MAXIMUM DEPOSITIONAL AGE OF PRE-MIDDLE PALEOZOIC TERRIGENOUS ROCKS OF THE VYCHEGDA TROUGH (NORTHEAST OF THE EAST EUROPEAN PLATFORM): RESULTS OF U–Pb DATING OF DETRITAL ZIRCONS

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

U–Pb dating (LA-ICP-MS) was carried out on detrital zircon from pre-Devonian terrigenous deposits of the Vychegda Trough (southern margin of the Mezen syneclise) penetrated by the Seregovskaya 1, Storozhevskaya 1 and Keltmenskaya 1 deep wells. Analysis of the detrital zircon ages and subsequent calculations of Maximum Depositional Age (MDA) algorithms made it possible to clarify the stratigraphic position of studied successions. Thus, the deposits of the Nyafta Formation, penetrated in the Seregovskaya 1 well, have Middle Riphean MDA values. The MDA of the Uftyug Formation correspond to the Middle-Late Riphean, and those of the Ust-Pinega Formation correspond to the Late Riphean. For the Mezen Formation, penetrated by the Keltmenskaya 1 well, MDA values, for the first time suggest an Early Cambrian or younger age.

作者简介

V. Ershova

Saint Petersburg State University; Geological Institute of the Russian Academy of Sciences

编辑信件的主要联系方式.
Email: ershovavictoria@gmail.com
Saint Petersburg, Russia; Moscow, Russia

V. Podkovyrov

Institute of Precambrian Geology and Geochronology of the Russian Academy of Sciences

Email: vpodk@mail.ru
Saint Petersburg, Russia

A. Ivleva

Saint Petersburg State University

Email: ershovavictoria@gmail.com
Saint Petersburg, Russia

A. Maslov

Geological Institute of the Russian Academy of Sciences

Email: ershovavictoria@gmail.com

Corresponding Member of the RAS

Moscow, Russia

参考

  1. Вейс А.Ф., Воробьева Н.Г., Голубкова Е.Ю. Первые находки нижневелёлых микрофосилий на Русской плите: таксономический состав и биостратиграфическое значение // Стратиграфия. Геол. корреляция. 2006. Т. 14. № 4. С. 28–46.
  2. Богацкий В. И., Довжикова Е. Г. Строение Вычегодского прогиба, уточненное по результатам бурения параметрической скважины I–Kельгиенская // Геология и нефтегазоносность Тимано-Печорского бассейна. Ухта: ТП НИЦ, 2008. С. 67–76.
  3. Баженова Т.К., Богословский С.А., Шапиро А.И., Васильев В.Ф., Рогозина Н.А. Органическая техники осадочного выполнения Вычегодского прогиба (Русская плита) и его географическая история // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2013. Т. 8. № 3. http://www.ngtp.ru/rub/1/37_2013.pdf
  4. Аплонов С. В., Лебедев Б. А., Тимошенкова Н.В. Новые данные о строении и перспективах нефтегазоносности Мезенского бассейна // ДАН. 2004. Т. 396. № 1. С. 71–76.
  5. Жарков А. М. Углеводородные системы Мезенской синеклизы // Разведка и охрана недр. 2009. № 12. С. 37–40.
  6. Подковыров В. Н., Гражданкин Д. В., Маслов А. В. Литотехимия тонкозернистых обломочных пород венда южной части Вычегодского прогиба // Литология и полеэ. ископаемые. 2011. № 5. С. 484–504.
  7. Голубкова Е. Ю., Зайцев T. C., Кузнецов А. Б., Довжикова Е. Г., Маслов А. В. Микрофосилии и Rb–Sr возраст глухоцитов в опорном разрезе верхнего протероза северо-востока Русской плиты (скв. Kельгиенская-1) // ДАН. 2015. Т. 462. № 4. С. 444–448.
  8. Grazhdankin D. Patterns of evolution of the Ediacaran soft-bodied biota // J. Paleontology. 2014. V. 88. № 2. P. 269–283.
  9. Гражданкин Д. В., Маслов А. В. Место венда в международной стратиграфической шкале // Геология и геофизика. 2015. Т. 56. № 4. С. 703–717.
  10. Маслов А. В., Гражданкин Д. В., Подковыров В. Н., Ронкин Ю. Л., Лепихина О.П. Состав питающих провинций и особенности геологической истории позднеевидского Мезенского бассейна // Литология и полеэ. ископаемые. 2008. № 3. С. 290–312.
  11. Зайцева Т.С., Голубкова Е.Ю., Кузнецов А.Б., Кузнецов Н.Б., Романюк Т.В., Довжикова Е.Г., Каурова О.К. Rb–Sr возраст аутистического глухоцита и U–Pb возраст детритового циркона из отложений рифея и венда Мезенской синеклизы, Восточно-Европейская платформа (скважина Kельгиенская-1) // Докл. РАН. Науки о Земле. 2024. Т. 519. № 1. С. 36–42.
  12. Simonetti A., Heaman L. M., Hartlaub R. P., Creaser R. A., MacHaite T. G., Bohm C. U–Pb zircon dating by laser ablation–MC–ICP-MS using a new multiple ion counting Faraday collector array // J. Analyt. Atomic Spectrometry. 2005. V. 20. P. 677–686.
  13. Хубанов В.Б., Буянтуев М.Д., Цыганков А.А. U–Pb изотопное датирование цирконов из РZ3–MZ магматических комплексов Забайкалы методом магнитно-секторной масс-спектрометрии с лазерным пробоотбором: процедура определения и сопоставление с SHRIMP данными // Геология и геофизика. 2016. Т. 57. № 1. С. 241–258.
  14. Dickinson W.R., Gehrels G.E. Use of U–Pb ages of detrital zircons to infer maximum depositional ages of strata: A test against a Colorado Plateau Mesozoic database // Earth Planet. Sci. Letters. 2009. V. 288. P. 115–125.
  15. Vermeesch P. On the visualisation of detrital age distributions // Chem. Geol. 2012. V. 312–313. P. 190–194.
  16. Coutts D.S., Matthews W.A., Hubbard S.M. Assessment of widely used methods to derive depositional ages from detrital zircon populations // Geoscience Frontiers. 2019. V. 10. P. 1421–1435.
  17. Johnstone S.A., Schwartz T.M., Holm-Denoma C.S. A stratigraphic approach to inferring depositional ages from detrital geochronology data // Front. Earth Sci. 2019. V. 7. 57.
  18. Кузнецов Н.Б., Белоусова Е.А., Крупенин М.Т., Романюк Т.В., Маслов А.В. Результаты геохронологического и изотопно-геохимического изучения циркона из туфов сыпянской серии (западный склон Среднего Урала): к происхождению пелловых прослоев в вендских толщах Восточно-Европейской платформы // ДАН. 2017. Т. 473. № 3. С. 341–345.
  19. Paszkowski M., Budzyn B., Mazur S., Slama J., Środoń J., Millar I.L., Shumlyanskyy L., Kędzior A., Liivamagi S. Detrital zircon U–Pb and HF constraints on provenance and timing of deposition of the Mesoproterozoic to Cambrian sedimentary cover of the East European Craton, part II: Ukraine // Precambrian Res. 2021. V. 362. 106282.
  20. Алексеев А. С., Реймерс А. Н. Стратиграфия нижнего комбрия Юрско-Двинской площади Юго-Восточного Беломорья (Архангельская область) // Бюлл. Москов. общ. испыт. прир. 2022. Т. 97. № 2. С. 3–34.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).