fr en es pt ja
天文学
小惑星と彗星 星座 日食・月食 化学元素 環境 恒星 子供向け 方程式 進化 系外惑星 銀河 衛星 物質 星雲 惑星 科学者 太陽 探査機と望遠鏡 地球 ブラックホール 宇宙 火山 黄道十二宮 新着記事 用語集
Astronoo RSS
Xでフォロー
Blueskyでフォロー
Pinterestでフォロー
日本語
Français
English
Español
Português
 
最終更新日: 2025 年 8 月 21 日

ドライアス: 巨大動物をなぎ倒したミニ氷河期

ドライアス氷河後期の風景

完新世初期の急激な寒冷化

約 12,900 年前、地球の気候は次のように呼ばれる突然の変化を経験しました。最近のドライアス。 1,200年近く続いたこの現象は、最後の更新世の氷河期の後に始まった緩やかな温暖化を中断させた。北半球の平均気温はわずか数十年で \(\sim 5\) °C 低下し、生態系を破壊し、水文体制を変化させ、種の分布に永続的な影響を与えました。

最近のドライアスの原因

この冷却を説明するために、いくつかの仮説が存在します。最も広範囲に及ぶのは、北アメリカの氷床の融解による大量の淡水の流入で、これにより北大西洋、特に北大西洋の熱塩循環が混乱したと考えられる。AMOC(大西洋子午線逆転循環)。他の研究者は、破片になった彗星の衝撃など、塵やエアロゾルが大気中に注入されたであろう宇宙的衝撃を引き起こしたと考えています。両方のメカニズムが寄与し、急激な冷却が強化された可能性があります。

巨大動物にとっての災難

ヤンガードリアスは、ケナガマンモス、マストドン、巨大ナマケモノ、サーベルタイガーなど、北米およびユーラシアの多数の巨大動物種の消滅と一致しています。生息地の減少、植物資源の不足、現生人類(ホモ・サピエンス)の狩猟圧力がおそらく連動して作用したと考えられます。 この選択的絶滅は、大型動物が急速な気候変動に敏感であることを示しています。

ヤンガー・ドライアスのパラドックス: 氷河期への温暖化時代への回帰

後期ドライアスの主な説明仮説
予測提案されたメカニズム気候への影響コメント
淡水の流出氷河アガシ湖の融解により熱塩循環が混乱AMOCの弱体化、急速な冷却海洋および堆積データによって広く裏付けられた仮説
コズミック・インパクト大気爆発または彗星の破片の衝突塵とエアロゾルの注入、全球遮蔽より物議を醸している論文、いくつかの地球化学的証拠は依然として議論されている
要因の組み合わせ海洋撹乱と外部強制力との相互作用気候フィードバックの増幅統合的なビジョンにより、現象の残酷さと持続期間がより適切に説明される

人類文明への影響

ユーラシアにおける狩猟採集民の適応

ヤングドライアスの突然の寒冷化により、ユーラシアの生態系は広大な貧しいツンドラに変わりました。 人間の集団は、特定の大型草食動物の漸進的な消滅と食用植物の不足に適応する必要がありました。 これにより、食生活の多様化、特殊な狩猟の強化、狩猟地の再編が行われました。

ヨーロッパの人々と中石器時代への移行

西ヨーロッパでは、後期旧石器時代の終わりがヤンガードリアス時代と一致しました。 マグダラ人はトナカイや馬の狩猟者でしたが、作物に取って代わられました。アジリエンヌそしてハンブルグ語、より寒くて不安定な環境によく適応します。 これらの社会は大型野生動物への依存を減らし、小型の獲物を狩猟し、より多くの河川資源を利用することで資源を多様化しました。 この適応は、ヨーロッパに農業が到来する前の移行期である中石器時代の始まりを示しています。

注: :
そこにはアジラ文化(およそ紀元前 12,000 ~ 10,000 年)南西ヨーロッパで発展しました。 それは、小さな塗装された小石の生産、石器のサイズの縮小、およびより多様な環境での小さな獲物の狩猟への適応によって特徴付けられます。

注: :
そこにはハンブルクの文化(≈ 紀元前 13,500 ~ 11,000 年)は、主にドイツとスカンジナビアの北ヨーロッパに広がりました。 トナカイ狩りを目的としたくちばし状の先端と、ドライアス後期の亜寒帯条件に適応する能力で知られています。

中東と農業の台頭

肥沃な三日月地帯のコミュニティナトゥフィアン干ばつと多くの野生植物の消失による食糧危機を経験しました。 これらの制約を克服するために、彼らは穀物や豆類の栽培実験を始めました。 したがって、この気候のエピソードは、新石器時代への移行の触媒となり、農業と座りがちなライフスタイルが始まったと考えられています。

注: :
ナトゥフィアン(≈ 紀元前13,000 – 9,600)は主にレバント(パレスチナ、シリア、ヨルダン、レバノン)に住んでいました。 彼らは、半定住の村、集団埋葬、および初期の植物の栽培化における先駆的な役割で注目に値します。 特に大麦やエンマー小麦などの穀物。

北アメリカとクローヴィス文化の消滅

北アメリカの巨大動物相(マンモス、マストドン、巨大ナマケモノ)は、ヤンガードリアス期にほぼ完全に姿を消しました。 クローヴィスの狩猟者たちは、これらの大型動物の狩猟に適応した道具を持っていたため、彼らの生き方を放棄することを余儀なくされました。 より柔軟で小規模な獲物や地元の資源に適応した新しい地域文化の伝統が、徐々にクローヴィス文化に取って代わりました。

注: :
そこにはクローヴィス文化(≈ 紀元前 13,500 ~ 12,800 年)は、北アメリカで最も古いパレオインディアン文化の 1 つです。 細かくカットされた石の発射口が特徴で、おそらく槍で使用されたものと思われます。 その減少は、巨大動物相の消滅とヤンガードリアスの寒冷化と一致しており、気候と生態学的圧力の組み合わせを示唆しています。

人間社会の進化の転換点

動物の絶滅を超えて、後期ドライアスは文化変革の強力な要因でした。 わずか数世紀の間に、人類は新たな生存戦略を発明し、技術的、社会的、経済的な革新を開始しました。 この不安定な気候により、新石器時代の文明を特徴づける農業、座りがちなライフスタイル、複雑な社会組織への移行が加速しました。

注: :
新石器時代(地域により異なりますが、およそ紀元前 9,600 ~ 3,000 年)は、農業の発明、動物の家畜化、人口の定住化、最初の村の出現によって特徴付けられます。 それは狩猟と採集に基づいた生活様式から生産社会への移行を示し、最初の複雑な文明への道を切り開きます。

ヤンガードリアス期(現在から 12,900 ~ 11,700 年前)の大型動物相の絶滅の表

ヤンガードリアス期(現在から 12,900 ~ 11,700 年前)の巨大動物の大規模な絶滅
地理的分布推定サイズコメント
ケナガマンモス (マンムツス・プリミゲニウス)ホルクティック (ユーラシア、北アメリカ)キ甲で2.7~3.4メートル最大4,000年前にシベリアで隔離された最後の遺物集団
アメリカの巨人 (マムート アメリカナム)北米枯れた部分で2.5〜3メートル約11,000年前に絶滅、おそらく狩猟と気候変動の犠牲となった
ステゴマストドン (ステゴマストドン ミリフィカス)北中米キ甲で2.6~3.5メートル絶滅はドライアスとマンモスと人間との競争に関連している
キュヴィエロニウス (キュヴィエロニウス・ヒョドン)中南米枯れた部分で2.5〜3メートル更新世の終わりに絶滅、おそらく人為的圧力下で
スミロドン (サーベルタイガー)アメリカ大陸キ甲で1~1.2メートル主な獲物の消滅により絶滅した
メガテリウム(巨大なナマケモノ)南アメリカ立った高さは最大6メートル狩猟や生息地の減少により絶滅
アメリカのライオン (パンテーラ レオ アトロクス)北米アフリカライオンより25%大きい大型草食動物の急速な減少により絶滅
アイリッシュヘラジカ (メガロセロス・ギガンテウス)ユーラシア枯れた部分で2.1メートル、翼を広げると3.5メートルに達する角おそらく生息地の希少性のため、約 7,700 年前に絶滅しました。

同じテーマの記事

ホワイトサンズの足跡:アメリカ大陸の最初の一歩 ホワイトサンズの足跡:アメリカ大陸の最初の一歩
ホミニン:出現、拡散、絶滅 ホミニン:出現、拡散、絶滅
主要な自然災害:最も可能性の高い脅威は何か? 主要な自然災害:最も可能性の高い脅威は何か?
文明の大崩壊:重要な時期と原因 文明の大崩壊:重要な時期と原因
生成AI vs AGI:模倣の終わり、意識の始まりはどこか? 生成AI vs AGI:模倣の終わり、意識の始まりはどこか?
出生率の低下:人口災害か自然な進化か? 出生率の低下:人口災害か自然な進化か?
自然選択 vs 偶然:なぜ進化は宝くじではないのか? 自然選択 vs 偶然:なぜ進化は宝くじではないのか?
生命が地球から始まったら?パンスペルミア理論の革命 生命が地球から始まったら?パンスペルミア理論の革命
世界を激変させる大分岐:生存か崩壊か? 世界を激変させる大分岐:生存か崩壊か?
原始化学:最初の有機分子はどこで生まれたのか? 原始化学:最初の有機分子はどこで生まれたのか?
COとCO₂:2つのガス、2つのリスク、2つの生物学的メカニズム COとCO₂:2つのガス、2つのリスク、2つの生物学的メカニズム
自発的同期:物理学から生命までの普遍的現象 自発的同期:物理学から生命までの普遍的現象
人工ネットワーク vs 生物学的ネットワーク:2つのシステム、共通のアーキテクチャ 人工ネットワーク vs 生物学的ネットワーク:2つのシステム、共通のアーキテクチャ
人間の脳と人工知能:類似点と相違点 人間の脳と人工知能:類似点と相違点
時間的課題:10億年をどのように視覚化するか? 時間的課題:10億年をどのように視覚化するか?
生命の誕生に不可欠な3つの要素 生命の誕生に不可欠な3つの要素
なぜホモ属は90万年前に絶滅の危機に瀕したのか? なぜホモ属は90万年前に絶滅の危機に瀕したのか?
AlphaGo vs AlphaGo Zero:人工知能の革命 AlphaGo vs AlphaGo Zero:人工知能の革命
知的機械の次のステップ 知的機械の次のステップ
生命誕生への第一歩 生命誕生への第一歩
形式ニューロン 形式ニューロン
影の生物圏 影の生物圏
人間中心主義の衰退 人間中心主義の衰退
人工知能:巨大化の爆発 人工知能:巨大化の爆発
人工知能が狂ったとき! 人工知能が狂ったとき!
人工知能の誕生:知能の幻想か、本当の知能か? 人工知能の誕生:知能の幻想か、本当の知能か?
カブトガニ:生きている化石! カブトガニ:生きている化石!
宇宙における生命の存在:バイオシグネチャー 宇宙における生命の存在:バイオシグネチャー
人工知能の課題と脅威 人工知能の課題と脅威
人工知能と自然言語 機械は人間と同様に言語を理解し、解釈し、生成する方法
人工ニューラルネットワークの仕組み 人工ニューラルネットワークの仕組み
生命の起源:パンスペルミア理論 生命の起源:パンスペルミア理論
生命の起源:ホワイトスモーカー理論 生命の起源:ホワイトスモーカー理論
なぜ37度セルシウスなのか? なぜ37度セルシウスなのか?
私たちは宇宙で孤独なのか?科学と推測の間で 私たちは宇宙で孤独なのか?科学と推測の間で
氷の中の生命の痕跡:先史時代のマムートの出現 氷の中の生命の痕跡:先史時代のマムートの出現
ドリアス期:メガファウナを絶滅させたミニ氷河期 ドリアス期:メガファウナを絶滅させたミニ氷河期
2つの大氷河期:凍った地球の海で生き残る 2つの大氷河期:凍った地球の海で生き残る
動物の切断後の再生:器官の再生 動物の切断後の再生:器官の再生
生命の果て:地底のメフィスト、深淵の虫 生命の果て:地底のメフィスト、深淵の虫
宇宙で固体フラーレンが発見される 宇宙で固体フラーレンが発見される
人間の歩行:原人の二足歩行の起源 人間の歩行:原人の二足歩行の起源
カラボ:人間進化の窓 カラボ:人間進化の窓
過ぎ去る時間 過ぎ去る時間
無生物から生命への移行 無生物から生命への移行
複雑さの物語:素粒子から最初の生物まで 複雑さの物語:素粒子から最初の生物まで
メガポード:火山の熱を利用する メガポード:火山の熱を利用する
アルディピテクス:440万年前のエチオピアの原人 アルディピテクス:440万年前のエチオピアの原人
自然選択:カバマダラの例 自然選択:カバマダラの例
オルドビス紀:サンゴ、三葉虫、放散虫の時代 オルドビス紀:サンゴ、三葉虫、放散虫の時代
液体の水:単なる溶媒以上、化学反応の促進剤 液体の水:単なる溶媒以上、化学反応の促進剤
ネアンデルタール人:人類の失われたいとこ ネアンデルタール人:人類の失われたいとこ
アシモ:未来のヒューマノイド アシモ:未来のヒューマノイド
生命の誕生を可能にした条件は何か? 生命の誕生を可能にした条件は何か?
フェルミのパラドックス、あるいはプラトンの洞窟 フェルミのパラドックス、あるいはプラトンの洞窟
クマムシ:生物学の法則に挑戦する不死身の生物 クマムシ:生物学の法則に挑戦する不死身の生物
トゥーマイ:最古の原人の一つ トゥーマイ:最古の原人の一つ
生命の起源:最初の生物から現在の生物多様性へ 生命の起源:最初の生物から現在の生物多様性へ
深海の生命:極限の適応を遂げた生物 深海の生命:極限の適応を遂げた生物
シアノバクテリアと酸素危機:原始的な環境災害 シアノバクテリアと酸素危機:原始的な環境災害
物質から生命へ:生物学的出現の曖昧な境界 物質から生命へ:生物学的出現の曖昧な境界
世界最小のカエル:微小脊椎動物の生理的秘密 世界最小のカエル:微小脊椎動物の生理的秘密
小氷期の説明 小氷期の説明
生命の光:月が明かすバイオシグネチャー 生命の光:月が明かすバイオシグネチャー
生きている光:生物発光の驚異的な秘密 生きている光:生物発光の驚異的な秘密
感覚を超えて:科学の大革命 感覚を超えて:科学の大革命
原始のスープ:地球生命の化学的揺籃 原始のスープ:地球生命の化学的揺籃
世界人口:10億人から人口飽和へ 世界人口:10億人から人口飽和へ
生態学と崩壊:イースター島の事例 生態学と崩壊:イースター島の事例
フラクタル:自己組織化された普遍的構造 フラクタル:自己組織化された普遍的構造