Reconstructing savanna tree cover from pollen, phytoliths and stable carbon isotopes
2012
Aleman, Julie | Leys, Bérangère | Apema, Roger | Bentaleb, Ilham | Dubois, Marc, A. | Lamba, Barthélémy | Lebamba, Judicaël | Martin, Céline | Ngomanda, Alfred | Truc, Loïc | Yangakola, Jean-Michel | Favier, Charly | Bremond, Laurent | Woods, Kerry | Centre de Bio-Archéologie et d'Ecologie (CBAE) ; Université Montpellier 2 - Sciences et Techniques (UM2)-École Pratique des Hautes Études (EPHE) ; Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) | Université de Bangui | Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier (UMR ISEM) ; Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad)-École Pratique des Hautes Études (EPHE) ; Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université de Montpellier (UM)-Institut de recherche pour le développement [IRD] : UR226-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) | Service de physique de l'état condensé (SPEC - UMR3680) ; Institut Rayonnement Matière de Saclay (DRF) (IRAMIS) ; Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Université Paris-Saclay-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) | Systèmes Physiques Hors-équilibre, hYdrodynamique, éNergie et compleXes (SPHYNX) ; Service de physique de l'état condensé (SPEC - UMR3680) ; Institut Rayonnement Matière de Saclay (DRF) (IRAMIS) ; Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Université Paris-Saclay-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut Rayonnement Matière de Saclay (DRF) (IRAMIS) ; Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Université Paris-Saclay-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) | Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement (CEREGE) ; Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)-Aix Marseille Université (AMU)-Collège de France (CdF (institution))-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) | Physique des interactions ioniques et moléculaires (PIIM) ; Aix Marseille Université (AMU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) | Institut de Recherche en Ecologie Tropicale (IRET) ; Centre national de la recherche scientifique et technologique (CENAREST) | ANR-08-BDVA-0001,CoForChange,Comment, pourquoi et où les espèces d'arbres survivront-elles à une augmentation des perturbations : diagnostic et outils d'aide à la decision pour atténuer l'effet des changements globaux sur la biodiversité dans les forêts du bassin du Congo.(2008)
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اظهر المزيد [+] اقل [-]إنجليزي. AimTo calibrate a model of the relationship between bio‐proxies (pollen, phytoliths and δ13C of soil organic matter) and woody cover, measured as the leaf area index (LAI). This relationship, applied in palaeosequences, enables reconstruction of past savanna tree cover.LocationThe samples are from tropical Africa. Modern soil samples are from the Central African Republic and past samples are from sediments of lakes in Senegal and Congo.MethodsWe analysed the pollen and phytolith content and stable carbon isotope values of 17 soil samples taken from three short transects in the Central African Republic; LAI was measured on the same transects. The indices used were the AP/NAP ratio of arboreal (AP) to non‐arboreal (NAP) pollen, the D/P ratio of ligneous dicotyledons (D) to Poaceae (P) phytoliths, and the δ13C of soil organic matter, i.e. the 13C/12C ratio.ResultsA multi‐proxy model was calibrated. The best model included only a combination of pollen and phytolith as proxies, excluding organic matter δ13C because of its long mean residence time in the soil. The model was then applied to two palaeosequences in Africa, and a time series of relative LAI changes was obtained, providing new information about vegetation changes.ConclusionThis model can be applied in palaeosequences to reconstruct relative time series of LAI in African savannas and can help interpret vegetation changes quantitatively. This approach is complementary to the description of pollen and phytolith assemblages.
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