nkysdb: なかよし論文データベース
平林 頌子 様の 共著関連データベース
+(A list of literatures under single or joint authorship with "平林 頌子")
共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))
24: 平林 頌子
9: 鈴木 淳
8: 阿瀬 貴博
6: 菅 浩伸
2: Lauren T. Toth, Richard B. Aronson, 横山 祐典, 加 三千宣, 大村 亜希子, 岡井 貴司, 芦 寿一郎, 野島 哲
1: ARONSON Richard B., Aronson Richard, ESAT Tezer, Fernando Siringan, Fifield L Keith, Froehlich Michaela, Koll Dominik, Pavetich Stefan, TOTH Lauren T., Tezer Esat, Tims Stephen, Toth Lauren, アリバート シャンテール, シュテファン パヴェティヒ, スプローソン アダム, ティムス スティーブン, ノール ドミニク, ファイフィールド キース, ベル 智子, ミカエラ フローリッヒ, ラトナヤケ ナリン, 井口 亮, 前田 保夫, 原口 強, 奥野 淳一, 宮島 利宏, 山根 雅子, 後藤 和久, 窪田 薫, 辻野 愛奈, 関 有沙
発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))
2013: シングルステージ加速器質量分析計を用いた高精度放射性炭素年代測定システムの構築 
High precision radiocarbon dating using single stage AMS system 
2013: 高緯度ハマサンゴを用いた,酸素同位体比(δ18O)とSr/Ca比の骨格成長量依存性の評価 
Coral growth rate insesitive Sr/Ca as a robust temperature recorded at the extreme latitudinal limits of Porites  
2014: 高緯度サンゴを用いた酸素同位体比(δ18O)とSr/Ca比の水温復元可能性 
Evaluation of oxygen isotopes and Sr/Ca in high latitude Porites skeleton as sea surface temperature proxy  
2015: サンゴの生物鉱化作用と古環境復元(U04 05) 
Biomineralization of corals and paleoenvironmental studies (U04 05) 
2016: 全有機炭素の放射性炭素年代連続測定による海底イベント堆積物認定の試み(R7 O 10) 
Recognition of the sea floor event deposits by continuous radiocarbon measurements of total organic carbon (R7 O 10) 
2016: 全有機炭素の放射性炭素年代連続測定による海底イベント堆積物認定の試み(SSS31 P20) 
Recognition of the sea floor event deposits by continuous radiocarbon measurements of total organic carbon (SSS31 P20) 
2016: 高時間分解能高精度加速器分析による西太平洋表層Δ14C変動復元(MTT28 09) 
delta 14C variability obtained from high resolution radiocarbon measurements in coral skeletons from the western Pacific (MTT28 09) 
2017: サンゴ骨格を用いた高時間分解能放射性炭素濃度測定による西太平洋海洋環境復元(SGC54 11) 
Pacific Ocean current variations recorded as high resolution bomb radiocarbon in the western Pacific corals (SGC54 11) 
2017: 深海サンゴと造礁サンゴが示す過去60万年間の年代測定の問題点の解決法(MIS23 17) 
Uranium in Corals provide the clue to solve the Quaternary chronology logjam (MIS23 17) 
2017: 琉球列島におけるローカル海洋リザーバー年代の短期的変動(HQR05 01) 
Short term fluctuations in local radiocarbon reservoir age reconstructed from corals in the Ryukyu Islands (HQR05 01) 
2017: 鹿児島喜界島のサンゴ骨格の微量金属に記録された小氷期からの海洋環境情報 
Environmental reconstruction using coral obtained from Kikai Is., Kagoshima prefecture  
2019: スリランカ沿岸部に記録された7, 000年間のインド洋大津波の痕跡と完新世海水準 
Evidence of Past Tsunamis and Holocene Sea Level Changes Recorded in Sri Lankan Sediments  
2019: ルソン海峡および琉球列島における完新世のローカル海洋リザーバー年代変動(HQR05 P01) 
Local marine reservoir age variability at Luzon Strait and Ryukyu Islands during the Holocene (HQR05 P01) 
2019: 久米島東部におけるサンゴ礁ラグーンの堆積過程 
Sedimentation process of coral reef lagoon in the Eastern Kume Island, Ryukyus  
2020: サンゴ礁の海浜沖に見られる海草帯形成を指示する堆積物 久米島東部サンゴ礁において (HGM03 11) 
Seagrass bed indicator in sediment off coral reef beach in the Eastern Kume Island. (HGM03 11) 
2020: サンゴ礁海草帯の堆積過程-琉球列島久米島の東部サンゴ礁における事例- 
Sedimentation process of seagrass bed in coral reef   The case of the Eastern Kume Island, Ryukyus    
2020: 完新統/完新世の細分と気候変動 
New definition for the subdivision of the Holocene Epoch and climate 
2021: Anthropocene signals recorded as Plutonium isotopes and Cesium 137 in Beppu Bay marine sediments, Eastern Kyushu, Japan. (U13 P03)
2021: 琉球列島における古海草帯指標堆積物に関する研究 
Study of Paleo Seagrass Bed Indicator in Ryukyus  
2022: Skeletal Ba/Ca in a long living Porites coral in Kikai Island, Ryukyu, Japan reveals changes in carbonate chemistry due to recent ocean acidification (U05 P05)
2023: Exploring groundwater dynamics in Kikaijima, southwest Japan, using radiocarbon, oxygen isotopes, and hydro chemical data (U03 P13)
2023: Radiocarbon and uranium profiles in marine gastropods around the Japanese archipelago (U03 P11)
2023: 人新世の正確なタイミングを記録する別府湾の極微量プルトニウム同位体と石垣島サンゴ骨格の放射性炭素(MTT38 03) 
Precise timing of the Anthropocene recorded as trace amount of Plutonium isotopes in the Beppu Bay sediments and radiocarbon in corals from Ishigaki, Japan (MTT38 03) 
2024: U–Th年代測定法の原理と近年の研究例 
Recent Progress of U/Th Dating Methods and Its Applications to Understand Paleoenvironment