定量重建末次冰消期以來的高分辨率氣候變化是國(guó)際古氣候變化學(xué)習(xí)的熱點(diǎn)之一。青藏高原東北季風(fēng)邊緣區(qū)是全球氣候變化的敏感地區(qū),也是低緯度季風(fēng)環(huán)流和中高緯度西風(fēng)環(huán)流相互作用的典型區(qū)域。第四紀(jì)更新世晚冰期和全新世期間西風(fēng)、夏季風(fēng)環(huán)流的強(qiáng)弱波動(dòng)可以導(dǎo)致該地區(qū)降水、濕度發(fā)生顯著變化,因此是學(xué)習(xí)過去氣候變化中快速干旱事件和深化對(duì)我國(guó)晚第四紀(jì)以來氣候變化模式認(rèn)識(shí)的理想?yún)^(qū)域。近年來,國(guó)內(nèi)外許多學(xué)者對(duì)青藏高原東北緣的青海湖盆地和共和盆地的古氣候變化開展了大量的工作,但這些學(xué)習(xí)主要集中在全新世時(shí)段,且學(xué)習(xí)結(jié)果之間還存在較大的爭(zhēng)議和不確定性。迄今為止,該地區(qū)仍然不足能夠完整地覆蓋末次冰消期和全新世的高分辨率降水量演化序列。 中國(guó)科學(xué)院地球環(huán)境學(xué)習(xí)所孢粉與熱帶氣候變化學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)博士李建勇、教授John Dodson、學(xué)習(xí)員晏宏與其他合作者,基于已發(fā)表的青海湖和達(dá)連海孢粉記錄,通過建立多種孢粉-降水量轉(zhuǎn)換模型,定量集成重建了該地區(qū)過去18000年以來的高分辨率降水和植被變化序列(圖1)。結(jié)果顯示,末次冰消期時(shí)段以草原植被為主,氣候變化不穩(wěn)定,導(dǎo)致降水波動(dòng)幅度較大;全新世中期為山地針闊葉混交林,且降水達(dá)到最高值,然后逐漸下降到今天。該地區(qū)還出現(xiàn)多次強(qiáng)烈的全球性干旱事件,過去降水變化的驅(qū)動(dòng)機(jī)制,可能與太陽輻射引起的北半球高緯西風(fēng)環(huán)流和低緯季風(fēng)環(huán)流的強(qiáng)弱變化有關(guān),體現(xiàn)了不同地理區(qū)域之間氣候變化的高度關(guān)聯(lián)性(圖2)。 這一學(xué)習(xí)成果最近發(fā)表于國(guó)際氣候?qū)W刊物Journal of Geophysical Research: Atmospheres(Li, J.Y., Dodson, J., Hong, Y. et al., 2017. Quantitative precipitation estimates for the northeastern Qinghai-Tibetan Plateau over the last 18,000 years. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, DOI: 10.1002/2016JD026333)。