Pragian conodont biostratigraphy of the western slope of the Southern Urals (Mindigulovo section)

Capa

Citar

Texto integral

Resumo

Research subject. Pragian conodonts from the Mindigulovo section on the western slope of the South Urals. Aim. Conodont-based biostratigraphy of the Pragian deposits. Materials and methods. This study is based on the biostratigraphic method: identification of conodonts using conventional techniques, recognition of Pragian conodont associations, zonal scale proposal and correlation. Results. The Pragian beds in the Mindigulovo Section in the latitudinal flow of the Belaya River are characterized using conodonts for the first time. The following conodont-based subdivisions at the rank of beds with fauna are recognized (from bottom to top): Beds with Gondwania irregularis, Latericriodus steinachensis, Beds with Pelekysgnathus serratus, Beds with Gondwania profunda, Pseudogondwania kindlei and Beds with Polygnathus cf. pireneae. Conclusions. The recognized conodont-based units can be directly correlated with the standard zonal scale of the Pragian. The conodont assemblage studied contains taxa characterizing the Gondwania irregularis–Gondwania profunda, Pseudogondwania kindlei–Eognathodus zeravshanicus, Polygnathus pireneae lineage, also known in the Pragian successions of Australia and the South Tien Shan. The co-occurrence of the deep-water family Eognathodidae and the shallow-water Icriodontidae in the Mindigulovo Section enables the correlation of different facies sections.

Sobre autores

T. Mavrinskaya

Institute of Geology, UFRC RAS

Email: stpal@ufaras.ru

A. Sharipova

Institute of Geology, UFRC RAS

Email: stpal@ufaras.ru

Bibliografia

  1. Елкин Е.А., Изох Н.Г., Веддиге К., Ерина М.В., Валенсуэла-Риос Х.И., Апекина Л.С. (2011) Филогения эогнатодонтид и полигнатид из разрезов Китабского государственного геологического заповедника (Зеравшано-Гиссарская горная область, Узбекистан) как основа для совершенствования пражско-эмсской стандартной зональной шкалы по конодонтам. Новости палеонтологии и стратиграфии. Приложение к журналу “Геология и геофизика”, 52(15), 37-45.
  2. Легенда Южно-Уральской серии листов Госгеолкарты Российской Федерации м-ба 1 : 200 000 (издание второе). (1999) СПб.: ВСЕГЕИ.
  3. Мавринская Т.М., Артюшкова О.В. (2020) Лохковские отложения западного склона Южного Урала, их расчленение и глобальная корреляция на основе конодонтовой фаун. Изв. Томского политехн. ун-та. Инжиниринг георесурсов, 331(3), 213-225.
  4. Субрегиональные стратиграфические схемы девона западного склона Урала (докембрий, палеозой). (1993) Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой). (Под ред. Н.Я. Анцыгина, Б.А. Попова, Б.И. Чувашова). Екатеринбург.
  5. Тяжева А.П., Жаворонкова Р.А., Гарифуллина А.А. (1976) Кораллы и брахиоподы нижнего девона Южного Урала. М.: Наука, 223 с.
  6. Bardashev I.A., Weddige K., Ziegler W. (2002) Phylomorphogenesis of some Early Devonian platform conodonts. Senckenbergiana Lethaea, 82(2), 375-451.
  7. Becker R.T., Gradstein F.M., Hammer O. (2012) Devonian Period. (Eds F.M. Gradstein, J.G. Ogg, M.D. Schmitz, G.M. Ogg). Geologic Time Scale, 1(20). Amsterdam: Elsevier, 559-601. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59425-9.00022-6
  8. Becker R.T., Königshof P., Brett C.E. (2016) Devonian climate, sea level and evolutionary events: an introduction. Geol. Soc., Spec. Publ., 423. URL: http://sp.lyellcollection.org
  9. Becker R.T., Marshall J.E.A., Da Silva A.C., Agterberg F.P., Gradstein F.M., Ogg J.G. (2020) Geologic Periods: Phanerozoic. Ch. 22. The Devonian Period. (Еds F.M. Gradstein, J.G. Ogg, M.D. Schmitz, G.M. Ogg). The Geologic Time Scale, 2. Amsterdam: Elsevier, 733-810. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824360-2.00022-X
  10. Chlupáč I., Lukes P. (1999) Pragian/Zlichovian and Zlichovian/Dalejan boundary sections in the Lover Devonian of the Barrandian area, Czech Republic. Newslett. Stratigr., 37(1/2), 75-100.
  11. Chlupáč I., Kukal Z. (1986) Reflection of possible global Devonian events in the Barrandian area, C.S.S.R. (Ed. O.H. Walliser). Global Bio-events. Lecture Notes in Earth Sciences, 8, 169-179.
  12. Chlupáč I., Kukal Z. (1988) Possible global events and the stratigraphy of the Paleozoic of the Barrandian (Cambrian-Middle Devonian, Czechoslovakia). Sborník geologických věd, Geologie, 43, 83-146.
  13. Chlupáč I., Oliver W.A. (1989) Decision on the Lochkovian-Pragian boundary stratotype (Lower Devonian). Episodes, 12, 109-113.
  14. Guidelines and statutes of the International Commissionon Stratigraphy (ICS). (1986) (J.W. Cowie, W.H. Zigler, A. Boucot, M.G. Bassett, J. Remane). Courier Forschungs institut Senckenberg, 83, 1-14.
  15. Hladil J., Slavík L., Schnabl P., Koptíková L., Frána J., Vacek F., Bábek O. (2008) The gross environmental phenomenon of the classical Pragian stage (“hot lowstand”). (Еd. A. Bjorlykke). X–CD Technologies, 33 rd International Geological Congress, International Union of Geological Sciences. Abstract CD-ROM, HPF-01 Gene ral contributions to paleontology and historical geology, part 1, 1343454.
  16. Klapper G. (1977) Lower and Middle Devonian conodont sequence in central Nevada, with contributions by D.B. Johnson. Western North America: Devonian. (Еds M.A. Murphy, W.B.N. Berry, C.A. Sandberg). University California, Riverside Campus Museum, Contribution, 4, 33-54.
  17. Koptíková L., Hladil J., Slavík L., Bábek O., Čejchan P. (2010) Fine-grained non-carbonate particulates embedded in neritic to pelagic limestones (Lochkovian to Emsian, Prague Synform, Czech Republic): Composition, provenance and links to magnetic susceptibility and gamma-ray logs. Geol. Belgica, 13(4), 407-430.
  18. Lane H.R., Ormiston A.R. (1979) Siluro-Devonian biostratigraphy of the Salmontrout rive area, East-Central Alaska. Geologica Palaeontol., 13, 39-96.
  19. Lu J.-F., Qie W.-Q., Chen X.-Q. (2016) Pragian and lower Emsian (Lower Devonian) conodonts from Liujing, Guangxi, South China. Alcheringa, 40, 275-296. ISSN 0311-5518.
  20. Lu J.-F., Valenzuela-Ríos J.I., Liao J.-C., Wang Yi. (2019) Polygnathids (Conodonta) around the Pragian/Emsian boundary from the Dacun-1 section (central Guangxi, South China). J. Paleontol., 93(6), 1210-1220. https://doi.org/10.1017/jpa.2019.31
  21. Mavrinskaya T.М., Artyushkova O.V. (2017) Conodont characteristic of the Lochkovian–Pragian boundary interval in the Mindigulovo section (western slope of the Southern Urals). Palaeobiodivers. Palaeoenviron., 97(3), 391-404. https://doi.org/10.1007/s12549-017-0292-1.
  22. Mavrinskaya T.M., Slavik L. (2013) Correlation of Early Devonian (Lochkovian–early Pragian) conodont faunas of the South Urals (Russia). Bull. Geosci., 88(2), 283-296.
  23. Murphy M.A. (2005) Pragian conodont zonal classification in Nevada, western North America. Revista Española de Paleontología, 20, 177-206.
  24. Philip G.M. (1965) Lower Devonian conodonts from the Tyers area, Gippsland, Victoria. Proc. Royal Soc. Victoria, 79, 95-121.
  25. Slavík L. (2004) The Pragian–Emsian conodont successions of the Barrandian area: Search of an alternative to the GSSP Polygnathid–based correlation concept. Geobios, 37, 454-470.
  26. Mawson R. (1998) Thoughts on Late Pragian–Emsian polygnathid evolution: documentation and discussion. (Ed. H. Szaniawski). Proceedings of the Sixth European Conodont Symposium (ECOS VI). Palaeontol. Polonica, 58, 201-211.
  27. Slavík L., Hladil J. (2004) Lochkovian Pragian GSSP revisited: Evidence about conodont taxa and their stratigraphic distribution. Newslett. Stratigr., 40(3), 137-153.
  28. Slavík L., Valenzuela-Ríos J.I., Hladil J., Carls P. (2007) Early Pragian conodont–based correlations between the Barrandian area and the Spanish central Pyrenees. Geol. J., 42, 499-512.
  29. Talent J.A., Mawson R., Andrew A.S., Hamilton P.J., Whitford D.J. (1993) Middle Palaeozoic extinction events: faunal and isotope data. Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol., 104, 139-152.
  30. Walliser O.H. (1996) Global Events in the Devonian and Carboniferous. (Ed. Walliser O.H.). Global Events and Event Stratigraphy in the Phanerozoic, 225-250.
  31. Weddige K. (1987) The lower Pragian boundary (Lower Devonian) based on the conodont species Eognathodus sulcatus. Senckenbergiana Lethaea, 67(5/6), 479-487.
  32. Ziegler W., Lane H.R. (1987) Cycles in conodont evolution from Devonian to Mid–Carboniferous. (Ed. R.J. Aldridge). Palaeobiology of Conodonts, 147-164.
  33. Ziegler W., Weddige K. (1999) Zur Biologie, Taxonomie und Chronologie der Conodonten. Paläontologische Zeitschrift, 73, 1-38.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Declaração de direitos autorais © Mavrinskaya T.M., Sharipova A.R., 2023

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».