Articulo de referencia

Dendrocronología

Los anillos de crecimiento de un árbol en el zoológico de Bristol , Inglaterra . Cada anillo representa un año; los anillos exteriores, cerca de la corteza, son los más jóvenes....

Los anillos de crecimiento de un árbol en el zoológico de Bristol , Inglaterra . Cada anillo representa un año; los anillos exteriores, cerca de la corteza, son los más jóvenes.
Una sección transversal de un abeto Douglas costero, conocida como "corte de árbol" , se exhibe en el Museo Real de Ontario . El árbol tenía más de 500 años cuando fue talado en la Columbia Británica en la década de 1890. Las marcas que indican eventos históricos se añadieron en la década de 1920.

La dendrocronología (o datación por anillos de árboles ) es el método científico para datar los anillos de los árboles (también llamados anillos de crecimiento) y determinar el año exacto en que se formaron. Además de datarlos, este método proporciona datos para la dendroclimatología , el estudio del clima y las condiciones atmosféricas durante diferentes períodos de la historia a partir de la madera de árboles viejos. El término dendrocronología deriva del griego antiguo dendron ( δένδρον ), que significa "árbol", khronos ( χρόνος ), que significa "tiempo", y -logia ( -logia ), "el estudio de". [ 1 ]

La dendrocronología es útil para determinar la edad precisa de las muestras, especialmente aquellas demasiado recientes para la datación por radiocarbono , que siempre produce un rango en lugar de una fecha exacta. Sin embargo, para una fecha precisa de la muerte del árbol se necesita una muestra completa hasta el borde, lo cual no suele ser posible con la madera podada. También proporciona datos sobre la cronología de los eventos y las tasas de cambio en el medio ambiente (principalmente el clima) y en la madera encontrada en yacimientos arqueológicos u obras de arte y arquitectura, como pinturas antiguas sobre tabla . Asimismo, se utiliza como método de verificación en la datación por radiocarbono para calibrar las edades obtenidas . [ 2 ]

El nuevo crecimiento en los árboles ocurre en una capa de células cerca de la corteza. La tasa de crecimiento de un árbol cambia en un patrón predecible a lo largo del año en respuesta a los cambios climáticos estacionales, lo que resulta en anillos de crecimiento visibles. Cada anillo marca un ciclo completo de estaciones , o un año, en la vida del árbol. [ 2 ] A partir de 2023, se dispone de datos de anillos de árboles con fecha segura para Alemania, Bohemia e Irlanda que se remontan a 13.910 años. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Un nuevo método se basa en la medición de variaciones en los isótopos de oxígeno en cada anillo, y esta "dendrocronología isotópica" puede producir resultados en muestras que no son adecuadas para la dendrocronología tradicional debido a que son muy pocos o muy similares anillos. [ 6 ] Algunas regiones tienen "secuencias flotantes", con huecos que significan que los períodos anteriores solo se pueden fechar de forma aproximada. A partir de 2024, solo tres áreas tienen secuencias continuas que se remontan a tiempos prehistóricos: las estribaciones de los Alpes del Norte , el suroeste de los Estados Unidos y las Islas Británicas. Los eventos de Miyake , que son picos importantes en los rayos cósmicos en fechas conocidas, son visibles en los anillos de los árboles y pueden fijar la datación de una secuencia flotante. [ 7 ]

Historia

El botánico griego Teofrasto (c. 371 – c. 287 a. C.) fue el primero en mencionar que la madera de los árboles tiene anillos. [ 8 ] [ 9 ] En su Trattato della Pittura (Tratado sobre la pintura) de 1651, Leonardo da Vinci (1452–1519) fue la primera persona en mencionar que los árboles forman anillos anualmente y que su grosor está determinado por las condiciones en las que crecieron. [ 10 ] En 1737, los investigadores franceses Henri-Louis Duhamel du Monceau y Georges-Louis Leclerc de Buffon examinaron el efecto de las condiciones de crecimiento en la forma de los anillos de los árboles. [ 11 ] Encontraron que en 1709, un invierno severo produjo un anillo de árbol distintivamente oscuro, que sirvió como referencia para los naturalistas europeos posteriores. [ 12 ] En los EE. UU., Alexander Catlin Twining (1801–1884) sugirió en 1833 que los patrones entre los anillos de los árboles podrían usarse para sincronizar la dendrocronología de varios árboles y, por lo tanto, reconstruir climas pasados ​​en regiones enteras. [ 13 ] El polímata inglés Charles Babbage propuso usar la dendrocronología para datar los restos de árboles en turberas o incluso en estratos geológicos (1835, 1838). [ 14 ]

Durante la segunda mitad del siglo XIX, comenzó el estudio científico de los anillos de los árboles y la aplicación de la dendrocronología. En 1859, el germano-estadounidense Jacob Kuechler (1823-1893) utilizó la datación cruzada para examinar robles ( Quercus stellata ) con el fin de estudiar el registro climático en el oeste de Texas. [ 15 ] En 1866, el botánico, entomólogo y silvicultor alemán Julius Theodor Christian Ratzeburg (1801-1871) observó los efectos en los anillos de los árboles de la defoliación causada por infestaciones de insectos. [ 16 ] Para 1882, esta observación ya aparecía en los libros de texto de silvicultura . [ 17 ] En la década de 1870, el astrónomo holandés Jacobus Kapteyn (1851-1922) estaba utilizando la datación cruzada para reconstruir los climas de los Países Bajos y Alemania. [ 18 ] En 1881, el silvicultor suizo-austríaco Arthur von Seckendorff -Gudent (1845-1886) utilizaba la datación cruzada. [ 19 ] De 1869 a 1901, Robert Hartig (1839-1901), profesor alemán de patología forestal, escribió una serie de artículos sobre la anatomía y ecología de los anillos de los árboles. [ 20 ] En 1892, el físico ruso Fedor Nikiforovich Shvedov (1841-1905) escribió que había utilizado patrones encontrados en los anillos de los árboles para predecir las sequías de 1882 y 1891. [ 21 ]

Durante la primera mitad del siglo XX, el astrónomo A. E. Douglass fundó el Laboratorio de Investigación de Anillos de Árboles en la Universidad de Arizona . Douglass buscaba comprender mejor los ciclos de actividad de las manchas solares y razonó que los cambios en la actividad solar afectarían los patrones climáticos en la Tierra, los cuales posteriormente quedarían registrados en los patrones de crecimiento de los anillos de los árboles ( es decir , manchas solares → clima → anillos de los árboles).

Métodos

Taladro para muestreo dendrocronológico y conteo de anillos de crecimiento.

anillos de crecimiento

Diagrama del crecimiento secundario de un árbol que muestra secciones verticales y horizontales idealizadas. En cada temporada de crecimiento se añade una nueva capa de madera , engrosando el tronco, las ramas y las raíces existentes, para formar un anillo de crecimiento.

Los cortes transversales horizontales del tronco de un árbol revelan los anillos de crecimiento , también conocidos como anillos anuales . Estos anillos se originan por el crecimiento del cambium vascular , una capa de células cercana a la corteza que los botánicos clasifican como meristemo lateral ; este crecimiento en diámetro se denomina crecimiento secundario . Los anillos visibles son consecuencia del cambio en la velocidad de crecimiento a lo largo de las estaciones ; por lo tanto, y esto es fundamental para el método descrito, un anillo generalmente marca el paso de un año en la vida del árbol. La eliminación de la corteza en una zona específica puede provocar la deformación de los anillos a medida que la planta crece sobre la cicatriz.

Los anillos son más visibles en árboles que han crecido en zonas templadas , donde las estaciones difieren más marcadamente. La porción interna de un anillo de crecimiento se forma al principio de la temporada de crecimiento, cuando el crecimiento es relativamente rápido (por lo tanto, la madera es menos densa) y se conoce como "madera temprana" (o "madera de primavera" o "madera de finales de primavera" [ 22 ] ); la porción externa es la "madera tardía" (a veces denominada "madera de verano", que a menudo se produce en verano, aunque a veces en otoño) y es más densa. [ 23 ]

Sección transversal de cal plateada que muestra los anillos anuales.

Muchos árboles de zonas templadas producen un anillo de crecimiento al año, siendo el más reciente el que queda junto a la corteza. Por lo tanto, a lo largo de toda la vida del árbol, se acumula un registro anual o patrón de anillos que refleja su edad y las condiciones climáticas en las que creció. Una humedad adecuada y una temporada de crecimiento prolongada dan como resultado un anillo ancho, mientras que un año de sequía puede producir uno muy estrecho.

La lectura directa de las cronologías de los anillos de los árboles es una ciencia compleja por varias razones. En primer lugar, contrariamente al paradigma de un solo anillo por año, la alternancia de condiciones desfavorables y favorables, como las sequías de mediados de verano, puede dar lugar a la formación de varios anillos en un mismo año. Además, algunas especies de árboles pueden presentar "anillos faltantes", lo que influye en la selección de árboles para el estudio de periodos prolongados. Por ejemplo, los anillos faltantes son raros en los robles y los olmos . [ 24 ]

Fundamental para la ciencia, los árboles de una misma región tienden a desarrollar los mismos patrones de ancho de anillos durante un período de estudio cronológico determinado. Los investigadores pueden comparar estos patrones, anillo por anillo, con los de árboles que crecieron al mismo tiempo en la misma zona geográfica (y, por lo tanto, bajo condiciones climáticas similares). Al poder comparar estos patrones de anillos de árboles sucesivos en la misma localidad, de forma superpuesta, se pueden construir cronologías, tanto para regiones geográficas completas como para subregiones. Además, la madera de estructuras antiguas con cronologías conocidas se puede comparar con los datos de los anillos de los árboles (una técnica denominada datación cruzada), y así determinar con precisión la edad de la madera. Originalmente, los dendrocronólogos realizaban la datación cruzada mediante inspección visual; más recientemente, han utilizado ordenadores para esta tarea, aplicando técnicas estadísticas para evaluar la coincidencia. Para eliminar las variaciones individuales en el crecimiento de los anillos de los árboles, los dendrocronólogos calculan el promedio suavizado de los anchos de los anillos de múltiples muestras para construir una "historia de anillos", un proceso denominado replicación. Una historia de anillos cuyos inicios y finales se desconocen se denomina "cronología flotante". Esta se puede anclar comparando una sección con otra cronología (historia de anillos) cuyas fechas se conocen.

Una cronología completamente anclada y cruzada para el roble y el pino en Europa central se remonta a 12.460 años, [ 25 ] y una cronología del roble se remonta a 7.506 años en Bohemia, 7.429 años en Irlanda y 6.939 años en Inglaterra . [ 3 ] [ 26 ] La comparación de edades de radiocarbono y dendrocronológicas respalda la consistencia de estas dos secuencias dendrocronológicas independientes. [ 27 ] Existe otra cronología completamente anclada que se remonta a 8.500 años para el pino bristlecone en el suroeste de los EE. UU . ( Montañas Blancas de California). [ 28 ]

ecuación dendrocronológica

Una forma típica de la función del ancho del anillo de madera de acuerdo con la ecuación dendrocronológica.
Una forma típica de la función del anillo de madera (de acuerdo con la ecuación dendrocronológica) con un aumento en el ancho del anillo de madera en la etapa inicial.

La ecuación dendrocronológica define la ley de crecimiento de los anillos de los árboles. La ecuación fue propuesta por el biofísico ruso Alexandr N. Tetearing en su obra "Teoría de las poblaciones" [ 29 ] en la forma:

ΔL(t)=1kvρ13d(METRO13(t))dt,{\displaystyle \Delta L(t)={\frac {1}{k_{v}\,\rho ^{\frac {1}{3}}}}\,{\frac {d\left(M^{\frac {1}{3}}(t)\right)}{dt}},}

donde Δ L es el ancho del anillo anual, t es el tiempo (en años), ρ es la densidad de la madera, k v es algún coeficiente, M ( t ) es una función del crecimiento de la masa del árbol.

Ignorando las oscilaciones sinusoidales naturales en la masa de los árboles, la fórmula para los cambios en el ancho del anillo anual es:

ΔL(t)=do1mia1t+do2mia2t3kvρ13(do4+do1mia1t+do2mia2t)23{\displaystyle \Delta L(t)=-{\frac {c_{1}e^{-a_{1}t}+c_{2}e^{-a_{2}t}}{3k_{v}\rho ^{\frac {1}{3}}\left(c_{4}+c_{1}e^{-a_{1}t}+c_{2}e^{-a_{2}t}\right)^{\frac {2}{3}}}}}

donde c 1 , c 2 , y c 4 son algunos coeficientes, a 1 y a 2 son constantes positivas.

La fórmula resulta útil para aproximar correctamente los datos de las muestras antes del procedimiento de normalización de datos . En las figuras se muestran las formas típicas de la función Δ L ( t ) del crecimiento anual del anillo de madera.

Muestreo y datación

La dendrocronología permite datar con precisión especímenes de material que alguna vez estuvo vivo en un año específico. [ 30 ] Las fechas a menudo se representan como años calendario estimados AP , por antes del presente, donde "presente" se refiere al 1 de enero de 1950. [ 30 ]

Se toman muestras de núcleos de madera (a menudo utilizando un taladro de incremento ) y se utilizan para medir el ancho de los anillos de crecimiento anuales; al tomar muestras de diferentes sitios dentro de una región particular, los investigadores pueden construir una secuencia histórica completa. Las técnicas de dendrocronología son más consistentes en áreas donde los árboles crecieron en condiciones marginales, como aridez o semiaridez, donde el crecimiento de los anillos es más sensible al ambiente, en lugar de en áreas húmedas donde el crecimiento de los anillos de los árboles es más uniforme (complacente). Además, algunos géneros de árboles son más adecuados que otros para este tipo de análisis. Por ejemplo, el pino bristlecone es excepcionalmente longevo y de crecimiento lento, y se ha utilizado ampliamente para cronologías; los especímenes vivos y muertos de esta especie proporcionan patrones de anillos de árboles que se remontan a miles de años, en algunas regiones a más de 10 000 años. [ 31 ] Actualmente, el lapso máximo para una cronología completamente anclada es de poco más de 11 000 años AP

IntCal20 es la "Curva de Calibración de Edad Radiocarbono" de 2020, que proporciona una secuencia datada con carbono 14 calibrada que se remonta a 55 000 años. La parte más reciente, que se remonta a 13 900 años, se basa en anillos de árboles. [ 32 ]

Secuencias de referencia

Las cronologías europeas derivadas de estructuras de madera inicialmente tuvieron dificultades para cubrir la brecha en el siglo XIV, cuando hubo una interrupción en la construcción que coincidió con la Peste Negra . [ 33 ] Sin embargo, existen cronologías ininterrumpidas que se remontan a tiempos prehistóricos, por ejemplo, la cronología danesa que data del 352 a. C. [ 34 ]

A partir de una muestra de madera, la variación en el crecimiento de los anillos de crecimiento no solo permite identificarla por año, sino también por ubicación, ya que el clima varía de un lugar a otro. Esto posibilita determinar el origen de barcos y de objetos de madera más pequeños que fueron transportados a largas distancias, como paneles para pinturas y maderas para la construcción naval.

Eventos de Miyake

Los eventos de Miyake , como los de 774-775 y 993-994 , pueden proporcionar puntos de referencia fijos en una secuencia temporal desconocida, ya que se deben a la radiación cósmica. [ 35 ] Como aparecen como picos de carbono 14 en los anillos de los árboles de ese año en todo el mundo, pueden usarse para datar eventos históricos al año. [ 36 ] Por ejemplo, las casas de madera en el sitio vikingo de L'Anse aux Meadows en Terranova se dataron al encontrar la capa con el pico de 993, que mostró que la madera es de un árbol talado en 1021. [ 37 ] Investigadores de la Universidad de Berna han proporcionado una datación exacta de una secuencia flotante en un asentamiento neolítico en el norte de Grecia al vincularla con un pico de radiocarbono cosmogénico en 5259 a. C. [ 7 ] [ 35 ]

Anillos de escarcha

El anillo de escarcha es un término que se utiliza para designar una capa de traqueidas deformadas y colapsadas, así como células de parénquima traumáticas , en el análisis de los anillos de los árboles. Se forman cuando la temperatura del aire desciende por debajo del punto de congelación durante un período de actividad cambial . En dendrocronología, pueden utilizarse para indicar años más fríos de lo habitual. [ 38 ]

Aplicaciones

Calibración de datación por radiocarbono

Las fechas obtenidas mediante dendrocronología pueden utilizarse para calibrar y verificar la datación por radiocarbono . [ 30 ] Esto se logra comparando las fechas de radiocarbono con largas secuencias maestras. Para desarrollar este método de calibración, se utilizaron pinos de cono erizado de California, en Arizona, debido a la longevidad de los árboles (hasta aproximadamente 4900 años) y al uso de muestras de árboles muertos, lo que permitió desarrollar una secuencia de anillos de crecimiento larga e ininterrumpida (que data de aproximadamente el 6700 a. C. ). Otros estudios de robles europeos, como la secuencia maestra en Alemania que data de aproximadamente el 8500 a . C. , también pueden utilizarse para respaldar y calibrar aún más las fechas de radiocarbono. [ 39 ]

Climatología

La dendroclimatología es la ciencia que determina los climas pasados ​​a partir de los árboles, principalmente a partir de las propiedades de los anillos anuales. [ 40 ] Se ha demostrado que otras propiedades de los anillos anuales, como la densidad máxima de madera tardía (MXD), son mejores indicadores que el simple ancho del anillo. Utilizando los anillos de los árboles, los científicos han estimado muchos climas locales de cientos a miles de años atrás. [ 41 ] [ 42 ]

Historia del arte

La dendrocronología se ha vuelto importante para los historiadores del arte en la datación de pinturas sobre tabla . Sin embargo, a diferencia del análisis de muestras de edificios, que generalmente se envían a un laboratorio, los soportes de madera para pinturas suelen medirse en el departamento de conservación de un museo, lo que limita las técnicas que se pueden utilizar. [ 43 ]

Además de la datación, la dendrocronología también puede proporcionar información sobre la procedencia del panel. Muchas pinturas neerlandesas tempranas resultaron estar pintadas sobre paneles de «roble báltico» transportados desde la región del Vístula a través de los puertos de la Liga Hanseática . Los paneles de roble se utilizaban en varios países nórdicos, como Inglaterra , Francia y Alemania . Los pintores neerlandeses rara vez utilizaban soportes de madera distintos del roble. [ 44 ]

Un retrato de María, reina de Escocia , cuya datación en el siglo XVI se determinó mediante dendrocronología.

Dado que se utilizaron paneles de madera curada, se debe considerar un número incierto de años para el curado al estimar las fechas. [ 45 ] Los paneles se recortaron de los anillos exteriores, y a menudo cada panel solo utiliza una pequeña parte del radio del tronco. En consecuencia, los estudios de datación generalmente dan como resultado una fecha terminus post quem (la más temprana posible) y una fecha tentativa para la llegada de un panel crudo curado utilizando suposiciones sobre estos factores. [ 46 ] Como resultado del establecimiento de numerosas secuencias, fue posible datar 85–90% de las 250 pinturas de los siglos XIV al XVII analizadas entre 1971 y 1982; [ 47 ] actualmente se ha analizado un número mucho mayor.

Se creía que un retrato de María Estuardo, reina de Escocia, en la National Portrait Gallery de Londres era una copia del siglo XVIII. Sin embargo, la dendrocronología reveló que la madera databa de la segunda mitad del siglo XVI. Actualmente se considera una pintura original del siglo XVI de un artista desconocido. [ 48 ]

Por otro lado, se aplicó la dendrocronología a cuatro pinturas que representan el mismo tema: Cristo expulsando a los cambistas del Templo . Los resultados mostraron que la antigüedad de la madera era demasiado tardía para que alguna de ellas hubiera sido pintada por Hieronymus Bosch . [ 49 ]

Si bien la dendrocronología se ha convertido en una herramienta importante para datar paneles de roble, no es eficaz para datar los paneles de álamo que suelen usar los pintores italianos debido a los anillos de crecimiento irregulares de este último. [ 50 ]

En el siglo XVI se produjo una sustitución gradual de los paneles de madera por lienzos como soporte para las pinturas, lo que significa que la técnica es menos aplicable a las pinturas posteriores. [ 51 ] Además, muchas pinturas sobre tabla se transfirieron a lienzos u otros soportes durante los siglos XIX y XX.

Arqueología

La datación de edificios con estructuras y componentes de madera también se realiza mediante dendrocronología; dendroarqueología es el término para la aplicación de la dendrocronología en arqueología. Si bien los arqueólogos pueden datar la madera y la fecha de su tala, puede ser difícil determinar con certeza la edad de un edificio o estructura en la que se utilizó la madera; esta podría haber sido reutilizada de una estructura más antigua, haber sido talada y dejada durante muchos años antes de su uso, o haber sido utilizada para reemplazar una pieza de madera dañada. Por lo tanto, la datación de edificios mediante dendrocronología requiere conocimiento de la historia de la tecnología de la construcción. [ 52 ] Muchas formas prehistóricas de edificios utilizaban "postes" que eran troncos de árboles jóvenes enteros; cuando la base del poste ha sobrevivido en el suelo, estos pueden ser especialmente útiles para la datación.

Ejemplos:

  • El Post Track y el Sweet Track , antiguos caminos de madera en las llanuras de Somerset , Inglaterra , han sido datados en 3838 a. C. y 3807 a. C. [ 53 ]
  • Fuerte Navan, donde en la Irlanda prehistórica se construyó una gran estructura con más de doscientos postes. El poste central de roble fue talado en el año 95 a. C. [ 54 ]
  • La Casa Fairbanks en Dedham, Massachusetts. Si bien durante mucho tiempo se afirmó que la casa se construyó alrededor de 1640 (siendo la casa con estructura de madera más antigua de Norteamérica), muestras de madera extraídas de una viga de verano confirmaron que la madera provenía de un roble talado entre 1637 y 1638, ya que en aquella época la madera no se secaba antes de su uso en la construcción en Nueva Inglaterra . Una muestra adicional de otra viga arrojó una fecha de 1641, lo que confirma que la casa se construyó a partir de 1638 y se terminó en algún momento posterior a 1641. [ 55 ]
  • La cámara funeraria de Gorm el Viejo , que murió alrededor del año 958, [ 56 ] fue construida con madera de árboles talados en 958. [ 52 ]
  • Veliky Novgorod , donde, entre los siglos X y XV, se colocaron numerosas capas consecutivas de pavimento de troncos de madera sobre la suciedad acumulada. [ 57 ]
  • El pozo neolítico con revestimientos de madera de roble, encontrado cerca de Ostrov , República Checa , ha sido datado entre 5482 y 5243 a. C. [ 3 ] [ 58 ]

Plataformas de medición, software y formatos de datos

Existen muchos formatos de archivo diferentes que se utilizan para almacenar datos sobre el ancho de los anillos de los árboles. Se hizo un esfuerzo por estandarizarlo con el desarrollo de TRiDaS. [ 59 ] [ 60 ] Un desarrollo posterior dio lugar al software de base de datos Tellervo, [ 61 ] que se basa en el nuevo formato estándar y, a la vez, permite importar muchos formatos de datos diferentes. La aplicación de escritorio se puede conectar a dispositivos de medición y funciona con el servidor de base de datos que se instala por separado. [ 62 ]

Secuencia continua

Bard et al. escriben en 2023: "Las series de anillos de árboles más antiguas se conocen como flotantes, ya que, si bien sus anillos constituyentes pueden contarse para crear una cronología interna relativa, no pueden correlacionarse dendrométricamente con la cronología absoluta principal del Holoceno. Sin embargo, los análisis de 14C realizados a alta resolución en series de anillos de árboles absolutas y flotantes superpuestas permiten vincularlas casi absolutamente y, por lo tanto, extender la calibración en anillos de árboles anuales hasta ≈13 900 años cal BP." [ 63 ]

Algunas de las cronologías de anillos de árboles más extensas, especialmente aquellas que se remontan a antes del 4000 a. C., se unen comparando la similitud de los patrones de los anillos en lugar de superponer directamente piezas de madera de diferentes árboles. En esas secciones, solo coinciden unas pocas muestras, por lo que la conexión es menos segura. [ 64 ] [ 65 ]

La herbocronología es el análisis de los anillos de crecimiento anuales (o simplemente anillos anuales) en el xilema radicular secundario de las plantas herbáceas perennes . Patrones estacionales similares también se observan en los núcleos de hielo y en las varvas (capas de sedimentación en el lecho de un lago, río o mar). El patrón de sedimentación en el núcleo varía según se trate de un lago congelado o libre de hielo, y también según la finura del sedimento. La esclerocronología es el estudio de los depósitos de algas .

Algunos cactus columnares también presentan patrones estacionales similares en los isótopos de carbono y oxígeno de sus espinas ( acantocronología ). Estos se utilizan para la datación de forma similar a la dendrocronología, y dichas técnicas se emplean en combinación con esta última para subsanar lagunas y ampliar el rango de datos estacionales disponibles para arqueólogos y paleoclimatólogos .

Se utiliza una técnica similar para estimar la edad de las poblaciones de peces mediante el análisis de los anillos de crecimiento en los huesos otolíticos .

Véase también

Referencias

  1. El término «dendrocronología» fue acuñado en 1928 por el astrónomo estadounidense Andrew Ellicott Douglass (1867–1962). Douglass, AE (1928). Ciclos climáticos y crecimiento de los árboles . Vol.  II. Un estudio de los anillos anuales de los árboles en relación con el clima y la actividad solar. Washington, DC, EE. UU.: Instituto Carnegie de Washington. pág. 5 .  De la página 5: "Se puede observar que en todo esto estamos midiendo el transcurso del tiempo mediante un reloj de engranaje lento dentro de los árboles. Para este estudio se ha sugerido el nombre de "dendrocronología" o "tiempo arbóreo".
  2. 1 2 Grissino-Mayer, Henri D. (s.f.), La ciencia de los anillos de los árboles: principios de dendrocronología , Departamento de Geografía, Universidad de Tennessee, archivado del original el 4 de noviembre de 2016 , recuperado el 23 de octubre de 2016 .
  3. 1 2 3 Kyncl, Josef. "Letokruhy dubu jako řez časem [ Los anillos de los robles como sección transversal a través del tiempo ] " . DendroLab Brno (en checo) . Consultado el 29 de enero de 2025 .
  4. Van der Plecht, J; Bronck Ramsey, C; Heaton, TJ; Scott, EM; Talamo, S (agosto de 2020). "Desarrollos recientes en la calibración de muestras arqueológicas y ambientales" . Radiocarbono . 62 (4): 1095– 1117. Bibcode : 2020Radcb..62.1095V . doi : 10.1017/RDC.2020.22 . hdl : 11585/770537 .
  5. Holliday, Trenton (2021). Cro-Magnon: La historia de los últimos pobladores de la Edad de Hielo en Europa . Nueva York: Columbia University Press. pág. 44. ISBN  978-0-231-20497-2.
  6. Loader, Neil J.; Mccarroll, Danny; Miles, Daniel; Young, Giles HF; Davies, Darren; Ramsey, Christopher Bronk (agosto de 2019). "Datación de anillos de árboles mediante isótopos de oxígeno: una cronología maestra para el centro de Inglaterra" (PDF) . Journal of Quaternary Science . 34 (6): 475– 490. Bibcode : 2019JQS....34..475L . doi : 10.1002/jqs.3115 .
  7. 1 2 Universidad de Berna (21 de mayo de 2024). "Investigadores logran por primera vez datar con precisión un asentamiento prehistórico de 7.000 años de antigüedad utilizando rayos cósmicos" .
  8. Teofrasto con Arthur Hort , trad., Investigación sobre las plantas , volumen 1 ( Londres , Inglaterra : William Heinemann, 1916), Libro V, pág. 423. De la pág. 423: «Además, la madera del abeto plateado tiene muchas capas, como una cebolla; siempre hay otra debajo de la que es visible, y la madera está compuesta de tales capas en toda su extensión». Aunque muchas fuentes afirman que Teofrasto reconoció que los árboles forman anillos de crecimiento anualmente, esto no es cierto.
  9. Para la historia de la dendrocronología, véase:
    • Studhalter, RA (abril de 1956). "Historia temprana de la datación cruzada". Boletín de anillos de árboles . 21 : 31–35 . hdl : 10150/259045 .(Condensado de: Studhalter, RA (1955). "Crecimiento de los árboles I. Algunos capítulos históricos". Botanical Review . 21 (1/3): 1– 72. doi : 10.1007/BF02872376 . JSTOR 4353530 . S2CID 37646970 .  
    • Studhalter, RA; Glock, Waldo S.; Agerter, Sharlene R. (1963). "Crecimiento de los árboles: algunos capítulos históricos en el estudio del crecimiento del diámetro". Botanical Review . 29 (3): 245– 365. doi : 10.1007/BF02860823 . JSTOR 4353671. S2CID 44817056 .  
    • James H. Speer, Fundamentos de la investigación de los anillos de los árboles (Tucson, Arizona: University of Arizona Press, 2010), Capítulo 3: Historia de la dendrocronología, págs. 28–42.
  10. Ver:
    • Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura ... (Roma, (Italia): 1817), p. 396. De la pág. 396: "Li circuli delli rami degli alberi segati mostrano il numero delli suoi anni, e quali furono più umidi o più secchi la maggiore o minore loro grossezza". (Los anillos alrededor de las ramas de los árboles que han sido aserrados muestran el número de sus años y cuáles [años] fueron más húmedos o más secos [según] cuanto mayor o menor era su espesor.)
    • Sarton, George (1954) "Consultas y respuestas: Consulta 145. — ¿Cuándo se descubrió el análisis de anillos de árboles?", Isis , 45 (4): 383–384. Sarton también cita un diario del escritor francés Michel de Montaigne , quien en 1581 estaba de gira por Italia, donde se encontró con un carpintero que le explicó que los árboles forman un nuevo anillo cada año.
  11. ^ du Hamel & de Buffon (27 de febrero de 1737) "De la cause de l'excentricité des Couches ligneuses qu'on apperçoit quand on coupe horisontalement le tronc d'un arbre  ; de ​​l'inégalité d'épaisseur, & de different nombre de ces Couches, tant dans le bois formé que dans l'aubier" Archivado 09/05/2015 en Wayback Machine (Sobre la causa de la excentricidad de las capas leñosas que se ven cuando se corta horizontalmente el tronco de un árbol ; sobre el espesor desigual, y sobre el diferente número de capas tanto en la madera madura como en la albura), Mémoires de l'Académie royale des science , en: Histoire de l'Académie royale des sciences ..., pp. 121–134.
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  • Vídeo y comentarios sobre los radios medulares, el duramen y los anillos de crecimiento de los árboles.
  • Vídeo y comentarios sobre los anillos de los árboles: formación y propósito.
  • Bibliografía de Dendrocronología
  • Glosario multilingüe de dendrocronología
  • Colaboración Digital para la Dendrocronología Cultural (DCCD)
  • Banco Internacional de Datos de Anillos de Árboles
  • Laboratorio de Investigación de Anillos de Árboles, Universidad de Arizona
  • "Ciencia de los Anillos de los Árboles" , el sitio web académico del Prof. Henri D. Grissino-Mayer, del Departamento de Geografía de la Universidad de Tennessee, y del Laboratorio de Ciencia de los Anillos de los Árboles.
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