Chasing Mammoths with a Drone

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Acesso é pago ou somente para assinantes

Resumo

Arctic territories of the North-East of Russia, promising for the findings of fossil remains of mammoth fauna have been surveyed by an unmanned aerial vehicle (UAV). The application of such vehicles enables identifying the signs that may indirectly mark accumulations of bone remains, in particular, remote inspection of the coastal bluff s formed by thermal erosion of the so-called edoma sediments — highly icy (containing more than 50–90% ice), organic-rich (containing more than 1–2% organic matter), silty, sandy loam, and fi ne-sand late Pleistocene sediments. The use of a drone makes it possible to monitor the state of such sediments and detect fresh washouts and rockslides, which expose buried bone remains. The use of UAVs is promising for detecting and surveying secondary collectors of bone remains — steep river bends of small streams, bottoms of reservoirs to a depth of 0.5–1.5 m, as well as inaccessible coastal parts of reservoirs, in which bone remains may be uncovered during the melting of edomaceous sediments.

Sobre autores

E. Petukhova

Yakutsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Yakutsk, Russia

I. Khristoforov

Yakutsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; P.I.Melnikov Permafrost Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Yakutsk, Russia; Yakutsk, Russia

M. Cheprasov

Yakutsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; M.K.Ammosov North-Eastern Federal University

Yakutsk, Russia; Yakutsk, Russia

E. Nesterova

Yakutsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; Academy of Sciences of the Republic of Sakha

Yakutsk, Russia; Yakutsk, Russia

I. Gorokhov

Yakutsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Yakutsk, Russia

K. Danilov

Yakutsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; P.I.Melnikov Permafrost Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Yakutsk, Russia; Yakutsk, Russia

G. Boeskorov

M.K.Ammosov North-Eastern Federal University; Academy of Sciences of the Republic of Sakha; Diamond and Precious Metal Geology Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Yakutsk, Russia; Yakutsk, Russia; Yakutsk, Russia

A. Protopopov

Academy of Sciences of the Republic of Sakha

Yakutsk, Russia

V. Lytkin

P.I.Melnikov Permafrost Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Yakutsk, Russia

Bibliografia

  1. Gadal S., Zakharov M., Kamičaitytė J., Danilov Y. Alas landscape modeling by remote sensing image analysis and geographic ontology: study case of Central Yakutia (Russia). Proceedings of the 6th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management. V.1. Setubal, 2020; 112–118.
  2. Захаров М.И., Данилов Ю.Г., Гадаль С. и др. Анализ ландшафтной структуры восточного склона хребта Орулган. Успехи современного естествознания. 2022; 3: 49–55.
  3. Захаров М.И., Данилов Ю.Г., Гадаль С. и др. Мерзлотные ландшафты восточного склона хребта Орулган (на примере ключевого участка озера Булгунняхтах. Международный научно-исследовательский журнал. 2022; 3/2: 68–72.
  4. Fedorov M.P., Fedorova L.L. Identification of river ice cover structure by ground penetrating radar data. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. 2022; 19: 1–5. doi: 10.1109/LGRS.2022.3225560.
  5. Kruse S., Farkas L., Brieger F. et al. SiDroForest: Orthomosaics, SfM point clouds and products from aerial image data of expedition vegetation plots in 2018 in Central Yakutia and Chukotka, Siberia. Earth System. Science Data. 2022; 14: 4967–4994.doi: 10.1594/PANGAEA.933263.
  6. Gagarin L., Wu Q., Melnikov A. et al. Morphometric analysis of groundwater icings: intercomparison of estimation techniques. Remote Sensing. 2020; 12: 692. doi: 10.3390/rs12040692.
  7. Гагарин Л.А., Волгушева Н.Э., Мельников А.Е. Исследование наледей с помощью современных фотограмметрических методов. Строение литосферы и геодинамика: Материалы ХХVII Всероссийской молодежной конференции c участием исследователей из других стран. Иркутск, 2017; 68–69.
  8. Гагарин Л.А., Волгушева Н.Э. Количественная оценка смещения оползня на участке федеральной автодороги А-360 «Лена» в южной Якутии. Применение беспилотных летательных аппаратов в географических исследованиях: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 2018; 48–51.
  9. Вытовтов А.В., Калач А.В. Современные беспилотные летательные аппараты. Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.Шухова. 2015; 4: 106–130.
  10. Ермаченко Н.В., Нечунаев Ю.В., Евдокимова А.О. Классификация современных мультикоптеров. Вопросы науки и образования. 2016; 1: 17–19.
  11. Логинов А.А., Хван А.А., Мусонов В.М. Актуальность использования беспилотных летательных аппаратов. Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2015; 1: 704–705.
  12. Лучников А.И., Ляхин Ю.С., Лепихин А.П. Опыт применения беспилотных летательных аппаратов для оценки состояния берегов поверхностных водных объектов. Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2018; 1: 37–46.
  13. Цокурова И.Г., Денисов А.Н., Самойленко С.А. и др. Применение беспилотных летательных аппаратов типа квадрокоптер «DJI 2.0» при поиске людей на местности. Наука, техника и образование. 2018; 11: 43–46.
  14. Ширяев Н.А., Водолажская Ю.В. Развитие беспилотных летательных аппаратов. Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2016; 2(1): 70–74.
  15. Верещагин Н.К. Почему вымерли мамонты. Л., 1979.
  16. Лазарев П.А., Боескоров Г.Г., Томская А.И. и др. Млекопитающие антропогена Якутии. Якутск, 1998.
  17. Лазарев П.А. Кадастр местонахождений фауны млекопитающих позднего кайнозоя Якутии. Новосибирск, 2002.
  18. Боескоров Г.Г., Протопопов А.В., Мащенко Е.Н. и др. Исследования новых находок ископаемых млекопитающих с севера Яно-Индигирской низменности. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013; 8(2): 252–254.
  19. Лазарев П.А. Крупные млекопитающие антропогена Якутии. Новосибирск, 2008.
  20. Boeskorov G.G. Survival of indicator species of the mammoth fauna large mammals in the Holocene of Yakutia (East Siberia, Russia). Institute of Physics (IOP) Conference Series: Earth and Environmental Science. Moscow, 2020; 438: 012004.
  21. MacDonald G.M., Beilman D.W., Kuzmin Y.V. et al. Pattern of extinction of the woolly mammoth in Beringia. Nature Communications. 2012; 3: 1–8.
  22. Верещагин Н.К., Тихонов А.Н. Экстерьер мамонта. Якутск, 1990.
  23. Shoshani J., Eisenberg J.F. Elephas maximus. Mammalian Species. 1982; 182: 1–8.
  24. Tikhonov A., Agenbroad L., Vartanyan S. Comparative analysis of the mammoth populations on Wrangel Island and the Channel Islands. Deinsea. Annual of the Natural History Museum Rotterdam. 2003; 9: 415–420.
  25. Боескоров Г.Г., Кириллин Н.Д., Лазарев П.А. и др. Ресурсы мамонтового бивня на севере Якутии. Проблемы региональной экологии. 2008; 2: 106–109.
  26. Смирнов А.Н. Ископаемая мамонтовая кость. СПб., 2003. (Труды ВНИИОкеангеология. Т.201).
  27. Величко А.А. Природный процесс в плейстоцене. М., 1973.
  28. Strauss J., Laboor S., Schirrmeister L. et al. Circum-Arctic map of the Yedoma permafrost domain. Frontiers in Earth Science. Section: Cryospheric Sciences. Lausanne, 2021; 9. doi: 10.3389/feart.2021.758360.
  29. Shestakova A.A., Fedorov A.N., Torgovkin Y.I. et al. Mapping the main characteristics of permafrost on the basis of a permafrostlandscape map of Yakutia using GIS. Land. 2021; 10: 462. doi: 10.3390/land10050462.
  30. Opel T., Murton J.B., Wetterich S. et al. Past climate and continentality inferred from ice wedges at Batagay megaslump in the Northern Hemisphere’s most continental region, Yana Highlands, interior Yakutia. Climate of the Past. 2019; 15(4): 1443–1461. doi: 10.5194/cp-15-1443-2019.
  31. Кириллин Н.Д. Ресурсы мамонтовой фауны в арктической зоне Российской Федерации. Экономика Востока России. 2015;2: 41–44.
  32. Керемясов Н.В. Методы и технологии поиска ископаемой мамонтовой кости. Вестник Северо-Восточного федерального университета им.М.К.Аммосова. Серия: Науки о Земле. 2018; 2: 5–18.
  33. Лазарев П.А., Томская А.И. Млекопитающие и биостратиграфия позднего кайнозоя Северной Якутии. Якутск, 1987.
  34. Чепрасов М.Ю., Обадэ Т.Ф., Григорьев С.Е. и др. Новые местонахождения мамонтовой фауны и палеолитической стоянки в бассейне среднего течения реки Колыма. Вестник Северо-Восточного федерального университета им.М.К.Аммосова. 2015; 6: 53–68.
  35. Чепрасов М.Ю., Новгородов Г.П. Обзор местонахождений мамонтовой фауны среднего течения реки Колыма. Проблемы региональной экологии. 2018; 5: 10–14.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Declaração de direitos autorais © Издательство «Наука», 2023

Este site utiliza cookies

Ao continuar usando nosso site, você concorda com o procedimento de cookies que mantêm o site funcionando normalmente.

Informação sobre cookies