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Global raster dataset on historical coastline positions and shelf sea extents since the Last Glacial Maximum
Global Ecology and Biogeography ( IF 6.4 ) Pub Date : 2022-08-14 , DOI: 10.1111/geb.13573
Johannes De Groeve 1, 2 , Buntarou Kusumoto 3 , Erik Koene 4 , W. Daniel Kissling 1 , Arie C. Seijmonsbergen 1 , Bert W. Hoeksema 5, 6 , Moriaki Yasuhara 7 , Sietze J. Norder 8 , Sri Yudawati Cahyarini 9 , Alexandra van der Geer 10 , Hanneke J. M. Meijer 11, 12 , Yasuhiro Kubota 13 , Kenneth F. Rijsdijk 1
Affiliation  

Historical changes in sea level caused shifting coastlines that affected the distribution and evolution of marine and terrestrial biota. At the onset of the Last Glacial Maximum (LGM) 26 ka, sea levels were >130 m lower than at present, resulting in seaward-shifted coastlines and shallow shelf seas, with emerging land bridges leading to the isolation of marine biota and the connection of land-bridge islands to the continents. At the end of the last ice age, sea levels started to rise at unprecedented rates, leading to coastal retreat, drowning of land bridges and contraction of island areas. Although a growing number of studies take historical coastline dynamics into consideration, they are mostly based on past global sea-level stands and present-day water depths and neglect the influence of global geophysical changes on historical coastline positions. Here, we present a novel geophysically corrected global historical coastline position raster for the period from 26 ka to the present. This coastline raster allows, for the first time, calculation of global and regional coastline retreat rates and land loss rates. Additionally, we produced, per time step, 53 shelf sea rasters to present shelf sea positions and to calculate the shelf sea expansion rates. These metrics are essential to assess the role of isolation and connectivity in shaping marine and insular biodiversity patterns and evolutionary signatures within species and species assemblages.

中文翻译:

自末次盛冰期以来历史海岸线位置和陆架海域范围的全球栅格数据集

海平面的历史变化导致海岸线的变化,影响了海洋和陆地生物群的分布和演变。在末次盛冰期 (LGM) 26 ka 开始时,海平面比现在低 > 130 m,导致海岸线向海移动和浅陆架海,新兴的陆桥导致海洋生物群的隔离和连接陆桥岛屿到大陆。在上一个冰河时代结束时,海平面开始以前所未有的速度上升,导致沿海撤退、陆桥淹没和岛屿面积缩小。尽管越来越多的研究将历史海岸线动态考虑在内,它们大多基于过去的全球海平面高度和现在的水深,而忽略了全球地球物理变化对历史海岸线位置的影响。在这里,我们提出了一种新的地球物理校正的 26 ka 至今的全球历史海岸线位置栅格。该海岸线栅格首次允许计算全球和区域海岸线退缩率和土地流失率。此外,我们按时间步长生成了 53 个陆架海栅格,以显示陆架海位置并计算陆架海膨胀率。这些指标对于评估隔离和连通性在塑造海洋和岛屿生物多样性模式以及物种和物种组合内的进化特征方面的作用至关重要。我们提出了一种新的地球物理校正的全球历史海岸线位置栅格,涵盖了从 26 ka 到现在的时期。该海岸线栅格首次允许计算全球和区域海岸线退缩率和土地流失率。此外,我们按时间步长生成了 53 个陆架海栅格,以显示陆架海位置并计算陆架海膨胀率。这些指标对于评估隔离和连通性在塑造海洋和岛屿生物多样性模式以及物种和物种组合内的进化特征方面的作用至关重要。我们提出了一种新的地球物理校正的全球历史海岸线位置栅格,涵盖了从 26 ka 到现在的时期。该海岸线栅格首次允许计算全球和区域海岸线退缩率和土地流失率。此外,我们按时间步长生成了 53 个陆架海栅格,以显示陆架海位置并计算陆架海膨胀率。这些指标对于评估隔离和连通性在塑造海洋和岛屿生物多样性模式以及物种和物种组合内的进化特征方面的作用至关重要。53 个陆架海栅格,用于显示陆架海位置并计算陆架海膨胀率。这些指标对于评估隔离和连通性在塑造海洋和岛屿生物多样性模式以及物种和物种组合内的进化特征方面的作用至关重要。53 个陆架海栅格,用于显示陆架海位置并计算陆架海膨胀率。这些指标对于评估隔离和连通性在塑造海洋和岛屿生物多样性模式以及物种和物种组合内的进化特征方面的作用至关重要。
更新日期:2022-08-14
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