Precambrian-Cambrian transition in the Biryusa Cis-Sayans Uplift (southwestern Siberian Platform)
- 作者: Marusin V.1,2, Kochnev B.3,2, Pokrovsky B.4, Metelkin D.1
-
隶属关系:
- Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS
- Novosibirsk State University
- Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
- Geological Institute
- 期: 卷 521, 编号 2 (2025)
- 栏目: STRATIGRAPHY
- ##submission.dateSubmitted##: 15.01.2025
- ##submission.dateAccepted##: 17.01.2025
- ##submission.datePublished##: 11.06.2025
- URL: https://bakhtiniada.ru/2686-7397/article/view/276930
- ID: 276930
如何引用文章
全文:
详细
Herein we present an integrated chemostratigraphic (δ13С and δ18O) and paleoichnological study of the Ust’-Tagul and basal Usol’e formations of the Biryusa Cis-Sayans Uplift (southwestern Siberian Platform). Positive carbon isotope excursion in the upper 34 m of the Ust’-Tagul Formation corresponds to ZHUCE anomaly in the composite δ13С curve and suggests Tommotian age of the host strata. Our data show the diachronous onset of the massive evaporitic sedimentation, marking the base of the Usol’e Regional Stage, in different paleobasins at the southwestern margin of the Siberian Platform. The isotope record of the Ust’-Tagul Formation lacks a profound negative excursion comparable to BACE anomaly. The lowermost appearance of burrows Treptichnus pedum 90 m above the base of the formation, where the shallow-marine facies first occur, suggests the host strata are of the Nemakit-Daldynian age. Although the base of the Nemakit-Daldynian Stage cannot be precisely defined in the section, it putatively corresponds to the base of the Ust’-Tagul Formation.
全文:

作者简介
Vasiliy Marusin
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS; Novosibirsk State University
编辑信件的主要联系方式.
Email: marusinvv@ipgg.sbras.ru
ORCID iD: 0000-0002-0526-0392
кандидат геолого-минералогических наук
Boris Kochnev
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences; Novosibirsk State University
Email: KochnevBB@ipgg.sbras.ru
SPIN 代码: 3534-7340
俄罗斯联邦
Boris Pokrovsky
Geological Institute
Email: pokrov@ginras.ru
SPIN 代码: 4323-0162
俄罗斯联邦, Pyzhevskii per. 7, Moscow, 119017
Dmitry Metelkin
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS
Email: metelkindv@ipgg.sbras.ru
SPIN 代码: 3050-8011
参考
- Хоментовский В.В., Шенфиль В.Ю., Якшин М.С., Бутаков Е.П. Опорные разрезы отложений верхнего докембрия и нижнего кембрия южной окраины Сибирской платформы. Москва: Наука, 1972. 356 с.
- Решения Всесоюзного стратиграфического совещания по докембрию, палеозою и четвертичной системе Средней Сибири. Новосибирск: ИГиГ СО АН СССР, 1983. 216 с.
- Советов Ю.К. Седиментология и стратиграфическая корреляция вендских отложений на юго-западе Сибирской платформы: выдающийся вклад внешнего источника кластического материала в образование осадочных систем // Литосфера. 2018. Т. 18. С. 20–45.
- Сухов С.С., Шабанов Ю.Я., Пегель Т.В., Сараев С.В., Филиппов Ю.Ф., Коровников И.В., Сундуков В.М., Федоров А.Б., Варламов А.И., Ефимов А.С., Конторович В.А., Конторович А.Э. Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Кембрий Сибирской платформы. Т. 1. Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 2016. 491 с.
- Кочнев Б.Б., Карлова Г.А. Новые данные по биостратиграфии немакит-далдынского яруса венда юга Сибирской платформы // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2010. Т. 18. № 5. С. 28–41.
- Покровский Б.Г., Буякайте М.И., Кокин О.В. Геохимия изотопов C, O, Sr и хемостратиграфия неопротерозойских отложений севера Енисейского кряжа // Литология и полезные ископаемые. 2012. № 2. С. 197–220.
- Marusin V.V., Kolesnikova A.A., Kochnev B.B., Kuznetsov N.B., Pokrovsky B.G., Romanyuk T.V., Karlova G.A., Rud’ko S.V., Shatsillo A.V., Dubenskiy A.S., Sheshukov V.S., Lyapunov S.M. Detrital zircon age and biostratigraphic and chemostratigraphic constraints on the Ediacaran-Cambrian transitional interval in the Irkutsk Cis-Sayan Uplift, southwestern Siberian Platform // Geological Magazine. 2021. V. 158. P. 1156–1172.
- Sovetov Yu.K., Kulikova A.E., Medvedev M.N. Sedimentary basins in the southwestern Siberian craton: Late Neoproterozoic–Early Cambrian rifting and collisional events // Geological Society of America Special Papers. 2007. V. 423. P. 549–578.
- Priyatkina N., Collins W.J., Khudoley A.K., Letnikova E.F., Huang H.-Q. The Neoproterozoic evolution of the western Siberian Craton margin: U-Pb-Hf isotopic records of detrital zircons from the Yenisey Ridge and the Prisayan Uplift // Precambrian Research. 2018. V. 305. P. 197–217.
- Motova Z.L., Donskaya T.V., Gladkochub D.P., Khubanov V.B. U–Pb ages of detrital zircons and composition of clastic sedimentary rocks from the southern periphery of the Siberian craton: Implications for the earliest Cambrian evolution of southern Siberia // Journal of Asian Earth Sciences. 2024. V. 264. 106048.
- Хабаров Е.М., Изох О.П. Седиментология и изотопная геохимия рифейских карбонатных отложений Хараулахского поднятия севера Восточной Сибири // Геология и геофизика. 2014. Т. 55. № 5–6. C. 797—820.
- Покровский Б.Г. Граница протерозоя и палеозоя: изотопные аномалии в разрезах Сибирской платформы и глобальные изменения природной среды // Литология и полезные ископаемые. 1996. № 4. С. 376–392.
- Marusin V.V. Terminal Ediacaran–Terreneuvian revolutions in Siberia // Earth-Science Reviews. 2025. V. 261. 105009.
- Peng S.C., Babcock L.E., Ahlberg P. The Cambrian Period // Geologic Time Scale 2020. Vol. 2 / Eds. F.M. Gradstein, J.G. Ogg, M.D. Schmitz, G.M. Ogg. Amsterdam: Elsevier, 2020. p. 565–629.
- Zhu M.Y., Yang A.H., Yuan J.L., Li G.X., Zhang J.M., Zhao F.C., Ahn S.-Y., Miao L. Cambrian integrative stratigraphy and timescale of China // Science China Earth Sciences. 2019. V. 62. P. 25–60.
- Grazhdankin D.V., Marusin V.V., Izokh O.P., Karlova G.A., Kochnev B.B., Markov G.E., Nagovitsin K.E., Sarsembaev Z., Peek S., Cui H., Kaufman A.J. Quo vadis, Tommotian? // Geological Magazine. 2020. V. 157 (1). P. 22–34.
- Buatois L.A., Mángano M.G., Minter N.J., Zhou K., Wisshak M., Wilson M.A., Olea R.A. Quantifying ecospace utilization and ecosystem engineering during the early Phanerozoic – The role of bioturbation and bioerosion // Science Advances. 2020. V. 6. eabb0618.
- Марусин В.В., Кочнев Б.Б., Карлова Г.А., Прошенкин А.И. Возрастные ограничения и источники сноса для пограничных отложений докембрия - кембрия юга Енисейского кряжа (редколесная и островная свиты) // Геодинамика и тектонофизика. 2023. Т. 14. 0700.
- Priyatkina N., Khudoley A.K., Collins W.J., Kuznetsov N.B., Huang H.-Q. Detrital zircon record of Meso- and Neoproterozoic sedimentary basins in northern part of the Siberian Craton: Characterizing buried crust of the basement // Precambrian Research. 2016. V. 285. P. 21–38.
- Гладкочуб Д.П., Иванов А.В., Донская Т.В., Мотова З.Л., Брянский Н.В., Решетов Е.В. Первое свидетельство докембрийской алмазоносности Сибирской платформы: результаты U–Pb (LA-ICP-MS)-геохронологических исследований детритового циркона из осадочных пород мотской серии // ДАН. Науки о Земле. 2023. Т. 510. С. 18–24.
补充文件
