Золото северных недр: ученые КНЦ РАН исследовали рудопроявления Фенноскандинавского щита
В издательстве Кольского научного центра РАН вышла монография <b>Аркадия Калинина</b> и <b>Евгения Савченко</b> "Минералогия и геохимия рудопроявлений золота в северо-восточной части Фенноскандинавского щита". Она подготовлена в Геологическом институте КНЦ РАН и посвящена проявлениям золотой минерализации в метаморфических комплексах Кольского региона и на территории Финской Лапландии.<br>
<br>
В монографии систематизированы опубликованные данные и собственные материалы авторов, собранные в ходе многолетних исследований рудных объектов северо-восточной части Фенноскандинавского щита. Основное внимание уделено геохимическим особенностям минерализованных пород, минеральному составу оруденения и условиям формирования рудопроявлений золота. Кольский регион авторы определяют как Мурманскую область и северную часть Карелии. Этот участок щита рассматривается в широком геологическом контексте в сопоставлении с данными по северной Финляндии, где известны многочисленные месторождения и рудопроявления золота, включая объект мирового класса Суурикуусикко. Такой региональный охват позволяет проследить закономерности размещения и формирования золоторудной минерализации в докембрийских комплексах северных территорий.<br>
<br>
Монография продолжает серию работ авторов, посвященных золотой минерализации в метаморфических комплексах докембрия. Рассматриваются сульфиды и их аналоги, самородные металлы и интерметаллические соединения. В книгу включены материалы по месторождениям и рудопроявлениям Кольского региона, приуроченным к зеленокаменным структурам неоархейского и палеопротерозойского возраста.<br>
<br>
Книга построена по принципу «от общего к частному»: сначала рассматриваются основные закономерности формирования золоторудных месторождений, затем детально разбираются конкретные объекты северо-востока Фенноскандинавского щита. В работе подробно описаны геологическое положение объектов, тип минерализации, состав рудных ассоциаций и особенности минералов. Для Кольского региона авторы выделяют несколько генетических групп: орогенные проявления, регенерированные в ходе наложенных гидротермальных процессов, метаморфизованные колчеданные и эпитермальные объекты, а также проявления, связанные с интрузивным поздне- и посторогенным магматизмом.<br>
<br>
Особое внимание в книге уделено элементам-спутникам золота. Авторы подробно разбирают, с какими минералами (сульфидами, арсенидами, соединениями висмута, теллура и селена) оно обычно встречается. Это помогает понять, в каком виде золото присутствует в породах, какие минералы его сопровождают и как менялась руда под воздействием природных процессов.<br>
<br>
Всего в регионе установлено тринадцать минеральных видов золота. Помимо сплавов золота с серебром, здесь выявлены его интерметаллические соединения с медью, висмутом и сурьмой, теллуриды, а также редкий сульфид ютенбогардтит. В монографии показано, как эти минералы трансформировались в ходе регионального метаморфизма и наложенных гидротермальных процессов.<br>
<br>
Материалом для работы послужила авторская коллекция образцов, собранная в ходе полевых исследований в зеленокаменных структурах Кольского региона. Авторы применили комплекс лабораторных методов: химический анализ пород, атомно-абсорбционное определение благородных металлов, ICP-анализ микроэлементов, оптическую и электронную микроскопию, микрозондовые исследования состава минералов, а также рентгеноструктурный анализ. В монографии подробно приведены все условия исследований: используемые лаборатории, модели оборудования, аналитические линии и параметры измерений.<br>
<br>
В заключительной части книги рассматриваются основные этапы формирования месторождений и рудопроявлений золота. Образование золоторудных объектов Кольского региона авторы связывают с двумя этапами коллизионных событий: неоархейским (~2,83–2,63 миллиарда лет) и палеопротерозойским (~1,92–1,72 миллиарда лет).<br>
<br>
Монография объединяет минералогические, геохимические и генетические данные о золотой минерализации региона. В ней собраны новые сведения о составе золотых минералов, элементах-спутниках, условиях формирования руд (включая сульфидный анатексис и наложенные изменения), а также об их возрасте. Эти материалы важны как для фундаментальной науки, так и для прикладных задач, и прежде всего для оценки перспектив зеленокаменных поясов Кольского региона. Книга закладывает надежную основу для будущих исследований, уточнения моделей рудообразования и планирования поисково-разведочных работ. Она адресована геологам, минералогам, геохимикам, специалистам по рудным месторождениям преподавателям и студентам геологических специальностей и будет полезна всем, кто изучает минеральные ресурсы Кольского региона, геологию Арктики и строение Фенноскандинавского щита.<br>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="https://www.ksc.ru/press-sluzhba/novosti/izdatelstvo-knts-ran/zoloto-severnykh-nedr-uchenye-knts-ran-issledovali-rudoproyavleniya-fennoskandinavskogo-shchita/"><span style="color: #00aeef;">ФИЦ КНЦ РАН</span></a><br>
<br>
Микробы с ТЭЦ: спасение для мурманских пустошей
До недавнего времени вид цианобактерий – <i>Pseudoaliinostoc murmanicum</i> встречался преимущественно в Юго-Восточной Азии, но как, выяснили исследователи, и в высоких широтах он тоже существуют. Новый вид был выявлен во время исследований отвалов золы Апатитской ТЭЦ. Такая находка вселяет надежду на то, что с помощью этого вида будет решена сложнейшая проблема рекультивации отвалов промышленных производств и техногенных пустошей в Мурманской области. Грант РНФ, в рамках которого уже второй год ведут свои исследования авторы статьи, как раз и направлен на поиск штаммов местных цианобактерий, с помощью которых возможна разработка технологий рекультивации бесплодных земель.<br>
<br>
Как рассказал <b>Денис Давыдов</b>, ведущий научный сотрудник Лаборатории флоры и растительности Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина (ФИЦ Кольский научный центр РАН), работа по гранту началась в 2025 году и завершится в 2027-м. Первый этап – обследование существующих техногенных субстратов и различных отходов обогащения или отходов после сжигания угля на ТЭЦ. К примеру, на Апатитской ТЭЦ, где проходили исследования, есть несколько участков. Они разновозрастные. Есть свежие, куда постоянно происходит сливы ТЭЦ, а есть и старые, 30-летней давности, где уже идет естественное восстановление растительности.<br>
<br>
<i>"На первом этапе работы мы обследовали разновозрастные участки зольных отвалов и собирали пробы, выращивали цианобактерии в лаборатории, изучали видовой состав и получали чистые культуры для генетического анализа каждого штамма, чтобы выделить организмы, понять, что это за виды, подтвердить видовую принадлежность. А далее, когда культура выделена, с ней можно экспериментировать",</i> – отмечает Денис Александрович. – <i>"И в процессе этой работы были найдены штаммы, которые невозможно было отнести к известным видам цианобактерий. Так что на втором этапе исследований была проведена более фундаментальная и теоретически значимая работа. Мы провели морфологическое изучение культуры под микроскопом, исследовали референсную последовательность ДНК и построили генетическое дерево, посмотрели генетическое расстояние от других известных видов и стало понятно, что это новый для науки вид цианобактерий, То, что он обитает вдали от своих ближайших родственников, да еще и на необычном техногенном субстрате, делает этот вид уникальным на сегодняшний день. Вот чему посвящена статья в "Plants"".</i><br>
<br>
В чем же будут заключаться последующие исследования в рамках этого проекта?<br>
<br>
Дальше будут идти работа по выращиванию этой цианобактерии в лабораторных условиях и тестирование ее на применимость к рекультивации "хвостов" – отходов флотации при переработке апатит-нефелиновых руд. Здесь задача будет заключаться в том, чтобы получить довольно малыми затратами "корочку", состоящую из цианобактерий, которая покрывала бы нефелиновый песок, препятствуя его пылению. Такой метод непосредственно можно было бы потом предлагать для рекультивации хвостов. Ведь цианобактерии – это организмы-пионеры. Они могут заселять обедненные территории и превращать атмосферный азот в доступные для других организмов формы.<br>
<br>
Идея заключается именно в этом: в поиске пионерной группы организмов, которые пришли бы на голый субстрат и начали формировать первичное сообщество. А когда оно сформируется, то в него естественным путем будут внедряться растения с окружающих пространств.<br>
<br>
<i>"Мы не построим подобную технологию за три минуты. Наша работа исследовательская, мы ищем «кандидатов» среди цианобактерий, которые в дальнейшем помогут нам попытаться создать построить технологию",</i> – считает ученый. – <i>"Этот переход между лабораторным столом и гектарами отвалов, как всегда, самый трудный. Ну, а пока мы выполняем основную задачу гранта: проводим скрининг, нацеленный на то, чтобы обследовать различные техногенные субстраты, выделить из них виды цианобактерий, протестировать их и промоделировать зарастание отвалов в лаборатории и при экспериментах в микрокосмах".</i><br>
<br>
Исследование опубликовано в журнале "Plants": <a target="_blank" href="https://poisknews.ru/mikrobiologiya/mikroby-s-tecz-zalechat-mertvye-zemli/"><span style="color: #00aeef;">"Новая цианобактерия Pseudoaliinostoc murmanicum (Nodulariaceae) из техногенных местообитаний российской Арктики"</span></a>.<br>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="https://poisknews.ru/mikrobiologiya/mikroby-s-tecz-zalechat-mertvye-zemli/"><span style="color: #00aeef;">Научно-информационный портал "Поиск"</span></a><br>
<br>
Ученые нашли новый индикатор для оценки состояния лесов в Арктике в условиях меняющегося климата
Учëные Сибирского федерального университета выяснили, что состояние сибирских лесов в условиях меняющегося климата можно отслеживать по тому, как годичные кольца деревьев отражают синий свет. Такой подход проще стандартного анализа плотности древесины, который проводят с помощью рентгеновского излучения. При этом он позволяет заметить даже минимальные реакции деревьев на повышение температуры.<br>
<br>
Метод поможет узнать больше об истории изменения температур в труднодоступных районах Севера и отслеживать текущее состояние лесов на территории российской Арктики. Результаты исследования, поддержанного <a target="_blank" href="https://rscf.ru/project/25-14-20060/"><span style="color: #00aeef;">грантом</span></a> Российского научного фонда (РНФ), <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2026.111171"><span style="color: #00aeef;">опубликованы</span></a> в журнале <i>Agricultural and Forest Meteorology</i>.<br>
<br>
Лиственница (род <i>Larix</i>) занимает более 40% лесных территорий России. Этот вид наряду с другими холодолюбивыми деревьями Сибири испытывает негативное воздействие климатических изменений: повышение температуры и таяние вечной мерзлоты создают условия для их продвижения дальше на север и в более высокогорные районы. Поэтому, чтобы прогнозировать будущее состояние российских лесов и предпринимать меры по их сохранению, экологам важно понимать, как наиболее массовые виды деревьев, в том числе лиственница, реагируют на колебания температуры.<br>
<br>
Традиционно специалисты оценивают ширину годичных колец (чем теплее лето, тем они шире) и плотность древесины (чем теплее, тем она выше). Анализ плотности древесины считается одним из наиболее информативных методов, однако он требует сложного и трудоёмкого оборудования: тонкие срезы древесины необходимо анализировать с помощью рентгеновского излучения, после чего с использованием специализированного программного обеспечения измерять плотность каждого годичного кольца. Поэтому учёные ищут альтернативные подходы.<br>
<br>
Исследователи СФУ с коллегами решили проверить, можно ли использовать для оценки состояния сибирских лесов вместо непосредственно плотности древесины альтернативный параметр — показатель интенсивности синего цвета. Измерить его довольно просто: сначала с помощью бура из дерева извлекают тонкий керн (образец древесины, похожий на карандашный стержень). В лаборатории его сканируют с высоким разрешением и на снимках анализируют, сколько света в синем диапазоне спектра (с длиной волны около 400–500 нанометров) отражают разные участки годичного кольца: чем темнее и плотнее древесина, тем меньше отражение.<br>
<br>
<i>"Метод, основанный на интенсивности отражённого древесиной синего цвета, стал активно развиваться только в последнее десятилетие, однако его точность и применимость на больших территориях и для разных видов деревьев пока изучены недостаточно. Поэтому мы решили протестировать этот подход для сибирских лесов, где лиственница является одним из основных лесообразующих видов",</i> — поясняет руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, <b>Альберто Арсак</b>, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией комплексных исследований динамики лесов Евразии Сибирского федерального университета.<br>
<br>
Авторы собрали образцы древесины лиственницы, растущей в шести разных районах Сибири — от Урала до Якутии. При этом авторы включили в анализ три основных вида этого дерева: лиственницу сибирскую, лиственницу Гмелина и лиственницу Каяндера, которые отличаются друг от друга морозостойкостью. В лабораторных условиях учёные по кернам оценили ширину годичных колец деревьев и показатель интенсивности синего цвета. Результаты измерений биологи сопоставили с данными о температуре в исследуемых районах Сибири с 1961 по 2020 год.<br>
<br>
Оказалось, что в пределах каждого годичного кольца интенсивность отраженного синего света изменяется: древесина, формирующаяся весной (ранняя древесина), отличается по плотности и цвету от древесины, образующейся летом и в начале осени (поздняя). При этом разница между показателями синей интенсивности поздней и ранней древесины в каждом годичном кольце (так называемая дельта синей интенсивности) зависела от того, насколько тёплым было лето в соответствующий год.<br>
<br>
Эту особенность авторы наблюдали для всех трех видов лиственницы: несмотря на разницу в условиях произрастания, деревья одинаково реагировали на холодные и тёплые годы. Так, с 1961 по 2020 год средняя летняя температура на исследованных территориях увеличилась на 1,5–2,5°C в зависимости от района, и параллельно ей возросла измеренная авторами дельта синей интенсивности.<br>
<br>
Авторы подчёркивают, что зависимость интенсивности отражения синего света от температуры была даже более чёткой, чем зависимость ширины годичных колец от температуры. Это делает исследуемый метод перспективным инструментом для изучения влияния климата на рост деревьев.<br>
<br>
<i>"В дальнейшем мы планируем проверить, насколько этот метод подходит для реконструкции климата в регионах Сибири, а также расширить исследования на другие хвойные породы деревьев. В перспективе это позволит быстрее и проще получать информацию о климатических изменениях в северных лесах",</i> — рассказывает Альберто Арсак.<br>
<br>
В исследовании принимали участие сотрудники Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга (Германия), Кембриджского университета (Великобритания) и Института леса имени В. Н. Сукачёва СО РАН (Красноярск).<br>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="https://sfu.ru/ru/media/news/12eec5db-82e2-493a-9915-bdde637b2422"><span style="color: #00aeef;">Сибирский федеральный университет</span></a><br>
<br>
Арктические острова могут быть "холодильниками" для выживания видов при сильном потеплении
<div>
Арктические архипелаги, такие как Новая Земля или Гренландия, могут стать своеобразными "холодильниками", где могут сохраниться холодолюбивые виды животных и растений даже при значительном потеплении климата. Такое мнение <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/27594227"><span style="color: #00aeef;">высказал ТАСС</span></a> директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА), член-корреспондент РАН <b>Иван Болотов</b>.<br>
<br>
<i>"Такое потепление уже было в истории планеты, оно было даже более мощным. И каким-то образом холодолюбивые виды в Арктике смогли сохраниться на той же Новой Земле. Все-таки есть определенные буферные свойства у арктических архипелагов, которые работают как гигантский холодильник. Климат теплеет, леса наступают на побережье океана, холодолюбивая фауна на материке исчезает. Но в местах типа Новой Земли, Гренландии, если там сохранятся ледниковые щиты, а также в горах все же будут оставаться условия для существования высокоширотной фауны",</i> - сказал Болотов.<br>
<br>
Он отметил, что в настоящее время высокоширотная Арктика представлена в основном островами. Сейчас планета находится в относительно теплом периоде - голоцене, это современная геологическая эпоха, которая сменила предыдущую - плейстоцен - примерно 12 тыс. лет назад. И наше время характеризуется меньшим развитием ледниковых щитов, как было в отдельные периоды плейстоцена, который продолжался примерно 2,5 млн лет. В это время на Земле господствовала так называемая мегафауна, ярким представителем которой является мамонт.<br>
<br>
<b>Где выживут эваркты<br>
</b><br>
С тех времен на планете остались высокоарктические виды или эваркты, к ним относится, например, овцебык. До наступления голоцена значительная часть арктического шельфа была сушей, и эти виды были распространены гораздо шире. <i>"Там были огромные пространства, соединяющие ныне разделенные острова и архипелаги, например, такие, как остров Врангеля. Было соединение между Северной Америкой и Азией, так называемая Берингия, затонувшая суша. Сейчас все это затоплено. Есть риски, что остатки этих эварктов по мере прогрессирующего потепления, которое мы наблюдаем, будут вымирать",</i> - пояснил собеседник агентства.<br>
<br>
Ареал мамонта был огромным, при этом последняя популяция сохранилась именно на острове Врангеля, окончательно исчезнув около 4 тыс. лет назад.<br>
<br>
При этом около 6-3 тыс. лет назад был голоценовый климатический оптимум, когда на планете было еще теплее, и этот период тепла был длительным. Леса доходили до тех мест, где сейчас находятся тундры. <i>"Мы работали на северной части полуострова Канин, там в долинах рек встречаются пни, бревна, от тех лесов сохранившиеся. Ныне там, естественно, никаких лесов практически нет",</i> - привел пример ученый. При этом даже в этот период часть высокоширотных видов смогла выжить на архипелагах с сохранившимися ледовыми щитами.<br>
<br>
<i>"Так что будем надеяться, что не все потеряно. В более уязвимой форме находятся высотные аналоги Арктики. Это высокогорья, например, Кавказ. В горах Кавказа по мере потепления климата все меньше и меньше будет горно-тундровых мест. И эти маленькие кусочки высотной Арктики, они могут действительно полностью исчезнуть, если современное потепление будет продолжаться",</i> - резюмировал Болотов.<br>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/27594227"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a><br>
<br>
</div>
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>