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2 CHINESE SCIENCE BULLETIN (KEXUE TONGBAO) ,, -.,,, (aggregation-caused quenching, ACQ),. 2001,,,., (aggregation-induced emission, AIE). ACQ,., AIE,.. (p304). 283 : ? Protein & Cell 289,.,.,,. 296 n n,,. csb.scichina.com

3 CHINESE SCIENCE BULLETIN 304 (aggregation-induced emission, AIE),. AIE. AIE,. p ,3-2,16(17)- 1,15-1,18-4, (OTFT) ,10- (DPA),, Ent1, Ent2 Ent3.,, DPA ;, p ,,,, ,4- [4-(N,N- )-2,6- ], 4 ( ), SQ-C1/C2/C4/C6,. p , -,. csb.scichina.com

4 CHINESE SCIENCE BULLETIN ,. 374, 7.8 cal ka BP 1.08 m,. p ,,. R 2 = R 2 = p388 csb.scichina.com

5 ~ 387 SCIENCE CHINA PRESS *, *,,,,,,,,,,,,,, ;, ;, ;, ;, ;, ;, ;, ;, *, zhuchengnj@126.com; jedi-wuli@163.com , , , ( ) (2012SKL003) (SKLLQG1206) (11&ZD183) (2013BAK08B02) (J ) (AKLNDPP).,,. AMS 14 C GPS-CORS, 389~489 cm (13.1~8.5 cal ka BP, ~ 1.65 m) 156~230 cm (12.6~9.2 cal ka BP, ~0.23 m) 228~390 cm (10.3~7.8 cal ka BP, ~ 1.59 m) 255~279 cm (12.0~9.2 cal ka BP, ~0.84 m), 7.8 cal ka BP, ; 9.2 cal ka BP GPS-CORS,, ~ 2 m, 3 m ; 1 m, 4 m,.,,, 21 -, [1~4]., [5~8]. :,,,.., 2016, 61: Zhu C, Wu L, Li L, et al. Recognition of sea-level change during the Neolithic period in the Jiangsu Area, East China (in Chinese). Chin Sci Bull, 2016, 61: , doi: /N csb.scichina.com

6 ,. [9~11] 7, 7.5~4 ka BP, (6.5~4 ka BP) 2~3 m. [12] 10 ka BP 60 m,, 6.5~5.5 ka BP -. [13] 5 ; [14] 5, 3.5, ~0.7 ka BP, 6.3~5.6, 4.5~4 3 ka BP, 3~4 m. [15] 6910±540 a BP,. [5] 7~4 ka BP 205, 7 ka BP.,,,., : 1) 14 C, AMS 14 C ; 2) [16], ; 3) 1:5 5 m,.,, GPS-CORS( ),,,. 1., GPS-CORS. 1.1 (32 36 N, E) ( 1 2), 60 km.,, 2 m., 1.5 km km 2,, 3.8 m , cm, QD, : 1 (0~31 cm),, ; 2 (31~77 cm),, ; 3 (77~141 cm),, ; 4 (141~159 cm), ; 5 (159~247 cm),, ; 6 (247~334 cm),,, ; 7 (334~403 cm),, 389 cm, ; 8 (403~502 cm),.,, QD, [17], QD 7 8, 16. (32 42 N, E),, ( 1 2) , 6 ( 175~215 cm),,., , T204, 230 cm, 20 cm 20 cm 100 cm. : 1 (0~28 cm),,,, ; 2 (28~42 cm),,, ; 3 (42~74 cm),,,, ; 4 (74~95 cm),,,, ; 5 (95~106 cm),, ; 6 (106~ 375

7 Figure 1 The location map of the study area and typical Neolithic sites 210 cm),,, 156 cm, ; 7 (210~230 cm),,. 2 cm, 114, 4~7 39. (32 41 N, E),., m 2 ( 1 2) cm, : 1 (0~48 cm), ; 2 (48~88 cm),, ; 3 (88~198 cm), 376

8 2. 14 C 2. Figure 2 Holocene marine strata histograms of Qingdun, Taozhuang, Kaizhuang and Luotuodun sites in Jiangsu Province. The 2 dendrological calibrated results have been adopted in this Figure s 14 C calendar years. The blue part is the marine microfossil-bearing horizon ; 4 (198~395 cm),,,. 12,. (31 21 N, E), ( 1 2), 3~5 m. 7 ka BP,.,. [18], 4~8 50 cm., , 5, 5,

9 AMS 14 C,, AMS- 14 C,. CALIB [19,20] ( 1 2). 1.2, [21]., 388 cm,,,. 388 cm ( 3 S1), 1556, 413 cm, 432 /10 g, (16 /10 g) , 8~25,, 20.,,. 388 cm. ( 3 S1),, 56.5%~95.3%, 73.9%; Ammonia tepida( ),, 20.8%~68.8%, 31.3%. Elphidium magellanicum( ) Cribrononion subincertum( ), 16.5% 10.1%. 402 cm, 21.8%., 4.2%.,, 1 AMS 14 C CALIB Table 1 AMS 14 C chronosequences and CALIB calibration results of strata from Qingdun, Taozhuang, Kaizhuang and Luotuodun sites (cm) 14 C (a BP) (cal a BP) 2 (cal a BP) 160~ ± BC (71.8%) 895 BC 996 BC (100%) 845 BC 2869± ±76 202~ ± BC (76.7%) 3856 BC 3957 BC (100%) 3773 BC 5849± ±92 371~ ± BC (97.9%) 6589 BC 6660 BC (98.8%) 6506 BC 8569± ±77 440~ ± BC (89.5%) 7064 BC 7191 BC (90.5%) 7049 BC 9054± ±71 490~ ± BC (100%) BC BC (100%) BC 13071± ±84 75~ ± BC (65.3%) 3812 BC 3880 BC (59.4%) 3800 BC 5789± ±40 152~ ± BC (100%) 7178 BC 7357 BC (99.1%) 7081 BC 9200± ± ~ ± BC (59.0%) 7357 BC 7496 BC (100%) 7324 BC 9336± ±86 209~ ± BC (100%) 7522 BC 7587 BC (100%) 7483 BC 9499± ±52 230~ ± BC (100%) BC BC (100%) BC 12626± ±85 47~ ± BC (46.1%) 588 BC 651 BC (55.6%) 543 BC 2564± ±54 87~ ± BC (66.9%) 1772 BC 1889 BC (100%) 1747 BC 3752± ±71 142~ ± BC (61.5%) 2495 BC 2540 BC (50.1%) 2488 BC 4464± ±26 197~ ± BC (70.0%) 3230 BC 3336 BC (58.8%) 3210 BC 5228± ±63 250~ ± BC (68.9%) 5845 BC 5992 BC (100%) 5783 BC 7834± ± ~ ± BC (70.5%) 6698 BC 6865 BC (58.9%) 6688 BC 8715± ±89 390~ ± BC (66.5%) 8364 BC 8479 BC (97.1%) 8299 BC 10353± ±90 50~ ± BC (100%) 111 BC 203 BC (99.4%) 53 BC 2102± ±75 183~ ± BC (35.8%) 4393 BC 4503 BC (100%) 4361 BC 6357± ±71 210~ ± BC (85.3%) 4843 BC 4963 BC (100%) 4795 BC 6828± ±84 239~ ± BC (49.7%) 7284 BC 7373 BC (91.9%) 7177 BC 9265± ±98 280~ ± BC (70.6%) 9989 BC BC (100%) 9863 BC 11999± ±

10 3. (a) (1) (2~10) (11~16). (b) (1) (2~17) (17~19) (20) (21) ; 100 m Figure 3 Microfossils identified from the stratigraphic profiles at the Qingdun and Kaizhuang sites. (a) Microfossils of planktonic foraminifera (1), benthic foraminifera (2 10) and animal skeletal fragments (11 16). (b) Microfossils of planktonic foraminifera (1), benthic foraminifera (2 17), marine ostracoda (17 19), charophyta (20) and Ceratopteris thalictroides spore (21); the scaleplate is 100 m long,.,.,,,. 452 cm, %,,. ( 389 cm),, (8 ),. ( 4), ( S1 S2). 190~230 cm, /10 g, 20.6 ;, 25.0% 12.2%; Hopkinsina pacifica( ), 4.9%,, : Nonionellina atlantica(, 3.0%), Nonionella jacksonensis(, 2.7%), Epistominalla naraensis(, 2.5%), Schakoinella globosa(, 2.0%) Nonionellina decora(, 1.7%)., 3 6,, 59.3%,, : Cribrononion subincertum(, 22.3%), Elphidium magellanicum(, 19.8%), Ammonia tepida (, 10.8%) Ammonia convexidorsa(, 6.9%).,, 10 10, Neomonoceratina chenae( ), Pontocythere ( ), Sinocythere dongtaiensis( ) Cytheropteron( ).,,, 379

11 Figure 4 Microfossils of planktonic foraminifera, benthic foraminifera and ostracoda identified from the stratigraphic profile at the Taozhuang site 380

12 .,, Candoniella albicans( ), Candoniella suzini( ) Eucypri ssp.( ),, 0.4~6.4 / 10 g, 0.92 /10 g.., 190~230 cm,,,,. 156~190 cm, 70.1%, Cribrononion subincertum( ), Elphidium magellanicum( ) Ammonia tepida( ); (179.9 /10 g, 16.2 ) ( 20.0% 4.4%) (, 3 ),,,. 74~156 cm,,,,. 3 S2, 2 (20~26 ), Ammonia tepida, Cribrononion subincertum, Elphidium hispidulum ( ) ; (9.3%~10.8%), (3.3%~5.4%),,,.. ( ),,, -. (228~230 cm),,,,.,, Loxoconcha ocelatta ( ) Sinocytheridea impressa( ), 7.5~15.0 /10 g. 10 1, : Ammonia compressiuscula( ) Ammonia cff. sobrina( ), [18],. [22],.,, ; AMS 14 C, 389~489 cm (13.1~8.5 cal ka BP), - - ; 156~230 cm (12.6~9.2 cal ka BP), - - ; 228~390 cm (10.3~7.8 cal ka BP), - -., 7.8 cal ka BP,. [23~25] ( 9.0 cal ka BP 20 m, 7.0 cal ka BP, ), 3.., [26~28].,, m 14 C 11780± ±380 a BP( 381

13 ± ±352 cal a BP), 14.0~ 13.0 cal ka BP [26,29,30]., ( m, 10025±310 a BP, 11660±490 cal a BP) 12.0~11.0 cal ka BP [26,29,30].,, -. HQ98 AMS 14 C 9080±120 a BP( 10294±142 cal a BP) [31], 10.0 cal ka BP. -,,., [28,31~33], -.,, 3,. [26~28], SE-NW, -,., [34,35],,., 7.0 cal ka BP (, ,, - ) 3 60 km [36~40]. AMS 14 C, 255~279 cm (12.0~9.2 cal ka BP),,,, 9.2 cal ka BP,. AMS 14 C ( ±40 cal a BP, ±75 cal a BP ± ±84 cal a BP ), AMS 14 C,. Viva GS08 GNSS - (GPS-CORS) TPS702R 4, ( 2)., ( 389~489 cm) ~ 1.65 m ( 156~230 cm) ~0.23 m ( 228~390 cm) ~ 1.59 m ( 255~279 cm) ~0.84 m., m.,, ,,,,,. 45 km 2, 10.4 km, 6.8 km, 1.83 m.,,, -,,,. 7~3 ka BP [41],, 5 m ( ) ( 1). [41,42], 1.5~ 382

14 1.8 m ; 2.5 m km m 2, 402 ( S3), 219,. 2.2 [42~45],. 62 GPS- CORS ( 5), (5.8~5.0 ka BP) (5.0~4.0 ka BP), ~ 1 m, 2~ 3 m ; 1 m, 4 m. [42~45],.,,. 102 GPS-CORS ( 6)., ~ 2 m, 2 m ; 1.5 m, 3 m.., 5.8 ka BP,. 3 4,. (1), 7.8 cal ka BP m, m, 7.8 cal ka BP 32 m.,. (2) GPS-CORS, (5.8~4 ka BP), Figure 5 Elevation distribution of 1985 Yellow Sea Datum at the mouth and bottom of 62 ancient wells under Chenghu Lake 383

15 Figure 6 Elevation distribution of 1985 Yellow Sea Datum at the top and bottom of 102 ash pits under Chenghu Lake ~ 2 m, 3 m ; 1 m, 4 m, ( ), 5.8 ka BP,..,. 1 Smith D E, Harrison S, Firth C R, et al. The early Holocene sea level rise. Quat Sci Rev, 2011, 30: Xie Z R, Yuan L W, Lü G N, et al. Sea Level-ground System Change: Reconstruction, Monitoring and Forecast (in Chinese). Beijing: Science Press, 2012 [,,,. - :. :, 2012] 3 Turney C S M, Brown H. Catastrophic early Holocene sea level rise, human migration and the Neolithic transition in Europe. Quat Sci Rev, 2007, 26: Forzoni A, Storms J E A, Reimann T, et al. Non-linear response of the Golo River system, Corsica, France, to Late Quaternary climatic and sea level variations. Quat Sci Rev, 2015, 121: Zhu C, Zheng C G, Ma C M, et al. On the Holocene sea-level highstand along the Yangtze Delta and Ningshao Plain, East China. Chin Sci Bull, 2003, 48: [,,,.., 2003, 48: ] 6 Medina-Elizalde M, Rohling E J. Collapse of classic Maya civilization related to modest reduction in precipitation. Science, 2012, 335: Zong Y, Chen Z, Innes J B, et al. Fire and flood management of coastal swamp enabled first rice paddy cultivation in east China. Nature, 2007, 449: Chen Z Y, Zong Y Q, Wang Z H, et al. Migration pattern of Neolithic settlements on the abandoned Yellow and Yangtze River deltas of China. Quat Res, 2008, 70: Zhao X T, Wang S H. Sea level change and its relationship with climate change and coast evolution of Holocene in China (in Chinese). In: Shi Y F, Kong Z C, ed. The Climates and Environments of Holocene Megathermal in China (in Chinese). Beijing: China Ocean Press, 384

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18 ~4 SCIENCE CHINA PRESS S1 Table S1 Statistical table of microfossils from the stratigraphic profile at the Qingdun site csb.scichina.com

19 S2 Table S2 Statistical table of microfossils from the stratigraphic profile at the Kaizhuang site 2

20 S1 Figure S1 Foraminifera distribution from the lower part of the profile at the Taozhuang site S2 Figure S2 Distribution of ostracoda and other microfossils from the lower part of the profile at the Taozhuang site 3

21 S3 Figure S3 The part of the ancient wells found in archaeological excavation sites under Chenghu Lake 4

22

68 from the line connected by the easternmost sites. So the site distribution is not identical to the paleo-coastline as determined by previous schola

68 from the line connected by the easternmost sites. So the site distribution is not identical to the paleo-coastline as determined by previous schola 67-78 (2006) JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCE (44) : 67-78 (2006) 67 Problems on Archaeological Sites Distribution during Neolithic Age to Shang-Zhou Dynasties in North Jiangsu Province * ** *** **** Cheng

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