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Jardins perchés néolithiques sur le Dhar Oualata (Mauritanie). Apport d’une méthode sédimentologique à une question d’archéologie africaine

Alain Person, Sylvie Amblard-Pison, Bruno Ferré et Nour Eddine Saoudi
p. 101-109

Résumés

L’existence d’espaces protégés interprétés sur le plan archéologique comme étant destinés à la culture se trouve confirmée par une approche sédimentologique. L’intérêt de cette dernière, fondée sur des témoins micropaléontologiques, est également de révéler l’origine même de leurs sols. Des prélèvements réalisés, d’une part, dans les sols conservés des enclos des villages néolithiques perchés sur la falaise de Khneivissa (Dhar Oualata, Hodh mauritanien) et, d’autre part, dans les dépôts lacustres de piémont, ont livré des cortèges microfauniques (ostracodes) identiques. Cette identité d’assemblages ne s’explique que par un apport anthropique de sédiments lacustres provenant du pied de la falaise afin de constituer un sol arable sur le relief de grès paléozoïque. Ces sols artificiels protégés de l’érosion éolienne par des murets de pierres sèches constituent un ensemble de jardins à proximité immédiate des concessions habitées par les villageois.

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Texte intégral

Introduction

1Dans la région du Hodh (Mauritanie sud-orientale ; figure 1), les ruines de centaines de villages néolithiques aux murs de pierres sèches (Mauny 1951 ; Munson 1971 ; Amblard 1984 ; Holl 1986 ; Amblard-Pison 1999) constituent les vestiges d’un ensemble architectural exceptionnel perché sur les rebords et les pentes des Dhars (falaises) de Tichitt et Oualata. Ces agglomérations villageoises, construites entre 4000 et 2000 BP, furent habitées par des populations qui pratiquaient l’élevage et cultivaient le mil (Jacques-Félix 1971 ; Amblard et Pernès 1989 ; Amblard-Pison 2000). Au pied des Dhars, dans le Baten, dépression toujours balayée par le vent, perdurent des sédiments lacustres, palustres et éoliens de l’Holocène ancien et moyen, encore en partie préservés de l’érosion éolienne actuelle (figure 2). Les vestiges de plusieurs habitats sans architecture lithique se répartissent dans le Baten. Il s’agit également de sites néolithiques de surface, occupés aux mêmes périodes que les villages construits de la falaise.

Figure 1 - Localisation géographique

Figure 1 - Localisation géographique

1, falaise ; 2, isohyète et valeur (en mm) de la moyenne de la période 1931-1960 ; 3, réseau hydrographique permanent ou temporaire (oued)

D’après Guiraud, 1991

Figure 2 - Dépôts lacustres du Baten au pied de la falaise de Khneivissa

Figure 2 - Dépôts lacustres du Baten au pied de la falaise de Khneivissa

© S. Amblard-Pison

2Les données paléoenvironnementales et archéologiques, obtenues indépendamment les unes des autres, ont été organisées en deux cadres chronologiques individualisés établis par la méthode du radiocarbone (Amblard et Person 1999). Leur confrontation a permis de mettre objectivement en relation l’occupation humaine et son contexte environnemental. Ainsi, les hommes, absents de la région dans la première moitié de l’Holocène, s’y sont installés pendant la transition entre l’avant-dernier et le dernier épisode climatique humide (figure 3). Ceci permet d’identifier comme « zone-refuge » cette étroite bande de terrain rocheux comprise entre deux étendues sableuses peu hospitalières, l’Aouker et la Majabat al-Koubra.

Figure 3 - Histogrammes additionnant par classes de 50 ans les dates radiocarbones BP non calibrées pondérées selon l’intervalle de confiance des mesures

Figure 3 - Histogrammes additionnant par classes de 50 ans les dates radiocarbones BP non calibrées pondérées selon l’intervalle de confiance des mesures

Pour plus de lisibilité la présentation est ici sous forme de «poire» avec des abscisses verticales (cf. Gasco 1985 ; Evin, Oberlin 1998) : a) datations sur les objets archéologiques, b) datations sur les objets paléoenvironnementaux

© S. Amblard-Pison, A. Person

3Les populations qui vécurent en ces lieux dans la seconde moitié de l’Holocène ont su s’adapter à ces conditions déjà difficiles par une bonne gestion de leur environnement. En témoigne, entre autres, la présence d’espaces protégés interprétés sur le plan archéologique comme étant plus particulièrement destinés à la culture (Amblard 1996). Cette hypothèse est désormais validée par une approche sédimentologique fondée sur des témoins micropaléontologiques.

Le milieu physique

4Les principales formations lithologiques affleurant au pied de la falaise sont essentiellement éoliennes (Saoudi et alii 1997). Outre les dunes vives beige-orange actuelles, les niveaux holocènes sont constitués par des amas de sables blancs, le plus souvent substrats de sites anthropiques de surface. Ces sables passent latéralement à des sédiments lacustres et palustres, porteurs de signaux paléohydrologiques (Person et alii 1996). Les plus anciens faciès lacustres renferment des vertèbres de Lates niloticus appartenant à des spécimens longs de plus de 1,50 m ; ils sont datés de la première phase humide de l’Holocène, rapportée localement à la période 9500 - 8000 BP. Ces lacs semblent avoir été liés, au moins temporairement, au réseau fluviatile de la vallée du Sénégal. L’absence de vestiges anthropiques constatée pour cette première moitié de l’Holocène correspond soit à une réelle absence humaine, soit à une occupation sous forme d’habitats temporaires laissant peu de témoignages lisibles au sol. De telles conditions climatiques optimales pour le Sahara méridional favorisent généralement un habitat beaucoup plus dispersé (Quéchon et Person 1997). Des paléosols, également intercalés dans les séries sableuses, présentent des manchons racinaires carbonatés caractéristiques d’une pédogenèse sous climat semi-aride. Ces différentes lithologies s’inscrivent dans des unités géomorphologiques héritées de l’érosion des séries paléozoïques qui arment le relief des Dhars.

5Cette ligne de falaises de grès, de quartzites, de schistes et de dolomites cambro-ordoviciens constitue la bordure méridionale de la synéclise de Taoudenni. Elle forme sur plus de 800 km un géoécosystème exceptionnel autorisant l’alimentation en eau de communautés humaines par la résurgence de sources, y compris en période sèche. De plus, le relief même de la falaise induit des perturbations de la circulation éolienne conduisant à des turbulences. Ces dernières surcreusent les sédiments du Baten jusqu’à atteindre le niveau phréatique, aménageant ainsi des lacs hydro-éoliens (Person et alii 1995). Dans ces plans d’eau se développent des flores diatomitiques dont les frustules se mêlent à des sédiments à tendance évaporitique (carbonates de précipitation directe et sulfates). Cette région fournit donc un alignement de sites naturels protégés par cette géomorphologie particulière. De telles ressources hydrologiques ont permis aux populations humaines d’évoluer localement dans un couloir restreint au pied des Dhars ; les pratiques agricoles y étaient néanmoins possibles en dépit de conditions climatiques globales précaires sur l’ensemble du Sahara méridional.

Le milieu humain

6Les témoignages d’une occupation humaine au Néolithique ont été datés de 4000 à 2 000 BP avec un regroupement manifeste dans un intervalle de temps proche du millénaire (3500 - 2500 BP). Cette période recouvre le dernier épisode climatique favorable avant la phase aride actuelle du Sahara méridional (figure 3).

7Les vestiges anthropiques correspondent essentiellement à ceux d’agglomérations construites sur le sommet, le rebord et les pentes des Dhars Tichitt et Oualata. Ces villages regroupent des concessions (surfaces plus ou moins grandes délimitées par des murs) accolées entre elles ou séparées par des espaces de circulation formant parfois de véritables réseaux de rues et de places (Amblard-Pison 1999 ; figure 4). Dans la plupart des concessions, de nombreux témoignages attestent les activités quotidiennes des familles du village : petit outillage lithique, ensemble varié d’armatures de flèches, haches et herminettes, abondant mobilier de broyage, matériel de polissage, outillage en os et éléments de parure. Parmi les très nombreux fragments de récipients en céramique figurent des jarres à parois très épaisses. L’abondant dégraissant végétal utilisé par les potiers a laissé à la surface des parois de différents récipients de nombreuses empreintes de graines dont celles de mil cultivé (Penni-setum americanum K. Schum). Cette matière carbonée a permis la datation directe des céramiques par la méthode du radiocarbone. Ces empreintes constituent ainsi la preuve directe de la culture de cette céréale qui remonte dans la région au moins à 3500 ± 100 BP (1936-1683 av. J.-C. ; Pa. 1157). Des ruines de greniers sur pilotis, formées le plus souvent de trois rangées de trois piliers, blocs et/ou dalles en pierre, témoignent d’activités de stockage de denrées très répandues à cette époque (figure 5 ; Amblard-Pison 1996) ; ces structures, réparties dans les concessions, constituent entre autres arguments archéologiques (Amblard et Quéchon 1994), un témoignage indirect de pratiques agricoles.

Figure 4 - Vue aérienne du village v.72 construit au sommet du Dhar Tichitt

Figure 4 - Vue aérienne du village v.72 construit au sommet du Dhar Tichitt

© B. Nantet

Figure 5 - Vestiges d’un grenier sur pilotis de 1,50 à 2 m de haut (trois rangées de trois piliers alignés en constituent les fondations) dans le village perché v.222 au sommet du Dhar Oualata

Figure 5 - Vestiges d’un grenier sur pilotis de 1,50 à 2 m de haut (trois rangées de trois piliers alignés en constituent les fondations) dans le village perché v.222 au sommet du Dhar Oualata

© S. Amblard-Pison

8Certains villages renferment de petits jardins turriformes, installés à l’intérieur même des concessions habitées (figure 6 ; Amblard 1996). Le village v.304, construit sur un guelb (butte témoin) du Dhar Oualata, en comporte ainsi plusieurs. Il s’agit de constructions de 1,40 m de haut, aux murs épais en moyenne de 1 m, édifiés à l’instar de ceux des concessions habitées des villages. Ces murs, qu’aucune ouverture ne perce, délimitent une surface de 13 à 14 m2 remplie d’un sédiment argilo-sableux rosé. La surface intérieure du jardin se situe à 70 cm au-dessus du sol de la concession ; les sondages effectués dans ces dépôts surélevés n’ont révélé aucune trace de mobilier archéologique. L’ab-sence de figures sédimentaires dans ces remplissages invalide une quelconque mise en place éolienne ou fluviatile. Ces petits jardins ceints de murs rappellent par leurs dimensions et leur aspect ceux des Dogon (Griaule 1938). Ces derniers, aux habitats également perchés sur des falaises, sont connus pour être d’excellents jardiniers (Dieterlen et Calame-Griaule, 1960).

Figure 6 - Petit jardin turriforme (14 m2 de surface) au sol artificiel préservé à l’intérieur d’une concession du village v.304 construit au sommet d’un guelb du Dhar Oualata

Figure 6 - Petit jardin turriforme (14 m2 de surface) au sol artificiel préservé à l’intérieur d’une concession du village v.304 construit au sommet d’un guelb du Dhar Oualata

© S. Amblard-Pison

9D’autres espaces protégés, susceptibles d’avoir été utilisés pour la mise en culture, ont également été envisagés. Situés à la périphérie du village, ils correspondent à des jardins de plus grandes dimensions, clos de murs analogues à ceux des concessions habitées. Ils se caractérisent par un sol argilo-sableux uniforme dépourvu de vestiges d’habitat. Des jardins de ce type s’étagent en terrasses dans la partie la plus élevée du village v.321, également cons-truit sur un guelb du Dhar Oualata (figure 7). Un sondage réalisé dans le sol de l’un d’entre eux a montré que ce remplissage argilo-sableux reposait sur le substrat paléozoïque.

Figure 7 - Jardins enclos aux sols artificiels préservés (environ 1000 m2) en bordure du village v.321 construit au sommet d’un guelb du Dhar Oualata

Figure 7 - Jardins enclos aux sols artificiels préservés (environ 1000 m2) en bordure du village v.321 construit au sommet d’un guelb du Dhar Oualata

© S. Amblard-Pison

Matériel et méthodes

10Afin de réaliser une étude sédimentologique du substratum des habitats sur les Dhars et en contrebas, des prélèvements ont été effectués, d’une part, dans les sédiments du Baten et, d’autre part, dans les sols conservés d’enclos de villages construits au sommet de la falaise de Khneivissa (Dhar Oualata). Les sédiments ont été tamisés sur une colonne de tamis immergés. Les résidus ont été séchés à l’air libre et l’eau de tamisage décantée pour étudier la composition minéralogique de la fraction de granulométrie argileuse par diffractométrie de rayons X. Cette démarche s’inscrit dans une étude paléoécologique plus générale basée sur les analyses sédimentologiques, géochimiques et paléontologiques (Ferré et alii 1997 ; Saoudi et alii 1997). Outre la présence d’efflorescences de sels, de gypse et d’oxydes métalliques, le tri sous loupe binoculaire de matériel provenant de dépôts coquilliers a révélé l’existence d’une association microfaunistique diversifiée et abondante (ostracodes, oogones de characées, ichthyolites,...) préservée à l’intérieur de coquilles de lamellibranches (Corbicula africana Krauss). Dans le cas présent, les microenvironnements spécifiques de l’intérieur des valves ont préservé l’assemblage microfaunique originel. Lorsqu’il n’est pas protégé, ce dernier est généralement détruit par le clapotis des vagues et l’abrasion éolienne.

11Dans un premier temps, notre attention s’est portée sur une association d’ostracodes issue d’un dépôt coquillier encroûté par des oxy-hydroxydes de manganèse et de fer. Les ostracodes sont des arthropodes crustacés de taille millimétrique inféodés au milieu aquatique. Chaque espèce a un mode de vie propre, mais la plupart sont benthiques et vivent dans les premiers millimètres sous l’interface eau-sédiments. En milieu continental, ils habitent les étendues d’eau douce ou oligohaline et peuvent coloniser les bassins artificiels. Bien qu’une mare temporaire suffise à les abriter, les adultes, les larves et les œufs ne supportent pas la dessiccation. Leur corps est enfermé dans une carapace bivalve de calcite magnésienne, articulée dorsalement par une charnière. Jamais parfaitement lisse, cette carapace présente à sa surface des éléments décoratifs et structuraux diagnostiques.

12L’association d’ostracodes reconnue (figure 8) se compose presque exclusivement de valves finement ponctuées, recouvertes d’oxydes mais peu altérées, de Cyprideis torosa Jones. Nous avons retrouvé une telle association sous le même microfaciès dans les sédiments sableux des jardins enclos situés en périphérie de l’agglomération villageoise v.321 construite au sommet du Dhar (Ferré et alii, 2001). Cette dernière zone géomorphologique étant par ailleurs stérile de tout sédiment microfossilifère holocène, la présence même et l’interprétation de cette faune d’ostracodes posaient problème ; ceci d’autant plus que l’association faunistique était totalement incohérente, voire aberrante dans un tel contexte.

Figure 8 - Ostracodes lacustres holocènes de la région du Dhar Oualata (Hodh, SE Mauritanie)

Figure 8 - Ostracodes lacustres holocènes de la région du Dhar Oualata (Hodh, SE Mauritanie)

Tous clichés M.E.B. : ca x50 : 1) Cyprideis sp. Spécimen juvénile, morphe ponctué, valve droite. Échantillon M1-112 (Diatomite grise). Photo n° 1847. 2) Lymnocythere sp. Valve gauche dont le sillon est masqué par un dépôt de sels. Échantillon M1-108 (Sable lumachelle à Mélania). Photo n° 1850. 3) Cyprideis torosa Jones. Valve droite, vue interne. Échantillon M1-108 (Sable lumachelle à Mélania). Photo n° 1849. 4) Cyprideis torosa Jones. Valve droite, morphe ponctué recouvert d’une pellicule d’oxy-hydroxydes de fer et de manganèse. Échantillon M1 114 prélevé dans un dépôt d’un paléolac de Khneivissa au pied du Dhar Oualata. Photo n° 1821. 5) Cyprideis torosa Jones. Valve droite, morphe ponctué encroûté par des dépôts d’oxy-hydroxydes de fer et de manganèse. Échantillon M2-P49 prélevé dans un paléosol conservé d’un jardin du village v.321 construit au sommet d’un guelb du Dhar Oualata. Photo n° 1866.

Prises de vue : Ph. Blanc, Microscopie électronique, Université Pierre et Marie Curie

Résultats et interprétations

13Au niveau de l’agglomération villageoise v.321, le substrat est constitué par un massif gréseux paléozoïque. La position topographique du gisement empêche toute stagnation naturelle d’eau nécessaire à la survie d’une génération au moins de ces crustacés. En outre, la nature pétrographique et l’âge des grès sont incompatibles avec l’origine autochtone de l’assemblage d’ostracodes trouvé au sommet du Dhar. Nous sommes donc contraints d’évoquer impérativement un transport justifiant de l’origine allochtone de cette microfaune.

14À cet endroit du Dhar, les seuls apports sédimentaires sont fournis par l’érosion éolienne qui dépose des sables beige-orange. Or ces dépôts éoliens formés par des grains de sable arrondis mats ne présentent ni le microfaciès typique de l’encroûtement d’oxy-hydroxydes, ni la microfaune. De plus, étant donné la nature hautement érosive de ce type de dépôt, la fragilité de l’architecture finement réticulée et l’aspect luisant des carapaces d’ostracodes, l’hypothèse d’un éventuel apport éolien est invalidée.

15Cet assemblage composé presque exclusivement de Cyprideis torosa Jones a indubitablement un cachet de milieu lacustre franc légèrement salin. La perturbation saline est confortée par la présence d’efflorescences à la surface des particules fines déposées à partir de l’eau de décantation ayant servi à tamiser les sédiments (sulfates et chlorures mis en évidence par diffractométrie de rayons X). Bien qu’aucun changement de taille chez Cyprideis torosa Jones n’a pu être démontré, cet assemblage est composé par des coquilles relativement épaisses dont la surface externe reste luisante malgré le dépôt d’oxy-hydroxydes de fer et de manganèse.

16L’objection habituellement opposée à la justification de la présence d’une telle microfaune invoque classiquement deux possibilités : soit un apport par la faune aviaire migrant des zones humides côtières (les ostracodes se trouvant pris dans les sédiments plaqués aux pattes des oiseaux), soit un transport dans le tractus digestif de poissons anadromes (en raison d’une résistance relative au milieu digestif). Cette hypothèse est généralement invalidée par la situation géomorphologique et le contexte géologique (Lévy 1982). Or, dans le cas présent, l’impossibilité géomorphologique de l’existence de flaques d’eau permanentes au sommet du Dhar interdit naturellement tout apport en amont depuis le réseau hydrographique de la vallée du Sénégal. En outre, la présence éventuelle d’oiseaux paludiers, invraisemblable dans le contexte faunique de l’époque, ne peut justifier une telle abondance d’ostracodes dans ce sédiment artificiel. Enfin, la contamination successive des prélèvements sédimentologiques, tant redoutée par les géologues, ne saurait, à elle seule, expliquer la parfaite conservation et l’abondance des restes ostracodiques. La seule hypothèse restante est d’interpréter l’identité de l’assemblage trouvé dans ces sédiments artificiels avec ceux des sédiments lacustres du Baten par un transport nécessairement d’origine anthropique.

17Le sédiment prélevé dans le jardin clos de la périphérie du village v.321 au sommet du Dhar représente donc les vestiges d’un sol artificiel. Il est composé d’un mélange de sables éoliens stériles fournissant le substrat et de limons lacustres apportant la fraction argileuse (nécessaire au maintien de l’eau dans le sol et riche en matière organique permettant le développement des cultures). L’ensemble constitue le support arable d’une culture vivrière sans doute complémentaire de celle du Baten. En effet, dans ce couloir établi au pied des Dhars, la présence de champs ouverts reste très vraisemblable, à l’exemple de ce que l’on observe encore lors d’années exceptionnellement pluvieuses.

Conclusion

18Les microfaunes d’ostracodes découvertes dans les sédiments des paléolacs de Khneivissa et dans les dépôts artificiels préservés à l’intérieur des jardins clos de l’agglomération villageoise v.321 du Dhar Oualata se sont révélées identiques. Elles nous fournissent la preuve directe de la constitution d’un sol artificiel destiné à une pratique agricole vivrière dans ces environnements refuges perchés néolithiques. Des sédiments argilo-limonneux lacus-res du Baten, mélangés à des sables éoliens, furent ainsi transportés par les agriculteurs pour constituer le sol arable des enclos de pierres sèches situés en périphérie immédiate de leurs habitations. Cette démonstration originale valide les comparaisons ethno-archéologiques avec les communautés villageoises des falaises dogons.

19La confrontation des données microfaunistiques, géomorphologiques et paléohydrologiques, avec les données archéologiques permet de reconstituer l’environnement des gisements anthropiques de la région des Dhars. Elle conduit également à envisager l’adaptation des techniques agricoles aux changements climatiques à travers l’étude des espaces cultivés et des aménagements témoignant de la gestion des ressources en eau. Notre recherche devra donc s’orienter à terme vers une reconstitution dynamique des environnements successifs jusqu’à l’abandon de ces sites dû à la détérioration climatique. L’étude des assemblages microfauniques reste l’un des outils privilégiés pour déceler les perturbations sédimentologiques induites par les différentes influences anthropiques.

Remerciements

20Les auteurs tiennent à remercier l’Institut Mauritanien de Recherche Scientifique qui est à l’origine de cette étude financée par le Ministère français de la Coopération.

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Bibliographie

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Table des illustrations

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Titre Figure 1 - Localisation géographique
Légende 1, falaise ; 2, isohyète et valeur (en mm) de la moyenne de la période 1931-1960 ; 3, réseau hydrographique permanent ou temporaire (oued)
Crédits D’après Guiraud, 1991
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Titre Figure 2 - Dépôts lacustres du Baten au pied de la falaise de Khneivissa
Crédits © S. Amblard-Pison
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Titre Figure 3 - Histogrammes additionnant par classes de 50 ans les dates radiocarbones BP non calibrées pondérées selon l’intervalle de confiance des mesures
Légende Pour plus de lisibilité la présentation est ici sous forme de «poire» avec des abscisses verticales (cf. Gasco 1985 ; Evin, Oberlin 1998) : a) datations sur les objets archéologiques, b) datations sur les objets paléoenvironnementaux
Crédits © S. Amblard-Pison, A. Person
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Titre Figure 4 - Vue aérienne du village v.72 construit au sommet du Dhar Tichitt
Crédits © B. Nantet
URL http://journals.openedition.org/aaa/docannexe/image/4674/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 482k
Titre Figure 5 - Vestiges d’un grenier sur pilotis de 1,50 à 2 m de haut (trois rangées de trois piliers alignés en constituent les fondations) dans le village perché v.222 au sommet du Dhar Oualata
Crédits © S. Amblard-Pison
URL http://journals.openedition.org/aaa/docannexe/image/4674/img-6.jpg
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Titre Figure 6 - Petit jardin turriforme (14 m2 de surface) au sol artificiel préservé à l’intérieur d’une concession du village v.304 construit au sommet d’un guelb du Dhar Oualata
Crédits © S. Amblard-Pison
URL http://journals.openedition.org/aaa/docannexe/image/4674/img-7.jpg
Fichier image/jpeg, 318k
Titre Figure 7 - Jardins enclos aux sols artificiels préservés (environ 1000 m2) en bordure du village v.321 construit au sommet d’un guelb du Dhar Oualata
Crédits © S. Amblard-Pison
URL http://journals.openedition.org/aaa/docannexe/image/4674/img-8.jpg
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Titre Figure 8 - Ostracodes lacustres holocènes de la région du Dhar Oualata (Hodh, SE Mauritanie)
Légende Tous clichés M.E.B. : ca x50 : 1) Cyprideis sp. Spécimen juvénile, morphe ponctué, valve droite. Échantillon M1-112 (Diatomite grise). Photo n° 1847. 2) Lymnocythere sp. Valve gauche dont le sillon est masqué par un dépôt de sels. Échantillon M1-108 (Sable lumachelle à Mélania). Photo n° 1850. 3) Cyprideis torosa Jones. Valve droite, vue interne. Échantillon M1-108 (Sable lumachelle à Mélania). Photo n° 1849. 4) Cyprideis torosa Jones. Valve droite, morphe ponctué recouvert d’une pellicule d’oxy-hydroxydes de fer et de manganèse. Échantillon M1 114 prélevé dans un dépôt d’un paléolac de Khneivissa au pied du Dhar Oualata. Photo n° 1821. 5) Cyprideis torosa Jones. Valve droite, morphe ponctué encroûté par des dépôts d’oxy-hydroxydes de fer et de manganèse. Échantillon M2-P49 prélevé dans un paléosol conservé d’un jardin du village v.321 construit au sommet d’un guelb du Dhar Oualata. Photo n° 1866.
Crédits Prises de vue : Ph. Blanc, Microscopie électronique, Université Pierre et Marie Curie
URL http://journals.openedition.org/aaa/docannexe/image/4674/img-9.jpg
Fichier image/jpeg, 459k
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Pour citer cet article

Référence papier

Alain Person, Sylvie Amblard-Pison, Bruno Ferré et Nour Eddine Saoudi, « Jardins perchés néolithiques sur le Dhar Oualata (Mauritanie). Apport d’une méthode sédimentologique à une question d’archéologie africaine »Afrique : Archéologie & Arts, 1 | 2001, 101-109.

Référence électronique

Alain Person, Sylvie Amblard-Pison, Bruno Ferré et Nour Eddine Saoudi, « Jardins perchés néolithiques sur le Dhar Oualata (Mauritanie). Apport d’une méthode sédimentologique à une question d’archéologie africaine »Afrique : Archéologie & Arts [En ligne], 1 | 2001, mis en ligne le 25 septembre 2023, consulté le 27 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/aaa/4674 ; DOI : https://doi.org/10.4000/aaa.4674

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Auteurs

Alain Person

Laboratoire Biominéralisations et Environnements sédimentaires UPMC, ISTeP – UMR 7193, 4 Place Jussieu, 75252 Paris cedex 05, France

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Sylvie Amblard-Pison

UMR 8068 (TEMPS), MSH Mondes, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre cedex, France

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Bruno Ferré

Nour Eddine Saoudi

Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques (CNRPAH), 3 rue F.D. Roosevelt, Alger, Algérie

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