Использование изотопов кислорода в дендрохронологии для межвидовой датировки исторической древесины: зарубежный опыт

Бесплатный доступ

Дендрохронология является достаточно эффективным методом датирования древесины, но у нее существует несколько ограничений, из-за которых календарные даты установить удается не всегда. При быстром и неограниченном росте деревьев у них формируются «благодушные» древесные кольца (постоянной и практически неизменной ширины), которые не имеют значимой взаимной корреляции и, следовательно, не могут быть датированы дендрохронологически. Эффективным способом точного датирования подобных деревьев, растущих в осадкочувствительных регионах умеренного климатического пояса, является недавно разработанный метод датирования древесины с использованием стабильных изотопов кислорода. Он основан на измерении соотношений изотопов в целлюлозе поздней древесины годичных колец и их сравнении с мастерской хронологией изотопов кислорода известного возраста. В 2021 г. на территории Великобритании было проведено исследование, целью которого было установить межвидовую изотопную когерентность недубовых пород деревьев с особым акцентом на ее применение для датирования исторических строений и артефактов Северо-Западной Европы. Учеными сравнивались образцы живой и исторической древесины известного и неизвестного возраста с мастерской хронологией дуба, построенной по южно-центральной части Великобритании, а их когерентность и потенциал датирования оценивался с использованием мастерской изотопной хронологии. В результате было успешно датировано 14 из 16 образцов, что в свою очередь указывает на значительный потенциал в дальнейшем применении и развитии метода. Несмотря на то, что на данный момент эффективность применения изотопного анализа в дендрохронологии была доказана только для широколиственных лесов умеренно-морской климатической зоны, судя по всему, данный метод должен работать и в зоне континентального климата, в т.ч. и на территории Западной Сибири.

Еще

Дендрохронология, изотопный анализ, стабильные изотопы кислорода, историческая древесина, межвидовой анализ древесины

Короткий адрес: https://sciup.org/145146475

IDR: 145146475   |   DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0770-0777

Список литературы Использование изотопов кислорода в дендрохронологии для межвидовой датировки исторической древесины: зарубежный опыт

  • Архипов С.А., Волкова В.С. Геологическая история, ландшафты и климаты плейстоцена Западной Сибири // Новосибирск: НИЦ ОИГГМ СО РАН. – 1994. – С. 7–15.
  • Дерево и мебель. Электронный каталог музейных предметов Государственного исторического музея. – 2018 – URL: https://catalog.shm.ru/entity/OBJECT?fund_ier=647756753 (дата обращения: 25.08.2022).
  • Долгова Е.А. Связь с засушливостью ширины кольца ранней и поздней древесины и оптической плотности колец сосны (на примере Калужской области) // Засухи Восточно-Европейской равнины по гидрометеорологическим и дендрохронологическим данным. – СПб.: Нестор-История, 2017. – С. 208–222.
  • Мыглан В.С., Жарников З.Ю., Сидорова М.О., Баринов В.В., Тайник А.В. Применение метода blue intensity для датирования памятников деревянного зодчества Сибири // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46. – № 4. – С. 109–113.
  • Шиятов С.Г., Хантемиров Р.М. Дендрохронологическая датировка древесины кустарников из археологического поселения Ярте VI на полуострове Ямал // Древности Ямала. Екатеринбург; Салехард: УрО РАН, 2000. – Вып. 1. – С. 112–122.
  • Bailie M.G.L. Tree-ring Dating and Archaeology. – Univ. of Chicago Press, 1990. Baker J.C.A., Hunt S.F.P., Clerici S.J. Oxygen isotopes in tree rings show good coherence between species and sites in Bolivia // Global and Planetary Change. – 2015. – Vol. 133. – P. 298–308.
  • Barrett M.T., Brown D., Plunkett G. Refining the statistical parameters for constructing tree-ring chronologies using short-lived species: Alder (Alnus glutinosa Gaertn) // Dendrochronologia. – 2019. – Vol. 55. – P. 16–24. – doi: 10.1016/j.dendro.2019.03.004
  • Billamboz A. Dealing with heteroconnections and short tree-ring series at different levels of dating in the dendrochronology of the Southwest German pile-dwellings // Dendrochronologia. – 2008. – Vol. 26. – P. 145–155. – doi: 10.1016/j.dendro.2008.07.001
  • Bridge M. Can dendrochronology be used to indicate the source of oak within Britain? // Vernacular Architecture. – 2000. – Vol. 31. – P. 67–72.
  • Bridge M., Tyers C., Bayliss A., Bollhadler S., Wacker L., Loader N.J., McCarroll D., Davies D., Young G., Miles D. Twilly Springs, manor lane, West hendred, oxfordshire: tree-ring analysis, radiocarbon wigglematching, and oxygen isotope dendrochronology of elm and oak timbers // Historic England Research Report. – 2019. – Series 2019-97.
  • Dominguez-Delmaz M., Alejano-Monge R., Wazny T., Garcia-Gonzalez I. Radial growth variations of black pine along an elevation gradient in the Cazorla Mountains (South of Spain) and their relevance for historical and environmental studies // European J. of Forest Research. – 2013. – Vol. 132. – P. 635–652.
  • Dunn O.J. Multiple Comparisons among Means // J. of the American Statistical Association. – 1961. – Vol. 56. – P. 52–64.
  • Haneca K., Cufar K., Beeckman H. Oaks, tree rings and wooden cultural heritage: a review of the main characteristics and applications of oak dendrochronology in Europe // J. of Archaeol. Sci. – 2009. – Vol. 36. – P. 1–11.
  • Hillam J., Groves C., Brown M., Baillie M., Coles J., Coles B. Dendrochronology of the English neolithic // Antiquity. – 1990. – Vol. 64. – P. 210–220. – doi: 10.1017/S0003598X00077826
  • Hollstein E. Mitteleuropäische Eichenchronologie // Trierer Grabungen und Forschungen 11. – 1980. – 273 p. Larsson L. CooRecorder and Cdendro programs of the CooRecorder/Cdendro package version 7.6. – 2013. – URL: http://www.cybis.se/forfun/ dendro/ (дата обращения: 01.08.2022 г.).
  • Loader N. J., McCarroll D., Miles D., Young G.H.F., Davies D., Ramsey C.B. Tree ring dating using oxygen isotopes: a master chronology for central England // J. of Quatern. Sci. – 2019. – Vol. 34. – P. 475–490. – doi: 10.1002/jqs.3115
  • Loader N. J., McCarroll D., Miles D., Young G.H.F., Davies D., Ramsey C.B., Williams M., Fudge M. Dating of non-oak species in the United Kingdom historical buildings archive using stable oxygen isotopes // Dendrochronologia. – 2021. – Vol. 69. – doi: 10.1016/j.dendro.2021.125862
  • Loader N . J . , Santillo P. M , Woodman-Ralph J.P. Multiple stable isotopes from oak trees in southwestern Scotland and the potential for stable isotope dendroclimatology in maritime climatic regions // Chemical Geology. – 2008. – Vol. 252. – P. 62–71.
  • Loader N.J., Switsur V.R. Reconstructing past environmental change using stable isotopes in tree-rings // Botanical J. of Scotland. – 1996. – Vol. 48. – P. 65–78.
  • Roden J. Cross-dating of tree ring delta O-18 and delta C-13 time series // Chemical Geology. – 2008. – Vol. 252 (1–2). – P. 72–79.
  • Rydval M., Larsson L.-Å., McGlynn L., Gunnarson B.E., Loader N.J., Young G.H.F., Wilson R. Blue intensity for dendroclimatology: should we have the blues? Experiments from Scotland // Dendrochronologia. – 2014. – Vol. 32. – Iss. 3. – P. 191–204.
  • Sakamoto M., Hakozaki M., Nakao N. Fine structure and reproducibility of radiocarbon ages of middle to early modern Japanese tree rings // Radiocarbon. – 2017. – Vol. 59. – P. 1907–1917.
  • Tegel W., Muigg B., Skiadaresis G., Vanmoerkerke J., Seim A. Dendroarchaeology in Europe // Frontiers in Ecology and Evolution. – 2022. – P. 14–15. – doi: 10.3389/fevo.2022.823622
  • Wilson R., Miles D., Loader N.J. A millennial long March July precipitation reconstruction for southern central England // Climate Dynamics. – 2013. – Vol. 40. – P. 997–1017.
  • Xu C., Sano M., Nakatsuka T. A 400-year record of hydroclimate variability and local ENSO history in northern Southeast Asia inferred from tree-ring δ18O // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2013. – Vol. 386. – P. 588–598.
  • Yamada R., Kariya Y., Kimura T. Age determination on a catastrophic rock avalanche using tree-ring oxygen isotope ratios-the scar of a historical gigantic earthquake in the Southern Alps, central Japan // Quaternary Geochronology. – 2018. – Vol. 44. – P. 47–54.
Еще
Статья научная