Middle Ordovician of the Gorny Altai: litho-biostratigraphy and justification of regional units boundaries

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

New paleontological and biostratigraphic data were obtained for the five sections, and previously known materials were updated for the three sections of the Middle Ordovician of the Charysh-Inya and Uymen’-Lebed’ facies zones of the Gorny Altai. Regional stratigraphic stages namely Kuibyshevo and Kostinsky horizons are discussed in details. By graptolites the complete stratigraphic volume of the Kuibyshevo regional unit is defined as following zonal succession: (1) sinodentatus/Cardiograptus/Oncograptus, sinodentatus, (2) austrodentatus, (3) dentatus; as well as the Kostinsky regional unit within the lentus/balhaschensis/kirgisicus Zone. For the Kostinsky Horizon, Beds with conodonts Eoplacognathus pseudoplanus were defined in the Batun Section, and in the Baraniy-1 Section, the same age Beds with conodonts Semiacontiodus asymmetricus– Parapanderodus striatus were defined. For the first time in the stratotype of the Kuibyshevo Horizon (Maralikha Section), from the Voskresenka Formation, a benthic fauna assemblage represented by brachiopods was found and identified.

Full Text

Restricted Access

About the authors

N. V. Sennikov

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian branch, Russian Academy of Sciences

Author for correspondence.
Email: sennikovnv@ipgg.sbras.ru
Russian Federation, Novosibirsk

E. V. Lykova

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian branch, Russian Academy of Sciences

Email: sennikovnv@ipgg.sbras.ru
Russian Federation, Novosibirsk

O. T. Obut

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian branch, Russian Academy of Sciences

Email: sennikovnv@ipgg.sbras.ru
Russian Federation, Novosibirsk

N. G. Izokh

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian branch, Russian Academy of Sciences

Email: sennikovnv@ipgg.sbras.ru
Russian Federation, Novosibirsk

T. A. Shcherbanenko

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian branch, Russian Academy of Sciences

Email: sennikovnv@ipgg.sbras.ru
Russian Federation, Novosibirsk

A. V. Timokhin

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian branch, Russian Academy of Sciences

Email: sennikovnv@ipgg.sbras.ru
Russian Federation, Novosibirsk

References

  1. Буколова Е.В. Лито- и биостратиграфия среднего ордовика северо-восточной части Горного Алтая // Геология и геофизика. 2011. Т. 52. № 9. С. 1242–1255.
  2. Буслов М.М. Тектоника и геодинамика Центрально-Азиатского складчатого пояса: роль позднепалеозойских крупноамплитудных сдвигов // Геология и геофизика. 2011. Т. 52. № 1. С. 66–90.
  3. Гинцингер А.Б. Корреляционная стратиграфическая схема ордовика Алтая, Салаира и Горной Шории // Материалы по стратиграфии Саяно-Алтайской складчатой области. Труды СНИИГГиМС. 1964. Вып. 29. С. 94–107.
  4. Гинцингер А.Б., Сенников В.М. Ордовик Алтае-Саянской области // Стратиграфия палеозоя Средней Сибири. Новосибирск: Наука, 1967. С. 74–86.
  5. Добрецов Н.Л. Эволюция структур Урала, Казахстана, Тянь-Шаня и Алтае-Саянской области в Урало-Монгольском складчатом поясе (Палеоазиатский океан) // Геология и геофизика. 2003. Т. 44. № 1–2. С. 5–27.
  6. Изох Н.Г., Сенников Н.В., Обут О.Т. Находка на Горном Алтае нового уровня в зональной ордовикской конодонтовой шкале Алтае-Саянской складчатой области // Эволюция жизни на Земле. Материалы III Международного симпозиума. Томск: Изд-во ТГУ, 2005. С. 125–127.
  7. Каныгин А.В., Ядренкина А.Г., Тимохин А.В., Москаленко Т.А., Сычев О.В. Ордовик Сибирской платформы. Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Новосибирск: Академическое изд-во “Гео”, 2007. 267 с.
  8. Каныгин А.В., Ядренкина А.Г., Тимохин А.В., Москаленко Т.А., Гонта Т.В., Степанова Н.И., Сычев О.В., Маслова О.А. Региональная стратиграфическая схема ордовикских отложений Сибирской платформы (новая версия) // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2017. № 5с. С. 4–57.
  9. Корреляционные стратиграфические схемы // Тр. СНИИГГиМС. Приложение к вып. 29. Материалы по стратиграфии Саяно-Алтайской складчатой области. Новосибирск: Изд-во СНИИГГиМС, 1964.
  10. Кульков Н.П., Севергина Л.Г. Стратиграфия и брахиоподы ордовика и нижнего силура Горного Алтая. Новосибирск: Наука, 1989. 223 с.
  11. Левицкий Е.С. Трилобиты среднего ордовика северо-запада Горного Алтая и их стратиграфическое значение. Автореф. … дисс. канд. геол.-мин. наук. М.: Московск. геол.-развед. ин-т, 1963. 23 с.
  12. Лыкова Е.В., Сенников Н.В. Новые виды изограптин (Graptoloidea, Isograptidae) из среднего ордовика Горного Алтая // Палеонтол. журн. 2021. № 6. С. 76–83.
  13. Петрунина З.Е. Трилобиты и биостратиграфия тремадока западной части Саяно-Алтайской горной области. Автореф. … дисс. канд. геол.-мин. наук. Алма-Ата: Ин-т геол. наук АН Казахской ССР, 1966. 30 с.
  14. Петрунина З.Е. О биостратиграфическом расчленении тремадока западной части Саяно-Алтайской горной области // Новые данные по геологии и полезным ископаемым Западной Сибири. Вып. 3. Томск: Изд-во ТГУ, 1968. С. 87–89.
  15. Петрунина З.Е., Сенников Н.В., Ермиков В.Д., Зейферт Л.Л., Кривчиков А.В., Пузырев А.А. Стратиграфия нижнего ордовика Горного Алтая // Стратиграфия и фауна нижнего ордовика Горного Алтая. М.: Наука, 1984. С. 3–33.
  16. Решения Межведомственного совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем Сибири. М.: Госгеолтехиздат, 1959. 36 с. LIII табл.
  17. Решения Всесоюзного стратиграфического совещания по докембрию, палеозою и четвертичной системе Средней Сибири, Новосибирск, 1979. Часть I. Верхний протерозой и нижний палеозой. Новосибирск, 1983. 215 с.
  18. Севергина Л.Г. Биостратиграфия ордовикских отложений древнепалеозойского обрамления Кузбасса // Природа Кузбасса. Новокузнецк: Изд-во Кузнецкого отдела Географического об-ва СССР, 1973. С. 170–181.
  19. Сенников Н.В. Граптолиты палеозоя Средней Сибири (систематика, филогения, биохронология, биологическая природа, палеозоогеография). Новосибирск: Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1996. 225 с.
  20. Сенников Н.В. Зональные граптолитовые подразделения в ордовике России // Региональная стратиграфия позднего докембрия и палеозоя Сибири. Новосибирск: Изд-во СНИИГГиМС, 2013. С. 45–58.
  21. Сенников Н.В., Ермиков В.Д., Петрунина З.Е., Пузырев А.А., Севергина Л.Г. О возрасте базальных горизонтов ордовикско-среднедевонского комплекса северо-западного Алтая // Геология и геофизика. 1982. № 8. С. 56–61.
  22. Сенников Н.В., Обут О.Т., Буколова Е.В. Проблема идентификации на Горном Алтае границ ярусов нового хроностратиграфического стандарта ордовика // Природа и экономика Западной Сибири и сопредельных территорий. Том 1. Новокузнецк: Изд-во Кузбасской государственной педагогической академии, 2009. С. 95–99.
  23. Сенников Н.В., Лыкова Е.В., Обут О.Т., Толмачева Т.Ю., Изох Н.Г. Новый ярусный стандарт ордовика Общей стратиграфической шкалы и его применение к стратонам западной части Алтае-Саянской складчатой области // Геология и геофизика. 2014. Т. 55. № 8. С. 1226–1246.
  24. Сенников Н.В., Толмачева Т.Ю., Обут О.Т., Изох Н.Г., Лыкова Е.В. Зональное расчленение ордовикских отложений Сибири по пелагическим группам фауны // Геология и геофизика. 2015. Т. 56. № 4. С. 761–781.
  25. Сенников Н.В., Тимохин А.В., Лыкова Е.В. Дифференциация алтайских среднеордовикских комплексов граптолитов и трилобитов по глубинам обитания // Геология и геофизика. 2017. Т. 58. № 6. С. 880–899.
  26. Сенников Н.В., Обут О.Т., Изох Н.Г., Киприянова Т.П., Лыкова Е.В., Толмачева Т.Ю., Хабибулина Р.А. Региональная стратиграфическая схема ордовикских отложений западной части Алтае-Саянской складчатой области (новая версия) // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2018. № 7с. С. 15–53.
  27. Соболевская Р.Ф., Нехорошева Л.В. Региональная стратиграфическая схема ордовикских отложений Таймыра // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2017. № 5с. С. 58–82.
  28. Стратиграфический кодекс России. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, МСК, 2019. 92 с.
  29. Толмачева Т.Ю. Новый представитель конодонтов из среднего ордовика Центрального Казахстана, Киргизии и Алтая // Палеонтол. журн. 2013. № 2. С. 55–59.
  30. Толмачева Т.Ю. Биостратиграфия и биогеография конодонтов ордовика западной части Центрально-Азиатского складчатого пояса. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2014. 263 с.
  31. Толмачева Т.Ю., Дегтярев К.Е., Шатагин К.Н. Конодонты среднего ордовика хребта Чингиз (Казахстан): таксономический состав комплекса найманской свиты и его биогеографическая принадлежность // Стратиграфия. Геол. корреляция. 2019. Т. 27. № 1. С. 12–30.
  32. Albanesi G.L., Ortega G. Conodont and graptolite biostratigraphy of the Ordovician System of Argentina // Stratigraphy and Timescales. First Edition. 2016. V. 1. P. 61–121.
  33. An T.X., Zhang F., Xiang W.D., Zhang Y.Q., Xu W.H., Zhang H.J., Jiang D.B., Yang C.S., Lin L.D., Cui Z.T., Yang X.C. The conodonts of North China and the adjacent regions. Science Press, 1983. 223 p. [in Chinese with English abstract]
  34. Colmenar J., Rasmussen C.M.Ø. A Gondwanan perspective on the Ordovician radiation constrains its temporal duration and suggests first wave of speciation, fuelled by Cambrian clades // Lethaia. 2017. P. 1–10. https://doi.org/10.1111/let.12238.
  35. Gradstein F.M., Ogg J.G., Smith A.G., Ogg G.M. The Geologic Time Scale 2020. V. 2. Elsevier, 2020. P. 563–1357.
  36. Heward A.P., Fortey R.A., Miller C.G., Booth G.A. New Middle Ordovician (Darriwilian) faunas from the Sultanate of Oman // Proc. Geol. Assoc. 2023. V. 134. Iss. 3. P. 251–268.
  37. Lofgren A. Conodont faunas with Lenodus variabilis in the upper Arenigian to lower Llanvirnian of Sweden // Acta Palaeontol. Polon. 2003. V. 48. № 3. P. 417–436.
  38. Lofgren A. The conodont fauna in the Middle Ordovician Eoplacognathus pseudoplanus Zone of Baltoscandia // Geol. Mag. 2004. V. 141. № 4. P. 505–524.
  39. Lofgren A.M., Tolmacheva T.Ju. Taxonomy and distribution of the Ordovician conodont Drepanodus arcuatus Pander, 1856, and related species // Palaeontologische Zeitschrift. 2003. V. 77. № 1. P. 203–221.
  40. Loydell D.K. Graptolite biozone correlation charts // Geol. Mag. 2012. V. 149. P. 124–132.
  41. Maletz J. Part V, Second revision, Chapter 24: Infraorder Neograptina and Family Normalograptidae: Introduction, morphology, and systematic descriptions // Treatise online. Number 116. Lawrence, Kansas, USA, 2019. P. 1–15.
  42. Maletz J., Ahlberg P. Graptolite biostratigraphy of the Ordovician Almelund and Sularp Shale formations of the Fågelsång-3 drill core, Scania, Sweden // GFF. 2020. V. 142. Iss. 1. P. 33–51.
  43. Maletz J., Zhang Yuandong. Part V, Second revision, Chapter 21: Suborder Glossograptina: Introduction, morphology, and systematic descriptions // Treatise online. Number 79. Lawrence, Kansas, USA, 2016. P. 1–22.
  44. Mango M.J., Ortega G., Albanesi G.L. Conodont and graptolite biostratigraphy of the lower-middle Darriwilian (Middle Ordovician), Cerro Viejo of Huaco, Argentina Precordillera // Geol. J. 2018. V. 54. Iss. 6. P. 3349–3361. https://doi.org/10.1002/gj.3333
  45. Mitchell C.E., Chen Xu, Bergstrom S.M., Zhang Yuandong, Wang Zhihao, Webby B.D., Finney S.C. Definition of the global boundary stratotype for the Darriwilian Stage of the Ordovician system // Episodes. 1997. V. 20. P. 158–166.
  46. Percival I.G., Quinn C.D., Glen R.A. A review of Cambrian and Ordovician stratigraphy in New South Wales // Geol. Surv. New South Wales, Quarterly Notes. 2011. V. 137. P. 1–39.
  47. Rasmussen J.A. A reinterpretation of the conodont Atlantic realm in the late Early Ordovician (early Llanvirn) // Proceedings of the Sixth European Conodont Symposium (ECOS VI). Ed. Szaniawski H. Palaeontol. Polon. 1998. V. 58. P. 67–77.
  48. Repetski J.E. Conodonts from El Paso Group (Lower Ordovician) of westernmost Texas and southern Mexico // New Mexico Bureau of Mines & Mineral Resources, a division of New Mexico Institute of Mining and Technology. 1982. Mem. 40. 121 p.
  49. Sennikov N.V., Yolkin E.A., Petrunina Z.E., Gladkikh L.A., Obut O.T., Izokh N.G., Kipriyanova T.P. Ordovician-Silurian Biostratigraphy and Paleogeography of the Gorny Altai. Novosibirsk: Publishing House of SB RAS, 2008. 154 p.
  50. Sennikov N.V., Obut O.T., Lykova E.V., Timokhin A.V., Gonta T.V., Khabibulina R.A., Shcherbanenko T.A., Kipriyanova T.P. Ordovician sedimentary basins and paleobiotas of the Gorny Altai. Novosibirsk: Publishing House of SB RAS, 2019. 183 p.
  51. Serpagli E. Lower Ordovician conodonts from Precordilleran Argentina (province of San Juan) // Bolletino della Societa Paleontologica Italiana. 1974. V. 13. P. 17–98.
  52. Serra F., Albanesi G.L., Ortega G., Bergstrom S.M. Biostratigraphy and palaeoecology of Middle–Late Ordovician conodont and graptolite faunas of the Las Chacritas River section, Precordillera of San Juan, Argentina // Geol. Mag. 2015. V. 152. № 5. P. 813–829.
  53. Stouge S. Conodonts of the Middle Ordovician Table Head Formation, western Newfoundland // Fossils and Strata. 1984. V. 16. P. 1–145.
  54. Stouge S. Middle Ordovician (late Dapingian–Darriwilian) conodonts from the Cow Head Group and Lower Head Formation, western Newfoundland, Canada // Can. J. Earth Sci. 2012. V. 49. P. 59–90.
  55. Wang Z.H., Bergstrom S.M., Zhen Y.Y., Zhang Y.D., Wu R. A revision of the Darriwilian biostratigraphic conodont zonation in Tangshan, Hebei Province based on new conodont collections // Acta Palaeontol. Sinica. 2014. V. 53. № 1. P. 1–15 [in Chinese with English abstract].
  56. Zalasiewicz J.A., Taylor L., Rushton A.W.A., Loydell D.K., Rickards R.B., Williams M. Graptolites in British Stratigraphy // Geol. Mag. 2009. V. 146 (06). P. 785–850.
  57. Zhen Y.Y., Percival I.G. Ordovician conodont biogeography – reconsidered // Lethaia. 2003. V. 36. P. 357–369.
  58. Zhen Y.Y., Percival I.G., Cooper R.A. et al. Darriwilian (Middle Ordovician) conodonts from Thompson Creek, Nelson Province, New Zealand // Mem. Assoc. Australasian Palaeontol. 2009. V. 37. P. 25–53.
  59. Zhen Y.Y., Wang Z., Zhang Y., Bergstrom S.M., Percival I.G., Cheng J. Middle to Late Ordovician (Darriwilian–Sandbian) conodonts from the Dawangou section, Kalpin area of the Tarim Basin, northwestern China // Records of the Australian Museum. 2011. V. 63. № 3. P. 203–266.
  60. Zhen Y.Y., Percival I.G., Zhang Y.D. Floian (Early Ordovician) conodont-based biostratigraphy and biogeography of the Australasian Superprovince // Palaeoworld. 2015. V. 24. № 1–2. P. 100–109.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Location of the studied sections on the map of the Ordovician outcrop fields in the region. I - deep faults, boundaries of the largest regional blocks; II - zones of major strike-slip faults; III - Ordovician outcrop fields; IV - boundaries between structural-facies zones (SFZ) (A - Charysh-Inskaya, B - Uymensko-Lebedskaya, C - Anuy-Chuiskaya SFZ); V - sections with new (2020-2023) and reinterpreted data considered in this paper: 1 - Maralikha, 2 - Baraniy-1, 3 - Lebed-Stretinka, 4 - Pridorozhny, 5 - Batun; VI - sections, information on which was published by the authors earlier: 6 - Pichuzhikha, 7 - Tula, 8 - Yurok.

Download (784KB)
3. Fig. 2. Panorama of the Maralikh (stratotype of the Kuibyshev horizon) and Baraniy-1 (stratotype of the Voskresenskaya suite and hypostratotype of the Kostinsky horizon) sections. a–c – Maralikh section: a – lower part, b – middle part, c – upper part; d – Baraniy-1 section (middle and upper parts).

Download (1MB)
4. Fig. 3. Lithological features of the Middle Ordovician deposits in the typical and reference outcrops of the Kuibyshev and Kostinsky horizons in the Altai Mountains. a–g – Maralikh section: a – rhythmic alternation of sandstones and mudstones, b – filling of a lenticular gully with coarse-grained material, c – fragments and “swirls” of unlithified sandstone layers in a sandy matrix, d – thin lenticular member of brachiopod shell rock among sandstone members; d – Tula section, basal member of coarse-bedded sandstones of the stratotype of the Karasinskaya suite of bar nature; e, g – Baraniy section: e – platy sandstones and gravelites of the lower part of the section, g – massive limestones of the upper part of the section; h, i – Pridorozhny section: h – ideally flat surfaces of deep-water mudstones, i – panorama.

Download (1MB)
5. Fig. 4. Lithological column and distribution of faunal remains in the Maralikh section (coordinates of the fifth member 51°32ʹ55ʺ N, 82°55ʹ45ʺ E). 1 – conglomerates, 2 – sandstones, 3 – siltstones, 4 – mudstones, 5 – underwater landslide “roll-ups” in sandstones and siltstones, 6 – limestones, 7 – sodded interval.

Download (1MB)
6. Fig. 5. Lithological column and distribution of faunal remains in the Baraniy-1 section (coordinates of the 6th unit 51°2515ʺ N, 83°05ʹ00ʺ E). For legend, see Fig. 4.

Download (866KB)
7. Fig. 6. Lithological column and distribution of faunal remains in the Lebed-Stretinka section (modified from Sennikov et al., 2019) (coordinates of the boundary of the 16th and 17th units 52°13ʹ55ʺ N, 87°16ʹ00ʺ E). For legend, see Fig. 4.

Download (743KB)
8. Fig. 7. Lithological column and distribution of faunal remains in the Pridorozhny section (coordinates of the 2nd unit 54°14ʹ05ʺ N, 87°17ʹ45ʺ E). For legend, see Fig. 4.

Download (806KB)
9. Fig. 8. Lithological column and distribution of faunal remains in the Batun section (coordinates of the 3rd unit 51°33ʹ50ʺ N, 82°26ʹ45ʺ E). For legend, see Fig. 4.

Download (599KB)
10. Table I. Characteristic taxa of graptolites from the Middle Ordovician sections of Batun, Tula, Maralikha, and Pridorozhny. 1–5 – Holmograptus lentus (Törnquist), Batun section, member 3: 1 – specimen No. 2121/1, 2 – specimen No. 2121/2, 3 – specimen No. 2121/3, 4 – specimen No. 2121/1 (figure of Fig. 1), 5 – specimen No. 2121/3 (figure of Fig. 3); 6, 10, 13–15 – Levisograptus dentatus (Brongniart): 6, 13–15 – Tula section, upper part of member 23: 6 – specimen. No. 2121/4, 13 – copy. No. 2121/5, 14 – copy. No. 2121/6, 15 – copy. No. 2121/7; 10 – copies. No. 2121/8, Batun section; 7, 8 – Levisograptus austrodentatus (Harris et Keble), Maralikha section, 6th member (57 and 3 m from the base, respectively): 7 – specimen. No. 2121/9, 8 – copy. No. 2121/10; 9 – Levisograptus sinodentatus (Mu et Lee), Maralikha section, 4th member (64 m from the base), specimen. No. 2121/11; 11 – Cardiograptus altaicus Lykova et Sennikov, Prigorodny section, middle part of the 4th member, specimen No. 2121/12; 12 – Oncograptus hastatus Lykova et Sennikov, Prigorodny section, middle part of the 4th member, specimen No. 2121/13; 16 – Isograptus caduceus nanus (Ruedemann), Maralikha section, 4th member (63 m from the base), specimen No. 2121/14; 17 – Isograptus divergens (Harris), Prigorodny section, 6th member (10 m from the base), specimen No. 2121/15; 18 – Isograptus primulus Harris, Prigorodny section, 6th member (4 m from the base), specimen. No. 2121/16.

Download (1MB)
11. Table II. Middle Ordovician brachiopods of the Kuibyshev and Kostinsky horizons of the Maralikha section. 1–13 – Taphrodonta sp.: 1 – ventral valve, specimen 2121/17, sample Щ2304-1, member 5, lower part; 2 – ventral valve, specimen 2121/18, sample Щ2101-7/2, member 7 (8 m from the base); 3a – imprint of dorsal valve, 3b – areas of ventral and dorsal valves, specimen 2121/19, sample Щ2204-2, member 5, lower part; 4 – core of ventral valve, specimen 2121/20, sample. Щ2101-7/2, 7th member (8 m from the base); 5 – core of the ventral valve, specimen 2121/21, sample Щ2101-7/2, 7th member (8 m from the base); 6 – core of the ventral valve, specimen 2121/22, sample Щ2204-1, 7th member (8 m from the base); 7 – internal structure of the ventral valve, specimen 2121/23, sample Щ2101-7/2, 7th member (8 m from the base); 8 – core of the dorsal valve, specimen 2121/24, sample Щ2101-7/2, 7th member (8 m from the base); 9 – internal structure of the dorsal valve, specimen 2121/25, sample Щ2101-7/2, 7th member (8 m from the base); 10 – internal structure of the dorsal valve, specimen 2121/26, sample Щ2101-7/2, 7th member (8 m from the base); 11 – core of the dorsal valve, specimen 2121/27, sample Щ2101-7/2, 7th member (8 m from the base); 12 – core of the dorsal valve, specimen 2121/28, sample Щ2101-7/2, 7th member (8 m from the base); 13 – core of the dorsal valve, with a fragment of the median septum, specimen 2121/29, sample Щ2101-7/2, 7th member (8 m from the base); all ×4, except for fig. 1, ×3; 14–17 – Talovia cf. reticulata Severg.: 14 – ventral valve, specimen 2121/30, sample Щ2101-5, 5th member, lower part; 15 – ventral valve, specimen 2121/31, sample Щ2101-5, lower part of the 5th member; 16 – ventral valve, specimen 2121/32, sample Щ2304-1, lower part of the 5th member; 17 – valve fragment, specimen 2121/33, sample. Щ2304-1, lower part of the 5th member; all ×3, except for fig. 14, ×2; 18–28 – Apatomorpha sp.: 18 – ventral valve, specimen 2121/34; 19 – ventral valve, specimen 2121/35; 20 – dorsal valve, specimen 2121/36; 21 – dorsal valve, specimen 2121/37; 22 – dorsal valve, specimen 2121/38; 23 – internal structure of the ventral valve, specimen 2121/39; 24 – internal structure of the ventral valve, specimen 2121/40; 25 – internal structure of the ventral valve, specimen 2121/41; 26 – internal structure of the ventral valve, specimen 2121/42; 27 – internal structure of the ventral valve, specimen 2121/43; 28 – internal structure of the dorsal valve, specimen 2121/44; all specimens come from sample Щ2102-3, member 12; all ×3, except for figs. 26, 27, ×2; 29 – ? Idiostrophia sp., valve impression, specimen 2121/45, sample Щ2304-1, lower part of member 5, ×3; 30 – ? Nanorthis sp., internal structure of the ventral valve, specimen 2121/46, sample Щ2204-3, 6th member (60 m from the base), ×3; 31 – ? Archaeorthis aff. altaica Severg., core of the dorsal valve, hinge process is observed, specimen 2121/47, sample Щ2204-2, lower part of the 5th member, ×5.

Download (728KB)
12. Table III. Middle Ordovician brachiopods of the Kostina Horizon of the Baraniy-1 section. 1–6 – Idiostrophia costata Ulr. et Coop.: 1 – complete shell with desquamated shell material, specimen 2121/48: 1a – ventral valve, without coating, narrow spondylus and median septum are visible; 1b – dorsal valve, without coating, median septum and brachiophorium fragment are observed; 1c – ventral valve; 1g – dorsal valve; 1d – lateral view; 1e – hinge margin; 1g – anterior commissure; 2 – ventral valve, specimen 2121/49; 3 – ventral valve, specimen 2121/50; 4 – ventral valve, specimen 2121/51; 5 – fragment of ventral valve, umbonal region absent, specimen 2121/52; 6 – imprint of ventral valve, specimen 2121/53; all ×3; 7 – ? Idiostrophia sp., imprint of valve, specimen 2121/54, ×4; 8–10 – Plectocamara cf. costata Cooper: 8a – ventral valve, specimen 2121/55, 8b – imprint of ventral valve, specimen 2121/56, ×4; 9a – ventral valve, specimen 2121/57, 9b – imprint of ventral valve, specimen 2121/58, ×3; 10a – dorsal valve, specimen 2121/59, 10b – imprint of dorsal valve, specimen 2121/60, ×4; 11–18 – Atelelasma batunensis Severg.: 11 – ventral valve, specimen 2121/61; 12 – ventral valve, specimen 2121/62; 13a – ventral valve, specimen 2121/63, 13b – imprint of ventral valve, specimen 2121/64; 14 – ventral valve, specimen 2121/65; 15 – dorsal valve, specimen 2121/66; 16 – core of dorsal valve, specimen 2121/67; 17 – dorsal valve, specimen 2121/68; 18 – dorsal valve, specimen 2121/69; all ×3; 19 – ? Tuloja sp., valve fragment with partially preserved shell material, concentric sculpture is visible, specimen 2121/70, ×4; 20 – ? Acrotretidae: 20a – ventral valve, specimen 2121/71, 20b – imprint of ventral valve, specimen 2121/72; all ×3. All specimens from the 6th pack.

Download (464KB)
13. Fig. 9. Modern ideas about the relationship between the boundaries of regional stratigraphic units of the Middle Ordovician of the Altai Mountains and the boundaries of zonal subdivisions based on graptolites and conodonts.

Download (612KB)
14. Table IV. Characteristic conodont taxa of the Kostinsky horizon of the Batun section. 1, 2 – Eoplacognathus pseudoplanus (Viira), P-elements: 1 – specimen 2121/73, 2 – specimen 2121/74; 3, 7, 8 – Periodon aculeatus Hadding: 3 – S-element, specimen 2121/75, 7 – M-element, specimen 2121/76, 8 – S-element, specimen 2121/77; 4 – Pseudobelodina sp., specimen 2121/78; 5 – Drepanodus giganteus (Sweet et Bergstrom), asymmetrical element, specimen 2121/79; 6 – Protopanderodus rectus (Lindstrom), specimen 2121/80; 9 – Paroistodus originalis (Sergeeva), M-element, specimen 2121/81; 10, 11 – Acodus cf. A. emanuelensis McTavish, S-elements: 10 – specimen 2121/82, 11 – specimen 2121/83. Scale bar is 100 µm.

Download (565KB)
15. Table V. Characteristic conodont taxa of the Kostina Horizon of the Baraniy-1 section. 1, 2 – Acodus cf. eletsicus Tolmacheva, Sd-elements: 1 – specimen 2121/84, 2 – specimen 2121/85; 3, 7, 8 – Juanognathus janussoni Serpagli, asymmetrical elements, posterior view: 3 – specimen 2121/69, 7 – specimen 2121/87, 8 – specimen 2121/88; 4 – Parapanderodus striatus (Graves et Ellison), S-element, specimen 2121/89; 5 – Semiacontiodus asymmetricus (Barnes et Poplawski), asymmetrical element, specimen 2121/90; 6 – Oistodus sp., specimen 2121/91; 9, 12, 13, 15 – Triangulodus cf. larapintinensis (Crespin), S-elements: 9 – specimen 2121/92, 12 – specimen 2121/93, 13 – specimen 2121/94, 15 – specimen 2121/95; 10 – Drepanodus sp., S-element, specimen 2121/96; 11 – Triangulodus sp., S-element, specimen 2121/97; 14, 18 – Naimanodus degtyarevi Tolmacheva, S-elements: 14 – specimen 2121/98, 18 – specimen 2121/99; 16, 21 – Scolopodus aff. floweri Repetski, S-elements: 16 – specimen 2121/100, 21 – specimen 2121/101; 17, 20 – Drepanoistodus basiovalis (Sergeeva): 17 – M-element, specimen 2121/102, 20 – S-element, specimen 2121/103; 19 – Periodon sp., S-element, specimen 2121/104. Scale bar length is 100 µm.

Download (779KB)

Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».