Разрез майкопских отложений р. Белая выше г. Майкопа является характерным для Западного и Центрального Предкавказья, хорошо обнаженным и изученным и может рассматриваться в качестве типового для майкопской серии. В нем наблюдается непрерывный переход от подстилающих светлых мергелей белоглинской свиты к темным глинам в основании майкопской серии. В нижнеолигоценовой части серии почти непрерывно обнажена пшехская свита, прослеживаются несогласия в подошве и кровле полбинского пласта. Выше следуют нижняя бескарбонатная и верхняя известковистая подсвиты свиты Морозкиной балки, баталпашинская и нерасчлененная септариевая+зеленчукская свиты верхнего олигоцена. Приводится подробное литологическое описание разреза с основными данными по ископаемым группам, описан состав изученного микрофитопланктона и фауны: наннопланктона, планктонных и бентосных фораминифер, моллюсков, ихтиофауны, приведены результаты палеомагнитного изучения разреза. Исследование палинологии и диноцист из этой же серии образцов было проведено ранее. Приведена история изучения майкопской серии и ее свитное деление, обсуждаются возможности использования полученных данных для ее корреляции и восстановления условий осадконакопления.
Комплексно изучен разрез олигоценовых (майкопских) и подстилающих эоценовых отложений скважины 768 глубиной 362 м, который может служить опорным как для Северных Ергеней, так и для всей северной части Восточного Паратетиса. Данные по литологии, моллюскам и бентосным фораминиферам дали возможность расчленить олигоценовую часть майкопской серии на свиты и подсвиты: цимлянскую, соленовскую и калмыцкую, сопоставить их с соседними и удаленными частями Паратетиса, с региоярусной шкалой, восстановить основные условия осадконакопления. По наннопланктону и диноцистам эти подразделения сопоставлены с зональной международной шкалой (Gradstein et al., 2012), а по спорово-пыльцевым данным восстановлена эволюция климата северной окраины Паратетиса. Фитопланктонные, фораминиферовые и палеомагнитные данные показывают сильную редукцию разреза в эоценовой части, где выделены только отрицательно намагниченные фрагменты керестинской, кумской и белоглинской свит, разделенные поверхностями несогласий, и полный набор биотических и палеомагнитных зон нижнего олигоцена. Редкой полнотой отличается нижняя подсвита соленовской свиты (50 м), размытая в большинстве разрезов Предкавказья. Калмыцкая свита в этом разрезе, вероятно, неполная и отвечает лишь первой половине хатта.
The section of Maikop deposits on the Belaya River upstream of the town of Maikop is characteristic of Western and Central Ciscaucasia; it is well exposed and well-studied and can be considered as the type section of the Maikop Group. The section shows a continuous transition from the underlying white marl of the Belaya Glina Formation to dark clay lying at the base of the Maikop Group. The lower Oligocene part of the section exposes an almost uninterrupted outcrop of the Pshekha Formation and shows unconformities at the base and top of the Polbian Bed. These are overlain by the lower non-carbonate and upper carbonate subformations of the Morozkina Balka Formation and the Batalpashinsk and undivided Upper Oligocene Septarian + Zelenchuk formations. This paper contains a detailed lithological description of the section with a summary of its fossils. The composition of the studied microphytoplankton and animal remains, including nannoplankton, planktonic and benthic foraminifers, mollusks, and ichthyofauna is described and paleomagnetic study results are presented. The study of palynology and dinocysts from the same series of samples was previously completed. The history of the study of the Maikop Group and its subdivision into formations are discussed. This paper discusses the possibility of using the data for correlation and reconstruction of the depositional environment.
Детализированы разрезы переходных слоев эоцена и олигоцена (приабонский, рюпельский ярусы) Арало-Тургайского, Западно-Сибирского, Волго-Донского регионов и Крымско-Кавказской области [1] c оценкой событий глобального биосферного кризиса на этом рубеже. Вопреки сложившемуся представлению о постепенной регрессии в приабоне с осушением внутренних морских бассейнов установлено, что перед уходом моря происходила повторная трансгрессия, продолжавшаяся около 1 млн лет с потеплением и увлажнением климата. Финальную регрессивную фазу (130-200 тыс. лет) сопровождали частые эвстатические, климатические колебания, перестройкa изотопно-геохимического фона, рекурренция на границе между отделами в некоторых непрерывных разрезах.
Изучен состав органикостенного фитопланктона, спор и пыльцы в разрезах соленовского горизонта второй половины раннего олигоцена Западных Карпат, Крымско-Кавказской области, Скифской и Туранской плит. Более опресненные фации нижнего (полбинского) подгоризонта Соленовского озера-моря характеризуются обедненным комплексом диноцист, празинофитов и акритарх, обычно насчитывающим не более 2030 таксонов с доминированием в зависимости от фациальных условий Batiacasphaera в сочетании с тонкостенными морфотипами Hystrichokolpoma или цист группы AdnatosphaeridiumGlaphyrocysta, что позволяет выделять фации в пределах единой нижнеолигоценовой диноцистовой зоны Wetzeliella gochtii в качестве слоев. Комплекс органикостенного фитопланктона верхнего (икибурульского) подгоризонта указывает на часто меняющийся режим солености этого внутреннего бассейна. Спорово-пыльцевые комплексы соленовского горизонта отличаются высоким содержанием пыльцы сосны в сочетании с буковыми (особенно в южной полосе), ореховыми и широким спектром пыльцы теплолюбивых древесных растений, в том числе и вечнозеленых. Климат соленовского времени в западных и южных районах был субтропическим, в остальных теплоумеренным, сезонным, с жарким летом. На фоне преимущественно сухого климата фиксируются кратковременные интервалы, когда он сменялся влажным.
Развитие флоры и растительности Центральной Евразии в палеогене происходило в значительной степени по тому же сценарию, что и в позднем мелу. Размещение палеофитохорий высокого ранга определялось общепланетарной широтной климатической зональностью, в то время как этапы развития зависели от характера связей арктической и тетической водных масс, а также от направления атмосферных потоков и определялись главнейшими геологическими и палеогеографическими событиями палеогеновой истории Центральной Евразии. Выделяются пять основных этапов развития палеогеновой флоры: (1) ранне-среднедатский этап с широким распространением в средних и высоких широтах умеренно-теплых флор и их экспансией к западу и югу из Притихоокеанского и Арктического регионов Бореальной области; (2) позднепалеоценовыйраннеэоценовый этап с максимальным проникновением в высокие широты флоры Тетической области и смещением к северу фитохориальных границ, экспансия теплых флор была обусловлена активным обменом водными массами между Тетисом и Арктическим бассейном с влиянием пассатных течений и атмосферного теплопереноса непосредственно из тропиков при отсутствии Альпийско-Гималайского орогена; (3) лютетский этап с развитием субтропических флор муссонного типа, существовавших в период продолжавшегося обмена водными массами, но только уже между Арктическим бассейном и Перитетисом, так как в лютете среднеазиатские морские бассейны уже почти потеряли связь с Тетисом; течения и атмосферный перенос из Перитетиса приобрели муссонную природу; (4) (?) позднелютетскийприабонский этап, отражающий климатическую инверсию, обусловленную потерей связей Западно-Сибирского моря с Арктикой при сохранении их с Перитетисом; возникновение полузамкнутой Западно-Сибирской морской акватории сопровождалось формированием в средних широтах Центральной Евразии сезонного зимневлажного климата с жарким засушливым летом и дефицитом среднегодовых зимних осадков; пышные субтропические дубово-лавровые леса с кастанопсисом предшествующего этапа сменились жестколистным древесно-кустарниковым маквисом; (5) олигоценовый этап формирования теплоумеренной листопадной мезофильной хвойно-широколиственной тургайской флоры, наступивший после окончательного осушения Западно-Сибирского моря и Тургайского пролива в результате глобальной регрессии гляциальной природы (переход от “теплой” к “холодной” биосфере).
The present-day notions of the Paleogene history, paleogeography, and paleobiogeography of Central Asia middle latitudes are based on studies carried by A.L. Yanshin in the second quarter of the 20th century. Here, main phases in the geologic history of the West Siberian and Turan Plates and Turgai depression are considered. In the Paleocene and Eocene, these regions were key links of a continuous meridional marine communication system connecting the Tethys and Arctic Oceans. Before the emergence of the latitudinal Alpine–Himalayan orogenic belt, the Tethys and its marginal seas formed a united shelf area. The closest linkage of the water bodies and biota exchange between them existed in the Thanetian and in the first half of the Ypresian. There was intense heat transfer from tropical to higher latitudes through the entire system of epeiric seas and straits. From the end of the Paleocene, this system was supplemented and complicated by latitudinal straits that ensured the connection of the seas of the Northern Peri-Tethys with the Northern Sea basin and the Atlantic. The combination of two sea systems determined the climatic history of this region from the Paleocene till the Late Eocene. The Arctic Basin influenced mainly the structure of cold-water benthos, and the Tethys, the composition of planktonic biota in the photic zone. During the Bartonian and Priabonian, in the last phase of marine sedimentation, the West Siberian epeiric sea was completely isolated from the Arctic Basin and connected only with the Turan sea through the Turgai strait. The Azolla beds accumulated during the low stand of the World Ocean in desalted surface waters and in disoxic bottom waters inhabited by depauperated benthos. At the Eocene/Oligocene boundary, the drainage of the Tavda–Chegan sea was followed by the formation of an N-S-directed river network in the vast areas of West Siberia, Turgai, and the northern cis-Aral region. The climate was unstable, moderately warm to subtropical, with variable humidity. The formation of the Turgai ecotype of mesophytic conifer-broadleaved flora was completed by the end of the Early Oligocene.
Рассмотрены основные биосферные события раннего палеогена в Западной Сибири и Арктике. Сделан вывод о палеогеографическом и палеобиогеографическом единстве морских седиментационных бассейнов и тесных биогеографических связях их частей. Большинство биотических и абиотических событий первой половины палеогена в Арктике и Западной Сибири были синхронны, однонаправлены и взаимосвязаны. Проведен сравнительный анализ шельфовых обстановок, перерывов в осадконакоплении, а также комплексов микрофауны палеогена этих бассейнов. В первую очередь анализ коснулся событий палеоцен-эоценового термического максимума (РЕТМ) и слоев с водным папоротником Azolla. Образование азолловых слоев в эоцене Арктики и Западной Сибири происходило хотя и асинхронно, но по одному сценарию и связано с формированием циркуляции течений эстуарного типа в морском бассейне, в условиях его частичной изоляции от Мирового океана.
The analysis of the main biospheric events that took place in West Siberia and the Arctic region during the Early Paleogene revealed the paleogeographic and paleobiogeographic unity of marine sedimentation basins and close biogeographic relations between their separate parts. Most biotic and abiotic events of the first half of the Paleogene in the Arctic region and West Siberia were synchronous, unidirectional, and interrelated. Shelf settings, sedimentation breaks, and microfaunal assemblages characteristic of these basins during the Paleogene are compared. The comparative analysis primarily concerned events of the Paleocene-Eocene thermal maximum (PETM) and beds with Azolla (aquatic fern). The formation of the Eocene Azolla Beds in the Arctic region and West Siberia was asynchronous, although it proceeded in line with a common scenario related to the development of a system of estuarine-type currents in a sea basin partly isolated from the World Ocean.