完新世( /ˈhɒl.əsiːn , -oʊ- , ˈhoʊ.lə- , -loʊ - / )[ 3 ] [ 4 ]は、約11,700年前に始まった現在の地質時代である。[ 5 ]完新世は、完新世氷河後退で終わった最終氷期に続く。[ 5 ]完新世とそれ以前の更新世[ 6 ]は、合わせて第四紀を形成する。完新世は、第四紀の進行中の氷河サイクル内の間氷期であり、海洋同位体ステージ1に相当する。
完新世は、地球の自転軸の傾きが太陽に向かって最大になった最後の時期と相関しています。完新世は、人類が世界中で急速に増殖、成長、そして影響を与えた時期と重なるため、完新世はしばしば「人類の時代」と呼ばれ、そのすべての歴史、技術革命、主要文明の発展、そして現代における都市生活への大きな転換期を含みます。現代の地球とその生態系に対する人類の影響は、ほぼ同時期に生じた岩石圏の証拠、あるいはより最近では水圏や大気圏における人類の影響の証拠を含め、将来の生物種の進化にとって地球規模で重要な意味を持つと考えられます。
先行する後期更新世にアフリカ以外の地域で大型陸生哺乳類のほとんどが絶滅した後、完新世の生態系は絶滅(現在も続く完新世絶滅)の影響を受け続け、その多くは人間が原因であった。
2018 年 7 月、国際地質科学連合は、国際層序委員会の提案に基づき、気候に基づいて完新世を 3 つの明確な時代に分割しました。グリーンランド時代(11,700 年前から 8,200 年前)、ノースグリッピアン時代( 8,200 年前から 4,200 年前)、メガラヤン時代(4,200 年前から現在) です。[ 7 ]最も古い時代であるグリーンランド時代は、前の氷河期に続く温暖化が特徴です。ノースグリッピアン時代は、氷河の融解によって引き起こされた海洋循環の混乱による大規模な寒冷化で知られています。完新世の最も新しい時代は現在のメガラヤン時代で、約 200 年間続いた極度の干ばつで始まりました。[ 7 ]
「完新世」という言葉は、古代ギリシャ語のὅλος(hólos、「全体」)とκαινός(kainós、「新しい」または「最近の」)に由来し、「まったく新しい」時代を指します。[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Καινόςは、新生代(「新しい生命」を意味する)の7つの時代すべてに接尾辞-cene として使用され、また、最も新しく最新の地質時代であるため、その時代の接頭辞としても使用されます。
国際層序委員会は、完新世を西暦2000年約11,700年前(11,650暦年前、または紀元前9,700年)に始まると定義している。[ 5 ]第四紀層序小委員会(SQS)は、「最近の」という用語は完新世を指すのに不適切な方法だと考えており、現在のプロセスを説明するには代わりに「現代の」という用語を好む。また、「フランドリアン」という用語は完新世の同義語として使用できるが、時代遅れになりつつあるとも述べている。[ 11 ]しかし、国際層序委員会は、完新世を更新世、特に最後の氷河期に続く時代だと考えている。最後の氷河期の地域的な名称としては、北アメリカのウィスコンシン氷期[ 12 ]、ヨーロッパのヴァイクセル氷期[13]、イギリスのデベンシアン氷期[ 14 ] 、チリのリャンキウエ氷期[ 15 ]、ニュージーランドのオティラン氷期[ 16 ]などがある。
完新世は、気候変動に基づいて5つの時間間隔、または年代帯に細分化することができる。 [ 17 ]
さまざまな地域で活動する地質学者は、さまざまな方法を用いて海面、泥炭湿原、氷床コアのサンプルを研究し、ブリット・セルナンダー系列をさらに検証および改良することを目指している。これは、泥炭コケ中の植物遺骸によって最初に定義された気候期の分類である。[ 18 ]この方法は、主張されている年代帯と矛盾する泥炭の14C年代測定に基づいて、かつてはあまり関心がないと考えられていたが、 [ 19 ]研究者たちは、ユーラシア大陸と北アメリカ大陸全体で一般的な対応関係を発見した。このスキームは北ヨーロッパ用に定義されたが、気候変動はより広範囲で発生したと主張されている。このスキームの期間には、最後の氷河期の完新世以前の最後のいくつかの変動が含まれ、その後、より最近の先史時代の気候が分類される。[ 20 ]
古生物学者は完新世の動物相の段階を定義していません。細分化が必要な場合は、中石器時代、新石器時代、青銅器時代などの人類の技術発展の時代が通常使用されます。ただし、これらの用語で参照される時代は、世界のさまざまな地域でこれらの技術が出現した時期によって異なります。[ 21 ]
一部の学者は、第四紀の第三の時代である人新世が始まったと主張している。[ 22 ]この用語は、多くの地質学的に重要な状況やプロセスが人間の活動によって大きく変化した現在の時間間隔を示すために使用されてきた。「人新世」( 2000 年にPaul J. CrutzenとEugene Stoermerによって造語された用語)は、正式に定義された地質単位ではなかった。国際層序委員会(ICS) の第四紀層序小委員会 (SQS) には、そうすべきかどうかを決定する作業部会があった。2019 年 5 月に、作業部会のメンバーは、西暦 20 世紀半ば頃の層序学的シグナルを基準として、人新世を正式な年代層序単位として認識することに賛成票を投じた。正確な基準はまだ決定されておらず、その後、勧告は作業部会の親組織(最終的には国際地質科学連合)によっても承認される必要があった。[ 23 ] 2024年3月、15年間の審議の後、作業部会の人新世の提案は、その浅い堆積記録と極めて最近の提案開始日を主な理由として、SQSによって大差で否決された。[ 24 ] [ 25 ]その後、ICSと国際地質科学連合は、ほぼ満場一致の投票で、作業部会の人新世の提案を地質年代尺度に含めることを拒否することを正式に確認した。[ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]
完新世は更新世の直後に続く地質時代です。プレートテクトニクスによる大陸移動は、わずか1万年の間に1キロメートル未満です。しかし、氷の融解により、完新世初期には世界の海面が約35メートル(115フィート)上昇し、完新世後期にはさらに30メートル上昇しました。さらに、北緯約40度以北の多くの地域は、更新世の氷河の重みで沈下していましたが、更新世後期から完新世にかけての氷河期後の隆起により最大180メートル(590フィート)も上昇し、現在も上昇を続けています。[ 29 ]
海面の上昇と一時的な陸地の沈降により、現在では海から遠く離れている地域にも一時的に海水が侵入しました。例えば、完新世の海洋化石は、バーモント州やミシガン州などの場所で発見されています。氷河の沈降に伴う高緯度地域での一時的な海洋侵入を除けば、完新世の化石は主に湖底、氾濫原、洞窟の堆積物から発見されています。完新世の海水堆積物は、低緯度沿岸部では稀です。これは、この時期の海面上昇が、氷河以外の原因による地殻隆起をはるかに上回っているためです。
スカンジナビア地域での氷河期後の隆起により、バルト海は縮小した。この地域は隆起を続けており、北ヨーロッパ全域で弱い地震を引き起こしている。北アメリカにおける同様の現象はハドソン湾の隆起であり、氷河期直後のより広いティレル海期から現在の境界まで縮小した。[ 30 ]

完新世の気候は、グリーンランドの氷床コアの記録が先行する氷河期後の気候がより安定していたことを示唆しているにもかかわらず、著しい変動性を示している。完新世の海洋化学物質の流入量はヤンガードリアス期よりも少なかったが、それでも気候に顕著な変化があったことを示唆するのに十分な量であった。
完新世における気候変動の時間的・空間的範囲は、かなりの不確実性を伴う領域であり、放射強制力が北大西洋地域で確認された周期の原因であると最近提案されている。完新世を通じた気候の周期性(ボンドイベント)は、海洋環境内またはその近傍で観測されており、北大西洋への氷河流入によって強く制御されている。[ 31 ] [ 32 ]北大西洋では、一般的に約2500年、約1500年、約1000年の周期性が観測されている。[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]同時に、海洋の影響から遠く離れた大陸記録のスペクトル分析では、完新世の太陽活動変動に対応する可能性のある1000年と500年の持続的な周期性が明らかになっている。[ 36 ]北大西洋の海洋循環に対応する1500年の周期は、完新世後期に広範囲に地球規模で分布していた可能性がある。[ 36 ] 8,500 BP から 6,700 BP の間、北大西洋の気候変動は、崩壊するローレンタイド氷床から海洋への大量の氷の流出による擾乱のため、非常に不規則で不安定でした。[ 37 ]グリーンランドの氷床コアの記録は、約 5600 BP 以降、気候変動がより地域的になり、中低緯度と中高緯度に大きな影響を与えたことを示しています。[ 38 ]
中石器時代にはすでに、土地利用の変化を通じた人間の活動が大きな生態学的影響を及ぼしており、[ 39 ]完新世の気候変動に重要な影響を与え、完新世がその過程で著しい寒冷化を経験していない異例の間氷期である理由であると考えられています。[ 40 ]産業革命の開始以降、大規模な人為的温室効果ガス排出により地球は温暖化しました。[ 41 ]同様に、気候変動は完新世を通じて人類文明に大きな変化をもたらしました。[ 42 ] [ 43 ]
最後の氷河期から完新世への移行期には、南半球のウエルモ・マスカルディ寒冷期がヤンガードリアス期より前に始まり、最大温暖期は11,000年前から7,000年前まで南から北へと流れました。これは、北半球に後日まで残っていた氷河の残存氷の影響を受けたようです。完新世の気候の最初の主要な段階はプレボレアル期でした。[ 44 ]プレボレアル期の始まりには、プレボレアル振動(PBO)が発生しました。[ 45 ]完新世気候最適期(HCO)は、地球全体で温暖化が進んだ時期でしたが、地球規模で同期して均一ではありませんでした。[ 46 ] HCOの後、地球の気候は、HCOの終わりから産業革命前まで続いた、新氷河期として知られる非常に緩やかな寒冷化の広範な傾向に入りました。[ 44 ] 10 世紀から 14 世紀にかけて、気候は中世温暖期(MWP) または中世気候最適期 (MCO) として知られる期間、現代と似ていました。近年の温暖化は、MWP で経験した温暖化よりも頻繁で空間的に均一であることがわかっています。摂氏 +1 度の温暖化は、MWP のときよりも現代では 5 ~ 40 倍の頻度で発生しています。MWP の主な強制力は太陽活動の活発化によるもので、現代の温室効果ガスによる強制力と比較して不均一性をもたらし、より均一な温暖化につながっています。これに続いて、13 世紀または 14 世紀から 19 世紀半ばまで小氷期(LIA) がありました。 [ 47 ] LIA は過去 2 千年で最も寒い期間でした。[ 48 ]産業革命以降、人為的な温室効果ガスの影響で、温暖な10年間が以前よりも頻繁に発生するようになり、地球温暖化が進行した。[ 41 ] 20世紀後半には、気候変動の主な要因として、太陽活動の変動よりも人為的な要因が優勢になったが、 [ 49 ]太陽活動も引き続き役割を果たしている。[ 50 ] [ 51 ]

アイスランド最北端の氷河であるドランガヨークルは、9,200年前の直後に溶けた。[ 52 ]北ドイツでは、中期完新世に隆起湿原の量が劇的に増加したが、これはおそらく海面上昇に関連している。完新世を通じて北ドイツの地形と景観の進化に人間の活動が影響を与えたが、支配的な影響力を持つようになったのは過去4世紀になってからである。[ 53 ]フランスアルプスでは、湖底堆積物の地球化学とリチウム同位体シグネチャーから、最終氷期から完新世の気候最適期にかけて徐々に土壌が形成されてきたことが示唆されており、この土壌の発達は人間の社会の定住によって変化した。森林伐採や農業などの初期の人為的活動は土壌侵食を強め、中世には前例のないレベルでピークに達し、地表プロセスに影響を与える最も強力な要因として人間の力が示された。[ 54 ]アイトリコ潟の堆積物記録によると、210 年前から 160 年前までは湿潤な冬が局地的に優勢であり、その後 160 年前から 20 年前までは乾燥した冬が優勢であったことが示されている。[ 55 ]
現在サハラ砂漠が広がる北アフリカは、前期および中期完新世には大きな湖が点在するサバンナであり、地域的にはアフリカ湿潤期(AHP)として知られている。[ 56 ] [ 57 ]熱帯収束帯(ITCZ)の北上により、北アフリカのモンスーン降雨量が増加した。[ 58 ]サハラ砂漠の豊かな植生は牧畜の増加をもたらした。[ 59 ] AHPは約5,500年前で終わり、その後サハラ砂漠は乾燥し始め、今日のような砂漠になった。[ 60 ]
中期完新世の東アフリカモンスーンの強化により、東アフリカの降水量が増加し、湖の水位が上昇した。[ 61 ]西暦800年頃、または1150年前頃、アフリカ南東部で海進が起こった。ルングエ湖盆地では、この海面高位期は西暦740年から910年、または1210年から1040年前まで続き、この時期に湖がインド洋と繋がっていたことがその証拠である。この海進の後、590年前まで続く移行期があり、この時期にこの地域は著しい乾燥化を経験し、家畜の放牧のために人間が広く利用するようになった。[ 62 ]
カラハリ砂漠では、完新世の気候は全体的に非常に安定しており、環境変化の振幅は小さかった。4,000年前以降、比較的涼しい状態が続いていた。[ 63 ]

中東では、完新世は、それ以前の寒冷で乾燥したヤンガードリアス期とは対照的に、より温暖で湿潤な気候をもたらしました。完新世初期には、肥沃な三日月地帯で農業が出現し、広まりました。羊、ヤギ、牛、そして後に豚が家畜化され、小麦や大麦などの穀物や豆類も栽培されるようになり、これらは後に世界の大部分に広まりました。完新世の気候変動の影響を受けたと思われるこの「新石器革命」には、定住と人口の増加が含まれ、最終的にはメソポタミアとエジプトで世界初の大規模な国家社会が誕生しました。[ 64 ]
完新世中期には、アラビア半島へのモンスーン降雨の流入を司る熱帯収束帯が南下し、乾燥化が進んだ。[ 65 ]完新世中期から後期にかけて、レバントとペルシャ湾の海岸線が後退し、この海退に伴い人間の居住パターンが変化した。[ 66 ]
西シベリアでは、最終氷期に比較的高い火災活動が見られた後、完新世初期に火災活動が急激に減少した。完新世中期には、マツ林の拡大に伴って火災活動が増加したが、完新世後期には再び火災活動が減少した。[ 67 ]
中央アジアでは、ローレンタイド氷床が崩壊する約 8,000 年前まで氷河のような気温が続いていました。[ 68 ]新疆では、完新世の長期にわたる温暖化により、夏の融解水の供給が増加し、低地に大きな湖やオアシスが形成され、水分の循環が促進されました。[ 69 ]天山では、白鳥湖の堆積学的証拠から、8,500 年前から 6,900 年前の間は比較的温暖で、ステップ草原の植生が優勢であったことが示唆されています。6,900 年前から 2,600 年前にかけてカヤツリグサ科植物が増加したことは、天山の気候が冷却化および湿潤化していたことを示していますが、これは 5,500 年前から 4,500 年前の温暖期によって中断されました。2,600 年前以降は、高山ステップ気候が地域全体に広がりました。[ 70 ]バヤンブラク盆地の砂丘の進化は、この地域が完新世の始まりから約 6,500 年前まで非常に乾燥しており、その後湿潤期が始まったことを示している。[ 71 ]チベット高原では、水分最適期は約 7,500 年前から 5,500 年前まで続いた。[ 72 ]タリム盆地では、約 3,000 ~ 2,000 年前頃に著しい乾燥化が始まったことが記録されている。[ 73 ]
11,800 BP 以降、特に 10,800 BP から 9,200 BP の間、ラダックではインド夏季モンスーン (ISM) の強化に関連して、著しい湿潤化が見られた。9,200 BP から 6,900 BP の間、ラダックでは比較的乾燥した状態が続いた。6,900 BP から 4,800 BP の間にラダックで 2 度目の大規模な湿潤期が発生し、その後、この地域は再び乾燥した状態になった。[ 74 ]
西暦900年から1200年の間、MWPの時期には、ガンジス平原のδ18O値が低いことからわかるように、ISMは再び強かった。 [ 75 ]
マハラシュトラ州のロナール湖の堆積物には、約11,400年前の乾燥した気候が記録されており、ISMの強化により11,400年から11,100年前にかけてはるかに湿潤な気候へと移行した。完新世初期にはこの地域は非常に湿潤であったが、完新世中期の6,200年から3,900年前にかけて乾燥化が起こり、その後の完新世後期は全体的に比較的乾燥していた。[ 76 ]
インド南西部の沿岸部では、HCO期の9,690~7,560 BPにISMが強かった。完新世後期の3,510~2,550 BPにはISMは弱まったが、この弱化は3,400~3,200 BPの異常に強いISMの期間によって中断された。[ 77 ]
中国南西部は、完新世初期から紀元前約7,000年頃まで長期にわたる温暖化を経験しました。[ 78 ]中国北部では、紀元前約4,000年に急激な乾燥化が起こりました。[ 79 ]紀元前約3,500年から3,000年頃にかけて、中国東北部では長期にわたる寒冷化が起こり、この地域の青銅器時代の文明の崩壊という形で現れました。[ 80 ]中国のモンスーン地域である中国東部と南部では、完新世初期と中期には現在よりも湿潤でした。[ 81 ]湖広岩湖のTOC、δ13Cワックス、 δ13C有機物、 δ15Nの値は、湿潤度のピークが紀元前9, 200年から1,800年まで続き、強い東アジア夏季モンスーン(EASM)に起因することを示唆しています。[ 82 ]この地域の後期完新世の寒冷化イベントは主に太陽活動の影響を受けており、多くの個々の寒冷期はオールト極小期、ヴォルフ極小期、シュペーラー極小期、マウンダー極小期などの太陽活動極小期と関連している。[ 83 ]中国南東部で顕著な寒冷化イベントが発生したのは 3,200 BP である。[ 84 ]冬のモンスーンの強化は 5,500 BP、4,000 BP、2,500 BP 頃に発生した。[ 85 ]中国のモンスーン地域は後期完新世に乾燥化が進んだ。[ 81 ]
日本海では、完新世中期は温暖な時期であり、400~500年と1000年ごとに周期的な気温変動が見られた。[ 86 ]
7,500年前以前は、タイ湾は海面より上に露出しており、非常に乾燥していた。地球温暖化に伴い、7,500年から6,200年前にかけて海進が起こった。[ 87 ]
中期完新世の間、北アメリカ西部は現在よりも乾燥しており、冬は湿潤で夏は乾燥していた。[ 88 ]約4,500年前のHCOの熱極大期が終わった後、東グリーンランド海流は強化された。[ 89 ] 2,800年から1,850年前にかけて、グレートベースンで大規模な干ばつが発生した。[ 90 ]
北アメリカ東部は、約 10,500 BP 頃に急激な温暖化と湿潤化を経験し、その後 9,300 BP から 9,100 BP にかけて低下した。この地域は 5,500 BP 以降、長期にわたる湿潤化を経験しており、時折、非常に乾燥した期間によって中断されている。5,500 BP から 4,700 BP にかけての大規模な寒冷化は、大規模な湿潤化と同時期に発生し、その期間の終わりに大規模な干ばつと温暖化によって終結した。[ 91 ]
完新世初期には、バイーア地方で相対的な海面が上昇し、マングローブが陸側に拡大した。完新世後期には、海面が低下し淡水の供給が増加したため、マングローブは減少した。[ 92 ]サンタカタリーナ地方では、海面が最高位に達した時期は現在より約2.1メートル高く、約5,800~5,000年前であった。[ 93 ]ロカス環礁の海面も完新世後期の大部分で現在より高かった。[ 94 ]
北西オーストラリアの夏季モンスーンは、8,500~6,400年前、5,000~4,000年前(おそらく3,000年前まで)、1,300~900年前の期間に強い時期があり、その間に弱い時期があり、現在の弱い時期は最後の強い時期が終わった後の約900年前から始まっている。[ 95 ]
氷床コアの測定によると、 HCO の間、亜熱帯前線 (STF) を横切るニュージーランド東の海面水温(SST) 勾配は約 2 度摂氏であった。この温度勾配は、約 6 度摂氏である現代よりもかなり小さい。南緯 37 度から 60 度までの 5 つの SST プロキシを使用した研究では、強い温度勾配は STF のすぐ南の領域に限定されており、ニュージーランド付近の西風の減少と相関していることが確認された。[ 96 ] 7,100 年 BP 以降、ニュージーランドはサイクロン ボラと同程度の規模のサイクロンを 53 回経験している。[ 97 ]
ガラパゴス諸島の証拠によると、エルニーニョ・南方振動(ENSO)は中期完新世には著しく弱かったが、後期完新世にはENSOの強さが中程度から高くなったことが示されている。[ 98 ]
過去4万年の間にアフリカ以外の陸生大型動物種が大幅に減少したこと(後期更新世の大型動物絶滅)は、気候変動、人間の狩猟、あるいはその両方の組み合わせの結果である可能性が高く、すべての大型動物種の半数以上が絶滅したことも含め、完新世の生態系は、それ以前の更新世と比較して、最も高い栄養段階において大きく変化し、貧弱(多様性に乏しい)になった。[ 99 ]完新世初期から中期にかけて大型動物の減少が続き、アイルランドオオツノジカ(メガロケロス・ギガンテウス、別名ジャイアントジカ)は西ロシアで約7,700年前まで生存し、[ 100 ]ケナガマンモス(マンムトゥス・プリミゲニウス)はシベリア本土で約10,000年前まで生存し、[ 101 ]ウランゲリ島の少数の個体群は約4,000年前まで生存した。[ 102 ]
世界中で、かつては地域的だった寒冷気候の生態系は、より標高の高い生態学的「島」として隔離されている。[ 103 ]アカシカ(Cervus elaphus)のような生き残った動物種は、異なる行動を示した。アドリア海地域では、更新世よりも移動が少ないことが示されている。[ 104 ]

8.2 ka イベントは、400 年間続いたδ 18 O記録の負の変動として記録された急激な寒冷期であり、完新世に発生した最も顕著な気候イベントであり、氷床の再拡大を象徴していた可能性がある。このイベントは、氷河によって閉じ込められていたアガシス湖の最終的な排水によって引き起こされ、大西洋の熱塩循環を阻害したと考えられている。[ 105 ]この阻害は、ハドソン湾の氷のダムが崩壊し、冷たいアガシス湖の水が北大西洋に流れ込んだ結果である。[ 106 ]さらに、研究によると、アガシス湖の融解は海面上昇を引き起こし、北米沿岸の景観を水没させた。基底泥炭植物は、ミシシッピデルタにおける結果として生じた局所的な海面上昇 0.20 ~ 0.56 m を決定するために使用された。[ 106 ]しかし、その後の研究では、この流出はおそらく最大 600 年間続くより長い寒冷気候のエピソードに重なって発生したものであり、影響を受けた地域の範囲は不明であると示唆された。[ 107 ]

完新世の始まりは、ヨーロッパの大部分で中石器時代の始まりと一致する。中東やアナトリアなどの地域では、ほぼ同じ時代を指すため、中石器時代の代わりに後期旧石器時代という用語が好まれる。この時代の文化には、ハンブルク文化、フェーデルメッサー文化、ナトゥフ文化などがあり、中東のテル・エス・スルタン(エリコ)など、地球上に現存する最古の居住地が最初に定住した時代である。[ 108 ]また、紀元前9千年紀にまで遡るギョベクリ・テペなどの場所で、原始宗教の考古学的証拠が進化している。[ 109 ]
更新世後期の先行する時代には、弓矢などの進歩があり、より効率的な狩猟方法が生まれ、槍投げ器が取って代わった。しかし、完新世では、植物や動物の家畜化により、人間は集落や町を中央部に発展させることができた。考古学的データによると、紀元前1万年から7千年の間に、アジア、アフリカ、中央アメリカの熱帯および亜熱帯地域で植物や動物の急速な家畜化が起こった。[ 110 ]農業の発展により、人間は定住地を築かなかった狩猟採集遊牧文化から、より持続可能な定住生活へと移行することができた。この生活様式の変化により、人間は集落や町を中央部に発展させることができ、今日知られている世界が生まれた。植物や動物の家畜化は、完新世の初期に 地球の熱帯地域で始まったと考えられている。[ 110 ]これらの地域は温暖で湿潤な気温であったため、気候は効果的な農業に最適でした。文化の発展と人口の変化、特に南米では、中期完新世(8.2~4.2 k cal BP)の気候変動をもたらす水文気候の急激な変化とも関連付けられています。[ 111 ]季節性と利用可能な水分に関する気候変動は、マヤとティワナク地域の人間開発を促進する好ましい農業条件も可能にしました。[ 112 ]朝鮮半島では、気候変動は中期の朝鮮時代(5,500~5,000 BP)に人口の急増を促しましたが、その後の後期および最終の朝鮮時代(それぞれ5,000~4,000 BPおよび4,000~3,500 BP)に人口の減少につながりました。[ 113 ]
完新世絶滅は、第六の大量絶滅または人新世絶滅とも呼ばれ、[ 114 ] [ 115 ]現在の完新世(より最近の時代は人新世と呼ばれることもある)における人類の活動の結果としての種の絶滅イベントである。[ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ]含まれる絶滅は、多数の菌類、[ 120 ]植物、[ 121 ] [ 122 ]および哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、無脊椎動物を含む動物の科に及ぶ。サンゴ礁や熱帯雨林などの生物多様性の高い生息地やその他の地域が広範囲にわたって劣化しているため、これらの絶滅の大部分は記録されていないと考えられています。これは、絶滅時に種が発見されていなかったり、絶滅がまだ誰にも発見されていないためです。現在の種の絶滅率は、自然の背景絶滅率の 100 ~ 1,000 倍高いと推定されています。[ 117 ] [ 106 ] [ 123 ] [ 124 ]
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)さらに、私たちは約 5 億 4000 万年で 6 回目の大量絶滅を引き起こしており、現在の多くの生命体は今世紀末までに絶滅するか、少なくとも絶滅に追いやられる可能性があります。
その速度と規模は地球の歴史上の過去5回の大量絶滅に匹敵する可能性がある。
月曜日にNature, Ecology & Evolution誌に掲載されたこの研究によると、世界中で571種の植物が野生から姿を消し、植物の絶滅は人間の介入がない場合よりも最大500倍速い速度で起こっていることがわかった。
人口増加と一人当たりの消費量の増加です。