韓建恩,邵兆剛,裴軍令,余佳,王津,張倩倩,朱大崗
1)中國地質(zhì)科學(xué)院地質(zhì)力學(xué)研究所,北京,100081;2)自然資源部古地磁與古構(gòu)造重建重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京,100081;3)中國地質(zhì)科學(xué)院,北京,100037; 4)東北農(nóng)業(yè)大學(xué),哈爾濱,150030
內(nèi)容提要: 西藏定結(jié)盆地葉如藏布東岸剖面為一套灰與灰白色黏土質(zhì)砂、粉砂、細(xì)砂與粗砂層所組成的湖相沉積地層,厚約41.3 m, ESR和U系測年數(shù)據(jù)顯示該地層沉積時(shí)間介于距今551.6 ~ 202.4 ka的中更新世時(shí)期。該套地層的孢粉化石豐富,依據(jù)孢粉化石類型與豐度變化,自下而上可分為5個(gè)孢粉帶。結(jié)合測年結(jié)果、孢粉和介形類記錄,定結(jié)盆地中更新世的古環(huán)境變化階段為:551.6 ~ 448.4 ka,氣候溫暖濕潤,適宜植物生長;448.4 ~ 375.2 ka,氣候向冷干轉(zhuǎn)化;375.2 ~ 291.2 ka,氣候波動(dòng)頻繁,呈現(xiàn)冷濕—冷干—冷濕的變化過程;291.2 ~ 261.0 ka,氣候進(jìn)一步趨于干冷;261.0 ~ 202.4 ka,氣候波動(dòng)頻繁,表現(xiàn)為冷干—暖濕—冷干的變化過程。
在傳統(tǒng)認(rèn)識(shí)中,以雅魯藏布江為界可將西藏中部地區(qū)分為藏南谷地區(qū)和藏北高原區(qū)。藏南谷地區(qū)由西往東分布有一系列的晚新生代沉積盆地,依次為札達(dá)盆地、普蘭盆地、吉隆—沃馬盆地、達(dá)涕盆地、定日盆地、定結(jié)盆地、長所盆地、亞東—谷露盆地、曲松盆地和隆子盆地。這些盆地的沉積環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定,其河湖相沉積地層比較連續(xù),是研究高原古環(huán)境、古氣候變化的理想場所。
定結(jié)盆地位于青藏高原南部藏南谷地中部,喜馬拉雅山脈中段,約北緯28°10′ ~ 28°30′,東經(jīng)87°55′ ~ 88°40′,海拔約4200 ~ 4600 m(圖1),處于喜馬拉雅山與拉軌崗日山之間,為一封閉區(qū)域。中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)研究團(tuán)隊(duì)在定結(jié)北測制了第四系中更新統(tǒng)厚25.31 m的湖相地層剖面(李德威等,2014)。邵兆剛等(2013a)將定結(jié)地區(qū)的第四系中更新世—晚更新世河湖相沉積地層命名為定結(jié)群(Qp2-3D),并將其從老到新劃分為第四系中更新統(tǒng)葉如藏布組(Qp2ly)和上更新統(tǒng)麻加組(Qp3lm)。韓建恩等(2014)系統(tǒng)采集分析了葉如藏布北湖相地層中的介形類化石,重建了定結(jié)盆地中更新世的湖泊水體演化過程。
圖1 西藏定結(jié)盆地區(qū)域地質(zhì)圖及研究剖面位置(據(jù)邵兆剛等,2013a)
在陸相環(huán)境中,植物群是環(huán)境的重要組成部分,也是環(huán)境變化的一種主要標(biāo)志(童國榜等,1996)。過去20年間,利用孢粉指標(biāo)定性或定量地重建青藏高原植被、古氣候與環(huán)境變化的研究取得了重要進(jìn)展(李建國和周勇,2001;呂厚遠(yuǎn)等,2001;韓建恩等,2005;呂榮平等,2006;余佳等;2007;孫黎明等,2007;徐亞東等,2010;江尚松等,2010;吳旌等,2013),但是已有研究主要集中于末次冰期至全新世階段(Morrill et al., 2003; 唐領(lǐng)余等,2004;Herzschuh et al., 2006, 2014; Shen Caiming et al., 2006; 劉俊英等,2007;Zhao Yan et al., 2007; Li Quan et al., 2011; Opitz et al., 2015; Zhu Liping et al., 2015; Ma Qingfeng et al., 2019),相比之下覆蓋中更新世時(shí)段的記錄相對(duì)較少(邊彥明等,2013;邵兆剛等,2013b)。這也導(dǎo)致中更新世青藏高原環(huán)境變化及其對(duì)全球氣候變化的響應(yīng)研究受到了嚴(yán)重的制約。鑒于此筆者等選擇定結(jié)縣城東約8 km處的葉如藏布東岸剖面開展相關(guān)研究。在定結(jié)盆地湖相地層剖面的年代學(xué)框架基礎(chǔ)上,對(duì)地層沉積特征與孢粉化石組合進(jìn)行分析,結(jié)合孢粉與介形類的化石記錄,重建藏南谷地定結(jié)盆地中更新世的植被與環(huán)境演變過程。
定結(jié)盆地地勢(shì)南北高中間低,處于喜馬拉雅山與拉軌崗日山之間,其南部喜馬拉雅山支脈海拔在4700 m以上,北部拉軌崗日山海拔在5500 m左右。盆地屬于高原溫帶半干旱氣候區(qū)域,年平均氣溫2 ℃,一月份平均氣溫-8 ℃,極端最低氣溫平均-27 ℃;七月份平均氣溫12 ℃,極端最高氣溫平均18 ℃。年降雨量236.2 mm,蒸發(fā)強(qiáng)烈,年蒸發(fā)量3000 mm。研究區(qū)現(xiàn)代植被主要以高山灌叢、草甸、草原等高山植被為主,以莎草科(Cyperaceae)和禾本科(Poaceae)等為主,主要為高山蒿草(KebresiaPygmaea)、矮生蒿草(K.Humilis)、線葉蒿草(K.Capilifolia)、藏北蒿草(K.Littledalei)、華扁穗草(BlysmusSinocompressus)、青藏苔草(CaresMoorcroftii)、紫花針茅(StipaPurpurea)、固沙草(OrinusThoroldii)、白草(PennisetumFlaccidum)、羽柱針茅(S.SupsessilifloraVarBasiplumosa)、羊茅(FestucaOvina)、三角草(TrikeraiaHookeri)以及藏莎蒿(ArtemisiaWellbyi)等(葉延瓊等,2003)。
定結(jié)盆地地處青藏高原南北向裂谷與藏南谷地的交匯部位,盆地中沉積了一套中、晚更新世湖相地層,晚更新世晚期定結(jié)古湖外流,湖泊解體,葉如藏布河水從盆地穿過?,F(xiàn)今保存的大面積的中更新世和晚更新世湖相地層形成了湖積平原。葉如藏布東岸剖面是由河水沖刷而形成的天然剖面,剖面出露厚度約41.3 m(圖2),為一套灰與灰白色黏土質(zhì)砂、粉砂、細(xì)砂與粗砂層所組成的湖相沉積地層(韓建恩等,2014),湖相地層含豐富的孢粉化石。該套地層的詳細(xì)描述見韓建恩等(2014)。
圖2 西藏定結(jié)盆地葉如藏布東實(shí)測剖面圖(據(jù)韓建恩等,2014修改)
筆者等以3 ~ 5 m的間隔從定結(jié)盆地湖相地層剖面采集了9個(gè)ESR測年樣品(圖1)。樣品經(jīng)自然風(fēng)干后,被粉碎為0.2~0.125 mm的顆粒,由成都理工大學(xué)應(yīng)用核技術(shù)研究所ESR實(shí)驗(yàn)室梁興中教授用KJD-2000N低本底伽瑪儀和微機(jī)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)測定其α和γ天然放射性,同時(shí)進(jìn)行含水量校正。分選出0.2 ~ 0.45 mm粒度單礦物石英樣品(每樣質(zhì)量120 mg),之后進(jìn)行熱活化處理;在冷卻7 d后,用德國ER-2000D-SRC電子自旋共振儀測定其順磁中心濃度值。其中的8個(gè)樣品可測出具體年齡,而樣品DJE1接近葉如藏布水面,可能其水分含量過高,未能測得年代(韓建恩等,2014)。定結(jié)縣麻加鄉(xiāng)機(jī)腳橋南東湖相地層的光釋光測年結(jié)果為距今233.4±24.7 ka,其古地磁測年法得到的標(biāo)準(zhǔn)年齡約為390 ka;薩爾鄉(xiāng)達(dá)日阿剖面的古地磁測年結(jié)果分別為128 ka、290 ka、390 ka(李德威等,2014)。為了更進(jìn)一步確定該套湖相地層的時(shí)代,筆者等在剖面共采集了2個(gè)U系測年樣品,結(jié)果顯示第7層年代為161.0 ka,第3層年代大于350 ka,U系的測試結(jié)果與ESR測年結(jié)果(韓建恩等,2014)相一致。綜合考察前人和本次研究的測年結(jié)果,年代范圍均介于中更新世(730 ~ 130 ka)(全國地層委員會(huì),2001)。定結(jié)盆地湖相地層剖面的沉積年代可確定為中更新世中晚期。在前人ESR年齡數(shù)據(jù)與本研究U系測年結(jié)果基礎(chǔ)上,按沉積速率插入法外推了剖面頂部和底部的年代,形成了該研究沉積剖面的年代框架(圖3)。
圖 3 西藏定結(jié)盆地葉如藏布剖面地層年代框架
沉積物樣品的孢粉化石實(shí)驗(yàn)提取采用了常規(guī)氫氟酸溶液處理與過篩處理,獲得了豐富的孢粉化石,從164個(gè)樣品中共提取與鑒定到33855?;ǚ?,平均每樣約206粒,平均孢粉濃度約527粒/克。結(jié)果顯示,孢粉組合中草本植物花粉含量(3.0% ~ 96.8%,平均值為57.6%)略高于木本植物花粉(0 ~ 96.2%,平均值為38.8%),蕨類植物孢子含量最少(最高54.7%,平均為3.5%)。草本植物花粉以藜科(Chenopodiaceae)、蒿屬(Artemisia)的含量較高(平均含量分別為8.7%和38.9%),其次為禾本科(Poaceae)、菊科(Asteraceae)、唇形科(Lamiaceae),水生草木植物中香蒲屬(Typha)含量較高(平均0.4%),其他還見狐尾藻屬(Myriophyllum)、眼子菜屬(Potamogeton)、黑三棱屬(Sparganium)等。木本植物花粉中針葉樹類型超過闊葉樹類型,針葉樹類型有松屬(Pinus)、冷杉屬(Abies)、云杉屬(Picea)、杉科(Taxodiaceae)及現(xiàn)今植物中未見的鐵杉屬(Tsuga)、羅漢松屬(Podocarpus)、雪松屬(Cedrus)。闊葉樹類型中櫟屬(Quercus)含量較高(平均含量0.6%),其次是樺木屬(Betula)花粉(平均含量0.9%),其他的還有榆科(Ulmaceae)、胡桃科(Juglans)等花粉,灌木屬種麻黃屬(Ephedra)(平均含量5.4%)、白刺屬(Nitraria)含量較少(平均含量0.1%)。蕨類植物孢子以鐵線蕨屬(Adiantum)、水龍骨屬(Polypodiaceae)、中華卷柏(SelaginellaSinensis)及真蕨綱(Filicale)的分子為主。整體上孢粉化石組合所代表的古植被類型為草原或森林草原。
依據(jù)剖面的孢粉化石組合特征,自下而上可以劃分出5個(gè)孢粉化石帶(圖4):
孢粉帶Ⅰ(樣號(hào)DJ1~DJ25,551.6~448.4 ka)孢粉化石豐富,其最高可達(dá)2094粒/克,平均濃度為1095粒/克。木本植物花粉占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),其平均含量(59%)明顯高于草本植物花粉(平均含量37%)。蕨類植物孢子含量極低。其中,木本類型以松屬為主,至本帶晚期鐵杉屬、榿木屬(Alnus)含量明顯增加,草本類型以蒿屬為主,其次為沙棘屬(Hippophae),晚期薔薇科(Rosaceae)含量出現(xiàn)峰值。
孢粉帶Ⅱ(樣號(hào)DJ26~DJ40,448.4~375.2 ka)孢粉含量豐富,濃度達(dá)2000粒/克,最高可達(dá)7533粒/克。其中,草本植物花粉占優(yōu)勢(shì),含量由30%迅速升高至70%,草本類型以蒿屬為主,薔薇科呈迅速減少,沙棘屬在后期明顯增加。木本植物花粉含量顯著下降,由初期的近80%迅速降低到20%以下,木本類型以櫟屬、榿木屬為主,松屬含量呈迅速下降趨勢(shì)。蕨類孢子主要以真蕨綱為主,孢子含量在本帶有所增長。
孢粉帶Ⅲ(樣號(hào)DJ41~DJ73,375.2~291.2 ka)孢粉豐富,濃度約為690粒/克。本帶草本植物花粉含量略高于木本植物花粉。主要孢粉類型有松屬、鐵杉屬、蒿屬、十字花科(Brassicaceae)及水龍骨屬等。耐旱灌木植物麻黃屬花粉呈增多趨勢(shì)。該帶可分為3個(gè)亞帶,其中:
亞帶Ⅲ1(樣號(hào)DJ41~DJ47,375.2~352.5 ka),草本、木本花粉均呈明顯下降趨勢(shì),蕨類孢子含量為整個(gè)剖面的最高。其中,草本類型含量總體大于木本類型,木本類型以松屬為主,其次為鐵杉屬,草本類型以蒿屬為主。
亞帶Ⅲ2(樣號(hào)DJ48~DJ60,352.5~313.4 ka),木本、草本植物花粉含量均較高,是整條剖面孢粉濃度最高的階段。其中,草本花粉占優(yōu)勢(shì)地位,呈小幅波動(dòng)特征,蕨類孢子含量顯著降低;木本植物花粉以松屬為主,其次為樺木屬、鐵杉屬、榿木屬和鵝耳櫪屬(Carpinus)等,草本花粉主要為藜科、蒿屬和毛茛科(Ranunculaceae)。
亞帶Ⅲ3(樣號(hào)DJ61~DJ73,313.4~291.2 ka),孢粉總濃度有所下降,木本類型的含量明顯升高(平均含量53.4%),草本類型含量相應(yīng)降低(平均含量42.5%)。木本類型以松屬為主,其次為樺木屬、榿木屬和鵝耳櫪屬等,鐵杉屬含量減少。草本類型以禾本科、藜科和毛茛科為主,蒿屬含量下降。
孢粉帶Ⅳ(樣號(hào)DJ74~DJ115,291.2~261.0 ka)孢粉化石數(shù)量稀少(約為24粒/克)。本組合中草本植物花粉占優(yōu)勢(shì),平均含量達(dá)73%。本帶主要孢粉類型有蒿屬、松屬及鵝耳櫪屬等。耐旱灌木植物麻黃屬花粉含量增長至到整個(gè)剖面最高值。水生草本花粉狐尾藻屬時(shí)有出現(xiàn)。
孢粉帶Ⅴ(樣號(hào)DJ116~DJ164,261.0 ~ 202.4 ka)孢粉欠豐富,平均濃度為約30粒/克。本帶孢粉組合特征與孢粉帶Ⅲ接近,但草本類型含量大多遠(yuǎn)高于木本類型。孢粉組合的主要孢粉類型有蒿屬、松屬、藜科及十字花科等,其次為榆科、麻黃屬、鵝耳櫪屬、落葉櫟屬(Quercus)及樺木屬等。水生草本狐尾藻孢粉含量明顯增長。該帶又可分為4個(gè)亞帶,其中:
亞帶Ⅴ1(樣號(hào)DJ116~DJ133,261.0 ~ 252.9 ka),孢粉含量總體穩(wěn)定。草本植物花粉(以蒿屬為主)含量先下降后逐漸增加至74% ~ 84%;木本類型(松屬為主,鐵杉屬次之)含量在本帶初期大于草本花粉含量,之后逐漸減低并穩(wěn)定在44%左右。
亞帶Ⅴ2(樣號(hào)DJ134~DJ143,252.9 ~ 249.9 ka)草本植物孢粉占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),含量最高達(dá)92%;木本植物孢粉平均占23%左右,并存在小幅波動(dòng),含量在7% ~ 41%之間。木本植物花粉主要為松屬、樺木屬,含少量鵝耳櫪屬,草本花粉主要為禾本科、藜科和蒿屬。
亞帶V3(樣號(hào)DJ144~DJ155,249.9 ~ 225.4 ka),木本植物孢粉含量明顯升高(最高可達(dá)96%),草本含量相應(yīng)出現(xiàn)極低值。木本植物孢粉以松屬為主,樺木屬含量逐漸降低,鐵杉屬含量很低,平均含量僅為1%。草本植物以禾本科和藜科為主,蒿屬含量大幅下降,之后在后期有所增加。
亞帶V4(樣號(hào)DJ156~DJ164,225.4 ~ 202.4 ka),草本植物孢粉占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),平均含量在73.5%,以蒿屬為主,其次為禾本科和藜科;木本類型平均含量在25.8%,以松屬為主,但鵝耳櫪屬含量增多。
定結(jié)盆地葉如藏布剖面孢粉序列中松屬花粉含量最高,其平均值為25.9%,最高含量可達(dá)92.7%。已有表土孢粉與植被關(guān)系的研究表明,當(dāng)松屬花粉含量超過30%時(shí),一般可以認(rèn)為其指示了本地植被中松屬的存在(肖霞云等,2006;鄭茜等,2014)。孢粉組合是由本地植被和外來孢粉共同組成的,兩者之間應(yīng)是此消彼長的數(shù)量關(guān)系。本文研究區(qū)位于青藏高原,由于氣候環(huán)境惡劣,本地植被稀疏,局地植物產(chǎn)生的孢粉數(shù)量可能很少,孢粉組合中外來的松屬花粉百分含量可能相對(duì)較高。諸多孢粉與植被關(guān)系的研究顯示,產(chǎn)量高、可遠(yuǎn)距離傳播的松屬花粉具有超代表性(Ruffaldi,1994; Vermoere et al., 2001; Xiao Xiayun et al., 2011)。在800 ka前,西南季風(fēng)可能已經(jīng)到達(dá)了定結(jié)地區(qū)所在的藏南谷地(靳鶴齡等,1996);高原腹地色林錯(cuò)湖泊的孢粉資料也顯示喬木花粉化石很可能是由強(qiáng)大的西南季風(fēng)從鄰近的藏東南針葉林分布區(qū)攜帶而來(孫湘君等,1993)。綜合前人的研究,藏南谷地定結(jié)盆地中更新世(551.6 ~ 202.4 ka)時(shí)期的高松屬含量,不能作為當(dāng)?shù)卮竺娣e松林長時(shí)間持續(xù)存在的直接證據(jù),同時(shí)也不排除中更新世氣候溫暖的時(shí)段,周圍山地發(fā)育有松林。在研究區(qū)古環(huán)境重建中,我們將松屬花粉化石的含量用作西南季風(fēng)強(qiáng)弱變化的替代指標(biāo),即季風(fēng)強(qiáng)時(shí)松屬含量增加,反之減少。
定結(jié)盆地葉如藏布東剖面的孢粉化石組合特征反映出藏南谷地中更新世的古植被與古氣候變化呈5個(gè)階段:
(1)551.6 ~ 448.4 ka時(shí)段。研究區(qū)植被為針葉林,以松屬、鐵杉屬、榿木屬為主;草本植物以蒿屬為主,次為沙棘屬,本時(shí)段后期薔薇科植物有所發(fā)育。當(dāng)時(shí)西南季風(fēng)較強(qiáng)盛,研究區(qū)氣候溫暖濕潤,適宜針葉林植被的發(fā)育。
(2) 448.4 ~ 375.2 ka時(shí)段。研究區(qū)發(fā)育了森林草原植被,草原植被主要以蒿屬為主,次為薔薇科、沙棘,木本植物主要以櫟屬、榿木屬為主。松屬含量迅速下降反映西南季風(fēng)減弱,本區(qū)氣候向干旱轉(zhuǎn)變。
(3) 375.2 ~ 291.2 ka時(shí)段。孢粉組合反映的古植被整體為針闊葉混交林為主的森林草原,該時(shí)期西南季風(fēng)逐漸加強(qiáng)。在375.2 ~ 352.5 ka,草本和木本植物明顯退化,蕨類植物繁盛,氣候呈現(xiàn)冷濕的特征;352.5 ~ 313.4 ka時(shí)期,木本、草本植物均非常發(fā)育,為中更新世最為繁盛的階段;313.4 ~ 291.2 ka時(shí)期,植被整體退化,植被類型為稀樹草原,氣候相對(duì)冷濕。
(4)291.2 ~ 261.0 ka時(shí)段。孢粉組合反映的為草原植被環(huán)境,植被以耐旱的蒿草、灌木麻黃為主,可見少量的松、鵝耳櫪,湖畔和河流淺水區(qū)域發(fā)育有少量的水生草本植物狐尾藻。這一時(shí)期西南季風(fēng)的影響較弱,氣候總體比較干旱,適宜耐旱植物生長。
(5)261.0 ~ 202.4 ka時(shí)期。植被組成總體表現(xiàn)為草原植被環(huán)境,植被以蒿屬、松屬、藜科及十字花科等為主,松屬含量的變化指示了西南季風(fēng)的影響呈現(xiàn)先減弱、后增強(qiáng)、再減弱的過程。261.0 ~ 252.9 ka時(shí)期,發(fā)育草甸草原植被,草本植物以蒿屬為主,木本主要為松屬、鐵杉屬,氣候冷干;252.9 ~ 249.9 ka時(shí)期,為稀樹草原環(huán)境,草原植被(禾本科、藜科和蒿屬為主)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),木本以松屬、樺木屬、鵝耳櫪屬為主,氣候環(huán)境向暖濕方向轉(zhuǎn)變;249.9 ~ 225.4 ka時(shí)期,為森林草原環(huán)境,木本植物明顯增多,草本植物以禾本科和藜科為主,蒿屬大幅下降,氣候暖濕;225.4 ~ 202.4 ka時(shí)期,為草甸草原,草本植物占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),以蒿屬為主,禾本科和藜科較少,氣候向干冷方向發(fā)展。
根據(jù)定結(jié)盆地湖泊沉積地層特征、孢粉和已發(fā)表的介形類化石記錄(韓建恩等,2014)的變化,結(jié)合集成的年代框架,集成多指標(biāo)記錄重建了定結(jié)盆地中更新世古環(huán)境變化歷史。
(1)551.6 ~ 448.4 ka時(shí)期,沉積物以具水平層及微細(xì)波狀層理灰黑色黏土層為主,介形類以偏冷屬的Leucocytherella,Leucocythere,Candona屬種為主,湖水微咸,水溫較低,定結(jié)古湖為深水沉積環(huán)境,湖水可能主要來自于周邊山體的冰川融水和大氣降水(韓建恩等,2014)。盆地周邊植被類型為針闊葉混交林,西南季風(fēng)較強(qiáng)盛,氣候較溫暖濕潤。
(2)448.4 ~ 375.2 ka時(shí)期,沉積剖面以土黃色、淺灰黃色砂質(zhì)黏土層為主,介形類以Leucocythere屬為主,其次為偏冷屬Leucocytherella,水體收縮并變冷,湖水向咸化發(fā)展。此時(shí),湖泊周邊森林顯著退縮,西南季風(fēng)的影響減弱,氣候趨向于變冷變干。
(3)375.2 ~ 291.2 ka時(shí)期,沉積物主要為黏土層,介形類Lencocytherella屬含量顯著增加,湖泊水體變得更冷,但水體擴(kuò)大,湖泊向淡化發(fā)展(韓建恩等,2014)。區(qū)域植被整體上表現(xiàn)為針闊葉混交林為主的森林草原,季風(fēng)逐漸加強(qiáng),氣候呈現(xiàn)冷濕—冷干—冷濕的階段變化。
(4)291.2 ~ 261.0 ka時(shí)期,沉積地層為含礫黏土層,介形類以Leucocytherella屬為主,湖泊水體先縮小后逐漸增大(韓建恩等,2014)。此時(shí)期發(fā)育了以耐旱的蒿草、灌木植物麻黃為主的草原植被,西南季風(fēng)影響較弱,氣候表現(xiàn)為冷干的特點(diǎn)。
(5)261.0 ~ 202.4 ka時(shí)期,沉積物為淺黃—灰色硅藻土層,灰、灰黃色黏土層,介形類以Leucocytherella、Leucocythere屬為主。本時(shí)段后期,藻類大量生長,湖區(qū)氣候較前一階段變暖(韓建恩等,2014)。湖泊周邊植被呈現(xiàn)草甸草原—稀樹草原—森林草原—草甸草原的變化過程,區(qū)域氣候呈現(xiàn)從冷干到暖濕再到冷干的變化。
藏南谷地定結(jié)縣葉如藏布東岸地層剖面的孢粉化石組合研究顯示,研究區(qū)中更新世551.6 ~ 202.4 ka期間植被與氣候經(jīng)歷了5個(gè)階段的變化。551.6 ~ 448.4 ka研究區(qū)植被為針闊葉混交林,西南季風(fēng)的影響較強(qiáng)盛,氣候溫暖濕潤;448.4 ~ 375.2 ka植被為森林草原,季風(fēng)減弱,氣候變冷變干;375.2 ~ 291.2 ka植被為以針闊葉混交林為主的森林草原,季風(fēng)逐漸加強(qiáng),氣候呈現(xiàn)冷濕—冷干—冷濕的變化過程;291.2 ~ 261.0 ka期間植被為草原,季風(fēng)較弱,氣候轉(zhuǎn)為冷干;261.0 ~ 202.4 ka,植被整體為草原,期間經(jīng)歷了草原—稀樹草原—森林草原—草甸草原的變化過程,季風(fēng)呈現(xiàn)先減弱、后增強(qiáng)、再減弱的過程,氣候經(jīng)歷了從冷干到暖濕再到冷干的變化過程。