Вулканические породы рассказали о завершении горообразования на Кольском полуострове
<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;">
</p>
<div>
Около 1,88 миллиарда лет назад в северо-восточной части Фенноскандинавского щита завершился крупный тектонический цикл. После столкновения древних Кольской и Карельской провинций, сформировавшего Лапландско-Кольский ороген, процессы сжатия сменились растяжением. Снятие напряжений и подъём астеносферы запустили декомпрессионное плавление мантии, в результате которого на поверхность излились базальтовые магмы.<br>
<br>
Сохранившиеся сегодня в Кандалакша-Колвицком гранулитовом поясе вулканические породы фиксируют именно этот переходный этап и позволяют точно датировать окончание регионального горообразования. Об этом рассказывает статья сотрудников Геологического института Кольского научного центра РАН и Института геологии и геохронологии докембрия РАН, <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1007/s00531-026-02580-z"><span style="color: #00aeef;">опубликованная</span></a> в <i>International Journal of Earth Sciences</i>. <br>
<br>
В восточной части Кандалакшской гранулитовой зоны исследователи выявили линзовидное тело тёмных мелкозернистых пород протяжённостью около 1,5 километра и шириной 150–400 метров, залегающее на палеопротерозойских лейкократовых метагаббро. Полевые и петрографические данные указывают, что перед нами нижняя часть древнего вулканического покрова, сохранившегося в виде эрозионного останца. Под микроскопом вулканические породы демонстрируют порфировую структуру: фенокристаллы амфибола (до одного миллиметра) и плагиоклаза (до двух миллиметров) погружены в тонкозернистую плагиоклаз-амфиболовую основную массу. Подобные текстуры характерны для излившихся магматических пород, а их сохранность, несмотря на последующий метаморфизм, делает объект пригодным для детального петрологического анализа.
</div>
<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;">
</p>
<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;">
<i style="border-color: currentcolor;"><img width="410" alt="(a) Геологическая схема Кольского полуострова. (b) Геологическая карта Кандалакша-Колвицкого гранулитового пояса" src="https://new.ras.ru/upload/medialibrary/b89/bsvwkcrnldibs9l2yyjgguetbpahc1s4.png" height="614" title="Иллюстрация: КНЦ РАН" style="border-color: currentcolor;"></i>
</p>
<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;">
<i style="border-color: currentcolor;"><span style="border-color: currentcolor;">(</span></i><span style="color: #161616;"><i>a) Геологическая схема Кольского полуострова. (b) Геологическая карта Кандалакша-Колвицкого гранулитового пояса</i></span>
</p>
<div>
Геохимические исследования показали, что вулканические породы относятся к железистой толеитовой базальт-андезитовой серии (SiO₂ 49–57 мас.%, Fe# = 62–78%). Их нормированные на примитивную мантию спектры демонстрируют обогащение лёгкими редкоземельными элементами и крупноионными литофильными элементами (Ba, Sr), а также деплетирование высокозарядными элементами (Nb, Ta, Zr, Hf). Соотношения редкоземельных элементов указывают, что родоначальная магма вулканитов образовалась из водосодержащей магмы, о чём свидетельствует наличие амфибола в вулканитах. Это важно, поскольку вода в мантийном источнике снижает температуру плавления и влияет на состав магмы. водосодержащей магмы, о чем свидетельствует наличие амфибола в вулканитах. Это типично для декомпрессионного плавления: когда после коллизии литосфера растягивается, а астеносфера поднимается, давление падает, и мантия начинает плавиться без дополнительного нагрева. <br>
<br>
Подъём расплава происходил не мгновенно. Как показывают термобарометрические расчёты по составам сосуществующих амфиболов и плагиоклазов, магма задерживалась в промежуточных камерах на глубинах примерно 19, 11 и 4 километра. Там при температуре около 1090 °С образовались сравнительно крупные кристаллы амфибола и плагиоклаза.
</div>
<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;">
</p>
<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;">
<i style="border-color: currentcolor;"><img width="491" alt="(a) Геологическая структура восточной Кандалакшской гранулитовой зоны, показывающая расположение выходов вулканических пород на поверхность. Полевые фотографии обнажения 385: (b) базальт, (c) структурно несогласный контакт базальта с нижележащим лейкократовым метагаббро (светло-серый) Кандалакшской интрузии" src="https://new.ras.ru/upload/medialibrary/c7b/83sg55qxf6cnrqelz1xap8ssautidjes.png" height="614" title="Иллюстрация: КНЦ РАН" style="border-color: currentcolor;"></i>
</p>
<div>
<i>(a) Геологическая структура восточной Кандалакшской гранулитовой зоны, показывающая расположение выходов вулканических пород на поверхность. Полевые фотографии обнажения 385: (b) базальт, (c) структурно несогласный контакт базальта с нижележащим лейкократовым метагаббро (светло-серый) Кандалакшской интрузии</i><br>
<br>
Финальный "рывок" был относительно быстрым. Отсутствие реакционных кайм вокруг фенокристаллов амфибола говорит о том, что магма не успела прореагировать с окружающими породами при подъеме, а «проскочила» верхние уровни коры за геологически короткое время. На поверхности лава остыла сравнительно быстро. Окончательная кристаллизация завершилась при 840–700 °С, что характерно для излившихся пород. Округлая форма фенокристаллов плагиоклазов — следствие их частичного переплавления при изменении условий во время восхождения. <br>
<br>
Возраст кристаллизации вулканических пород был установлен методом SHRIMP U–Pb изотопным методом по цирконам, выделенным из базальта. Циркон — очень устойчивый минерал, который сохраняет в своей кристаллической решётке следы радиоактивного распада урана в свинец. Измерив соотношение радиоактивных изотопов U и Pb, можно точно узнать, когда кристалл сформировался. Выполненные измерения показали, что кристаллизация вулканических пород произошла 1875,1 ± 8,4 миллиона лет назад.
</div>
<div>
</div>
<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;">
</p>
<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;">
<i style="border-color: currentcolor;"><img width="614" alt="Фотомикрографии вулканических и вмещающих пород в тонких шлифах в проходящем свете: (a) базальт (образец 385/2), скрещённые николи, (b) тот же образец в большем масштабе, (c) базальтовый андезит (образец 382), параллельные николи, (d) андезит (образец 380), параллельные николи, (e) лейкократовый метагаббро (образец 385/1), параллельные николи, (f) тот же образец, скрещённые николи, g) контакт базальта и лейкократового метагаббро (образец 385/3), параллельные николи, (h) тот же контакт, скрещенные николи. Минеральные обозначения по Уорру (2021)" src="https://new.ras.ru/upload/medialibrary/478/cyde80kj56esjhn40w9184p3qm6jvthn.png" height="230" title="Иллюстрация: КНЦ РАН" style="border-color: currentcolor;"></i>
</p>
<i>Фотомикрографии вулканических и вмещающих пород в тонких шлифах в проходящем свете: (a) базальт (образец 385/2), скрещённые николи, (b) тот же образец в большем масштабе, (c) базальтовый андезит (образец 382), параллельные николи, (d) андезит (образец 380), параллельные николи, (e) лейкократовый метагаббро (образец 385/1), параллельные николи, (f) тот же образец, скрещённые николи, g) контакт базальта и лейкократового метагаббро (образец 385/3), параллельные николи, (h) тот же контакт, скрещенные николи. Минеральные обозначения по Уорру (2021)</i>
<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;">
</p>
<div>
Интересная деталь: в базальте нашли более древние цирконы с возрастом около 2,44 миллиарда лет. Это не «родные» кристаллы магмы вулканитов, а обломки, захваченные расплавом из более древних нижележащих пород (метагаббро Кандалакшского массива). Их наличие подтверждает, что базальт действительно поднимался сквозь толщу коры и взаимодействовал с подстилающими породами. <br>
<br>
Полученный возраст вулканических пород совпадает в пределах погрешностей с возрастами постдеформационных интрузий и даек в соседних районах пояса. Это позволяет считать, что весь регион в это время переживал один и тот же геологический этап: завершились тектонические процессы и деформации (горообразование), прекратился высокотемпературный гранулитовый метаморфизм (когда породы изменялись на глубине при 800–900 °С), начались подъём и охлаждение глубоких блоков коры до температур 400–450 °С.
</div>
<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;">
</p>
<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;">
<i style="border-color: currentcolor;"><img width="581" alt="Схематическая модель происхождения постколлизионных вулканических пород Кандалакша-Колвицкого гранулитового пояса в результате субдукции ЛКО и последующего подъёма астеносферы" src="https://new.ras.ru/upload/medialibrary/5c8/6y8xqmpu9d13udjrh0n331742mphqlvx.png" height="214" title="Иллюстрация: КНЦ РАН" style="border-color: currentcolor;"></i>
</p>
<i>Схематическая модель происхождения постколлизионных вулканических пород Кандалакша-Колвицкого гранулитового пояса в результате субдукции ЛКО и последующего подъёма астеносферы</i>
<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;">
</p>
<div>
Формирование вулканитов Кандалакша-Колвицкого гранулитового пояса отражает типичный путь стабилизации коллизионных орогенов: <br>
<ul>
<li>Столкновение континентов. </li>
<li>
Завершение субдукции (погружения плит). </li>
<li>
Снятие тектонических напряжений. </li>
<li>
Растяжение литосферы плюс подъём астеносферы. </li>
<li>
Декомпрессионное плавление водосодержащей мантии. </li>
<li>
Формирование постколлизионных магматических пород.</li>
</ul>
Авторы доказали, что вулканические породы Кандалакша-Колвицкого гранулитового пояса служат точным хронометром и петрологическим индикатором завершения Лапландско-Кольского орогенеза. Они зафиксировали момент, когда во время 1,88 миллиарда лет назад на Кольском полуострове завершилась эпоха бурного горообразования и континентальная кора начала переходить в состояние долгосрочной стабильности. <br>
<br>
Комплексное изучение минералов, химического состава и изотопного возраста позволило восстановить полный маршрут магмы от источника в мантии до поверхности. Это расширяет понимание того, какие процессы происходили в глубине Земли и как формировались древние континенты.<br>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="https://new.ras.ru/press-center/vulkanicheskie-porody-rasskazali-o-zavershenii-goroobrazovaniya-na-kolskom-poluostrove/"><span style="color: #00aeef;">Российская академия наук</span></a>
</div>
<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;">
</p>
Северное сияние поможет избежать аварий ЛЭП и ж/д транспорта в Арктике
<div>
Российские учёные предложили научно-обоснованный способ прогнозирования опасных токов в линиях электропередачи, нефтегазопроводах и ж/д автоматике с помощью полярных сияний. Метод востребован в тех районах Заполярья, где нет сплошной сети магнитных датчиков.<br>
<br>
Сотрудники Геофизического центра РАН и Уфимского университета науки и технологий разработали метод вероятностной оценки геомагнитно-индуцированных токов (ГИТ) с помощью наблюдений за полярными сияниями. Результаты работы <a target="_blank" href="https://iszf.irk.ru/wp-content/uploads/2026/03/125-133.pdf"><span style="color: #00aeef;">опубликованы</span></a> в журнале "Солнечно-земная физика" (2026, том 12, № 1).<br>
<br>
Геомагнитные бури и суббури, объяснили исследователи, вызывают возникновение блуждающих токов в протяжённых проводящих сооружениях. Таких, как магистральные трубопроводы, железные дороги и линии электропередач. Эти токи могут вывести из строя силовые автотрансформаторы, провоцировать ложные срабатывания релейной защиты и даже вызывать масштабные отключения электричества.<br>
<br>
При этом надёжно оценивать уровень ГИТ помогают наземные магнитные обсерватории, но в Арктике их мало или они отсутствуют. Единственный доступный индикатор космической погоды здесь — это полярные сияния. В связи с чем учёные предложили использовать их в качестве природного "датчика", который позволит без использования приборов получать пусть не точные, но вероятностные оценки рисков.<br>
<br>
В качестве источника данных специалисты использовали данные обсерватории "Ловозеро" Полярного геофизического института, единственной на северо-западе России, которая ведет длительные непрерывные наблюдения геофизических эффектов, и электроподстанции "Выходной" магистральной линии "Северный транзит". Исследование охватило период с 2011 по 2024 годы. Всего было проанализировано порядка 100 тысяч эпизодов синхронных наблюдений неба и токов с 2011 по 2024 годы.<br>
<br>
География магистральной электрической сети "Северный транзит" (сплошная черная линия), включающей трансформаторную подстанцию VKH (красный кружок). Зелёные кружки соответствуют окрестным магнитным станциям, в том числе неразличимым в данном масштабе: магнитной станции "Ловозеро" (LOZ), принадлежащей Мурманскому управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и обсерватории (LOZ), входящей в состав Полярного геофизического института.<br>
<br>
<i>"На примере рассмотренного региона (…) была показана устойчивая статистическая взаимосвязь между областью наблюдения сияний, их структурой и уровнем ГИТ в высокоширотных энергосистемах. В частности, было установлено, что при дискретных сияниях (со спиралевидными и вихревыми структурами) уровень ГИТ превышает 10 А (ампер) c вероятностью свыше 7,5 %. В то же время при сияниях диффузного типа (когда на небе видны крупные участки свечения с размытыми краями) вероятность достижения такого значения составляет всего 0,31 %"</i>, — сообщили исследователи.<br>
<br>
Другими словами, если операторы энергосистемы видят на небе яркие клубящиеся свечения, они могут с вероятностью более 7,5 % ожидать, что сила тока превысит 10 А, что означает риск аварийного отключения. Если же небо залито ровным тусклым сиянием — опасность минимальна.<br>
<br>
<i>"Бесспорно, предложенный подход уступает в точности классическим методам, использующим спутниковые и наземные инструментальные данные о состоянии магнитосферы Земли, однако его преимущество — независимость от аппаратного обеспечения и систем связи",</i> — поделились разработчики.<br>
<br>
По словам учёных, кроме энергетики, метод может быть применим для диагностики отказов в системах железнодорожной автоматики на высоких широтах. В частности, исследователи показали, что ложные срабатывания автоматики на Северной железной дороге коррелируют с полярными сияниями в районе станции Ловозеро.<br>
<br>
Естественное ограничение метода, отметили исследователи, в том, что в высоких широтах полярные сияния можно наблюдать, в среднем, только семь месяцев в году и только при благоприятных погодных условиях.<br>
<br>
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 21-77-30010-П).
</div>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="https://new.ras.ru/press-center/severnoe-siyanie-pomozhet-izbezhat-avariy-lep-i-zh-d-transporta-v-arktike/"><span style="color: #00aeef;">Российская академия наук</span></a><br>
<br>
Ученые РФ впервые описали круглогодичную активность арктических вихрей в Баренцевом море
<div>
Океанологи впервые составили круглогодичную карту активности вихревых процессов в мелководной части Баренцева моря. Для этого авторы использовали радиолокационные спутники Sentinel‑1, эффективно работающие вне зависимости от облачности и полярной ночи. Проанализировав более трех тысяч снимков, ученые зафиксировали вихри с горизонтальными размерами от сотен метров до десятков километров, которые возникают при столкновении теплых атлантических и холодных арктических вод, перемешивают океан и ускоряют таяние льдов, а также влияют на погоду и навигацию в прибрежных регионах. Результаты исследования, поддержанного <a target="_blank" href="https://rscf.ru/project/25-17-00309/"><span style="color: #00aeef;">грантом</span></a> Российского научного фонда (РНФ), <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1016/j.ecss.2026.109902"><span style="color: #00aeef;">опубликованы</span></a> в журнале <i>Estuarine, Coastal and Shelf Science</i>.<br>
<br>
Морские банки можно сравнить с огромными подводными плато, вершина которых часто находится очень близко к поверхности воды. Такое обширное мелководье с глубиной менее 100 метров — Шпицбергенская банка — находится между островами Медвежий и Хопен в северо-западной части Баренцева моря. Здесь сталкиваются теплые соленые воды Атлантики и холодные опресненные воды Арктики. Из-за разницы в направлении их течения, а также существования потоков воды с разной соленостью в этом регионе постоянно возникают многочисленные подводные вихри — от небольших водоворотов до гигантских круговоротов в десятки километров. Независимо от размеров, подводные вихри создают опасность как для пловцов и маломерных судов, так и для подводных аппаратов и трубопроводов. <br>
Однако до сих пор ученые не имели полного годового цикла наблюдений за этими вихрями, так как зимой регион часто скрыт облаками, а обычные спутниковые оптические сенсоры не могут "видеть" поверхность воды сквозь тучи и в условиях полярной ночи. <br>
<br>
Исследователи из Морского гидрофизического института РАН (Севастополь), Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН (Москва) и Московского физико-технического института (Долгопрудный) впервые <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1016/j.ecss.2026.109902"><span style="color: #00aeef;">составили</span></a> подробную круглогодичную картину вихревой активности в районе Шпицбергенской банки в северо-западной части Баренцева моря. Для этого авторы использовали данные со спутниковых радиолокаторов Sentinel-1A/B. Они работают в любую погоду и в любое время суток, а их сигнал чувствителен к изменениям шероховатости морской поверхности, вызванным вихревыми течениями. <br>
<br>
Всего ученые проанализировали более трех тысяч радиолокационных изображений высокого разрешения, полученных спутниками с января по декабрь 2018 года. На каждом снимке авторы вручную выявляли структуру вихрей по характерным спиралевидным проявлениям. Затем для каждого вихря исследователи определили тип — циклонический (вращение против часовой стрелки) или антициклонический (в противоположную сторону), — а также диаметр, координаты центра и принадлежность к открытой воде или прикромочной ледовой зоне. <br>
<br>
Всего за год океанологи зарегистрировали 1 758 вихрей в прикромочной зоне и 1 631 — в открытой воде. Их радиус колебался от 200 метров до 40 километров, при этом вихри в ледовой зоне были в среднем вдвое крупнее. Больше всего оказалось вихрей небольшого размера, с диаметром 2–4 километра, которые называются субмезомасштабными. Вихри такого размера и меньше чаще всего упускали даже самые лучшие существующие модели динамики океана из-за их небольшого размера и сезонных помех. А именно они играют ключевую роль в перемешивании воды, вертикальном переносе тепла и различных элементов. <br>
<br>
<i>"Арктика теплеет быстрее остальных регионов планеты, и ледяной покров Баренцева моря сокращается рекордными темпами. Вихри интенсивно перемешивают воду, поднимают теплые и соленые атлантические воды к поверхности, ускоряют таяние льда и перераспределяют питательные вещества. Как показали недавние работы, именно субмезомасштабные вихри ответственны за доставку тепла из глубины в зону ледяного покрова. Поэтому точное определение их количества критически важно для прогнозов исчезновения морского льда в летний период. В дальнейшем мы планируем детально исследовать скорость вращения таких вихрей, скорость дрейфа морского льда, попадающего в них, а также интенсивность турбулентного обмена внутри таких вихрей",</i> — поясняет руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, <b>Игорь Козлов</b>, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией морских полярных исследований Морского гидрофизического института РАН. <br>
<br>
Таким образом, исследование впервые позволило количественно оценить вихревую активность в Баренцевом море на протяжении целого года. Интересно, что восточный склон Шпицбергенской банки оказался намного активнее западного — вероятно, из-за встречных течений арктических и атлантических вод и положения границы, где они сталкиваются. Авторы также получили прямое доказательство быстрой эволюции вихрей у острова Хопен, выяснив, что их количество и расположение сильно меняются под действием приливов всего за сутки.<br>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="https://www.rscf.ru/news/earth-sciences/uchenye-rf-vpervye-opisali-kruglogodichnuyu-aktivnost-arkticheskikh-vikhrey-v-barentsevom-more/"><span style="color: #00aeef;">Российский научный фонд</span></a><br>
<br>
</div>
Открытые в Китае и Японии вирусы обнаружили у клещей на Северо-Западе России
<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;">
</p>
<div>
Сотрудники Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и Института математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН (Екатеринбург) выяснили, что клещи, обитающие в Северо-Западном федеральном округе, переносят не только вирус клещевого энцефалита, но и недавно открытые в Китае и Японии вирусы Бейджи и Мукава, а также вариацию вируса "Лесное". <br>
<br>
Все эти вирусы вызывают лихорадку, при этом вирус Мукава особенно опасен, потому что поражает печень инфицированного человека. Обнаружение этих вирусов в России поможет расшифровать структуру лихорадок неясного происхождения, возникающих после присасывания клещей. Результаты исследования, поддержанного <a target="_blank" href="https://rscf.ru/project/24-45-20005/"><span style="color: #00aeef;">грантом</span></a> Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1038/s41598-026-50087-z"><span style="color: #00aeef;">Scientific Reports</span></a>. <br>
<br>
Клещи — переносчики большого количества вирусов, среди которых вирус клещевого энцефалита, вызывающий лихорадку и поражающий головной мозг, а также некоторые более редкие патогены. В числе опасных заболеваний — вирус Мукава, атакующий клетки печени, а также вирусы Бейджи и Нуомин, вызывающие лихорадку. Пик заражений приходится на весну и лето — период активности клещей. Эти вирусы в последнее десятилетие обнаружили китайские и японские учёные, но не было известно, распространены ли они в России. Знание о них помогло бы улучшить диагностику и лечение вирусных инфекций, которыми заражаются люди после присасывания клещей. <br>
<br>
Российские исследователи обнаружили вирусы Мукава и Бейджи у клещей, отобранных в Северо-Западном федеральном округе России. Биологи изучили 42 клеща, пойманных в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Архангельской областях и Республике Карелия. Авторы определили, какие вирусы содержатся в клетках клещей, с помощью секвенирования — расшифровки последовательности их генетического материала.<br>
<br>
Анализ показал, что клещи переносили вирусы клещевого энцефалита, Мукава и Бейджи. Помимо этого специалисты обнаружили редкий вирус "Лесное", который относится к тому же роду, что и описанный в Китае вирус Нуомин. Авторы определили, что в генетическом материале вируса "Лесное" на Северо-Западе России есть отличия от его изученного в Китае "собрата". Это говорит о том, что патоген эволюционировал по мере распространения из Китая в Россию. <b>Как выяснилось, более 80% клещей, собранных в Архангельской и Псковской областях, были носителями вирусов</b>.<br>
<br>
Результаты исследования помогут лучше понять причину возникновения лихорадочных состояний, возникающих после присасывания клещей, а в будущем — проверять клещей в лабораториях не только на клещевой энцефалит, но и на новые вирусные заболевания.<br>
<br>
<i>"Сейчас мы проводим такое же исследование совместно с коллегами из Института Пастера в Тегеране и изучаем вирусы, носителями которых являются иранские клещи. В итоге мы хотим сравнить, чем отличается репертуар вирусов, переносимых клещами (метавиром клещей) одного вида из разных регионов",</i> — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, <b>Владимир Дедков</b>, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.<br>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="https://new.ras.ru/press-center/otkrytye-v-kitae-i-yaponii-virusy-obnaruzhili-u-kleshchey-na-severo-zapade-rossii/"><span style="color: #00aeef;">Российская академия наук</span></a>
</div>
<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;">
</p>