Стратиграфия. Геологическая корреляция, 2023, T. 31, № 5, стр. 79-97

Три генерации бассейнов раннего Туркестанского океана: эдиакарий–силур Южного и Срединного Тянь-Шаня

Ю. С. Бискэ 1*

1 Институт наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербург, Россия

* E-mail: gbiskeh@yandex.ru

Поступила в редакцию 07.07.2022
После доработки 14.11.2022
Принята к публикации 15.01.2023

Аннотация

Результаты U–Pb датирования обломочного циркона из вулканотерригенных отложений эдиакария–силура, в основном из граувакковых турбидитов, после аккреции которых образован “каледонский” фундамент палеозойской структуры в Кызылкуме и в хребтах Юго-Западного Тянь-Шаня, включая Северную Фергану, позволили уточнить возрастную корреляцию и показать динамику образования этого комплекса. Он состоит из отложений, связанных с раскрытием, заполнением и последовавшим конвергентным развитием трех генераций бассейнов океанического типа, в том числе с возникновением и разрушением островных дуг. Ранний из этих бассейнов образован у активной вулканической окраины восточной Родинии/Гондваны, включавшей Каракум-Таджикский массив. Поверх кремнистых (тасказганских) осадков эдиакария здесь отложены песчанистые турбидиты (бесапанские и др.), возраст которых не моложе начала кембрия. Вторую генерацию представляют ордовикские бассейны, в которых батиальную часть отложений образуют радиоляриевые кремни нижнего ордовика, а основное заполнение составляют турбидиты среднего ордовика–руддана. Вновь раскрывшиеся силурийские бассейны океанического типа и их окраины заполнялись осадками третьей каледонской генерации, главным образом граптолитовыми алевропелитами и турбидитами, начиная с конца лландовери. Неполная сохранность эдиакарских–силурийских осадочных серий связана с их частичным поглощением (тектонической эрозией) в процессе дальнейшей субдукции и коллизии, главным образом уже в карбоне.

Ключевые слова: Тянь-Шань, Каракум-Таджикский массив, эдиакарий–силур, U–Pb датирование цирконов, островные дуги, бассейны океанического типа, турбидиты, батиальные отложения

Список литературы

  1. Абдуазимова З.М. (отв. ред.) Стратиграфический словарь Узбекистана. Ташкент: ИМР, 2001.

  2. Абдуазимова З.М., Абдуллаев Р.Н. Стратиграфия Мурунтауского рудного поля в свете новых данных // Узбекский геол. журн. 1998. № 4. С. 3–14.

  3. Алексеев Д.В., Бискэ Ю.С., Ван Бо, Дженчураева А.В., Гетман О.Ф., Аристов В.А., Крёнер А., Лю Хоншен, Чжон Линьлинь. Тектоническое районирование и палеозойская эволюция китайского Южного Тянь-Шаня // Геотектоника. 2015. № 2. С. 3–35. https://doi.org/10.7868/S0016853X15020022

  4. Баратов Р.Б., Лутков В.С., Минаев В.Е., Старшинин Д.А., Федоров Г.Б. Вулканизм и состав литосферы Катармай-Ягнобского глаукофан-зеленосланцевого пояса (Южный Тянь-Шань) // Докл. АН СССР. 1983. Т. 273. С. 958–964.

  5. Бискэ Ю.С. Нижний палеозой Южной Ферганы: структурная позиция, стратиграфия, геологическая история // Вестник Ленингр. ун-та. Сер. 7. 1987. Вып. 1. № 7. С. 3–11.

  6. Бискэ Ю.С. Островные дуги в палеозойской истории Южного Тянь-Шаня // Геотектоника. 1991. № 2. С. 41–46.

  7. Бискэ Ю.С. Палеозой Южного Тянь-Шаня. Геологическая структура и история развития. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1996.

  8. Бискэ Ю.С. Опыт представления литостратиграфических данных в сводках по геологии Горного Тянь-Шаня // Региональная геология и металлогения. 2017. № 70. С. 1–6.

  9. Бискэ Ю.С. Южный Тянь-Шань: к новому геологическому синтезу // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Науки о Земле. 2018. Т. 63. Вып. 4. С. 416–462.

  10. Бискэ Ю.С., Зубцов С.Е., Поршняков Г.С. Герциниды Атбаши-Кокшаальского района Южного Тянь-Шаня. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986.

  11. Брежнев В.Д., Бурков Ю.К., Моргунова С.Г. Геохимические особенности раннепалеозойского осадконакопления // Тектоника Западного Тянь-Шаня. Отв. ред. Брежнев В.Д., Ильин А.В. М.: Наука, 1989. С. 16–32.

  12. Бухарин А.К., Масленникова И.А., Пятков А.К. Домезозойские структурно-фациальные зоны Западного Тянь-Шаня. Ташкент: Фан, 1985.

  13. Далимов Т.Н., Ганиев И.Н. Эволюция и типы магматизма Западного Тянь-Шаня. Ташкент: Университет, 2010. 225 с.

  14. Дегтярев К.Е. Тектоническая эволюция раннепалеозойских островодужных систем и формирование континентальной коры каледонид Казахстана. Москва: ГЕОС, 2012.

  15. Дженчураева Р.Д. (отв. ред.). Стратифицированные образования Кыргызстана. Бишкек: Изд-во КРСУ, 2015.

  16. Зубцов Е.И., Поршняков Г.С., Яговкин А.В. Новая схема домезозойской тектоники Тянь-Шаня // Докл. АН СССР. 1974. Т. 217. № 5. С. 1153–1156.

  17. Иванов К.С., Миколайчук А.В., Пучков В.Н., Ерохин Ю.В., Христов Е.В. Офиолиты Срединного Тянь-Шаня: тектоническое положение и возраст // Геология и геофизика. 2002. Т. 43. № 12. С. 1093–1098.

  18. Камзолкин В.А., Латышев А.В., Видяпин Ю.П., Сомин М.Л., Смульская А.И., Иванов С.Д. Поздневендский фундамент в структуре метаморфического основания Передового хребта Большого Кавказа // Геотектоника. 2018. № 3. С. 42‒57.

  19. Корень Т.Н., Клишевич В.Л., Риненберг Р.Е. Опорный разрез верхнего силура и нижнего девона Южной Ферганы // Сов. геология. 1986. № 11. С. 62–74.

  20. Корень Т.Н., Лыточкин В.Н. Биозональная схема силура Туркестано-Алая по граптолитам // Отечественная геология. 1992. № 11. С. 37–44.

  21. Кузнецов Н.Б., Романюк Т.В. Пери-Гондванские блоки в структуре южного и юго-восточного обрамления Восточно-Европейской платформы // Геотектоника. 2021. № 4. С. 3–40.

  22. Леонов М.Г. Тектонические покровы и метаморфизм горных пород Зеравшано-Гиссарской области // Тектоническое развитие земной коры и разломы. Ред. Пущаровский Ю.М., Яншин А.Л. М.: Наука, 1979. С. 217–230.

  23. Ломизе М.Г., Дёмина Л.И., Зарщиков А.А. Киргизско-Терскейский палеоокеанический бассейн (Тянь-Шань) // Геотектоника. 1997. № 6. С. 33–55.

  24. Миколайчук А.В., Куренков С.А., Дегтярев К.Е., Рубцов В.И. Основные этапы геодинамической эволюции Северного Тянь-Шаня в позднем докембрии–раннем палеозое // Геотектоника. 1997. № 6. С. 16–34.

  25. Миркамалов Р.Х., Чирикин В.В., Хан Р.С., Харин В.Г., Сергеев С.А. Результаты U–Pb (SHRIMP) датирования гранитоидных и метаморфических комплексов Тянь-Шаньского складчатого пояса (Узбекистан) // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Cер. 7. 2012. Вып. 1. С. 3–25.

  26. Миркамалов Р.Х., Диваев Ф.К., Селтманн Р., Конопелько Д.Л. Геодинамическая эволюция магматизма и связанного с ним оруденения Западного Тянь-Шаня на территории Узбекистана // Геология и минеральные ресурсы. 2018. Вып. 1. С. 3–5.

  27. Мухин П.А., Толоконников А.В., Асадулин Эн.Э., Фадеичева Л.П., Миркамалов Р.Х. Условия накопления додевонских отложений Южного Тамдытау (Центральные Кызылкумы) по петрохимическим данным // Узбекский геол. журн. 1985. № 6. С. 58–63.

  28. Мухин П.А., Абдуллаев Х.А., Минаев В.Е., Христов С.Е., Эгамбердыев С.А. Палеозойская геодинамика Средней Азии // Сов. геология. 1989. № 10. С. 47–58.

  29. Мухин П.А., Каримов Х.К., Савчук Ю.С. Палеозойская геодинамика Кызылкумов. Ташкент: Фан, 1991.

  30. Неевин А.В., Бискэ Ю.С., Неевин И.А. Стратиграфия нижнего палеозоя Сырдарьинского континентального массива в восточной части Срединного Тянь-Шаня, в связи с вопросами палеогеографии и геодинамики // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Cер. 7. 2011. Вып. 2. С. 21–36.

  31. Осмонбетов К.О. (гл. ред.). Стратифицированные и интрузивные образования Киргизии. Фрунзе: Илим, 1982. Т. 1.

  32. Поршняков Г.С., Фидаев Д., Бискэ Ю.С. Региональная геологическая позиция карбонатно-фтанитовых пород богамбирской свиты (верхний докембрий, хр. Северный Нуратау, Узбекистан) // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 7. 1998. Вып. 4 (№ 28). С. 56–59.

  33. Пучков В. Н., Христов Е.В., Иванов К.С., Миколайчук А.В. Новые данные о возрасте зеленосланцевых толщ Южного Тянь-Шаня // Докл. АН СССР. 1987. Т. 294. С. 435–438.

  34. Репина Л.Н., Яскович Б.В., Аскарина Н.А. Стратиграфия и фауна нижнего палеозоя северных предгорий Туркестанского и Алайского хребтов. Новосибирск: Наука, 1975.

  35. Риненберг Р.Е. Стратиграфия силура Южного Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1990.

  36. Риненберг Р.Е., Гесь М.Д., Войтович И.И. Силур Чаткальской горной системы (Срединный Тянь-Шань) // Изв. Акад. наук Республики Кыргызстан. Физико-техн., матем. и горно-геол. науки. 1991. № 3. С. 86–95.

  37. Сабиров А.А. (гл. ред.). Стратиграфический словарь фанерозоя Таджикистана (Северный, Центральный, Юго-Западный Таджикистан). Душанбе: Недра, 2012.

  38. Самыгин С.Г., Хераскова Т.Н., Курчавов А.М. Тектоническое развитие Казахстана и Тянь-Шаня в неопротерозое и в раннем–среднем палеозое // Геотектоника. 2015. № 3. С. 66–92.

  39. Скобленко А.В., Дегтярев К.Е. Раннепалеозойские высоко- и ультравысокобарические комплексы западной части Центрально-Азиатского орогенного пояса: возраст, условия и модели формирования // Петрология. 2021. Т. 29. № 3. С. 256–291. https://doi.org/10.31857/S0869590321030043

  40. Стратиграфический кодекс России. Издание третье. СПб.: ВСЕГЕИ, 2006. 95 с.

  41. Хераскова Т.Н., Буш В.А., Диденко А.Н., Самыгин С.Г. Распад Родинии и ранние стадии развития Палеоазиатского океана // Геотектоника. 2010. № 1. С. 5–28.

  42. Хераскова Т.Н., Волож Ю.А., Антипов М.П., Быкадоров В.А., Постникова И.С. Особенности строения и развития юго-восточной части Восточно-Европейской платформы и Прикаспийской впадины в позднем докембрии‒раннем палеозое // Геотектоника. 2020. № 5. С. 29–54.

  43. Хохлов В.А. Стратиграфия и метаморфизм древних образований Западного Узбекистана // Региональная геология Средней Азии. Ташкент: Фан, 1977. С. 67–79.

  44. Христов Е.В., Миколайчук А.В., Козырев В.И. Строение и состав офиолитов Северо-Восточной Ферганы // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1986. № 2. С. 45–58.

  45. Шадчинев А.С., Бахтдавлятов Р.Д. Фанерозойская геология и минеральные ресурсы Кухистана. Душанбе: Broadtec Inwestment Co. Ltd., 2008. 406 с.

  46. Шаякубов Т.Ш., Далимов Т.Н., Арапов В.А., Шпотова Л.В., Коржаев В.П. Вулканизм Западного Тянь-Шаня. Ташкент: Фан, 1988. 328 с.

  47. Шванов В.Н. Литоформационные корреляции терригенных и метаморфических толщ. Южный Тянь-Шань. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983.

  48. Alexeiev D.V., Kröner A., Hegner E., Rojas-Agramonte Y., Biske Yu.S., Wong J., Geng H.Y., Ivleva E.A., Mühlberg M., Mikolaichuk A.V., Liu D. Middle to Late Ordovician arc system in the Kyrgyz Middle Tianshan: from arc-continent collision to subsequent evolution of a Palaeozoic continental margin // Gondwana Res. 2016. № 39. P. 261–291.

  49. Alexeiev D.V., Cook H.E., Djenchuraeva A.V., Mikolaichuk A.V. The stratigraphic, sedimentologic and structural evolution of the southern margin of the Kazakhstan continent in the Tien Shan Range during the Devonian to Permian // Geological Evolution of Central Asian Basins and the Western Tien Shan Range. Eds. Brunet M.-F., McCann T., Sobel E.R. Geol. Soc. London. Spec. Publ. 2017. V. 427. P. 231–269. https://doi.org/10.1144/SP427.3

  50. Alexeiev D.V., Kröner A., Kovach V.P., Tretyakov A.A., Rojas-Agramonte Y., Degtyarev K.E., Mikolaichuk A.V., Wong J., Kiselev V.V. Evolution of Cambrian and Early Ordovician arcs in the Kyrgyz North Tianshan: Insights from U–Pb zircon ages and geochemical data // Gondwana Res. 2019. № 66. P. 93–115.

  51. Alexeiev D.V., Biske G.S., Kröner A., Tretyakov A.A., Kovach V.P., Rojas-Agramonte Y. Ediacaran, Early Ordovician and early Silurian arcs in the South Tianshan orogen of Kyrgyzstan // J. Asian Earth Sci. 2020. V. 190. 104194. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2019.104194

  52. Biske Yu.S., Seltmann R. Paleozoic Tian-Shan as a transitional region between the Rheic and Urals–Turkestan oceans // Gondwana Res. 2010. № 17(2–3). P. 602–613.

  53. Biske Yu.S., Alexeiev D.V., Ershova V.B., Priyatkina N.S., DuFrane S.A., Khudoley A.K. Detrital zircon U–Pb geochronology of middle Paleozoic sandstones from the South Tianshan (Kyrgyzstan): implications for provenance and tectonic evolution of the Turkestan // Gondwana Res. 2019. № 75. P. 97–117. https://doi.org/10.1016/j.gr.2019.04.010

  54. Biske Yu.S., Ershova V.B., Konopelko D.L., Stockli D., Mamadjanov Yu.M., Wang X.S. Detrital-zircon geochronology and provenance of Ediacaran–Silurian rocks of the central to northern Tajikistan traverse: geodynamic implications for the evolution of the Tian Shan // Gondwana Res. 2021. № 99. P. 247–268.

  55. Carroll A.R., Graham S.A., Chang E., McKnight C.L. Sinian through Permian tectonostratigraphic evolution of the northwestern Tarim basin, China // Palaeozoic and Mesozoic tectonic evolution of central and eastern Asia: from continental assembly to intracontinental deformation. Eds. Hendrix M.S., Davis G. Geol. Soc. Am. Mem. 2001. V. 194. P. 47–69.

  56. Chu Y., Wan B., Allen M.B., Chen L., Lin W., Talebian M., Xi G. Detrital zircon age constraints on the evolution of Paleo-Tethys in NE Iran: implications for subduction and collision tectonics // Tectonics. 2021. V. 40. Iss. 8. https://doi.org/10.1029/2020TC006680

  57. Dolgopolova A., Seltmann R., Konopelko D., Biske Yu., Shatov V., Armstrong R., Belousova E., Pankhurst R., Koneev R., Divaev F. Geodynamic evolution of the western Tien Shan, Uzbekistan: insights from U–Pb SHRIMP geochronology and Sr–Nd–Pb–Hf isotope mapping of granitoids // Gondwana Res. 2017. № 47. P. 76–109. https://doi.org/10.1016/j.gr.2016.10.022

  58. Domeier M. Early Paleozoic tectonics of Asia: towards a full-plate model // Geosci. Frontiers. 2018. № 9. P. 789–862. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2017.11.012

  59. Dong S., Li Z., Jiang L. The Ordovician–Silurian tectonic evolution of the northeastern margin of the Tarim block, NW China: constraints from detrital zircon geochronological records // J. Asian Earth Sci. 2016. № 122. P. 1–19.

  60. Filippova L.B., Bush V.A., Didenko A.N. Middle Paleozoic subduction belts: the leading factor in the formation of the Central Asian fold-and-thrust belt // Russian J. Earth Sci. 2001. V. 3. № 6. P. 405–426.

  61. Galoyan Gh.L., Chung S., Melkonyan R.L. Lee Y.-H., Atayan L.S., Ghukasyan R.Kh., Khorenyan R.H., Grigoryan A.G., Sahakyan S.S., Avagyan N.A. Late Neoproterozoic–Early Cambrian, Late Paleozoic and Late Jurassic granitoid magmatism on the northern active margin of Gondwana, Tsaghkunyats anticlinorium of Lesser Caucasus (central-northern Armenia) // Proc. NAS RA. Earth Sci. 2020. V. 73. № 2. P. 16–43.

  62. Gao Z., Fan T. Extensional tectonics and sedimentary response of the Early-Middle Cambrian passive continental margin, Tarim Basin, Northwest China // Geosci. Frontiers. 2012. № 1–8. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2012.01.007

  63. Ge R., Zhu W., Wilde S.A., He J., Cui X., Wang X., Zheng B. Neoproterozoic to Paleozoic long-lived accretionary orogeny in the northern Tarim Craton // Tectonics. 2014. № 33. P. 302–329. https://doi.org/10.1002/2013TC003501

  64. He B., Jiao C., Xua Z., Cai Z., Zhang J., Liu S., Li H., Chen W., Yu Z. The paleotectonic and paleogeography reconstructions of the Tarim Basin and its adjacent areas (NW China) during the late Early and middle Paleozoic // Gondwana Res. 2016. № 30. P. 191–206. https://doi.org/10.1016/j.gr.2015.09.011

  65. He D., Zhou X., Zhang C., Yang X. Tectonic types and evolution of Ordovician proto-type basins in the Tarim region // Chinese Sci. Bull. 2007. V. 52. Supp. I. P. 164–177.

  66. Hegner E., Klemd R., Kroner A., Corsini M., Alexeiev D.V., Iaccheri L.M., Zack T., Dulski P., Xia X., Windley B.F. Mineral ages and P–T conditions of late Paleozoic high-pressure eclogite and provenance of melange sediments from Atbashi in the South Tianshan orogen of Kyrgyzstan // Am. J. Sci. 2010. № 310. P. 916–950.

  67. Hegner E., Alexeiev D.V., Willbold M., Kröner A., Topuz G., Mikolaichuk A.V. Early Silurian tholeiitic-boninitic Mailisu ophiolite, South Tianshan, Kyrgyzstan: a geochemical record of subduction initiation // Int. Geol. Rev. 2019. https://doi.org/10.1080/00206814.2019.1610670

  68. Hegner E., Alexeiev D.V., Messling N., Tolmacheva T.Yu., Willbold M. Cambrian-Ordovician mid-ocean ridge magmatism in the Kyrgyz Middle Tianshan and origin of the Karaterek ophiolite // Lithos. 2022. V. 410–411. 106576. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2021.106576

  69. Huang H., Zhang Z., Santosh M., Cheng Z., Wang T. Crustal evolution in the South Tianshan Terrane: constraints from detrital zircon geochronology and implications for continental growth in the Central Asian Orogenic Belt // Geol. J. 2018. P. 1–22. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2021.10657610.1002/gj.3235

  70. Huo H., Chen Z., Zhang Q., Han F., Zhang W. Detrital zircon ages and Hf isotopic compositions of metasedimentary rocks in the Wuqia area of Southwest Tianshan, NW China: implications for the early Paleozoic tectonic evolution of the Tianshan orogenic belt // Int. Geol. Rev. 2019. https://doi.org/10.1080/00206814.2019.1579055

  71. Käßner A., Ratschbacher L., Pfänder J.A., Hacker B.R., Zack G., Sonntag B.‑L., Jahanzeb Khan, Stanek K.P., Gadoev M., Oimahmadov I. Proterozoic–Mesozoic history of the Central Asian orogenic belt in the Tajik and southwestern Kyrgyz Tian Shan: U–Pb, 40Ar/39Ar, and fission-track geochronology and geochemistry of granitoids // Geol. Soc. Am. Bull. 2016. V. 129. № 3–4. P. 281–303.

  72. Konopelko D., Klemd R., Mamadjanov Y., Hegner E., Knorch M., Fidaev D., Kern M., Sergeev A. Permian age of orogenic thickening and crustal melting in the Garm Block, South Tien Shan, Tajikistan // J. Asian Earth Sci. 2015. V. 113. P. 711–727. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2015.09.004

  73. Konopelko D., Seltmann R., Mamadjanov Y., Romer R.L., Rojas-Agramonte Y., Jeffries T., Fidaev D., Niyozov A. A geotraverse across two paleo-subduction zones in Tien Shan, Tajikistan // Gondwana Res. 2017. V. 47. P. 110–130. https://doi.org/10.1016/j.gr.2016.09.010

  74. Konopelko D., Biske Yu., Kullerud K., Ganiev I., Seltmann R., Brownscombe W., Mirkamalov R., Wang B., Safonova I., Kotler P., Shatov V., Sun M., Wong J. Early Carboniferous metamorphism of the Neoproterozoic South Tien Shan-Karakum basement: new geochronological results from Baisun and Kyzylkum, Uzbekistan // J. Asian Earth Sci. 2019. № 177. P. 275–286. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2019.03.025

  75. Konopelko D., Safonova I., Perfilova A., Biske Yu., Mirkamalov R., Divaev F., Kotler P., Obut O., Wang B., Sun M., Soloshenko N. Detrital zircon U–Pb–Hf isotopes and whole-rock geochemistry of Ediacaran-Silurian clastic sediments of the Uzbek Tienshan: sources and tectonic implications // Int. Geol. Rev. 2021. https://doi.org/10.1080/00206814.2021.2010134

  76. Kröner A., Alexeiev D.V., Rojas-Agramonte Y., Hegner E., Wong J., Xia X., Belousova E., Mikolaichuk A.V., Seltmann R., Liu D.Y., Kiselev V.V. Mesoproterozoic (Grenville-age) terranes in the Kyrgyz North Tianshan: zircon ages and Nd–Hf isotopic constraints on the origin and evolution of basement blocks in the southern Central Asian Orogen // Gondwana Res. 2013. № 23. P. 272–295. https://doi.org/10.1016/j.gr.2012.05.004

  77. Liu J., Ma X., Lin C., Yang H., Shu Z., Fu C., Schulte L. The Silurian red beds of Tarim Basin: signals of palaeoenvironment, palaeoclimate, and sea-level change // Geol. J. 2019. V. 55. Iss. 5. P. 3837–3856. https://doi.org/10.1002/gj.3603

  78. Maruyama S., Safonova I.Y. Orogeny and mantle dynamics: role of tectonic erosion and second continent in the mantle transition zone // IPC NSU. 2019. 208 p.

  79. Moghadam H.S., Li X.H., Griffin W.L., Stern R.J., Thomsen T.B., Meinhold G., Aharipou R., O’Reilly S.Y. Early Paleozoic tectonic reconstruction of Iran: tales from detrital zircon geochronology // Lithos. 2017. № 268–271. P. 87–101.

  80. Mühlberg M., Hegner E., Klemd R., Pfänder J., Kaliwoda M., Biske Y.S. Late Carboniferous high-pressure metamorphism of the Kassan Metamorphic Complex (Kyrgyz Tianshan) and final assembly of the SW Central Asian Orogenic Belt // Lithos. 2016. V. 264. P. 41–55.

  81. Pickering K.T., Koren T.N., Lytochkin V.N., Siveter D.J. Silurian–Devonian active-margin deep-marine systems and paleogeography, Alai range, Southern Tien Shan, Central Asia // J. Geol. Soc. London. 2008. V. 165. P. 189–210.

  82. Rojas-Agramonte Y., Kröner A., Alexeiev D.V., Jeffreys T., Khudoley A.K., Wong J., Geng H., Shu L., Semiletkin S.A., Mikolaichuk A.V., Kiselev V.V., Yang, J., Seltmann R. Detrital and igneous zircon ages for supracrustal rocks of the Kyrgyz Tian Shan and palaeogeographic implications // Gondwana Res. 2014. V. 26. P. 957–974.

  83. Rossetti F., Nozaem R., Lucci F., Vignaroli G., Gerdes A., Nasrabadi M., Theye T. Tectonic setting and geochronology of the Cadomian (Ediacaran-Cambrian) magmatism in Central Iran, Kuh-e-Sarhangi region (NW Lut Block) // J. Asian Earth Sci. 2015. V. 102. P. 24–44.

  84. Savchuk Yu.S., Asadulina En.E., Volkova A.V., Aristova V.V. The Muruntau deposit: geodynamic position and a variant of genetic model of the ore-forming system // Geol. Ore Deposits. 2018. V. 60. № 5. P. 365–397.

  85. Shamanian G.H., Hattori K. Neoproterozoic evolution of northern Gondwana recorded in detrital zircon grains from the Gheshlagh bauxite deposit, Alborz Mountains, Iran Block // Gondwana Res. 2021. № 93. P. 184–196.

  86. Stampfli G.M., Borel G.D. A plate tectonic model for the Paleozoic and Mesozoic constrained by dynamic plate boundaries and restored synthetic oceanic isochrons // Earth Planet. Sci. Lett. 2002. V. 196. P. 17–33. https://doi.org/10.1016/S0012-821X(01)00588-X

  87. Volkova N.I., Budanov V.I. Geochemical discrimination of metabasalt rocks of the Fan-Karategin transitional blueschist/greenschist belt, South Tianshan, Tajikistan: seamount volcanism and accretionary tectonics // Lithos. 1999. V. 47. P. 201–216.

  88. Wang B., Zhai Y., Kapp P., de Jong K., Zhong L., Liu H., Ma Y., Gong H., Geng H. Accretionary tectonics of back-arc oceanic basins in the South Tianshan: insights from structural, geochronological, and geochemical studies of the Wuwamen ophiolite mélange // Geol. Soc. Am. Bull. 2017. https://doi.org/10.1130/B31397.1

  89. Wang M., Zhang B., Ren R., Pei X., Zhang J., Chen Y., Li Z., Ge M. Tracing tectonic processes from oceanic subduction to continental collision through detrital zircon U–Pb and Lu–Hf isotope data: an example from the Chinese West Tianshan Orogen // Gondwana Res. 2021. https://doi.org/10.1016/j.gr.2021.09.006

  90. Windley B.F., Alexeiev D.V., Xiao W., Kröner A., Badarch G. Tectonic models for accretion of the Central Asian Orogenic Belt // J. Geol. Soc. London. 2007. V. 164. № 1. P. 31–47. https://doi.org/10.1144/0016-76492006-022

  91. Worthington J.R., Kapp P., Minaev V., Chapman J.B., Mazdab F.K., Ducea M.N., Oimahmadov I., Gadoev M. Birth, life, and demise of the Andean – syncollisional Gissar arc: Late Paleozoic tectono-magmatic-metamorphic evolution of the southwestern Tian Shan, Tajikistan // Tectonics. 2017. № 36(10). P. 1861–1912. https://doi.org/10.1002/2016TC004285

  92. Xiao Y., Wu G., Matthew V.T., You L. Geochronological and geochemical constraints on Late Cryogenian to Early Ediacaran magmatic rocks on the northern Tarim Craton: implications for tectonic setting and affinity with Gondwana // Int. Geol. Rev. 2019. V. 61. № 17. P. 2100–2117. https://doi.org/10.1080/00206814.2019.1581847

  93. Yang W., Jolivet M., Dupont-Nivet G., Guo Z. Mesozoic–Cenozoic tectonic evolution of southwestern Tian Shan: evidence from detrital zircon U/Pb and apatite fission track ages of the Ulugqat area, Northwest China // Gondwana Res. 2014. № 26. P. 986–1008.

  94. Zhang C.-L., Zou H.-B., Xian-Tao Ye X.-T., Chen X.-Y. Tectonic evolution of the West Kunlun Orogenic Belt along the northern margin of the Tibetan Plateau: implications for the assembly of the Tarim terrane to Gondwana // Geosci. Frontiers. 2019. № 10. P. 973–988.

  95. Zhong L., Wang B., de Jong K., Zhai Y., Liu H. Deformed continental arc sequences in the South Tianshan: new constraints on the Early Paleozoic accretionary tectonics of the Central Asian Orogenic Belt // Tectonophysics. 2019. № 768. 228169. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2019.228169

  96. Zhu X., Wang B., Cluzel D., He Z., Zhou Y., Zhong L. Early Neoproterozoic gneissic granitoids in the southern Yili Block (NW China): constraints on microcontinent provenance and assembly in the SW Central Asian Orogenic Belt // Precambrian Res. 2019. № 325. P. 111–131. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2019.02.019

  97. Zuza A.V., Yin A. Balkatach hypothesis: a new model for the evolution of the Pacific, Tethyan, and Paleo-Asian oceanic domains // Geosphere. 2017. V. 13. № 5. P. 1–49. https://doi.org/10.1130/GES01463.1

Дополнительные материалы отсутствуют.