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  • 1
    Publication Date: 2021-07-21
    Description: The sediment succession of Lake Emanda in the Yana Highlands was investigated to reconstruct the regional late Quaternary climate and environmental history. Hydro‐acoustic data obtained during a field campaign in 2017 show laminated sediments in the north‐western and deepest (up to ̃15 m) part of the lake, where a ̃6‐m‐long sediment core (Co1412) was retrieved. The sediment core was studied with a multi‐proxy approach including sedimentological and geochemical analyses. The chronology of Co1412 is based on 14C AMS dating on plant fragments from the upper 4.65 m and by extrapolation suggests a basal age of c. 57 cal. ka BP. Pronounced changes in the proxy data indicate that early Marine Isotope Stage (MIS) 3 was characterized by unstable environmental conditions associated with short‐term temperature and/or precipitation variations. This interval was followed by progressively colder and likely drier conditions during mid‐MIS 3. A lake‐level decline between 32.0 and 19.1 cal. ka BP was presumably related to increased continentality and dry conditions peaking during the Last Glacial Maximum (LGM). A subsequent rise in lake level could accordingly have been the result of increased rainfall, probably in combination with seasonally high meltwater input. A milder or wetter Lateglacial climate increased lake productivity and vegetation growth, the latter stabilizing the catchment and reducing clastic input into the lake. The Bølling‐Allerød warming, Younger Dryas cooling and Holocene Thermal Maximum (HTM) are indicated by distinct changes in the environment around Lake Emanda. Unstable, but similar‐to‐present‐day climatic and environmental conditions have persisted since c. 5 cal. ka BP. The results emphasize the highly continental setting of the study site and therefore suggest that the climate at Lake Emanda was predominantly controlled by changes in summer insolation, global sea level, and the extent of ice sheets over Eurasia, which influenced atmospheric circulation patterns.
    Description: Bundesministerium für Bildung und Forschung
    Keywords: 551 ; Siberia ; Lake Emanda ; late Quaternary ; climate history ; environmental history
    Type: article
    Location Call Number Expected Availability
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  • 2
    Publication Date: 2021-03-29
    Description: Das Untersuchungsgebiet umfasst den Nordrand des Aarmassivs, die autochthone und paraautochthone sedimentäre Bedeckung des Aarmassivs, den ultrahelvetischen Wildflysch und den Südrand der Wildhorndecke. Das Aarmassiv besteht aus dem Innertkirchener Granit und Granitgneis und den sogenannten Mischgneisen. Lokal sind präalpine mylonitische Scherzonen ausgebildet. Die sedimentäre Bedeckung des Aarmassivs beginnt mit einem geringmächtigen permotriassischen Aufarbeitungshorizont des kristallinen Untergrundes aus Quarz-Glimmerschiefern, Arkosen und Konglomeraten. Darüber folgt die mehrere hundert Meter mächtige mesozoische Abfolge. Im Arbeitsgebiet tritt an der Basis der massige, hell bis rötlichgelb verwitternde Rötidolomit hervor. Im Hangenden liegen die kalkigen Schichten des Doggers sowie das Argovien. Darüber folgen die mächtigen Kalkserien des Malms (Quintner Kalk) und der unteren Kreide (Oehrlikalk), welche die Steilwände der Engelhörner aufbauen. In den parautochthonen Schuppen auf der Nordseite der Engelhörner beginnt die Abfolge erst mit dem unteren Malm. Als jüngste Einheit treten dort allerdings auch Tertiäre Schichten auf, welche überwiegend aus kalkhaltigen Sandsteinen, Brekzien und Tonschiefern bestehen. Als nur wenige Meter mächtiger dunkler bis schwarzer, glimmerführender Tonschiefer ist der allochthone ultrahelvetische Wildflysch zwischen den parautochthonen Schuppen und der Wildhorndecke eingeklemmt. Die Wildhorndecke wird im Arbeitsgebiet von den Einheiten des Doggers aufgebaut. Die Zuordnung des Doggers zur Wildhorndecke ist allerdings nicht immer eindeutig. Westlich des Arbeitsgebietes in der Umgebung von Grindelwald werden Einheiten des Doggers z.T. auch dem Ultarhelvetikum zugerechnet (Günzler-Seiffert & Wyss 1938).Die lithologische Kartierung, aber auch die Zuordnung der Lithologien zu den tektonischen Einheiten basiert im Wesentlichen auf den ausgezeichneten Vorarbeiten (z.B. Arbenz & Müller 1920; Günzler-Seiffert & Wyss 1938; Müller 1938; Büchi 1980). Ziel unserer Untersuchungen ist es, die Kinematik sowie die relative zeitliche Abfolge der einzelnen Groß- und Kleinstrukturen genauer zu bestimmen und die strukturelle Gliederung des Arbeitsgebietes mit den von Burkhard (1988) definierten Deformationsphasen zu korrelieren...
    Description: conference
    Keywords: 551 ; VAE 811 ; VAE 400 ; VAE 150 ; VAE 140 ; VEB 168 ; Alpidische Orogene {Geologie} ; Tektogenese {Geologie} ; Strukturelle Erscheinungen {Strukturgeologie} ; Gesteinsdeformation {Strukturgeologie} ; Schweizer Alpen {Geologie} ; Aarmassiv ; Ultrahelvetikum ; Scherzone ; Tektogenese ; Deformation 〈Geologie〉
    Language: German
    Type: anthologyArticle , publishedVersion
    Format: application/pdf
    Location Call Number Expected Availability
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