BaygydF4y2Ba轴是最古老的校正放射性碳年代gydF4y2Ba58gydF4y2Ba.请注意,在原始参考资料中应用了400年的储层年龄修正。稳定同位素测量精度优于δ的0.06‰和0.08‰(绝对值)gydF4y2Ba13gydF4y2BaC和δgydF4y2Ba18gydF4y2BaO,分别为期一年。gydF4y2Ba

扩展数据图4叶尔马克高原(欧亚盆地)PS1533-3沉积物岩心各种参数报告汇编。gydF4y2Ba

从左到右:gydF4y2Ba230gydF4y2BaThgydF4y2Ba前女友gydF4y2Ba从裁判。gydF4y2Ba47gydF4y2Ba用蓝点表示,重新计算(但未经过衰变校正),并对自生铀(UgydF4y2Ba身份验证gydF4y2Ba)使用已公布的年龄量表gydF4y2Ba22gydF4y2Ba;UgydF4y2Ba身份验证gydF4y2Ba计算使用U/Th活度比0.6作为绿/黑点,使用gydF4y2Ba232gydF4y2BaTh来自ref。gydF4y2Ba47gydF4y2Ba和10Be来自ref。gydF4y2Ba48gydF4y2Ba小红点。磁体积磁化率kappa(国际单位制无量纲)从参考文献。gydF4y2Ba85gydF4y2Ba显示为黄色圆点。总有机碳(TOC)为无烟煤/黑点和碳酸钙gydF4y2Ba86gydF4y2Ba小灰点。稳定同位素值gydF4y2Ba13gydF4y2BaC(洋红色)和gydF4y2Ba18gydF4y2BaO(蓝色)在gydF4y2Ban .厚皮gydF4y2Ba从裁判。gydF4y2Ba22gydF4y2Ba.丰富的浮游有孔虫gydF4y2Ba86gydF4y2Ba绿色的点。沙子含量为蓝色虚线从参考。gydF4y2Ba47gydF4y2Ba.年龄为各自的下限gydF4y2Ba230gydF4y2BaThgydF4y2Ba前女友gydF4y2Ba区间表示为离散的数字;管理信息系统的边界显示为右侧的灰色条跟随参考。gydF4y2Ba22gydF4y2Ba.低,gydF4y2Ba230gydF4y2BaThgydF4y2Ba前女友gydF4y2Ba在整个北极地区确定的间隔以蓝色突出显示(见图。gydF4y2Ba1gydF4y2Ba).粉红色突出显示了仅在快速堆积岩心中可见的MIS 2层。分析不确定度未显示;这些值可用于u系列同位素和gydF4y2Ba10gydF4y2Ba位于公开可用的数据集中(请参见gydF4y2Ba方法gydF4y2Ba部分“数据可用性”)。gydF4y2Ba

扩展数据图5冰川新鲜北冰洋间隔期间情况的可视化示意图。gydF4y2Ba

白令海峡和其他流出的海水(绿色)被降低的海平面阻挡。一个厚达1000米的漂浮北极冰架逐渐形成,在罗蒙诺索夫海岭和GSR上留下了地面证据。来自整个北冰洋流域的淡水(浅蓝色)被迫通过弗拉姆海峡,最终进入狭长的沙河流域(蓝色虚线箭头所示流量)。海水无法流入这个流出量很大的冰坝系统。然而,即使是GSR的微小变化也会导致海水从底部迅速填满北极(绿色箭头),在很短的时间内将大量淡水排入大西洋(例如,海因里希事件H6),引发北欧海域乃至更远海域的融化。此图不是按比例绘制的,仅用于将文本中描述的过程可视化。gydF4y2Ba

扩展数据表1核心位置和来源gydF4y2Ba230gydF4y2Ba所示数据gydF4y2Ba
扩展数据表2 u系列和PS51/038-4和PS72/396-5芯上元素测量的分析再现性细节gydF4y2Ba

补充信息gydF4y2Ba

权利和权限gydF4y2Ba

转载及权限gydF4y2Ba

关于本文gydF4y2Ba

通过CrossMark验证货币和真实性gydF4y2Ba

引用本文gydF4y2Ba

盖伯特,W.,马蒂森,J.,斯蒂马克,I.。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba被厚冰架覆盖的淡水北冰洋的冰川时期。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba590gydF4y2Ba, 97-102(2021)。https://doi.org/10.1038/s41586-021-03186-ygydF4y2Ba

下载引用gydF4y2Ba

  • 收到了gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • 接受gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • 发表gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • 发行日期gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • DOIgydF4y2Ba:gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1038/s41586-021-03186-ygydF4y2Ba

这篇文章被引用gydF4y2Ba

评论gydF4y2Ba

通过提交评论,您同意遵守我们的gydF4y2Ba条款gydF4y2Ba而且gydF4y2Ba社区指导原则gydF4y2Ba.如果您发现一些滥用或不符合我们的条款或指导方针,请标记为不适当。gydF4y2Ba

搜索gydF4y2Ba

快速链接gydF4y2Ba

自然简报gydF4y2Ba

报名参加gydF4y2Ba自然简报gydF4y2Ba时事通讯-什么重要的科学,免费到您的收件箱每天。gydF4y2Ba

获取当天最重要的科学故事,免费在您的收件箱。gydF4y2Ba 注册《自然简报》gydF4y2Ba
Baidu
map