Научная статья на тему 'Онинская впадина в позднем неоплейстоцене: седиментогенез, палеоландшафты и климатические вариации (западное Забайкалье)'

Онинская впадина в позднем неоплейстоцене: седиментогенез, палеоландшафты и климатические вариации (западное Забайкалье) Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
40
22
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ / ПОЗДНИЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕН / СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ / ПАЛЕОЛАНДШАФТЫ / КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ / WESTERN TRANSBAIKALIA / LATE PLEISTOCENE / SEDIMENTOGENESIS / PALEOLANDSCAPES / CLIMATE CHANGE

Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — Коломиец В.Л.

На основании детального изучения осадочных толщ Онинской впадины установлен их генезис и среда седиментации, палеоландшафтный облик и климатические изменения в позднем неоплейстоцене.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Онинская впадина в позднем неоплейстоцене: седиментогенез, палеоландшафты и климатические вариации (западное Забайкалье)»

8. Rukovodstvo po virusologii: Virusy i virasnye infekcii cheloveka i zhivotnyh/ Pod.red. D.K. L'vova.- M.: OOO «Izdatel'stvo «Medicinskoe informacionnoe agentstvo», 2013. - 1200 s.

9. Tjulko J.S., Jakimenko V.V. Ocenka vnutrividovoj izmenchivosti pri analize ispol'zovanija kodonov u razlichnyh podtipov VKJe // Nacional'nye prioritety Rossii Materialy nauchnoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, posvjashhennoj 75-letiju teorii akademika E.N. Pavlovskogo o prirodnoj ochagovosti boleznej. Omsk, -2014. № 3, -S. 117 -120.

10. Halafjan A.A. Uchebnik STATISTIKA 6. Statisticheskij analiz dannyh. M.: Binom-Press, -2007.- 512 c.

11. Belalov I.S. Causes and Implications of Codon Usage Bias in RnA Viruses / I.S. Belalov, A.N. Lukashev // PLOS ONE. -2013; -Vol.8, №2. [Jelektronnyj resurs] URL: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0056642. (data obrashhenija 11.04.2015).

12. Ecker M. Sequence analysis and genetic classification of tick-borne encephalitis viruses from Europe and Asia / M. Ecker, S.L. Allison, T. Meixner, F.X. Heinz // Journal of General Virology - 1999. - Vol.80. -P.179-185.

13. Grard G. Genetic characterization of tick-borne flaviviruses: New insights into evolution, pathogenetic determinants and taxonomy / G. Grard, G. Moureau, R.N. Charrel J. Lemasson, J. Gonzalez, P. Gallian, T.S. Gritsun, E.C. Holmes, E.A. Gould, X. de Lamballerie // Virology. -2007. -Vol.361. -P.80-92.

14. Gould E.A., De Lamballerie X., De Zanotto A., Holmes E.C. Flavivirus evolution // Proceedings of the 3th International conference "Ticks and tick-borne Pathogens: into the 21st century", Bratislava. - 2000. - P. 1 - 9.

15. Moosavi F. Analysis of synonymous codon usage bias and nucleotide and amino acid composition in 13 species of Flaviviridae / F. Moosavi, H.Mohabatkar, S. Mohsenzadeh //Journal of Cell and Molecular Research. -2011. -Vol.3, №1. -P.1-11.

16. Perriere G. Use and misuse of correspondence analysis in codon usage studies/ G.Perriere, J.Thioulouse // Nucleic Acids Research. - 2002. -Vol. 30, №20. -P 4548-55.

17. Qian W. Balanced Codon Usage Optimizes Eukaryotic Translational Efficiency./W.Qian, J-R.Yang, N.M.Pearson, C.Maclean,

J.Zhang //PLoS Genet. -2012. -Vol.8, №3. [Jelektronnyj resurs] URL:

http://www.plosgenetics.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1002603. (data obrashhenija 11.04.2015).

18. Sharp P M. Codon usage in yeast cluster-analysis clearly differentiates highly and lowly expressed genes / P.M.Sharp, T.M.F.Tuohy, K.R.Mosurski // Nucleic Acids Research. -1986. -Vol.14. -P.5125- 5143.

19. Schubert A.M. Evolution of the sequence composition of Flaviviruses. / A.M.Schubert, C.Putonti // Infection, Genetics and Evolution. -2010. -Vol.10, №1. -P.129-36.

20. Thurner C. Conserved RNA secondary structures in Flaviviridae genomes/ C. Thurner, C. Witwer, I.L. Hofacker, P.F. Stadler // Journal of General Virology. - 2004. -Vol. 85. - P.1113-1124.

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / GEOLOGY AND MINERALOGY

Коломиец В.Л.

Кандидат геолого-минералогических наук, Геологический институт СО РАН Бурятский государственный университет

ОНИНСКАЯ ВПАДИНА В ПОЗДНЕМ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ: СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ, ПАЛЕОЛАНДШАФТЫ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

Аннотация

На основании детального изучения осадочных толщ Онинской впадины установлен их генезис и среда седиментации, палеоландшафтный облик и климатические изменения в позднем неоплейстоцене.

Ключевые слова: Западное Забайкалье, поздний неоплейстоцен, седиментогенез, палеоландшафты, климатические изменения

Kolomiets V.L.

PhD in Geology and Mineralogy, Geological Institute SB RAS, Buryat State University ONA BASIN IN THE LATE NEOPLEISTOCENE: SEDIMENTOGENESIS, PALEOLANDSCAPES AND CLIMATIC

VARIATIONS (WESTERN TRANSBAIKALIA)

Abstract

Based on a detailed study of sedimentary strata in Ona basin set their genesis and the environment of sedimentation, paleolandscape appearance and climate change during the Late Pleistocene.

Keywords: Western Transbaikalia, Late Pleistocene, sedimentogenesis, paleolandscapes, climate change.

В ходе исследований Онинской впадины (верхнее течение р. Уда, правого притока р. Селенга, бассейн оз. Байкал) нами изучены аккумулятивные и склоновые отложения казанцевского, каргинского, сартанского времени позднего неоплейстоцена и голоцена, позволившие реконструировать ландшафтно-климатические вариации, имевшие место в исследуемом районе.

Отложения самой высокой 20-метровой, четвертой надпойменной террасы р. Уды подразделяются на три горизонта. Верхняя толща позднекаргинского времени (Радиотермолюминесцентное (РТЛ) датирование, 23400+3000 лет назад) сложена среднемелкозернистыми песками с дресвяно-щебнистыми включениями и глинистым алевритом. Средний горизонт зырянского возраста (61000+7300 л.н.) представлен отмытыми песками, в которых преобладают средне-мелкозернистые фракции с редким псефитовым материалом и примесями глинисто-алевритовых частиц. Нижний горизонт перстративного типа аккумуляции казанцевского времени (110000+15000; 148000+17000 л.н.) выполнен промытыми средне-мелкозернистыми песками с добавлением тонкого субстрата.

Палеопотамологические показатели определяют среду седиментации этой террасы, как поток полугорного типа с постоянным, чистым руслом и площадью водосбора не менее 100 км2. Поверхностные скорости течения палеореки составляли не более 1,5 м/с, уклоны водного зеркала равнялись 0,9-4,6 м/км. Максимальные глубины в меженный период колебались от 0,3 до 0,8 м, в паводковый - от 3,2 до 6 м. Ширина русла в момент выхода на пойму варьировала от 80 до 200 м. По ф-критерию устойчивости русел поток относится к слабоподвижному.

Третья терраса р. Оны высотой 13,5 м соответствует по возрасту IV террасе Уды. Возраст ее основания (106000+11000 л.н.) и нижней части удинской террасы, а также их верхнего (65000+6000 л.н.) и среднего горизонтов коррелятны. Она сложена промытыми песками с преобладанием мелко-, средне- и крупнозернистых фракций, а также примесями пелитовых частиц. Судя по потамологическим параметрам, аккумуляция совершалась в неглубоком (2,5 -4,0 м) озеровидном проточном бассейне. Палеопоток р. Оны, транспортировавший в него наносы, имел небольшие уклоны водного зеркала 0,7-1,5 м/км, поверхностную скорость течения - 0,45-0,6 м/с, максимальную глубину в меженный период - 0,3-0,7 м, в половодье - 2,1-3,5 м и ширину русла - от 30 до 90 м. Водоток был полугорным с хорошо разработанным ложем, площадью водосбора >100 км2, со свободным течением воды в обычных условиях состояния речного дна.

В спорово-пыльцевом спектре низов 3-й террасы р. Она доминирует пыльца древесно-кустарниковых пород - 46,5%, меньше травянистой растительности - 39,4% и спор - 14%. Древесно-кустарниковые растения представлены: Betula - 19,7%, Pinus

46

silvestris L. - 6,3%, Pinus sibirica Rupr. (Mayr.) - 3,5%, Ericaceae - 6,3%, Alnaster - 4,9%, Alnus - 3,5% и Picea - 2%. Травянистая растительность - Umbeliferae - 8,4%, Liliaceae - 7,7%, Gramineae - 7,3%, Polygonaceae - 6,3%, Cyperaceae - 5,6%, Chenopodiaceae -4,9%. В споровой части спектра содержится небольшое количество папоротниковых и плаунов. Такой состав указывает на распространение сосново-березовых лесов с темнохвойными элементами, перемежающихся с березовыми лесами. В подлеске произрастали брусничник, рододендрон, ольховник. По склонам, ближе к реке, встречалась ольха древовидная. Травянистая и споровая части спектра свидетельствуют о наличии влажных местообитаний, что подтверждается распространением лесов в более теплых и влажных обстановках по сравнению с современными. Предполагаемая среднегодовая температура в это время была около 0°C, среднеянварская минус 18°C, среднеиюльская +17°C; среднегодовое количество осадков составляло 600 мм. Стабильная динамика осадконакопления характеризует относительно спокойный тектонический режим Удинской впадины в это время.

Раннезырянские склоновые отложения сложены суглинками, обогащенными дресвой. Обильное присутствие обломочного материала свидетельствует об активизации выветривания и усилении делювиально-пролювиальных процессов. По палинологическим данным, во всех разрезах эти горизонты практически не содержат пыльцу и споры, кроме разреза №3, где получен обедненный вариант спорово-пыльцевого спектра (Gramineae, Compositae, Artemisia, Ericaceae, единично Pinus silvestris L.), что указывает на распространение открытых, безлесых ландшафтов, сформированных степными группировками. Климатические условия были сухими и неблагоприятными для произрастания растений.

Каргинскому времени соответствуют отложения аллювиально-озерного (вторая терраса) и делювиально-пролювиального генезиса. Вторая терраса р. Оны (33000+6600) высотой до 10 м выполнена горизонтально-слоистыми мелко-крупносреднезернистыми песками с гравием и алевритово-глинистыми частицами. Средняя часть склоновых разрезов, состоящая из лессовидных супесей и суглинков, датирована от 25 до 60 тыс. л.н.

Состав спектров восстанавливает распространение кедрово-сосново-березовых лесов южно-таежной флоры (Pinus silvestris, Pinus sibirica, Ulmus, Alnus, Corylus, Betula, Alnaster, Salix) Возрастает участие и видовое разнообразие трав и кустарников: Gramineae, Labiatae, Cyperaceae, Ranunculaceae, Thalictrum, Cruciferae, Caryophyllaceae, Valerionaceae, Umbeliferae, Geraniaceae, Chenopodiaceae. Среди спор появляются Polypodiaceae, Botrychium, Bryalis, Ophioglossaceae. Увеличение содержания пыльцы дендрофлоры с темнохвойными элементами и доминантой сосны обыкновенной свидетельствуют о восстановлении хвойных лесов. На пониженных и прогреваемых участках встречались березовые колки с вязом, ольхой и лещиной, которые перемежались с луговыми ассоциациями. В этот период климатические условия становятся влажнее и теплее, что способствовало восстановлению лесов с широколиственными элементами. Среднегодовая температура палеоклимата соответствовала +1,8°C, среднеянварская -17°C, среднеиюльская +18°C. Количество среднегодовых осадков составило 660 мм.

Маркерами сартанских образований (20-25 тыс. л.н.) являются мерзлотные клинья и увеличение дресвяно-гравийного материала, что позволяет говорить об усилении аридизации климата и активизации эоловых процессов. Отмечается резкое снижение роли дендрофлоры, сокращение площади лесов, появление открытых ландшафтов, занятых кустарниками и разнотравноосоковыми ценозами. По сравнению с современной, климатический режим этой эпохи был более холодным, но довольно влажным (-1,0°C; -21 °C; +17°C; 590 мм).

Голоценовые образования выполнены склоновыми и пролювиальными отложениями. Гравийный прослой, зафиксированный в разрезах, свидетельствует об усилении склоновых процессов, что может быть связано с увлажнением климата в суббореальный период голоцена - 3,5-4 тыс. л.н. Древесно-кустарниковые породы представлены сосной обыкновенной и березой. Травянистая часть состоит из злаковых, осоковых, лютиковых, первоцветных и полыни. В группу спор входят папоротниковые, плауны, грибы. Климатические условия были влажнее современных (-2°С; -20°С; +16-17°С; 420-430 мм).

Таким образом, климат Онинской впадины за последние 200 тысяч лет менялся следующим образом: теплый влажный - в казанцевское время, суровый, холодный сухой - в раннезырянское, теплый, относительно влажный - в каргинский период, холодный влажный - в сартанскую стадию, теплый и относительно влажный - в голоцене [1]. Наиболее значительные потепления климата на фоне относительно высокой влажности отмечены в казанцевское и каргинское время, а климат сартанского времени был более холодным, но достаточно влажным.

Литература

1. Коломиец В.Л., Лбова Л.В., Савинова В.В. Природа среды обитания человека в позднем неоплейстоцене и голоцене Западного Забайкалья (по материалам Онинского геоархеологического полигона) // Пространственная организация, функционирование, динамика и эволюция природных, природно-антропогенных и общественных географических систем. Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием 7-9 октября 2010 г., г. Киров. - Киров: Изд-во ВятГГУ, 2010. - С. 71-73.

References

1. Kolomiets V.L., Lbova L.V., Savinova V.V. Priroda sredy obitanija cheloveka v pozdnem neoplejstocene i golocene Zapadnogo Zabajkal'ja (po materialam Oninskogo geoarheologicheskogo poligona) // Prostranstvennaja organizacija, funkcionirovanie, dinamika i jevoljucija prirodnyh, prirodno-antropogennyh i obshhestvennyh geograficheskih sistem. Materialy Vserossijskoj nauchnoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem 7-9 oktjabrja 2010 g., g. Kirov. - Kirov: Izd-vo VjatGGU, 2010. - S. 71-73.

Хайловский В.Н.1, Тинакина Л.В.2, Луханина ИВ.3

'Главный геолог ЗАО «Октопус»; 2начальник геофизического отдела, ЗАО «Октопус»; 3геофизик, ЗАО «Октопус»

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СУЛЬФАТНО-ТЕРРИГЕННЫХ пропластков в соленосных ОТЛОЖЕНИЯХ НИЖНЕЙ ПЕРМИ АСТРАХАНСКОГО СВОДА

Аннотация

Одним из осложнений, возникающих при строительстве и креплении ствола скважин в соленосных отложениях кунгурского яруса нижней перми Астраханского свода связано с пластическим течением солей, а также их сульфатно-терригенными пропластками. Исследования физико-механических свойств всего соляного массива и его рапонасыщенных пропластков, их литологический состав, их устойчивость в массиве и зависимость от термобарических характеристик разреза совместно с интерпретацией геофизических исследований помогут своевременно определять опасные интервалы разреза, прогнозировать осложнения в них и соответственно предупреждать техногенные проявления соляного массива, и как следствие предотвращать деформацию обсадных колонн скважин.

Ключевые слова: соленосная толща, межсолевые пропластки, пластическое течение солей, деформация колонны.

Hailovsky V.N.1, Tinakina L.V.2, Lukhanina LV3

^hief geologist of company “Octopus”; 2Head of the Geophysical Department of company “Octopus”; 3Geophysicist of the Geophysical Department of company “Octopus”

THE IDENTIFYING FEATURE OF SULFATE-SANDSTONE INTERLAYERS IN THE SALT-BEARING LOWER PERMIAN SEDIMENTS OF THE ASTRAKHAN ARCH

47

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.