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First Strontium Isotope Evidence of Mobility in the Neolithic of Southern France

Published online by Cambridge University Press:  25 January 2017

Gwenaélle Goude
Affiliation:
LAMPEA – Aix-Marseille Université, Centre National de la Recherche Scientifique, France
Francesca Castorina
Affiliation:
Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Roma ‘La Sapienza’, Italy IGAG-CNR sez, Roma ‘La Sapienza’, Italy
Estelle Herrscher
Affiliation:
LAMPEA – Aix-Marseille Université, Centre National de la Recherche Scientifique, France
Sandrine Cabut
Affiliation:
LAMPEA – Aix-Marseille Université, Centre National de la Recherche Scientifique, France
Mary Anne Tafuri
Affiliation:
McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge, UK Dipartimento di Biologia Ambientale, Università di Roma ‘La Sapienza’, Italy

Abstract

This study presents the first 87Sr/ 86Sr isotope results obtained on Neolithic humans from Southern France. These analyses aimed at exploring patterns of mobility in the Languedoc and Garonne areas, at sites dated to the Middle Neolithic (c. 4500–3500 cal BC). Strontium isotope analysis of tooth enamel and bone are a useful geochemical tracer to investigate the origin and residential mobility of ancient people. Strontium isotope ratios (87Sr/ 86Sr) of material from five sites located in two geographic areas were measured. Results obtained do not support our hypothesis of mobility for a number of individuals considered as outsiders in a previous study. On the other hand, the difference recorded between teeth and bone suggests mobility of other individuals between childhood and the last years of adult life. This preliminary study highlights the importance of combining multi-isotope analysis to discuss human subsistence economy and mobility.

Cette étude présente les premiers résultats isotopiques du strontium (87Sr/86Sr) obtenus sur des sujets humains du Néolithique dans le sud de la France. Ces analyses ont pour objectif de tester l'hypothèse de la mobilité, ou non, de sujets venant de sites datés du Néolithique moyen (c. 4500–3500 cal BC), antérieurement étudiés pour la paléodiète (δ13C, δ15N). Les rapports isotopiques du strontium dans l'émail dentaire et l'os sont des traceurs pertinents pour connaitre les origines géographiques et la mobilité résidentielle potentielle des populations humaines. Les analyses ont été effectuées sur le matériel provenant de 5 sites localisés dans deux espaces géographiques: le Languedoc et la Garonne. Les résultats ne confortent pas l'hypothèse d'une mobilité pour certains individus du Languedoc. En revanche, les différences enregistrées entre l'émail et l'os suggèrent des déplacements entre l'enfance et l'âge adulte pour d'autres sujets.

Dieser Beitrag präsentiert die ersten Ergebnisse von 87Sr/86Sr-Analysen, die anhand von Skelettmaterial neolithischer Individuen aus Südfrankreich gewonnen wurden. Diese Analysen sollten Mobilitätsmerkmale im Languedoc sowie in der Garonne an Fundplätzen untersuchen, die in das Mittelneolithikum (c. 4500–3500 cal BC) datiert werden. Die Strontiumisotopenanalysen von Zahnschmelz und Knochen sind nützliche Hilfsmittel, um die Herkunft und Wohnplatzwechsel des vor- und frühgeschichtlichen Menschen nachvollziehen zu können. Strontiumistopenverhältnisse (87Sr/86Sr) von fünf Fundplätzen in zwei geographischen Regionen wurden untersucht. Die ermittelten Resultate unterstützen für eine Anzahl von Individuen, die in einer früheren Studie als Ankömmlinge betrachtet wurden, unsere Hypothese der Mobilität nicht. Andererseits deuten die Unterschiede zwischen den Ergebnissen aus Zahn- und Knochenmaterial anderer Individuen darauf hin, dass für diese Mobilität zwischen der Kindheit und dem Erwachsenenalter angenommen werden kann. Dieser Vorbericht zeigt die Bedeutung der Kombination von Multi-Isotopenanalysen, für die Diskussion menschlicher Subsistenzökonomie und Mobilität. Translation by Heiner Schwarzberg.

Zusammenfassung

Zusammenfassung

In questo lavoro vengono presentati i primi dati isotopici dello Stronzio ottenuti su alcuni campioni di denti e ossa umane del periodo Neolitico da quattro siti archeologici della Francia meridionale. Scopo principale di questo studio è quella di utilizzare il rapporto isotopico dello Sr (87Sr/86Sr) come tracciante della ‘mobilità’ nella zone della Linguadoca e della Garonna. I dati isotopici del C e N (δ13C and δ15N) ottenuti hanno permesso di acquisire interessanti informazioni relative alla dieta seguita dalle popolazioni dei cinque siti. La variazione nel rapporto isotopico 87Sr/86Sr dello smalto dei denti e delle ossa che sono rispettivamente dipendenti dal luogo di provenienza e dalla residenza nella maturità di un individuo, insieme ai dati isotopici di tre campioni di suolo hanno evidenziato condizioni sia di stanzialità che di mobilità all'interno dei siti studiati. Il rapporto 87Sr/86Sr combinato con altre indagini isotopiche anche per questo studio si dimostra un buon indicatore delle strategie economiche delle comunità neolitiche.

Type
Articles
Copyright
Copyright © European Association of Archaeologists 2012 

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References

Beard, B.L., Johnson, C.M. 2000. Strontium Isotope Composition of Skeletal Material Can Determine the Birth Place and Geographic Mobility of Humans and Animals. Journal of Forensic Sciences, 45: 1049–61.Google Scholar
Beeching, A., Berger, J.-F., Brochier, J.L., Ferber, F., Helmer, D., Sidi Maamar, H. 2000. Chasséens: Agriculteurs ou Éleveurs, Sédentaires ou Nomades? Quels Types de Milieux, d'Économie et de Sociétés? In: Vaquer, J., Gandelin, M., Remicourt, M., Tchérémissinoff, Y., eds. Défunts Néolithiques en Toulousain. Toulouse: Archives d'Ecologie Préhistorique, pp. 5979.Google Scholar
Bentley, R.A. 2006. Strontium Isotopes from the Earth to the Archaeological Skeleton: A Review. Journal of Archaeological Method and Theory, 13: 136–87.Google Scholar
Bentley, R.A., Price, T.D., Stephan, E. 2004. Determining the ‘Local' 87Sr/86Sr Range for Archaeological Skeletons: A Case Study from Neolithic Europe. Journal of Archaeological Science, 31: 365–75.Google Scholar
Blum, J.D., Taliaferro, E.H., Weisse, M.T., Holmes, R.T. 2000. Changes in Sr/Ca, Ba/Ca and 87Sr/86Sr Ratios Between Trophic Levels in Two Forest Ecosystems in the Northeastern USA. Biogeochemistry, 49: 87101.Google Scholar
Brossier, S., Marlière, P. 2000. Le Site Chasséen de Villeneuve-Tolosane/Cugnaux, Haute-Garonne: Une Nouvelle Opération de Sauvetage (1996–1997). In: Leduc, M., Valdeyron, N., Vaquer, J., eds. Sociétés et Espaces Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente. Troisième Session, Toulouse (6–7 Novembre 1998). Toulouse: Archives d'Ecologie Préhistorique, pp. 313–18.Google Scholar
Civetta, A., Schmitt, A., Saliba-Serre, B., Gisclon, J.-L., Loison, G. 2009. Comparaison de Deux ‘populations’ de la Deuxième Moitié du Ve Millénaire Avant Notre Ère: Approche Anthropométrique. Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 21: 141–58.CrossRefGoogle Scholar
Dautria, J.M., Liotard, J.M., Bosch, D., Alard, O. 2010. 160 Ma of Sporadic Basaltic Activity on the Languedoc Volcanic Line (Southern France): A Peculiar Case of Lithosphere–Asthenosphere Interplay. Lithos, 120: 202–22.Google Scholar
Downes, H. 1989. Magma Mixing in Undersaturated Alkaline Volcanics, Cantal, Massif Central, France. Mineralogical Magazine, 53: 4353.Google Scholar
Duday, H., Vaquer, J. 2003. Les Sépultures Chasséennes du Site des Plots, Berriac (Aude). In: Chambon, P., Leclerc, J., eds. Les Pratiques Funéraires Néolithiques avant 3500 av J-C en France et dans les Régions Limitrophes. Paris: Société Préhistorique Française, pp. 7380.Google Scholar
Duthou, J.L., Cantagrel, J.M., Didier, J., Vialette, Y. 1984. Palaeozoic Granitoids from the French Massif Central: Age and Origin Studied by 87Rb-87Sr System. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 35: 131–44.Google Scholar
Eckardt, H., Chenery, C., Booth, P., Evans, J.A., Lamb, A., Müldner, G. 2009. Oxygen and Strontium Isotope Evidence for Mobility in Roman Winchester. Journal of Archaeological Science, 36: 2816–25.Google Scholar
Ericson, J., West, M., Sullivan, C.H., Krueger, H.W. 1989. The Development of Maize Agriculture in the Viru valley, Peru. In: Price, T.D., ed. The Chemistry of Prehistoric Human Bone. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 68104.Google Scholar
Faure, G. 1986. Principles of Isotope Geology. New York: John Wiley.Google Scholar
Gandelin, M., Vaquer, J. 2008. Présentations des Sites Chasséens de Villeneuve-Tolosane et de Cugnaux et Localisation des Faits Funéraires. In: Vaquer, J., Gandelin, M., Remicourt, M., Tchérémissinoff, Y., eds. Défunts Néolithiques en Toulousain. Toulouse: Archives d'Ecologie Préhistorique, pp. 2940.Google Scholar
Gleize, Y., Le Bras-Goude, G., Herrscher, E., Forest, V., Loison, G. 2009. Le Pirou (Hérault, France): Étude Anthropologique et Isotopique d'une Population Particulière du Chasséen en Languedoc. GMPCA Congress of Archaeometry (Montpellier, 6–10 April 2009). Oral communication.Google Scholar
Goude, G. 2007. Etude des Modes de Subsistance de Populations Néolithiques (VIe-IVe Millénaires av. J.-C.) dans le Nord-Ouest de la Méditerranée. Approche par l'Utilisation des Isotopes Stables (13C et 15N) du Collagène. Unpublished , University Bordeaux 1 and University of Leipzig.Google Scholar
Herrscher, E., Le Bras-Goude, G. 2008. Viande, Laitage, Poissons ou Végétaux. Approche Biochimique de l'Alimentation Néolithique en Toulousain. In: Vaquer, J., Gandelin, M., Remicourt, M., Tchérémissinoff, Y., eds. Défunts Néolithiques en Toulousain. Toulouse: Archives d'Ecologie Préhistorique, pp. 199208.Google Scholar
Herrscher, E., Le Bras-Goude, G. 2010. Southern French Neolithic Populations: Isotopic Evidence for Regional Specificities in Environment and Diet. American Journal of Physical Anthropology, 14: 259–72.Google Scholar
Hill, A.P. 1998. Bone Remodeling. British Journal of Orthodontics, 25: 101–07.Google Scholar
Hillson, S.W. 1996. Dental Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Hoppe, K.A., Koch, P.L., Furutani, T.T. 2003. Assessing the Preservation of Biogenic Strontium in Fossil Bones and Tooth Enamel. International Journal of Osteoarchaeology, 13: 2028.Google Scholar
Knudson, K.J., Price, T.D., Buikstra, J.E., Blom, D.E. 2004. The Use of Strontium Isotope Analysis to Investigate Tiwanaku Migration and Mortuary Ritual in Bolivia and Peru. Archaeometry, 46: 518.CrossRefGoogle Scholar
Le Bras-Goude, G., Schmitt, A., Loison, G. 2009. Comportements Alimentaires, Aspects Biologiques et Sociaux au Néolithique: Le Cas du Crès (Hérault, France). Comptes Rendus Palevol, 8: 7991.Google Scholar
Le Bras-Goude, G., Herrscher, E., Vaquer, J. in press. Funeral Practices and Foodstuff Behavior: What Does Eat Meat Mean? Stable Isotope Analysis of Middle Neolithic Populations in Languedoc Region (France). Journal of Anthropological Archaeology.Google Scholar
Loison, G., Fabre, V., Villemeur, I. 2004. Le Crès. Habitats Préhistoriques en Bordure de l'Orb. Structures Domestiques et Sépulture du Chasséen Ancien. Unpublished Report. Montpellier: I.N.R.A.P.Google Scholar
Loison, G., Gandelin, M., Vergély, H., Gleize, Y., Tchérémissinoff, Y., Haurillon, R., Marsac, R., Rémicourt, M., Torchy, L., Vinolas, F. 2011. Dynamiques d'Occupation des Sols à la Préhistoire Récente dans la Basse Vallée de l'Hérault: Les Apports de l'A75, Tronçon Pézenas-Béziers. In: Sénépart, I., Perrin, T., Thirault, E., Bonnardin, S., eds. Marges, Frontières et Transgressions: Actualité de la Recherche. Actes des 8e Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente (Marseille 7–8 Nov. 2008). Toulouse: AEP, pp. 317–44.Google Scholar
Loison, G., Schmitt, A. 2009. Diversité des Pratiques Funéraires et Espaces Sépulcraux Sectorisés au Chasséen Ancien sur le Site du Crès à Beziers (Hérault). Gallia Préhistoire, 51: 245–72.Google Scholar
Marlière, P., Vaquer, J., Texier, M., Gandelin, M., Giraud, J.-P., Remicourt, M. 2008. Les Sépultures de Cugnaux, La Vimona et la ZAC Agora. In: Vaquer, J., Gandelin, M., Remicourt, M., Tchérémissinoff, Y., eds. Défunts Néolithiques en Toulousain. Toulouse: AEP, pp. 99148.Google Scholar
McArthur, J.M., Howarth, R.J., Bailey, T.R. 2001. Strontium Isotope Stratigraphy: LOWESS Version 3: Best Fit to the Marine Sr-Isotope Curve for 0–509 Ma and Accompanying Look-Up Table for Deriving Numerical Age. The Journal of Geology, 109: 155–70.Google Scholar
Montgomery, J. 2010. Passports from the Past: Investigating Human Dispersals Using Strontium Isotope Analysis of Tooth Enamel. Annals Of Human Biology, 37: 325–46.Google Scholar
Moorrees, C.F.A., Fanning, A., Hunt, E.E. 1963. Formation and Resorption of Three Deciduous Teeth in Children. American Journal of Physical Anthropology, 21: 205–13.Google Scholar
Mottet, G. 1999. Géographie Physique de la France. Paris: Presses Universitaires de France.Google Scholar
Müller, W., Fricke, H., Halliday, A.N., McCulloch, M.T., Wartho, J.-A. 2003. Origin and Migration of the Alpine Iceman. Science, 302: 862–66.Google Scholar
Nafplioti, A. 2008. Mycenaean’ Political Domination of Knossos Following the Late Minoan IB Destructions on Crete: Negative Evidence from Strontium Isotope Ratio Analysis (87Sr/86Sr). Journal of Archaeological Science, 35: 2307–17.Google Scholar
Negrel, P., Roy, S. 1996. Chemistry of Rainwater in the Massif Central (France): A Strontium Isotope and Major Element Study. Applied Geochemistry, 13: 941–52.Google Scholar
Negrel, P. 2006. Water-granite interaction: Clues from Strontium, Neodymium and Rare Earth Elements in Soil and Waters. Applied Geochemistry, 21: 1432–54.Google Scholar
Petelet, E., Luck, G.M., Ben Othman, D., Negrel, P., Aquilina, L. 1998. Geochemistry and Water Dynamics of a Medium-Sized Watershed: The Hérault, Southern France 1. Organisation of the Different Water Reservoirs as Constrained by Sr Isotopes, Major, and Trace Elements. Chemical Geology, 150: 6383.CrossRefGoogle Scholar
Polet, C., Orban, R. 2001. Dents et Ossements Humains: Que Mangeait-On au Moyen Age. Turnhout: Brepols.Google Scholar
Pollard, A.M. 2011. Isotopes and Impact: A Cautionary Tale. Antiquity, 85: 631–38.Google Scholar
Price, T.D., Grupe, G., Schröter, P. 1998. Migration in the Bell Beaker Period of Central Europe. Antiquity, 72: 405–11.Google Scholar
Price, T.D., Bentley, R.A., Gronenborn, D., Lüning, J., Wahl, J. 2001. Human Migration in the Linearbandkeramik of Central Europe. Antiquity, 75: 593603.Google Scholar
Roberts, M.P., Pin, C., Clemens, J.D., Paquette, J.L. 2000. Petrogenesis of Mafic to Felsic Plutonic Rock Associations: The Calc-Alkaline Quérigut Complex, French Pyrenees. Journal of Petrology, 41: 809–44.Google Scholar
Saporta, G. 2006. Probabilités, Analyse des Données et Statistique. Paris: Editions TECHNIP.Google Scholar
Sealy, J., van der Merwe, N.J., Sillen, A., Kruger, F.J., Krueger, H.W. 1991. 87Sr/86Sr as a Dietary Indicator in Modern and Archaeological Bone. Journal of Archaeological Science, 18: 399416.Google Scholar
Semhi, K., Clauer, N., Probst, J.L. 2000. Strontium Isotope Compositions of River Waters as Records of Lithology-Dependent Mass Transfers: The Garonne River and its Tributaries (SW France). Chemical Geology, 168: 173–93.Google Scholar
Tafuri, M.A., Bentley, R.A., Manzi, G., di Lernia, S. 2006. Mobility and Kinship in the Prehistoric Sahara: Strontium Isotope Analysis of Holocene Human Skeletons from the Acacus Mts. (Southwestern Libya). Journal of Anthropological Archaeology, 25: 390402.Google Scholar
Tchérémissinoff, Y., Martin, H., Texier, M., Vaquer, J. 2005. Les Sépultures Chasséennes du Site de Narbons à Montesquieu-de-Lauragais (Haute- Garonne). Gallia Préhistoire, 47: 132.Google Scholar
Tchérémissinoff, Y. 2008. Des Sépultures en Fosses Profondes dans le Lauragais: Le Site de Narbons. In: Vaquer, J., Gandelin, M., Remicourt, M., Tchérémissinoff, Y., eds. Défunts Néolithiques en Toulousain. Toulouse: AEP, pp. 197208.Google Scholar
Vaquer, J. 1990. Le Néolithique en Languedoc Occidental. Paris: CNRS.Google Scholar
Vaquer, J. ed. 1999. Le Néolithique du Nord-Ouest Méditerranéen. Paris: Société Préhistorique Française, pp. 911.Google Scholar
Vaquer, J., Remicourt, M. 2010. Rythme et Modalités d'Approvisionnement en Silex Blond Bédoulien dans le Chasséen du Bassin de l'Aude: Le Cas d'Auriac, Carcassonne (Aude). In: Beeching, A., Thirault, E., Vital, J., eds. Economie et Société à la Fin de la Préhistoire. Actualité de la Recherche. Actes des 7e Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente, Lyon-Bron (3–4 Novembre 2006). Lyon: ALPARA, pp. 3956.Google Scholar