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Diferencia entre revisiones de «Periodo húmedo de África»

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=== Comentarios de Albedo ===
=== Comentarios de Albedo ===
Según el [[modelo climático]],<ref name=":0">{{Cita web|url=https://oxfordre.com/climatescience/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-532|título=Theory and Modeling of the African Humid Period and the Green Sahara|fechaacceso=2022-07-03|apellido=Claussen|nombre=Martin|fecha=2017-03-29|sitioweb=Oxford Research Encyclopedia of Climate Science|idioma=en|doi=10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-532}}</ref> los cambios orbitales por sí mismos no pueden aumentar la precipitación sobre África lo suficiente como para explicar la formación de los grandes lagos del desierto, como 330 000 kilómetros cuadrados (130 000 millas cuadradas) el [[lago Chad]]<ref name=":22">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2000QSRv...19..347D|título=Abrupt onset and termination of the African Humid Period:. rapid climate responses to gradual insolation forcing|apellidos=deMenocal|nombre=Peter|apellidos2=Ortiz|nombre2=Joseph|fecha=2000-01-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=19|fechaacceso=2022-07-03|página=348|issn=0277-3791|doi=10.1016/S0277-3791(99)00081-5|apellidos3=Guilderson|nombre3=Tom|apellidos4=Adkins|nombre4=Jess|apellidos5=Sarnthein|nombre5=Michael|apellidos6=Baker|nombre6=Linda|apellidos7=Yarusinsky|nombre7=Martha}}</ref><ref name=":74">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015PNAS..112.8543A|título=West African monsoon dynamics inferred from abrupt fluctuations of Lake Mega-Chad|apellidos=Armitage|nombre=Simon J.|apellidos2=Bristow|nombre2=Charlie S.|fecha=2015-07-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=112|fechaacceso=2022-07-04|página=8543|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.1417655112|apellidos3=Drake|nombre3=Nick A.}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2002Sci...298..589T|título=Kilimanjaro Ice Core Records: Evidence of Holocene Climate Change in Tropical Africa|apellidos=Thompson|nombre=Lonnie G.|apellidos2=Mosley-Thompson|nombre2=Ellen|fecha=2002-10-01|publicación=Science|volumen=298|fechaacceso=2022-07-04|página=591|issn=0036-8075|doi=10.1126/science.1073198|apellidos3=Davis|nombre3=Mary E.|apellidos4=Henderson|nombre4=Keith A.|apellidos5=Brecher|nombre5=Henry H.|apellidos6=Zagorodnov|nombre6=Victor S.|apellidos7=Mashiotta|nombre7=Tracy A.|apellidos8=Lin|nombre8=Ping-Nan|apellidos9=Mikhalenko|nombre9=Vladimir N.}}</ref><ref>{{Cita libro|título=Geography in Britain after World War II|url=https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-28323-0|fechaacceso=2022-07-04|doi=10.1007/978-3-030-28323-0|idioma=en|página=53}}</ref> o la expansión hacia el norte de vegetación<ref name=":24">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009CRGeo.341..671H|título=Climate and vegetation: Simulating the African humid period|apellidos=Hély|nombre=Christelle|apellidos2=Braconnot|nombre2=Pascale|fecha=2009-08-01|publicación=Comptes Rendus Geoscience|volumen=341|fechaacceso=2022-07-04|página=672|issn=1631-0713|doi=10.1016/j.crte.2009.07.002|apellidos3=Watrin|nombre3=Julie|apellidos4=Zheng|nombre4=Weipeng}}</ref><ref name=":48">{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2018GL081225|título=Modulation of Mid‐Holocene African Rainfall by Dust Aerosol Direct and Indirect Effects|apellidos=Thompson|nombre=Alexander J.|apellidos2=Skinner|nombre2=Christopher B.|fecha=2019-04-16|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=46|número=7|fechaacceso=2022-07-04|página=3917|idioma=en|issn=0094-8276|doi=10.1029/2018GL081225|apellidos3=Poulsen|nombre3=Christopher J.|apellidos4=Zhu|nombre4=Jiang}}</ref><ref>{{Cita libro|título=Past Climate Variability through Europe and Africa|url=https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-2121-3|fechaacceso=2022-07-04|idioma=en|página=243}}</ref> a menos que se tengan en cuenta los cambios en la superficie del océano y la tierra.<ref name=":3">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015NatGe...8..140S|título=The time-transgressive termination of the African Humid Period|apellidos=Shanahan|nombre=Timothy M.|apellidos2=McKay|nombre2=Nicholas P.|fecha=2015-02-01|publicación=Nature Geoscience|volumen=8|fechaacceso=2022-07-03|página=140|doi=10.1038/ngeo2329|apellidos3=Hughen|nombre3=Konrad A.|apellidos4=Overpeck|nombre4=Jonathan T.|apellidos5=Otto-Bliesner|nombre5=Bette|apellidos6=Heil|nombre6=Clifford W.|apellidos7=King|nombre7=John|apellidos8=Scholz|nombre8=Christopher A.|apellidos9=Peck|nombre9=John}}</ref>
Según los [[Modelo climático|modelos climáticos]],<ref name=":1" /> los cambios orbitales por sí solos no pueden aumentar la precipitación sobre África lo suficiente como para explicar la formación de los grandes lagos del desierto, como {{Formatnum|330000}} km² ({{Formatnum|130000}} mi²) del [[Lago Chad|lago Megachad]]<ref name=":23" /><ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015PNAS..112.8543A|título=West African monsoon dynamics inferred from abrupt fluctuations of Lake Mega-Chad|apellidos=Armitage|nombre=Simon J.|apellidos2=Bristow|nombre2=Charlie S.|fecha=2015-07-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=112|fechaacceso=2023-09-21|página=8543|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.1417655112|apellidos3=Drake|nombre3=Nick A.}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2002Sci...298..589T|título=Kilimanjaro Ice Core Records: Evidence of Holocene Climate Change in Tropical Africa|apellidos=Thompson|nombre=Lonnie G.|apellidos2=Mosley-Thompson|nombre2=Ellen|fecha=2002-10-01|publicación=Science|volumen=298|fechaacceso=2023-09-21|página=591|issn=0036-8075|doi=10.1126/science.1073198|apellidos3=Davis|nombre3=Mary E.|apellidos4=Henderson|nombre4=Keith A.|apellidos5=Brecher|nombre5=Henry H.|apellidos6=Zagorodnov|nombre6=Victor S.|apellidos7=Mashiotta|nombre7=Tracy A.|apellidos8=Lin|nombre8=Ping-Nan|apellidos9=Mikhalenko|nombre9=Vladimir N.}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://doi.org/10.1007/978-3-030-28323-0|título=Geography in Britain after World War II|fecha=2019|publicación=SpringerLink|fechaacceso=2023-09-21|apellidos-editor=Martin|nombre-editor=Max|página=53|idioma=en|doi=10.1007/978-3-030-28323-0}}</ref> o la expansión hacia el norte de la vegetación<ref name=":125" /><ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019GeoRL..46.3917T|título=Modulation of Mid-Holocene African Rainfall by Dust Aerosol Direct and Indirect Effects|apellidos=Thompson|nombre=Alexander J.|apellidos2=Skinner|nombre2=Christopher B.|fecha=2019-04-01|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=46|fechaacceso=2023-09-21|página=3917|issn=0094-8276|doi=10.1029/2018GL081225|apellidos3=Poulsen|nombre3=Christopher J.|apellidos4=Zhu|nombre4=Jiang}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://www.springer.com/de/book/9781402021206|título=Past Climate Variability through Europe and Africa|publicación=SpringerLink|fechaacceso=2023-09-21|página=243|idioma=en}}</ref> a menos que se tengan en cuenta los cambios en la superficie del océano y la tierra.<ref name=":4" />


La disminución del albedo resultante de los cambios en la vegetación es un factor importante en el aumento de las precipitaciones.<ref name=":22" /> Específicamente, el aumento de las precipitaciones aumenta la cantidad de vegetación; la vegetación absorbe más luz solar y, por lo tanto, hay más energía disponible para el monzón. Además, la [[evapotranspiración]] de la vegetación agrega más humedad, aunque este efecto es menos pronunciado que el efecto albedo.<ref name=":5">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006PalOc..21.4203A|título=The ''African humid period'' and the record of marine upwelling from excess 230Th in Ocean Drilling Program Hole 658C|apellidos=Adkins|nombre=Jess|apellidos2=Demenocal|nombre2=Peter|fecha=2006-12-01|publicación=Paleoceanography|volumen=21|fechaacceso=2022-07-04|página=1|issn=0883-8305|doi=10.1029/2005PA001200|apellidos3=Eshel|nombre3=Gidon}}</ref> Los flujos de calor en el suelo y la evaporación también son alterados por la vegetación.<ref name=":26">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010JCli...23.2612T|título=Mechanisms for the Onset of the African Humid Period and Sahara Greening 14.5-11 ka BP*|apellidos=Timm|nombre=Oliver|apellidos2=Köhler|nombre2=Peter|fecha=2010-05-01|publicación=Journal of Climate|volumen=23|fechaacceso=2022-07-04|página=2613|issn=0894-8755|doi=10.1175/2010JCLI3217.1|apellidos3=Timmermann|nombre3=Axel|apellidos4=Menviel|nombre4=Laurie}}</ref>
La disminución del albedo resultante de los cambios en la vegetación es un factor importante en el aumento de la precipitación.<ref name=":23" /> Específicamente, el aumento de las precipitaciones aumenta la cantidad de vegetación; La vegetación absorbe más luz solar y, por lo tanto, hay más energía disponible para el monzón. Además, la [[evapotranspiración]] de la vegetación agrega más humedad, aunque este efecto es menos pronunciado que el efecto albedo.<ref name=":67" /> Los flujos de calor en el suelo y la evaporación también se ven alterados por la vegetación.<ref name=":3">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010JCli...23.2612T|título=Mechanisms for the Onset of the African Humid Period and Sahara Greening 14.5-11 ka BP*|apellidos=Timm|nombre=Oliver|apellidos2=Köhler|nombre2=Peter|fecha=2010-05-01|publicación=Journal of Climate|volumen=23|fechaacceso=2023-09-21|página=2613|issn=0894-8755|doi=10.1175/2010JCLI3217.1|apellidos3=Timmermann|nombre3=Axel|apellidos4=Menviel|nombre4=Laurie}}</ref>


La menor generación de polvo de un Sáhara más húmedo influye en el clima<ref name=":103">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017PNAS..114.6221P|título=Tropical cyclone activity enhanced by Sahara greening and reduced dust emissions during the African Humid Period|apellidos=Pausata|nombre=Francesco S. R.|apellidos2=Emanuel|nombre2=Kerry A.|fecha=2017-06-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=114|fechaacceso=2022-07-04|página=6222|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.1619111114|apellidos3=Chiacchio|nombre3=Marc|apellidos4=Diro|nombre4=Gulilat T.|apellidos5=Zhang|nombre5=Qiong|apellidos6=Sushama|nombre6=Laxmi|apellidos7=Stager|nombre7=J. Curt|apellidos8=Donnelly|nombre8=Jeffrey P.}}</ref> al reducir la cantidad de luz absorbida por el polvo y también al modificar las propiedades de las [[Nube|nubes]], haciéndolas menos reflectantes y más eficientes para inducir la precipitación.<ref name=":0" /><ref name=":36">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017JCli...30.7621G|título=Understanding the Mechanisms behind the Northward Extension of the West African Monsoon during the Mid-Holocene|apellidos=Gaetani|nombre=Marco|apellidos2=Messori|nombre2=Gabriele|fecha=2017-10-01|publicación=Journal of Climate|volumen=30|fechaacceso=2022-07-04|página=7622|issn=0894-8755|doi=10.1175/JCLI-D-16-0299.1|apellidos3=Zhang|nombre3=Qiong|apellidos4=Flamant|nombre4=Cyrille|apellidos5=Pausata|nombre5=Francesco S. R.}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2018GL081225|título=Modulation of Mid‐Holocene African Rainfall by Dust Aerosol Direct and Indirect Effects|apellidos=Thompson|nombre=Alexander J.|apellidos2=Skinner|nombre2=Christopher B.|fecha=2019-04-16|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=46|número=7|fechaacceso=2022-07-04|página=3918|idioma=en|issn=0094-8276|doi=10.1029/2018GL081225|apellidos3=Poulsen|nombre3=Christopher J.|apellidos4=Zhu|nombre4=Jiang}}</ref> En los modelos climáticos, las cantidades reducidas de polvo en la [[troposfera]] junto con los cambios en la vegetación pueden<ref name=":28">{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2019GL084879|título=How Far North Did the African Monsoon Fringe Expand During the African Humid Period? Insights From Southwest Moroccan Speleothems|apellidos=Sha|nombre=Lijuan|apellidos2=Ait Brahim|nombre2=Yassine|fecha=2019-12-16|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=46|número=23|fechaacceso=2022-07-04|página=6|idioma=en|issn=0094-8276|doi=10.1029/2019GL084879|apellidos3=Wassenburg|nombre3=Jasper A.|apellidos4=Yin|nombre4=Jianjun|apellidos5=Peros|nombre5=Matthew|apellidos6=Cruz|nombre6=Francisco W.|apellidos7=Cai|nombre7=Yanjun|apellidos8=Li|nombre8=Hanying|apellidos9=Du|nombre9=Wenjing}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020GeoRL..4788728C|título=African Humid Period Precipitation Sustained by Robust Vegetation, Soil, and Lake Feedbacks|apellidos=Chandan|nombre=Deepak|apellidos2=Peltier|nombre2=W. Richard|fecha=2020-11-01|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=47|fechaacceso=2022-07-04|página=9|issn=0094-8276|doi=10.1029/2020GL088728}}</ref> a menudo, pero no siempre, explicar la expansión del monzón hacia el norte.<ref>{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2018GL081225|título=Modulation of Mid‐Holocene African Rainfall by Dust Aerosol Direct and Indirect Effects|apellidos=Thompson|nombre=Alexander J.|apellidos2=Skinner|nombre2=Christopher B.|fecha=2019-04-16|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=46|número=7|fechaacceso=2022-07-04|página=3923|idioma=en|issn=0094-8276|doi=10.1029/2018GL081225|apellidos3=Poulsen|nombre3=Christopher J.|apellidos4=Zhu|nombre4=Jiang}}</ref> Sin embargo, no existe un acuerdo universal sobre los efectos del polvo en las precipitaciones en el Sahel,<ref name=":0" /> en parte porque los efectos del polvo sobre la precipitación pueden depender de su tamaño.<ref>{{Cita publicación|url=https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/34/12/JCLI-D-20-0628.1.xml|título=AMOC and Climate Responses to Dust Reduction and Greening of the Sahara during the Mid-Holocene|apellidos=Zhang|nombre=Ming|apellidos2=Liu|nombre2=Yonggang|fecha=2021-06-01|publicación=Journal of Climate|volumen=34|número=12|fechaacceso=2022-07-04|página=4894|idioma=EN|issn=0894-8755|doi=10.1175/JCLI-D-20-0628.1|apellidos3=Zhang|nombre3=Jian|apellidos4=Wen|nombre4=Qin}}</ref>
La reducción de la generación de polvo de un Sáhara más húmedo influye en el clima<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017PNAS..114.6221P|título=Tropical cyclone activity enhanced by Sahara greening and reduced dust emissions during the African Humid Period|apellidos=Pausata|nombre=Francesco S. R.|apellidos2=Emanuel|nombre2=Kerry A.|fecha=2017-06-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=114|fechaacceso=2023-09-21|página=6222|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.1619111114|apellidos3=Chiacchio|nombre3=Marc|apellidos4=Diro|nombre4=Gulilat T.|apellidos5=Zhang|nombre5=Qiong|apellidos6=Sushama|nombre6=Laxmi|apellidos7=Stager|nombre7=J. Curt|apellidos8=Donnelly|nombre8=Jeffrey P.}}</ref> al reducir la cantidad de luz absorbida por el polvo y también modificar las propiedades de las [[Nube|nubes]], haciéndolas menos reflectantes y más eficientes para inducir precipitaciones.<ref name=":1" /><ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017JCli...30.7621G|título=Understanding the Mechanisms behind the Northward Extension of the West African Monsoon during the Mid-Holocene|apellidos=Gaetani|nombre=Marco|apellidos2=Messori|nombre2=Gabriele|fecha=2017-10-01|publicación=Journal of Climate|volumen=30|fechaacceso=2023-09-21|página=7622|issn=0894-8755|doi=10.1175/JCLI-D-16-0299.1|apellidos3=Zhang|nombre3=Qiong|apellidos4=Flamant|nombre4=Cyrille|apellidos5=Pausata|nombre5=Francesco S. R.}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019GeoRL..46.3917T|título=Modulation of Mid-Holocene African Rainfall by Dust Aerosol Direct and Indirect Effects|apellidos=Thompson|nombre=Alexander J.|apellidos2=Skinner|nombre2=Christopher B.|fecha=2019-04-01|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=46|fechaacceso=2023-09-21|página=3918|issn=0094-8276|doi=10.1029/2018GL081225|apellidos3=Poulsen|nombre3=Christopher J.|apellidos4=Zhu|nombre4=Jiang}}</ref> En los modelos climáticos, las cantidades reducidas de polvo en la [[troposfera]] junto con los cambios en la vegetación pueden<ref name=":22">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019GeoRL..4614093S|título=How Far North Did the African Monsoon Fringe Expand During the African Humid Period? Insights From Southwest Moroccan Speleothems|apellidos=Sha|nombre=Lijuan|apellidos2=Ait Brahim|nombre2=Yassine|fecha=2019-12-01|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=46|fechaacceso=2023-09-21|página=6|issn=0094-8276|doi=10.1029/2019GL084879|apellidos3=Wassenburg|nombre3=Jasper A.|apellidos4=Yin|nombre4=Jianjun|apellidos5=Peros|nombre5=Matthew|apellidos6=Cruz|nombre6=Francisco W.|apellidos7=Cai|nombre7=Yanjun|apellidos8=Li|nombre8=Hanying|apellidos9=Du|nombre9=Wenjing}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020GeoRL..4788728C|título=African Humid Period Precipitation Sustained by Robust Vegetation, Soil, and Lake Feedbacks|apellidos=Chandan|nombre=Deepak|apellidos2=Peltier|nombre2=W. Richard|fecha=2020-11-01|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=47|fechaacceso=2023-09-21|página=9|issn=0094-8276|doi=10.1029/2020GL088728}}</ref> explicar a menudo, pero no siempre la expansión hacia el norte del monzón.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019GeoRL..46.3917T|título=Modulation of Mid-Holocene African Rainfall by Dust Aerosol Direct and Indirect Effects|apellidos=Thompson|nombre=Alexander J.|apellidos2=Skinner|nombre2=Christopher B.|fecha=2019-04-01|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=46|fechaacceso=2023-09-21|página=3923|issn=0094-8276|doi=10.1029/2018GL081225|apellidos3=Poulsen|nombre3=Christopher J.|apellidos4=Zhu|nombre4=Jiang}}</ref> Sin embargo, no existe un acuerdo universal sobre los efectos del polvo en la precipitación en el Sahel,<ref name=":1" /> en parte porque los efectos del polvo en la precipitación pueden depender de su tamaño.<ref>{{Cita publicación|url=https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/34/12/JCLI-D-20-0628.1.xml|título=AMOC and Climate Responses to Dust Reduction and Greening of the Sahara during the Mid-Holocene|apellidos=Zhang|nombre=Ming|apellidos2=Liu|nombre2=Yonggang|fecha=2021-06-01|publicación=Journal of Climate|volumen=34|número=12|fechaacceso=2023-09-21|página=4894|idioma=EN|issn=0894-8755|doi=10.1175/JCLI-D-20-0628.1|apellidos3=Zhang|nombre3=Jian|apellidos4=Wen|nombre4=Qin}}</ref>


Además de los cambios en las precipitaciones brutas, los cambios en la estacionalidad de las precipitaciones, como la duración de las [[Estación seca|estaciones secas]], deben tenerse en cuenta al evaluar los efectos del cambio climático en la vegetación,<ref>{{Cita publicación|url=https://cp.copernicus.org/articles/6/281/2010/cp-6-281-2010.html|título=Vegetation response to the "African Humid Period" termination in Central Cameroon (7&deg; N) – new pollen insight from Lake Mbalang|apellidos=Vincens|nombre=A.|apellidos2=Buchet|nombre2=G.|fecha=2010-05-04|publicación=Climate of the Past|volumen=6|número=3|fechaacceso=2022-07-04|página=290|idioma=inglés|issn=1814-9324|doi=10.5194/cp-6-281-2010|apellidos3=Servant|nombre3=M.|apellidos4=ECOFIT Mbalang collaborators}}</ref> así como los efectos fertilizantes del aumento de las concentraciones de [[dióxido de carbono]] en la atmósfera.<ref name=":26" />
Además de los cambios en la precipitación bruta, los cambios en la estacionalidad de las precipitaciones, como la duración de las [[Estación seca|estaciones secas]], deben tenerse en cuenta al evaluar los efectos del cambio climático en la vegetación,<ref>{{Cita publicación|url=https://cp.copernicus.org/articles/6/281/2010/cp-6-281-2010.html|título=Vegetation response to the "African Humid Period" termination in Central Cameroon (7&deg; N) – new pollen insight from Lake Mbalang|apellidos=Vincens|nombre=A.|apellidos2=Buchet|nombre2=G.|fecha=2010-05-04|publicación=Climate of the Past|volumen=6|número=3|fechaacceso=2023-09-21|página=290|idioma=English|issn=1814-9324|doi=10.5194/cp-6-281-2010|apellidos3=Servant|nombre3=M.|apellidos4=ECOFIT Mbalang collaborators}}</ref> así como los efectos fertilizantes del aumento de las concentraciones de [[dióxido de carbono]] en la atmósfera.<ref name=":3" />


Otras fuentes de cambios de albedo:
Otras fuentes de cambios de albedo:


* Los cambios en las propiedades del [[suelo]] provocan cambios en el monzón; la sustitución de suelos desérticos por [[Suelo franco|suelos arcillosos]] produce un aumento de las precipitaciones<ref name=":27">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2000QSRv...19..347D|título=Abrupt onset and termination of the African Humid Period:. rapid climate responses to gradual insolation forcing|apellidos=deMenocal|nombre=Peter|apellidos2=Ortiz|nombre2=Joseph|fecha=2000-01-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=19|fechaacceso=2022-07-04|página=357|issn=0277-3791|doi=10.1016/S0277-3791(99)00081-5|apellidos3=Guilderson|nombre3=Tom|apellidos4=Adkins|nombre4=Jess|apellidos5=Sarnthein|nombre5=Michael|apellidos6=Baker|nombre6=Linda|apellidos7=Yarusinsky|nombre7=Martha}}</ref> y los suelos húmedos<ref name=":26" /> o que contienen [[materia orgánica]] reflejan menos luz solar y aceleran el proceso de humectación.<ref name=":0" /> Los cambios en la arena del desierto también modifican el albedo.<ref name=":26" />
* Los cambios en las propiedades del [[suelo]] resultan en cambios en el monzón; reemplazar los suelos desérticos por otros [[Arcilla|arcillosos]] resulta en un aumento de las precipitaciones,<ref name=":24">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2000QSRv...19..347D|título=Abrupt onset and termination of the African Humid Period:. rapid climate responses to gradual insolation forcing|apellidos=deMenocal|nombre=Peter|apellidos2=Ortiz|nombre2=Joseph|fecha=2000-01-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=19|fechaacceso=2023-09-21|página=357|issn=0277-3791|doi=10.1016/S0277-3791(99)00081-5|apellidos3=Guilderson|nombre3=Tom|apellidos4=Adkins|nombre4=Jess|apellidos5=Sarnthein|nombre5=Michael|apellidos6=Baker|nombre6=Linda|apellidos7=Yarusinsky|nombre7=Martha}}</ref> y los suelos que son húmedos<ref name=":3" /> o contienen [[materia orgánica]] reflejan menos luz solar y aceleran el proceso de humectación.<ref name=":1" /> Los cambios en la arena del desierto también modifican el albedo.<ref name=":3" />
* Los cambios de albedo causados por lagos y [[Humedal|humedales]]<ref name=":20">{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015GL066318|título=The role of fall season tropical plumes in enhancing Saharan rainfall during the African Humid Period|apellidos=Skinner|nombre=Christopher B.|apellidos2=Poulsen|nombre2=Christopher J.|fecha=2016-01-16|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=43|número=1|fechaacceso=2022-07-03|página=349|idioma=en|issn=0094-8276|doi=10.1002/2015GL066318}}</ref> pueden alterar la precipitación en los modelos climáticos.<ref name=":27" />
* Los cambios en el albedo causados por lagos y [[Humedal|humedales]]<ref name=":13" /> pueden alterar la precipitación en los modelos climáticos.<ref name=":24" />


=== Cambios en la zona de convergencia intertropical ===
=== Cambios en la Zona de Convergencia Intertropical ===
Los extratrópicos más cálidos durante el verano pueden haber atraído la [[Zona de convergencia intertropical|Zona de Convergencia Intertropical]] (ZCIT) hacia el norte,<ref name=":28" /> lo que ha provocado cambios en las precipitaciones.<ref>{{Cita libro|título=Das Quartär in den Tropen: Eine Rekonstruktion des Paläoklimas|url=http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-57384-6|editorial=Springer Berlin Heidelberg|fecha=2019|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-662-57383-9|doi=10.1007/978-3-662-57384-6|idioma=de|nombre=Klaus|apellidos=Heine|página=45}}</ref> Las temperaturas de la superficie del mar frente al norte de África se calentaron debido a los efectos orbitales ya los [[vientos alisios]] más débiles, lo que provocó un movimiento hacia el norte de la ZCIT y un aumento de los gradientes de humedad entre la tierra y el mar.<ref name=":5" /> Dos gradientes de temperatura, uno entre un Atlántico más frío durante la primavera y un continente africano que ya se está calentando, el otro entre temperaturas más cálidas al norte de los 10° de latitud y más frías al sur, pueden haber contribuido a este cambio.<ref name=":37">{{Cita publicación|url=https://doi.org/10.1007/978-1-4020-2944-8|título=The Hadley Circulation: Present, Past and Future|fecha=2004|publicación=Advances in Global Change Research|fechaacceso=2021-06-22|apellidos-editor=Diaz|nombre-editor=Henry F.|página=339|idioma=en-gb|issn=1574-0919|doi=10.1007/978-1-4020-2944-8}}</ref> En África oriental, los cambios en la ZCIT tuvieron un efecto relativamente pequeño sobre los cambios en las precipitaciones.<ref name=":30">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011E&PSL.307..103T|título=Model, proxy and isotopic perspectives on the East African Humid Period|apellidos=Tierney|nombre=Jessica E.|apellidos2=Lewis|nombre2=Sophie C.|fecha=2011-07-01|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=307|fechaacceso=2022-07-04|página=110|issn=0012-821X|doi=10.1016/j.epsl.2011.04.038|apellidos3=Cook|nombre3=Benjamin I.|apellidos4=LeGrande|nombre4=Allegra N.|apellidos5=Schmidt|nombre5=Gavin A.}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008Sci...322..252T|título=Northern Hemisphere Controls on Tropical Southeast African Climate During the Past 60,000 Years|apellidos=Tierney|nombre=Jessica E.|apellidos2=Russell|nombre2=James M.|fecha=2008-10-01|publicación=Science|volumen=322|fechaacceso=2022-07-04|página=254|issn=0036-8075|doi=10.1126/science.1160485|apellidos3=Huang|nombre3=Yongsong|apellidos4=Damsté|nombre4=Jaap S. Sinninghe|apellidos5=Hopmans|nombre5=Ellen C.|apellidos6=Cohen|nombre6=Andrew S.}}</ref> La posición anterior de la ZCIT en Arabia también es controvertida.<ref name=":38">{{Cita libro|título=Holocene Climate Development of North Africa and the Arabian Peninsula|url=http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-96794-3_14|editorial=Springer International Publishing|fecha=2019|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-319-96793-6|doi=10.1007/978-3-319-96794-3_14|nombre=S.|apellidos=Lüning|nombre2=F.|apellidos2=Vahrenholt|nombre-editor=Abderrahmane|apellido-editor=Bendaoud|página=529}}</ref>
Los extratrópicos más cálidos durante el verano pueden haber dibujado la [[Zona de convergencia intertropical|Zona de Convergencia Intertropical]] (ZCIT) hacia el norte,<ref name=":22" /> lo que resulta en cambios de precipitación.<ref>{{Cita publicación|url=https://doi.org/10.1007/978-3-662-57384-6|título=Das Quartär in den Tropen|apellidos=Heine|nombre=Klaus|fecha=2019|publicación=SpringerLink|fechaacceso=2023-09-21|página=45|idioma=en|doi=10.1007/978-3-662-57384-6}}</ref> Las temperaturas de la superficie del mar frente al norte de África se calentaron bajo efectos orbitales y a través de [[vientos alisios]] más débiles, lo que llevó a un movimiento hacia el norte de la ZCIT y al aumento de los gradientes de humedad entre la tierra y el mar.<ref name=":67" /> Dos gradientes de temperatura, uno entre un Atlántico más frío durante la primavera y un continente africano que ya se está calentando, el otro entre temperaturas más cálidas al norte de 10° de latitud y más frías al sur, pueden haber ayudado en este cambio.<ref>{{Cita publicación|url=https://doi.org/10.1007/978-1-4020-2944-8|título=The Hadley Circulation: Present, Past and Future|fecha=2004|publicación=Advances in Global Change Research|fechaacceso=2023-09-21|apellidos-editor=Diaz|nombre-editor=Henry F.|página=339|idioma=en|issn=1574-0919|doi=10.1007/978-1-4020-2944-8}}</ref> En África oriental, los cambios en la ZCIT tuvieron relativamente poco efecto sobre los cambios en las precipitaciones.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011E&PSL.307..103T|título=Model, proxy and isotopic perspectives on the East African Humid Period|apellidos=Tierney|nombre=Jessica E.|apellidos2=Lewis|nombre2=Sophie C.|fecha=2011-07-01|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=307|fechaacceso=2023-09-21|página=110|issn=0012-821X|doi=10.1016/j.epsl.2011.04.038|apellidos3=Cook|nombre3=Benjamin I.|apellidos4=LeGrande|nombre4=Allegra N.|apellidos5=Schmidt|nombre5=Gavin A.}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008Sci...322..252T|título=Northern Hemisphere Controls on Tropical Southeast African Climate During the Past 60,000 Years|apellidos=Tierney|nombre=Jessica E.|apellidos2=Russell|nombre2=James M.|fecha=2008-10-01|publicación=Science|volumen=322|fechaacceso=2023-09-21|página=254|issn=0036-8075|doi=10.1126/science.1160485|apellidos3=Huang|nombre3=Yongsong|apellidos4=Damsté|nombre4=Jaap S. Sinninghe|apellidos5=Hopmans|nombre5=Ellen C.|apellidos6=Cohen|nombre6=Andrew S.}}</ref> La posición pasada de la ZCIT en Arabia también es polémica.<ref>{{Cita libro|título=Holocene Climate Development of North Africa and the Arabian Peninsula|url=https://doi.org/10.1007/978-3-319-96794-3_14|editorial=Springer International Publishing|fecha=2019|fechaacceso=2023-09-21|isbn=978-3-319-96794-3|serie=Springer Geology|doi=10.1007/978-3-319-96794-3_14|idioma=en|nombre=S.|apellidos=Lüning|nombre2=F.|apellidos2=Vahrenholt|nombre-editor=Abderrahmane|apellido-editor=Bendaoud|página=529}}</ref>


=== Cambios en las precipitaciones de África oriental ===
=== Cambios en las precipitaciones de África oriental ===
El período húmedo africano que tuvo lugar en [[África Oriental|África oriental]] parece haber sido causado por diferentes mecanismos.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013QSRv...80...29B|título=Central southern Africa at the time of the African Humid Period: a new analysis of Holocene palaeoenvironmental and palaeoclimate data|apellidos=Burrough|nombre=S. L.|apellidos2=Thomas|nombre2=D. S. G.|fecha=2013-11-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=80|páginas=29-30|fechaacceso=2022-07-04|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2013.08.001}}</ref> Entre los mecanismos propuestos se encuentran la disminución de la estacionalidad de las precipitaciones<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011E&PSL.307..103T|título=Model, proxy and isotopic perspectives on the East African Humid Period|apellidos=Tierney|nombre=Jessica E.|apellidos2=Lewis|nombre2=Sophie C.|fecha=2011-07-01|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=307|fechaacceso=2022-07-04|página=109|issn=0012-821X|doi=10.1016/j.epsl.2011.04.038|apellidos3=Cook|nombre3=Benjamin I.|apellidos4=LeGrande|nombre4=Allegra N.|apellidos5=Schmidt|nombre5=Gavin A.}}</ref> debido al aumento de las precipitaciones en la estación seca,<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019QSRv..210..136W|título=The African Humid Period, rapid climate change events, the timing of human colonization, and megafaunal extinctions in Madagascar during the Holocene: Evidence from a 2m Anjohibe Cave stalagmite|apellidos=Wang|nombre=Lixin|apellidos2=Brook|nombre2=George A.|fecha=2019-04-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=210|fechaacceso=2022-07-04|página=150|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2019.02.004|apellidos3=Burney|nombre3=David A.|apellidos4=Voarintsoa|nombre4=Ny Riavo G.|apellidos5=Liang|nombre5=Fuyuan|apellidos6=Cheng|nombre6=Hai|apellidos7=Edwards|nombre7=R. Lawrence}}</ref> acortamiento de la estación seca, aumento de las precipitaciones<ref name=":31">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013QSRv...80...29B|título=Central southern Africa at the time of the African Humid Period: a new analysis of Holocene palaeoenvironmental and palaeoclimate data|apellidos=Burrough|nombre=S. L.|apellidos2=Thomas|nombre2=D. S. G.|fecha=2013-11-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=80|fechaacceso=2022-07-04|página=30|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2013.08.001}}</ref> y mayor afluencia de humedad de los océanos Atlántico e Índico. La entrada de humedad del Atlántico fue provocada en parte por un monzón más fuerte de África Occidental e India, lo que quizás explica por qué los efectos del PHA se extendieron al hemisferio sur.<ref name=":30" /><ref name=":32">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014PPP...396....1J|título=The effects of solar irradiation changes on the migration of the Congo Air Boundary and water levels of paleo-Lake Suguta, Northern Kenya Rift, during the African Humid Period (15-5ka BP)|apellidos=Junginger|nombre=Annett|apellidos2=Roller|nombre2=Sybille|fecha=2014-02-01|publicación=Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology|volumen=396|fechaacceso=2022-07-04|página=13|doi=10.1016/j.palaeo.2013.12.007|apellidos3=Olaka|nombre3=Lydia A.|apellidos4=Trauth|nombre4=Martin H.}}</ref> El comportamiento de los vientos alisios del este no está claro; el aumento del transporte de humedad por los vientos alisios del este puede haber ayudado al desarrollo del PHA pero,<ref name=":29">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013QSRv...80...29B|título=Central southern Africa at the time of the African Humid Period: a new analysis of Holocene palaeoenvironmental and palaeoclimate data|apellidos=Burrough|nombre=S. L.|apellidos2=Thomas|nombre2=D. S. G.|fecha=2013-11-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=80|fechaacceso=2022-07-04|página=29|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2013.08.001}}</ref> alternativamente, puede haber ocurrido un [[Monzón de Asia del Sur|monzón indio]] más fuerte que aleja los vientos del este de África oriental.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014QSRv...83...58C|título=Isotopic reconstruction of the African Humid Period and Congo Air Boundary migration at Lake Tana, Ethiopia|apellidos=Costa|nombre=Kassandra|apellidos2=Russell|nombre2=James|fecha=2014-01-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=83|fechaacceso=2022-07-04|página=64|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2013.10.031|apellidos3=Konecky|nombre3=Bronwen|apellidos4=Lamb|nombre4=Henry}}</ref>
El período húmedo africano que tuvo lugar en [[África Oriental|África oriental]] parece haber sido causado por diferentes mecanismos.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013QSRv...80...29B|título=Central southern Africa at the time of the African Humid Period: a new analysis of Holocene palaeoenvironmental and palaeoclimate data|apellidos=Burrough|nombre=S. L.|apellidos2=Thomas|nombre2=D. S. G.|fecha=2013-11-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=80|páginas=29-30|fechaacceso=2022-07-04|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2013.08.001}}</ref> Entre los mecanismos propuestos se encuentran la disminución de la estacionalidad de las precipitaciones<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011E&PSL.307..103T|título=Model, proxy and isotopic perspectives on the East African Humid Period|apellidos=Tierney|nombre=Jessica E.|apellidos2=Lewis|nombre2=Sophie C.|fecha=2011-07-01|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=307|fechaacceso=2022-07-04|página=109|issn=0012-821X|doi=10.1016/j.epsl.2011.04.038|apellidos3=Cook|nombre3=Benjamin I.|apellidos4=LeGrande|nombre4=Allegra N.|apellidos5=Schmidt|nombre5=Gavin A.}}</ref> debido al aumento de las precipitaciones en la estación seca,<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019QSRv..210..136W|título=The African Humid Period, rapid climate change events, the timing of human colonization, and megafaunal extinctions in Madagascar during the Holocene: Evidence from a 2m Anjohibe Cave stalagmite|apellidos=Wang|nombre=Lixin|apellidos2=Brook|nombre2=George A.|fecha=2019-04-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=210|fechaacceso=2022-07-04|página=150|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2019.02.004|apellidos3=Burney|nombre3=David A.|apellidos4=Voarintsoa|nombre4=Ny Riavo G.|apellidos5=Liang|nombre5=Fuyuan|apellidos6=Cheng|nombre6=Hai|apellidos7=Edwards|nombre7=R. Lawrence}}</ref> acortamiento de la estación seca, aumento de las precipitaciones<ref name=":31">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013QSRv...80...29B|título=Central southern Africa at the time of the African Humid Period: a new analysis of Holocene palaeoenvironmental and palaeoclimate data|apellidos=Burrough|nombre=S. L.|apellidos2=Thomas|nombre2=D. S. G.|fecha=2013-11-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=80|fechaacceso=2022-07-04|página=30|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2013.08.001}}</ref> y mayor afluencia de humedad de los océanos Atlántico e Índico. La entrada de humedad del Atlántico fue provocada en parte por un monzón más fuerte de África Occidental e India, lo que quizás explica por qué los efectos del PHA se extendieron al hemisferio sur.<ref name=":30">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011E&PSL.307..103T|título=Model, proxy and isotopic perspectives on the East African Humid Period|apellidos=Tierney|nombre=Jessica E.|apellidos2=Lewis|nombre2=Sophie C.|fecha=2011-07-01|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=307|fechaacceso=2022-07-04|página=110|issn=0012-821X|doi=10.1016/j.epsl.2011.04.038|apellidos3=Cook|nombre3=Benjamin I.|apellidos4=LeGrande|nombre4=Allegra N.|apellidos5=Schmidt|nombre5=Gavin A.}}</ref><ref name=":32">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014PPP...396....1J|título=The effects of solar irradiation changes on the migration of the Congo Air Boundary and water levels of paleo-Lake Suguta, Northern Kenya Rift, during the African Humid Period (15-5ka BP)|apellidos=Junginger|nombre=Annett|apellidos2=Roller|nombre2=Sybille|fecha=2014-02-01|publicación=Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology|volumen=396|fechaacceso=2022-07-04|página=13|doi=10.1016/j.palaeo.2013.12.007|apellidos3=Olaka|nombre3=Lydia A.|apellidos4=Trauth|nombre4=Martin H.}}</ref> El comportamiento de los vientos alisios del este no está claro; el aumento del transporte de humedad por los vientos alisios del este puede haber ayudado al desarrollo del PHA pero,<ref name=":29">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013QSRv...80...29B|título=Central southern Africa at the time of the African Humid Period: a new analysis of Holocene palaeoenvironmental and palaeoclimate data|apellidos=Burrough|nombre=S. L.|apellidos2=Thomas|nombre2=D. S. G.|fecha=2013-11-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=80|fechaacceso=2022-07-04|página=29|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2013.08.001}}</ref> alternativamente, puede haber ocurrido un [[Monzón de Asia del Sur|monzón indio]] más fuerte que aleja los vientos del este de África oriental.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014QSRv...83...58C|título=Isotopic reconstruction of the African Humid Period and Congo Air Boundary migration at Lake Tana, Ethiopia|apellidos=Costa|nombre=Kassandra|apellidos2=Russell|nombre2=James|fecha=2014-01-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=83|fechaacceso=2022-07-04|página=64|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2013.10.031|apellidos3=Konecky|nombre3=Bronwen|apellidos4=Lamb|nombre4=Henry}}</ref>


Es posible que hayan contribuido cambios en la frontera aérea del Congo<ref name=":31" /><ref name=":33">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014QSRv...83...58C|título=Isotopic reconstruction of the African Humid Period and Congo Air Boundary migration at Lake Tana, Ethiopia|apellidos=Costa|nombre=Kassandra|apellidos2=Russell|nombre2=James|fecha=2014-01-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=83|fechaacceso=2022-07-04|página=59|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2013.10.031|apellidos3=Konecky|nombre3=Bronwen|apellidos4=Lamb|nombre4=Henry}}</ref> o una mayor [[Zona de convergencia|convergencia]] a lo largo de esta frontera;<ref name=":31" /><ref name=":33" /> la frontera aérea del Congo se habría desplazado hacia el este por los fuertes vientos del oeste<ref name=":32" /> dirigidos por una presión atmosférica más baja sobre el norte de África,<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016E&PSL.438...47C|título=Hydroclimate variability in the Nile River Basin during the past 28,000 years|apellidos=Castañeda|nombre=Isla S.|apellidos2=Schouten|nombre2=Stefan|fecha=2016-03-01|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=438|fechaacceso=2022-07-04|página=53|issn=0012-821X|doi=10.1016/j.epsl.2015.12.014|apellidos3=Pätzold|nombre3=Jürgen|apellidos4=Lucassen|nombre4=Friedrich|apellidos5=Kasemann|nombre5=Simone|apellidos6=Kuhlmann|nombre6=Holger|apellidos7=Schefuß|nombre7=Enno}}</ref> permitiendo que la humedad adicional del Atlántico llegara al este de África.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017E&PSL.460..123L|título=Two phases of the Holocene East African Humid Period: Inferred from a high-resolution geochemical record off Tanzania|apellidos=Liu|nombre=Xiting|apellidos2=Rendle-Bühring|nombre2=Rebecca|fecha=2017-02-01|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=460|fechaacceso=2022-07-04|página=130|issn=0012-821X|doi=10.1016/j.epsl.2016.12.016|apellidos3=Kuhlmann|nombre3=Holger|apellidos4=Li|nombre4=Anchun}}</ref> Las partes de África Oriental que se aislaron de la humedad del Atlántico no se volvieron significativamente más húmedas durante el PHA,<ref name=":70">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019PPP...534j9272R|título=Oxygen isotope analyses of ungulate tooth enamel confirm low seasonality of rainfall contributed to the African Humid Period in Somalia|apellidos=Reid|nombre=Rachel E. B.|apellidos2=Jones|nombre2=Mica|fecha=2019-11-01|publicación=Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology|volumen=534|fechaacceso=2022-07-04|página=9|doi=10.1016/j.palaeo.2019.109272|apellidos3=Brandt|nombre3=Steven|apellidos4=Bunn|nombre4=Henry|apellidos5=Marshall|nombre5=Fiona}}</ref> aunque en un sitio en [[Somalia]] la estacionalidad de las precipitaciones puede<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019PPP...534j9272R|título=Oxygen isotope analyses of ungulate tooth enamel confirm low seasonality of rainfall contributed to the African Humid Period in Somalia|apellidos=Reid|nombre=Rachel E. B.|apellidos2=Jones|nombre2=Mica|fecha=2019-11-01|publicación=Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology|volumen=534|fechaacceso=2022-07-04|página=10|doi=10.1016/j.palaeo.2019.109272|apellidos3=Brandt|nombre3=Steven|apellidos4=Bunn|nombre4=Henry|apellidos5=Marshall|nombre5=Fiona}}</ref> o no haber disminuido.<ref>{{Cita publicación|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254120303387|título=Intra-tooth stable isotope profiles in warthog canines and third molars: Implications for paleoenvironmental reconstructions|apellidos=Yang|nombre=Deming|apellidos2=Uno|nombre2=Kevin T.|fecha=2020-11-05|publicación=Chemical Geology|volumen=554|páginas=11-12|fechaacceso=2022-07-04|idioma=en|issn=0009-2541|doi=10.1016/j.chemgeo.2020.119799|apellidos3=Souron|nombre3=Antoine|apellidos4=McGrath|nombre4=Kate|apellidos5=Pubert|nombre5=Éric|apellidos6=Cerling|nombre6=Thure E.}}</ref>
Es posible que hayan contribuido cambios en la frontera aérea del Congo<ref name=":31" /><ref name=":33">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014QSRv...83...58C|título=Isotopic reconstruction of the African Humid Period and Congo Air Boundary migration at Lake Tana, Ethiopia|apellidos=Costa|nombre=Kassandra|apellidos2=Russell|nombre2=James|fecha=2014-01-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=83|fechaacceso=2022-07-04|página=59|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2013.10.031|apellidos3=Konecky|nombre3=Bronwen|apellidos4=Lamb|nombre4=Henry}}</ref> o una mayor [[Zona de convergencia|convergencia]] a lo largo de esta frontera;<ref name=":31" /><ref name=":33" /> la frontera aérea del Congo se habría desplazado hacia el este por los fuertes vientos del oeste<ref name=":32" /> dirigidos por una presión atmosférica más baja sobre el norte de África,<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016E&PSL.438...47C|título=Hydroclimate variability in the Nile River Basin during the past 28,000 years|apellidos=Castañeda|nombre=Isla S.|apellidos2=Schouten|nombre2=Stefan|fecha=2016-03-01|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=438|fechaacceso=2022-07-04|página=53|issn=0012-821X|doi=10.1016/j.epsl.2015.12.014|apellidos3=Pätzold|nombre3=Jürgen|apellidos4=Lucassen|nombre4=Friedrich|apellidos5=Kasemann|nombre5=Simone|apellidos6=Kuhlmann|nombre6=Holger|apellidos7=Schefuß|nombre7=Enno}}</ref> permitiendo que la humedad adicional del Atlántico llegara al este de África.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017E&PSL.460..123L|título=Two phases of the Holocene East African Humid Period: Inferred from a high-resolution geochemical record off Tanzania|apellidos=Liu|nombre=Xiting|apellidos2=Rendle-Bühring|nombre2=Rebecca|fecha=2017-02-01|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=460|fechaacceso=2022-07-04|página=130|issn=0012-821X|doi=10.1016/j.epsl.2016.12.016|apellidos3=Kuhlmann|nombre3=Holger|apellidos4=Li|nombre4=Anchun}}</ref> Las partes de África Oriental que se aislaron de la humedad del Atlántico no se volvieron significativamente más húmedas durante el PHA,<ref name=":70">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019PPP...534j9272R|título=Oxygen isotope analyses of ungulate tooth enamel confirm low seasonality of rainfall contributed to the African Humid Period in Somalia|apellidos=Reid|nombre=Rachel E. B.|apellidos2=Jones|nombre2=Mica|fecha=2019-11-01|publicación=Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology|volumen=534|fechaacceso=2022-07-04|página=9|doi=10.1016/j.palaeo.2019.109272|apellidos3=Brandt|nombre3=Steven|apellidos4=Bunn|nombre4=Henry|apellidos5=Marshall|nombre5=Fiona}}</ref> aunque en un sitio en [[Somalia]] la estacionalidad de las precipitaciones puede<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019PPP...534j9272R|título=Oxygen isotope analyses of ungulate tooth enamel confirm low seasonality of rainfall contributed to the African Humid Period in Somalia|apellidos=Reid|nombre=Rachel E. B.|apellidos2=Jones|nombre2=Mica|fecha=2019-11-01|publicación=Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology|volumen=534|fechaacceso=2022-07-04|página=10|doi=10.1016/j.palaeo.2019.109272|apellidos3=Brandt|nombre3=Steven|apellidos4=Bunn|nombre4=Henry|apellidos5=Marshall|nombre5=Fiona}}</ref> o no haber disminuido.<ref>{{Cita publicación|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254120303387|título=Intra-tooth stable isotope profiles in warthog canines and third molars: Implications for paleoenvironmental reconstructions|apellidos=Yang|nombre=Deming|apellidos2=Uno|nombre2=Kevin T.|fecha=2020-11-05|publicación=Chemical Geology|volumen=554|páginas=11-12|fechaacceso=2022-07-04|idioma=en|issn=0009-2541|doi=10.1016/j.chemgeo.2020.119799|apellidos3=Souron|nombre3=Antoine|apellidos4=McGrath|nombre4=Kate|apellidos5=Pubert|nombre5=Éric|apellidos6=Cerling|nombre6=Thure E.}}</ref>
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=== Factores adicionales ===
=== Factores adicionales ===


* El cambio climático en las latitudes del extremo norte puede haber contribuido al inicio del PHA.<ref name=":29" /> La contracción de las [[Capa de hielo|capas de hielo]] [[Glaciación Weichseliense|escandinavo]] y [[Capa de hielo Laurentino|Laurentino]] ocurrió al principio,<ref name=":26" /> y en los modelos climáticos, a menudo se requiere un retroceso de las [[Capa de hielo|capas de hielo]] para simular el período húmedo.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010JCli...23.2612T|título=Mechanisms for the Onset of the African Humid Period and Sahara Greening 14.5-11 ka BP*|apellidos=Timm|nombre=Oliver|apellidos2=Köhler|nombre2=Peter|fecha=2010-05-01|publicación=Journal of Climate|volumen=23|fechaacceso=2022-07-04|página=2629|issn=0894-8755|doi=10.1175/2010JCLI3217.1|apellidos3=Timmermann|nombre3=Axel|apellidos4=Menviel|nombre4=Laurie}}</ref> Su existencia también podría explicar por qué el PHA no comenzó inmediatamente con el pico de insolación temprano, ya que las capas de hielo aún existentes habrían enfriado el clima.<ref>{{Cita libro|título=The Late Pleistocene-Holocene African Humid Period as Evident in Lakes|url=http://oxfordre.com/climatescience/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-531|editorial=Oxford University Press|fecha=2017-04-26|fechaacceso=2022-07-04|volumen=1|doi=10.1093/acrefore/9780190228620.013.531|idioma=en|nombre=Jonathan|apellidos=Holmes|nombre2=Philipp|apellidos2=Hoelzmann|página=26}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://www.nature.com/articles/s43247-021-00309-1|título=Drivers of the evolution and amplitude of African Humid Periods|apellidos=Menviel|nombre=Laurie|apellidos2=Govin|nombre2=Aline|fecha=2021-11-18|publicación=Communications Earth & Environment|volumen=2|número=1|fechaacceso=2022-07-04|página=8|idioma=en|issn=2662-4435|doi=10.1038/s43247-021-00309-1|apellidos3=Avenas|nombre3=Arthur|apellidos4=Meissner|nombre4=Katrin J.|apellidos5=Grant|nombre5=Katharine M.|apellidos6=Tzedakis|nombre6=Polychronis C.}}</ref>
* El cambio climático en las latitudes del extremo norte puede haber contribuido al inicio del PHA.<ref name=":29" /> La contracción de las [[Capa de hielo|capas de hielo]] [[Glaciación Weichseliense|escandinavo]] y [[Capa de hielo Laurentino|Laurentino]] ocurrió al principio,<ref name=":26">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010JCli...23.2612T|título=Mechanisms for the Onset of the African Humid Period and Sahara Greening 14.5-11 ka BP*|apellidos=Timm|nombre=Oliver|apellidos2=Köhler|nombre2=Peter|fecha=2010-05-01|publicación=Journal of Climate|volumen=23|fechaacceso=2022-07-04|página=2613|issn=0894-8755|doi=10.1175/2010JCLI3217.1|apellidos3=Timmermann|nombre3=Axel|apellidos4=Menviel|nombre4=Laurie}}</ref> y en los modelos climáticos, a menudo se requiere un retroceso de las [[Capa de hielo|capas de hielo]] para simular el período húmedo.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010JCli...23.2612T|título=Mechanisms for the Onset of the African Humid Period and Sahara Greening 14.5-11 ka BP*|apellidos=Timm|nombre=Oliver|apellidos2=Köhler|nombre2=Peter|fecha=2010-05-01|publicación=Journal of Climate|volumen=23|fechaacceso=2022-07-04|página=2629|issn=0894-8755|doi=10.1175/2010JCLI3217.1|apellidos3=Timmermann|nombre3=Axel|apellidos4=Menviel|nombre4=Laurie}}</ref> Su existencia también podría explicar por qué el PHA no comenzó inmediatamente con el pico de insolación temprano, ya que las capas de hielo aún existentes habrían enfriado el clima.<ref>{{Cita libro|título=The Late Pleistocene-Holocene African Humid Period as Evident in Lakes|url=http://oxfordre.com/climatescience/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-531|editorial=Oxford University Press|fecha=2017-04-26|fechaacceso=2022-07-04|volumen=1|doi=10.1093/acrefore/9780190228620.013.531|idioma=en|nombre=Jonathan|apellidos=Holmes|nombre2=Philipp|apellidos2=Hoelzmann|página=26}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://www.nature.com/articles/s43247-021-00309-1|título=Drivers of the evolution and amplitude of African Humid Periods|apellidos=Menviel|nombre=Laurie|apellidos2=Govin|nombre2=Aline|fecha=2021-11-18|publicación=Communications Earth & Environment|volumen=2|número=1|fechaacceso=2022-07-04|página=8|idioma=en|issn=2662-4435|doi=10.1038/s43247-021-00309-1|apellidos3=Avenas|nombre3=Arthur|apellidos4=Meissner|nombre4=Katrin J.|apellidos5=Grant|nombre5=Katharine M.|apellidos6=Tzedakis|nombre6=Polychronis C.}}</ref>
* Los cambios de [[temperatura de la superficie del mar]] en el Atlántico influyen en el monzón africano<ref name=":29" /> y pueden haber influido en la aparición del PHA. Los [[vientos alisios]] más débiles y una mayor [[insolación]] conducirían a temperaturas de la superficie del mar más cálidas, aumentando las precipitaciones al aumentar los gradientes de humedad entre la tierra y el mar.<ref name=":5" /> También estuvieron involucrados cambios en los gradientes de temperatura del Atlántico Norte.<ref name=":35">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011E&PSL.307..103T|título=Model, proxy and isotopic perspectives on the East African Humid Period|apellidos=Tierney|nombre=Jessica E.|apellidos2=Lewis|nombre2=Sophie C.|fecha=2011-07-01|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=307|fechaacceso=2022-07-04|página=103|issn=0012-821X|doi=10.1016/j.epsl.2011.04.038|apellidos3=Cook|nombre3=Benjamin I.|apellidos4=LeGrande|nombre4=Allegra N.|apellidos5=Schmidt|nombre5=Gavin A.}}</ref>
* Los cambios de [[temperatura de la superficie del mar]] en el Atlántico influyen en el monzón africano<ref name=":29" /> y pueden haber influido en la aparición del PHA. Los [[vientos alisios]] más débiles y una mayor [[insolación]] conducirían a temperaturas de la superficie del mar más cálidas, aumentando las precipitaciones al aumentar los gradientes de humedad entre la tierra y el mar.<ref name=":5">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006PalOc..21.4203A|título=The ''African humid period'' and the record of marine upwelling from excess 230Th in Ocean Drilling Program Hole 658C|apellidos=Adkins|nombre=Jess|apellidos2=Demenocal|nombre2=Peter|fecha=2006-12-01|publicación=Paleoceanography|volumen=21|fechaacceso=2022-07-04|página=1|issn=0883-8305|doi=10.1029/2005PA001200|apellidos3=Eshel|nombre3=Gidon}}</ref> También estuvieron involucrados cambios en los gradientes de temperatura del Atlántico Norte.<ref name=":35">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011E&PSL.307..103T|título=Model, proxy and isotopic perspectives on the East African Humid Period|apellidos=Tierney|nombre=Jessica E.|apellidos2=Lewis|nombre2=Sophie C.|fecha=2011-07-01|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=307|fechaacceso=2022-07-04|página=103|issn=0012-821X|doi=10.1016/j.epsl.2011.04.038|apellidos3=Cook|nombre3=Benjamin I.|apellidos4=LeGrande|nombre4=Allegra N.|apellidos5=Schmidt|nombre5=Gavin A.}}</ref>
* El calentamiento del [[mar Mediterráneo]] aumenta la cantidad de precipitaciones del Sahel; este efecto es responsable del reciente aumento antropogénico de las precipitaciones en el Sahel mediado por el [[calentamiento global]].<ref name=":0" /> Las temperaturas más cálidas de la superficie del mar también podrían explicar el aumento de precipitación registrado en el [[Mediterráneo]]<ref name=":38" /> y el aumento de la intensidad de las precipitaciones reconstruidas de los antiguos ríos del Sáhara durante el PHA.<ref>{{Cita publicación|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379121004078|título=Did increased flooding during the African Humid Period force migration of modern humans from the Nile Valley?|apellidos=Zaki|nombre=Abdallah S.|apellidos2=King|nombre2=Georgina E.|fecha=2021-11-15|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=272|fechaacceso=2022-07-04|página=8|idioma=en|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2021.107200|apellidos3=Haghipour|nombre3=Negar|apellidos4=Giegengack|nombre4=Robert|apellidos5=Watkins|nombre5=Stephen E.|apellidos6=Gupta|nombre6=Sanjeev|apellidos7=Schuster|nombre7=Mathieu|apellidos8=Khairy|nombre8=Hossam|apellidos9=Ahmed|nombre9=Salah}}</ref>
* El calentamiento del [[mar Mediterráneo]] aumenta la cantidad de precipitaciones del Sahel; este efecto es responsable del reciente aumento antropogénico de las precipitaciones en el Sahel mediado por el [[calentamiento global]].<ref name=":0">{{Cita web|url=https://oxfordre.com/climatescience/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-532|título=Theory and Modeling of the African Humid Period and the Green Sahara|fechaacceso=2022-07-03|apellido=Claussen|nombre=Martin|fecha=2017-03-29|sitioweb=Oxford Research Encyclopedia of Climate Science|idioma=en|doi=10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-532}}</ref> Las temperaturas más cálidas de la superficie del mar también podrían explicar el aumento de precipitación registrado en el [[Mediterráneo]]<ref name=":38">{{Cita libro|título=Holocene Climate Development of North Africa and the Arabian Peninsula|url=http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-96794-3_14|editorial=Springer International Publishing|fecha=2019|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-319-96793-6|doi=10.1007/978-3-319-96794-3_14|nombre=S.|apellidos=Lüning|nombre2=F.|apellidos2=Vahrenholt|nombre-editor=Abderrahmane|apellido-editor=Bendaoud|página=529}}</ref> y el aumento de la intensidad de las precipitaciones reconstruidas de los antiguos ríos del Sáhara durante el PHA.<ref>{{Cita publicación|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379121004078|título=Did increased flooding during the African Humid Period force migration of modern humans from the Nile Valley?|apellidos=Zaki|nombre=Abdallah S.|apellidos2=King|nombre2=Georgina E.|fecha=2021-11-15|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=272|fechaacceso=2022-07-04|página=8|idioma=en|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2021.107200|apellidos3=Haghipour|nombre3=Negar|apellidos4=Giegengack|nombre4=Robert|apellidos5=Watkins|nombre5=Stephen E.|apellidos6=Gupta|nombre6=Sanjeev|apellidos7=Schuster|nombre7=Mathieu|apellidos8=Khairy|nombre8=Hossam|apellidos9=Ahmed|nombre9=Salah}}</ref>
* El aumento de las precipitaciones durante el invierno se correlaciona con una mayor extensión espacial de las precipitaciones mediterráneas y podría haber ayudado al establecimiento del PHA, especialmente en el [[norte de África]],<ref name=":39">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015QSRv..130..168H|título=Timing and characteristics of Late Pleistocene and Holocene wetter periods in the Eastern Desert and Sinai of Egypt, based on 14C dating and stable isotope analysis of spring tufa deposits|apellidos=Hamdan|nombre=Mohamed A.|apellidos2=Brook|nombre2=George A.|fecha=2015-12-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=130|fechaacceso=2022-07-04|página=185|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2015.09.011}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2012QuInt.251...64P|título=Mid-Holocene occupation of Egypt and global climatic change|apellidos=Phillipps|nombre=Rebecca|apellidos2=Holdaway|nombre2=Simon|fecha=2012-02-01|publicación=Quaternary International|volumen=251|fechaacceso=2022-07-04|página=72|doi=10.1016/j.quaint.2011.04.004|apellidos3=Wendrich|nombre3=Willeke|apellidos4=Cappers|nombre4=René}}</ref><ref>{{Cita libro|título=Interglacial Environments in Presently Hyperarid Sahara : Palaeoclimatic Implications|url=http://link.springer.com/10.1007/978-94-009-0995-3_27|editorial=Springer Netherlands|fecha=1989|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-94-010-6937-3|doi=10.1007/978-94-009-0995-3_27|nombre=N.|apellidos=Petit-Maire|nombre-editor=Margaret|apellido-editor=Leinen|página=648}}</ref>, Marruecos<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021PNAS..11824898C|título=Early Holocene greening of the Sahara requires Mediterranean winter rainfall|apellidos=Cheddadi|nombre=Rachid|apellidos2=Carré|nombre2=Matthieu|fecha=2021-06-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=118|fechaacceso=2022-07-04|página=1|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.2024898118|apellidos3=Nourelbait|nombre3=Majda|apellidos4=François|nombre4=Louis|apellidos5=Rhoujjati|nombre5=Ali|apellidos6=Manay|nombre6=Roger|apellidos7=Ochoa|nombre7=Diana|apellidos8=Schefuß|nombre8=Enno}}</ref> y el [[Bajo Egipto|norte de Egipto]],<ref>{{Cita publicación|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0380133020300757|título=The Holocene history of the Faiyum Lake (Egypt) based on sediment characteristics, diatoms and ostracods contents|apellidos=Hamdan|nombre=M. A.|apellidos2=Flower|nombre2=R. J.|fecha=2020-06-01|publicación=Journal of Great Lakes Research|volumen=46|número=3|fechaacceso=2022-07-04|página=468|idioma=en|issn=0380-1330|doi=10.1016/j.jglr.2020.03.016|apellidos3=Hassan|nombre3=F. A.|apellidos4=Hassan|nombre4=S. M.}}</ref> alrededor del norte del [[Mar Rojo]],<ref>{{Cita publicación|url=https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/late-quaternary-floods-and-droughts-in-the-nile-valley-sudan-new-evidence-from-optically-stimulated-luminescence-and-ams-radiocarbon-dating(a0417299-fc59-4d7e-85e3-ae21af7b6ede).html|título=Late Quaternary floods and droughts in the Nile valley, Sudan: new evidence from optically stimulated luminescence and AMS radiocarbon dating|apellidos=Williams|nombre=M. a. J.|apellidos2=Williams|nombre2=F. M.|fecha=2010-05|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=29|número=9-10|fechaacceso=2022-07-04|página=1133|idioma=inglés|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2010.02.018|apellidos3=Duller|nombre3=G. a. T.|apellidos4=Munro|nombre4=R. N.|apellidos5=Tom|nombre5=O. A. M. El|apellidos6=Barrows|nombre6=T. T.|apellidos7=Macklin|nombre7=M.|apellidos8=Woodward|nombre8=J.|apellidos9=Talbot|nombre9=M. R.}}</ref> en [[Tibesti]]<ref>{{Cita libro|edición=0|título=Holocene Palaeoenvironmental History of the Central Sahara|url=https://www.taylorfrancis.com/books/9780203874899|editorial=CRC Press|fecha=2009-02-27|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-0-203-87489-9|doi=10.1201/9780203874899|idioma=en|nombre-editor=Roland|apellido-editor=Baumhauer|página=6}}</ref><ref>{{Cita libro|título=Holocene Palaeoclimate in the Saharo—Arabian Desert|url=http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-10313-5_12|editorial=Springer Berlin Heidelberg|fecha=2004|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-642-05826-4|páginas=219-220|doi=10.1007/978-3-662-10313-5_12|nombre=Sushma|apellidos=Prasad|nombre2=Jörg F. W.|apellidos2=Negendank|nombre-editor=Hubertus|apellido-editor=Fischer}}</ref> y en el norte de Arabia<ref name=":38" /> y generalmente en latitudes más altas donde el monzón no llegó.<ref name=":37" /> Esta precipitación puede haberse extendido a otras partes del Sáhara; esto habría llevado a que las áreas de precipitación de verano e invierno se superpusieran<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021PNAS..11824898C|título=Early Holocene greening of the Sahara requires Mediterranean winter rainfall|apellidos=Cheddadi|nombre=Rachid|apellidos2=Carré|nombre2=Matthieu|fecha=2021-06-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=118|fechaacceso=2022-07-04|página=4|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.2024898118|apellidos3=Nourelbait|nombre3=Majda|apellidos4=François|nombre4=Louis|apellidos5=Rhoujjati|nombre5=Ali|apellidos6=Manay|nombre6=Roger|apellidos7=Ochoa|nombre7=Diana|apellidos8=Schefuß|nombre8=Enno}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gea.20023|título=Wadi Bakht revisited: Holocene climate change and prehistoric occupation in the Gilf Kebir region of the Eastern Sahara, SW Egypt: Holocene Climate Change in the Gilf Kebir region, Egypt|apellidos=Linstädter|nombre=Jörg|apellidos2=Kröpelin|nombre2=Stefan|fecha=2004-12|publicación=Geoarchaeology|volumen=19|número=8|fechaacceso=2022-07-04|página=763|idioma=en|doi=10.1002/gea.20023}}</ref> y el área seca entre las zonas climáticas influenciadas por los vientos del oeste y los monzones se vuelve más húmeda o desaparece por completo.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019PPP...528..120M/abstract|título=Cyclonic activity over northeastern Africa at 8.5-6.7 cal kyr B.P., based on lacustrine records in the Faiyum Oasis, Egypt|apellidos=Marks|nombre=Leszek|apellidos2=Welc|nombre2=Fabian|fecha=2019-08|publicación=Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology|volumen=528|fechaacceso=2021-07-01|página=121|idioma=en|doi=10.1016/j.palaeo.2019.04.032|apellidos3=Milecka|nombre3=Krystyna|apellidos4=Zalat|nombre4=Abdelfattah|apellidos5=Chen|nombre5=Zhongyuan|apellidos6=Majecka|nombre6=Aleksandra|apellidos7=Nitychoruk|nombre7=Jerzy|apellidos8=Salem|nombre8=Alaa|apellidos9=Sun|nombre9=Qianli}}</ref> Dichos cambios en las precipitaciones derivadas del Mediterráneo pueden estar correlacionados con cambios en las [[Oscilación del Atlántico Norte|Oscilaciones del Atlántico Norte]] y [[Oscilación ártica|Ártico]].<ref name=":39" />
* El aumento de las precipitaciones durante el invierno se correlaciona con una mayor extensión espacial de las precipitaciones mediterráneas y podría haber ayudado al establecimiento del PHA, especialmente en el [[norte de África]],<ref name=":39">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015QSRv..130..168H|título=Timing and characteristics of Late Pleistocene and Holocene wetter periods in the Eastern Desert and Sinai of Egypt, based on 14C dating and stable isotope analysis of spring tufa deposits|apellidos=Hamdan|nombre=Mohamed A.|apellidos2=Brook|nombre2=George A.|fecha=2015-12-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=130|fechaacceso=2022-07-04|página=185|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2015.09.011}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2012QuInt.251...64P|título=Mid-Holocene occupation of Egypt and global climatic change|apellidos=Phillipps|nombre=Rebecca|apellidos2=Holdaway|nombre2=Simon|fecha=2012-02-01|publicación=Quaternary International|volumen=251|fechaacceso=2022-07-04|página=72|doi=10.1016/j.quaint.2011.04.004|apellidos3=Wendrich|nombre3=Willeke|apellidos4=Cappers|nombre4=René}}</ref><ref>{{Cita libro|título=Interglacial Environments in Presently Hyperarid Sahara : Palaeoclimatic Implications|url=http://link.springer.com/10.1007/978-94-009-0995-3_27|editorial=Springer Netherlands|fecha=1989|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-94-010-6937-3|doi=10.1007/978-94-009-0995-3_27|nombre=N.|apellidos=Petit-Maire|nombre-editor=Margaret|apellido-editor=Leinen|página=648}}</ref>, Marruecos<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021PNAS..11824898C|título=Early Holocene greening of the Sahara requires Mediterranean winter rainfall|apellidos=Cheddadi|nombre=Rachid|apellidos2=Carré|nombre2=Matthieu|fecha=2021-06-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=118|fechaacceso=2022-07-04|página=1|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.2024898118|apellidos3=Nourelbait|nombre3=Majda|apellidos4=François|nombre4=Louis|apellidos5=Rhoujjati|nombre5=Ali|apellidos6=Manay|nombre6=Roger|apellidos7=Ochoa|nombre7=Diana|apellidos8=Schefuß|nombre8=Enno}}</ref> y el [[Bajo Egipto|norte de Egipto]],<ref>{{Cita publicación|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0380133020300757|título=The Holocene history of the Faiyum Lake (Egypt) based on sediment characteristics, diatoms and ostracods contents|apellidos=Hamdan|nombre=M. A.|apellidos2=Flower|nombre2=R. J.|fecha=2020-06-01|publicación=Journal of Great Lakes Research|volumen=46|número=3|fechaacceso=2022-07-04|página=468|idioma=en|issn=0380-1330|doi=10.1016/j.jglr.2020.03.016|apellidos3=Hassan|nombre3=F. A.|apellidos4=Hassan|nombre4=S. M.}}</ref> alrededor del norte del [[Mar Rojo]],<ref>{{Cita publicación|url=https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/late-quaternary-floods-and-droughts-in-the-nile-valley-sudan-new-evidence-from-optically-stimulated-luminescence-and-ams-radiocarbon-dating(a0417299-fc59-4d7e-85e3-ae21af7b6ede).html|título=Late Quaternary floods and droughts in the Nile valley, Sudan: new evidence from optically stimulated luminescence and AMS radiocarbon dating|apellidos=Williams|nombre=M. a. J.|apellidos2=Williams|nombre2=F. M.|fecha=2010-05|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=29|número=9-10|fechaacceso=2022-07-04|página=1133|idioma=inglés|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2010.02.018|apellidos3=Duller|nombre3=G. a. T.|apellidos4=Munro|nombre4=R. N.|apellidos5=Tom|nombre5=O. A. M. El|apellidos6=Barrows|nombre6=T. T.|apellidos7=Macklin|nombre7=M.|apellidos8=Woodward|nombre8=J.|apellidos9=Talbot|nombre9=M. R.}}</ref> en [[Tibesti]]<ref>{{Cita libro|edición=0|título=Holocene Palaeoenvironmental History of the Central Sahara|url=https://www.taylorfrancis.com/books/9780203874899|editorial=CRC Press|fecha=2009-02-27|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-0-203-87489-9|doi=10.1201/9780203874899|idioma=en|nombre-editor=Roland|apellido-editor=Baumhauer|página=6}}</ref><ref>{{Cita libro|título=Holocene Palaeoclimate in the Saharo—Arabian Desert|url=http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-10313-5_12|editorial=Springer Berlin Heidelberg|fecha=2004|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-642-05826-4|páginas=219-220|doi=10.1007/978-3-662-10313-5_12|nombre=Sushma|apellidos=Prasad|nombre2=Jörg F. W.|apellidos2=Negendank|nombre-editor=Hubertus|apellido-editor=Fischer}}</ref> y en el norte de Arabia<ref name=":38" /> y generalmente en latitudes más altas donde el monzón no llegó.<ref name=":37">{{Cita publicación|url=https://doi.org/10.1007/978-1-4020-2944-8|título=The Hadley Circulation: Present, Past and Future|fecha=2004|publicación=Advances in Global Change Research|fechaacceso=2021-06-22|apellidos-editor=Diaz|nombre-editor=Henry F.|página=339|idioma=en-gb|issn=1574-0919|doi=10.1007/978-1-4020-2944-8}}</ref> Esta precipitación puede haberse extendido a otras partes del Sáhara; esto habría llevado a que las áreas de precipitación de verano e invierno se superpusieran<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021PNAS..11824898C|título=Early Holocene greening of the Sahara requires Mediterranean winter rainfall|apellidos=Cheddadi|nombre=Rachid|apellidos2=Carré|nombre2=Matthieu|fecha=2021-06-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=118|fechaacceso=2022-07-04|página=4|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.2024898118|apellidos3=Nourelbait|nombre3=Majda|apellidos4=François|nombre4=Louis|apellidos5=Rhoujjati|nombre5=Ali|apellidos6=Manay|nombre6=Roger|apellidos7=Ochoa|nombre7=Diana|apellidos8=Schefuß|nombre8=Enno}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gea.20023|título=Wadi Bakht revisited: Holocene climate change and prehistoric occupation in the Gilf Kebir region of the Eastern Sahara, SW Egypt: Holocene Climate Change in the Gilf Kebir region, Egypt|apellidos=Linstädter|nombre=Jörg|apellidos2=Kröpelin|nombre2=Stefan|fecha=2004-12|publicación=Geoarchaeology|volumen=19|número=8|fechaacceso=2022-07-04|página=763|idioma=en|doi=10.1002/gea.20023}}</ref> y el área seca entre las zonas climáticas influenciadas por los vientos del oeste y los monzones se vuelve más húmeda o desaparece por completo.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019PPP...528..120M/abstract|título=Cyclonic activity over northeastern Africa at 8.5-6.7 cal kyr B.P., based on lacustrine records in the Faiyum Oasis, Egypt|apellidos=Marks|nombre=Leszek|apellidos2=Welc|nombre2=Fabian|fecha=2019-08|publicación=Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology|volumen=528|fechaacceso=2021-07-01|página=121|idioma=en|doi=10.1016/j.palaeo.2019.04.032|apellidos3=Milecka|nombre3=Krystyna|apellidos4=Zalat|nombre4=Abdelfattah|apellidos5=Chen|nombre5=Zhongyuan|apellidos6=Majecka|nombre6=Aleksandra|apellidos7=Nitychoruk|nombre7=Jerzy|apellidos8=Salem|nombre8=Alaa|apellidos9=Sun|nombre9=Qianli}}</ref> Dichos cambios en las precipitaciones derivadas del Mediterráneo pueden estar correlacionados con cambios en las [[Oscilación del Atlántico Norte|Oscilaciones del Atlántico Norte]] y [[Oscilación ártica|Ártico]].<ref name=":39" />
* La [[Vaguada (meteorología)|vaguada]] mediada por el transporte hacia el norte de la humedad durante el otoño y también se ha propuesto la primavera para explicar el aumento de la precipitación y su subestimación por [[Modelo climático|modelos climáticos]].<ref name=":20" /> En un modelo climático, el aumento del transporte de humedad hacia el norte por tales depresiones aumenta las precipitaciones otoñales en el Sáhara, especialmente a mediados del Holoceno y cuando el clima ya es más húmedo de lo habitual allí.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016GeoRL..43..349S|título=The role of fall season tropical plumes in enhancing Saharan rainfall during the African Humid Period|apellidos=Skinner|nombre=Christopher B.|apellidos2=Poulsen|nombre2=Christopher J.|fecha=2016-01-01|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=43|páginas=355-356|fechaacceso=2022-07-04|issn=0094-8276|doi=10.1002/2015GL066318}}</ref>
* La [[Vaguada (meteorología)|vaguada]] mediada por el transporte hacia el norte de la humedad durante el otoño y también se ha propuesto la primavera para explicar el aumento de la precipitación y su subestimación por [[Modelo climático|modelos climáticos]].<ref name=":20">{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015GL066318|título=The role of fall season tropical plumes in enhancing Saharan rainfall during the African Humid Period|apellidos=Skinner|nombre=Christopher B.|apellidos2=Poulsen|nombre2=Christopher J.|fecha=2016-01-16|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=43|número=1|fechaacceso=2022-07-03|página=349|idioma=en|issn=0094-8276|doi=10.1002/2015GL066318}}</ref> En un modelo climático, el aumento del transporte de humedad hacia el norte por tales depresiones aumenta las precipitaciones otoñales en el Sáhara, especialmente a mediados del Holoceno y cuando el clima ya es más húmedo de lo habitual allí.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016GeoRL..43..349S|título=The role of fall season tropical plumes in enhancing Saharan rainfall during the African Humid Period|apellidos=Skinner|nombre=Christopher B.|apellidos2=Poulsen|nombre2=Christopher J.|fecha=2016-01-01|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=43|páginas=355-356|fechaacceso=2022-07-04|issn=0094-8276|doi=10.1002/2015GL066318}}</ref>
* Los [[Latitudes del caballo|anticiclones subtropicales]] más débiles se propusieron como explicación durante los años setenta y ochenta.<ref name=":75">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1989JQS.....4..131N|título=Climatic changes in the Chalbi Desert, North Kenya|apellidos=Nyamweru|nombre=C. K.|apellidos2=Bowman|nombre2=D.|fecha=1989-01-01|publicación=Journal of Quaternary Science|volumen=4|fechaacceso=2022-07-04|página=137|issn=0267-8179|doi=10.1002/jqs.3390040204}}</ref>
* Los [[Latitudes del caballo|anticiclones subtropicales]] más débiles se propusieron como explicación durante los años setenta y ochenta.<ref name=":75">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1989JQS.....4..131N|título=Climatic changes in the Chalbi Desert, North Kenya|apellidos=Nyamweru|nombre=C. K.|apellidos2=Bowman|nombre2=D.|fecha=1989-01-01|publicación=Journal of Quaternary Science|volumen=4|fechaacceso=2022-07-04|página=137|issn=0267-8179|doi=10.1002/jqs.3390040204}}</ref>
* En regiones montañosas como el [[campo volcánico de Meidob]], las temperaturas frías después del [[Último Máximo Glacial|último máximo glacial]] pueden haber reducido la [[evaporación]] y, por lo tanto, permitido un inicio temprano de la humedad.<ref>{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=276}}</ref>
* En regiones montañosas como el [[campo volcánico de Meidob]], las temperaturas frías después del [[Último Máximo Glacial|último máximo glacial]] pueden haber reducido la [[evaporación]] y, por lo tanto, permitido un inicio temprano de la humedad.<ref>{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=276}}</ref>
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* En algunas partes del Sáhara, el aumento del suministro de agua de las regiones montañosas puede haber contribuido al desarrollo de condiciones húmedas.<ref>{{Cita libro|título=Plants and People in the African Past|url=https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-89839-1|fechaacceso=2022-07-04|doi=10.1007/978-3-319-89839-1|idioma=en|página=225}}</ref><ref>{{Cita libro|título=Holocene Palaeoclimate in the Saharo—Arabian Desert|url=https://doi.org/10.1007/978-3-662-10313-5_12|editorial=Springer|fecha=2004|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-662-10313-5|doi=10.1007/978-3-662-10313-5_12|idioma=en|nombre=Sushma|apellidos=Prasad|nombre2=Jörg F. W.|apellidos2=Negendank|nombre-editor=Hubertus|apellido-editor=Fischer|página=221}}</ref>
* En algunas partes del Sáhara, el aumento del suministro de agua de las regiones montañosas puede haber contribuido al desarrollo de condiciones húmedas.<ref>{{Cita libro|título=Plants and People in the African Past|url=https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-89839-1|fechaacceso=2022-07-04|doi=10.1007/978-3-319-89839-1|idioma=en|página=225}}</ref><ref>{{Cita libro|título=Holocene Palaeoclimate in the Saharo—Arabian Desert|url=https://doi.org/10.1007/978-3-662-10313-5_12|editorial=Springer|fecha=2004|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-662-10313-5|doi=10.1007/978-3-662-10313-5_12|idioma=en|nombre=Sushma|apellidos=Prasad|nombre2=Jörg F. W.|apellidos2=Negendank|nombre-editor=Hubertus|apellido-editor=Fischer|página=221}}</ref>
* Los bosques más grandes en [[Eurasia]] pueden haber llevado a un desplazamiento hacia el norte de la ZCIT.<ref>{{Cita publicación|url=https://research.birmingham.ac.uk/en/publications/multi-vegetation-model-evaluation-of-the-green-sahara-climate-reg|título=Multi vegetation model evaluation of the Green Sahara climate regime|apellidos=Hopcroft|nombre=Peter O.|apellidos2=Valdes|nombre2=Paul J.|fecha=2017-07-16|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=44|número=13|fechaacceso=2022-07-04|página=6804|idioma=inglés|issn=0094-8276|doi=10.1002/2017GL073740|apellidos3=Harper|nombre3=Anna B.|apellidos4=Beerling|nombre4=David J.}}</ref>
* Los bosques más grandes en [[Eurasia]] pueden haber llevado a un desplazamiento hacia el norte de la ZCIT.<ref>{{Cita publicación|url=https://research.birmingham.ac.uk/en/publications/multi-vegetation-model-evaluation-of-the-green-sahara-climate-reg|título=Multi vegetation model evaluation of the Green Sahara climate regime|apellidos=Hopcroft|nombre=Peter O.|apellidos2=Valdes|nombre2=Paul J.|fecha=2017-07-16|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=44|número=13|fechaacceso=2022-07-04|página=6804|idioma=inglés|issn=0094-8276|doi=10.1002/2017GL073740|apellidos3=Harper|nombre3=Anna B.|apellidos4=Beerling|nombre4=David J.}}</ref>
* Otros mecanismos propuestos incluyen la [[convección]] que ocurre por encima de la [[Capa límite|capa límite atmosférica]],<ref>{{Cita publicación|url=http://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JCLI-D-17-0234.1|título=The Role of Nonlinear Drying above the Boundary Layer in the Mid-Holocene African Monsoon|apellidos=Dixit|nombre=Vishal|apellidos2=Sherwood|nombre2=Steven|fecha=2018-01-01|publicación=Journal of Climate|volumen=31|número=1|fechaacceso=2022-07-04|página=234|idioma=en|issn=0894-8755|doi=10.1175/JCLI-D-17-0234.1|apellidos3=Geoffroy|nombre3=Olivier|apellidos4=Mantsis|nombre4=Damianos}}</ref> aumento de los flujos de [[calor latente]],<ref name=":36" /> baja presión en el noroeste de África que atrae humedad al Sáhara,<ref>{{Cita libro|título=The Geology of the Arab World---An Overview|url=http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-96794-3|editorial=Springer International Publishing|fecha=2019|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-319-96793-6|serie=Springer Geology|doi=10.1007/978-3-319-96794-3|nombre-editor=Abderrahmane|apellido-editor=Bendaoud|página=529}}</ref> cambios en los [[Ciclo solar|ciclos solares]]<ref>{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=9}}</ref> y fenómenos complejos de flujo atmosférico.<ref>{{Cita publicación|url=http://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JCLI-D-17-0234.1|título=The Role of Nonlinear Drying above the Boundary Layer in the Mid-Holocene African Monsoon|apellidos=Dixit|nombre=Vishal|apellidos2=Sherwood|nombre2=Steven|fecha=2018-01-01|publicación=Journal of Climate|volumen=31|número=1|fechaacceso=2022-07-04|página=247|idioma=en|issn=0894-8755|doi=10.1175/JCLI-D-17-0234.1|apellidos3=Geoffroy|nombre3=Olivier|apellidos4=Mantsis|nombre4=Damianos}}</ref>
* Otros mecanismos propuestos incluyen la [[convección]] que ocurre por encima de la [[Capa límite|capa límite atmosférica]],<ref>{{Cita publicación|url=http://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JCLI-D-17-0234.1|título=The Role of Nonlinear Drying above the Boundary Layer in the Mid-Holocene African Monsoon|apellidos=Dixit|nombre=Vishal|apellidos2=Sherwood|nombre2=Steven|fecha=2018-01-01|publicación=Journal of Climate|volumen=31|número=1|fechaacceso=2022-07-04|página=234|idioma=en|issn=0894-8755|doi=10.1175/JCLI-D-17-0234.1|apellidos3=Geoffroy|nombre3=Olivier|apellidos4=Mantsis|nombre4=Damianos}}</ref> aumento de los flujos de [[calor latente]],<ref name=":36">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017JCli...30.7621G|título=Understanding the Mechanisms behind the Northward Extension of the West African Monsoon during the Mid-Holocene|apellidos=Gaetani|nombre=Marco|apellidos2=Messori|nombre2=Gabriele|fecha=2017-10-01|publicación=Journal of Climate|volumen=30|fechaacceso=2022-07-04|página=7622|issn=0894-8755|doi=10.1175/JCLI-D-16-0299.1|apellidos3=Zhang|nombre3=Qiong|apellidos4=Flamant|nombre4=Cyrille|apellidos5=Pausata|nombre5=Francesco S. R.}}</ref> baja presión en el noroeste de África que atrae humedad al Sáhara,<ref>{{Cita libro|título=The Geology of the Arab World---An Overview|url=http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-96794-3|editorial=Springer International Publishing|fecha=2019|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-319-96793-6|serie=Springer Geology|doi=10.1007/978-3-319-96794-3|nombre-editor=Abderrahmane|apellido-editor=Bendaoud|página=529}}</ref> cambios en los [[Ciclo solar|ciclos solares]]<ref>{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=9}}</ref> y fenómenos complejos de flujo atmosférico.<ref>{{Cita publicación|url=http://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JCLI-D-17-0234.1|título=The Role of Nonlinear Drying above the Boundary Layer in the Mid-Holocene African Monsoon|apellidos=Dixit|nombre=Vishal|apellidos2=Sherwood|nombre2=Steven|fecha=2018-01-01|publicación=Journal of Climate|volumen=31|número=1|fechaacceso=2022-07-04|página=247|idioma=en|issn=0894-8755|doi=10.1175/JCLI-D-17-0234.1|apellidos3=Geoffroy|nombre3=Olivier|apellidos4=Mantsis|nombre4=Damianos}}</ref>


== Efectos ==
== Efectos ==
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Los bosques y plantas de los trópicos húmedos se concentraron alrededor de lagos y ríos.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009CRGeo.341..656W|título=Plant migration and plant communities at the time of the “green Sahara”|apellidos=Watrin|nombre=Julie|apellidos2=Lézine|nombre2=Anne-Marie|fecha=2009-08-01|publicación=Comptes Rendus Geoscience|volumen=341|fechaacceso=2022-07-04|página=668|issn=1631-0713|doi=10.1016/j.crte.2009.06.007|apellidos3=Hély|nombre3=Christelle|apellidos4=Contributors}}</ref> El paisaje durante el PHA se ha descrito como un mosaico entre varios tipos de vegetación de origen semidesértico y húmedo<ref>{{Cita libro|título=Vegetation at the Time of the African Humid Period|url=http://oxfordre.com/climatescience/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-530|editorial=Oxford University Press|fecha=2017-05-24|fechaacceso=2022-07-04|volumen=1|doi=10.1093/acrefore/9780190228620.013.530|idioma=en|nombre=Anne-Marie|apellidos=Lézine|página=5}}</ref> en lugar de un simple desplazamiento de especies de plantas hacia el norte,<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009CRGeo.341..656W|título=Plant migration and plant communities at the time of the “green Sahara”|apellidos=Watrin|nombre=Julie|apellidos2=Lézine|nombre2=Anne-Marie|fecha=2009-08-01|publicación=Comptes Rendus Geoscience|volumen=341|fechaacceso=2022-07-04|página=667|issn=1631-0713|doi=10.1016/j.crte.2009.06.007|apellidos3=Hély|nombre3=Christelle|apellidos4=Contributors}}</ref> y persistieron algunas comunidades de vegetación marrón o amarilla.<ref name=":0" /> No hubo desplazamiento hacia el sur de las plantas mediterráneas durante el Holoceno<ref>{{Cita libro|título=Quaternary Vegetation Dynamics – The African Pollen Database: The African Pollen Database|url=https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.1201/9781003162766/quaternary-vegetation-dynamics-african-pollen-database-j%C3%BCrgen-runge-william-gosling-anne-marie-l%C3%A9zine-louis-scott|fechaacceso=2022-07-04|doi=10.1201/9781003162766/quaternary-vegetation-dynamics-african-pollen-database-jürgen-runge-william-gosling-anne-marie-lézine-louis-scott|nombre-editor=Jürgen|apellido-editor=Runge|página=28}}</ref> y en las montañas Tibesti las temperaturas frías pueden haber restringido la expansión de las plantas tropicales.<ref>{{Cita libro|título=Quaternary Vegetation Dynamics – The African Pollen Database: The African Pollen Database|url=https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.1201/9781003162766/quaternary-vegetation-dynamics-african-pollen-database-j%C3%BCrgen-runge-william-gosling-anne-marie-l%C3%A9zine-louis-scott|fechaacceso=2022-07-04|doi=10.1201/9781003162766/quaternary-vegetation-dynamics-african-pollen-database-jürgen-runge-william-gosling-anne-marie-lézine-louis-scott|nombre-editor=Jürgen|apellido-editor=Runge|página=43}}</ref> Los datos de polen a menudo muestran un predominio de los pastos sobre los árboles de los trópicos húmedos.<ref name=":40" /> El árbol ''[[Lophira alata]]'' y otros pueden haberse extendido fuera de los bosques africanos durante el PHA,<ref>{{Cita publicación|url=https://doi.org/10.1007/s10592-020-01265-7|título=Species delimitation in the African tree genus Lophira (Ochnaceae) reveals cryptic genetic variation|apellidos=Ewédjè|nombre=Eben-Ezer Baba Kayode|apellidos2=Jansen|nombre2=Simon|fecha=2020-06-01|publicación=Conservation Genetics|volumen=21|número=3|fechaacceso=2021-07-05|página=502|idioma=en|issn=1572-9737|doi=10.1007/s10592-020-01265-7|apellidos3=Koffi|nombre3=Guillaume Kouame|apellidos4=Staquet|nombre4=Adrien|apellidos5=Piñeiro|nombre5=Rosalia|apellidos6=Essaba|nombre6=Rodolphe Abessole|apellidos7=Obiang|nombre7=Nestor Laurier Engone|apellidos8=Daïnou|nombre8=Kasso|apellidos9=Biwolé|nombre9=Achille Bernand}}</ref> y las plantas ''[[Lactuca]]'' pueden haberse dividido en dos especies bajo los efectos del PHA y otros cambios climáticos en África durante el Holoceno.<ref>{{Cita publicación|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0254629920302027|título=Lactuca dregeana DC. (Asteraceae: Chicorieae) – A South African crop relative under threat from hybridization and climate change|fecha=2020-08-01|publicación=South African Journal of Botany|volumen=132|fechaacceso=2021-07-05|página=153|idioma=en|issn=0254-6299|doi=10.1016/j.sajb.2020.04.012}}</ref>
Los bosques y plantas de los trópicos húmedos se concentraron alrededor de lagos y ríos.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009CRGeo.341..656W|título=Plant migration and plant communities at the time of the “green Sahara”|apellidos=Watrin|nombre=Julie|apellidos2=Lézine|nombre2=Anne-Marie|fecha=2009-08-01|publicación=Comptes Rendus Geoscience|volumen=341|fechaacceso=2022-07-04|página=668|issn=1631-0713|doi=10.1016/j.crte.2009.06.007|apellidos3=Hély|nombre3=Christelle|apellidos4=Contributors}}</ref> El paisaje durante el PHA se ha descrito como un mosaico entre varios tipos de vegetación de origen semidesértico y húmedo<ref>{{Cita libro|título=Vegetation at the Time of the African Humid Period|url=http://oxfordre.com/climatescience/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-530|editorial=Oxford University Press|fecha=2017-05-24|fechaacceso=2022-07-04|volumen=1|doi=10.1093/acrefore/9780190228620.013.530|idioma=en|nombre=Anne-Marie|apellidos=Lézine|página=5}}</ref> en lugar de un simple desplazamiento de especies de plantas hacia el norte,<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009CRGeo.341..656W|título=Plant migration and plant communities at the time of the “green Sahara”|apellidos=Watrin|nombre=Julie|apellidos2=Lézine|nombre2=Anne-Marie|fecha=2009-08-01|publicación=Comptes Rendus Geoscience|volumen=341|fechaacceso=2022-07-04|página=667|issn=1631-0713|doi=10.1016/j.crte.2009.06.007|apellidos3=Hély|nombre3=Christelle|apellidos4=Contributors}}</ref> y persistieron algunas comunidades de vegetación marrón o amarilla.<ref name=":0" /> No hubo desplazamiento hacia el sur de las plantas mediterráneas durante el Holoceno<ref>{{Cita libro|título=Quaternary Vegetation Dynamics – The African Pollen Database: The African Pollen Database|url=https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.1201/9781003162766/quaternary-vegetation-dynamics-african-pollen-database-j%C3%BCrgen-runge-william-gosling-anne-marie-l%C3%A9zine-louis-scott|fechaacceso=2022-07-04|doi=10.1201/9781003162766/quaternary-vegetation-dynamics-african-pollen-database-jürgen-runge-william-gosling-anne-marie-lézine-louis-scott|nombre-editor=Jürgen|apellido-editor=Runge|página=28}}</ref> y en las montañas Tibesti las temperaturas frías pueden haber restringido la expansión de las plantas tropicales.<ref>{{Cita libro|título=Quaternary Vegetation Dynamics – The African Pollen Database: The African Pollen Database|url=https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.1201/9781003162766/quaternary-vegetation-dynamics-african-pollen-database-j%C3%BCrgen-runge-william-gosling-anne-marie-l%C3%A9zine-louis-scott|fechaacceso=2022-07-04|doi=10.1201/9781003162766/quaternary-vegetation-dynamics-african-pollen-database-jürgen-runge-william-gosling-anne-marie-lézine-louis-scott|nombre-editor=Jürgen|apellido-editor=Runge|página=43}}</ref> Los datos de polen a menudo muestran un predominio de los pastos sobre los árboles de los trópicos húmedos.<ref name=":40" /> El árbol ''[[Lophira alata]]'' y otros pueden haberse extendido fuera de los bosques africanos durante el PHA,<ref>{{Cita publicación|url=https://doi.org/10.1007/s10592-020-01265-7|título=Species delimitation in the African tree genus Lophira (Ochnaceae) reveals cryptic genetic variation|apellidos=Ewédjè|nombre=Eben-Ezer Baba Kayode|apellidos2=Jansen|nombre2=Simon|fecha=2020-06-01|publicación=Conservation Genetics|volumen=21|número=3|fechaacceso=2021-07-05|página=502|idioma=en|issn=1572-9737|doi=10.1007/s10592-020-01265-7|apellidos3=Koffi|nombre3=Guillaume Kouame|apellidos4=Staquet|nombre4=Adrien|apellidos5=Piñeiro|nombre5=Rosalia|apellidos6=Essaba|nombre6=Rodolphe Abessole|apellidos7=Obiang|nombre7=Nestor Laurier Engone|apellidos8=Daïnou|nombre8=Kasso|apellidos9=Biwolé|nombre9=Achille Bernand}}</ref> y las plantas ''[[Lactuca]]'' pueden haberse dividido en dos especies bajo los efectos del PHA y otros cambios climáticos en África durante el Holoceno.<ref>{{Cita publicación|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0254629920302027|título=Lactuca dregeana DC. (Asteraceae: Chicorieae) – A South African crop relative under threat from hybridization and climate change|fecha=2020-08-01|publicación=South African Journal of Botany|volumen=132|fechaacceso=2021-07-05|página=153|idioma=en|issn=0254-6299|doi=10.1016/j.sajb.2020.04.012}}</ref>


El clima del Sáhara no se volvió del todo homogéneo; sus partes centro-orientales eran probablemente más secas que los sectores occidental y central<ref>{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gea.20023|título=Wadi Bakht revisited: Holocene climate change and prehistoric occupation in the Gilf Kebir region of the Eastern Sahara, SW Egypt: Holocene Climate Change in the Gilf Kebir region, Egypt|apellidos=Linstädter|nombre=Jörg|apellidos2=Kröpelin|nombre2=Stefan|fecha=2004-12|publicación=Geoarchaeology|volumen=19|número=8|fechaacceso=2022-07-04|página=762|idioma=en|doi=10.1002/gea.20023}}</ref> y el [[Gran mar de arena|mar de arena de Libia]] todavía era un [[desierto]]<ref name=":0" /> aunque las áreas desérticas puras se retiraron o se volvieron [[Aridez|áridas]]/[[Semiárida|semiáridas]].<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2003Geomo..56..155B|título=Geomorphic indicators of Holocene winds in Egypt's Western Desert|apellidos=Brookes|nombre=Ian A.|fecha=2003-11-01|publicación=Geomorphology|volumen=56|fechaacceso=2022-07-04|página=163|issn=0169-555X|doi=10.1016/S0169-555X(03)00076-X}}</ref> Puede haber existido un cinturón árido al norte de los 22° de latitud,<ref name=":54">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011PNAS..108..458D|título=Ancient watercourses and biogeography of the Sahara explain the peopling of the desert|apellidos=Drake|nombre=Nick A.|apellidos2=Blench|nombre2=Roger M.|fecha=2011-01-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=108|fechaacceso=2022-07-04|página=458|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.1012231108|apellidos3=Armitage|nombre3=Simon J.|apellidos4=Bristow|nombre4=Charlie S.|apellidos5=White|nombre5=Kevin H.}}</ref> o la vegetación<ref name=":48" /> y el monzón africano podría haber alcanzado los 28-31° de latitud norte;<ref>{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2019GL084879|título=How Far North Did the African Monsoon Fringe Expand During the African Humid Period? Insights From Southwest Moroccan Speleothems|apellidos=Sha|nombre=Lijuan|apellidos2=Ait Brahim|nombre2=Yassine|fecha=2019-12-16|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=46|número=23|fechaacceso=2022-07-04|página=2|idioma=en|issn=0094-8276|doi=10.1029/2019GL084879|apellidos3=Wassenburg|nombre3=Jasper A.|apellidos4=Yin|nombre4=Jianjun|apellidos5=Peros|nombre5=Matthew|apellidos6=Cruz|nombre6=Francisco W.|apellidos7=Cai|nombre7=Yanjun|apellidos8=Li|nombre8=Hanying|apellidos9=Du|nombre9=Wenjing}}</ref> en condiciones generales entre 21° y 28° de latitud norte son poco conocidas.<ref>{{Cita libro|título=Holocene Palaeoclimate in the Saharo—Arabian Desert|url=http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-10313-5_12|editorial=Springer Berlin Heidelberg|fecha=2004|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-642-05826-4|doi=10.1007/978-3-662-10313-5_12|nombre=Sushma|apellidos=Prasad|nombre2=Jörg F. W.|apellidos2=Negendank|nombre-editor=Hubertus|apellido-editor=Fischer|página=225}}</ref> Las áreas secas pueden haber persistido en las [[Sombra orográfica|sombras de la lluvia]] de montañas y podría haber soportado vegetación de clima árido, lo que explica la presencia de su polen en [[Muestra de núcleo|núcleos de sedimentos]].<ref name=":76">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011PNAS..108..458D|título=Ancient watercourses and biogeography of the Sahara explain the peopling of the desert|apellidos=Drake|nombre=Nick A.|apellidos2=Blench|nombre2=Roger M.|fecha=2011-01-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=108|fechaacceso=2022-07-04|página=460|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.1012231108|apellidos3=Armitage|nombre3=Simon J.|apellidos4=Bristow|nombre4=Charlie S.|apellidos5=White|nombre5=Kevin H.}}</ref> Además, las gradaciones norte-sur en los patrones de vegetación se han reconstruido a partir de datos de carbón y polen.<ref>{{Cita publicación|url=http://doi.wiley.com/10.1002/2017GL073740|título=Multi vegetation model evaluation of the Green Sahara climate regime: RAINFALL SUPPORTING A GREEN SAHARA|apellidos=Hopcroft|nombre=Peter O.|apellidos2=Valdes|nombre2=Paul J.|fecha=2017-07-16|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=44|número=13|fechaacceso=2022-07-04|página=6808|idioma=en|doi=10.1002/2017GL073740|apellidos3=Harper|nombre3=Anna B.|apellidos4=Beerling|nombre4=David J.}}</ref>
El clima del Sáhara no se volvió del todo homogéneo; sus partes centro-orientales eran probablemente más secas que los sectores occidental y central<ref>{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gea.20023|título=Wadi Bakht revisited: Holocene climate change and prehistoric occupation in the Gilf Kebir region of the Eastern Sahara, SW Egypt: Holocene Climate Change in the Gilf Kebir region, Egypt|apellidos=Linstädter|nombre=Jörg|apellidos2=Kröpelin|nombre2=Stefan|fecha=2004-12|publicación=Geoarchaeology|volumen=19|número=8|fechaacceso=2022-07-04|página=762|idioma=en|doi=10.1002/gea.20023}}</ref> y el [[Gran mar de arena|mar de arena de Libia]] todavía era un [[desierto]]<ref name=":0" /> aunque las áreas desérticas puras se retiraron o se volvieron [[Aridez|áridas]]/[[Semiárida|semiáridas]].<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2003Geomo..56..155B|título=Geomorphic indicators of Holocene winds in Egypt's Western Desert|apellidos=Brookes|nombre=Ian A.|fecha=2003-11-01|publicación=Geomorphology|volumen=56|fechaacceso=2022-07-04|página=163|issn=0169-555X|doi=10.1016/S0169-555X(03)00076-X}}</ref> Puede haber existido un cinturón árido al norte de los 22° de latitud,<ref name=":54">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011PNAS..108..458D|título=Ancient watercourses and biogeography of the Sahara explain the peopling of the desert|apellidos=Drake|nombre=Nick A.|apellidos2=Blench|nombre2=Roger M.|fecha=2011-01-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=108|fechaacceso=2022-07-04|página=458|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.1012231108|apellidos3=Armitage|nombre3=Simon J.|apellidos4=Bristow|nombre4=Charlie S.|apellidos5=White|nombre5=Kevin H.}}</ref> o la vegetación<ref name=":48">{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2018GL081225|título=Modulation of Mid‐Holocene African Rainfall by Dust Aerosol Direct and Indirect Effects|apellidos=Thompson|nombre=Alexander J.|apellidos2=Skinner|nombre2=Christopher B.|fecha=2019-04-16|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=46|número=7|fechaacceso=2022-07-04|página=3917|idioma=en|issn=0094-8276|doi=10.1029/2018GL081225|apellidos3=Poulsen|nombre3=Christopher J.|apellidos4=Zhu|nombre4=Jiang}}</ref> y el monzón africano podría haber alcanzado los 28-31° de latitud norte;<ref>{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2019GL084879|título=How Far North Did the African Monsoon Fringe Expand During the African Humid Period? Insights From Southwest Moroccan Speleothems|apellidos=Sha|nombre=Lijuan|apellidos2=Ait Brahim|nombre2=Yassine|fecha=2019-12-16|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=46|número=23|fechaacceso=2022-07-04|página=2|idioma=en|issn=0094-8276|doi=10.1029/2019GL084879|apellidos3=Wassenburg|nombre3=Jasper A.|apellidos4=Yin|nombre4=Jianjun|apellidos5=Peros|nombre5=Matthew|apellidos6=Cruz|nombre6=Francisco W.|apellidos7=Cai|nombre7=Yanjun|apellidos8=Li|nombre8=Hanying|apellidos9=Du|nombre9=Wenjing}}</ref> en condiciones generales entre 21° y 28° de latitud norte son poco conocidas.<ref>{{Cita libro|título=Holocene Palaeoclimate in the Saharo—Arabian Desert|url=http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-10313-5_12|editorial=Springer Berlin Heidelberg|fecha=2004|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-642-05826-4|doi=10.1007/978-3-662-10313-5_12|nombre=Sushma|apellidos=Prasad|nombre2=Jörg F. W.|apellidos2=Negendank|nombre-editor=Hubertus|apellido-editor=Fischer|página=225}}</ref> Las áreas secas pueden haber persistido en las [[Sombra orográfica|sombras de la lluvia]] de montañas y podría haber soportado vegetación de clima árido, lo que explica la presencia de su polen en [[Muestra de núcleo|núcleos de sedimentos]].<ref name=":76">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011PNAS..108..458D|título=Ancient watercourses and biogeography of the Sahara explain the peopling of the desert|apellidos=Drake|nombre=Nick A.|apellidos2=Blench|nombre2=Roger M.|fecha=2011-01-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=108|fechaacceso=2022-07-04|página=460|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.1012231108|apellidos3=Armitage|nombre3=Simon J.|apellidos4=Bristow|nombre4=Charlie S.|apellidos5=White|nombre5=Kevin H.}}</ref> Además, las gradaciones norte-sur en los patrones de vegetación se han reconstruido a partir de datos de carbón y polen.<ref>{{Cita publicación|url=http://doi.wiley.com/10.1002/2017GL073740|título=Multi vegetation model evaluation of the Green Sahara climate regime: RAINFALL SUPPORTING A GREEN SAHARA|apellidos=Hopcroft|nombre=Peter O.|apellidos2=Valdes|nombre2=Paul J.|fecha=2017-07-16|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=44|número=13|fechaacceso=2022-07-04|página=6808|idioma=en|doi=10.1002/2017GL073740|apellidos3=Harper|nombre3=Anna B.|apellidos4=Beerling|nombre4=David J.}}</ref>


Los fósiles registran cambios en la fauna animal del Sáhara.<ref name=":77">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009E&PSL.278..257C|título=Contrasting compositions of Saharan dust in the eastern Atlantic Ocean during the last deglaciation and African Humid Period|apellidos=Cole|nombre=Jennifer M.|apellidos2=Goldstein|nombre2=Steven L.|fecha=2009-02-01|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=278|fechaacceso=2022-07-04|página=257|issn=0012-821X|doi=10.1016/j.epsl.2008.12.011|apellidos3=deMenocal|nombre3=Peter B.|apellidos4=Hemming|nombre4=Sidney R.|apellidos5=Grousset|nombre5=Francis E.}}</ref> Esta fauna incluía [[Antílope|antílopes]],<ref name=":12" /> [[Papio|babuinos]], [[Thryonomys|ratas de caña]],<ref name=":55">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020PLoSO..1528588V|título=Aquatic fauna from the Takarkori rock shelter reveals the Holocene central Saharan climate and palaeohydrography|apellidos=Van Neer|nombre=Wim|apellidos2=Alhaique|nombre2=Francesca|fecha=2020-02-01|publicación=PLoS ONE|volumen=15|páginas=18-19|fechaacceso=2022-07-04|doi=10.1371/journal.pone.0228588|apellidos3=Wouters|nombre3=Wim|apellidos4=Dierickx|nombre4=Katrien|apellidos5=Gala|nombre5=Monica|apellidos6=Goffette|nombre6=Quentin|apellidos7=Mariani|nombre7=Guido S.|apellidos8=Zerboni|nombre8=Andrea|apellidos9=di Lernia|nombre9=Savino}}</ref> [[bagres]],<ref name=":56">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008PLoSO...3.2995S|título=Lakeside Cemeteries in the Sahara: 5000 Years of Holocene Population and Environmental Change|apellidos=Sereno|nombre=Paul C.|apellidos2=Garcea|nombre2=Elena A. A.|fecha=2008-08-01|publicación=PLoS ONE|volumen=3|fechaacceso=2022-07-04|página=4|doi=10.1371/journal.pone.0002995|apellidos3=Jousse|nombre3=Hélène|apellidos4=Stojanowski|nombre4=Christopher M.|apellidos5=Saliège|nombre5=Jean-François|apellidos6=Maga|nombre6=Abdoulaye|apellidos7=Ide|nombre7=Oumarou A.|apellidos8=Knudson|nombre8=Kelly J.|apellidos9=Mercuri|nombre9=Anna Maria}}</ref><ref name=":78">{{Cita publicación|url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228588|título=Aquatic fauna from the Takarkori rock shelter reveals the Holocene central Saharan climate and palaeohydrography|apellidos=Neer|nombre=Wim Van|apellidos2=Alhaique|nombre2=Francesca|fecha=2020-02-19|publicación=PLOS ONE|volumen=15|número=2|fechaacceso=2022-07-04|página=23|idioma=en|issn=1932-6203|doi=10.1371/journal.pone.0228588|apellidos3=Wouters|nombre3=Wim|apellidos4=Dierickx|nombre4=Katrien|apellidos5=Gala|nombre5=Monica|apellidos6=Goffette|nombre6=Quentin|apellidos7=Mariani|nombre7=Guido S.|apellidos8=Zerboni|nombre8=Andrea|apellidos9=Lernia|nombre9=Savino di}}</ref> [[Almeja|almejas]],<ref name=":57">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008PLoSO...3.2995S|título=Lakeside Cemeteries in the Sahara: 5000 Years of Holocene Population and Environmental Change|apellidos=Sereno|nombre=Paul C.|apellidos2=Garcea|nombre2=Elena A. A.|fecha=2008-08-01|publicación=PLoS ONE|volumen=3|fechaacceso=2022-07-04|página=11|doi=10.1371/journal.pone.0002995|apellidos3=Jousse|nombre3=Hélène|apellidos4=Stojanowski|nombre4=Christopher M.|apellidos5=Saliège|nombre5=Jean-François|apellidos6=Maga|nombre6=Abdoulaye|apellidos7=Ide|nombre7=Oumarou A.|apellidos8=Knudson|nombre8=Kelly J.|apellidos9=Mercuri|nombre9=Anna Maria}}</ref> [[cormoranes]],<ref name=":58">{{Cita publicación|url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228588|título=Aquatic fauna from the Takarkori rock shelter reveals the Holocene central Saharan climate and palaeohydrography|apellidos=Neer|nombre=Wim Van|apellidos2=Alhaique|nombre2=Francesca|fecha=2020-02-19|publicación=PLOS ONE|volumen=15|número=2|páginas=16-17|fechaacceso=2022-07-04|idioma=en|issn=1932-6203|doi=10.1371/journal.pone.0228588|apellidos3=Wouters|nombre3=Wim|apellidos4=Dierickx|nombre4=Katrien|apellidos5=Gala|nombre5=Monica|apellidos6=Goffette|nombre6=Quentin|apellidos7=Mariani|nombre7=Guido S.|apellidos8=Zerboni|nombre8=Andrea|apellidos9=Lernia|nombre9=Savino di}}</ref> cocodrilos,<ref name=":12" /> elefantes,<ref name=":59">{{Cita libro|edición=1|título=Quaternary Environmental Change in the Tropics|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118336311|editorial=Wiley|fecha=2012-09-28|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-1-118-34325-8|doi=10.1002/9781118336311|idioma=en|nombre-editor=Sarah E.|apellido-editor=Metcalfe|página=100}}</ref> ranas,<ref name=":60">{{Cita publicación|url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228588|título=Aquatic fauna from the Takarkori rock shelter reveals the Holocene central Saharan climate and palaeohydrography|apellidos=Neer|nombre=Wim Van|apellidos2=Alhaique|nombre2=Francesca|fecha=2020-02-19|publicación=PLOS ONE|volumen=15|número=2|fechaacceso=2022-07-04|página=15|idioma=en|issn=1932-6203|doi=10.1371/journal.pone.0228588|apellidos3=Wouters|nombre3=Wim|apellidos4=Dierickx|nombre4=Katrien|apellidos5=Gala|nombre5=Monica|apellidos6=Goffette|nombre6=Quentin|apellidos7=Mariani|nombre7=Guido S.|apellidos8=Zerboni|nombre8=Andrea|apellidos9=Lernia|nombre9=Savino di}}</ref> [[Gazella|gacelas]],<ref name=":59" /> [[jirafas]],<ref name=":12" /> [[alcélafo]],<ref name=":56" /><ref name=":61">{{Cita libro|título=Interglacial Environments in Presently Hyperarid Sahara : Palaeoclimatic Implications|url=https://doi.org/10.1007/978-94-009-0995-3_27|editorial=Springer Netherlands|fecha=1989|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-94-009-0995-3|doi=10.1007/978-94-009-0995-3_27|idioma=en|nombre=N.|apellidos=Petit-Maire|nombre-editor=Margaret|apellido-editor=Leinen|página=641}}</ref> [[Liebre|liebres]],<ref name=":59" /> [[hipopótamos]],<ref name=":56" /><ref name=":61" /> [[moluscos]], [[Lates niloticus|perchas del Nilo]],<ref name=":62">{{Cita libro|título=Plants and People in the African Past: Progress in African Archaeobotany|url=http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-89839-1|editorial=Springer International Publishing|fecha=2018|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-319-89838-4|doi=10.1007/978-3-319-89839-1|idioma=en|nombre-editor=Anna Maria|apellido-editor=Mercuri|página=221}}</ref> [[Pelecanus|pelícanos]],<ref>{{Cita publicación|url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228588|título=Aquatic fauna from the Takarkori rock shelter reveals the Holocene central Saharan climate and palaeohydrography|apellidos=Neer|nombre=Wim Van|apellidos2=Alhaique|nombre2=Francesca|fecha=2020-02-19|publicación=PLOS ONE|volumen=15|número=2|fechaacceso=2022-07-04|página=16|idioma=en|issn=1932-6203|doi=10.1371/journal.pone.0228588|apellidos3=Wouters|nombre3=Wim|apellidos4=Dierickx|nombre4=Katrien|apellidos5=Gala|nombre5=Monica|apellidos6=Goffette|nombre6=Quentin|apellidos7=Mariani|nombre7=Guido S.|apellidos8=Zerboni|nombre8=Andrea|apellidos9=Lernia|nombre9=Savino di}}</ref> [[rinocerontes]],<ref name=":55" /> [[Aguila culebrera|águilas culebras]],<ref name=":58" /> serpientes,<ref name=":60" /> [[tilapia]],<ref name=":57" /> [[sapos]],<ref name=":60" /> [[Tortuga|tortugas]]<ref name=":56" /> y muchos más animales,<ref>{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=528}}</ref> y en Egipto se observaron [[Crocuta crocuta|hienas manchadas]], [[jabalíes]], [[búfalos de agua]], [[ñus]] y [[Cebra|cebras]].<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014PNAS..11114472Y|título=Collapse of an ecological network in Ancient Egypt|apellidos=Yeakel|nombre=Justin D.|apellidos2=Pires|nombre2=Mathias M.|fecha=2014-10-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=111|fechaacceso=2022-07-04|página=14472|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.1408471111|apellidos3=Rudolf|nombre3=Lars|apellidos4=Dominy|nombre4=Nathaniel J.|apellidos5=Koch|nombre5=Paul L.|apellidos6=Guimarães|nombre6=Paulo R., Jr.|apellidos7=Gross|nombre7=Thilo}}</ref> Las aves adicionales incluyen [[Corvus ruficollis|cuervo de cuello marrón]], [[focha]], [[Gallinula chloropus|gallina de agua común]], [[Podiceps cristatus|zampullín crestado]], [[ibis lustroso]], [[Buteo rufinus|ratonero de patas largas]], [[Tórtola común|tórtola]], [[Plectropterus gambensis|ganso de espuelas]] y [[Aythya fuligula|pato copetudo]].<ref>{{Cita publicación|url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228588|título=Aquatic fauna from the Takarkori rock shelter reveals the Holocene central Saharan climate and palaeohydrography|apellidos=Neer|nombre=Wim Van|apellidos2=Alhaique|nombre2=Francesca|fecha=2020-02-19|publicación=PLOS ONE|volumen=15|número=2|fechaacceso=2022-07-04|página=17|idioma=en|issn=1932-6203|doi=10.1371/journal.pone.0228588|apellidos3=Wouters|nombre3=Wim|apellidos4=Dierickx|nombre4=Katrien|apellidos5=Gala|nombre5=Monica|apellidos6=Goffette|nombre6=Quentin|apellidos7=Mariani|nombre7=Guido S.|apellidos8=Zerboni|nombre8=Andrea|apellidos9=Lernia|nombre9=Savino di}}</ref> En el Sáhara vivían grandes rebaños de animales.<ref>{{Cita publicación|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379115300536|título=Runoff and precipitation dynamics in the Blue and White Nile catchments during the mid-Holocene: A data-model comparison|apellidos=Blanchet|nombre=C. L.|apellidos2=Contoux|nombre2=C.|fecha=2015-12-15|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=130|fechaacceso=2022-07-04|serie=The Quaternary History of the River Nile|página=222|idioma=en|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2015.07.014|apellidos3=Leduc|nombre3=G.}}</ref> Algunos animales se expandieron por todo el desierto, mientras que otros se limitaron a lugares con aguas profundas.<ref name=":62" /> Los primeros períodos húmedos en el Sáhara pueden haber permitido que las especies cruzaran el ahora desierto.<ref name=":54" /> Una reducción en los pastizales abiertos al comienzo del PHA puede explicar un cuello de botella en la población de guepardos al comienzo del período húmedo,<ref>{{Cita publicación|url=https://www.nature.com/articles/s41559-017-0125|título=Megafaunal isotopes reveal role of increased moisture on rangeland during late Pleistocene extinctions|apellidos=Rabanus-Wallace|nombre=M. Timothy|apellidos2=Wooller|nombre2=Matthew J.|fecha=2017-04-18|publicación=Nature Ecology & Evolution|volumen=1|número=5|fechaacceso=2022-07-04|página=4|idioma=en|issn=2397-334X|doi=10.1038/s41559-017-0125|apellidos3=Zazula|nombre3=Grant D.|apellidos4=Shute|nombre4=Elen|apellidos5=Jahren|nombre5=A. Hope|apellidos6=Kosintsev|nombre6=Pavel|apellidos7=Burns|nombre7=James A.|apellidos8=Breen|nombre8=James|apellidos9=Llamas|nombre9=Bastien}}</ref> mientras que el período húmedo condujo a la expansión de algunas poblaciones animales, como el [[ratón de Hubert]].<ref>{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-294X.2007.03610.x|título=Phylogeography of a Sahelian rodent species Mastomys huberti: a Plio-Pleistocene story of emergence and colonization of humid habitats: PHYLOGEOGRAPHY IN WEST AFRICA|apellidos=Mouline|nombre=Karine|apellidos2=Granjon|nombre2=Laurent|fecha=2008-02-01|publicación=Molecular Ecology|volumen=17|número=4|páginas=1036–1053|fechaacceso=2022-07-04|idioma=en|doi=10.1111/j.1365-294X.2007.03610.x|apellidos3=Galan|nombre3=Maxime|apellidos4=Tatard|nombre4=Caroline|apellidos5=Abdoullaye|nombre5=Doukary|apellidos6=Atteyine|nombre6=Solimane Ag|apellidos7=Duplantier|nombre7=Jean-Marc|apellidos8=Cosson|nombre8=Jean-François}}</ref>
Los fósiles registran cambios en la fauna animal del Sáhara.<ref name=":77">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009E&PSL.278..257C|título=Contrasting compositions of Saharan dust in the eastern Atlantic Ocean during the last deglaciation and African Humid Period|apellidos=Cole|nombre=Jennifer M.|apellidos2=Goldstein|nombre2=Steven L.|fecha=2009-02-01|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=278|fechaacceso=2022-07-04|página=257|issn=0012-821X|doi=10.1016/j.epsl.2008.12.011|apellidos3=deMenocal|nombre3=Peter B.|apellidos4=Hemming|nombre4=Sidney R.|apellidos5=Grousset|nombre5=Francis E.}}</ref> Esta fauna incluía [[Antílope|antílopes]],<ref name=":12" /> [[Papio|babuinos]], [[Thryonomys|ratas de caña]],<ref name=":55">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020PLoSO..1528588V|título=Aquatic fauna from the Takarkori rock shelter reveals the Holocene central Saharan climate and palaeohydrography|apellidos=Van Neer|nombre=Wim|apellidos2=Alhaique|nombre2=Francesca|fecha=2020-02-01|publicación=PLoS ONE|volumen=15|páginas=18-19|fechaacceso=2022-07-04|doi=10.1371/journal.pone.0228588|apellidos3=Wouters|nombre3=Wim|apellidos4=Dierickx|nombre4=Katrien|apellidos5=Gala|nombre5=Monica|apellidos6=Goffette|nombre6=Quentin|apellidos7=Mariani|nombre7=Guido S.|apellidos8=Zerboni|nombre8=Andrea|apellidos9=di Lernia|nombre9=Savino}}</ref> [[bagres]],<ref name=":56">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008PLoSO...3.2995S|título=Lakeside Cemeteries in the Sahara: 5000 Years of Holocene Population and Environmental Change|apellidos=Sereno|nombre=Paul C.|apellidos2=Garcea|nombre2=Elena A. A.|fecha=2008-08-01|publicación=PLoS ONE|volumen=3|fechaacceso=2022-07-04|página=4|doi=10.1371/journal.pone.0002995|apellidos3=Jousse|nombre3=Hélène|apellidos4=Stojanowski|nombre4=Christopher M.|apellidos5=Saliège|nombre5=Jean-François|apellidos6=Maga|nombre6=Abdoulaye|apellidos7=Ide|nombre7=Oumarou A.|apellidos8=Knudson|nombre8=Kelly J.|apellidos9=Mercuri|nombre9=Anna Maria}}</ref><ref name=":78">{{Cita publicación|url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228588|título=Aquatic fauna from the Takarkori rock shelter reveals the Holocene central Saharan climate and palaeohydrography|apellidos=Neer|nombre=Wim Van|apellidos2=Alhaique|nombre2=Francesca|fecha=2020-02-19|publicación=PLOS ONE|volumen=15|número=2|fechaacceso=2022-07-04|página=23|idioma=en|issn=1932-6203|doi=10.1371/journal.pone.0228588|apellidos3=Wouters|nombre3=Wim|apellidos4=Dierickx|nombre4=Katrien|apellidos5=Gala|nombre5=Monica|apellidos6=Goffette|nombre6=Quentin|apellidos7=Mariani|nombre7=Guido S.|apellidos8=Zerboni|nombre8=Andrea|apellidos9=Lernia|nombre9=Savino di}}</ref> [[Almeja|almejas]],<ref name=":57">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008PLoSO...3.2995S|título=Lakeside Cemeteries in the Sahara: 5000 Years of Holocene Population and Environmental Change|apellidos=Sereno|nombre=Paul C.|apellidos2=Garcea|nombre2=Elena A. A.|fecha=2008-08-01|publicación=PLoS ONE|volumen=3|fechaacceso=2022-07-04|página=11|doi=10.1371/journal.pone.0002995|apellidos3=Jousse|nombre3=Hélène|apellidos4=Stojanowski|nombre4=Christopher M.|apellidos5=Saliège|nombre5=Jean-François|apellidos6=Maga|nombre6=Abdoulaye|apellidos7=Ide|nombre7=Oumarou A.|apellidos8=Knudson|nombre8=Kelly J.|apellidos9=Mercuri|nombre9=Anna Maria}}</ref> [[cormoranes]],<ref name=":58">{{Cita publicación|url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228588|título=Aquatic fauna from the Takarkori rock shelter reveals the Holocene central Saharan climate and palaeohydrography|apellidos=Neer|nombre=Wim Van|apellidos2=Alhaique|nombre2=Francesca|fecha=2020-02-19|publicación=PLOS ONE|volumen=15|número=2|páginas=16-17|fechaacceso=2022-07-04|idioma=en|issn=1932-6203|doi=10.1371/journal.pone.0228588|apellidos3=Wouters|nombre3=Wim|apellidos4=Dierickx|nombre4=Katrien|apellidos5=Gala|nombre5=Monica|apellidos6=Goffette|nombre6=Quentin|apellidos7=Mariani|nombre7=Guido S.|apellidos8=Zerboni|nombre8=Andrea|apellidos9=Lernia|nombre9=Savino di}}</ref> cocodrilos,<ref name=":12" /> elefantes,<ref name=":59">{{Cita libro|edición=1|título=Quaternary Environmental Change in the Tropics|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118336311|editorial=Wiley|fecha=2012-09-28|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-1-118-34325-8|doi=10.1002/9781118336311|idioma=en|nombre-editor=Sarah E.|apellido-editor=Metcalfe|página=100}}</ref> ranas,<ref name=":60">{{Cita publicación|url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228588|título=Aquatic fauna from the Takarkori rock shelter reveals the Holocene central Saharan climate and palaeohydrography|apellidos=Neer|nombre=Wim Van|apellidos2=Alhaique|nombre2=Francesca|fecha=2020-02-19|publicación=PLOS ONE|volumen=15|número=2|fechaacceso=2022-07-04|página=15|idioma=en|issn=1932-6203|doi=10.1371/journal.pone.0228588|apellidos3=Wouters|nombre3=Wim|apellidos4=Dierickx|nombre4=Katrien|apellidos5=Gala|nombre5=Monica|apellidos6=Goffette|nombre6=Quentin|apellidos7=Mariani|nombre7=Guido S.|apellidos8=Zerboni|nombre8=Andrea|apellidos9=Lernia|nombre9=Savino di}}</ref> [[Gazella|gacelas]],<ref name=":59" /> [[jirafas]],<ref name=":12" /> [[alcélafo]],<ref name=":56" /><ref name=":61">{{Cita libro|título=Interglacial Environments in Presently Hyperarid Sahara : Palaeoclimatic Implications|url=https://doi.org/10.1007/978-94-009-0995-3_27|editorial=Springer Netherlands|fecha=1989|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-94-009-0995-3|doi=10.1007/978-94-009-0995-3_27|idioma=en|nombre=N.|apellidos=Petit-Maire|nombre-editor=Margaret|apellido-editor=Leinen|página=641}}</ref> [[Liebre|liebres]],<ref name=":59" /> [[hipopótamos]],<ref name=":56" /><ref name=":61" /> [[moluscos]], [[Lates niloticus|perchas del Nilo]],<ref name=":62">{{Cita libro|título=Plants and People in the African Past: Progress in African Archaeobotany|url=http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-89839-1|editorial=Springer International Publishing|fecha=2018|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-319-89838-4|doi=10.1007/978-3-319-89839-1|idioma=en|nombre-editor=Anna Maria|apellido-editor=Mercuri|página=221}}</ref> [[Pelecanus|pelícanos]],<ref>{{Cita publicación|url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228588|título=Aquatic fauna from the Takarkori rock shelter reveals the Holocene central Saharan climate and palaeohydrography|apellidos=Neer|nombre=Wim Van|apellidos2=Alhaique|nombre2=Francesca|fecha=2020-02-19|publicación=PLOS ONE|volumen=15|número=2|fechaacceso=2022-07-04|página=16|idioma=en|issn=1932-6203|doi=10.1371/journal.pone.0228588|apellidos3=Wouters|nombre3=Wim|apellidos4=Dierickx|nombre4=Katrien|apellidos5=Gala|nombre5=Monica|apellidos6=Goffette|nombre6=Quentin|apellidos7=Mariani|nombre7=Guido S.|apellidos8=Zerboni|nombre8=Andrea|apellidos9=Lernia|nombre9=Savino di}}</ref> [[rinocerontes]],<ref name=":55" /> [[Aguila culebrera|águilas culebras]],<ref name=":58" /> serpientes,<ref name=":60" /> [[tilapia]],<ref name=":57" /> [[sapos]],<ref name=":60" /> [[Tortuga|tortugas]]<ref name=":56" /> y muchos más animales,<ref>{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-04|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=528}}</ref> y en Egipto se observaron [[Crocuta crocuta|hienas manchadas]], [[jabalíes]], [[búfalos de agua]], [[ñus]] y [[Cebra|cebras]].<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014PNAS..11114472Y|título=Collapse of an ecological network in Ancient Egypt|apellidos=Yeakel|nombre=Justin D.|apellidos2=Pires|nombre2=Mathias M.|fecha=2014-10-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=111|fechaacceso=2022-07-04|página=14472|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.1408471111|apellidos3=Rudolf|nombre3=Lars|apellidos4=Dominy|nombre4=Nathaniel J.|apellidos5=Koch|nombre5=Paul L.|apellidos6=Guimarães|nombre6=Paulo R., Jr.|apellidos7=Gross|nombre7=Thilo}}</ref> Las aves adicionales incluyen [[Corvus ruficollis|cuervo de cuello marrón]], [[focha]], [[Gallinula chloropus|gallina de agua común]], [[Podiceps cristatus|zampullín crestado]], [[ibis lustroso]], [[Buteo rufinus|ratonero de patas largas]], [[Tórtola común|tórtola]], [[Plectropterus gambensis|ganso de espuelas]] y [[Aythya fuligula|pato copetudo]].<ref>{{Cita publicación|url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228588|título=Aquatic fauna from the Takarkori rock shelter reveals the Holocene central Saharan climate and palaeohydrography|apellidos=Neer|nombre=Wim Van|apellidos2=Alhaique|nombre2=Francesca|fecha=2020-02-19|publicación=PLOS ONE|volumen=15|número=2|fechaacceso=2022-07-04|página=17|idioma=en|issn=1932-6203|doi=10.1371/journal.pone.0228588|apellidos3=Wouters|nombre3=Wim|apellidos4=Dierickx|nombre4=Katrien|apellidos5=Gala|nombre5=Monica|apellidos6=Goffette|nombre6=Quentin|apellidos7=Mariani|nombre7=Guido S.|apellidos8=Zerboni|nombre8=Andrea|apellidos9=Lernia|nombre9=Savino di}}</ref> En el Sáhara vivían grandes rebaños de animales.<ref>{{Cita publicación|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379115300536|título=Runoff and precipitation dynamics in the Blue and White Nile catchments during the mid-Holocene: A data-model comparison|apellidos=Blanchet|nombre=C. L.|apellidos2=Contoux|nombre2=C.|fecha=2015-12-15|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=130|fechaacceso=2022-07-04|serie=The Quaternary History of the River Nile|página=222|idioma=en|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2015.07.014|apellidos3=Leduc|nombre3=G.}}</ref> Algunos animales se expandieron por todo el desierto, mientras que otros se limitaron a lugares con aguas profundas.<ref name=":62" /> Los primeros períodos húmedos en el Sáhara pueden haber permitido que las especies cruzaran el ahora desierto.<ref name=":54" /> Una reducción en los pastizales abiertos al comienzo del PHA puede explicar un cuello de botella en la población de guepardos al comienzo del período húmedo,<ref>{{Cita publicación|url=https://www.nature.com/articles/s41559-017-0125|título=Megafaunal isotopes reveal role of increased moisture on rangeland during late Pleistocene extinctions|apellidos=Rabanus-Wallace|nombre=M. Timothy|apellidos2=Wooller|nombre2=Matthew J.|fecha=2017-04-18|publicación=Nature Ecology & Evolution|volumen=1|número=5|fechaacceso=2022-07-04|página=4|idioma=en|issn=2397-334X|doi=10.1038/s41559-017-0125|apellidos3=Zazula|nombre3=Grant D.|apellidos4=Shute|nombre4=Elen|apellidos5=Jahren|nombre5=A. Hope|apellidos6=Kosintsev|nombre6=Pavel|apellidos7=Burns|nombre7=James A.|apellidos8=Breen|nombre8=James|apellidos9=Llamas|nombre9=Bastien}}</ref> mientras que el período húmedo condujo a la expansión de algunas poblaciones animales, como el [[ratón de Hubert]].<ref>{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-294X.2007.03610.x|título=Phylogeography of a Sahelian rodent species Mastomys huberti: a Plio-Pleistocene story of emergence and colonization of humid habitats: PHYLOGEOGRAPHY IN WEST AFRICA|apellidos=Mouline|nombre=Karine|apellidos2=Granjon|nombre2=Laurent|fecha=2008-02-01|publicación=Molecular Ecology|volumen=17|número=4|páginas=1036–1053|fechaacceso=2022-07-04|idioma=en|doi=10.1111/j.1365-294X.2007.03610.x|apellidos3=Galan|nombre3=Maxime|apellidos4=Tatard|nombre4=Caroline|apellidos5=Abdoullaye|nombre5=Doukary|apellidos6=Atteyine|nombre6=Solimane Ag|apellidos7=Duplantier|nombre7=Jean-Marc|apellidos8=Cosson|nombre8=Jean-François}}</ref>
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=== Lagos y ríos del Sáhara ===
=== Lagos y ríos del Sáhara ===
[[Archivo:Megatschad GIS.PNG|miniaturadeimagen|233x233px|Lago Megachad, con el actual lago Chad resaltado en verde]]
[[Archivo:Megatschad GIS.PNG|miniaturadeimagen|233x233px|Lago Megachad, con el actual lago Chad resaltado en verde]]
Varios lagos se formaron<ref name=":77" /> o se expandieron en el Sáhara<ref name=":75" /> y las montañas [[Hoggar]] y [[Tibesti]].<ref>{{Cita libro|título=Quaternary Vegetation Dynamics – The African Pollen Database: The African Pollen Database|url=https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.1201/9781003162766/quaternary-vegetation-dynamics-african-pollen-database-j%C3%BCrgen-runge-william-gosling-anne-marie-l%C3%A9zine-louis-scott|fechaacceso=2022-07-05|doi=10.1201/9781003162766/quaternary-vegetation-dynamics-african-pollen-database-jürgen-runge-william-gosling-anne-marie-lézine-louis-scott|nombre-editor=Jürgen|apellido-editor=Runge|página=29}}</ref> El más grande de ellos fue el [[lago Chad]], que aumentó al menos diez veces su tamaño actual<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013Sci...342..808B|título=Out of the African Humid Period|apellidos=Bard|nombre=Edouard|fecha=2013-11-01|publicación=Science|volumen=342|fechaacceso=2022-07-05|página=809|issn=0036-8075|doi=10.1126/science.1246519}}</ref> para formar el lago Megachad.<ref name=":74" /> Este lago Chad ampliado alcanzó dimensiones de 1000 por 600 kilómetros (620 millas × 370 millas) en dirección norte-sur y este-oeste respectivamente,<ref name=":79">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018QSRv..202..182B|título=A late Holocene palaeoenvironmental 'snapshot' of the Angamma Delta, Lake Megachad at the end of the African Humid Period|apellidos=Bristow|nombre=Charlie S.|apellidos2=Holmes|nombre2=Jonathan A.|fecha=2018-12-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=202|fechaacceso=2022-07-05|página=183|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2018.04.025|apellidos3=Mattey|nombre3=Dave|apellidos4=Salzmann|nombre4=Ulrich|apellidos5=Sloane|nombre5=Hilary J.}}</ref> cubriendo la [[depresión de Bodélé]]<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015PNAS..112.8543A|título=West African monsoon dynamics inferred from abrupt fluctuations of Lake Mega-Chad|apellidos=Armitage|nombre=Simon J.|apellidos2=Bristow|nombre2=Charlie S.|fecha=2015-07-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=112|fechaacceso=2022-07-05|página=8544|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.1417655112|apellidos3=Drake|nombre3=Nick A.}}</ref> y tal vez hasta el 8% del actual desierto del Sáhara.<ref name=":80">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006Holoc..16..901D|título=Shorelines in the Sahara: geomorphological evidence for an enhanced monsoon from palaeolake Megachad|apellidos=Drake|nombre=N.|apellidos2=Bristow|nombre2=C.|fecha=2006-09-01|publicación=The Holocene|volumen=16|fechaacceso=2022-07-05|página=906|doi=10.1191/0959683606hol981rr}}</ref> Influyó en el clima mismo;<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008GPC....61...41S|título=Evolution of Lake Chad Basin hydrology during the mid-Holocene: A preliminary approach from lake to climate modelling|apellidos=Sepulchre|nombre=Pierre|apellidos2=Schuster|nombre2=Mathieu|fecha=2008-03-01|publicación=Global and Planetary Change|volumen=61|fechaacceso=2022-07-05|página=43|issn=0921-8181|doi=10.1016/j.gloplacha.2007.08.010|apellidos3=Ramstein|nombre3=Gilles|apellidos4=Krinnezr|nombre4=Gerhard|apellidos5=Girard|nombre5=Jean-Francois|apellidos6=Vignaud|nombre6=Patrick|apellidos7=Brunet|nombre7=Michel}}</ref> por ejemplo, las precipitaciones se habrían reducido en el centro del lago y aumentado en sus márgenes.<ref name=":0" /> El lago Chad posiblemente fue alimentado desde el norte por ríos que drenan el [[Hoggar]] (drenaje taffassasset)<ref>{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-05|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=26}}</ref> y las montañas Tibesti, desde las montañas [[Ennedi]] en el este a través de los «paleorúrgicos orientales»<ref>{{Cita publicación|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X20305896|título=Three North African dust source areas and their geochemical fingerprint|apellidos=Jewell|nombre=Amy M.|apellidos2=Drake|nombre2=Nick|fecha=2021-01-15|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=554|fechaacceso=2022-07-05|página=8|idioma=en|issn=0012-821X|doi=10.1016/j.epsl.2020.116645|apellidos3=Crocker|nombre3=Anya J.|apellidos4=Bakker|nombre4=Natalie L.|apellidos5=Kunkelova|nombre5=Tereza|apellidos6=Bristow|nombre6=Charlie S.|apellidos7=Cooper|nombre7=Matthew J.|apellidos8=Milton|nombre8=J. Andrew|apellidos9=Breeze|nombre9=Paul S.}}</ref> y desde el sur por los [[Río Chari|ríos Chari]]-[[Logone]] y [[Río Komadugu Yobe|Komadugu]].<ref name=":81">{{Cita publicación|url=https://cp.copernicus.org/articles/9/223/2013/|título=Palynological evidence for gradual vegetation and climate changes during the African Humid Period termination at 13&deg;N from a Mega-Lake Chad sedimentary sequence|apellidos=Amaral|nombre=P. G. C.|apellidos2=Vincens|nombre2=A.|fecha=2013-01-29|publicación=Climate of the Past|volumen=9|número=1|páginas=232-233|fechaacceso=2022-07-05|idioma=inglés|issn=1814-9324|doi=10.5194/cp-9-223-2013|apellidos3=Guiot|nombre3=J.|apellidos4=Buchet|nombre4=G.|apellidos5=Deschamps|nombre5=P.|apellidos6=Doumnang|nombre6=J.-C.|apellidos7=Sylvestre|nombre7=F.}}</ref> El río Chari era el principal afluente<ref>{{Cita libro|título=Das Quartär in den Tropen|url=https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-57384-6|fechaacceso=2022-07-05|doi=10.1007/978-3-662-57384-6|idioma=en|página=515}}</ref> mientras que los ríos que drenaban el Tibesti formaban [[Abanico aluvial|abanicos aluviales]]<ref>{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-05|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=23}}</ref>/el [[Delta fluvial|delta del río]] Angamma en su entrada en el norte del lago Chad.<ref>{{Cita libro|título=African Palaeoenvironments and Geomorphic Landscape Evolution: Palaeoecology of Africa Vol. 30, An International Yearbook of Landscape Evolution and Palaeoenvironments|url=https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/b10542/african-palaeoenvironments-geomorphic-landscape-evolution-j%C3%B6rgen-runge|fechaacceso=2022-07-05|nombre-editor=Jörgen|apellido-editor=Runge|página=239}}</ref> Se han encontrado esqueletos de elefantes, hipopótamos y homínidos en el delta de Angamma, que es la característica costera dominante del norte del lago Chad.<ref name=":79" /> El lago se desbordó en el río Níger<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005PPP...219..225L|título=West African monsoon variability during the last deglaciation and the Holocene: Evidence from fresh water algae, pollen and isotope data from core KW31, Gulf of Guinea|apellidos=Lézine|nombre=Anne-Marie|apellidos2=Duplessy|nombre2=Jean-Claude|fecha=2005-04-01|publicación=Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology|volumen=219|fechaacceso=2022-07-05|página=234|doi=10.1016/j.palaeo.2004.12.027|apellidos3=Cazet|nombre3=Jean-Pierre}}</ref> durante la altura a través del [[Mayo Kebbi]] y el [[río Benue]], llegando finalmente al [[Golfo de Guinea]].<ref name=":81" /> Los sistemas de dunas más antiguos fueron sumergidos por el lago Chad.<ref>{{Cita libro|título=Geography in Britain after World War II|url=https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-28323-0|fechaacceso=2022-07-05|doi=10.1007/978-3-030-28323-0|idioma=en|página=102}}</ref>
Varios lagos se formaron<ref name=":77" /> o se expandieron en el Sáhara<ref name=":75" /> y las montañas [[Hoggar]] y [[Tibesti]].<ref>{{Cita libro|título=Quaternary Vegetation Dynamics – The African Pollen Database: The African Pollen Database|url=https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.1201/9781003162766/quaternary-vegetation-dynamics-african-pollen-database-j%C3%BCrgen-runge-william-gosling-anne-marie-l%C3%A9zine-louis-scott|fechaacceso=2022-07-05|doi=10.1201/9781003162766/quaternary-vegetation-dynamics-african-pollen-database-jürgen-runge-william-gosling-anne-marie-lézine-louis-scott|nombre-editor=Jürgen|apellido-editor=Runge|página=29}}</ref> El más grande de ellos fue el [[lago Chad]], que aumentó al menos diez veces su tamaño actual<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013Sci...342..808B|título=Out of the African Humid Period|apellidos=Bard|nombre=Edouard|fecha=2013-11-01|publicación=Science|volumen=342|fechaacceso=2022-07-05|página=809|issn=0036-8075|doi=10.1126/science.1246519}}</ref> para formar el lago Megachad.<ref name=":74">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015PNAS..112.8543A|título=West African monsoon dynamics inferred from abrupt fluctuations of Lake Mega-Chad|apellidos=Armitage|nombre=Simon J.|apellidos2=Bristow|nombre2=Charlie S.|fecha=2015-07-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=112|fechaacceso=2022-07-04|página=8543|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.1417655112|apellidos3=Drake|nombre3=Nick A.}}</ref> Este lago Chad ampliado alcanzó dimensiones de 1000 por 600 kilómetros (620 millas × 370 millas) en dirección norte-sur y este-oeste respectivamente,<ref name=":79">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018QSRv..202..182B|título=A late Holocene palaeoenvironmental 'snapshot' of the Angamma Delta, Lake Megachad at the end of the African Humid Period|apellidos=Bristow|nombre=Charlie S.|apellidos2=Holmes|nombre2=Jonathan A.|fecha=2018-12-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=202|fechaacceso=2022-07-05|página=183|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2018.04.025|apellidos3=Mattey|nombre3=Dave|apellidos4=Salzmann|nombre4=Ulrich|apellidos5=Sloane|nombre5=Hilary J.}}</ref> cubriendo la [[depresión de Bodélé]]<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015PNAS..112.8543A|título=West African monsoon dynamics inferred from abrupt fluctuations of Lake Mega-Chad|apellidos=Armitage|nombre=Simon J.|apellidos2=Bristow|nombre2=Charlie S.|fecha=2015-07-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=112|fechaacceso=2022-07-05|página=8544|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.1417655112|apellidos3=Drake|nombre3=Nick A.}}</ref> y tal vez hasta el 8% del actual desierto del Sáhara.<ref name=":80">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006Holoc..16..901D|título=Shorelines in the Sahara: geomorphological evidence for an enhanced monsoon from palaeolake Megachad|apellidos=Drake|nombre=N.|apellidos2=Bristow|nombre2=C.|fecha=2006-09-01|publicación=The Holocene|volumen=16|fechaacceso=2022-07-05|página=906|doi=10.1191/0959683606hol981rr}}</ref> Influyó en el clima mismo;<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008GPC....61...41S|título=Evolution of Lake Chad Basin hydrology during the mid-Holocene: A preliminary approach from lake to climate modelling|apellidos=Sepulchre|nombre=Pierre|apellidos2=Schuster|nombre2=Mathieu|fecha=2008-03-01|publicación=Global and Planetary Change|volumen=61|fechaacceso=2022-07-05|página=43|issn=0921-8181|doi=10.1016/j.gloplacha.2007.08.010|apellidos3=Ramstein|nombre3=Gilles|apellidos4=Krinnezr|nombre4=Gerhard|apellidos5=Girard|nombre5=Jean-Francois|apellidos6=Vignaud|nombre6=Patrick|apellidos7=Brunet|nombre7=Michel}}</ref> por ejemplo, las precipitaciones se habrían reducido en el centro del lago y aumentado en sus márgenes.<ref name=":0" /> El lago Chad posiblemente fue alimentado desde el norte por ríos que drenan el [[Hoggar]] (drenaje taffassasset)<ref>{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-05|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=26}}</ref> y las montañas Tibesti, desde las montañas [[Ennedi]] en el este a través de los «paleorúrgicos orientales»<ref>{{Cita publicación|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X20305896|título=Three North African dust source areas and their geochemical fingerprint|apellidos=Jewell|nombre=Amy M.|apellidos2=Drake|nombre2=Nick|fecha=2021-01-15|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=554|fechaacceso=2022-07-05|página=8|idioma=en|issn=0012-821X|doi=10.1016/j.epsl.2020.116645|apellidos3=Crocker|nombre3=Anya J.|apellidos4=Bakker|nombre4=Natalie L.|apellidos5=Kunkelova|nombre5=Tereza|apellidos6=Bristow|nombre6=Charlie S.|apellidos7=Cooper|nombre7=Matthew J.|apellidos8=Milton|nombre8=J. Andrew|apellidos9=Breeze|nombre9=Paul S.}}</ref> y desde el sur por los [[Río Chari|ríos Chari]]-[[Logone]] y [[Río Komadugu Yobe|Komadugu]].<ref name=":81">{{Cita publicación|url=https://cp.copernicus.org/articles/9/223/2013/|título=Palynological evidence for gradual vegetation and climate changes during the African Humid Period termination at 13&deg;N from a Mega-Lake Chad sedimentary sequence|apellidos=Amaral|nombre=P. G. C.|apellidos2=Vincens|nombre2=A.|fecha=2013-01-29|publicación=Climate of the Past|volumen=9|número=1|páginas=232-233|fechaacceso=2022-07-05|idioma=inglés|issn=1814-9324|doi=10.5194/cp-9-223-2013|apellidos3=Guiot|nombre3=J.|apellidos4=Buchet|nombre4=G.|apellidos5=Deschamps|nombre5=P.|apellidos6=Doumnang|nombre6=J.-C.|apellidos7=Sylvestre|nombre7=F.}}</ref> El río Chari era el principal afluente<ref>{{Cita libro|título=Das Quartär in den Tropen|url=https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-57384-6|fechaacceso=2022-07-05|doi=10.1007/978-3-662-57384-6|idioma=en|página=515}}</ref> mientras que los ríos que drenaban el Tibesti formaban [[Abanico aluvial|abanicos aluviales]]<ref>{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-05|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=23}}</ref>/el [[Delta fluvial|delta del río]] Angamma en su entrada en el norte del lago Chad.<ref>{{Cita libro|título=African Palaeoenvironments and Geomorphic Landscape Evolution: Palaeoecology of Africa Vol. 30, An International Yearbook of Landscape Evolution and Palaeoenvironments|url=https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/b10542/african-palaeoenvironments-geomorphic-landscape-evolution-j%C3%B6rgen-runge|fechaacceso=2022-07-05|nombre-editor=Jörgen|apellido-editor=Runge|página=239}}</ref> Se han encontrado esqueletos de elefantes, hipopótamos y homínidos en el delta de Angamma, que es la característica costera dominante del norte del lago Chad.<ref name=":79" /> El lago se desbordó en el río Níger<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005PPP...219..225L|título=West African monsoon variability during the last deglaciation and the Holocene: Evidence from fresh water algae, pollen and isotope data from core KW31, Gulf of Guinea|apellidos=Lézine|nombre=Anne-Marie|apellidos2=Duplessy|nombre2=Jean-Claude|fecha=2005-04-01|publicación=Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology|volumen=219|fechaacceso=2022-07-05|página=234|doi=10.1016/j.palaeo.2004.12.027|apellidos3=Cazet|nombre3=Jean-Pierre}}</ref> durante la altura a través del [[Mayo Kebbi]] y el [[río Benue]], llegando finalmente al [[Golfo de Guinea]].<ref name=":81" /> Los sistemas de dunas más antiguos fueron sumergidos por el lago Chad.<ref>{{Cita libro|título=Geography in Britain after World War II|url=https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-28323-0|fechaacceso=2022-07-05|doi=10.1007/978-3-030-28323-0|idioma=en|página=102}}</ref>


Entre los grandes lagos<ref name=":82">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018QuRes..90..253Q|título=Megalakes in the Sahara? A Review|apellidos=Quade|nombre=J.|apellidos2=Dente|nombre2=E.|fecha=2018-09-01|publicación=Quaternary Research|volumen=90|fechaacceso=2022-07-05|página=2|issn=0033-5894|doi=10.1017/qua.2018.46|apellidos3=Armon|nombre3=M.|apellidos4=Ben Dor|nombre4=Y.|apellidos5=Morin|nombre5=E.|apellidos6=Adam|nombre6=O.|apellidos7=Enzel|nombre7=Y.}}</ref> que pueden haberse formado en el Sáhara se encuentran el lago Megafezzan en Libia<ref>{{Cita libro|título=African Palaeoenvironments and Geomorphic Landscape Evolution: Palaeoecology of Africa Vol. 30, An International Yearbook of Landscape Evolution and Palaeoenvironments|url=https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/b10542/african-palaeoenvironments-geomorphic-landscape-evolution-j%C3%B6rgen-runge|fechaacceso=2022-07-05|nombre-editor=Jörgen|apellido-editor=Runge|página=238}}</ref> y el [[lago Ptolomeo]] en Sudán.<ref name=":80" /><ref name=":82" /><ref name=":83">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010QuRes..73..226B|título=Hydrodynamics in Holocene Lake Mega-Chad|apellidos=Bouchette|nombre=Frédéric|apellidos2=Schuster|nombre2=Mathieu|fecha=2010-03-01|publicación=Quaternary Research|volumen=73|fechaacceso=2022-07-05|página=226|issn=0033-5894|doi=10.1016/j.yqres.2009.10.010|apellidos3=Ghienne|nombre3=Jean-François|apellidos4=Denamiel|nombre4=Cléa|apellidos5=Roquin|nombre5=Claude|apellidos6=Moussa|nombre6=Abderamane|apellidos7=Marsaleix|nombre7=Patrick|apellidos8=Duringer|nombre8=Philippe}}</ref> Quade ''et al.'' 2018 plantearon algunas dudas sobre el tamaño y la existencia de algunos de estos lagos como el lago Ptolomeo, el lago Megafezzan, el lago Ahnet-Mouydir,<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018QuRes..90..253Q|título=Megalakes in the Sahara? A Review|apellidos=Quade|nombre=J.|apellidos2=Dente|nombre2=E.|fecha=2018-09-01|publicación=Quaternary Research|volumen=90|fechaacceso=2022-07-05|página=19|issn=0033-5894|doi=10.1017/qua.2018.46|apellidos3=Armon|nombre3=M.|apellidos4=Ben Dor|nombre4=Y.|apellidos5=Morin|nombre5=E.|apellidos6=Adam|nombre6=O.|apellidos7=Enzel|nombre7=Y.}}</ref> especialmente para el lago Megafezzan.<ref>{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-05|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=83}}</ref> Se conocen otros lagos de [[Adrar Bous]] en [[Níger]],<ref name=":45" /> [[Emi Koussi]] y [[Trou au Natron]] en las montañas [[Tibesti]],<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021EGUGA..2312322A|título=The Holocene African Humid Period from Tibesti mountains (Chad): Contribution of the fossil assemblage and the oxygen isotopic composition from lacustrine diatoms|apellidos=Abdallah Nassour|nombre=Yacoub|apellidos2=Florence|nombre2=Sylvestre|fecha=2021-04-01|páginas=EGU21–12322|fechaacceso=2022-07-05|doi=10.5194/egusphere-egu21-12322|apellidos3=Abderamane|nombre3=Moussa|apellidos4=Jean-Charles|nombre4=Mazur|apellidos5=Christine|nombre5=Pailles|apellidos6=Martine|nombre6=Couapel|apellidos7=Corrine|nombre7=Sonzogni|apellidos8=Anne|nombre8=Alexandre|apellidos9=Philipp|nombre9=Hoelzmann}}</ref> I-n-Atei en el [[Hoggar]], en Ine Sakane<ref>{{Cita libro|título=Holocene Climate Development of North Africa and the Arabian Peninsula|url=https://doi.org/10.1007/978-3-319-96794-3_14|editorial=Springer International Publishing|fecha=2019|fechaacceso=2022-07-05|isbn=978-3-319-96794-3|páginas=518-519|doi=10.1007/978-3-319-96794-3_14|idioma=en|nombre=S.|apellidos=Lüning|nombre2=F.|apellidos2=Vahrenholt|nombre-editor=Abderrahmane|apellido-editor=Bendaoud}}</ref> y en [[Taoudeni]]<ref>{{Cita libro|título=Interglacial Environments in Presently Hyperarid Sahara: Palaeoclimatic Implications|url=https://doi.org/10.1007/978-94-009-0995-3_27|editorial=Springer Netherlands|fecha=1989|fechaacceso=2022-07-05|isbn=978-94-009-0995-3|doi=10.1007/978-94-009-0995-3_27|idioma=en|nombre=N.|apellidos=Petit-Maire|nombre-editor=Margaret|apellido-editor=Leinen|página=645}}</ref> en [[Malí]],<ref>{{Cita libro|título=Chapter 6 - Middle Holocene environments of north and east Africa, with special emphasis on the African Sahara|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012088390550011X|editorial=Academic Press|fecha=2007-01-01|fechaacceso=2022-07-05|isbn=978-0-12-088390-5|idioma=en|nombre=Fred|apellidos=Wendorf|nombre2=Wibjörn|apellidos2=Karlén|nombre3=Romuald|apellidos3=Schild|nombre-editor=David G.|apellido-editor=Anderson|página=196}}</ref> los lagos Garat Ouda y Takarkori en el [[Tadrart Acacus|Montañas Acacus]],<ref name=":78" /> Chemchane en [[Mauritania]],<ref name=":95">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1990Geo....18..264L|título=Across an early Holocene humid phase in western Sahara:Pollen and isotope stratigraphy|apellidos=Lézine|nombre=Anne-Marie|apellidos2=Casanova|nombre2=Joël|fecha=1990-03-01|publicación=Geology|volumen=18|número=3|fechaacceso=2022-07-05|página=264|doi=10.1130/0091-7613(1990)018<0264:AAEHHP>2.3.CO;2|apellidos3=Hillaire-Marcel|nombre3=Claude}}</ref> en Sebkha Mellala cerca de [[Ouargla]] en [[Argelia]],<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2000QSRv...19..189G|título=Hydrological changes in the African tropics since the Last Glacial Maximum|apellidos=Gasse|nombre=Françoise|fecha=2000-01-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=19|fechaacceso=2022-07-05|página=204|issn=0277-3791|doi=10.1016/S0277-3791(99)00061-X}}</ref> en Bilma, Dibella, Fachi<ref name=":84">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1994E&PSL.126..435G|título=Abrupt post-glacial climate events in West Asia and North Africa monsoon domains|apellidos=Gasse|nombre=Françoise|apellidos2=Van Campo|nombre2=Elise|fecha=1994-09-01|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=126|fechaacceso=2022-07-05|página=447|issn=0012-821X|doi=10.1016/0012-821X(94)90123-6}}</ref> y Gobero en el [[Ténéré]],<ref name=":73">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008PLoSO...3.2995S|título=Lakeside Cemeteries in the Sahara: 5000 Years of Holocene Population and Environmental Change|apellidos=Sereno|nombre=Paul C.|apellidos2=Garcea|nombre2=Elena A. A.|fecha=2008-08-01|publicación=PLoS ONE|volumen=3|fechaacceso=2022-07-03|página=2|doi=10.1371/journal.pone.0002995|apellidos3=Jousse|nombre3=Hélène|apellidos4=Stojanowski|nombre4=Christopher M.|apellidos5=Saliège|nombre5=Jean-François|apellidos6=Maga|nombre6=Abdoulaye|apellidos7=Ide|nombre7=Oumarou A.|apellidos8=Knudson|nombre8=Kelly J.|apellidos9=Mercuri|nombre9=Anna Maria}}</ref> ''Seeterrassental'' en Níger<ref>{{Cita libro|título=Holocene Palaeoenvironmental History of the Central Sahara: Palaeoecology of Africa Vol. 29, An International Yearbook of Landscape Evolution and Palaeoenvironments|url=https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9780203874899/holocene-palaeoenvironmental-history-central-sahara-roland-baumhauer-j%C3%B6rgen-runge|fechaacceso=2022-07-05|doi=10.1201/9780203874899|nombre-editor=Roland|apellido-editor=Baumhauer|página=152}}</ref> y en «Eight Ridges»,<ref name=":85">{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-05|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=246}}</ref> El Atrun,<ref>{{Cita publicación|url=https://doi.org/10.1007/BF00198612|título=A holocene pollen diagram from El Atrun, northern Sudan|apellidos=Jahns|nombre=Susanne|fecha=1995-02-01|publicación=Vegetation History and Archaeobotany|volumen=4|número=1|fechaacceso=2022-07-05|página=23|idioma=en|issn=1617-6278|doi=10.1007/BF00198612}}</ref> Lago Gureinat, Merga,<ref name=":86">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019Geomo.331....4M|título=Carbonates as evidence for groundwater discharge to the Nile River during the Late Pleistocene and Holocene|apellidos=McCool|nombre=Jon-Paul|fecha=2019-04-01|publicación=Geomorphology|volumen=331|fechaacceso=2022-07-05|página=6|issn=0169-555X|doi=10.1016/j.geomorph.2018.09.026}}</ref> «Cresta»,<ref name=":85" /> Sidigh,<ref name=":86" /> en Wadi Mansurab,<ref name=":72">{{Cita publicación|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1464343X19302602|título=Sedimentary and paleobiological records of the latest Pleistocene-Holocene climate evolution in the Kordofan region, Sudan|apellidos=Dawelbeit|nombre=Ahmed|apellidos2=Jaillard|nombre2=Etienne|fecha=2019-12-01|publicación=Journal of African Earth Sciences|volumen=160|fechaacceso=2022-07-03|página=12|idioma=en|issn=1464-343X|doi=10.1016/j.jafrearsci.2019.103605|apellidos3=Eisawi|nombre3=Ali}}</ref> [[Oasis de Selima|Selima]] y Oyo en Sudán.<ref>{{Cita libro|título=Chapter 6 - Middle Holocene environments of north and east Africa, with special emphasis on the African Sahara|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012088390550011X|editorial=Academic Press|fecha=2007-01-01|fechaacceso=2022-07-05|isbn=978-0-12-088390-5|idioma=en|nombre=Fred|apellidos=Wendorf|nombre2=Wibjörn|apellidos2=Karlén|nombre3=Romuald|apellidos3=Schild|nombre-editor=David G.|apellido-editor=Anderson|página=206}}</ref> El [[lago Yoa]] de los [[lagos de Unianga]] se desbordó, ya sea sobre la superficie o bajo tierra.<ref>{{Cita web|url=https://oxfordre.com/climatescience/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-529|título=Climatic Changes and Cultural Responses During the African Humid Period Recorded in Multi-Proxy Data|fechaacceso=2022-07-05|apellido=McGee|nombre=David|fecha=2017-11-20|sitioweb=Oxford Research Encyclopedia of Climate Science|página=11|idioma=en|doi=10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-529}}</ref> Mosaicos de pequeños lagos se desarrollaron en algunas regiones.<ref name=":83" /> Los [[Humedal|humedales]] también se expandieron durante el AHP, pero tanto su expansión como su posterior retroceso fueron más lentos que los de los lagos.<ref>{{Cita web|url=https://oxfordre.com/climatescience/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-529|título=Climatic Changes and Cultural Responses During the African Humid Period Recorded in Multi-Proxy Data|fechaacceso=2022-07-05|apellido=McGee|nombre=David|fecha=2017-11-20|sitioweb=Oxford Research Encyclopedia of Climate Science|página=12|idioma=en|doi=10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-529}}</ref>
Entre los grandes lagos<ref name=":82">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018QuRes..90..253Q|título=Megalakes in the Sahara? A Review|apellidos=Quade|nombre=J.|apellidos2=Dente|nombre2=E.|fecha=2018-09-01|publicación=Quaternary Research|volumen=90|fechaacceso=2022-07-05|página=2|issn=0033-5894|doi=10.1017/qua.2018.46|apellidos3=Armon|nombre3=M.|apellidos4=Ben Dor|nombre4=Y.|apellidos5=Morin|nombre5=E.|apellidos6=Adam|nombre6=O.|apellidos7=Enzel|nombre7=Y.}}</ref> que pueden haberse formado en el Sáhara se encuentran el lago Megafezzan en Libia<ref>{{Cita libro|título=African Palaeoenvironments and Geomorphic Landscape Evolution: Palaeoecology of Africa Vol. 30, An International Yearbook of Landscape Evolution and Palaeoenvironments|url=https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/b10542/african-palaeoenvironments-geomorphic-landscape-evolution-j%C3%B6rgen-runge|fechaacceso=2022-07-05|nombre-editor=Jörgen|apellido-editor=Runge|página=238}}</ref> y el [[lago Ptolomeo]] en Sudán.<ref name=":80" /><ref name=":82" /><ref name=":83">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010QuRes..73..226B|título=Hydrodynamics in Holocene Lake Mega-Chad|apellidos=Bouchette|nombre=Frédéric|apellidos2=Schuster|nombre2=Mathieu|fecha=2010-03-01|publicación=Quaternary Research|volumen=73|fechaacceso=2022-07-05|página=226|issn=0033-5894|doi=10.1016/j.yqres.2009.10.010|apellidos3=Ghienne|nombre3=Jean-François|apellidos4=Denamiel|nombre4=Cléa|apellidos5=Roquin|nombre5=Claude|apellidos6=Moussa|nombre6=Abderamane|apellidos7=Marsaleix|nombre7=Patrick|apellidos8=Duringer|nombre8=Philippe}}</ref> Quade ''et al.'' 2018 plantearon algunas dudas sobre el tamaño y la existencia de algunos de estos lagos como el lago Ptolomeo, el lago Megafezzan, el lago Ahnet-Mouydir,<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018QuRes..90..253Q|título=Megalakes in the Sahara? A Review|apellidos=Quade|nombre=J.|apellidos2=Dente|nombre2=E.|fecha=2018-09-01|publicación=Quaternary Research|volumen=90|fechaacceso=2022-07-05|página=19|issn=0033-5894|doi=10.1017/qua.2018.46|apellidos3=Armon|nombre3=M.|apellidos4=Ben Dor|nombre4=Y.|apellidos5=Morin|nombre5=E.|apellidos6=Adam|nombre6=O.|apellidos7=Enzel|nombre7=Y.}}</ref> especialmente para el lago Megafezzan.<ref>{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-05|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=83}}</ref> Se conocen otros lagos de [[Adrar Bous]] en [[Níger]],<ref name=":45" /> [[Emi Koussi]] y [[Trou au Natron]] en las montañas [[Tibesti]],<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021EGUGA..2312322A|título=The Holocene African Humid Period from Tibesti mountains (Chad): Contribution of the fossil assemblage and the oxygen isotopic composition from lacustrine diatoms|apellidos=Abdallah Nassour|nombre=Yacoub|apellidos2=Florence|nombre2=Sylvestre|fecha=2021-04-01|páginas=EGU21–12322|fechaacceso=2022-07-05|doi=10.5194/egusphere-egu21-12322|apellidos3=Abderamane|nombre3=Moussa|apellidos4=Jean-Charles|nombre4=Mazur|apellidos5=Christine|nombre5=Pailles|apellidos6=Martine|nombre6=Couapel|apellidos7=Corrine|nombre7=Sonzogni|apellidos8=Anne|nombre8=Alexandre|apellidos9=Philipp|nombre9=Hoelzmann}}</ref> I-n-Atei en el [[Hoggar]], en Ine Sakane<ref>{{Cita libro|título=Holocene Climate Development of North Africa and the Arabian Peninsula|url=https://doi.org/10.1007/978-3-319-96794-3_14|editorial=Springer International Publishing|fecha=2019|fechaacceso=2022-07-05|isbn=978-3-319-96794-3|páginas=518-519|doi=10.1007/978-3-319-96794-3_14|idioma=en|nombre=S.|apellidos=Lüning|nombre2=F.|apellidos2=Vahrenholt|nombre-editor=Abderrahmane|apellido-editor=Bendaoud}}</ref> y en [[Taoudeni]]<ref>{{Cita libro|título=Interglacial Environments in Presently Hyperarid Sahara: Palaeoclimatic Implications|url=https://doi.org/10.1007/978-94-009-0995-3_27|editorial=Springer Netherlands|fecha=1989|fechaacceso=2022-07-05|isbn=978-94-009-0995-3|doi=10.1007/978-94-009-0995-3_27|idioma=en|nombre=N.|apellidos=Petit-Maire|nombre-editor=Margaret|apellido-editor=Leinen|página=645}}</ref> en [[Malí]],<ref>{{Cita libro|título=Chapter 6 - Middle Holocene environments of north and east Africa, with special emphasis on the African Sahara|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012088390550011X|editorial=Academic Press|fecha=2007-01-01|fechaacceso=2022-07-05|isbn=978-0-12-088390-5|idioma=en|nombre=Fred|apellidos=Wendorf|nombre2=Wibjörn|apellidos2=Karlén|nombre3=Romuald|apellidos3=Schild|nombre-editor=David G.|apellido-editor=Anderson|página=196}}</ref> los lagos Garat Ouda y Takarkori en el [[Tadrart Acacus|Montañas Acacus]],<ref name=":78" /> Chemchane en [[Mauritania]],<ref name=":95">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1990Geo....18..264L|título=Across an early Holocene humid phase in western Sahara:Pollen and isotope stratigraphy|apellidos=Lézine|nombre=Anne-Marie|apellidos2=Casanova|nombre2=Joël|fecha=1990-03-01|publicación=Geology|volumen=18|número=3|fechaacceso=2022-07-05|página=264|doi=10.1130/0091-7613(1990)018<0264:AAEHHP>2.3.CO;2|apellidos3=Hillaire-Marcel|nombre3=Claude}}</ref> en Sebkha Mellala cerca de [[Ouargla]] en [[Argelia]],<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2000QSRv...19..189G|título=Hydrological changes in the African tropics since the Last Glacial Maximum|apellidos=Gasse|nombre=Françoise|fecha=2000-01-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=19|fechaacceso=2022-07-05|página=204|issn=0277-3791|doi=10.1016/S0277-3791(99)00061-X}}</ref> en Bilma, Dibella, Fachi<ref name=":84">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1994E&PSL.126..435G|título=Abrupt post-glacial climate events in West Asia and North Africa monsoon domains|apellidos=Gasse|nombre=Françoise|apellidos2=Van Campo|nombre2=Elise|fecha=1994-09-01|publicación=Earth and Planetary Science Letters|volumen=126|fechaacceso=2022-07-05|página=447|issn=0012-821X|doi=10.1016/0012-821X(94)90123-6}}</ref> y Gobero en el [[Ténéré]],<ref name=":73">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008PLoSO...3.2995S|título=Lakeside Cemeteries in the Sahara: 5000 Years of Holocene Population and Environmental Change|apellidos=Sereno|nombre=Paul C.|apellidos2=Garcea|nombre2=Elena A. A.|fecha=2008-08-01|publicación=PLoS ONE|volumen=3|fechaacceso=2022-07-03|página=2|doi=10.1371/journal.pone.0002995|apellidos3=Jousse|nombre3=Hélène|apellidos4=Stojanowski|nombre4=Christopher M.|apellidos5=Saliège|nombre5=Jean-François|apellidos6=Maga|nombre6=Abdoulaye|apellidos7=Ide|nombre7=Oumarou A.|apellidos8=Knudson|nombre8=Kelly J.|apellidos9=Mercuri|nombre9=Anna Maria}}</ref> ''Seeterrassental'' en Níger<ref>{{Cita libro|título=Holocene Palaeoenvironmental History of the Central Sahara: Palaeoecology of Africa Vol. 29, An International Yearbook of Landscape Evolution and Palaeoenvironments|url=https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9780203874899/holocene-palaeoenvironmental-history-central-sahara-roland-baumhauer-j%C3%B6rgen-runge|fechaacceso=2022-07-05|doi=10.1201/9780203874899|nombre-editor=Roland|apellido-editor=Baumhauer|página=152}}</ref> y en «Eight Ridges»,<ref name=":85">{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-05|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=246}}</ref> El Atrun,<ref>{{Cita publicación|url=https://doi.org/10.1007/BF00198612|título=A holocene pollen diagram from El Atrun, northern Sudan|apellidos=Jahns|nombre=Susanne|fecha=1995-02-01|publicación=Vegetation History and Archaeobotany|volumen=4|número=1|fechaacceso=2022-07-05|página=23|idioma=en|issn=1617-6278|doi=10.1007/BF00198612}}</ref> Lago Gureinat, Merga,<ref name=":86">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019Geomo.331....4M|título=Carbonates as evidence for groundwater discharge to the Nile River during the Late Pleistocene and Holocene|apellidos=McCool|nombre=Jon-Paul|fecha=2019-04-01|publicación=Geomorphology|volumen=331|fechaacceso=2022-07-05|página=6|issn=0169-555X|doi=10.1016/j.geomorph.2018.09.026}}</ref> «Cresta»,<ref name=":85" /> Sidigh,<ref name=":86" /> en Wadi Mansurab,<ref name=":72">{{Cita publicación|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1464343X19302602|título=Sedimentary and paleobiological records of the latest Pleistocene-Holocene climate evolution in the Kordofan region, Sudan|apellidos=Dawelbeit|nombre=Ahmed|apellidos2=Jaillard|nombre2=Etienne|fecha=2019-12-01|publicación=Journal of African Earth Sciences|volumen=160|fechaacceso=2022-07-03|página=12|idioma=en|issn=1464-343X|doi=10.1016/j.jafrearsci.2019.103605|apellidos3=Eisawi|nombre3=Ali}}</ref> [[Oasis de Selima|Selima]] y Oyo en Sudán.<ref>{{Cita libro|título=Chapter 6 - Middle Holocene environments of north and east Africa, with special emphasis on the African Sahara|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012088390550011X|editorial=Academic Press|fecha=2007-01-01|fechaacceso=2022-07-05|isbn=978-0-12-088390-5|idioma=en|nombre=Fred|apellidos=Wendorf|nombre2=Wibjörn|apellidos2=Karlén|nombre3=Romuald|apellidos3=Schild|nombre-editor=David G.|apellido-editor=Anderson|página=206}}</ref> El [[lago Yoa]] de los [[lagos de Unianga]] se desbordó, ya sea sobre la superficie o bajo tierra.<ref>{{Cita web|url=https://oxfordre.com/climatescience/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-529|título=Climatic Changes and Cultural Responses During the African Humid Period Recorded in Multi-Proxy Data|fechaacceso=2022-07-05|apellido=McGee|nombre=David|fecha=2017-11-20|sitioweb=Oxford Research Encyclopedia of Climate Science|página=11|idioma=en|doi=10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-529}}</ref> Mosaicos de pequeños lagos se desarrollaron en algunas regiones.<ref name=":83" /> Los [[Humedal|humedales]] también se expandieron durante el AHP, pero tanto su expansión como su posterior retroceso fueron más lentos que los de los lagos.<ref>{{Cita web|url=https://oxfordre.com/climatescience/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-529|título=Climatic Changes and Cultural Responses During the African Humid Period Recorded in Multi-Proxy Data|fechaacceso=2022-07-05|apellido=McGee|nombre=David|fecha=2017-11-20|sitioweb=Oxford Research Encyclopedia of Climate Science|página=12|idioma=en|doi=10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-529}}</ref>
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El aumento de las precipitaciones también dio lugar a [[acuíferos]] recargados<ref name=":108" /><ref>{{Cita publicación|url=https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.4113/jom.2011.1207|título=Geomorphological Map of the Messak Settafet and Mellet (Central Sahara, SW Libya)|apellidos=Perego|nombre=Alessandro|apellidos2=Zerboni|nombre2=Andrea|fecha=2011-01-01|publicación=Journal of Maps|volumen=7|número=1|fechaacceso=2022-07-15|página=466|doi=10.4113/jom.2011.1207|apellidos3=Cremaschi|nombre3=Mauro}}</ref> como el [[Sistema acuífero de piedra arenisca de Nubia|acuífero de arenisca de Nubia]]; actualmente, el agua de este acuífero mantiene varios lagos en el Sáhara, como los [[lagos de Unianga]].<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008QSRv...27.2411E|título=Aquatic community response in a groundwater-fed desert lake to Holocene desiccation of the Sahara|apellidos=Eggermont|nombre=Hilde|apellidos2=Verschuren|nombre2=Dirk|fecha=2008-12-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=27|fechaacceso=2022-07-15|página=2411|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2008.08.028|apellidos3=Fagot|nombre3=Maureen|apellidos4=Rumes|nombre4=Bob|apellidos5=Van Bocxlaer|nombre5=Bert|apellidos6=Kröpelin|nombre6=Stefan}}</ref> Otros sistemas de [[Agua subterránea|aguas subterráneas]] estaban activos en ese momento en las [[Tadrart Acacus|montañas Acacus]], las [[montañas de Air]], en el [[Fezán]]<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010PPP...287...81C|título=The calcareous tufa in the Tadrart Acacus Mt. (SW Fezzan, Libya)|apellidos=Cremaschi|nombre=Mauro|apellidos2=Zerboni|nombre2=Andrea|fecha=2010-03-01|publicación=Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology|volumen=287|fechaacceso=2022-07-15|página=87|doi=10.1016/j.palaeo.2010.01.019|apellidos3=Spötl|nombre3=Christoph|apellidos4=Felletti|nombre4=Fabrizio}}</ref> y en otras partes de Libia<ref>{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-15|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=153}}</ref> y el Sahel.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019NatSR...9.7465B|título=Water transit time and active recharge in the Sahel inferred by bomb-produced 36Cl|apellidos=Bouchez|nombre=Camille|apellidos2=Deschamps|nombre2=Pierre|fecha=2019-05-01|publicación=Scientific Reports|volumen=9|número=1|fechaacceso=2022-07-15|página=3|issn=2045-2322|doi=10.1038/s41598-019-43514-x|apellidos3=Goncalves|nombre3=Julio|apellidos4=Hamelin|nombre4=Bruno|apellidos5=Mahamat Nour|nombre5=Abdallah|apellidos6=Vallet-Coulomb|nombre6=Christine|apellidos7=Sylvestre|nombre7=Florence}}</ref> Las capas freáticas elevadas proporcionaron agua a las plantas y se descargaron en depresiones,<ref>{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-15|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=2}}</ref> lagos<ref name=":102">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015QSRv..130..168H|título=Timing and characteristics of Late Pleistocene and Holocene wetter periods in the Eastern Desert and Sinai of Egypt, based on 14C dating and stable isotope analysis of spring tufa deposits|apellidos=Hamdan|nombre=Mohamed A.|apellidos2=Brook|nombre2=George A.|fecha=2015-12-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=130|fechaacceso=2022-07-04|página=184|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2015.09.011}}</ref> y valles, formando depósitos generalizados de [[carbonato]]<ref name=":109">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019Geomo.331....4M|título=Carbonates as evidence for groundwater discharge to the Nile River during the Late Pleistocene and Holocene|apellidos=McCool|nombre=Jon-Paul|fecha=2019-04-01|publicación=Geomorphology|volumen=331|fechaacceso=2022-07-15|página=8|issn=0169-555X|doi=10.1016/j.geomorph.2018.09.026}}</ref> y alimentando lagos.<ref name=":109" />
El aumento de las precipitaciones también dio lugar a [[acuíferos]] recargados<ref name=":108" /><ref>{{Cita publicación|url=https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.4113/jom.2011.1207|título=Geomorphological Map of the Messak Settafet and Mellet (Central Sahara, SW Libya)|apellidos=Perego|nombre=Alessandro|apellidos2=Zerboni|nombre2=Andrea|fecha=2011-01-01|publicación=Journal of Maps|volumen=7|número=1|fechaacceso=2022-07-15|página=466|doi=10.4113/jom.2011.1207|apellidos3=Cremaschi|nombre3=Mauro}}</ref> como el [[Sistema acuífero de piedra arenisca de Nubia|acuífero de arenisca de Nubia]]; actualmente, el agua de este acuífero mantiene varios lagos en el Sáhara, como los [[lagos de Unianga]].<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008QSRv...27.2411E|título=Aquatic community response in a groundwater-fed desert lake to Holocene desiccation of the Sahara|apellidos=Eggermont|nombre=Hilde|apellidos2=Verschuren|nombre2=Dirk|fecha=2008-12-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=27|fechaacceso=2022-07-15|página=2411|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2008.08.028|apellidos3=Fagot|nombre3=Maureen|apellidos4=Rumes|nombre4=Bob|apellidos5=Van Bocxlaer|nombre5=Bert|apellidos6=Kröpelin|nombre6=Stefan}}</ref> Otros sistemas de [[Agua subterránea|aguas subterráneas]] estaban activos en ese momento en las [[Tadrart Acacus|montañas Acacus]], las [[montañas de Air]], en el [[Fezán]]<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010PPP...287...81C|título=The calcareous tufa in the Tadrart Acacus Mt. (SW Fezzan, Libya)|apellidos=Cremaschi|nombre=Mauro|apellidos2=Zerboni|nombre2=Andrea|fecha=2010-03-01|publicación=Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology|volumen=287|fechaacceso=2022-07-15|página=87|doi=10.1016/j.palaeo.2010.01.019|apellidos3=Spötl|nombre3=Christoph|apellidos4=Felletti|nombre4=Fabrizio}}</ref> y en otras partes de Libia<ref>{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-15|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=153}}</ref> y el Sahel.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019NatSR...9.7465B|título=Water transit time and active recharge in the Sahel inferred by bomb-produced 36Cl|apellidos=Bouchez|nombre=Camille|apellidos2=Deschamps|nombre2=Pierre|fecha=2019-05-01|publicación=Scientific Reports|volumen=9|número=1|fechaacceso=2022-07-15|página=3|issn=2045-2322|doi=10.1038/s41598-019-43514-x|apellidos3=Goncalves|nombre3=Julio|apellidos4=Hamelin|nombre4=Bruno|apellidos5=Mahamat Nour|nombre5=Abdallah|apellidos6=Vallet-Coulomb|nombre6=Christine|apellidos7=Sylvestre|nombre7=Florence}}</ref> Las capas freáticas elevadas proporcionaron agua a las plantas y se descargaron en depresiones,<ref>{{Cita libro|título=Die Ostsahara im Spätquartär: Ökosystemwandel im größten hyperariden Raum der Erde|url=https://doi.org/10.1007/978-3-540-47625-2|editorial=Springer-Verlag Berlin Heidelberg|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-15|isbn=978-3-540-47625-2|oclc=315826557|idioma=alemán|nombre=Hans-Joachim|apellidos=Pachur|nombre2=Norbert|apellidos2=Altmann|página=2}}</ref> lagos<ref name=":102">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015QSRv..130..168H|título=Timing and characteristics of Late Pleistocene and Holocene wetter periods in the Eastern Desert and Sinai of Egypt, based on 14C dating and stable isotope analysis of spring tufa deposits|apellidos=Hamdan|nombre=Mohamed A.|apellidos2=Brook|nombre2=George A.|fecha=2015-12-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=130|fechaacceso=2022-07-04|página=184|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2015.09.011}}</ref> y valles, formando depósitos generalizados de [[carbonato]]<ref name=":109">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019Geomo.331....4M|título=Carbonates as evidence for groundwater discharge to the Nile River during the Late Pleistocene and Holocene|apellidos=McCool|nombre=Jon-Paul|fecha=2019-04-01|publicación=Geomorphology|volumen=331|fechaacceso=2022-07-15|página=8|issn=0169-555X|doi=10.1016/j.geomorph.2018.09.026}}</ref> y alimentando lagos.<ref name=":109" />


La formación de lagos<ref name=":101">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013QSRv...69...28M|título=Origin of the Sinai-Negev erg, Egypt and Israel: mineralogical and geochemical evidence for the importance of the Nile and sea level history|apellidos=Muhs|nombre=Daniel R.|apellidos2=Roskin|nombre2=Joel|fecha=2013-06-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=69|fechaacceso=2022-07-04|página=29|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2013.02.022|apellidos3=Tsoar|nombre3=Haim|apellidos4=Skipp|nombre4=Gary|apellidos5=Budahn|nombre5=James R.|apellidos6=Sneh|nombre6=Amihai|apellidos7=Porat|nombre7=Naomi|apellidos8=Stanley|nombre8=Jean-Daniel|apellidos9=Katra|nombre9=Itzhak}}</ref> y la vegetación redujeron la exportación de polvo del Sáhara. Esto se ha registrado en núcleos marinos,<ref name=":103" /><ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009CRGeo.341..671H|título=Climate and vegetation: Simulating the African humid period|apellidos=Hély|nombre=Christelle|apellidos2=Braconnot|nombre2=Pascale|fecha=2009-08-01|publicación=Comptes Rendus Geoscience|volumen=341|fechaacceso=2022-07-15|página=680|issn=1631-0713|doi=10.1016/j.crte.2009.07.002|apellidos3=Watrin|nombre3=Julie|apellidos4=Zheng|nombre4=Weipeng}}</ref> incluyendo un núcleo donde la exportación de polvo disminuyó casi a la mitad.<ref>{{Cita libro|título=Quaternary Dust Loadings|url=https://doi.org/10.1007/3-540-32355-4_9|editorial=Springer|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-15|isbn=978-3-540-32355-6|doi=10.1007/3-540-32355-4_9|idioma=en|nombre-editor=Andrew S.|apellido-editor=Goudie|página=202}}</ref> En lugares costeros, como en [[Omán]], el [[Subida del nivel del mar|aumento del nivel del mar]] también redujo la producción de polvo.<ref name=":101" /> En el Mediterráneo, la disminución del suministro de polvo se acompañó de un aumento de la entrada de sedimentos del Nilo, lo que provocó cambios en la composición de los sedimentos marinos.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013QSRv...69...28M|título=Origin of the Sinai-Negev erg, Egypt and Israel: mineralogical and geochemical evidence for the importance of the Nile and sea level history|apellidos=Muhs|nombre=Daniel R.|apellidos2=Roskin|nombre2=Joel|fecha=2013-06-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=69|fechaacceso=2022-07-15|página=43|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2013.02.022|apellidos3=Tsoar|nombre3=Haim|apellidos4=Skipp|nombre4=Gary|apellidos5=Budahn|nombre5=James R.|apellidos6=Sneh|nombre6=Amihai|apellidos7=Porat|nombre7=Naomi|apellidos8=Stanley|nombre8=Jean-Daniel|apellidos9=Katra|nombre9=Itzhak}}</ref>
La formación de lagos<ref name=":101">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013QSRv...69...28M|título=Origin of the Sinai-Negev erg, Egypt and Israel: mineralogical and geochemical evidence for the importance of the Nile and sea level history|apellidos=Muhs|nombre=Daniel R.|apellidos2=Roskin|nombre2=Joel|fecha=2013-06-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=69|fechaacceso=2022-07-04|página=29|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2013.02.022|apellidos3=Tsoar|nombre3=Haim|apellidos4=Skipp|nombre4=Gary|apellidos5=Budahn|nombre5=James R.|apellidos6=Sneh|nombre6=Amihai|apellidos7=Porat|nombre7=Naomi|apellidos8=Stanley|nombre8=Jean-Daniel|apellidos9=Katra|nombre9=Itzhak}}</ref> y la vegetación redujeron la exportación de polvo del Sáhara. Esto se ha registrado en núcleos marinos,<ref name=":103">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017PNAS..114.6221P|título=Tropical cyclone activity enhanced by Sahara greening and reduced dust emissions during the African Humid Period|apellidos=Pausata|nombre=Francesco S. R.|apellidos2=Emanuel|nombre2=Kerry A.|fecha=2017-06-01|publicación=Proceedings of the National Academy of Science|volumen=114|fechaacceso=2022-07-04|página=6222|issn=0027-8424|doi=10.1073/pnas.1619111114|apellidos3=Chiacchio|nombre3=Marc|apellidos4=Diro|nombre4=Gulilat T.|apellidos5=Zhang|nombre5=Qiong|apellidos6=Sushama|nombre6=Laxmi|apellidos7=Stager|nombre7=J. Curt|apellidos8=Donnelly|nombre8=Jeffrey P.}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009CRGeo.341..671H|título=Climate and vegetation: Simulating the African humid period|apellidos=Hély|nombre=Christelle|apellidos2=Braconnot|nombre2=Pascale|fecha=2009-08-01|publicación=Comptes Rendus Geoscience|volumen=341|fechaacceso=2022-07-15|página=680|issn=1631-0713|doi=10.1016/j.crte.2009.07.002|apellidos3=Watrin|nombre3=Julie|apellidos4=Zheng|nombre4=Weipeng}}</ref> incluyendo un núcleo donde la exportación de polvo disminuyó casi a la mitad.<ref>{{Cita libro|título=Quaternary Dust Loadings|url=https://doi.org/10.1007/3-540-32355-4_9|editorial=Springer|fecha=2006|fechaacceso=2022-07-15|isbn=978-3-540-32355-6|doi=10.1007/3-540-32355-4_9|idioma=en|nombre-editor=Andrew S.|apellido-editor=Goudie|página=202}}</ref> En lugares costeros, como en [[Omán]], el [[Subida del nivel del mar|aumento del nivel del mar]] también redujo la producción de polvo.<ref name=":101" /> En el Mediterráneo, la disminución del suministro de polvo se acompañó de un aumento de la entrada de sedimentos del Nilo, lo que provocó cambios en la composición de los sedimentos marinos.<ref>{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013QSRv...69...28M|título=Origin of the Sinai-Negev erg, Egypt and Israel: mineralogical and geochemical evidence for the importance of the Nile and sea level history|apellidos=Muhs|nombre=Daniel R.|apellidos2=Roskin|nombre2=Joel|fecha=2013-06-01|publicación=Quaternary Science Reviews|volumen=69|fechaacceso=2022-07-15|página=43|issn=0277-3791|doi=10.1016/j.quascirev.2013.02.022|apellidos3=Tsoar|nombre3=Haim|apellidos4=Skipp|nombre4=Gary|apellidos5=Budahn|nombre5=James R.|apellidos6=Sneh|nombre6=Amihai|apellidos7=Porat|nombre7=Naomi|apellidos8=Stanley|nombre8=Jean-Daniel|apellidos9=Katra|nombre9=Itzhak}}</ref>


Si el fortalecimiento del [[monzón]] mejoró o redujo la [[surgencia]] en el noroeste de África es discutible,<ref name=":110">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011PPP...302..311K|título=Stable oxygen isotopes from the calcareous-walled dinoflagellate Thoracosphaera heimii as a proxy for changes in mixed layer temperatures off NW Africa during the last 45,000yr|apellidos=Kohn|nombre=Marion|apellidos2=Steinke|nombre2=Stephan|fecha=2011-03-01|publicación=Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology|volumen=302|fechaacceso=2022-07-15|página=319|doi=10.1016/j.palaeo.2011.01.019|apellidos3=Baumann|nombre3=Karl-Heinz|apellidos4=Donner|nombre4=Barbara|apellidos5=Meggers|nombre5=Helge|apellidos6=Zonneveld|nombre6=Karin A. F.}}</ref> con algunas investigaciones que sugieren que el fortalecimiento en la surgencia disminuyó las [[Temperatura de la superficie del mar|temperaturas de la superficie del mar]]<ref name=":111">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010MarMP..76...76Z|título=The tropical rainbelt and productivity changes off northwest Africa: A 31,000-year high-resolution record|apellidos=Zarriess|nombre=Michelle|apellidos2=Mackensen|nombre2=Andreas|fecha=2010-09-01|publicación=Marine Micropaleontology|volumen=76|fechaacceso=2022-07-15|página=87|doi=10.1016/j.marmicro.2010.06.001}}</ref><ref name=":112">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006JQS....21..259H|título=Late Quaternary upwelling off tropical NW Africa: new micropalaeontological evidence from ODP Hole 658C|apellidos=Haslett|nombre=Simon K.|apellidos2=Smart|nombre2=Christopher W.|fecha=2006-03-01|publicación=Journal of Quaternary Science|volumen=21|fechaacceso=2022-07-15|página=267|issn=0267-8179|doi=10.1002/jqs.970}}</ref><ref name=":113">{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-5661.2006.00193.x|título=Late Quaternary climate-ocean changes in western North Africa: offshore geochemical evidence|apellidos=Haslett|nombre=Simon K|apellidos2=Davies|nombre2=Catherine F C|fecha=2006-03|publicación=Transactions of the Institute of British Geographers|volumen=31|número=1|fechaacceso=2022-07-15|página=37|idioma=en|issn=0020-2754|doi=10.1111/j.1475-5661.2006.00193.x}}</ref> y aumentó la productividad biológica del mar,<ref name=":110" /> mientras que otras investigaciones sugieren que ocurrió lo contrario; menos surgencia con más humedad.<ref name=":5" /> Sin embargo, independientemente de si la surgencia aumentó o disminuyó, es posible que el fortalecimiento del monzón aumentara la productividad frente a las costas del norte de África porque el aumento de la descarga fluvial entregó más nutrientes al mar.<ref name=":111" /><ref name=":112" /><ref name=":113" />
Si el fortalecimiento del [[monzón]] mejoró o redujo la [[surgencia]] en el noroeste de África es discutible,<ref name=":110">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011PPP...302..311K|título=Stable oxygen isotopes from the calcareous-walled dinoflagellate Thoracosphaera heimii as a proxy for changes in mixed layer temperatures off NW Africa during the last 45,000yr|apellidos=Kohn|nombre=Marion|apellidos2=Steinke|nombre2=Stephan|fecha=2011-03-01|publicación=Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology|volumen=302|fechaacceso=2022-07-15|página=319|doi=10.1016/j.palaeo.2011.01.019|apellidos3=Baumann|nombre3=Karl-Heinz|apellidos4=Donner|nombre4=Barbara|apellidos5=Meggers|nombre5=Helge|apellidos6=Zonneveld|nombre6=Karin A. F.}}</ref> con algunas investigaciones que sugieren que el fortalecimiento en la surgencia disminuyó las [[Temperatura de la superficie del mar|temperaturas de la superficie del mar]]<ref name=":111">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010MarMP..76...76Z|título=The tropical rainbelt and productivity changes off northwest Africa: A 31,000-year high-resolution record|apellidos=Zarriess|nombre=Michelle|apellidos2=Mackensen|nombre2=Andreas|fecha=2010-09-01|publicación=Marine Micropaleontology|volumen=76|fechaacceso=2022-07-15|página=87|doi=10.1016/j.marmicro.2010.06.001}}</ref><ref name=":112">{{Cita publicación|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006JQS....21..259H|título=Late Quaternary upwelling off tropical NW Africa: new micropalaeontological evidence from ODP Hole 658C|apellidos=Haslett|nombre=Simon K.|apellidos2=Smart|nombre2=Christopher W.|fecha=2006-03-01|publicación=Journal of Quaternary Science|volumen=21|fechaacceso=2022-07-15|página=267|issn=0267-8179|doi=10.1002/jqs.970}}</ref><ref name=":113">{{Cita publicación|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-5661.2006.00193.x|título=Late Quaternary climate-ocean changes in western North Africa: offshore geochemical evidence|apellidos=Haslett|nombre=Simon K|apellidos2=Davies|nombre2=Catherine F C|fecha=2006-03|publicación=Transactions of the Institute of British Geographers|volumen=31|número=1|fechaacceso=2022-07-15|página=37|idioma=en|issn=0020-2754|doi=10.1111/j.1475-5661.2006.00193.x}}</ref> y aumentó la productividad biológica del mar,<ref name=":110" /> mientras que otras investigaciones sugieren que ocurrió lo contrario; menos surgencia con más humedad.<ref name=":5" /> Sin embargo, independientemente de si la surgencia aumentó o disminuyó, es posible que el fortalecimiento del monzón aumentara la productividad frente a las costas del norte de África porque el aumento de la descarga fluvial entregó más nutrientes al mar.<ref name=":111" /><ref name=":112" /><ref name=":113" />

Revisión del 11:21 21 sep 2023

El Sáhara no fue un desierto durante el período húmedo africano. En cambio, la mayor parte del norte de África estaba cubierta por hierba, árboles y lagos.

El período húmedo de África (PHA; también conocido por otros nombres) es un período climático en África durante las épocas geológicas del Pleistoceno tardío y el Holoceno, cuando el norte de África era más húmedo que hoy. La cobertura de gran parte del desierto del Sáhara por pastos, árboles y lagos fue causada por cambios en la inclinación axial de la Tierra; cambios en la vegetación y el polvo en el Sáhara que fortalecieron el monzón africano; y el aumento de los gases de efecto invernadero. Durante el anterior Último Máximo Glacial, el Sáhara contenía extensos campos de dunas y estaba en su mayoría deshabitado. Era mucho más grande que hoy, y sus lagos y ríos como el lago Victoria y el Nilo Blanco estaban secos o en niveles bajos. El período húmedo comenzó hace unos 14 600-14 500 años al final del evento Heinrich 1, simultáneamente al calentamiento de Bølling-Allerød. Ríos y lagos como el lago Chad se formaron o expandieron, los glaciares crecieron en el Monte Kilimanjaro y el Sáhara se retiró. Se produjeron dos fluctuaciones secas importantes; durante el Dryas Reciente y el corto evento del kiloaño 8-2. El período húmedo africano terminó hace 6000-5000 años durante el período frío de la Oscilación de Piora. Si bien algunas pruebas apuntan a un final hace 5500 años, en el Sahel, Arabia y África oriental, el final del período parece haber tenido lugar en varios pasos, como el evento del kiloaño 4-2.

El PHA condujo a un asentamiento generalizado del Sáhara y los desiertos árabes, y tuvo un profundo efecto en las culturas africanas, como el nacimiento de la civilización egipcia antigua. La gente en el Sáhara vivía como cazadores recolectores y domesticaba ganado, cabras y ovejas. Dejaron sitios arqueológicos y artefactos como uno de los barcos más antiguos del mundo, y pinturas rupestres como las de la Cueva de los Nadadores y en las montañas de Acacus. Los períodos húmedos anteriores en África se postularon después del descubrimiento de estas pinturas rupestres en partes ahora inhóspitas del Sáhara. Cuando terminó el período, los humanos abandonaron gradualmente el desierto en favor de regiones con suministros de agua más seguros, como el valle del Nilo y Mesopotamia, donde dieron lugar a sociedades complejas tempranas.

Historial de investigación

Heródoto en 440 a.C. y Estrabón en 23 a.C. discutieron la existencia de un Sáhara más verde, aunque sus informes fueron cuestionados al principio debido a su naturaleza anecdótica. En 1850, el investigador Heinrich Barth discutió la posibilidad de que el cambio climático pasado condujera a un aumento de la humedad en el Sáhara después de descubrir petroglifos en el desierto de Murzuq, y otros descubrimientos de petroglifos llevaron al explorador del desierto László Almásy a acuñar el concepto de un «Sáhara Verde» en la década de 1930. Más tarde, en el siglo 20, la evidencia concluyente de un pasado Sáhara más verde, la existencia de lagos[1][2]​ y niveles más altos de flujo del Nilo se informó cada vez más[3]​ y se reconoció que el Holoceno presentó un período húmedo en el Sáhara.[4]

La idea de que los cambios en la órbita de la Tierra alrededor del Sol influyen en la fuerza de los monzones ya estaba avanzada en 1921, y aunque la descripción original era en parte inexacta, más tarde se encontró evidencia generalizada de tales controles orbitales sobre el clima.[1]​ Al principio se creía que los períodos húmedos en África se correlacionaban con las etapas glaciales (hipótesis pluvial) antes de que la datación por radiocarbono se generalizara.[5]

El desarrollo y la existencia del período húmedo africano se ha investigado con arqueología, modelo climático y paleoproxies,[6]​ con sitios arqueológicos,[7]dunas y depósitos dejados por lagos, depósitos eólicos y cera de hojas en el mar y humedales jugando un papel importante.[2][8]​ El polen, los depósitos lacustres y los antiguos niveles de los lagos se han utilizado para estudiar los ecosistemas del período húmedo africano,[9]​ y las impresiones de carbón y hojas se han utilizado para identificar cambios en la vegetación.[10]​ El tiempo hace 6000 años ha recibido especial atención, especialmente desde que ese período del AHP se ha utilizado como un experimento en el Proyecto de Intercomparación de Modelización Paleoclimática.[11]​ Más recientemente, los efectos del enverdecimiento del Sáhara en otros continentes han llamado la atención científica.[12]

Temas de investigación

Si bien los cambios de precipitación desde el último ciclo glacial están bien establecidos, la magnitud y el momento de los cambios no están claros.[13]​ Dependiendo de cómo y dónde se realicen las mediciones y reconstrucciones, se han determinado diferentes fechas de inicio, fechas de finalización, duraciones[3]​ y niveles de precipitación[14]​ para el período húmedo africano.[3]​ Las cantidades de precipitación reconstruidas a partir de registros paleoclimáticos y simuladas por modelos climáticos a menudo son inconsistentes entre sí;[15]​ En general, la simulación del Sáhara Verde se considera un problema para los modelos del sistema terrestre.[16]​ La erosión de los sedimentos lacustres y los efectos de los reservorios de carbono dificultan la datación de cuándo se secaron.[17]​ Los cambios en la vegetación por sí mismos no indican necesariamente cambios en la precipitación, ya que los cambios en la estacionalidad, la composición de las especies de plantas y los cambios en el uso de la tierra también desempeñan un papel en los cambios en la vegetación.[18]​ Las relaciones de isótopos, como la relación hidrógeno/deuterio que se han utilizado para reconstruir los valores de precipitación pasados, también están bajo la influencia de diversos efectos físicos, lo que complica su interpretación.[19]​ La mayoría de los registros de precipitación del Holoceno en África oriental provienen de altitudes bajas.[20]

Terminología

El término «período húmedo africano» fue acuñado en 2000 por deMenocal y otros.[21]​ Los períodos húmedos anteriores a veces se conocen como «períodos húmedos africanos»[22]​ y se han definido varios períodos secos/húmedos para la región de África Central.[23]​ En general, estos tipos de fluctuaciones climáticas entre períodos más húmedos y secos se conocen como «pluviales» e «interpluviales», respectivamente.[24]​ Debido a que el PHA no afectó a toda África, Williams y otros (2019) recomendaron que se eliminara el término,[25]​ y algunos investigadores han especificado «período húmedo del norte de África» y «período húmedo del norte de África».[26]

Otros términos que se han aplicado al PHA del Holoceno o fases climáticas correlativas son «período húmedo del Holoceno», que también abarca un episodio análogo en Arabia y Asia;[27][28]​ «episodio húmedo de principios a mediados del Holoceno»;[29]​ «Holoceno Pluvial»;[30]​ «Fase húmeda del Holoceno»;[31]​ «Kibangien A» en África Central;[32]​ «Makalian» para el período neolítico del norte de Sudán;[33]​ «Fase húmeda nabtiana»[34]​ o «período naftiano» para el período húmedo 14 000-6000 en el Mediterráneo oriental y Levante;[35]​ «Pluvial neolítico»;[36]​ «Neolítico Subpluvial»;[31]​ «Fase húmeda neolítica»;[37]​ «Nouakchottien» del Sáhara Occidental 6500-4000 años antes del presente;[38]​ «Subpluvial II»[37]​ y «Tchadien» en el Sáhara Central 14 000-7500 años antes del presente.[38]​ Los términos «Léopoldvillien»[39]​ y Ogolien se han aplicado al período seco en el último máximo glacial,[40]​ este último es equivalente al «Kanemian»;[41]​ «Período seco de Kanemian» se refiere a un período seco entre 20 000 y 13 000 años antes del presente en el área del lago Chad.[42]

Antecedentes y comienzo

El período húmedo africano tuvo lugar a finales del Pleistoceno[43]​ y principios del Holoceno medio,[44]​ y vio un aumento de las precipitaciones en el norte y oeste de África debido a una migración hacia el norte del cinturón de lluvias tropicales.[18][45]​ El PHA es el cambio climático más profundo de las latitudes bajas durante los últimos 100 000 años[46]​ y se destaca dentro del Holoceno, por lo demás relativamente estable climáticamente.[47]​ Es parte del llamado óptimo climático del Holoceno[48]​ y coincide con una fase cálida global, el Máximo Térmico del Holoceno.[49][50][51]​ Liu y otros (2017)[52]​ subdividieron el período húmedo en un «PHA I» que duró hasta hace 8000 años, y un «PHA II» desde 8000 años en adelante,[53]​ siendo el primero más húmedo que el segundo.[54]

El período húmedo africano no fue la primera fase de este tipo; existe evidencia de que existen alrededor de 230 períodos húmedos/«Sáhara verde» más antiguos que se remontan quizás a la primera aparición del Sáhara hace 7-8 millones de años,[1]​ por ejemplo, durante el Isótopo Marino Etapa 5 a y c.[55]​ Los períodos húmedos anteriores parecen haber sido más intensos que el PHA del Holoceno,[56][57]​ incluyendo el excepcionalmente intenso período húmedo Eemiano. Este período húmedo proporcionó las vías para que los primeros humanos cruzaran Arabia y el norte de África[58]​ y que, junto con los períodos húmedos posteriores, se ha relacionado con la expansión de las poblaciones aterienses[59]​ y la especiación de especies de insectos.[60]​ Tales períodos húmedos generalmente se asocian con interglaciales, mientras que las etapas glaciales se correlacionan con períodos secos.[22]

El calentamiento de Bølling-Allerød parece ser sincrónico con el inicio del período húmedo africano[61][62][63]​ así como con el aumento de la humedad en Arabia.[64]​ Más tarde, en la secuencia de Blytt-Sernander el período húmedo coincide con el período Atlántico.[65]

Condiciones antes del periodo humano africano

Vegetación africana durante el último máximo glacial

Durante el Último Máximo Glacial, el Sáhara y el Sahel habían sido extremadamente secos[66]​ con menos precipitaciones que hoy[67][68]​ como se refleja en la extensión de las capas de dunas y los niveles de agua en lagos endorreicos.[66]​ El Sáhara era mucho más grande,[69]​ extendiéndose 500-800 kilómetros (310-500 millas) más al sur[70]​ hasta aproximadamente 12° de latitud norte.[71]​ Las dunas estaban activas mucho más cerca del ecuador,[64][70][72][73][74]​ y las selvas tropicales se habían retirado a favor de paisajes afromontanos y de sabana a medida que disminuían las temperaturas, las precipitaciones y la humedad.[39][75][76]

Hay poca y a menudo equívoca evidencia de actividad humana en el Sáhara o Arabia en ese momento, lo que refleja su naturaleza más seca;[77][78][79]​ en las montañas Acacus la última presencia humana se registró hace 70 000-61 000 años y por el UMG los humanos se habían retirado en gran medida a la costa mediterránea y al valle del Nilo.[80]​ La aridez durante el Último Máximo Glacial parece haber sido la consecuencia del clima más frío y las capas de hielo polares más grandes, que apretaron el cinturón monzónico hasta el ecuador y debilitaron el monzón de África occidental. El ciclo atmosférico del agua y las células de Walker y Hadley también fueron más débiles.[81]​ Las fases secas excepcionales están vinculadas a los eventos Heinrich[82]​ cuando hay un gran número de icebergs en el Atlántico Norte;[83]​ la descarga de grandes cantidades de tales icebergs entre 11 500 y 21 000 años antes del presente coincidió con sequías en los subtrópicos.[84]

Antes de la aparición del PHA, se cree que el lago Victoria, el lago Alberto, el lago Eduardo,[85]​ el lago Turkana[86]​ y los pantanos de Sudd se habían secado.[87]​ El Nilo Blanco se había convertido en un río estacional[87]​ cuyo curso[88]​ junto con el del Nilo principal pudo haber sido represado por dunas.[89]​ El delta del Nilo estaba parcialmente seco, con llanuras arenosas que se extendían entre canales efímeros y fondos marinos expuestos, y se convirtió en una fuente de arena para los ergios[90]​ más al este.[91]​ Otros lagos de África, como el lago Chad y el lago Tanganica, también se habían reducido[41]​ durante este tiempo,[92]​ y tanto el río Níger como el río Senegal estaban atrofiados.[93]

Aumentos tempranos de humedad

Si algunas partes del desierto, como las tierras altas como las colinas del Mar Rojo, fueron alcanzadas por los vientos del oeste[94]​ o los sistemas meteorológicos asociados con la corriente en chorro subtropical[95]​, por lo que recibieron precipitaciones, es polémico. Solo se apoya claramente para el Magreb en el noroeste de África,[94]​ aunque el flujo del río[72]​/formación de terrazas[96]​ y el desarrollo del lago en las montañas Tibesti y Jebel Marra[97][98]​ y el flujo residual del Nilo pueden explicarse de esta manera.[99]​ Las tierras altas de África parecen haber sido menos afectadas por la sequía durante el último máximo glacial.[100]

El final de la sequía glacial ocurrió hace entre 17 000 y 11 000 años,[98]​ con un comienzo anterior observado en las montañas del Sáhara[75][101]​ (posiblemente) hace 18 500 años.[102]​ En el sur y centro de África, los inicios anteriores hace 17 000 y 17 500 años, respectivamente, pueden estar relacionados con el calentamiento antártico,[32][103]​ mientras que el lago Malaui parece haber estado bajo hasta hace unos 10 000 años.[104]

Los altos niveles de los lagos ocurrieron en las montañas Jebel Marra y Tibesti hace entre 15 000 y 14 000 años[105]​ y la etapa más joven de glaciación en las montañas del Alto Atlas tuvo lugar al mismo tiempo que el Dryas Reciente y el período húmedo africano temprano.[106]​ Hace unos 14 500 años, comenzaron a aparecer lagos en las zonas áridas.[107]

Inicio

El período húmedo comenzó hace unos 15 000[103][108]​-14 000 años.[43][66][109][110]​ El inicio del período húmedo tuvo lugar casi simultáneamente en todo el norte[111]​ y África tropical,[112]​ con impactos hasta Santo Antão en Cabo Verde.[113][114]​ En Arabia, las condiciones húmedas aparentemente tardaron unos dos milenios en avanzar hacia el norte,[111][115]​ un avance gradual está respaldado por datos tefrocronológicos.[116]​ Del mismo modo, en el Sáhara podría haber habido un retraso de aproximadamente un milenio entre el inicio del PHA y el establecimiento completo de las condiciones húmedas, ya que el crecimiento de la vegetación y el llenado de los sistemas fluviales tomaron tiempo.[117]

El lago Victoria reapareció y se desbordó;[107]​ el lago Alberto también se desbordó en el Nilo Blanco[105]​ hace 15 000-14 500 años[85]​ y también lo hizo el lago Tana, en el Nilo Azul.[105]​ El Nilo Blanco inundó parte de su valle[118]​ y se reconectó con el Nilo principal.[108][119]​ En Egipto se produjeron inundaciones generalizadas por el «Nilo Salvaje»;[105]​ este período del «Nilo Salvaje»[120]​ condujo a las mayores inundaciones registradas en este río,[89]​ sedimentación en llanuras aluviales,[121]​ y probablemente también afectó a las poblaciones humanas a lo largo del río.[122]​ Incluso antes, hace 17 000-16 800 años, el agua de deshielo de los glaciares en Etiopía, que se estaban retirando en ese momento, puede haber comenzado a aumentar el flujo de agua y sedimentos en el Nilo.[123]​ En el Rift de África Oriental, los niveles de agua en los lagos comenzaron a aumentar hace unos 15 500/15 000 años[124]​-12 000 años;[125]​ el lago Kivu comenzó a desbordarse en el lago Tanganica hace unos 10 500 años.[126]

Casi al mismo tiempo que comenzó el PHA, el clima glacial frío en Europa asociado con el evento 1 de Heinrich terminó[107]​ con el cambio climático hasta Australasia.[105]​ Un calentamiento y retroceso del hielo marino alrededor de la Antártida coincide con el inicio del período húmedo africano,[127]​ aunque la inversión del frío antártico también cae en este tiempo[32]​ y puede estar relacionada con un intervalo de sequía registrado en el Golfo de Guinea.[128]

Causas

El período húmedo africano fue causado por un monzón más fuerte de África occidental[129]​ dirigido por cambios en la irradiación solar y en las retroalimentaciones del albedo.[15]​ Esto condujo a una mayor importación de humedad tanto del Atlántico ecuatorial hacia África occidental, como del Atlántico Norte y el Mar Mediterráneo hacia las costas mediterráneas de África.[130][131]​ Hubo interacciones complejas con la circulación atmosférica de los extratrópicos y entre la humedad proveniente del Océano Atlántico y el Océano Índico,[132]​ y una mayor superposición entre las áreas mojadas por el monzón y las mojadas por ciclones extratropicales.[133]

Los modelos climáticos indican que los cambios de un Sáhara seco a uno verde y de vuelta tienen un comportamiento umbral, y el cambio ocurre una vez que se excede un cierto nivel de insolación;[134]​ del mismo modo, una caída gradual de la insolación a menudo conduce a una transición repentina de regreso a un Sáhara seco.[135]​ Esto se debe a varios procesos de retroalimentación que están en funcionamiento[18]​ y en los modelos climáticos a menudo hay más de un estado estable de clima y vegetación.[136]​ La temperatura de la superficie del mar y los cambios en los gases de efecto invernadero sincronizaron el comienzo del PHA en África.[112]

Cambios orbitales

Ciclos de Milankovich durante el último millón de años

El período húmedo africano se ha explicado por el aumento de la insolación durante el verano del hemisferio norte.[18]​ Debido a la precesión, la estación en la que la Tierra pasa más cerca del Sol en su órbita elíptica, el perihelio, cambia, con la insolación máxima del verano que ocurre cuando esto ocurre durante el verano del hemisferio norte.[137]​ Hace entre 11 000 y 10 000 años, la Tierra pasó a través del perihelio en el momento del solsticio de verano, aumentando la cantidad de radiación solar en aproximadamente un 8%,[43]​ lo que resultó en que el monzón africano se hiciera más fuerte y llegara más al norte.[138]​ Hace entre 15 000 y 5000 años, la insolación estival era al menos un 4% más alta que en la actualidad.[46]​ La oblicuidad también disminuyó durante el Holoceno[139]​ pero el efecto de los cambios de oblicuidad en el clima se centra en las latitudes altas y su influencia en el monzón no está clara.[140]

Durante el verano, el calentamiento solar es más fuerte sobre la tierra del norte de África que sobre el océano, formando un área de baja presión que atrae aire húmedo y precipitaciones[43]​ del Océano Atlántico.[141]​ Este efecto se vio reforzado por el aumento de la insolación estival,[142]​ lo que llevó a un monzón más fuerte que también llegó más al norte.[139]​ Los efectos de estos cambios en la circulación llegaron hasta los subtrópicos.[17]

La oblicuidad y la precesión son responsables de dos de los ciclos de Milankovich más importantes y son responsables no solo del inicio y cese de las edades de hielo[143]​ sino también de las variaciones de la fuerza del monzón.[140]​ Se espera que los monzones del hemisferio sur tengan la respuesta opuesta a la precesión de los monzones del hemisferio norte, ya que los cambios de insolación se invierten; esta observación se ve confirmada por los datos de América del Sur.[144]​ El cambio de precesión aumentó la estacionalidad en el hemisferio norte, mientras que la disminuyó en el hemisferio sur.[139]

Comentarios de Albedo

Según los modelos climáticos,[1]​ los cambios orbitales por sí solos no pueden aumentar la precipitación sobre África lo suficiente como para explicar la formación de los grandes lagos del desierto, como 330 000 km² (130 000 mi²) del lago Megachad[17][145][146][147]​ o la expansión hacia el norte de la vegetación[139][148][149]​ a menos que se tengan en cuenta los cambios en la superficie del océano y la tierra.[18]

La disminución del albedo resultante de los cambios en la vegetación es un factor importante en el aumento de la precipitación.[17]​ Específicamente, el aumento de las precipitaciones aumenta la cantidad de vegetación; La vegetación absorbe más luz solar y, por lo tanto, hay más energía disponible para el monzón. Además, la evapotranspiración de la vegetación agrega más humedad, aunque este efecto es menos pronunciado que el efecto albedo.[66]​ Los flujos de calor en el suelo y la evaporación también se ven alterados por la vegetación.[150]

La reducción de la generación de polvo de un Sáhara más húmedo influye en el clima[151]​ al reducir la cantidad de luz absorbida por el polvo y también modificar las propiedades de las nubes, haciéndolas menos reflectantes y más eficientes para inducir precipitaciones.[1][152][153]​ En los modelos climáticos, las cantidades reducidas de polvo en la troposfera junto con los cambios en la vegetación pueden[154][155]​ explicar a menudo, pero no siempre la expansión hacia el norte del monzón.[156]​ Sin embargo, no existe un acuerdo universal sobre los efectos del polvo en la precipitación en el Sahel,[1]​ en parte porque los efectos del polvo en la precipitación pueden depender de su tamaño.[157]

Además de los cambios en la precipitación bruta, los cambios en la estacionalidad de las precipitaciones, como la duración de las estaciones secas, deben tenerse en cuenta al evaluar los efectos del cambio climático en la vegetación,[158]​ así como los efectos fertilizantes del aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera.[150]

Otras fuentes de cambios de albedo:

  • Los cambios en las propiedades del suelo resultan en cambios en el monzón; reemplazar los suelos desérticos por otros arcillosos resulta en un aumento de las precipitaciones,[159]​ y los suelos que son húmedos[150]​ o contienen materia orgánica reflejan menos luz solar y aceleran el proceso de humectación.[1]​ Los cambios en la arena del desierto también modifican el albedo.[150]
  • Los cambios en el albedo causados por lagos y humedales[15]​ pueden alterar la precipitación en los modelos climáticos.[159]

Cambios en la Zona de Convergencia Intertropical

Los extratrópicos más cálidos durante el verano pueden haber dibujado la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) hacia el norte,[154]​ lo que resulta en cambios de precipitación.[160]​ Las temperaturas de la superficie del mar frente al norte de África se calentaron bajo efectos orbitales y a través de vientos alisios más débiles, lo que llevó a un movimiento hacia el norte de la ZCIT y al aumento de los gradientes de humedad entre la tierra y el mar.[66]​ Dos gradientes de temperatura, uno entre un Atlántico más frío durante la primavera y un continente africano que ya se está calentando, el otro entre temperaturas más cálidas al norte de 10° de latitud y más frías al sur, pueden haber ayudado en este cambio.[161]​ En África oriental, los cambios en la ZCIT tuvieron relativamente poco efecto sobre los cambios en las precipitaciones.[162][163]​ La posición pasada de la ZCIT en Arabia también es polémica.[164]

Cambios en las precipitaciones de África oriental

El período húmedo africano que tuvo lugar en África oriental parece haber sido causado por diferentes mecanismos.[165]​ Entre los mecanismos propuestos se encuentran la disminución de la estacionalidad de las precipitaciones[166]​ debido al aumento de las precipitaciones en la estación seca,[167]​ acortamiento de la estación seca, aumento de las precipitaciones[168]​ y mayor afluencia de humedad de los océanos Atlántico e Índico. La entrada de humedad del Atlántico fue provocada en parte por un monzón más fuerte de África Occidental e India, lo que quizás explica por qué los efectos del PHA se extendieron al hemisferio sur.[169][170]​ El comportamiento de los vientos alisios del este no está claro; el aumento del transporte de humedad por los vientos alisios del este puede haber ayudado al desarrollo del PHA pero,[171]​ alternativamente, puede haber ocurrido un monzón indio más fuerte que aleja los vientos del este de África oriental.[172]

Es posible que hayan contribuido cambios en la frontera aérea del Congo[168][173]​ o una mayor convergencia a lo largo de esta frontera;[168][173]​ la frontera aérea del Congo se habría desplazado hacia el este por los fuertes vientos del oeste[170]​ dirigidos por una presión atmosférica más baja sobre el norte de África,[174]​ permitiendo que la humedad adicional del Atlántico llegara al este de África.[175]​ Las partes de África Oriental que se aislaron de la humedad del Atlántico no se volvieron significativamente más húmedas durante el PHA,[176]​ aunque en un sitio en Somalia la estacionalidad de las precipitaciones puede[177]​ o no haber disminuido.[178]

Varios factores contribuyentes pueden haber llevado al aumento de la humedad en África Oriental, y no todos estaban necesariamente operando simultáneamente durante el PHA.[179][180]​ Se ha puesto en duda que el «período húmedo africano» llegó a esta parte de África.[181]​ Por último, el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero puede haber estado involucrado en la dirección de la aparición del PHA en el sudeste de África tropical;[182]​ allí, se esperaría que los cambios orbitales conduzcan a variaciones climáticas opuestas a las del hemisferio norte.[183]​ El patrón de cambios de humedad en el sudeste de África es complejo.[184]

Factores adicionales

  • El cambio climático en las latitudes del extremo norte puede haber contribuido al inicio del PHA.[171]​ La contracción de las capas de hielo escandinavo y Laurentino ocurrió al principio,[185]​ y en los modelos climáticos, a menudo se requiere un retroceso de las capas de hielo para simular el período húmedo.[186]​ Su existencia también podría explicar por qué el PHA no comenzó inmediatamente con el pico de insolación temprano, ya que las capas de hielo aún existentes habrían enfriado el clima.[187][188]
  • Los cambios de temperatura de la superficie del mar en el Atlántico influyen en el monzón africano[171]​ y pueden haber influido en la aparición del PHA. Los vientos alisios más débiles y una mayor insolación conducirían a temperaturas de la superficie del mar más cálidas, aumentando las precipitaciones al aumentar los gradientes de humedad entre la tierra y el mar.[189]​ También estuvieron involucrados cambios en los gradientes de temperatura del Atlántico Norte.[190]
  • El calentamiento del mar Mediterráneo aumenta la cantidad de precipitaciones del Sahel; este efecto es responsable del reciente aumento antropogénico de las precipitaciones en el Sahel mediado por el calentamiento global.[191]​ Las temperaturas más cálidas de la superficie del mar también podrían explicar el aumento de precipitación registrado en el Mediterráneo[192]​ y el aumento de la intensidad de las precipitaciones reconstruidas de los antiguos ríos del Sáhara durante el PHA.[193]
  • El aumento de las precipitaciones durante el invierno se correlaciona con una mayor extensión espacial de las precipitaciones mediterráneas y podría haber ayudado al establecimiento del PHA, especialmente en el norte de África,[194][195][196]​, Marruecos[197]​ y el norte de Egipto,[198]​ alrededor del norte del Mar Rojo,[199]​ en Tibesti[200][201]​ y en el norte de Arabia[192]​ y generalmente en latitudes más altas donde el monzón no llegó.[202]​ Esta precipitación puede haberse extendido a otras partes del Sáhara; esto habría llevado a que las áreas de precipitación de verano e invierno se superpusieran[203][204]​ y el área seca entre las zonas climáticas influenciadas por los vientos del oeste y los monzones se vuelve más húmeda o desaparece por completo.[205]​ Dichos cambios en las precipitaciones derivadas del Mediterráneo pueden estar correlacionados con cambios en las Oscilaciones del Atlántico Norte y Ártico.[194]
  • La vaguada mediada por el transporte hacia el norte de la humedad durante el otoño y también se ha propuesto la primavera para explicar el aumento de la precipitación y su subestimación por modelos climáticos.[206]​ En un modelo climático, el aumento del transporte de humedad hacia el norte por tales depresiones aumenta las precipitaciones otoñales en el Sáhara, especialmente a mediados del Holoceno y cuando el clima ya es más húmedo de lo habitual allí.[207]
  • Los anticiclones subtropicales más débiles se propusieron como explicación durante los años setenta y ochenta.[208]
  • En regiones montañosas como el campo volcánico de Meidob, las temperaturas frías después del último máximo glacial pueden haber reducido la evaporación y, por lo tanto, permitido un inicio temprano de la humedad.[209]
  • Los cambios en el campo geomagnético de la Tierra pueden estar relacionados con los cambios de humedad.[210]
  • El aumento del suministro de humedad de lagos más grandes como el lago Megachad puede haber aumentado la precipitación, aunque este efecto probablemente no sea adecuado para explicar todo el PHA.[211]​ Se ha atribuido un papel similar a los extensos humedales, drenajes y lagos del Sáhara Oriental[212]​ y al ecosistema en general.[213]
  • Dos vientos de gran altura, el chorro del este africano y el chorro tropical del este modulan los flujos de aire atmosférico sobre África y, por lo tanto, también la cantidad de precipitación; el chorro tropical del este proviene de la India y funciona con gradientes de temperatura entre los trópicos[214]​ y los subtrópicos, mientras que el African Easterly Jet funciona con gradientes de temperatura en el Sahel.[215]​ Un monzón de África occidental más fuerte resultó en un chorro del este africano más débil y por lo tanto disminuyó el transporte de humedad fuera de África.[170]
  • El aumento de las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico puede haber jugado un papel en la activación del PHA,[185]​ especialmente su extensión a través del ecuador,[216]​ así como su reanudación después del evento 1 de Dryas Reciente y Heinrich a través del aumento de la temperatura de la superficie del mar.[217]
  • En algunas partes del Sáhara, el aumento del suministro de agua de las regiones montañosas puede haber contribuido al desarrollo de condiciones húmedas.[218][219]
  • Los bosques más grandes en Eurasia pueden haber llevado a un desplazamiento hacia el norte de la ZCIT.[220]
  • Otros mecanismos propuestos incluyen la convección que ocurre por encima de la capa límite atmosférica,[221]​ aumento de los flujos de calor latente,[222]​ baja presión en el noroeste de África que atrae humedad al Sáhara,[223]​ cambios en los ciclos solares[224]​ y fenómenos complejos de flujo atmosférico.[225]

Efectos

Vegetación y cuerpos de agua en el Eemiano (abajo) y el Holoceno (arriba)

El período húmedo africano se extendió por el Sáhara, así como por el este,[226]​ sureste y ecuatorial de África. En general, los bosques se expandieron por el continente.[227]​ Un episodio húmedo similar tuvo lugar en las Américas tropicales,[228]​ China, Asia,[229][230][189][231][232][233][234]India,[235]​ la región de Makran,[236]​ el Medio Oriente y la Península arábiga[230][189][232][233][234]​ y parece relacionarse con el mismo forzamiento orbital que el PHA.[232]​ Un episodio monzónico del Holoceno temprano se extendió hasta el desierto de Mojave en América del Norte.[237]​ En contraste, se registra un episodio más seco en gran parte de América del Sur, donde el lago Titicaca, el lago Junín, la descarga del río Amazonas y la disponibilidad de agua en Atacama fueron menores.[238]

Aumentó la descarga de los ríos Congo, Níger,[239]Nilo,[240]Ntem,[30]Rufiji,[241]​ y Sanaga.[239]​ La escorrentía de Argelia,[242]​ África ecuatorial, el noreste de África y el Sáhara occidental también fue mayor.[243]​ Los cambios en la morfología de los sistemas fluviales y sus llanuras aluviales se produjeron en respuesta al aumento de la descarga,[30][32]​ y el río Senegal expandió su lecho del río,[244]​ rompió las dunas y volvió a entrar en el Océano Atlántico.[245]

Flora y fauna del Sáhara

Durante el período húmedo africano, lagos, ríos, humedales y vegetación, incluidos pastos y árboles, cubrieron el Sáhara y el Sahel[246][247][248]​ creando un «"Sáhara verde»[249]​ con una cubierta terrestre que no tiene análogos modernos.[250]​ La evidencia incluye datos de polen, sitios arqueológicos, evidencia de actividad de fauna como diatomeas, mamíferos, ostrácodos, reptiles y caracoles, valles de ríos enterrados, esteras ricas en materia orgánica, lutitas, evaporitas como también travertinos y tobas depositadas en ambientes subacuáticos.[251]

Una sabana actual, parque nacional Tarangire, Tanzania

La cubierta vegetal se extendió luego sobre casi todo el Sáhara[252]​ y consistió en una sabana de hierba abierta con arbustos y árboles.[190][253]​ En general, la vegetación se expandió hacia el norte[230]​ a 27-30° de latitud norte en África Occidental[254][255]​ con un límite del Sahel en aproximadamente 23° norte,[256]​ ya que el Sáhara estaba poblado por plantas que hoy en día ocurren a menudo a unos 400-600 kilómetros (250-370 millas)[257][258]​ más al sur.[259]​ El movimiento de la vegetación hacia el norte tomó algún tiempo y algunas especies de plantas se movieron más rápido que otras.[260]​ Las plantas que rinden la fijación de carbono C3 se hicieron más comunes[261]​ y el régimen de incendios de la vegetación cambió.[262]

Los bosques y plantas de los trópicos húmedos se concentraron alrededor de lagos y ríos.[263]​ El paisaje durante el PHA se ha descrito como un mosaico entre varios tipos de vegetación de origen semidesértico y húmedo[264]​ en lugar de un simple desplazamiento de especies de plantas hacia el norte,[265]​ y persistieron algunas comunidades de vegetación marrón o amarilla.[191]​ No hubo desplazamiento hacia el sur de las plantas mediterráneas durante el Holoceno[266]​ y en las montañas Tibesti las temperaturas frías pueden haber restringido la expansión de las plantas tropicales.[267]​ Los datos de polen a menudo muestran un predominio de los pastos sobre los árboles de los trópicos húmedos.[254]​ El árbol Lophira alata y otros pueden haberse extendido fuera de los bosques africanos durante el PHA,[268]​ y las plantas Lactuca pueden haberse dividido en dos especies bajo los efectos del PHA y otros cambios climáticos en África durante el Holoceno.[269]

El clima del Sáhara no se volvió del todo homogéneo; sus partes centro-orientales eran probablemente más secas que los sectores occidental y central[270]​ y el mar de arena de Libia todavía era un desierto[191]​ aunque las áreas desérticas puras se retiraron o se volvieron áridas/semiáridas.[271]​ Puede haber existido un cinturón árido al norte de los 22° de latitud,[272]​ o la vegetación[273]​ y el monzón africano podría haber alcanzado los 28-31° de latitud norte;[274]​ en condiciones generales entre 21° y 28° de latitud norte son poco conocidas.[275]​ Las áreas secas pueden haber persistido en las sombras de la lluvia de montañas y podría haber soportado vegetación de clima árido, lo que explica la presencia de su polen en núcleos de sedimentos.[276]​ Además, las gradaciones norte-sur en los patrones de vegetación se han reconstruido a partir de datos de carbón y polen.[277]

Los fósiles registran cambios en la fauna animal del Sáhara.[278]​ Esta fauna incluía antílopes,[252]babuinos, ratas de caña,[279]bagres,[280][281]almejas,[282]cormoranes,[283]​ cocodrilos,[252]​ elefantes,[284]​ ranas,[285]gacelas,[284]jirafas,[252]alcélafo,[280][286]liebres,[284]hipopótamos,[280][286]moluscos, perchas del Nilo,[287]pelícanos,[288]rinocerontes,[279]águilas culebras,[283]​ serpientes,[285]tilapia,[282]sapos,[285]tortugas[280]​ y muchos más animales,[289]​ y en Egipto se observaron hienas manchadas, jabalíes, búfalos de agua, ñus y cebras.[290]​ Las aves adicionales incluyen cuervo de cuello marrón, focha, gallina de agua común, zampullín crestado, ibis lustroso, ratonero de patas largas, tórtola, ganso de espuelas y pato copetudo.[291]​ En el Sáhara vivían grandes rebaños de animales.[292]​ Algunos animales se expandieron por todo el desierto, mientras que otros se limitaron a lugares con aguas profundas.[287]​ Los primeros períodos húmedos en el Sáhara pueden haber permitido que las especies cruzaran el ahora desierto.[272]​ Una reducción en los pastizales abiertos al comienzo del PHA puede explicar un cuello de botella en la población de guepardos al comienzo del período húmedo,[293]​ mientras que el período húmedo condujo a la expansión de algunas poblaciones animales, como el ratón de Hubert.[294]

Lagos y ríos del Sáhara

Lago Megachad, con el actual lago Chad resaltado en verde

Varios lagos se formaron[278]​ o se expandieron en el Sáhara[208]​ y las montañas Hoggar y Tibesti.[295]​ El más grande de ellos fue el lago Chad, que aumentó al menos diez veces su tamaño actual[296]​ para formar el lago Megachad.[297]​ Este lago Chad ampliado alcanzó dimensiones de 1000 por 600 kilómetros (620 millas × 370 millas) en dirección norte-sur y este-oeste respectivamente,[298]​ cubriendo la depresión de Bodélé[299]​ y tal vez hasta el 8% del actual desierto del Sáhara.[300]​ Influyó en el clima mismo;[301]​ por ejemplo, las precipitaciones se habrían reducido en el centro del lago y aumentado en sus márgenes.[191]​ El lago Chad posiblemente fue alimentado desde el norte por ríos que drenan el Hoggar (drenaje taffassasset)[302]​ y las montañas Tibesti, desde las montañas Ennedi en el este a través de los «paleorúrgicos orientales»[303]​ y desde el sur por los ríos Chari-Logone y Komadugu.[304]​ El río Chari era el principal afluente[305]​ mientras que los ríos que drenaban el Tibesti formaban abanicos aluviales[306]​/el delta del río Angamma en su entrada en el norte del lago Chad.[307]​ Se han encontrado esqueletos de elefantes, hipopótamos y homínidos en el delta de Angamma, que es la característica costera dominante del norte del lago Chad.[298]​ El lago se desbordó en el río Níger[308]​ durante la altura a través del Mayo Kebbi y el río Benue, llegando finalmente al Golfo de Guinea.[304]​ Los sistemas de dunas más antiguos fueron sumergidos por el lago Chad.[309]

Entre los grandes lagos[310]​ que pueden haberse formado en el Sáhara se encuentran el lago Megafezzan en Libia[311]​ y el lago Ptolomeo en Sudán.[300][310][312]​ Quade et al. 2018 plantearon algunas dudas sobre el tamaño y la existencia de algunos de estos lagos como el lago Ptolomeo, el lago Megafezzan, el lago Ahnet-Mouydir,[313]​ especialmente para el lago Megafezzan.[314]​ Se conocen otros lagos de Adrar Bous en Níger,[245]Emi Koussi y Trou au Natron en las montañas Tibesti,[315]​ I-n-Atei en el Hoggar, en Ine Sakane[316]​ y en Taoudeni[317]​ en Malí,[318]​ los lagos Garat Ouda y Takarkori en el Montañas Acacus,[281]​ Chemchane en Mauritania,[319]​ en Sebkha Mellala cerca de Ouargla en Argelia,[320]​ en Bilma, Dibella, Fachi[321]​ y Gobero en el Ténéré,[322]Seeterrassental en Níger[323]​ y en «Eight Ridges»,[324]​ El Atrun,[325]​ Lago Gureinat, Merga,[326]​ «Cresta»,[324]​ Sidigh,[326]​ en Wadi Mansurab,[327]Selima y Oyo en Sudán.[328]​ El lago Yoa de los lagos de Unianga se desbordó, ya sea sobre la superficie o bajo tierra.[329]​ Mosaicos de pequeños lagos se desarrollaron en algunas regiones.[312]​ Los humedales también se expandieron durante el AHP, pero tanto su expansión como su posterior retroceso fueron más lentos que los de los lagos.[330]

En algunas partes del Sáhara se formaron lagos efímeros como Abu Ballas, Bir Kiseiba, Bir Sáhara, Bir Tarfawi y Nabta Playa[331][332]​ en Egipto,[326][331]​ que pueden relacionarse con religiones egipcias posteriores,[333]​ o lagos pantanosos como en Adrar Bous cerca de las Montañas de Air.[321]​ Lagos efímeros desarrollados entre dunas,[281][334]​ y un «archipiélago de agua dulce» parece haber existido en la cuenca de Murzuq.[335]​ Todos estos sistemas lacustres dejaron fósiles como peces, sedimentos limnicos[336]​ y suelos fértiles que luego se utilizaron para la agricultura (El Deir, Jariyá).[337]​ Finalmente, los lagos de cráter se formaron en campos volcánicos[338]​ y a veces sobreviven hasta el día de hoy como lagos remanentes más pequeños como el cráter Malha[339]​ en el campo volcánico de Meidob.[338]​ Potencialmente, la mayor disponibilidad de agua durante el PHA puede haber facilitado la aparición de erupciones freatomagmáticas como la formación de maar en el campo volcánico de Bayuda, aunque la cronología de las erupciones volcánicas allí no es lo suficientemente conocida como para corroborar un vínculo con el PHA.[340]

El gran río Tamanrasset[341]​ fluía desde las montañas del Atlas y Hoggar hacia el oeste hacia el Atlántico[342]​ y entraba en él en la bahía de Arguin en Mauritania.[343]​ Una vez formó la 12° cuenca hidrográfica más grande del mundo[344]​ y dejó un cañón submarino y sedimentos fluviales.[345]​ Junto con otros ríos formó estuarios y manglares en la Bahía de Arguin.[343]​ Otros ríos en la misma área también formaron cañones submarinos,[346]​ y los patrones de sedimentos en los núcleos de sedimentos marinos[347]​ y la ocurrencia de deslizamientos de tierra submarinos en el área se han relacionado con la actividad de estos ríos.[348]

Ríos como el Irharhar en Argelia, Libia y Túnez[349]​ y los ríos Sahabi y Kufra en Libia estuvieron activos durante este tiempo[350]​ aunque hay algunas dudas de que tuvieran un flujo perenne;[351]​ parecen haber sido más importantes en períodos húmedos anteriores.[345]​ Pequeñas cuencas hidrográficas,[352]wadis[353]​ y ríos que descargan en cuencas endorreicas como Wadi Tanezzuft también transportaron agua durante el PHA.[354][355]​ En Egipto, algunos ríos activos durante el PHA son ahora crestas de grava.[356]​ En el aire, las montañas Hoggar y Tibesti, la llamada «Terraza Del Medio» fue emplazada en este momento.[357]​ Los ríos del Sáhara,[350]​ los lagos y sus cuencas hidrográficas pueden haber actuado como vías para la propagación de humanos y animales;[358][359]​ los ríos a menudo estaban conectados entre sí por abanicos aluviales.[350]​ Ejemplo propuestos de animales que se propagan a través de los ríos son el cocodrilo del Nilo y el pez Clarias gariepinus y Tilapia zillii.[276]​ Es posible que el nombre Tassili n'Ajjer, que significa «meseta de los ríose n bereber, sea una referencia a los flujos de ríos pasados.[360]​ Por otro lado, los intensos flujos de estos ríos pueden haber hecho que sus costas sean peligrosas para los humanos y, por lo tanto, haber creado un ímpetu adicional para el movimiento humano.[361][362]

Humanos del Sáhara

Las condiciones y los recursos estaban maduros para los primeros cazadores recolectores, pescadores[363]​ y, más tarde, pastores,[364]​ que llegaron al Sáhara en el momento en que se desarrollaron los lagos.[365]​ Pueden haber venido del norte (Magreb o Cirenaica)[366][367]​ donde se encontraba la cultura capsiense,[368][369]​ el sur (África subsahariana) o el este (Valle del Nilo).[366]​ La población humana en el Sáhara aumentó al comienzo del AHP.[370]​ Se han encontrado rastros de actividad humana en las montañas Acacus[371]​ donde se utilizaron cuevas y refugios rocosos como campamentos base para los humanos,[372]​ como la cueva Uan Afuda[371]​ y los refugios rocosos Uan Tabu y Takarkori.[373]​ La primera ocupación en Takarkori tuvo lugar hace entre 10 000 y 9000;[374]​ alrededor de cinco milenios de evolución cultural humana se registran allí.[364]​ En Gobero, en el desierto de Ténéré, se ha encontrado un cementerio, que se ha utilizado para reconstruir el estilo de vida de estos antiguos habitantes del Sáhara,[322]​ y en el lago Ptolomeo en Nubia los humanos se asentaron cerca de la orilla del lago, utilizando sus recursos y tal vez incluso participando en actividades de ocio.[375]​ En ese momento, muchos humanos parecen haber dependido de los recursos limitados al agua, ya que muchas de las herramientas dejadas por los primeros humanos están asociadas con la pesca; por lo tanto, esta cultura también se conoce como «acuálítica»[208][248]​ aunque se han encontrado diferencias sustanciales entre las culturas de varios lugares.[376]​ La ecologización del Sáhara condujo a una expansión demográfica[377]​ y especialmente en el Sáhara Oriental la ocupación humana coincide con el PHA.[378]​ Por el contrario, la ocupación disminuyó a lo largo del valle del Nilo, tal vez debido a la expansión de los humedales allí.[379]

Los humanos cazaban animales grandes con armas que se han encontrado en sitios arqueológicos[380]​ y los cereales silvestres que se producían en el Sáhara durante el PHA, como la brachiaria, el sorgo y la urochloa, eran una fuente adicional de alimento.[381]​ Los humanos también domesticaron ganado,[382]cabras y ovejas;[383]​ la domesticación del ganado se produjo especialmente en el Sáhara Oriental, más variable desde el punto de vista ambiental.[384]​ La cría de animales se recuperó en serio hace unos 7000 años, cuando los animales domésticos llegaron al Sáhara, y un auge de la población puede estar relacionado con este cambio en la práctica cultural;[363][385]​ el ganado vacuno y caprino se extendieron hacia el suroeste desde el noreste de África desde 8000 años antes del presente.[386]​  La lechería se ha demostrado en algunos lugares[387]​ y la cría de ganado está respaldada por la representación frecuente del ganado en pinturas rupestres.[388]​ La canoa Dufuna, uno de los barcos más antiguos conocidos en el mundo,[389]​ parece datar del período húmedo del Holoceno e implica que los cuerpos de agua de esa época fueron navegados por humanos.[390]​ Las unidades culturales «Masara» y «Bashendi» existieron en el oasis de Dajla durante el PHA.[391]​ En las montañas de Acacus, se han identificado varios horizontes culturales conocidos como Acacus temprano y tardío y Pastoral temprana, media, tardía y final,[392]​ mientras que en Níger la cultura kiffian se ha relacionado con el comienzo del PHA.[393]​ Las civilizaciones antiguas prosperaron,[230]​ con la agricultura y la cría de animales que tenían lugar en los asentamientos neolíticos.[319][394]​ Posiblemente, la domesticación de las plantas en África se retrasó por el aumento de la disponibilidad de alimentos durante el PHA, solo tuvo lugar alrededor del año 2500 a. C..[395][396]

Imágenes de personas nadando en la Cueva de los Nadadores

Los humanos crearon arte rupestre como petroglifos y pinturas rupestres en el Sáhara, quizás la mayor densidad de tales creaciones en el mundo.[397]​ Las escenas incluyen animales[246]​ y la vida cotidiana[397]​ como la natación, que apoya la presencia de climas más húmedos del pasado.[340]​ Una ubicación bien conocida de tales petroglifos es la Cueva de los Nadadores en la meseta de Gilf Kebir de Egipto;[398]​ otros sitios bien conocidos son el Monte Uweinat también de Egipto,[382]Arabia[399]​ y el Tassili n'Ajjer en Argelia, donde se han descubierto pinturas rupestres de esta época.[400]​ Los humanos también dejaron artefactos como Fesselsteine[401]​ y cerámica en lo que hoy son desiertos inhóspitos.[382]​ El norte de África, junto con el este de Asia, es uno de los primeros lugares donde se desarrolló la alfarería[364]​ probablemente bajo la influencia de una mayor disponibilidad de recursos durante el PHA. El período húmedo también favoreció su desarrollo y se extendió en África Occidental durante el 10º milenio antes de Cristo;[402]​ el motivo llamado «línea ondulada» o «línea ondulada punteada» se extendió por todo el norte de África[376]​ y hasta el lago Turkana.[403]

Estas poblaciones han sido descritas como Epipaleolíticas, Mesolíticas y Neolíticas[404]​ y produjeron una variedad de herramientas líticas y otros ensamblajes.[405]​ En África Occidental, el cambio cultural de la Edad de Piedra Media africana a la Edad de Piedra Tardía acompañó el comienzo del PHA.[406]​ Los datos genéticos y arqueológicos indican que estas poblaciones que explotaron los recursos del Sáhara del PHA probablemente se originaron en el África subsahariana y se trasladaron al norte después de algún tiempo, después de que el desierto se humedeciera;[407]​ esto puede reflejarse en la propagación hacia el norte de los linajes genómicos del macrohaplogrupo L y del haplogrupo U6.[408]​ A cambio, el PHA facilitó el movimiento de algunas poblaciones euroasiáticas a África.[409]​ Estas condiciones favorables para las poblaciones humanas pueden reflejarse en mitos paradisíacos como el Jardín del Edén en La Biblia y el Elíseo y la Edad de Oro en la Antigüedad Clásica,[410]​ y en la difusión de las lenguas nilo-saharianas.[276][376]

Manifestaciones adicionales en el Sáhara

La vegetación expandida y la formación del suelo estabilizaron las dunas previamente activas,[411]​ dando lugar finalmente a las actuales dunas del Draa en el Gran Mar de Arena de Egipto, por ejemplo,[334]​ aunque existe incertidumbre sobre si esta estabilización fue generalizada.[412]​ El desarrollo del suelo y la actividad biológica en los suelos están atestiguados en las montañas Acacus[413]​ y el área de Mesak Settafet de Libia,[414]​ pero también se describen evidencias de formación de suelos[415]​/pedogénesis[416]​ como el hierro de pantano[417]​ en otras partes del Sáhara.[416]​ En la lámina de arena del Selima, el paisaje sufrió truncamiento erosivo y bioturbación.[418]​ El Sáhara Central y meridional vio el desarrollo de depósitos aluviales[208]​ mientras que los depósitos de sebkha se conocen del Sáhara Occidental.[419]​ Los rayos que caen al suelo dejan rocas alteradas por rayos en partes del Sáhara Central.[420]

Los lagos de Unianga se recargan a partir de aguas subterráneas fósiles que se originaron en parte durante el AHP

El aumento de las precipitaciones también dio lugar a acuíferos recargados[404][421]​ como el acuífero de arenisca de Nubia; actualmente, el agua de este acuífero mantiene varios lagos en el Sáhara, como los lagos de Unianga.[422]​ Otros sistemas de aguas subterráneas estaban activos en ese momento en las montañas Acacus, las montañas de Air, en el Fezán[423]​ y en otras partes de Libia[424]​ y el Sahel.[425]​ Las capas freáticas elevadas proporcionaron agua a las plantas y se descargaron en depresiones,[426]​ lagos[427]​ y valles, formando depósitos generalizados de carbonato[428]​ y alimentando lagos.[428]

La formación de lagos[429]​ y la vegetación redujeron la exportación de polvo del Sáhara. Esto se ha registrado en núcleos marinos,[430][431]​ incluyendo un núcleo donde la exportación de polvo disminuyó casi a la mitad.[432]​ En lugares costeros, como en Omán, el aumento del nivel del mar también redujo la producción de polvo.[429]​ En el Mediterráneo, la disminución del suministro de polvo se acompañó de un aumento de la entrada de sedimentos del Nilo, lo que provocó cambios en la composición de los sedimentos marinos.[433]

Si el fortalecimiento del monzón mejoró o redujo la surgencia en el noroeste de África es discutible,[434]​ con algunas investigaciones que sugieren que el fortalecimiento en la surgencia disminuyó las temperaturas de la superficie del mar[435][436][437]​ y aumentó la productividad biológica del mar,[434]​ mientras que otras investigaciones sugieren que ocurrió lo contrario; menos surgencia con más humedad.[189]​ Sin embargo, independientemente de si la surgencia aumentó o disminuyó, es posible que el fortalecimiento del monzón aumentara la productividad frente a las costas del norte de África porque el aumento de la descarga fluvial entregó más nutrientes al mar.[435][436][437]

Arabia

Las precipitaciones en Dhofar y el suroeste de Arabia son provocadas por el monzón africano,[438]​ y se ha observado un cambio a un clima más húmedo que se asemeja a África en el sur de Arabia[439]​ y Socotra a partir de depósitos de cuevas y ríos.[440]​ Posiblemente llegó hasta Catar.[441]​ Los paleolagos del Holoceno se registran en Tayma, Jubbah,[442]​ en las arenas de Sharqiya de Omán[443][444]​ y en Mundafan.[445][446]​ En el Rub' al Khali se formaron lagos hace entre 9000 y 7000 años[447]​ y las dunas fueron estabilizadas por la vegetación,[448]​ aunque la formación de lagos allí fue menos pronunciada que en el Pleistoceno.[449]​ El sistema fluvial Wadi ad-Dawasir en el centro de Arabia Saudita volvió a activarse[445][446]​ con un aumento de la escorrentía fluvial en el Golfo Pérsico.[450]​ Los wadis en Omán se erosionaron a través de las dunas LGM[451]​ y formaron terrazas de acumulación.[452]​ Episodios de aumento de la descarga del río ocurrieron en Yemen[453]​ y se registra un aumento de las precipitaciones en las cuevas de Hoti, Qunf en Omán, Mukalla en Yemen y la cueva de Hoq en Socotra.[454]​ El aumento de las precipitaciones dio lugar a un aumento del flujo de agua subterránea, generando lagos alimentados por aguas subterráneas y depósitos de carbonato.[455]

Los bosques y la actividad de incendios forestales se expandieron por partes de Arabia.[456]​ Las fuentes de agua dulce en Arabia durante el PHA se convirtieron en puntos de enfoque de la actividad humana[457]​ y se produjo actividad de pastoreo entre montañas y tierras bajas.[448]​ Además, la actividad kárstica tuvo lugar en los arrecifes de coral expuestos en el Mar Rojo y los rastros de él todavía son reconocibles hoy en día.[458]​ También se ha invocado el aumento de las precipitaciones para explicar la disminución de las salinidades en el Mar Rojo.[459]​ Los sitios arqueológicos como los mojones aparecieron con el comienzo del período húmedo.[460]

El período húmedo en Arabia no duró tanto como en África,[461]​ los desiertos no retrocedieron tanto[233]​ y las precipitaciones pueden no haber alcanzado la parte central[462]​ y norte de la península[463]​ más allá de Omán[455]​ y las tierras altas de Yemen;[464]​ el norte de Arabia permaneció algo más seco que el sur de Arabia,[465]​ las sequías todavía eran comunes[466]​ y la tierra todavía producía polvo.[467]​ Un estudio ha estimado que la cantidad de lluvia en el Mar Rojo aumentó a no más de 1 metro por año (39 in/año).[468]​ Si algunos antiguos lagos en Arabia eran en realidad pantanos es polémico.[469]

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