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El Pleistoceno ( / p l s . T ə ˌ s i n , - t - / pLysE -tə visto-, -⁠toh- , [5] a menudo coloquialmente conocido como la edad de hielo ) es el geológico época que duró desde hace unos 2.580.000 a 11.700 años, abarcando el período más reciente de glaciaciones repetidas del mundo . Antes de un cambio finalmente confirmado en 2009 por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas , el corte del Pleistoceno y el Plioceno anterior se consideró en 1.806 millones de años antes del presente (BP). Las publicaciones de años anteriores pueden utilizar cualquiera de las definiciones del período. El final del Pleistoceno se corresponde con el final del último período glacial y también con el final del Paleolítico utilizado en arqueología . El nombre es una combinación del griego antiguo πλεῖστος ( pleīstos , "la mayoría") y καινός ( kainós ( latinizado como cænus ), "nuevo".

Al final del Plioceno anterior, los continentes de América del Norte y del Sur, previamente aislados, se unieron al Istmo de Panamá , lo que provocó un intercambio de fauna entre las dos regiones y cambios en los patrones de circulación oceánica , con el inicio de la glaciación en el hemisferio norte que se produjo alrededor de 2.7 hace millones de años. Durante el Pleistoceno temprano (2.58-0.8 Ma), los humanos arcaicos del género Homo se originaron en África y se extendieron por Afro-Eurasia . El final del Pleistoceno temprano está marcado por la Transición del Pleistoceno Medio , con la ciclicidad de los ciclos glaciales cambiando de ciclos de 41.000 años a ciclos de 100.000 años. El Pleistoceno tardíofue testigo de la propagación de los humanos modernos fuera de África, así como de la extinción de todas las demás especies humanas. Los seres humanos también se extendieron al continente australiano y las Américas por primera vez, coincidiendo con la extinción de la mayoría de los animales de gran tamaño en estas regiones.

Las tendencias de aridificación y enfriamiento del Neógeno precedente continuaron en el Pleistoceno. El clima fue muy variable según el ciclo glaciar, con el nivel del mar hasta 120 metros más bajo que el actual en el pico de la glaciación, lo que permitió la conexión de Asia y América del Norte a través de Beringia y la cobertura de la mayor parte del norte de América del Norte por el hielo Laurentide. hoja .

Etimología [ editar ]

Evolución de la temperatura en el período Post-Glacial al final del Pleistoceno, según los núcleos de hielo de Groenlandia [6]

Charles Lyell introdujo el término "Pleistoceno" en 1839 para describir los estratos en Sicilia que tenían al menos el 70% de su fauna de moluscos todavía viviendo en la actualidad. Esto lo distinguió de la época plioceno más antigua , que Lyell había pensado originalmente que era la capa de roca fósil más joven. Construyó el nombre "Pleistoceno" ("Más nuevo" o "Más nuevo") del griego πλεῖστος ( pleīstos , "la mayoría") y καινός ( kainós ( latinizado como cænus ), "nuevo"); [7] [8] [9] esto contrasta con el Plioceno inmediatamente anterior ("más nuevo",de πλείων ( pleíōn , "más") ykainós ) y el Holoceno inmediatamente posterior ("totalmente nuevo" o "totalmente nuevo", de ὅλος ( hólos , "todo") y kainós ) época , que se extiende hasta la actualidad.

Citas [ editar ]

El Pleistoceno se ha fechado desde 2.580 millones (± 0,005) a 11.650 años AP [10] con la fecha final expresada en años de radiocarbono como 10,000 carbono-14 años AP. [11] Cubre la mayor parte del último período de repetidas glaciaciones , hasta e incluyendo la ola de frío de Younger Dryas . El final del Dryas más joven se ha fechado aproximadamente en el 9640 a. C. (11.654 años calendario antes de Cristo). El final de Younger Dryas es el comienzo oficial de la Época del Holoceno actual . Aunque se considera una época, el Holoceno no es significativamente diferente de los intervalos interglaciares anteriores dentro del Pleistoceno. [12] En el ICSEscala de tiempo, el Pleistoceno se divide en cuatro etapas o edades , el gelasiano , calabrés , chibaniano (anteriormente el "Pleistoceno medio" no oficial) y el Pleistoceno superior (extraoficialmente el "Tarantiano"). [13] [14] [nota 1] Además de estas subdivisiones internacionales, a menudo se utilizan varias subdivisiones regionales.

En 2009, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) confirmó un cambio en el período de tiempo para el Pleistoceno, cambiando la fecha de inicio de 1.806 a 2.588 millones de años AP, y aceptó la base del Gelasiano como la base del Pleistoceno, es decir, la base del GSSP Monte San Nicola . [16] La fecha de inicio ahora se ha redondeado a 2.580 millones de años AP. [10] La IUGS aún tiene que aprobar una sección tipo , Sección y Punto de Estratotipo de Límite Global (GSSP), para el límite superior del Pleistoceno / Holoceno ( es decir, el límite superior). La sección propuesta es el Proyecto Núcleo de Hielo del Norte de Groenlandianúcleo de hielo 75 ° 06 'N 42 ° 18' W. [17] El límite inferior de la serie del Pleistoceno se define magnetoestratigráficamente formalmente como la base de la cronozona Matuyama (C2r) , etapa isotópica 103. Por encima de este punto hay notables extinciones de los calcáreos nanofósiles : Discoaster pentaradiatus y surculus Discoaster . [18] [19] El Pleistoceno cubre el período reciente de repetidas glaciaciones.

El nombre Plio-Pleistoceno se ha utilizado, en el pasado, para referirse a la última edad de hielo. Anteriormente, el límite entre las dos épocas se trazó en el momento en que la especie de foraminíferos Hyalinea baltica apareció por primera vez en la sección marina de La Castella, Calabria, Italia; [20] sin embargo, la definición revisada del Cuaternario , al retrasar la fecha de inicio del Pleistoceno a 2,58 Ma, da como resultado la inclusión de todas las glaciaciones repetidas recientes dentro del Pleistoceno.

La datación por radiocarbono se considera inexacta más allá de hace unos 50.000 años. Las etapas de isótopos marinos (MIS) derivadas de los isótopos de oxígeno se utilizan a menudo para dar fechas aproximadas.

Depósitos [ editar ]

Los sedimentos no marinos del Pleistoceno se encuentran principalmente en depósitos fluviales , lechos de lagos, laderas y depósitos de loess , así como en las grandes cantidades de material movido por los glaciares. Menos comunes son los depósitos de cuevas , travertinos y depósitos volcánicos (lavas, cenizas). Los depósitos marinos del Pleistoceno se encuentran principalmente en cuencas marinas poco profundas principalmente (pero con importantes excepciones) en áreas dentro de unas pocas decenas de kilómetros de la línea costera moderna. En algunas áreas geológicamente activas, como la costa del sur de California , se pueden encontrar depósitos marinos del Pleistoceno a elevaciones de varios cientos de metros.

Paleogeografía y clima [ editar ]

La extensión máxima de hielo glacial en el área del polo norte durante el período Pleistoceno

Los continentes modernos se encontraban esencialmente en sus posiciones actuales durante el Pleistoceno, y las placas sobre las que se asientan probablemente no se hayan movido más de 100 km (62 millas) entre sí desde el comienzo del período. En períodos glaciales, el nivel del mar bajaría más de 100 m (330 pies) durante el pico de glaciación, exponiendo grandes áreas de la plataforma continental actual como tierra seca.

Según Mark Lynas (a través de datos recopilados), el clima general del Pleistoceno podría caracterizarse como un El Niño continuo con vientos alisios en el Pacífico sur que se debilitan o se dirigen hacia el este, aire cálido subiendo cerca de Perú , agua cálida que se extiende desde el Pacífico occidental y la India. Océano al este del Pacífico y otros marcadores de El Niño. [21]

Características glaciales [ editar ]

El clima del Pleistoceno estuvo marcado por repetidos ciclos glaciares en los que los glaciares continentales empujaron hasta el paralelo 40 en algunos lugares. Se estima que, en la máxima extensión glacial, el 30% de la superficie de la Tierra estaba cubierta por hielo. Además, una zona de permafrost se extendía hacia el sur desde el borde de la capa glacial, unos cientos de kilómetros en América del Norte y varios cientos en Eurasia . La temperatura media anual en el borde del hielo era de -6 ° C (21 ° F); en el borde del permafrost, 0 ° C (32 ° F).

Cada avance glacial atrapó enormes volúmenes de agua en capas de hielo continentales de 1.500 a 3.000 metros (4.900-9.800 pies) de espesor, lo que provocó caídas temporales del nivel del mar de 100 metros (300 pies) o más en toda la superficie de la Tierra. Durante la época interglacial, como en la actualidad, las costas anegadas eran comunes, mitigadas por movimientos isostáticos u otros movimientos emergentes de algunas regiones.

Los efectos de la glaciación fueron globales. La Antártida estuvo unida al hielo durante todo el Pleistoceno, así como durante el Plioceno anterior. Los Andes estaban cubiertos en el sur por el casquete glaciar patagónico . Había glaciares en Nueva Zelanda y Tasmania . Los actuales glaciares en descomposición del monte Kenia , el monte Kilimanjaro y la cordillera Ruwenzori en África central y oriental eran más grandes. Los glaciares existían en las montañas de Etiopía y al oeste en las montañas del Atlas .

En el hemisferio norte, muchos glaciares se fusionaron en uno. La capa de hielo de la Cordillera cubría el noroeste de América del Norte; el este estaba cubierto por Laurentide . La capa de hielo fenno-escandinava descansaba en el norte de Europa , incluida gran parte de Gran Bretaña; la capa de hielo alpina en los Alpes . Cúpulas dispersas se extendían por Siberia y la plataforma ártica. Los mares del norte estaban cubiertos de hielo.

Al sur de las capas de hielo se acumularon grandes lagos porque las salidas estaban bloqueadas y el aire más frío ralentizó la evaporación. Cuando la capa de hielo Laurentide se retiró, el centro-norte de América del Norte estaba totalmente cubierto por el lago Agassiz . Más de cien cuencas, ahora secas o casi, se desbordaban en el oeste de América del Norte. El lago Bonneville , por ejemplo, estaba donde ahora lo hace el Gran Lago Salado . En Eurasia, se desarrollaron grandes lagos como resultado de la escorrentía de los glaciares. Los ríos eran más grandes, tenían un flujo más copioso y estaban trenzados . Los lagos africanos estaban más llenos, aparentemente debido a la disminución de la evaporación. Los desiertos, por otro lado, eran más secos y extensos. Las precipitaciones fueron menores debido a la disminución de la evaporación oceánica y de otro tipo.

Se ha estimado que durante el Pleistoceno, la capa de hielo de la Antártida oriental se adelgazó al menos 500 metros, y que desde el Último Máximo Glacial es menos de 50 metros y probablemente comenzó después de ca 14 ka. [22]

Eventos importantes [ editar ]

Las edades de hielo reflejadas en el CO 2 atmosférico , almacenado en burbujas del hielo glacial de la Antártida

Se han identificado más de 11 eventos glaciares importantes, así como muchos eventos glaciales menores. [23] Un evento glacial importante es una excursión glacial general, denominada "glacial". Los glaciares están separados por "interglaciares". Durante un glaciar, el glaciar experimenta pequeños avances y retrocesos. La excursión menor es un "stadial"; los tiempos entre estadios son "interestadiales".

Estos eventos se definen de manera diferente en diferentes regiones de la cordillera glaciar, que tienen su propia historia glacial dependiendo de la latitud, el terreno y el clima. Existe una correspondencia general entre los glaciares de diferentes regiones. Los investigadores a menudo intercambian los nombres si la geología glaciar de una región está en proceso de ser definida. Sin embargo, generalmente es incorrecto aplicar el nombre de un glaciar en una región a otra.

Durante la mayor parte del siglo XX, solo se habían estudiado unas pocas regiones y los nombres eran relativamente pocos. Hoy en día, los geólogos de diferentes naciones se están interesando más en la glaciología del Pleistoceno. Como consecuencia, el número de nombres se está expandiendo rápidamente y seguirá aumentando. Muchos de los avances y estadísticas siguen sin nombre. Además, la evidencia terrestre de algunos de ellos ha sido borrada u oscurecida por otros más grandes, pero la evidencia permanece del estudio de los cambios climáticos cíclicos.

Los glaciares de las siguientes tablas muestran usos históricos , son una simplificación de un ciclo mucho más complejo de variación en el clima y el terreno y, por lo general, ya no se utilizan. Estos nombres se han abandonado en favor de los datos numéricos porque se encontró que muchas de las correlaciones eran inexactas o incorrectas y se han reconocido más de cuatro glaciares importantes desde que se estableció la terminología histórica. [23] [24] [25]

En correspondencia con los términos glacial e interglacial, se utilizan los términos pluvial e interpluvial (latín: pluvia , lluvia). Un pluvial es un período más cálido de aumento de las precipitaciones; un interpluvial, de disminución de las precipitaciones. Anteriormente se pensaba que un pluvial correspondía a un glaciar en regiones no heladas, y en algunos casos lo hace. Las precipitaciones también son cíclicas. Los pluviales e interpluviales están muy extendidos.

Sin embargo, no existe una correspondencia sistemática de pluviales con glaciares. Además, los pluviales regionales no se corresponden entre sí a nivel mundial. Por ejemplo, algunos han utilizado el término "Riss pluvial" en contextos egipcios. Cualquier coincidencia es un accidente de factores regionales. Solo algunos de los nombres de pluviales en regiones restringidas se han definido estratigráficamente.

Paleociclos [ editar ]

La suma de los factores transitorios que actúan en la superficie de la Tierra es cíclica: clima, corrientes oceánicas y otros movimientos, corrientes de viento, temperatura, etc. La respuesta de la forma de onda proviene de los movimientos cíclicos subyacentes del planeta, que finalmente arrastran a todos los transitorios a la armonía con ellos. Las repetidas glaciaciones del Pleistoceno fueron causadas por los mismos factores.

La Transición del Pleistoceno Medio, hace aproximadamente un millón de años, vio un cambio de ciclos glaciales de baja amplitud con una periodicidad dominante de 41.000 años a ciclos asimétricos de alta amplitud dominados por una periodicidad de 100.000 años. [26]

Sin embargo, un estudio de 2020 concluyó que las terminaciones de la edad de hielo podrían haber estado influenciadas por la oblicuidad desde la transición del Pleistoceno medio, que provocó veranos más fuertes en el hemisferio norte . [27]

Ciclos de Milankovitch [ editar ]

La glaciación en el Pleistoceno fue una serie de glaciares e interglaciares, estadiales e interestadiales, reflejando cambios periódicos en el clima. Actualmente se cree que el factor principal que interviene en el ciclo climático son los ciclos de Milankovitch . Estas son variaciones periódicas en la radiación solar regional y planetaria que llega a la Tierra causadas por varios cambios repetidos en el movimiento de la Tierra.

Los ciclos de Milankovitch no pueden ser el único factor responsable de las variaciones en el clima, ya que no explican ni la tendencia de enfriamiento a largo plazo sobre el Plio-Pleistoceno, ni las variaciones milenarias en los núcleos de hielo de Groenlandia. El ritmo de Milankovitch parece explicar mejor los eventos de glaciación con una periodicidad de 100.000, 40.000 y 20.000 años. Tal patrón parece ajustarse a la información sobre el cambio climático que se encuentra en los núcleos de isótopos de oxígeno.

Ciclos de proporción de isótopos de oxígeno [ editar ]

En el análisis de la relación de isótopos de oxígeno , las variaciones en la relación de18
O
adieciséis
El O
(dos isótopos de oxígeno ) en masa (medido con un espectrómetro de masas ) presente en la calcita de muestras de núcleos oceánicos se utiliza como diagnóstico del antiguo cambio de temperatura del océano y, por lo tanto, del cambio climático. Los océanos fríos son más ricos en18
O
, que se incluye en las pruebas de los microorganismos ( foraminíferos ) que contribuyen a la calcita.

Una versión más reciente del proceso de muestreo hace uso de núcleos de hielo glaciar modernos. Aunque menos rico en18
Más
que el agua de mar, la nieve que caía sobre el glaciar año tras año contenía18
O
ydieciséis
O
en una proporción que dependía de la temperatura media anual.

La temperatura y el cambio climático son cíclicos cuando se representan en un gráfico de temperatura en función del tiempo. Las coordenadas de temperatura se dan en forma de una desviación de la temperatura media anual actual, tomada como cero. Este tipo de gráfico se basa en otro tipo de relación de isótopos frente al tiempo. Las proporciones se convierten en una diferencia porcentual de la proporción encontrada en el agua oceánica media estándar (SMOW).

El gráfico en cualquiera de las formas aparece como una forma de onda con matices . La mitad de un período es una etapa isotópica marina (MIS). Indica un glacial (por debajo de cero) o un interglacial (por encima de cero). Los armónicos son estadísticos o interestadiales.

De acuerdo con esta evidencia, la Tierra experimentó 102 etapas MIS comenzando alrededor de 2.588 Ma BP en el Gelasiano del Pleistoceno Temprano . Las etapas tempranas del Pleistoceno fueron poco profundas y frecuentes. Los últimos fueron los más intensos y los más espaciados.

Por convención, las etapas se numeran a partir del Holoceno, que es MIS1. Los glaciales reciben un número par; interglaciales, impares. El primer gran glaciar fue MIS2-4 a aproximadamente 85-11 ka BP. Los glaciares más grandes fueron 2, 6, 12 y 16; los interglaciales más cálidos, 1, 5, 9 y 11. Para hacer coincidir los números de MIS con las etapas nombradas, consulte los artículos para esos nombres.

Fauna [ editar ]

Pleistoceno del norte de España , que incluye mamut lanudo , leones de las cavernas que se comen un reno , lonas y rinoceronte lanudo
Pleistoceno de América del Sur , incluido Megatherium y dos Glyptodon

Tanto la fauna marina como la continental eran esencialmente modernas, pero con muchos más mamíferos terrestres grandes como mamuts , mastodontes , diprotodon , smilodon , tigres , leones , uros , osos de cara corta , perezosos gigantes , Gigantopithecus y otros. Las masas de tierra aisladas como Australia , Madagascar , Nueva Zelanda y las islas del Pacífico vieron la evolución de grandes aves e incluso reptiles como el pájaro elefante , moa , águila de Haast ,Quinkana , Megalania y Meiolania .

Los severos cambios climáticos durante la Edad del Hielo tuvieron impactos importantes en la fauna y la flora. Con cada avance del hielo, grandes áreas de los continentes se despoblaron por completo, y las plantas y animales que se retiraban hacia el sur frente al glaciar que avanzaba enfrentaron un estrés tremendo. El estrés más severo se debió a cambios climáticos drásticos, espacio vital reducido y suministro de alimentos reducido. Un evento importante de extinción de grandes mamíferos ( megafauna ), que incluyó mamuts , mastodontes , gatos dientes de sable , gliptodontes , el rinoceronte lanudo , varias jirafas , como el Sivatherium ;perezosos terrestres , alces irlandeses , osos de las cavernas , Gomphothere , lobos terribles y osos de cara corta , comenzaron a finales del Pleistoceno y continuaron hasta el Holoceno. Los neandertales también se extinguieron durante este período. Al final de la última edad de hielo, los animales de sangre fría , los mamíferos más pequeños como los ratones de madera , las aves migratorias y los animales más rápidos como el venado cola blanca habían reemplazado a la megafauna y emigraron hacia el norte. Borrego cimarrón del Pleistoceno tardíoeran más delgados y tenían piernas más largas que sus descendientes de hoy. Los científicos creen que el cambio en la fauna de depredadores después de las extinciones del Pleistoceno tardío resultó en un cambio en la forma del cuerpo a medida que la especie se adaptaba para aumentar la potencia en lugar de la velocidad. [28]

Las extinciones apenas afectaron a África, pero fueron especialmente graves en América del Norte, donde los caballos y camellos nativos fueron exterminados.

Varios esquemas para subdividir el Pleistoceno
  • Las edades de los mamíferos terrestres asiáticos (ALMA) incluyen Zhoukoudianian , Nihewanian y Yushean .
  • Las edades de los mamíferos terrestres europeos (ELMA) incluyen gelasiano (2,5–1,8 Ma ).
  • Las edades de los mamíferos terrestres de América del Norte (NALMA) incluyen Blancan (4.75–1.8), Irvingtonian (1.8–0.24) y Rancholabrean (0.24–0.01) en millones de años. El Blancan se remonta significativamente al Plioceno.
  • Las edades de los mamíferos terrestres de América del Sur (SALMA) incluyen Uquian (2.5-1.5), Ensenadan (1.5-0.3) y Lujanian (0.3-0.01) en millones de años. El uquiano se extendió anteriormente significativamente hacia el Plioceno, aunque la nueva definición lo ubica completamente dentro del Pleistoceno.

En julio de 2018, un equipo de científicos rusos en colaboración con la Universidad de Princeton anunció que habían devuelto a la vida dos nematodos hembras congeladas en permafrost , de hace unos 42.000 años. Los dos nematodos, en ese momento, eran los animales vivos confirmados más antiguos del planeta. [29] [30]

Humanos [ editar ]

La evolución de los humanos anatómicamente modernos tuvo lugar durante el Pleistoceno. [31] [32] A principios del Pleistoceno, las especies de Paranthropus todavía estaban presentes, así como los primeros antepasados ​​humanos, pero durante el Paleolítico inferior desaparecieron, y la única especie de homínido encontrada en los registros fósiles es el Homo erectus durante gran parte del Pleistoceno . La lítica achelense aparece junto con el Homo erectus , hace unos 1,8 millones de años, en sustitución de la industria oldowana más primitiva utilizada por A. garhi y por las primeras especies de Homo . LaEl Paleolítico Medio vio una especiación más variada dentro del Homo , incluida la aparición del Homo sapiens hace unos 200.000 años.

Según las técnicas de cronometraje mitocondrial, los humanos modernos emigraron de África después de la glaciación de Riss en el Paleolítico Medio durante la Etapa Eemian , extendiéndose por todo el mundo sin hielo durante el Pleistoceno tardío. [33] [34] [35] Un estudio de 2005 postula que los humanos en esta migración se cruzaron con formas humanas arcaicas que ya estaban fuera de África en el Pleistoceno tardío, incorporando material genético humano arcaico en el acervo genético humano moderno. [36]



Ver también [ editar ]

  • Cambio climático
  • Megafauna del pleistoceno
  • Cronología de la glaciación
  • Parque pleistoceno

Notas [ editar ]

  1. El Pleistoceno superior es una subserie / subepoch en lugar de una etapa / edad, pero, en 2009, la IUGS decidió que será reemplazada por una etapa / edad (actualmente denominada extraoficialmente / informalmente Tarantian ). [15]

Referencias [ editar ]

  1. ^ Cohen, KM; Finney, SC; Gibbard, PL; Ventilador, J.-X. (Enero de 2020). "Carta Cronoestratigráfica Internacional" (PDF) . Comisión Internacional de Estratigrafía . Consultado el 23 de febrero de 2020 .
  2. ^ Mike Walker; et al. (Diciembre de 2018). "Ratificación formal de la subdivisión de la Serie / Época del Holoceno (Sistema / Período Cuaternario)" (PDF) . Episodios . Subcomisión de Estratigrafía Cuaternaria (SQS). 41 (4): 213-223. doi : 10.18814 / epiiugs / 2018/018016 . Consultado el 11 de noviembre de 2019 .
  3. ^ Gibbard, Philip; Head, Martin (septiembre de 2010). "La definición recién ratificada del Sistema / Período Cuaternario y la redefinición de la Serie / Época del Pleistoceno, y la comparación de propuestas avanzadas antes de la ratificación formal" (PDF) . Episodios . 33 : 152-158 . Consultado el 8 de diciembre de 2020 .
  4. ^ Walker, Mike; Johnse, Sigfus; Rasmussen, Sune; Steffensen, Jørgen-Peder; Popp, Trevor; Gibbard, Phillip; Hoek, Wilm; Lowe, John; Andrews, John; Björck, Svante; Cwynar, Les; Hughen, Konrad; Kershaw, Peter; Kromer, Bernd; Litt, Thomas; Lowe, David; Nakagawa, Takeshi; Newnham, Rewi; Schwande, Jakob (junio de 2008). "La sección y punto del estratotipo global (GSSP) para la base de la serie / época del Holoceno (sistema cuaternario / período) en el núcleo de hielo NGRIP" . Episodios . 31 (2): 264–267. doi : 10.18814 / epiiugs / 2008 / v31i2 / 016 . Consultado el 13 de diciembre de 2020 .
  5. ^ Jones, Daniel (2003) [1917], Peter Roach; James Hartman; Jane Setter (eds.), Diccionario de pronunciación en inglés , Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 3-12-539683-2
  6. Zalloua, Pierre A .; Matisoo-Smith, Elizabeth (6 de enero de 2017). "Mapeo de expansiones post-glaciales: el poblamiento del suroeste de Asia" . Informes científicos . 7 : 40338. Bibcode : 2017NatSR ... 740338P . doi : 10.1038 / srep40338 . ISSN 2045-2322 . PMC 5216412 . PMID 28059138 .   
  7. Lyell, Charles (1839). Nouveaux éléments de géologie (en francés). París, Francia: Pitois-Levranet. pag. 621.Desde p. 621: "Toutefois, en même temps ... et de substituer à la dénomination de Nouveau Pliocène celle más abrégée de Pleistocène , tirée du grec pleiston, plus , et kainos, récent ". (Sin embargo, al mismo tiempo que se hizo necesario subdividir los dos períodos mencionados anteriormente, encontré que los términos destinados a designar estas subdivisiones eran de una longitud inconveniente, y he propuesto utilizar en el futuro la palabra "Plioceno" para "Plioceno antiguo", y para sustituir el nombre de "Plioceno nuevo" por este "Pleistoceno" más corto, extraído del griego pleiston (la mayoría) y kainos (reciente).)
  8. ^ Wilmarth, Mary Grace (1925). Boletín 769: La clasificación de tiempo geológico del Servicio Geológico de los Estados Unidos en comparación con otras clasificaciones, acompañada de las definiciones originales de términos de época, período y época . Washington, DC, EE.UU .: Oficina de Imprenta del Gobierno de EE. UU. pag. 47.
  9. ^ "Pleistoceno" . Diccionario de etimología en línea .
  10. ^ a b "Divisiones principales" . Subcomisión de Estratigrafía Cuaternaria . Comisión Internacional de Estratigrafía . Consultado el 25 de septiembre de 2019 .
  11. Para la parte superior de la serie, consulte: Lourens, L .; Hilgen, F .; Shackleton, Nueva Jersey; Laskar, J .; Wilson, D. (2004). "El período neógeno". En Gradstein, F .; Ogg, J .; Smith, AG (eds.). Una escala de tiempo geológico 2004 . Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-78142-6.
  12. de Blij, Harm (2012). "Humanidad del Holoceno". Por qué importa la geografía: más que nunca (2ª ed.). Oxford: Prensa de la Universidad de Oxford. ISBN 978-0-19-991374-9.
  13. ^ "Cuadro cronoestratigráfico internacional v2017 / 02" . Comisión Internacional de Estratigrafía . 2017 . Consultado el 17 de marzo de 2018 .
  14. ^ "El nombre 'Chibanian' basado en Japón representa la edad geológica del último cambio magnético" . The Japan Times . 14 de noviembre de 2017 . Consultado el 17 de marzo de 2018 .
  15. ^ "Subdivisión formal de la serie / época del Pleistoceno" . Subcomisión de Estratigrafía Cuaternaria ( Comisión Internacional de Estratigrafía ). 4 de enero de 2016 . Consultado el 17 de marzo de 2018 .
  16. ^ Riccardi, Alberto C. (30 de junio de 2009) "La IUGS ratificó la Recomendación de ICS sobre la redefinición del Pleistoceno y la definición formal de la base del Cuaternario" Unión Internacional de Ciencias Geológicas
  17. ^ Svensson, A .; Nielsen, SW; Kipfstuhl, S .; Johnsen, SJ; Steffensen, JP; Bigler, M .; Ruth, U .; Röthlisberger, R. (2005). "Estratigrafía visual del núcleo de hielo del Proyecto de Núcleo de Hielo del Norte de Groenlandia (NorthGRIP) durante el último período glacial" (PDF) . Revista de Investigaciones Geofísicas . 110 (D2): D02108. Código Bibliográfico : 2005JGRD..110.2108S . doi : 10.1029 / 2004jd005134 .
  18. ^ Gradstein, Felix M .; Ogg, James G. y Smith, A. Gilbert (eds.) (2005) A Geologic Time Scale 2004 Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, p. 28, ISBN 0-521-78142-6 
  19. Rio, D .; Sprovieri, R .; Castradori, D .; Di Stefano, E. (1998). "La etapa gelasiana (Plioceno superior): una nueva unidad de la escala cronoestratigráfica estándar global" (PDF) . Episodios . 21 (2): 82–87. doi : 10.18814 / epiiugs / 1998 / v21i2 / 002 .
  20. ^ Coles, JM (1975). La arqueología del hombre primitivo . ES Higgs. Harmondsworth: pingüino. ISBN 0-14-055107-7. OCLC  2966860 .
  21. ^ National Geographic Channel , Seis grados podrían cambiar el mundo, entrevista a Mark Lynas. Consultado el 14 de febrero de 2008.
  22. ^ Yusuke Suganuma, Hideki Miura, Albert Zondervan, Jun'ichi Okuno (agosto de 2014). "Desglaciación de la Antártida oriental y el vínculo con el enfriamiento global durante el Cuaternario: evidencia de la geomorfología glacial y la exposición de la superficie 10Be que data de las montañas Sør Rondane, Dronning Maud Land" . Reseñas de ciencias cuaternarias . 97 : 102-120. Código bibliográfico : 2014QSRv ... 97..102S . doi : 10.1016 / j.quascirev.2014.05.007 .Mantenimiento de CS1: utiliza el parámetro de autores ( enlace )
  23. ^ a b Richmond, GM; Fullerton, DS (1986). "Resumen de glaciaciones cuaternarias en los Estados Unidos de América". Reseñas de ciencias cuaternarias . 5 : 183-196. Código bibliográfico : 1986QSRv .... 5..183R . doi : 10.1016 / 0277-3791 (86) 90184-8 .
  24. ^ Roy, M .; Clark, PU; Barendregt, RW; Glasmann; Enkin, RJ (2004). "Estratigrafía glacial y paleomagnetismo de depósitos del Cenozoico tardío del centro-norte de Estados Unidos" (PDF) . Boletín de la Sociedad Geológica de América . 116 (1–2): 30–41. Código Bibliográfico : 2004GSAB..116 ... 30R . doi : 10.1130 / B25325.1 . Archivado desde el original (PDF) el 28 de septiembre de 2018 . Consultado el 20 de marzo de 2010 .
  25. ^ Aber, JS (diciembre de 1991). "La glaciación del noreste de Kansas". Boreas . 20 (4): 297–314. doi : 10.1111 / j.1502-3885.1991.tb00282.x . (contiene un resumen de cómo y por qué los estratígrafos modernos abandonaron las etapas de Nebraska, Aftonian, Kansan y Yarmouthian).
  26. ^ "Transición del Pleistoceno medio en los ciclos glaciares explicada por la disminución de la eliminación de CO2 y regolito | Avances de la ciencia" . Advances.sciencemag.org . Consultado el 5 de abril de 2019 .
  27. ^ Petra Bajo; et al. (2020). "Influencia persistente de la oblicuidad en las terminaciones de la edad de hielo desde la transición del Pleistoceno medio". 367 (6483). Ciencias. págs. 1235-1239. doi : 10.1126 / science.aaw1114 .
  28. ^ Valdez, Raúl. Ovejas de montaña de América del Norte .
  29. ^ http://siberiantimes.com/science/casestudy/news/worms-frozen-in-permafrost-for-up-to-42000-years-come-back-to-life
  30. ^ Shatilovich, AV; Tchesunov, AV; Neretina, TV; Grabarnik, IP; Gubin, SV; Vishnivetskaya, TA; Onstott, TC; Rivkina, EM (16 de julio de 2018). "Nematodos viables del permafrost del Pleistoceno tardío de las tierras bajas del río Kolyma". Ciencias Biológicas Doklady . 480 (1): 100-102. doi : 10.1134 / S0012496618030079 . PMID 30009350 . S2CID 49743808 .  
  31. ^ Rogers, AR; Jorde, LB (1995). "Evidencia genética sobre los orígenes humanos modernos". Biología humana . 67 (1): 1–36. JSTOR 41465052 . PMID 7721272 .  
  32. ^ Pared, JD; Przeworski, M. (2000). "¿Cuándo empezó a aumentar la población humana?" . Genética . 155 (4): 1865–1874. PMC 1461207 . PMID 10924481 .  
  33. ^ Cann, RL; Stoneking, M .; Wilson, AC (1 de enero de 1987). "ADN mitocondrial y evolución humana". Naturaleza . 325 (6099): 31–36. Código bibliográfico : 1987Natur.325 ... 31C . doi : 10.1038 / 325031a0 . PMID 3025745 . S2CID 4285418 .  
  34. ^ Stringer, CB (1992) "Evolución de los primeros humanos modernos" En : Jones, Steve; Martin, R. y Pilbeam, David R. (eds.) (1992) La enciclopedia de la evolución humana de Cambridge Cambridge University Press, Cambridge, ISBN 0-521-32370-3 , págs. 241-251. 
  35. ^ Templeton, AR (7 de marzo de 2002). "Fuera de África una y otra vez" (PDF) . Naturaleza . 416 (6876): 45–51. Código de Bibliografía : 2002Natur.416 ... 45T . doi : 10.1038 / 416045a . PMID 11882887 . S2CID 4397398 .   
  36. ^ Eswarana, Vinayak; Harpendingb, Henry; Rogers, Alan R (julio de 2005). "La genómica refuta un origen exclusivamente africano de los humanos". Revista de evolución humana . 49 (1): 1–18. doi : 10.1016 / j.jhevol.2005.02.006 . PMID 15878780 . 
  • Ogg, Jim (junio de 2004). "Resumen de puntos y secciones de estratotipo de límite global (GSSP)" . Comisión Internacional de Estratigrafía. Consultado el 20 de marzo de 2019.

Enlaces externos [ editar ]

  • Ambientes del Pleistoceno tardío de las llanuras altas del sur , 1975, editado por Wendorf y Hester.
  • Microfósiles del Pleistoceno: más de 50 imágenes de foraminíferos
  • Stepanchuk VN, Sapozhnykov IV Naturaleza y hombre en el pleistoceno de Ucrania. 2010
  • Human Timeline (Interactive) - Smithsonian , Museo Nacional de Historia Natural (agosto de 2016).
  • Parque del Pleistoceno: Proyecto de conservación para restaurar una ecología del Pleistoceno y proteger los suelos de permafrost en el norte de Siberia