Д.Н. Мифтахутдинова1, Р.В. Кутыгин2

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия

2Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск, 677000, Россия


ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Полный текст PDF

DOI: 10.26907/2542-064X.2021.3.351-370

Для цитирования: Мифтахутдинова Д.Н., Кутыгин Р.В. Ихнофоссилии пермо-триасо­вых отложений Южного Верхоянья (разрез Тирях-Кобюме, Республика Саха (Якутия)) // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. – 2021. – Т. 163, кн. 3. – С. 351–370. – doi: 10.26907/2542-064X.2021.3.351-370.

For citation: Miftakhutdinova D.N., Kutygin R.V. Ichnofossils of the Permian-Triassic sediments in the Southern Verkhoyansk Region (Tiryakh-Kobyume section, Republic of Sakha (Yakutia), Russia). Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye Nauki, 2021, vol. 163, no. 3, pp. 351–370. doi: 10.26907/2542-064X.2021.3.351-370. (In Russian)

Аннотация

Впервые проведен ихнофациальный и ихнотекстурный анализ пермских и нижнетриасовых отложений Южного Верхоянья. Установлено четыре ихнокомплекса, относящихся к двум ихнофациям: глубоководной зоофикосовой и прибрежной сколитовой. Зоофикосовая ихнофация представлена ихнокомплексами Helmintopsis – Phycosiphon – Zoophycos и Helmintopsis – Phycosiphon, сколитовая – Arenicolites – Skolithos и Diplocraterion – Arenicolites. Ихнофации в разрезе чередуются, что отражает изменение условий осадконакопления. Пермская часть разреза формировалась в условиях зоофикосовой ихнофации. Нижняя часть некучанской свиты, отвечающая событию пермского массового вымирания, содержит обедненный комплекс ихнофоссилий. Она формировалась в условиях относительно глубоководного шельфа с пониженным содержанием кислорода. Триасовые отложения содержат ихнофоссилии, характерные для мелководной сколитовой ихнофации. Полученные результаты хорошо согласуются с седиментологическими и биофациальными данными изучения пермских и нижнетриасовых пород Кобюминской зоны Верхоянского бассейна.

Ключевые слова: граница перми и триаса, терминальная пермь, индский ярус, ихнофоссилии, Южное Верхоянье

Благодарности. Исследование образцов с ихнофоссилиями выполнено за счет субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету по государственному заданию № 671-2020-0049 в сфере научной деятельности. Послойное изучение разреза проводилось по госзаданию ИГАБМ СО РАН (проект № 0381-2019-0002).

Литература

  1. Wignall P.B., Twitchett R.J. Permian-Triassic sedimentology of Jameson Land, East Greenland: Incised submarine channels in an anoxic basin // J. Geol. Soc. – 2002. – V. 159, No 6. – P. 691–703. – doi: 10.1144/0016-764900-120.
  2. Wignall P.B., Morante R., Newton R. The Permo-Triassic transition in Spitsbergen: δ13Corg chemostratigraphy, Fe and S geochemistry, facies, fauna and trace fossils // Geol. Mag. – 1998. – V. 135, No 1. – P. 47–62. – doi: 10.1017/S0016756897008121.
  3. Uchman A., Hanken N.M., Nielsen J.K., Grundvåg S.A., Piasecki S. Depositional environment, ichnological features and oxygenation of Permian to earliest Triassic marine sediments in central Spitsbergen, Svalbard // Polar Res. – 2016. – V. 35. – P. 1–21. – doi: 10.3402/polar.v35.24782.
  4. Miller M.F., Collinson J.W. Trace fossils from Permian and Triassic sandy braided stream deposits, central Transantarctic Mountains // Palaios. – 1994. – V. 9, No 6. – P. 605–610. – doi: 10.2307/3515131.
  5. Hofmann R. The end-Permian mass extinction // Mángano M.G., Buatois L.A. (Eds.) The Trace-Fossil Record of Major Evolutionary Events. V. 1: Precambrian and Paleozoic. – Dordrecht: Springer, 2016. – P. 325-349. – doi: 10.1007/978-94-017-9600-2_7.
  6. Luo M., Shi G.R., Buatois L.A., Chen Z.-Q. Trace fossils as proxy for biotic recovery after the end-Permian mass extinction: A critical review // Earth-Sci. Rev. – 2019. – V. 203. – Art. 103059, P. 1–15. – doi: 10.1016/j.earscirev.2019.103059.
  7. Абрамов Б.С. Стратиграфия верхнепалеозойских отложений Южного Верхоянья. – Новосибирск: Наука, 1974. – 96 с.
  8. Twitchett R.J., Wignall P.B. Trace fossils and the aftermath of the Permo-Triassic mass extinction: Evidence from northern Italy // Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. – 1996. – V. 124, No 1–2. – P. 137–151. – doi: 10.1016/0031-0182(96)00008-9.
  9. Twitchett R.J. Palaeoenvironments and faunal recovery after the end-Permian mass extinction // Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. – 1999. – V. 154, No 1–2. – P. 27–37. – doi: 10.1016/S0031-0182(99)00085-1.
  10. Pruss S.B., Bottjer D.J. Early Triassic trace fossils of the western United States and their implications for prolonged environmental stress from the end-Permian mass  extinction // Palaios. – 2004. – V. 19, No 6. – P. 551–564. – doi: 10.1669/0883-1351(2004)019<0551:ETTFOT>2.0.CO;2.
  11. Fraiser M.L., Bottjer D.J. Opportunistic behaviour of invertebrate marine tracemakers during the Early Triassic aftermath of the end-Permian mass extinction // Austr. J. Earth Sci. – 2009. – V. 56, No 6. – P. 841–857. – doi: 10.1080/08120090903002656.
  12. Knaust D. The end-Permian mass extinction and its aftermath on an equatorial carbonate platform: Insights from ichnology // Terra Nova. – 2010. – V. 22, No 3. – P. 195–202. – doi: 10.1111/j.1365-3121.2010.00934.x.
  13. Chen Z.Q., Tong J., Fraiser M.L. Trace fossil evidence for restoration of marine ecosystems following the end-Permian mass extinction in the Lower Yangtze region, South China // Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. – 2011. – V. 299, No 3–4. – P. 449–474. – doi: 10.1016/j.palaeo.2010.11.023.
  14. Chen Z.Q., Benton M.J. The timing and pattern of biotic recovery following the end-Permian mass extinction // Nat. Geosci. – 2012. – V. 5, No 6. – P. 375–383. – doi: 10.1038/ngeo1475.
  15. Hofmann R., Goudemand N., Wasmer M., Bucher H., Hautmann M. New trace fossil evidence for an early recovery signal in the aftermath of the end-Permian mass extinction // Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. – 2011. – V. 310, No 3–4. – P. 216–226. – doi: 10.1016/j.palaeo.2011.07.014.
  16. Hofmann R., Buatois L.A., MacNaughton R.B., Mángano M.G. Loss of the sedimentary mixed layer as a result of the end-Permian extinction // Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. – 2015. – V. 428. – P. 1–11. – doi: 10.1016/j.palaeo.2015.03.036.
  17. Будников И.В., Гриненко В.С., Клец А.Г., Кутыгин Р.В., Сивчиков В.Е. Модель формирования верхнепалеозойских отложений востока Сибирской платформы и ее складчатого обрамления (закономерности осадконакопления, районирование, корреляция) // Отеч. геол. – 2003. – № 6. – C. 86–92.
  18. Budnikov I.V., Kutygin R.V., Shi G.R., Sivtchikov V.E., Krivenko O.V. Permian stratigraphy and paleogeography of Central Siberia (Angaraland) – A review // J. Asian Earth Sci. – 2020 – V. 196. – Art. 104365, P. 1–21. – doi: 10.1016/j.jseaes.2020.104365.
  19. Бяков А.С. К структурно-фациальному районированию территории Северо-Восточной Азии в перми // Вестн. СВНЦ ДВО РАН. – 2010. – № 2. – С. 2–7.
  20. Абрамов Б.С., Григорьева А.Д. Биостратиграфия и брахиоподы перми Верхоянья. – М.: Наука, 1988. – 204 с.
  21. Кутыгин Р.В. Основные черты стратиграфии и палеогеографии нижнедулгалахского регионального подъяруса пермской системы Якутии // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. – 2018. – № 3. – С. 5–21. – doi: 10.31242/2618-9712-2018-25-3-5-21.
  22. Кутыгин Р.В., Будников И.В., Бяков А.С., Давыдов В.И., Килясов А.Н., Силантьев В.В. Первые находки цератитов рода Otoceras в Кобюминской зоне Южного Верхоянья, северо-восток России // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. – 2019. – Т. 161, кн. 4. – С. 550–570. – doi: 10.26907/2542-064X.2019.4.550-570.
  23. Seilacher A. Biogenic sedimentary structures // Imbrie J., Newell N. (Eds.) Approaches to Paleoecology. – N. Y.: Wiley, 1964. – P. 296–316.
  24. Seilacher A. Bathymetry of trace fossils // Mar. Geol. – 1967. – V. 5, No 5–6. – P. 413–428. – doi: 10.1016/0025-3227(67)90051-5.
  25. Droser M.D., Bottjer D.J. A semiquantitative field classification of ichnofabric // J. Sediment. Petrol. – 1986. – V. 56, No 4. – P. 556–559. – doi: 10.1306/212F89C2-2B24-11D7-8648000102C1865D.
  26. Микулаш Р., Дронов А.В. Палеоихнология – введение в изучение ископаемых следов жизнедеятельности. – Прага: Геол. ин-т Акад. наук Чешской Республики, 2006 – 122 c.
  27. Knaust D. Atlas of Trace Fossils in Well Core: Appearance, Taxonomy and Interpretation. – Cham, Switzerland: Springer, 2017. – XV, 209 p. – doi: 10.1007/978-3-319-49837-9.
  28. Mckann T., Pickerill R.K. Flysch trace fossils from the Cretaceous Kodiak Formation of Alaska // J. Paleontol. – 1998. – V. 62, No 3. – P. 330–347. – doi: 10.1017/S0022336000059138.
  29. Ksiażkiewicz M. Trace fossils in the Flysch of the Polish Carpathians // Palaeontologia Polonica. – Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1977. – No 36. – P. 1–208.
  30. Seilacher A. Pattern analysis of Paleodictyon and related trace fossils // Crimes T.P., Harper J.C. (Eds.) Trace Fossils 2: Geological Journal Special Issue. – 1977. – V. 9. – P. 289–334.
  31. Wetzel A., Bromley R.G. Phycosiphon incertum revisited: Anconichnus horizontalis is its junior subjective synonym // J. Paleontol. – 1994. – V. 68, No 6. – P. 1396–1402. – doi: 10.1017/S0022336000034363.
  32. Seilacher A. Studien zur Palichnologie. I. Über die Methoden der Palichnologie // Neues Jahrb. Geol. Palaeontol., Abh. – 1953. – V. 96. – P. 421–452.
  33. Seilacher A. Trace Fossil Analysis. – Berlin; Heidelberg: Springer, 2007. – XIII, 226 p. – doi: 10.1007/978-3-540-47226-1.
  34. Ekdale A.A., Mason T.R. Characteristic trace-fossil associations in oxygen-poor sedimentary environments // Geology. – 1998. – V. 16, No 8. – P. 720–723. – doi: 10.1130/0091-7613(1988)016<0720:CTFAIO>2.3.CO;2.
  35. Biakov A.S., Zakharov Yu.D., Horacek M., Richoz S., Kutygin R.V., Ivanov Yu.Yu., Kolesov E.V., Konstantinov A.G., Tuchkova M.I., Mikhalitsyna T.I. New data on the structure and age of the terminal Permian strata in the South Verkhoyansk Region (Northeastern Asia) // Russ. Geol. Geophys. – 2016. – V. 57, No 2. – P. 282–293. – doi: 10.1016/j.rgg.2016.02.005.
  36. Ян П.А., Вакуленко Л.Г. Смена состава ихнофоссилий в келловей-оксфордских отложениях Западно – Сибирского бассейна как отражение цикличности седиментогенеза // Геология и геофизика. – 2011. – Т. 52, №10. – P. 1517–1537.
  37. Buatois L.A., Mángano M.G. Ichnology. Organism-Substrate Interaction in Space and Time. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2011. – 366 p. – doi: 10.1017/CBO9780511975622.

Поступила в редакцию

24.06.2021


Мифтахутдинова Динара Надировна, аспирант кафедры палеонтологии и стратиграфии

Казанский (Приволжский) федеральный университет

rkutygin@mail.ru



Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.