ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОНЦА ПОЗДНЕГО КАМПАНА ПО ПЛАНКТОННЫМ ФОРАМИНИФЕРАМ В ТИХОМ ОКЕАНЕ

  • Х. М. Саидова Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН
  • Е. А. Соколова Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН
DOI: 10.29006/1564-2291.JOR-2023.51(2).4
Ключевые слова: поздний мел, кампан, фораминиферы, танатоценозы, палеотемпературы, смена таксономического состава, климатическая зональность, палеошироты, водные массы, величина различия видового состава планктонных фораминифер

Аннотация

В работе рассматриваются результаты анализа таксономического состава планктонных фораминифер (ПФ) конца позднего кампана в Тихом океане. Для выделения широтнозональных фаун ПФ производилась оценка видового сходства и различия одновозрастных комплексов ПФ из разных скважин. На основании различия видового состава фауна ПФ подразделяется на неритическую региональную и океаническую широтно-зональную: субтропическая западная, тропическая центральная и субтропическая центральная океанические фауны. Для реконструкции климатических колебаний, происходивших в конце кампанского века в Тихом океане, из образцов кернов одиннадцати скважин глубоководного бурения изучен систематический состав раковин планктонных фораминифер. Выявленные танатоценозы ПФ отнесены к двум типам (тетическому, промежуточному) и одному подтипу (теплобореальному). На основе пространственного распределения танатоценозов определено положение климатических зон для двух срезов позднего кампана. В пределах изучаемой акватории на протяжении исследуемого возрастного интервала были развиты две климатические зоны: промежуточная и тетическая. В середине позднего кампана граница между ними проходила в районе палеоэкватора. В конце позднего кампана резко похолодало. Промежуточная и тетическая зоны сузились. В северной части изучаемой акватории выявлена теплобореальная подзона, в южной – на смену тетической пришла промежуточная зона. Полученные реконструкции подтверждаются собственными и литературными данными изотопно-кислородного анализа.

Литература


  1. Ахметьев М. А. Стратиграфия и флора сенона и дания юга российского Дальнего Востока. В кн.: Палеонтология, стратиграфия, астробиология. К 80-летию А. Ю. Розанова / Отв. ред. С. В. Рожнов. М.: Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка РАН, 2016. С. 63–92.

  2. Бараш М. С. Четвертичная палеоокеанология Атлантического океана. М.: Наука, 1988. 272 с.

  3. Беньямовский В. Н., Алексеев А. С., Подгаецкий А. В., Овечкина М. Н., Вишневская В. С., Копаевич Л. Ф., Пронин В. Г. Верхний кампан – нижний маастрихт севера Ростовской области. Статья 2. Условия осадконакопления и палеогеография // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2014. Т. 22. № 5. С. 77–96.

  4. Блюм Н. С., Соколова Е. А. Климатическая зональность Тихого океана в миоцене по данным анализа комплексов планктонных фораминифер // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 1987. Т. 62. Вып. 6. С. 116–130.

  5. Виноградов М. Е., Лисицын А. П. Глобальные закономерности распределения жизни в океане и их отражение в составе донных осадков // Известия АН СССР. 1981. Серия 3. С. 5–25.

  6. Габдуллин Р. Р., Пузик А. Ю., Меренкова С. И., Мигранов И. Р., Бадулина Н. В., Иванов А. В., Казуров М. Д. Литолого-геохимическая характеристика и палеоклиматические условия формирования верхнемеловых отложений эпиконтинентального бассейна Русской Плиты в районе Ульяновско-Саратовского прогиба // Вестник московского университета. 2021. Серия 4. Геология. № 2. С. 20–33.

  7. Герман А. Б.Позднемеловой климат Евразии и Аляски. М.: Наука, 2004. 157 с.

  8. Захаров Ю. Д., Соколова Е. А., Смышляева О. П., Шигэта Я., Танабэ К., Маэда Х., Веливецкая Т. Г., Попов А. М., Игнатьев А. В., Афанасьева Т. Б. Новые данные по изотопам кислорода и углерода органогенных карбонатов и проблема парадоксально низких изотопных палеотемператур тропиков в маастрихте // Тихоокеанская геология. 2004. Т. 23. № 4. С. 54–72.

  9. Зоненшайн Л. П., Савостин Л. А., Седов А. П. Глобальные палеогеодинамические реконструкции для последних 160 лет // Геотектоника. 1984. № 3. С. 3–16.

  10. Копаевич Л. Ф., Соколова Е. А. Сравнение комплексов сантонских планктонных фораминифер из скважин Атлантического океана и некоторых эпиконтинентальных бассейнов Северного полушария // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 2003. Т. 78. Вып. 5. С. 60–70.

  11. Оськина Н. С., Иванова Е. В., Блюм Н. С. Климатическая зональность Атлантического, Индийского и Тихого океанов в плиоцене // Докл. АН СССР. 1982. Т. 264. № 2. С. 400–407.

  12. Саидова Х. М. Бентосные фораминиферы Мирового океана (зональность и количественное распределение). М.: Наука, 1976. 155 с.

  13. Саидова Х. М. Палеогеографические реконструкции мезозоя Тихого океана по фораминиферам // Тез. докл. IV Всесоюзной школы морской геологии. М., 1980. Т. 1. С. 65–66.

  14. Соколова Е. А. Палеоокеанологические реконструкции Тихого океана для конца позднего мела (маастрихт) по планктонным фораминиферам. М., 1998. 174 с. Деп. в ВИНИТИ. 26.05.98. № 1351–98.

  15. Соколова Е. А. Климатическая зональность Атлантического и Индийского океанов в позднем туроне, коьяке и сантое по планктонным фораминиферам // Меловая система России и ближайшего зарубежья: проблемы стратиграфии и палеогеографии: Сборник научных трудов. СПб: Изд-во НИИЗК СПбГУ, 2005. С. 102–110.

  16. Соколова Е. А. Миграция климатических зон в Атлантическом океане и прилегающих регионах в среднем и позднем туроне по планктонным фораминиферам // Океанологические исследования. 2018. Т. 46. № 1. С. 102–114. https://doi.org/10.29006/1564-2291.JOR-2018.46(1).8.

  17. Соколова Е. А. Климатическая зональность Южного полушария в кампанское время по данным изучения планктонных фораминифер // Океанологические исследования. 2019. Т. 47. № 4. С. 128–142. https://doi.org/10.29006/1564-2291.JOR-2019.47(4).8.

  18. Соколова Е. А. Климатические колебания в средних широтах северного полушария по данным изучения кампанских планктонных фораминифер // Океанологические исследования. 2021. Т. 49. № 2. С. 80–99. https://doi.org/10.29006/1564-2291.JOR-2021.49(2).8.

  19. Чумаков Н. М., Жарков М. А., Герман А. Б., Долуденко М. П. Климатические пояса в середине мелового периода // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 1995. Т. 3. № 3. С. 42–63.

  20. Bice K. L., Huber B. T., Norris R. D. Extreme polar warmth during the Cretaceous greenhouse // Paleoceanography. 2003. Vol. 18. No. 2. P. 1–11.

  21. Briena C. L., Robinsona S. A., Pancostbc R. D., Damstéde J. S., Schoutende S., Luntcf D. J., Alsenzg H., Bornemannhi A., Bottinij C., Brassellk S. C., Farnsworthcf A., Forsterd A., Huber B. T., Inglisbc G. N., Jenkynsa H. C., Linnertm C., Littlerm K., Markwickn P., Wrobeln N. E. Cretaceous sea-surface temperature evolution: Constraints from TEX86 and planktonic foraminiferal oxygen isotopes // Earth-Science Reviews. 2017. Vol. 172. P. 224–247.

  22. Coccioni R., Premoli Silva I. Revised Upper Albian–Maastrichtian planktonic foraminiferal biostratigraphy and magnetostratigraphy of the classical Tethyan Gubbio section (Italy) // Newsletters on Stratigraphy. 2015. Vol. 48. No. 1. P. 47–90.

  23. Falzoni F., Petrizzo M. R., MacLeod K. G., Huber B. T. Santonian-Campanian planktonic foraminifera from Tanzania, Shatsky Rise and Exmouth Plateau: species depth ecology and paleoceanographic inferences // Marine Micropaleontology. 2013. No. 103. P. 15–29.

  24. Falzoni F., Petrizzo M. R., Clarke L. J., MacLeod K. G., Jenkyns H. C. Long-term Late Cretaceous oxygen- and carbon-isotope trends and planktonic foraminiferal turnover: A new record from the southern midlatitudes // GSA Bulletin. 2016. Vol. 128. P. 1725–1735.

  25. Hay W. Evolving ideas about the Cretaceous climate and ocean circulation // Cretaceous Research. 2008. Vol. 29. P. 725–753.

  26. Huber B. T., Petrizzo M. R., Watkins D. K., Haynes S. J., MacLeod K. G. Correlation of Turonian continental margin and deep-sea sequences in the subtropical Indian Ocean sediments by integrated planktonic foraminiferal and calcareous nannofossil biostratigraphy // Newsletters on Stratigraphy. 2017. Vol. 50. No. 2. P. 141–185.

  27. Jung C., Voigt S., Friedrich O. High-resolution carbon-isotope stratigraphy across the Campanian–Maastrichtian boundaty at Shatsky Rise (tropical Pacific) // Cretaceous Research. 2012. Vol. 37. P. 177–185.

  28. Kopaevich L., Vishnevskaya V. Cenomanian–Campanian (Late Cretaceous) planktonic assemblages of the Crimea–Caucasus area: Palaeoceanography, palaeoclimate and sea level changes // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2016. No. 441. P. 493–515.

  29. Niebuhr B., Hampton M. J., Gallagher L. T., Remin Z. Integrated stratigraphy of the Kronsmoor section (northern Germany), a reference point for the base of the Maastrichtian in the Boreal Realm // Acta Geol. Polonica. 2011. Vol. 61. No. 2. P. 193–214.

  30. Scotese C. R. Jurassic and Cretaceous plate tectonic reconstructions // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Amsterdam. 1991. No. 87. P. 493–501.

  31. Thibault N., Harlou R., Schovsbo N. et al. Upper Campanian–Maastrichtian nannofossil biostratigraphy and high resolution carbon isotope stratigraphy of the Danish Basin: Towards a standard δ13С curve for the Boreal Realm // Cretaceous Res. 2012. Vol. 33. P. 72–90.

  32. Vishnevskaya V. S., Kopaevich L. F. Microfossil assemblages as key to reconstruct sea-level fluctuations, cooling episodes and palaeogeography: The Albian to Maastrichtian of Boreal and Peri-Tethyan Russia. In: Wagreich M., Hart M. B., Sames B. & YIlmaz I. O. (eds) Cretaceous Climate Events and Short-Term Sea-Level Changes // Geological Society of London. Special Publications. 2020. Vol. 498. P. 165–187.

  33. Zakharov Y. D., Popov A. M., Shigeta Y., Smyshlyaeva O. P., Sokolova E. A., Nagenndra R., Velivetskaya T. G., Afanasyeva T. B. New Maastrichtian oxygen and carbon isotope record: Additional evidence for warm low Iatitudes // Geosciences Journal. 2006. Vol. 10. No. 3. P. 339–359.

  34. Zakharov Y. D., Shigeta Y., Tanabe K., Iva Y., Smyshlyaeva O. P., Sokolova E. A., Popov A. M., Velivetskaya T. G., Afanasyeva T. B. Campanian Climatic Change: Isotopic Evidence from Far East, North America, North Atlantic and Western Europe // Acta Geologica Sinica. 2007. Vol. 81. No. 6. P. 1049–1069.
Опубликован
2023-07-19
Раздел
Морская геология, геофизика и геохимия