Nanobacteria, buried in situ, were discovered in the Early Precambrian paraschists (Keivy, Kola Peninsula). It is suggested that occurrence of nanobacteria indicates that a biological factor played a role in the formation of enclosing rocks.
This report presents data on the geological structure and location of the orthopyroxenite inclusion in gneissic enderbites of the Bug granulite–gneiss domain. Three stages of orthopyroxenite formation were identified on the basis of studies of the mineral composition along with the U–Pb and Lu–Hf isotope systems of zircons.
Комплексное изучение U-Pb-, Lu-Hf-систем циркона лерцолитовой линзы в архейских гнейсоэндербитах Побужского комплекса Украинского щита показало, что магма ультраосновного состава была контаминирована материалом вмещающих гнейсоэндербитов. Возраст циркона 2,81 ± 0,05 млрд лет отвечает времени ультраосновного магматизма в пределах Побужского комплекса. Ранее этот пик эндогенной активности исследователи рассматривали только как этап проявления метаморфизма и магматизма основного состава.
We performed a joint analysis of SHRIMP II U-Pb ages (68 measurements for 5 rock types) and trace and rare-earth element compositions of zircons (41 determinations made in the same points that were utilized for measurement of U-Pb isotope ratios) from the complex Orekhovo-Pavlograd shear zone of the Ukrainian Shield. It was determined that this zone is composed of rocks of different age: 3.5, 3.4, 2.8, and 2.0 Ga. The main stage of structural-metamorphic reworking took place 2.0 Ga and lasted for over 30 Ma. It was established that fluid reworking of zircons was accompanied by an increase of LREE content and decrease of Ce anomaly. The preservation of U-Pb system in some zircons with high LREE contents may be explained by their solid state transformation.
Проведен совместный анализ возраста, полученного U-Pb SHRIMP II методом (68 измерений для 5 типов пород), и содержания редких и редкоземельных элементов в цирконе (41 определение состава в точках, где измерялись U-Pb изотопные отношения) из сложной тектонической структуры сдвигового характера Орехово-Павлоградской зоны Украинского щита. Определены разновозрастность слагающих зону пород: 3.5, 3.4, 2.8, 2.0 млрд лет; выявлен главный этап структурно-метаморфической переработки 2.0 млрд лет назад, продолжительность которого более 30 млн лет. Установлено, что флюидная переработка цирконов сопровождалась увеличением содержания LREE и снижением Се- аномалии. Для ряда зерен циркона с высокими содержаниями LREE показана сохранность U-Pb системы, что может быть объяснено изменением состава цирконов в твердом состоянии.
Кольский регион на северо-востоке Балтийского щита является областью проявления разнообразных коллизионных процессов палеопротерозоя. Одной из главных тектонических единиц северо-восточного форланда палеопротерозойского Лапландско-Кольского коллизионного орогена является Кейвский террейн. По ряду параметров он заметно отличается от тектонических структур Кольского региона. Проведенные нами исследования Кейвского террейна выявили еще одно его принципиальное отличие: на северо-западе этого террейна установлена и охарактеризована крупная палеопротерозойская Серповидная колчановидная синформа. Ее ядро сложено вулканогенными и осадочными рифтогенными породами, коррелируемыми с образованиями палеопротерозойского рифта Имандра-Варзуга, а крылья метаморфизованными зрелыми осадочными толщами, известными как кейвские парасланцы дискуссионного неоархейпалеопротерозойского возраста. Нижнее крыло Серповидной структуры сильно раздавлено, а верхнее сложено почти недеформированными породами. Деформированные породы испытали пластическое течение в условиях либо простого, либо общего сдвига. По степени ее асимметричности, а также по главным параметрам Серповидная структура подобна ныряющим и лежачим антиклинальным складкам в гельветских покровах Альп. Сделан вывод, что палеопротерозойское ядро Серповидной колчановидной синформы или ныряющей антиклинали является фрагментом почти полностью эродированного глубинного тектонического покрова гельветского типа, названного Серповидным. Во время лапландско-кольской коллизионной орогении 1.92.0 млрд. лет назад этот покров был выдвинут к северу из палеопротерозойского рифта Имандра-Варзуга, расположенного в 50 км к югу от Серповидной структуры, и надвинут на кейвские парасланцы. Последние вместе с подстилающими их лебяжинскими гнейсами смяты в надвиговые складки, причем кейвские парасланцы участвуют в строении Серповидной колчановидной синформы. Кейвские парасланцы слагают параавтохтон или самостоятельный Кейвский тектонический покров пеннинского типа. Архейские лебяжинские кислые метавулканиты подстилают кейвские парасланцы и перекрывают недеформированные во время надвигообразования гранитоиды архейского фундамента. Они, скорее всего, принадлежат параавтохтону, но не исключена вероятность того, что они, подобно кейвским парасланцам, слагают тектонический покров пеннинского типа. Крупные колчановидные складки, выявленные в коллизионных орогенах палеопротерозоя и фанерозоя, генетически связаны как с глубинными тектоническими покровами, так и с тектоникой канального течения. Палеопротерозойские и фанерозойские коллизионные орогены в этом отношении имеют принципиальное сходство.
The SIMS U-Pb isotopic age of zircons from enderbite gneisses and their metaorthopyroxenite xenoliths in the Pobuzhie granulite complex, Ukrainian Shield (48°13′57.3″ N and 29°59′21.5″ E, WGS84 system), was determined. The chemical compositions of these rocks and composing minerals were studied. Enderbite gneisses contain quartz, antiperthite plagioclase, K-feldspar, clinoenstatite, diopside, amphibole, and a small amount of biotite; accessory minerals are ilmenite and apatite. The age of zircon from enderbite gneiss is estimated at about 3.15 Ga. Metaorthopyroxenites are composed of orthopyroxene, clinopyroxene, phlogopite (up to 6% TiO2), and plagioclase. The age of magmatic zircons from metaorthopyroxenite determined by the upper intercept of the discordia with the concordia is 3485 ± 33 Ma (MSVD = 1.6), and the age of metamorphic zircons is 2742 ± 22 Ma (MSVD = 0.22). Hence, the enderbite gneisses studied pertain to a young group of enderbites in the Pobuzhie granulite complex, while the age of metaorthopyroxenites from xenoliths in these rocks is similar to that of ancient Pobuzhie enderbites and pyroxenites of the Novopavlovsk complex in the Azov Region.
A zircon age was determined for diorite from the Zhemchuzhnyi drusite complex, which was used as a reference complex in recognizing the prefolding and premetamorphic basites. The zircon comprises two populations, which differ in the presence of fine euhedral zoning, morphology, and geochemistry, and which, by analogy with zircon from other massifs, are thought to be magmatic and metamorphic. The magmatic and metamorphic zircons were dated at 2356 +/- 4 Ma and 2354 +/- 2 Ma, respectively, which indicates that the diorite was metamorphosed immediately after its crystallization. Our results, along with published data on the U-Pb age of other reference drusite massifs, indicate that nearly all of the drusites, including the gabbroanorthosite, affiliate to a single Early Proterozoic drusite complex. The drusite entrusion lasted at least 100 m.y. during the initial evolution of the main Early Proterozoic rift belts on the Baltic Shield. The differences in the schistosity and migmatization of the drusites are related to the zonation of these processes in the northwestern White Sea area during Early Proterozoic time.