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Los últimos 1.2 millones de años han sido testigos de cambios fundamentales en el clima global, incluyendo una intensificación sustancial de las glaciaciones globales y un cambio de ciclos glaciares-interglaciares impulsados por oblicuidad a ciclos impulsados por excentricidad. Sin embargo, el efecto de estos cambios en la dirección del viento predominante y las vías de transporte de polvo mineral sigue siendo enigmático. Aquí, utilizamos la anisotropía de la susceptibilidad magnética (AMS) del loess tayiko durante los últimos 1.2 Ma para restringir los regímenes de viento pasados en la Cuenca afgano-tayika del sur de Asia Central. El área se encuentra en la intersección del sistema de alta presión siberiano, los vientos del oeste de latitudes medias y el monzón de verano indio, y actúa como una de las regiones emisoras de polvo más grandes a nivel mundial. AMS mide la estructura magnética del loess, una función de las direcciones de viento que transportan polvo y los procesos post-deposicionales, y aquí aplicamos la técnica a tres secciones diferentes de loess-paleosol en la Meseta de Loess Khovaling, Tayikistán. Además de restringir la reconfiguración post-deposicional, mostramos a través de la comparación con los regímenes de viento modelados y observados en la actualidad que AMS refleja efectivamente las direcciones de los vientos que transportan polvo que, si bien están parcialmente afectadas por la topografía mesoescala y local, son impulsadas en última instancia por sistemas de viento regionales. Nuestros resultados demuestran que las direcciones de estos vientos transportadores de polvo han permanecido estables durante los últimos 1.2 millones de años. Esta notable resiliencia del régimen de vientos transportadores de polvo sugiere una estabilidad del campo de viento sinóptico más amplio a pesar de las principales transiciones climáticas globales y el levantamiento orogénico regional.
Schneider et al. (Mié,) estudiaron esta cuestión.
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