| 更新世 | |
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最終氷期極大期の海面地図(氷河は表示されていません) | |
| 年表 | |
| 語源 | |
| 名前の形式 | フォーマル |
| 使用情報 | |
| 天体 | 地球 |
| 地域別使用状況 | グローバル ( ICS ) |
| 意味 | |
| 年代順 | エポック |
| 地層単位 | シリーズ |
| 時間範囲の形式 | フォーマル |
| 下限の定義 |
|
| 下限GSSP | モンテ・サン・ニコラ・セクション、ジェーラ、シチリア、イタリア 37°08′49″N 14°12′13″E / 37.1469°N 14.2035°E / 37.1469; 14.2035 |
| GSSPの引き下げが承認 | 2009年(第四紀と更新世の基準として)[3] |
| 上限の定義 | ヤンガードリアス 期の終焉 |
| 上限GSSP | NGRIP2氷床コア、グリーンランド75°06′00″N 42°19′12″W / 75.1000°N 42.3200°W / 75.1000; -42.3200 |
| 上位GSSPが批准 | 2008年(完新世の基準として)[4] |
更新世(更新世、 / ˈ p l aɪ s t ə ˌ s iː n , - s t oʊ -/ PLY -stə-seen, -stoh- ; [5] [6]口語では氷河期と呼ばれることが多い)は、約 258万年前から11,700年前まで続いた地質学上の時代であり、地球の最も最近の氷河期にまたがっています。2009年に国際地質科学連合によって最終的に変更が確認される前は、更新世とその前の鮮新世の区切りは現在から180万6000年前(BP)であると考えられていました。以前の出版物では、どちらかの期間の定義が使用されている場合があります。更新世の終わりは、最終氷期の終わりと一致し、考古学で使用される旧石器時代の終わりとも一致します。この名前は、古代ギリシャ語のπλεῖστος ( pleîstos )「最も」とκαινός ( kainós、ラテン語ではcænus )「新しい」を組み合わせたものです。
先行する鮮新世の終わりには、それまで孤立していた北米大陸と南米大陸がパナマ地峡でつながり、2つの地域の間で動物相の交流が起こり、海洋循環パターンが変化し、約270万年前に北半球で氷河期が始まりました。前期更新世(258万~80万年前)には、ホモ属の旧人がアフリカで生まれ、アフロユーラシア全体に広がりました。前期更新世の終わりは中期更新世移行期によって特徴づけられ、氷河サイクルの周期性が41,000年周期から非対称の100,000年周期に変わり、気候の変動がより極端になりました。後期更新世には、現代人がアフリカ外に広がり、他のすべての人類種が絶滅しました。人類は初めてオーストラリア大陸とアメリカ大陸にも進出したが、同時にこれらの地域の 大型動物のほとんどが絶滅した。
更新世でも、その前の新第三紀の乾燥化と寒冷化の傾向は継続した。気候は氷河サイクルによって大きく変わり、海面は現在の最盛期よりも最大120メートル(390フィート)低かったため、ベーリンジアを介してアジアと北アメリカがつながり、北アメリカ北部のほとんどがローレンタイド氷床に覆われた。


語源
チャールズ・ライエルは、 1839年にシチリア島の地層に生息する軟体動物の少なくとも70%が現在も生息していることを表すために「更新世」という用語を導入した。これは、ライエルが当初最も新しい化石岩層であると考えていた、より古い鮮新世と区別するものであった。彼は、ギリシャ語の πλεῖστος ( pleīstos )「最も」とκαινός ( kainós (ラテン語ではcænus )「新しい」) から「更新世」(「最も新しい」または「最も新しい」) という名前を作った。[8] [9] [10]これは、直前の鮮新世(「新しい」、πλείων(pleíōn、「より多くの」)とkainósから)と、その直後の現在まで続く完新世(「完全に新しい」または「完全に新しい」、ὅλος(hólos、「全体」)とkainósから)の時代とは対照的です。
デート
更新世は258万年前(±0.005)から1万1650年前とされており[11]、終了日は放射性炭素年代で1万炭素14年前と表現されている。[12]更新世は、ヤンガードリアス期の寒冷期までの、最新の度重なる氷河期のほとんどをカバーしている。ヤンガードリアス期の終わりは、紀元前9640年頃(暦年で1万1654年前)とされている。ヤンガードリアス期の終わりは、現在の完新世の公式な始まりである。完新世は一つの時代と考えられているが、更新世内の以前の間氷期と大きな違いはない。[13] ICSタイムスケールでは、更新世は、ゲラシアン、カラブリア、チバニアン(以前は非公式に「中期更新世」と呼ばれていました)、上部更新世(非公式に「タランティアン」と呼ばれていました)の4つの段階または時代に分けられます。[14] [15] [注1]これらの国際的な区分に加えて、さまざまな地域的な区分がよく使用されます。
2009年に国際地質科学連合(IUGS)は、更新世の時代区分の変更を確認し、開始日を180万6千年前から258万8千年前に変更し、ジェラシアンの基底を更新世の基底、すなわちモンテ・サン・ニコラGSSPの基底として受け入れた。[17]現在、開始日は258万年前に切り捨てられている。[11] IUGSは、上部更新世/完新世境界(すなわち上部境界)のタイプセクション、全球境界層準断面および点(GSSP)をまだ承認していない。提案されたセクションは、北グリーンランド氷床コアプロジェクトの氷床コア75°06' N 42°18' Wです。 [18]更新世シリーズの下限は、磁気層序学的に正式には松山(C2r)クロノゾーンの基部、同位体ステージ103として定義されています。このポイントより上では、石灰質ナノ化石であるDiscoaster pentaradiatusとDiscoaster surculusの顕著な絶滅があります。[19] [20]更新世は、最近の繰り返しの氷河期に相当します。
鮮新世-更新世という名称は、過去には最後の氷河期を意味するために使われてきた。かつては、この2つの時代の境界は、イタリアのカラブリア州ラ・カステラの海洋部に有孔虫の一種であるHyalinea balticaが初めて出現した時期に引かれていた。 [21]しかし、第四紀の改訂された定義では、更新世の開始日を258万年前に遡らせたため、最近繰り返されたすべての氷河期が更新世に含まれることになった。
放射性炭素年代測定は、約 50,000 年前を超えると不正確になると考えられています。酸素同位体から得られる海洋同位体ステージ(MIS) は、おおよその年代を示すためによく使用されます。
預金
更新世の非海洋堆積物は、主に河川堆積物、湖底、斜面堆積物、黄土堆積物のほか、氷河によって移動した大量の物質に見られます。あまり一般的ではないのは、洞窟堆積物、石灰華、火山堆積物(溶岩、灰)です。更新世の海洋堆積物は、主に浅い海洋盆地に見られ、ほとんどの場合(ただし重要な例外があります)、現在の海岸線から数十キロメートル以内の領域にあります。南カリフォルニアの海岸など、地質学的に活発ないくつかの地域では、更新世の海洋堆積物が標高数百メートルで見つかることがあります。
古地理と気候

現代の大陸は、更新世には基本的に現在の位置にあり、それらの上にあるプレートは、その時代が始まって以来、おそらく互いの相対的な移動は100km(62マイル)以下であった。氷河期には、氷河期のピーク時に海面が現在よりも最大120m(390フィート)低下し、現在の大陸棚の広い範囲が陸地として露出した。
マーク・ライナス(収集されたデータを通じて)によると、更新世の全体的な気候は、南太平洋の貿易風が弱まるか東に向かい、ペルー付近で暖かい空気が上昇し、西太平洋とインド洋から東太平洋に暖かい水が広がるなど、エルニーニョの兆候が見られ、継続的なエルニーニョ現象として特徴付けられる可能性がある。[23]
氷河の特徴
更新世の気候は、大陸氷河が場所によっては北緯 40 度まで押し上げられる氷河サイクルの繰り返しによって特徴づけられました。氷河の最大範囲では、地球の表面の 30% が氷で覆われていたと推定されています。さらに、永久凍土帯が氷床の端から南に広がり、北米では数百キロメートル、ユーラシアでは数百キロメートルに及んでいました。氷の端での年間平均気温は -6 °C (21 °F)、永久凍土の端では 0 °C (32 °F) でした。
氷河が前進するたびに、厚さ 1,500 ~ 3,000 メートル (4,900 ~ 9,800 フィート) の大陸氷床に大量の水が閉じ込められ、地球全体の表面で一時的に 100 メートル (300 フィート) 以上の海面低下が起こりました。現在のような間氷期には、一部の地域での等圧運動やその他の顕在化運動によって緩和された、 水没した海岸線がよく見られました。
氷河作用の影響は地球全体に及んだ。南極大陸は更新世だけでなく、その前の鮮新世を通じて氷に閉ざされていた。アンデス山脈の南部はパタゴニア氷冠に覆われていた。ニュージーランドとタスマニアには氷河があった。東アフリカと中央アフリカのケニア山、キリマンジャロ山、ルウェンゾリ山脈の現在の崩壊しつつある氷河はもっと大きかった。氷河はエチオピアの山々や西のアトラス山脈に存在していた。
北半球では、多くの氷河がひとつに融合しました。コルディレラ氷床は北米北西部を覆い、東部はローレンタイド氷床で覆われていました。フェノ・スカンジナビア氷床はイギリスの大部分を含む北ヨーロッパに広がり、アルプス氷床はアルプス山脈に広がりました。散在する氷河ドームがシベリアと北極大陸棚に広がりました。北の海は氷で覆われていました。
氷床の南側では、出口が塞がれ、冷たい空気が蒸発を遅らせたため、大きな湖が形成された。ローレンタイド氷床が後退したとき、北アメリカ中北部はアガシー湖で完全に覆われた。現在では乾燥しているかほぼ乾燥している100以上の盆地が北アメリカ西部で溢れていた。たとえば、ボンネビル湖は現在のグレートソルトレイクの場所に存在していた。ユーラシアでは、氷河からの流出水の結果として大きな湖が形成された。川はより大きく、より豊富な水量を持ち、網状になった。アフリカの湖は、明らかに蒸発量の減少により、より満水になった。一方、砂漠はより乾燥し、より広大になった。海洋およびその他の蒸発量の減少により、降雨量は減少した。
更新世の間に東南極氷床は少なくとも500メートル薄くなり、最終氷期極大期以降の薄化は50メートル未満であり、おそらく約14ka以降に始まったと推定されています。 [24]
主なイベント

更新世の250万年の間に、ヨーロッパと北アメリカで、氷河期(第四紀氷河期)と呼ばれる数多くの寒冷期、または大陸氷床の大幅な前進が、約4万年から10万年の間隔で発生しました。長い氷河期は、約1万~1万5千年続いた、より温暖でより短い間氷期によって区切られていました。最終氷河期の最後の寒冷期は約1万年前に終了しました。[25] 11を超える主要な氷河イベントと、多くの小規模な氷河イベントが確認されています。[26]主要な氷河イベントは、一般的な氷河の移動であり、「氷河期」と呼ばれます。氷河期は「間氷期」によって区切られています。氷河期中、氷河は小さな前進と後退を経験します。小さな移動は「間氷期」です。スタディアル間の時間は「インタースタディアル」です。
これらのイベントは、緯度、地形、気候に応じて独自の氷河の歴史を持つ氷河地域のさまざまな地域で異なって定義されています。異なる地域の氷河には、一般的に対応関係があります。地域の氷河地質が定義される過程にある場合、研究者は名前を交換することがよくあります。ただし、ある地域の氷河の名前を別の地域に適用することは、一般的には誤りです。
20 世紀のほとんどの期間、研究された地域はごくわずかで、名前も比較的少なかった。今日、さまざまな国の地質学者は、更新世の氷河学に関心を寄せている。その結果、名前の数は急速に増えており、今後も増え続けるだろう。多くの進歩と段階は、名前が付けられていないままである。また、それらのいくつかに関する陸上の証拠は、より大きな証拠によって消去されたり、不明瞭になったりしているが、周期的な気候変動の研究からの証拠は残っている。
以下の表の氷河期は歴史的に使われてきたもので、気候や地形のより複雑な変動サイクルを簡略化したものなので、一般的には使われていない。これらの名称は廃止され、代わりに数値データが用いられるようになった。これは、相関関係の多くが不正確または不正確であることが判明したためであり、歴史的用語が確立されて以来、4つ以上の主要な氷河期が認識されている。[26] [27] [28]
氷期と間氷期という用語に対応して、雨期と雨期間という用語が使用されています (ラテン語: pluvia、雨)。雨期は温暖な時期に降雨量が増加する時期で、雨期間は降雨量が減少する時期です。以前は、雨期は氷のない地域では氷期に対応すると考えられていましたが、実際にそうなっている場合もあります。降雨量も周期的です。雨期と雨期間は広く見られます。
しかし、多雨期と氷期の間には体系的な対応関係はありません。さらに、地域的な多雨期は世界的に互いに対応していません。たとえば、エジプトの文脈で「Riss pluvial」という用語を使用する人もいます。偶然の一致は地域的要因による偶然です。限られた地域の多雨期の名前のうち、地層学的に定義されているものはごくわずかです。
古周期

地球の表面に作用する一時的な要因の合計は、気候、海流やその他の動き、風の流れ、温度など、周期的です。波形の応答は、地球の根本的な周期的な動きから生じ、最終的にはすべての一時的な要因を調和させます。更新世の繰り返しの氷河期は、同じ要因によって引き起こされました。
約100万年前の中期更新世の移行期には、41,000年周期の低振幅氷河サイクルから、100,000年周期の非対称高振幅サイクルへの変化が見られました。[29]
しかし、2020年の研究では、氷河期の終焉は中期更新世移行期以降の黄道傾斜の影響を受けており、北半球の夏の暑さが増した可能性があると結論付けられました。[30]
ミランコビッチサイクル
更新世の氷河期は、周期的な気候変化を反映した氷期と間氷期、寒帯期と寒帯間期の連続であった。気候循環の主な要因は、現在ではミランコビッチ サイクルであると考えられている。これは、地球の運動のいくつかの繰り返し変化によって引き起こされる、地球に到達する地域的および惑星的な太陽放射の周期的な変動である。ミランコビッチ サイクルの影響は、大気中の二酸化炭素濃度と地球のアルベドの増加に関連するさまざまな正のフィードバックによって強化された。[31]
ミランコビッチ サイクルは、鮮新世から更新世にかけての長期にわたる寒冷化傾向も、ダンスガード・オシュガー イベントやハインリッヒ イベントとして知られるグリーンランド氷床コアの千年周期の変動も説明できないため、気候の変動の唯一の要因であるとは言えません。ミランコビッチ ペーシングは、10 万年、4 万年、2 万年の周期を持つ氷河作用を最もよく説明しているようです。このようなパターンは、酸素同位体コアで見つかった気候変動に関する情報に合致しているようです。
酸素同位体比サイクル
酸素同位体比分析では、18
Oから16
海洋コアサンプルの方解石に含まれるO(酸素の2つの同位体)の質量(質量分析計で測定)は、古代の海洋温度の変化、ひいては気候変動の診断に用いられる。冷たい海は、18
Oは、方解石を構成する
微生物(有孔虫)の試験に含まれています。
より新しいサンプル採取法では、現代の氷河の氷床コアが利用されている。18
ああ、海水よりも、氷河に毎年降る雪には18
Oと16
O は年間平均気温に応じて比率が決まります。
温度と気候の変化は、温度と時間のグラフにプロットすると周期的になります。温度座標は、今日の年間平均温度をゼロとして、そこからの偏差の形で示されます。この種のグラフは、別の同位体比と時間に基づいています。比率は、標準平均海水 (SMOW) で見つかった比率とのパーセンテージ差に変換されます。
どちらの形式のグラフも、倍音を伴う波形として表示されます。周期の半分は海洋同位体段階(MIS) です。これは、氷期 (ゼロ以下) または間氷期 (ゼロ以上) を示します。倍音は、スタディアルまたはインタースタディアルです。
この証拠によると、地球は、約 2588万 年前の前期更新世ゲラシアン期から始まる 102 回の MIS ステージを経験した。前期更新世のステージは浅く、頻度も高かった。最新のステージは最も激しく、間隔も最も広くなった。
慣例により、ステージは完新世 (MIS1) から番号が付けられます。氷期には偶数、間氷期には奇数が割り当てられます。最初の大氷期は、約 85~11 ka BP の MIS2~4 でした。最大の氷期は 2、6、12、16 でした。最も温暖な間氷期は 1、5、9、11 でした。MIS 番号と命名されたステージの対応については、それらの名前の記事の下を参照してください。
動物相
海洋動物相と大陸動物相はどちらも本質的には現代的であったが、マンモス、マストドン、ディプロトドン、スミロドン、トラ、ライオン、オーロックス、ショートフェイス ベア、オオナマケモノ、ギガントピテクスなどの種など、より多くの大型陸生哺乳類が存在した。オーストラリア、マダガスカル、ニュージーランド、太平洋の島々などの孤立した陸地では、ゾウドリ、モア、ハーストワシ、キンカナ、メガラニア、メイオラニアなどの大型鳥類や爬虫類さえも進化した。
氷河期の厳しい気候の変化は、動物相と植物相に大きな影響を与えました。氷が前進するたびに、大陸の広い範囲で人が住まなくなり、前進する氷河の前で南に後退する動植物は多大なストレスに直面しました。最も深刻なストレスは、急激な気候の変化、生活空間の減少、食糧供給の削減によって生じました。マンモス、マストドン、サーベルタイガー、グリプトドン、ケブカサイ、シバテリウムなどのさまざまなキリン科、地上ナマケモノ、アイルランドヘラジカ、ホラアナライオン、ホラアナグマ、ゴンフォテリウム、アメリカライオン、ダイアウルフ、チョベなど、大型哺乳類(メガファウナ)の大規模な絶滅は、更新世後期に始まり、完新世まで続きました。ネアンデルタール人もこの時期に絶滅した。最終氷河期の終わりには、冷血動物、森のネズミのような小型哺乳類、渡り鳥、オジロジカのような素早い動物が大型動物に取って代わり、北へ移動した。後期更新世のビッグホーンシープは、現在の子孫よりも細身で脚が長かった。科学者たちは、後期更新世の絶滅後の捕食動物相の変化により、種がスピードよりもパワーの向上に適応したため、体型が変化したと考えている。[32]
絶滅はアフリカにはほとんど影響を及ぼさなかったが、在来種の馬やラクダが絶滅した 北米では特に深刻だった。

- アジアの陸生哺乳類の年代(ALMA) には、周口店期、ニヘワニ期、玉山期が含まれます。
- ヨーロッパ陸生哺乳類の時代(ELMA)には、ヴィラフランキス期、ガレリア期、アウレリア期が含まれる。
- 北米の陸生哺乳類の年代(NALMA)には、数百万年単位のブランカン期(4.75~1.8)、アービントン期(1.8~0.24)、ランコラブレアン期 (0.24~0.01) が含まれます。ブランカン期は鮮新世までかなり遡ります。
- 南米の陸生哺乳類の年代(SALMA)には、ウキアン(2.5~1.5)、エンセナダン(1.5~0.3)、ルジャニアン(0.3~0.01) など、数百万年単位の年代が含まれます。ウキアンは以前は鮮新世までかなり遡っていましたが、新しい定義では完全に更新世に位置付けられています。
2018年7月、ロシアの科学者チームはプリンストン大学と共同で、約4万2000年前に永久凍土に凍りついていた2匹の雌の線虫を生き返らせたと発表した。この2匹の線虫は当時、地球上で確認されている最古の生物だった。[33] [34]
人間
解剖学的に現代的な人類の進化は更新世に起こった。[35] [36]更新世の初めにはパラントロプス属や初期の人類の祖先がまだ存在していたが、前期旧石器時代には姿を消し、更新世の大部分において化石記録で発見された唯一のホミニン種はホモ・エレクトスである。アシューリアン石器はホモ・エレクトスとともに約180万年前に出現し、A. ガルヒや最古のホモ属の種が使用したより原始的なオルドワン石器に取って代わった。中期旧石器時代にはホモ属内でより多様な種分化が見られ、約30万年前にはホモ・サピエンスが出現した。 [37]現代人の行動に関連する遺物は4万~5万年前から明確に証明されている。[38]
ミトコンドリアのタイミング技術によると、現代人は中期旧石器時代のエミアン期のリス氷河期後にアフリカから移住し、後期更新世の間に氷のない世界中に広がった。[39] [40] [41] 2005年の研究では、この移住中に人類が後期更新世までにアフリカの外にいた古代人類と交配し、古代人類の遺伝物質を現代人の遺伝子プールに組み込んだと仮定している。[42]
参照
説明ノート
- ^ 上部更新世は段階/時代ではなくサブシリーズ/サブエポックですが、2009年にIUGSはそれを段階/時代(現在は非公式/非公式にタランティアンと呼ばれています)に置き換えることを決定しました。[16]
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