يعرض 1 - 20 نتائج من 2,429 نتيجة بحث عن '"Late-Glacial"', وقت الاستعلام: 0.70s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Dissertation/ Thesis
  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Academic Journal
  7. 7
    Academic Journal
  8. 8
    Academic Journal

    المساهمون: The work was supported by the Russian Science Foundation, project 22-17-00113 (https://rscf.ru/ project/22-17-00113)., Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 22-17-00113 “Критические рубежи и палеоклиматические события позднего плейстоцена и голоцена и их роль в формировании природно-культурных ландшафтов юго-восточной Прибалтики”.

    المصدر: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; Том 88, № 1 (2024); 77-89 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; Том 88, № 1 (2024); 77-89 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2624/1666; Блажчишин А.И. Палеогеография и эволюция позднечетвертичного осадконакопления в Балтийском море. Калининград, 1998. 160 с.; Географический атлас Калининградской области. Калининград: КГУ, ЦНИТ, 2002. 276 с.; Гольева А.А. Фитолиты и их информационная роль в изучении природных и археологических объектов. Сыктывкар: Элиста, 2001. 200 с.; Гольева А.А. Микробиоморфные комплексы природных и антропогенных ландшафтов: Генезис, география, информационная роль. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 240 с.; Дружинина О.А. О перспективах применения метода фитолитного анализа в палеолимнологии // Естественные и технические науки. 2020. № 3. С. 139–142.; Дружинина О.А., Шварев С.В., Кротова-Путинцева А.Е., Сходнов И.Н. Палеогеография юго-восточной Прибалтики. Путеводитель. Полевой семинар рабочей группы Перибалтик, 18–22 июля 2023. Калининград: Страж Балтики, 2023. 78 с.; Рудинская А.И., Филиппова К.Г., Лазукова Л.И., Дружинина О.А., Бурко А.А., Сходнов И.Н. Новые данные о строении и условиях формирования отложений разреза Куликово (Самбийский полуостров, Калининградская область) // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-запада России. 2022. № 9. С. 348–351.; Субетто Д.А. Донные отложения озер: палеолимнологические реконструкции. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. 348 c.; Andronikov A., Rudnickaite E., Lauretta D., Andronikova I., Kaminskas D., Sinkunas P., Melesyte M. Geochemical evidence of the presence of volcanic and meteoritic materials in Late Pleistocene lake sediments of Lithuania // Quat. Int. 2015. № 386. Р. 18–29.; Blaauw M., Christen J.A. Flexible paleoclimate age-depth models using an autoregressive gamma process // Bayesian Anal. 2011. Vol. 6. № 3. Р. 457–474. https://doi.10.1214/11-BA618; Druzhinina O., Rudinskaya A., Filippova K., Lazukova L., Lavrova N., Zharov A., Skhodnov I., Burko A., van den Berghe K. The Bølling–Allerød Transition in the Eastern Baltic: Environmental Responses to Climate Change // Biology. 2023. Vol. 12. № 6. Art. 821. https://doi.10.3390/biology12060821; Druzhinina O., Napreenko M., Napreenko-Dorokhova T., Golyeva A., Bashirova L. Water Level Fluctuations in the Middle and Late Holocene in the Curonian Lagoon, Southeastern Baltic: Results of the Macrofossil and Phytolith Analyses // Hydrology. 2023. Vol. 10. № 1. Art. 11. https://doi.10.3390/hydrology10010011; Firestone R.B., West A., Kennett J.P., Becker L., Bunch T.E., Revay Z.S., et al. Evidence for an extraterrestrial impact 12.900 years ago that contributed to the megafaunal extinctions and the Younger Dryas cooling // Proc Natl Acad Sci USA. 2007. Vol. 104. № 41. Р. 16016–16021.; Golyeva A. Various phytolith forms as bearers of different kinds of ecological information / M. Madella, D. Zurro (Eds.). Plants, People and Places: Recent Studies in Phytolithic Analysis. UK: Oxbow Books, 2007. P. 107–203.; Hughes A.L.C., Gyllencreutz R., Lohne Ø.S., Mangerud J., Svendsen J.I. The last Eurasian ice sheets – a chronological database and time-slice reconstruction, DATED-1. Boreas, 2015. https://doi.10.1111/bor.12142; International Committee for Phytolith Taxonomy (ICPT). International code for phytolith nomenclature (ICPN) 2.0 // Annals of Botany. 2019. Vol. 124. № 2. P. 189–199.; Kabailiné M. The Baltic Ice Lake and Yolda Sea stages, based on data from diatom analysis in the Central, South-Eastern and Eastern Baltic // Quat. Int. 1995. № 27. Р. 69–72.; Miono Sh., Detre Cs., Berczi S., Don G., Dosztály L., Solt P., Tóth I., Uzonyi I., Lukács B. Permo-Triassic Boundary cosmic spherule layers in Eurasia. Conference Proceedings: Lunar and Planetary Science Conference. Houston, 1998. Vol. 29. Р. 89.; Pino M., Abarzúa A., Astorga G., Martel-Cea A., Cossio-Montecinos N., Navarro R.X., et al. Sedimentary record from Patagonia, southern Chile supports cosmic-impact triggering of biomass burning, climate change, and megafaunal extinctions at 12.8 ka // Nature. 2019. № 9. Р. 4413.; Reimer P., Austin W.E.N., Bard E., et al. The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP) // Radiocarbon. 2020. Vol. 62. № 4. Р. 725–757. https://doi.10.1017/RDC.2020.41; Rickard D. Sedimentary pyrite framboid size-frequency distributions: A meta-analysis // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2019. Vol. 522. Р. 62–75.; Sivkov V., Dorokhov D., Ulyanova M. Submerged Holocene Wave-Cut Cliffs in the South-eastern Part of the Baltic Sea: Reinterpretation Based on Recent Bathymetrical Data. In The Baltic Sea Basin / J. Harff (Ed.). Berlin/ Heidelberg: Springer, 2011. P. 203–217. https://doi.10.1007/978-3-642-17220-5_10; Teller J., Boyd M., Le Compte M., Kennett J., West A., Telkaf A., Diaz A., Adedeji V., Batchelor D., Mooney C., Garcia R. A multi-proxy study of changing environmental conditions in a Younger Dryas sequence in southwestern Manitoba, Canada, and evidence for an extraterrestrial event // Quat. Res. 2019. Р. 1–28. https://doi.10.1017/qua.2019.46; Uścinowicz S. An Outline of the History of the Baltic Sea. In: Geochemistry of Baltic Sea surface sediments, 2nd ed. / S. Uścinowicz (Ed.). Warsaw, 2011. Р. 70–73.; West A., Bunch T., Lecompte M., Adedeji V., Moore C., Wolbach W. Evidence from Pilauco, Chile Suggests a Catastrophic Cosmic Impact Occurred Near the Site 12.800 Years Ago / M. Pino, G.A. Astorga (Eds.). Pilauco: A Late Pleistocene Archaeo-paleontological Site, The Latin American Studies Book Series, Springer Nature Switzerland AG, 2020. Р. 249–270.; Wittke J.H., Weaver J.C., Bunch T.E., Kennett J.P., Kennett D.J., Moore A.M.T., et al. Evidence for deposition of 10 million tonnes of cosmic impact spherules across four continents 12.800 years ago // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 2013. Vol. 110. № 23. Р. E2088–E2097.; Wolbach W., Ballard J., Mayewski P., Kurbatov A., Bunch T., Le Compte M., et al. Extraordinary Biomass-Burning Episode and Impact Winter Triggered by the Younger Dryas Cosmic Impact 12.800 Years Ago: A Reply // The J. of Geology. 2020. Vol. 128. Р. 1–20.; Yost С., Jackson L.J., Stone J.R., Cohen A.S. Subdecadal phytolith and charcoal records from Lake Malawi, East Africa imply minimal effects on human evolution from the ~74 ka Toba supereruption // J. of Human Evolution. 2018. Vol. 116. P. 75–94.; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2624

  9. 9
    Academic Journal

    المصدر: Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu ; ISSN 1330-0644 (Print) ; ISSN 1848-6371 (Online) ; Volume 41 ; Issue 1

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: info:eu-repo/grantAgreement/Hrvatska zaklada za znanost/Research Projects/IP-2019-04-7821/Hrvatska; https://hrcak.srce.hr/320697

  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
    Academic Journal

    المساهمون: Géosciences Rennes (GR), Université de Rennes (UR)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR), Université de Rennes (UR)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Archéologie des Amériques (ArchAm), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UP1)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), University of Alaska Fairbanks (UAF), University of East Asia, Shimonoseki, Yamaguchi

    المصدر: ISSN: 0002-7316 ; American Antiquity ; https://hal.science/hal-04538955 ; American Antiquity, 2024, pp.1-23. ⟨10.1017/aaq.2024.10⟩.

  12. 12
    Academic Journal

    المساهمون: Universidad Simon Bolivar (USB), Institut des Sciences de la Terre (ISTerre), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université Savoie Mont Blanc (USMB Université de Savoie Université de Chambéry )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Gustave Eiffel-Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble (Fédération OSUG)-Université Grenoble Alpes (UGA), Polytechnic University of Tirana

    المصدر: ISSN: 1631-0713.

  13. 13
    Academic Journal

    المساهمون: Friedrich, Michael, Kromer, Bernd, Peresani, Marco

    مصطلحات موضوعية: vegetation history, archaeology, Late Glacial, Eastern Pre-Alps

    وصف الملف: STAMPA

    Relation: volume:37; issue:1; firstpage:53; lastpage:65; numberofpages:13; journal:ALPINE AND MEDITERRANEAN QUATERNARY; https://hdl.handle.net/11392/2547171; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/scopus/2-s2.0-85197929819; https://amq.aiqua.it/index.php/amq/article/view/739

  14. 14
    Academic Journal
  15. 15
    Academic Journal
  16. 16
    Academic Journal

    المساهمون: Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), Laboratoire Image, Ville, Environnement (LIVE), Université de Strasbourg (UNISTRA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire (CReAAH), Le Mans Université (UM)-Université de Rennes (UR)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Ministère de la Culture (MC)-Nantes Université - UFR Histoire, Histoire de l'Art et Archéologie (Nantes Univ - UFR HHAA), Nantes Université - pôle Humanités, Nantes Université (Nantes Univ)-Nantes Université (Nantes Univ)-Nantes Université - pôle Humanités, Nantes Université (Nantes Univ)-Nantes Université (Nantes Univ), Institut national de recherches archéologiques préventives - Centre de recherches archéologiques de Cesson-Sévigné (Inrap, Cesson-Sévigné), Ecosystèmes, biodiversité, évolution Rennes (ECOBIO), Université de Rennes (UR)-Institut Ecologie et Environnement - CNRS Ecologie et Environnement (INEE-CNRS), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR), Université de Rennes (UR)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

    المصدر: ISSN: 1960-1360.

  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
    Academic Journal

    المساهمون: This study was funded by the Russian Science Foundation, project № 22–17–00265 (radiocarbon dating, particle size analysis of soils and deposits), as part of the state assignments of the Institute of the Earth’s Crust SB RAS (project № 121042700218–2), Sochava Institute of Geography SB RAS (project № АААА–А21–121012190017–5) (fieldworks, literature and cartography analysis, manuscript preparation). The work was conducted using equipment and infrastructure of the Centre for Geodynamics and Geochronology at the Institute of the Earth’s Crust SB RAS, Irkutsk (grant № 075–15–2021–682), Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 22–17–00265 (радиоуглеродное датирование, анализ гранулометрического состава почв и отложений), в рамках тем государственных заданий Института земной коры СО РАН (проект № 121042700218–2), Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (проект № АААА–А21–121012190017–5) (полевые работы, анализ литературных и картографических материалов, подготовка рукописи). Используемое в работе научное оборудование установлено в ЦКП «Геодинамика и геохронология» Института земной коры СО РАН (грант № 075–15–2021–682)

    المصدر: Geodynamics & Tectonophysics; Том 15, № 6 (2024); 0801 ; Геодинамика и тектонофизика; Том 15, № 6 (2024); 0801 ; 2078-502X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1950/864; Базаров Д.Б. Четвертичные отложения и основные этапы развития рельефа Селенгинского среднегорья. Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во, 1968. 156 с.; Баженова О.И., Любцова Е.М., Рыжов Ю.В., Макаров С.А. Пространственно-временной анализ динамики эрозионных процессов на юге Восточной Сибири. Новосибирск: Наука, 1997. 208 с.; Баженова О.И., Тюменцева Е.М., Черкашина А.А., Тухта С.А. Экзогенное рельефообразование в степях Даурии. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2023. 181 с. https://doi.org/10.53954/9785604859711.; Berglund В.E., Ralska-Jasiewiczowa M., 1986. Pollen Analysis and Pollen Diagrams. Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology 455, 484–486.; Bezrukova E.V., Tarasov P.E., Kulagina N.V., Abzaeva A.A., Letunova P.P., Kostrova S.S., 2011. Palynological Study of Lake Kotokel’ Bottom Sediments (Lake Baikal Region). Russian Geology and Geophysics 52 (4), 458–465. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2011.03.008.; Bezrukova E.V., Tarasov P.E., Solovieva N., Krivonogov S.K., Riedel F., 2010. Last Glacial-Interglacial Vegetation and Environmental Dynamics in Southern Siberia: Chronology, Forcing and Feedbacks. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 296 (1–2), 185–198. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2010.07.020.; Borisova O.K., Naryshkina N.N., Konstantinov E.A., Panin A.V., 2022. Landscape and Climate Changes in the Preboreal in the Northwestern European Russia. Geomorphology 53 (3), 19–28. https://doi.org/10.31857/S0435428122030051.; Chebykin E.P., Erdington D.N., Grachev M.A., Zheleznyakova T.O., Vorobyova S.S., Kulikova N.S., Azarova I.N., Khlystov O.M., Goldberg E.L., 2002. Abrupt Increase in Precipitation and Weathering of Soil in East Siberia Coincident with End of the Last Glaciations (15 cal kyr BP). Earth and Planetary Science Letters 200 (1–2), 167–175. https://doi.org/10.1016/S0012-821X(02)00588-5.; Dorofeyuk N.I., Tarasov P.E., 1998. Vegetation and Lake Levels in Northern Mongolia in the Last 12 500 Years as Indicated by Data of Pollen and Diatom Analyses. Stratigraphy and Geological Correlation 6 (1), 70–83.; Основы геокриологии. Региональная и историческая геокриология мира / Ершов Э.Д. М.: Изд-во МГУ, 1998. Ч. 3. 575 с.; Feng Z.-D., Wang W.G., Guo L.L., Khosbayar P., Narantsetseg T., Jull A., An C.B., Li X.Q., Zhang H.C., Ma Y.Z., 2005. Lacustrine and Eolian Records of Holocene Climate Changes in the Mongolian Plateau. Preliminary Results. Quaternary International 136 (1), 25–32. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2004.11.005.; Feng Z.-D., Zhai X.W., Ma Y.Z., Huang C.Q., Wang W.G., Zhang H.C., Khosbayar P., Narantsetseg T., Liu K.-B., Rutter N.W., 2007. Eolian Environmental Changes in the Northern Mongolian Plateau During the Past ∼35,000 Yr. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 245 (3–4), 505–517. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2006.09.009.; Fukumoto Yu., Kashima K., Ganzorig U., 2014. The Holocene Environmental Changes in Boreal Fen Peatland of Northern Mongolia Reconstructed from Diatom Assemblages. Quaternary International 348, 66–81. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.05.029.; Голубцов В.А., Рыжов Ю.В., Кобылкин Д.В. Почвообразование и осадконакопление в Селенгинском среднегорье в позднеледниковье и голоцене. Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2017. 139 с.; Грунты. Классификация. ГОСТ 25100-2020. М.: Стандартинформ, 2020. 38 с.; Справочник по климату СССР. Бурятская АССР и Читинская область. Влажность воздуха, атмосферные осадки, снежный покров. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. Вып. 23. Ч. 4. 328 с.; История Бурятии. Т. 1: Древность и средневековье. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. 328 с.; Kang S., Roberts H.M., Wang X., An Z., Wang M., 2015. Mass Accumulation Rate Changes in Chinese Loess During MIS 2, and Asynchrony with Records from Greenland Ice Cores and North Pacific Ocean Sediments During the Last Glacial Maximum. Aeolian Research 19, 251–258. https://doi.org/10.1016/j.aeolia.2015.05.005.; Khlystov O.M., Khanaev I.V., Grachev M.A., 2008. Evidence of Lowstand of Lake Baikal During the Last Glaciation. Doklady Earth Science 422, 1133–1136. https://doi.org/10.1134/S1028334X08070301.; Холмовой Г.В., Лаврушин Ю.А., Шпуль В.Г. Эрозия и аллювиальный процесс в новейшей геологической истории на примере бассейна Дона // Вестник ВГУ. Серия: Геология. 2007. № 2. С. 37–49.; Klinge M., Sauer D., 2019. Spatial Pattern of Late Glacial and Holocene Climatic and Environmental Development in Western Mongolia – A Critical Review and Synthesis. Quaternary Science Reviews 210, 26–50. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.02.020.; Kostrova S.S., Meyer H., Chapligin B., Tarasov P.E., Bezrukova E.V., 2014. The Last Glacial Maximum and Late Glacial Environmental and Climate Dynamics in the Baikal Region Inferred from an Oxygen Isotope Record of Lacustrine Diatom Silica. Quaternary International 348, 25–36. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.07.034.; Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Бурятская АССР, Читинская область / Ред. Л.В. Ковель. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. Вып. 23. Ч. 1–6. 550 с.; Lehmkuhl F., Hülle D., Knippertz M., 2012. Holocene Geomorphic Processes and Landscape Evolution in the Lower Reaches of the Orkhon River (Northern Mongolia). Catena 98, 17–28. https://doi.org/10.1016/j.catena.2012.06.003.; Ma Y., Liu K., Feng Z.-D., Meng H., Sang Y., Wang W., Zhang H., 2013. Vegetation Changes and Associated Climate Variations During the Past ~38,000 Years Reconstructed from the Shaamar Eolian-Paleosol Section, Northern Mongolia. Quaternary International 311, 25–35. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2013.08.037.; Матасова Г.Г., Казанский А.Ю., Щетников А.А., Филинов И.A. Куйтунская долина – экзогеодинамический полигон для отработки междисциплинарной методики исследования седиментационных обстановок формирования покровного лессовидного комплекса в позднем плейстоцене Забайкалья // Геодинамика и тектонофизика. 2023. Т. 14. № 3. 0703 https://doi.org/10.5800/GT-2023-14-3-0703.; Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000 (второго издания). Версия 1.5. СПб.: ВСЕГЕИ, 2022. 198 с.; Обручев В.А. Сыпучие пески Селенгинской Даурии и необходимость их скорейшего изучения // Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества. 1914. Т. XV. Вып. 3. C. 53–67.; Олюнин В.Н. Происхождение рельефа возрожденных гор. М.: Наука, 1978. 268 с.; Panin A., Adamiec G., Buylaer J.-P., Matlakhova E., Moska P., Novenko E., 2017. Two Late Pleistocene Climate-Driven Incision/Aggradation Rhythms in the Middle Dnieper River Basin, West-Central Russian Plain. Quaternary Science Reviews 166, 266–288. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.12.002.; Панин А.В., Еременко Е.А., Ковда И.В. Цикл эрозионного расчленения и выполнения эрозионной сети на северо-востоке Ставрополья в конце плейстоцена (Ст. I. Ложбинная сеть) // Геоморфология. 2011. № 1. С. 77–87. https://doi.org/10.15356/0435-4281-2011-1-77-87.; Rasmussen O., Bigler M., Blockley S.P., Blunier T., Buchardt S.L., Clausen H.B., Cvijanovic I., Dahl-Jensen D. et al., 2014. A Stratigraphic Framework for Abrupt Climatic Changes During the Last Glacial Period Based on Three Synchronized Greenland Ice-Core Records: Refining and Extending the INTIMATE Event Stratigraphy. Quaternary Science Reviews 106, 14–28. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.09.007.; Равский Э.И. Осадконакопление и климаты Внутренней Азии в антропогене. М.: Наука, 1972. 336 с.; Reimer P.J., Austin W.E.N., Bard E., Bayliss A., Blackwell P.G., Ramsey C.B., Butzin M., Cheng H. et al., 2020. The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0–55 cal kBP). Radiocarbon 62 (4), 725–757. https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41.; Реймхе В.В. Эрозионные процессы в лесостепных ландшафтах Забайкалья (на примере бассейна р. Куйтунки). Новосибирск: Наука, 1986. 120 с.; Reshetova S.A., Bezrukova E.V., Panizzo V., Henderson A., Ptitsyn A.B., Daryin A.V., Kalugin I.A., 2013. Vegetation of Central Transbaikalia in the Late Glacial Period and Holocene. Geography and Natural Resources 34, 172–178. https://doi.org/10.1134/S1875372813020108.; Рященко Т.Г., Акулова В.В., Ухова Н.Н., Штельмах С.И., Гринь Н.Н. Лессовые грунты Монголо-Сибирского региона. Иркутск: ИЗК СО РАН, 2014. 241 с.; Рыжов Ю.В. Формирование оврагов на юге Восточной Сибири. Новосибирск: Гeo, 2015. 178 с.; Рыжов Ю.В., Голубцов В.А. Криогенез и развитие эрозионных форм рельефа в лесостепных ландшафтах Селенгинского среднегорья в позднеледниковье и голоцене // Геоморфология. 2018. № 2. С. 88–97. https://doi.org/10.7868/S0435428118020074.; Ryzhov Yu.V., Golubtsov V.A., Kobylkin D.V., Snytko V.A., 2016. New Data on Sedimentation and Pedogenesis in the Selenga Midland (Western Transbaikalia) During Late Glacial and Holocene. Doklady Earth Sciences 467, 376–379. https://doi.org/10.1134/S1028334X1604005X.; Рыжов Ю.В., Голубцов В.А., Кулагина Н.В., Опекунова М.Ю., Смирнов М.В. Природно-климатические условия этапов осадконакопления и почвообразования в бассейне р. Селенги в позднеледниковье и раннем голоцене // География: развитие науки и образования: Коллективная монография по материалам ежегодной международной научно-практической конференции LXXIII Герценовские чтения (22–25 апреля 2020 г.). СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2020. Т. I. С. 472–475.; Ryzhov Yu.V., Golubtsov V.A., Opekunova M.Yu., 2021. The Formation of the Tarbagataika River Terraces (Western Transbaikalia) in the Late Glacial and the Holocene. Geography and Natural Resources 42, 164–171. https://doi.org/10.1134/S1875372821020116.; Рыжов Ю.В., Кобылкин Д.В., Голубцов В.А., Арсланов Х.А., Максимов Ф.Е., Рященко Т.Г. Развитие эрозионно-аккумулятивных процессов в малых водосборных бассейнах Западного Забайкалья в позднеледниковье и голоцене // Геоморфология. 2015. № 3. С. 81–91. https://doi.org/10.15356/0435-4281-2015-3-81-91.; Лёссовые породы СССР. Т. 1: Инженерно-геологические особенности и проблемы рационального использования / Ред. Е.М. Сергеев, А.К. Ларионов, Н.Н. Комиссарова. М.: Недра, 1986. 232 с.; Сидорчук А.Ю., Борисова О.К., Панин А.В., Чернов А.В. Эволюция эрозионно-русловых систем на Восточно-Европейской равнине за последние 150 тысяч лет // Маккавеевские чтения – 2013: Сборник материалов. М.: Географический факультет МГУ, 2014. С. 117–138.; Song Y., Li Y., Cheng L., Zong X., Kang S., Ghafarpour A., Li X., Sun H. et al., 2021. Spatio-Temporal Distribution of Quaternary Loess Across Central Asia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 567, 110279. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110279.; Государственная геологическая карта Российской Федерации. Селенгинская серия. Масштаб 1:200000. Лист М-48-VI (Улан-Удэ): Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2000. 156 c.; Государственная геологическая карта Российской Федерации. Селенгинская серия. Масштаб 1:200000. Лист М-48-VI (Улан-Удэ). СПб.: ВСЕГЕИ, 2001. 1 л.; Государственная геологическая карта Российской Федерации. Селенгинская серия. Масштаб 1:200000. Лист М 48-VI (Улан-Удэ). Карта неоген-четвертичных образований. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2001. 1 л.; Tarasov P., Bezrukova E., Karabanov E., Nakagawa T., Wagner M., Kulagina N., Letunova P., Abzaeva A., Granoszewski W., Riedel F., 2007. Vegetation and Climate Dynamics During the Holocene and Eemian Interglacials Derived from Lake Baikal Pollen Records. Palaeogeography. Palaeoclimatology & Palaeoecology 252 (3–4), 440–457. https://doi.org/10.1016/J.PALAEO.2007.05.002.; Tarasov P.E., Bezrukova E.V., Krivonogov S.K., 2009. Late Glacial and Holocene Changes in Vegetation Cover and Climate in Southern Siberia Derived from a 15 kyr Long Pollen Record from Lake Kotokel. Climate of the Past 5 (3), 285–295. https://doi.org/10.5194/cp-5-285-2009.; Tarasov P.E., Dorofeyuk N.I., Vipper P.B., 2002. The Holocene Dynamics of Vegetation in Buryatia. Stratigraphy and Geological Correlation 10 (1), 88–96.; Тармаев В.А., Корсунов В.М., Куликов А.И. Линейная эрозия в Байкальском регионе. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. 163 с.; Лессовый покров Земли и его свойства / Ред. В.Т. Трофимов. М.: Изд-во МГУ, 2001. 463 с.; Vanmaercke M., Poesen J., Van Mele B., Demuzere M., Bruynseels A., Golosov V., Bezerra J.F.R., Bolysov S. et al., 2016. How Fast Do Gully Headcuts Retreat? Earth–Science Reviews 154, 336–355. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.01.009.; Вольвах А.О., Вольвах Н.Е., Овчинников И.Ю., Маликов Д.Г., Щеглова С.Н. Свидетельства потеплений, записанные в лёссовых отложениях последнего оледенения, и динамика лёссонакопления в Северо-Западном Присалаирье (юго-восток Западной Сибири) // Геосферные исследования. 2020. № 3. С. 123–143. https://doi.org/10.17223/25421379/16/10.; Volvakh N.E., Kurbanov R.N., Zykina V.S., Murray A.S., Stevens T., Költringer C.A., Volvakh A.O., Malikov D.G., Taratunina N.A., Buylaert J.-P., 2022. First High-Resolution Luminescence Dating of Loess in Western Siberia. Quaternary Geochronology 73, 101377. https://doi.org/10.1016/j.quageo.2022.101377.; Воробьева Г.А. Почва как летопись природных событий Прибайкалья: проблемы эволюции и классификации почв. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2010. 205 с.; Walker M., Head M.J., Lowe J., Berkelhammer M., Björck S., Cheng H., Cwynar L.C., Fisher D. et al., 2019. Subdividing the Holocene Series/Epoch: Formalization of Stages/Ages and Subseries/Subepochs, and Designation of GSSPs and Auxiliary Stratotypes. Journal of Quaternary Science 34 (3), 173–186. https://doi.org/10.1002/jqs.3097.; Зыкина В.С., Зыкин В.С. Лёссово-почвенная последовательность и эволюция природной среды и климата Западной Сибири в плейстоцене. Новосибирск: Гео, 2012. 477 с.

  19. 19
    Academic Journal

    المصدر: Acta Palaeobotanica, Vol 63, Iss 1, Pp 1-20 (2023)

    وصف الملف: electronic resource

    Relation: https://acpa.botany.pl/Late-Glacial-development-of-lakes-and-wetland-vegetation-in-a-dune-area-in-Central,159049,0,2.html; https://doaj.org/toc/2082-0259

  20. 20
    Conference

    المساهمون: Catholic University of Leuven = Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Archéologies environnementales, Archéologies et Sciences de l'Antiquité (ArScAn), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UP1)-Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (UP8)-Université Paris Nanterre (UPN)-Ministère de la Culture et de la Communication (MCC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UP1)-Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (UP8)-Université Paris Nanterre (UPN)-Ministère de la Culture et de la Communication (MCC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), Archol, Kai Fechner, Judit Deák, Carine Carpentier, Olivier Blin, Philippe Husi, Morgane Liard, Jean-Baptiste Rigot, Inrap, UMR CITERES-LAT

    المصدر: Lire le sol en archéologie : pratiques de terrain et regards croisés / Reading the soil in archaeology: field practice and interdisciplinary perspectives ; https://inrap.hal.science/hal-04350792 ; Inrap; UMR CITERES-LAT. Lire le sol en archéologie : pratiques de terrain et regards croisés / Reading the soil in archaeology: field practice and interdisciplinary perspectives, Nov 2023, Tours, France. 2023, ⟨10.34692/mjmy-0h40⟩

    جغرافية الموضوع: Tours, France