OROGENIC GOLD DEPOSITS: GEODYNAMICS AND SYSTEMATICS (25 YEARS – SOME RESULTS)

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

In the article, following S.S. Smirnov's ideas, the widely known orogenic type of gold deposits is considered and the current state of the role of this type in the systematics of gold mineralization is assessed. The advantages and disadvantages of the orogenic type isolation are shown, a conclusion is made about the need to take into account the mineralogical features of ores when classifying gold ore objects, and the position of orogenic gold deposits in the evolution of geodynamically diverse orogenic belts is considered.

About the authors

N. A. Goryachev

North East Interdisciplinary Scientific Research Institute n.a. N.A. Shilo FEB RAS; A.P. Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS

Email: goryachev@neisri.ru
Magadan, Russia; Irkutsk, Russia

References

  1. Акинин В.В., Прокопьев А.В., Торо Х., Миллер Э.Л., Вуден Дж., Горячев Н.А., Альшевский А.В., Бахарев А.Г., Трунилина В.А. U-Pb SHRIMP возраст гранитов дов Главного батолитового пояса (Северо-Восток Азии) // Докл. РАН. 2009. Т. 426. № 2. С. 216–221.
  2. Акинин В.А., Ворошин С.В., Гельман М.Л., Леонова Л.Л., Миллер Э.Л. SHRIMP-датирование метаморфисских ксенолитов из лампрофира на золоторудном месторождении Дегаркан: к истории преобразования континентальной земной коры в Аян-Юряхском антиклинории (Яно-Колымская складчатая система) // Геодинамика, магматизм и минерагения континентальных окраин Севера Пацифики: Матер. Всерос. совещ., посвященного 90-летию академика Н.А. Шило (XII годичное собрание Северо-Восточного отделения ВМО). Магадан, 3–6 июня 2003 г. Т. 2. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2003. С. 142–146.
  3. Борисенко А.С., Спиридонов А.М., Изох А.Э., Прокопьев А.В., Лебедев В.И., Гаськов И.В., Зарина Л.Д., Костин А.В., Наумов Е.А., Третьякова И.Г. Высокопродуктивные этапы базитового и гранитоидного магматизма Северной Азии, оценка их ресурсного потенциала, научное обоснование критериев прогноза и поисков крупных месторождений (Cu-Ni-Pt, Co, Au, Ag и редкометалльные) // Проблемы минерагении России: спецвыпуск электронного журнала Вестник ОНЗ РАН. М.: Геофизический Центр РАН, 2012. С. 237–252. https://doi.org/10.2205/2012minerageny-2012
  4. Бортников Н.С. Тектоника и происхождение рудообразующих флюидов в гидротермально-магматических системах в тектонически активных зонах // Геология руд. месторождений. 2006. Т. 48. № 1. С. 3–28.
  5. Викентьев И.В., Бортников Н.С. Золоторудные месторождения Центральной и Северной Азии // Геология руд. месторождений. 2024. Т. 66. № 5. С. 425–431.
  6. Гамянин Г.Н., Бортников Н.С., Ананьев В.В. Нежданинское золоторудное месторождение — уникальное месторождение Северо-Востока России. М.: ГЕОС, 2000. 228 с.
  7. Геодинамика, магматизм и металлогения Дальнего Востока России / Ханчук А.И. и др. Владивосток: Дальнаука, 2006. Кн. 1. С. 1–572. Кн. 2. С. 573–981.
  8. Горячев Н.А. Геология мезозойских золото-кварцевых жильных поясов Северо-Востока Азии. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1998. 210 с.
  9. Горячев Н.А. Происхождение золото-кварцевых жильных поясов Севера Пацифики. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2003. 143 с.
  10. Горячев Н.А. Золоторудообразующие системы орогенных поясов // Вестник СВНЦ ДВО РАН, 2006. № 1. С. 2–16.
  11. Горячев Н.А. Благороднометалльный рудогенез и мантийно-коровое взаимодействие // Геология и геофизика. 2014. Т. 55. № 2. С. 323–332.
  12. Горячев Н.А. Месторождения золота в истории Земли // Геология руд. месторождений. 2019. Т. 61. № 6. С. 3–18.
  13. Горячев Н.А. Рудные месторождения в истории Земли. Владивосток: Дальнаука, 2021. 208 с.
  14. Горячев Н.А., Соцкая О.Т., Горячев И.Н., Михалицына Т.И. Минералого-геохимические особенности раннемелового золотого оруденения восточного фланга Яно-Колымского орогенного пояса (Магаданская область, Россия) // Тихоокеанская геология. 2023. Т. 42. № 6. С. 80–95.
  15. Горячев Н.А., Будяк А.Е., Михалицына Т.И., Тарасова Ю.И., Горячев И.Н., Соцкая О.Т. Эволюция орогенного золотого оруденения в структурах южного и восточного обрамления Сибирского кратона // Науки о Земле и недропользование. 2023. Т. 46. № 4. С. 374–389.
  16. Золоторудные месторождения России. М.М. Константинов (отв. ред.). М.: Акварель, 2010. 349 с.
  17. Зорин Ю.А., Мазукабзов А.М., Гладкочуб Л.П., Донская Т.В., Пресияков С.Л., Сергеев С.А. Силурийский возраст главных складчатых деформаций рифейских отложений Байкало-Патомской зоны // Докл. РАН. 2008. Т. 423. № 2. С. 228–233.
  18. Лаверов Н.П., Чернышев И.В., Чугаев А.В., Баирова Э.Д., Гольцман Ю.В., Дистлер В.В., Юдовская М.А. Этапы формирования крупномасштабной благороднометалльной минерализации месторождения Сухой Лог (Восточная Сибирь): результаты изотопно-геохронологического изучения // Докл. РАН. 2007. Т. 415. № 2. С. 236–241.
  19. Прокопьев А.В., Борисенко А.С., Гамянин Г.Н., Фридовский В.Ю., Кондратьева Л.А., Анисимова Г.С. и др. Возрастные рубежи и геодинамические обстановки формирования месторождений и магматических образований Верхояно-Колымской складчатой области // Геология и геофизика. 2018. Т. 59. № 10. С. 1542–1563.
  20. Сафонов Ю.Г. Золоторудные и золотосодержащие месторождения мира — генезис и металлогенический потенциал // Геология руд. месторождений. 2003. Т. 45. № 4. С. 305–320.
  21. Смирнов С.С. Заметки по некоторым вопросам учения о рудных месторождениях // Известия АН СССР, серия геологическая. 1946. № 3. С. 3–13.
  22. Соловьев С.Г., Викентьев И.В., Бортников Н.С. Основоположник металлогенической науки (к 130-летнему юбилею С.С. Смирнова) // Геология руд. месторождений. 2025. Т. 67. № 5. С. 1–21.
  23. Сорокин А.А., Пономарчук В.А., Травин А.В., Рогулина Л.И., Пономарчук А.В. Корреляция процессов рудообразования на золото-полиметаллическом месторождении Березитовое западной части Селенгино-Станового супертеррейна и региональных тектономагматических событий // Геология и геофизика. 2014. Т. 55. № 3. С. 432–448.
  24. Спиридонов А.М., Зорина Л.Д., Катаев Н.А. Золотоносные рудно-магматические системы Забайкалья. Новосибирск: ГЕО, 2006. 291 с.
  25. Суставов О.А. Деформации жильного кварца при формировании золотого оруденения в черносланцевых толщах (Куларский район, Восточная Якутия) // Геология и геофизика. 1995. № 4. С. 81–87.
  26. Фридовский В.Ю., Горячев Н.А., Крымский Р.Ш., Куприн М.В., Беляцкий Б.В., Сергеев С.А. Возраст золотого оруденения Яно-Колымского металлогенического пояса, Северо-Восток России: первые данные Re-Os изотопной геохронологии самородного золота // Тихоокеанская геология. 2021. Т. 40. № 4. С. 18–32.
  27. Цыганков А.А. Магматическая эволюция Байкало-Муйского вулканоплутонического пояса в позднем докембрии. Новосибирск: изд-во СО РАН, 2005. 306 с.
  28. Beaudoin N., Bellahsen N., Lacombe O., Emmanuel L., Pironon J. Crustal-scale fluid flow during the tectonic evolution of the Bighorn Basin (Wyoming,USA) // Basin Research. 2014. V. 26. P. 403–435. https://doi.org/10.1111/bre.12032
  29. Bethke C.M., Marshak S. Brine migrations across North America the plate tectonics of groundwater // Annu. Rev. Earth Planet. Sci. 1990. V. 18. P. 287–315.
  30. Bohlke J., Kistler R.W. Rb-Sr, K-Ar and stable isotope evidence for the ages and sources of fluid components of gold-bearing veins in the northern Sierra Nevada foothills metamorphic belt, California // Econ. Geol. 1986. V. 81. P. 296–322.
  31. Cluer J.K., Kotlyar B., Gantsetseg O., Togtokh D., Wood G., Ullrich T. Geology of the Boroo gold deposit, northern Mongolia // R. Seltmann, O. Gerel, D. Kirwin (Eds) Geodynamics and Metallogeny of Mongolia with a special emphasis on copper and gold deposits. IAGOD Guidebook Series. 2005. V. 11. P. 105–117.
  32. Connolly J.A.D., Podladchikov Y.Y. Fluid flow in compressive tectonic settings: Implications for midcrustal seismic reflectors and downward fluid migration // J. Geophys. Res. 2004. V. 109. B04201. https://doi.org/10.1029/2003JB002822
  33. Dawson K.M., Panteleyev A., Sutherland Broun A, Woodsworth G.J. Regional metallogeny Regimes // Geological Survey of Canada, Geology of Canada. 1991. № 4. P. 707–768.
  34. Deng J., Yang L., Gao B., Sun Z., Guo C., Wang Q., Wang J. Fluid evolution and metallogenic dynamics during tectonic regime transition: example from the Jiapigou Gold Belt in Northeast China // Resource Geology. 2009. V. 59. № 2. P. 140–152.
  35. Dusel-Bacon C., Csejtey B.Jr., Foster H.L. et al. Distribution, faces, ages, and proposed tectonic associations of regionally metamorphosed rocks in East- and South-Central Alaska // US Geol. Survey Prof Paper 1497-A. 1993. 73 p.
  36. Dusel-Bacon C., Hansen V.L., Scala J.A. High-pressure amphibolite facies dynamic metamorphism and the Mesozoic tectonic evolution of an ancient continental margin, east-central Alaska // J. Metamorphic Geology. 1995. V. 13. P. 9–24.
  37. Elder D., Cashman S.M. Tectonic controls and fluid evolution in the Quartz Hill, California, lode gold deposits // Econ. Geol. 1992. V. 87. P. 1795–1812.
  38. Emond D.S. Petrology and geochemistry of tin and tungsten mineralized plutons, McQuesten River region, Central Yukon // Yukon Geology. Exploration and Geological Services Division, Yukon, Indian and Northern Affairs Canada, 1992. V. 3. P. 167–195.
  39. Frimmel H.E., Groves D.I., Kirk J., Ruiz J., Chesley J., Miner W.E.L. The formation and preservation of the Witwatersrand goldfields, the world’s largest gold province // Econ. Geol. 2005. V. 100. P. 769–797.
  40. Gapais D., Jaguin J., Cagnard F., Boulvais P. Pop-down tectonics, fluid channelling and ore deposits within ancient hot orogens // Tectonophysics. 2014. V. 618. P. 102–106. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2014.01.027
  41. Goldfarb R.J. Metallogenic Evolution of Alaska / Goldfarb R.J., Miller L.D., eds, Mineral Deposits of Alaska: Economic Geology Monograph 9, 1997. P. 4–34.
  42. Goldfarb R.J., Craig J.R., Marsh E.E. Orogenic gold and evolution of the Cordillera orogeny // in Spencer J.E., Titley S.R. (Eds.) Ores and Orogenesis: Circum-Pacific Tectonics, Geologic Evolution, and Ore Deposits. Arizona Geological Society Digest 22. 2008. P. 311–324.
  43. Goldfarb R.J., Groves D.I., Gardoll S. Orogenic gold and geologic time: a global synthesis // Ore Geol. Rev. 2001. V. 18. P. 1–75.
  44. Goldfarb R.J., Baker T., Dube B., Groves D.I., Hart C.J.R., Gosselin P. Distribution, character, and genesis of gold deposits in metamorphic terraces // Econ. Geol. 2005. V. 100. P. 407–450.
  45. Goldfarb R.J., Bradley D., Leach D., Secular variation in economic geology // Econ. Geol. 2010. V. 105. № 3. P. 459–465.
  46. Goldfarb R.J., Taylor R., Collins G., Goryachev N.A., Orlandini O.F. Phanerozoic continental growth and gold metallogeny of Asia // Gondwana Res. 2014. V. 25 (1). P. 49–102. https://doi.org/10.1016/j.gr.2013.03.0022014
  47. Goldfarb R.J., Pitcairn I. Orogenic gold: is a genetic association with magmatism realistic? // Mineralium Deposita. 2023. V. 58. P. 5–35. https://doi.org/10.1007/s00126-022-01146-8
  48. Goryachev N.A., Pirajno F. Gold deposits and gold metallogeny on Far East Russia // Ore Geol. Rev. 2014. V. 59. P. 123–151. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2013.11.010
  49. Goryachev N., Fridovsky V. Overview of early cretaceous gold mineralization in the orogenic belt of the eastern margin of the Siberian craton: geological and genetic features // Front. Earth Sci. 2024. 11:1252729. https://doi.org/10.3389/feart.2023.1252729
  50. Groves D.I., Goldfarb R.J., Gebre-Mariam M., Hagemann S.G., Robert F. Orogenic gold deposits: A proposed classification in the context of their crustal distribution and relationship to other gold deposit types // Ore Geol. Rev. 1998. V. 13. Issues 1–5. P. 7–27.
  51. Gold deposits in metamorphic belts: Overview of current understanding, outstanding problems, future research, and exploration significance // Econ. Geol. 2003. V. 98. Issue: 1. P. 1–29. https://doi.org/10.2113/geocongo.98.1.1
  52. Groves D.I., Vielreicher R.M., Goldfarb R.J., Condie K.C. Controls on the heterogeneous distribution of mineral deposits through time // Mineral Deposits and Earth Evolution. McDonald I., Boyce A.J., Butler I.B., Herrington R.J., Polya D.A. (Eds.). Geol. Soc. London, Spec. Publ. 2005. V. 248. P. 71–101.
  53. Groves D.I., Santosh M., Zhang L. A scale-integrated exploration model for orogenic gold deposits based on a mineral system approach // Geoscience Frontiers. 2020. V. 11(3). https://doi.org/10.1016/j.gsf.2019.12.007
  54. Kerrich R., Goldfarb R., Groves D., Garwin S., Jia Y. The characteristics, origins, and geodynamic settings of supergiant gold metallogenic provinces // Sci. China, Ser. D. 2000. V. 43. P. 1–68.
  55. Lindgren W. Mineral deposits. 4th Edition. New York: McGraw-Hill Book Company, 1933. 930 p.
  56. Mair J.L., Goldfarb R.J., Johnson C.A., Hart C.J.R., Marsh E.E. Geochemical constraints on the genesis of the Scheelite Dome intrusion-related gold deposit, Tombstone gold belt, Yukon, Canada // Econ. Geol. 2006. V. 101. № 3. P. 523–553.
  57. Mair J.L., Lang Farmer G., Groves D.I., Hart C.J.R., Goldfarb R.J. Petrogenesis of Postcollisional Magmatism at Scheelite Dome, Yukon, Canada: Evidence for a Lithospheric Mantle Source for Magmas Associated with Intrusion-Related Gold Systems // Econ. Geol. 2011. V. 106. P. 451–480.
  58. Marsh E.E., Goldfarb R.J., Kunk M.J., Groves D.I., Bierlein F.P., Creaser R.A. New constraints on the timing of gold formation in the Sierra Foothills province, central California // Ores and orogenesis: Circum-Pacific tectonics, geologic evolution, and ore deposits Spencer J.E., and Titley S.R. (eds.). Arizona Geological Society Digest 22. 2008. P. 369–388.
  59. Mathieu L. Intrusion-associated gold systems and multistage metallogenic processes in the Necarchean Abitibi greenstone belt // Minerals. 2021. V. 11(3). P. 261. https://doi.org/10.3390/min1103026110.3390/min11030261
  60. McCoy D.T., Newberry R.J., Layer P.W. et al. Plutonic-Related Gold Deposits of Interior Alaska // Econ. Geology Monograph 9. 1997. P. 191–241.
  61. Mole D.R., Fiorentini M.L., Cassidy K.F., Kirkland C.L., Thebaud N., McCuaig T.C., Doublier M.P., Duuring P., Romano S.S., Maas R., Belousova E.A., Barnes S.J., Miller J. Crustal evolution, intra-cratonic architecture and the metallogeny of an Archaean craton // Jenkin G.R.T., Lusty P.A.J., McDonald I., Smith M.P., Boyce A.J., Wilkinson J.J. (eds). Ore Deposits in an Evolving Earth. Geological Society, London, Special Publications. 2013. 393 (1):SP393.8. P. 23–80. https://doi.org/10.1144/SP393.8
  62. Mortensen J.K., Ghosh D.K., Ferri F. U-Pb geochronology of intrusive rocks associated with copper-gold porphyry deposits in the Canadian Cordillera // T.G. Schroeter (Ed.) Porphyry deposits of the Northwestern Cordillera of North America. Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum. Special Volume. 1995. V. 46. P. 142–160.
  63. Newberry R.J., McCoy D.T., Brew D.A. Plutonic-Hosted Gold Ores in Alaska: Igneous vs. Metamorphic Origins // Resource Geology. Special Issue. 1995. № 18. P. 57–100.
  64. Perez-Flores P., Cembrano J., Sánchez-Alfaro P., Veloso E., Arancibia G., Roquer T. Tectonics, magmatism and paleofluid distribution in a strike-slip setting: Insights from the northern termination of the Liquine–Ofqui fault System, Chile // Tectonophysics. 2016. V. 680. P. 192–210.
  65. Phillips G.N., Powell R. Formation of gold deposits: a metamorphic devolutilization model // J. of metamorphic Geology. 2010. V. 28 (6). P. 689–718. https://doi.org/10.1111/j.1525-1314.2010.00887.x
  66. Shweikert R.A., Bogen N.L., Girty G.H. et al. Timing and structural expression of Nevada orogeny, Sierra Nevada. California // Geol. Society America Bull. 1984. V. 95. P. 967–979.
  67. Sketchley D.A., Sinclair A.J., Godwin C.I. Early Cretaceous gold-silver mineralization in the Sylvester allochton, near Cassiar, north central British Columbia // Can. J. Earth Sci. 1986. V. 23. № 9. P. 1455–1458.
  68. Tobish O.T., Paterson S., Saleeby J.B., Geary E.E. Nature and timing of deformation in the Foothills terrain, central Sierra Nevada, California: Its bearing on orogenesis // Geol Society America Bull. 1989. V. 101. P. 401–413.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2025 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».