
最終氷期最盛期(LGM )は、最終氷期最寒期とも呼ばれ、[ 1 ] 26,000年前から20,000年前の間に氷床が最大規模に達した、最終氷期における最も最近の時期です。 [ 2 ] 氷床は北アメリカ北部、北ヨーロッパ、アジアの大部分を覆い、砂漠の大幅な拡大[ 3 ]や海面の大幅な低下[ 4 ]を引き起こすことで、地球の気候に大きな影響を与えました。
地球の宇宙線生成核種と放射性炭素年代測定法によって年代が特定された氷床縁辺の位置の変化に基づくと、南半球の氷床の成長は 33,000 年前に始まり、最大被覆率は 26,500 年前[ 1 ]から 20,000 年前[ 5 ]の間に発生したと推定されている。その後、氷河の後退により海面が急激に上昇した。西南極氷床の縮小は 14,000 年前から 15,000 年前の間に発生し、これは約 14,500 年前の海面の急激な上昇の証拠と一致している。[ 6 ] [ 7 ]マゼラン海峡周辺の氷河の変動は、氷河表面積のピークが 25,200 年前から 23,100 年前の間に限定されていたことを示唆している。[ 8 ]
最終氷期最盛期の開始と終了については合意された日付はなく、研究者は基準と参照したデータセットに応じて日付を選択します。ヨーロッパ旧石器時代を専門とする考古学者ジェニファー・フレンチは、その開始を27,500年前とし、氷床が最大になったのは約26,000年前、氷河の後退は20,000年前から19,000年前の間であるとしています。[ 9 ]英国では、最終氷期最盛期はディムリントン氷期と呼ばれ 、31,000年前から16,000年前の間とされています。[ 10 ] [ 11 ]

約 21,000 年前の地球の平均気温は、現在より約 6 °C (11 °F) 低かった。 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]米国地質調査所(USGS)によると、最後の氷期最盛期には、恒久的な夏の氷が地球表面の約 8%、陸地面積の 25% を覆っていた。[ 15 ] USGS はまた、海面が現在 (2012 年) より約125 メートル (410フィート)低かったとも述べている。 [ 15 ]現在と比較すると、 2013 年~ 2017 年の期間の地球の平均気温は15 °C (59 °F)であった。 [ 16 ] 2012 年現在、地球表面の約 3.1%、陸地面積の 10.7% が通年氷に覆われている。[ 15 ]
高度に成層化され生産性の高い南極海における炭素隔離は、最終氷期最盛期(LGM)の発生に不可欠であった。[ 17 ]氷床や氷帽の形成には、長期にわたる寒冷と降水(雪)の両方が必要である。そのため、東アジアは北アメリカやヨーロッパの氷河地帯と似た気温であったにもかかわらず、高地を除いて氷河に覆われることはなかった。この違いは、ヨーロッパの氷床が上空に広範囲にわたる高気圧を発生させたためである。これらの高気圧は、シベリアや満州に到達する頃には非常に乾燥した気団を生成し、氷河の形成に十分な降水は発生しなかった(カムチャツカ半島では、これらの西風が日本海から湿気を運んだため例外であった)。親潮の停止による太平洋の相対的な温暖化と、東西に走る大きな山脈の存在は、アジアにおける大陸氷河の発達を妨げた二次的な要因であった。[ 18 ]
最終氷期最盛期には、世界中で気候はより寒冷で、ほぼ全域で乾燥していました。南オーストラリアやサヘルなどの極端な地域では、降雨量は現在と比べて最大90%減少した可能性があり、植物相はヨーロッパや北アメリカの氷河地帯とほぼ同じ程度に減少しました。影響が少なかった地域でも、熱帯雨林の面積は大幅に減少し、特に西アフリカでは、いくつかの避難地が熱帯草原に囲まれていました。アマゾンの熱帯雨林は広大なサバンナによって2つの大きなブロックに分断され、東南アジアの熱帯雨林も同様の影響を受け、スンダランド棚の東西端を除いて落葉樹林が拡大しました。中央アメリカとコロンビアのチョコ地方だけは、熱帯雨林がほぼそのまま残っていました。これはおそらく、これらの地域の異常なほどの降雨量によるものと考えられます。世界の砂漠の大部分は拡大しました。例外は、現在の米国西部で、ジェット気流の変化により、現在砂漠となっている地域に大雨が降り、大きな雨水湖が形成されました。最もよく知られているのは、ユタ州のボンネビル湖です。同様の状況はイラン中央部でも発生しており、マシレ低地の地形学的証拠によると、ホズ・エ・スルタン、マレ、ソルトレイクの各盆地は、第四紀に約6,190平方キロメートルを覆う単一の統合された雨水湖に合流したことが示されています。[ 19 ]
オーストラリアでは、移動する砂丘が大陸の半分を覆い、南米のチャコ地方やパンパ地方も同様に乾燥しました。現在の亜熱帯地域も森林の大部分を失い、特にオーストラリア東部、ブラジルの大西洋岸森林、中国南部では、乾燥した気候のため疎林が優勢になりました。寒冷な気候にもかかわらず氷河に覆われなかった中国北部では、草原とツンドラが混在し、ここでも樹木の生育限界は現在よりも少なくとも20度南でした。最終氷期最盛期以前の期間には、完全に不毛の砂漠となった多くの地域は現在よりも湿潤で、特にオーストラリア南部では、アボリジニの居住は4万年から6万年前の湿潤期と一致すると考えられています。ニュージーランドおよび太平洋の近隣地域では、約25,500年前の世界で最も最近の超巨大火山噴火であるオルアヌイ噴火により、最終氷期最盛期の一部で気温がさらに低下した可能性がある。 [ 20 ]
しかし、過去に用いられてきた種の豊富さの調査ではなく、地下水に溶け込んだ希ガスの分析に基づくと、最終氷期最盛期には、低緯度から中緯度の低標高の地表面 は、現在の気温に比べて平均で5.8℃冷却されたと推定されている。[ 21 ]
最終氷期最盛期には、世界の大部分は寒冷で乾燥しており、頻繁に嵐が発生し、大気は塵で覆われ、居住に適さない環境でした。大気中の塵の多さは氷床コアの顕著な特徴であり、塵の量は現在の20~25倍にも達していました。これはおそらく、植生の減少、地球規模の風の強化、大気から塵を取り除く降水量の減少など、いくつかの要因によるものと考えられます。[ 22 ]巨大な氷床は水を閉じ込め、海面を下げ、大陸棚を露出し、陸塊をつなぎ、広大な沿岸平野を形成しました。[ 23 ]氷床はまた、大気循環を変化させ、北太平洋と北大西洋を冷却し、より多くの雲を発生させ、雲がさらに多くの太陽光を反射することで地球規模の寒冷化を増幅させました。[ 24 ] 21,000年前の最終氷期最盛期には、海面は現在よりも約125メートル(約410フィート)低かったのです。[ 25 ] [ 26 ]地球上のほとんどの地域で水循環が減速し、世界の多くの地域で乾燥が進んだことが説明される。 [ 27 ]
アフリカと中東では、多くの小規模な山岳氷河が形成され、サハラ砂漠やその他の砂漠が大きく拡大した。[ 23 ]セネガル沖で採取された大西洋深海堆積物コアV22-196は、サハラ砂漠の南方向への大きな拡大を示している。[ 28 ]
ペルシャ湾の平均水深は約 35 メートルで、アブダビとカタールの間の海底はさらに浅く、ほとんどが 15 メートル未満です。何千年もの間、ウル・シャット川 (ティグリス川とユーフラテス川の合流点) は、ホルムズ海峡を通ってオマーン湾に流れ込み、ペルシャ湾に淡水を供給していました。水深 データによると、ペルシャ湾には 2 つの古盆地がありました。中央盆地は、最大時には 20,000 km 2の面積に達し、アフリカのマラウイ湖のような湖に匹敵する規模だった可能性があります。12,000 年前から 9,000 年前の間、湾の海底の大部分は水に覆われておらず、8,000 年前以降に海水に浸かるようになりました。[ 29 ]
最終氷期最盛期には、南部アフリカの年間平均気温は現在より 6 °C 低かったと推定されている。しかし、この気温低下だけでは、ドラケンスバーグ山脈やレソト高地で広範囲にわたる氷河や永久凍土が発生するには十分ではなかっただろう。[ 30 ]レソト高地では、季節的な地盤凍結により、地表から 2 メートル以上の深さまで凍結した可能性がある。[ 31 ] ただし、最終氷期最盛期には、特に南向きの斜面で、いくつかの小さな氷河が発達した。[ 30 ]西ケープ州のヘックスリバー山脈では、マトロースベルク山頂付近で発見されたブロックストリームと段丘が、最終氷期最盛期に発生したと考えられる過去の周氷河活動の証拠となっている。[ 32 ]古気候学的指標は、ブームプラース洞窟周辺地域がより湿潤で、冬の降水量が増加していたことを示している。[ 33 ]ザンベジ川流域は現在に比べて寒冷で、平均気温の局所的な低下は季節的に均一であった。[ 34 ]
マスカレニャス諸島のモーリシャス島では、開けた湿潤な森林植生が優勢であり、完新世のモーリシャスの森林に見られる閉鎖的で層状の高木林の状態とは対照的である。[ 35 ]

南シベリアは主にマンモスステップ生物群系に覆われていたのに対し、北シベリアには湿原、森林、ツンドラなど、より湿潤で湿った生息地がはるかに多く存在していた。[ 36 ]
現代のチベット(ただし、科学者の間ではチベット高原がどの程度氷に覆われていたかについては議論が続いている)だけでなく、バルティスタンやラダックにも氷床が存在した。東南アジアでは、多くの小さな山岳氷河が形成され、アジアは北京の南まで永久凍土に覆われていた。海面が低下したため、今日の島々の多くは大陸と繋がっていた。東はボルネオ島やバリ島までインドネシアの島々は、スンダランドと呼ばれる陸塊でアジア大陸と繋がっていた。パラワン島もスンダランドの一部であり、フィリピン諸島の残りの部分は、シブツ海峡とミンドロ海峡によってのみ大陸から隔てられた一つの大きな島を形成していた。[ 37 ]
南シナ海の海面が現在より約100メートル低かったにもかかわらず、南シナ海沿岸の環境は現在とそれほど変わらず、湿潤な亜熱帯常緑樹林が特徴であった。[ 38 ]
オーストラリア本土、ニューギニア、タスマニア、および多くの小さな島々は、単一の陸塊を構成していました。この大陸は現在、サフルと呼ばれることもあります。オーストラリア北西部のボナパルト湾では、海面は現在より約125メートル低かった。[ 39 ]オーストラリア内陸部では広範囲にわたる乾燥が見られ、広範囲にわたる砂丘活動と湖の水位低下によって証明されています。[ 40 ]オーストラリア東部では気温が2回最低値を記録しました。[ 41 ]クイーンズランド州沿岸のノースストラドブローク島の湖沼堆積物は湿潤な状態を示していました。[ 42 ]リトルランゴスリンラグーンのデータも同様に、この時期にオーストラリア東部で熱帯雨林が存続していたことを示しています。[ 43 ]オーストラリア南東部では河川が蛇行した形状を維持し、現在と比較して風成堆積物が増加していました。[ 44 ]フリンダース山脈も同様に湿潤な気候を経験し、[ 45 ]カンガルー島も同様であった。[ 46 ]西オーストラリア州南西部では、最終氷期最盛期に森林が消失した。[ 47 ]
サフル大陸とスンダランド(現在のマレーシア、インドネシア西部および北部を含む東南アジアの半島)の間には、ワラセアと呼ばれる島々の群島が存在していた。これらの島々とサフル大陸、スンダランドの間の海峡は、現在よりもかなり狭く、数も少なかった。
ニュージーランドの2つの主要な島と、それに付随する小さな島々は、一つの陸塊として繋がっていた。南アルプスのほぼ全域は永久氷に覆われており、そこから高山氷河が周囲の高地の大部分に広がっていた。[ 48 ]

齧歯類の生息状況に基づく西パレアルクティックの最終氷期最盛期の気候復元では、冬季の寒冷化が夏季よりも著しく大きかったことが示唆されており、 [ 50 ]花粉などの他の指標からの知見と一致している。[ 51 ]齧歯類に基づくモデルでは、現在の気温と比較して年間平均気温偏差が-5.3 ℃と推定され、最も寒い月の平均気温はほぼ-7 ℃の変化を示したが、最も暖かい月の平均気温偏差はわずか-3.4 ℃にとどまった。これらの復元の空間分析では、顕著な緯度勾配と地域差が示されており、気温偏差は北西ヨーロッパでは高かったが、南西ヨーロッパと東ヨーロッパでは、いくつかの一般循環モデルの結果と比較して小さかったことが示唆されている。[ 50 ]
北ヨーロッパは大部分が氷に覆われており、氷床の南端はドイツとポーランドを通っていた。この氷は北に広がり、スヴァールバル諸島とフランツ・ヨーゼフ諸島を覆い、北東に広がり、バレンツ海、カラ海、ノヴァヤゼムリャを占め、現在のシベリア北西部のタイミル半島で終わっていた。 [ 52 ]北緯地域では2万年ほど前に温暖化が始まったが、それは限定的で、1万4600年ほど前までかなりの温暖化は起こらなかった。[ 53 ]
ロシア北西部では、フェノスカンジア氷床は約 17,000 年前に最終氷期最盛期 (LGM) の範囲に達しましたが、これはデンマーク、ドイツ、西ポーランドよりも約 5,000 年遅い時期でした。バルト楯状地の外側、特にロシアでは、フェノスカンジア氷床の LGM 氷縁は非常に葉状でした。ロシアの主要な LGM 葉は、それぞれドヴィナ川、ヴォログダ川、ルイビンスク川の盆地に沿っていました。葉は、軟らかい堆積物で満たされた浅い地形の窪地に沿って氷が移動した結果として形成されました。[ 54 ]ウラル北部地域は周氷河ステップに覆われていました。[ 55 ]
永久凍土は氷床の南側、現在のハンガリー南部のセゲドまでヨーロッパを覆っていた。氷はアイスランド全土を覆っていた。[ 56 ]さらに、氷床の南端はウェールズ南部からイングランド北東部まで、そして現在は水没しているドッガーランドを横断してデンマークまで伸びており、アイルランドとイギリス諸島の北半分も氷に覆われていた。[ 57 ]中央ヨーロッパには、熱水活動が活発な地域に対応する比較的温暖な地域が点在しており、極寒の気候に適応していない分類群の避難場所となっていた。[ 58 ]
イベリア半島の北西端にあるカンタブリア山脈は、現在では恒久的な氷河は存在しないが、LGMは、さらに東と北にある他の氷床の成長による乾燥の増加の結果として、局所的な氷河の後退を引き起こし、スペイン北西部の山々の年間降雪量を大幅に制限した。カンタブリア高山氷河は、この地域の局所的な氷河最大期に、約6万年前から4万年前の間に拡大していた。[ 59 ]イベリア半島北東部では、LGMはMIS 2の中で最も寒い時期ではなく、その直後の18,000年前から14,000年前の期間が最も寒かった。[ 60 ]
イタリア北東部のフィモン湖周辺地域では、最終氷期最盛期(LGM)の開始時、特にハインリッヒ期3期に、ヨモギが優占する半砂漠、ステップ、草原ステップが開けた北方林に取って代わった。この地域の気候は全体的に乾燥し、寒冷化した。[ 61 ]
サル山脈では、氷河平衡線の高度は完新世よりも約450メートル低かった。[ 62 ]ギリシャでは、ステップ植生が優勢であった。[ 63 ]
ヨーロッパにおける大型動物の豊富さは、約27,000年前と21,000年前頃にピークを迎えた。この豊かさは、寒冷な氷期気候に起因する。[ 64 ]
最終氷期最盛期には、ヨーロッパでは人口が大幅に減少し、最大60%の減少があったと推定されている。[ 65 ]

グリーンランドでは、最終氷期最盛期の気温と現在の気温の差は、夏季よりも冬季の方が2倍大きかった。グリーンランド北部では温室効果ガスと日射量の強制力が気温変化を支配していたが、グリーンランド南部では大西洋子午面循環(AMOC)の変動が気候に大きな影響を与えていた。[ 66 ]イロルスイト島は、冷氷床に覆われていた。[ 67 ]
東ベーリンジアは極寒で乾燥していた。[ 68 ]アラスカ北部とユーコン準州の7月の気温は、 現在と比べて約2~3℃低かった。[ 69 ]アラスカの平衡線高度は、夏の気温が 産業革命以前と比べて2~5℃低かったことを示唆している。[ 70 ]アラスカ南西部のローン・スプルース池の堆積物コア分析によると、そこは比較的温暖な地域であった。[ 71 ]
52,000年前から40,000年前までの相対的な後退期に続き、[ 72 ]ローレンタイド氷床は最終氷期最盛期の開始時に急速に拡大し、ロッキー山脈の東側のカナダのほぼ全域を覆い、ミズーリ川とオハイオ川付近、東はマンハッタンまで広がり、[ 73 ] [ 74 ] [ 75 ]総体積は最大で約2,650万~3,700万立方キロメートルに達した。[ 76 ] [ 77 ] [ 78 ]ローレンタイド氷床は最盛期にはキーワティン・ドーム付近で高さ3.2km 、平原分水嶺沿いで 約1.7~2.1kmに達した。 [ 79 ]カナダとモンタナの広大なコルディレラ氷床に加えて、高山氷河が前進し、さらに南のロッキー山脈とシエラネバダ山脈の大部分は(一部の場所では)氷帽で覆われた。緯度勾配が非常に急峻だったため、永久凍土は高地を除いて氷床の南にはあまり達しなかった。氷河は、もともと北東シベリアから移住してきた初期の人類集団を避難所に追いやったため、突然変異と遺伝的浮動によって遺伝的多様性が再形成された。この現象により、ネイティブアメリカンに見られる古いハプログループが確立され、その後の移住によって北アメリカ北部のハプログループが形成された。[ 80 ]
北アメリカ南東部、アパラチア山脈南部と大西洋の間には、異常に温暖な気候の地域があった。[ 81 ]
南半球では、パタゴニア氷床がチリの南3分の1全体とアルゼンチンの隣接地域を覆っていた。アンデス山脈の西側では、氷床は北は南緯41度のチャカオ海峡まで海面に達していた。パタゴニアの西海岸は大部分が氷河に覆われていたが、一部の著者は、一部の植物種にとって氷のない避難場所が存在する可能性を指摘している。アンデス山脈の東側では、氷河舌がセノ・スカイリング、セノ・オトウェイ、イヌティル湾、ビーグル海峡の窪地を占めていた。マゼラン海峡では、氷はセグンダ・アンゴストゥラまで達していた。[ 82 ]

最終氷期最盛期には、アンデス山脈南部(南緯38~43度)の谷氷河が合流し、アンデス山脈から下って湖沼や海洋盆地を占拠し、そこで広がって大きな山麓氷河ローブを形成した。氷河は 現在のヤンキウエ湖 の西約7kmまで広がっていたが、南には2~3km以上は広がっていなかった。アルゼンチンのナウエル・ウアピ湖も同時期に氷河に覆われていた。[ 83 ]チロエ諸島の大部分では、氷河の前進は2万6000年前にピークを迎え、チロエ島(南緯41.5~43度)の東海岸沿いに南北に長いモレーン系を形成した。その頃には、チロエの緯度における氷河作用は氷床型であり、チリのさらに北で見られる谷氷河作用とは対照的であった。[ 84 ]
氷河の前進にもかかわらず、最終氷期最盛期には、ランキウエ湖の西側の地域の大部分はまだ氷に覆われていませんでした。最終氷期最盛期の最も寒い時期には、この場所の植生は、開けた場所に広がる高山植物が優占していました。その後の地球温暖化により、植生は徐々に変化し、ナンキョクブナ属が優占するまばらに分布する植生へと変化しました。[ 85 ]この公園のような植生の中では、マゼラン湿原とナンキョクブナの森林が交互に現れ、温暖化が進むにつれて、この地域では温暖な気候の樹木も生育し始めました。最も寒い時期には、森林限界は現在の標高に比べて約1,000m低かったと推定されていますが、19,300年前まで徐々に上昇しました。その頃、寒冷化の逆転により、樹木植生の大部分がマゼラン湿原と高山植物に置き換わりました。[ 86 ]チロエ島では、最終氷期最盛期にはマゼラン湿原と密生したナンキョクブナ林の両方が存在していたが、前者は最終氷期最盛期後期までに消滅した。[ 87 ]
チリ湖水地方の北では、最終氷期最盛期の氷河の範囲についてはほとんど知られていない。北の中央アンデスの乾燥地帯では、最終氷期最盛期は湿度の増加と、少なくとも一部の山岳氷河の前進が確認されていることに関連している。[ 88 ]北アンデスの山岳氷河は、約27,000年前に最大範囲に達した。[ 89 ]アルゼンチン北西部では、花粉堆積物から、最終氷期最盛期の森林限界の高度低下が記録されている。[ 90 ]
アマゾンは現在よりもはるかに乾燥していた。[ 91 ] LGMの植物ワックスのδD値は、現在およびMIS 3に遡るものよりも有意に濃縮されており、この乾燥の増加を証明している。 [ 92 ]ブラジル東部も影響を受けており、バイーア州のグアナンビ遺跡は現在よりもはるかに乾燥していた。[ 93 ]
LGM の間、AMOC は弱く浅かった。[ 94 ]北大西洋の西部亜熱帯環流の海面水温は、 現在と比べて約 5 °C 低かった。LGM の間、北大西洋の中層水は、現在の北大西洋深層水 (NADW) による換気に比べて、氷期北大西洋中層水 (GNAIW) によってよりよく換気されていた。GNAIW は、現在の NADW 上部と比べて栄養分が少なかった。GNAIW の下には、栄養分が非常に豊富な南部起源の底層水が北大西洋の深層を満たしていた。[ 95 ]
ヨーロッパと北アメリカに巨大な氷床が存在するため、北大西洋への大陸風化フラックスは減少した。これは、ネオジム同位体比における放射性同位体の割合の増加によって測定される。[ 96 ]
モロッコ沿岸の湧昇が最終氷期最盛期に現在よりも強かったかどうかについては議論がある。Calcidiscus leptoporusのココリスのサイズ増加は、最終氷期最盛期に貿易風が強まり、アフリカ北西海岸の沿岸湧昇が増加したことを示唆しているが、[ 97 ]浮遊性有孔虫の δ 13 C 記録は、湧昇と一次生産性が最終氷期最盛期に増加しなかったことを示しているが、約 23,200 年と 22,300 年 BP 付近の一時的な期間を除いては。[ 98 ]
南極中間水が形成される南大西洋西部では、最終氷期最盛期における塵の流入量の増加と持続的な輸出生産性の結果として、沈降粒子の流入量が増加した。沈降粒子の流入量の増加により、浅い海域からネオジムが除去され、同位体比の変化が生じた。[ 99 ]
ハワイ島では、地質学者は長年、最近の氷河期にマウナケア山に氷河によって形成された堆積物を認識してきた。最新の研究によると、15万年から20万年前の3つの氷河期の堆積物が火山に保存されている。火山の氷河モレーンは約7万年前と約4万年から1万3千年前に形成された。マウナロア山に氷河堆積物が形成されたとしても、それらはずっと以前に新しい溶岩流によって埋没している。[ 100 ]
最終氷期最盛期(LGM)の東シナ海の海面水温(SST)と海面塩分(SSS)が低かったことから、黒潮は現在に比べて弱かったことが示唆される。[ 101 ]太平洋深層循環は、氷床後退の期間中に一時的に強まったものの、LGM中は現在よりも弱かった。[ 102 ]エルニーニョ・南方振動(ENSO)はLGM中に強かった。[ 103 ]東太平洋のペルー酸素極小域は現在よりも弱かったことが示唆されるが、これはおそらく海水温の低下によって海水中の酸素濃度が増加したためであり、空間的な広がりは同程度であった。[ 104 ]
最終氷期最盛期には、タスマン海を通る北太平洋中層水の流出がより強かった。[ 105 ]
クイーンズランド州沿岸のグレートバリアリーフでは、海面が急激に低下したため、サンゴ礁の発達が海側に移動し、約20,700~20,500年前に海面が最低レベルに近づいたときに、現在の海岸線から最大距離に達しました。[ 106 ]グレートバリアリーフでは、大気中のCO2レベルが低かったため、微生物による炭酸塩の沈着が促進されました。[ 107 ]
インド洋の深層水は、完新世中期に比べて最終氷期最盛期には酸素濃度が著しく低かった。[ 108 ]特に南インド洋の深層は巨大な炭素吸収源であり、最終氷期最盛期の二酸化炭素分圧が非常に低かった理由の一つとなっている。 [ 109 ]アラビア海南東部の中間層は、熱塩循環が弱まったため、現在に比べて換気が悪かった。[ 110 ]
スコシア海の堆積物コアからの証拠は、最終氷期最盛期(LGM)の南極周極海流が完新世よりも弱かったことを示唆している。 [ 111 ]南極極前線(APF)は現在の位置と比べてはるかに北に位置していた。研究によると、南緯43度まで北に位置し、南インド洋にまで達していた可能性がある。[ 112 ]