Инд. авторы: Лиханов И.И., Ревердатто В.В.
Заглавие: Геохимия, генезис и возраст метаморфизма пород Приангарья в зоне сочленения Северного и Южного Енисейского кряжа
Библ. ссылка: Лиханов И.И., Ревердатто В.В. Геохимия, генезис и возраст метаморфизма пород Приангарья в зоне сочленения Северного и Южного Енисейского кряжа // Геохимия. - 2016. - № 2. - С.143-164. - ISSN 0016-7525.
Внешние системы: DOI: 10.7868/S0016752516020059; РИНЦ: 25341082;
Реферат: rus: По результатам минералого-петрологических, геохимических и изотопно-геохронологических исследований получены новые данные по петрогенезису и возрасту контрастных по составу метаморфических пород в зоне сочленения мезо-неопротерозойских структур Заангарья с архей-палеопротерозойскими комплексами Ангаро-Канского выступа Енисейского кряжа. Изучены метабазиты и метапелиты, имеющие принципиальное значение для понимания истории развития региона. Магматические протолиты низкотитанистых метабазитов образовались при плавлении деплетированного верхнемантийного источника, продуцирующего базальты N-MORB, тогда как формировние высокотитанистых разновидностей пород происходило из обогащенных мантийных источников, ответственных за образование E-MORB базальтов. Протолиты метабазитов дайковых тел по петрогеохимическим характеристикам сопоставимы с внутриплитными базальтами и толеитовыми базальтами океанических островов. Железисто-глиноземистые метапелиты представляют собой переотложенные и метаморфизованные продукты докембрийских кор выветривания преимущественно каолинитового и монтмориллонит-хлорит-гидрослюдистого составов. Р–Т параметры метаморфизма (4.9–5.5 кбар/570–650°С – метабазиты; 4.1–7.1 кбар/500–630°С – метапелиты) отвечают условиям перехода от эпидот-амфиболитовой к амфиболитовой фации. Установлено два этапа в развитии приангарского комплекса. Ранний этап (1.18–0.85 млрд лет) связывается с гренвильской тектоникой, поздний – с аккреционно-коллизионными процессами вальгальской складчатости с пиками орогенеза 810–790 и 730–720 млн лет и завершением неопротерозойской эволюции орогена в юго-западном обрамлении Сибирского кратона. Корреляция особенностей развития земной коры в регионе с глобальными геологическими процессами в докембрийской истории Земли подтверждает современные палеомагнитные реконструкции о тесных пространственно-временных связях между Сибирью, Лаврентией и Балтикой в широком диапазоне времени (1400–600 млн лет) и о вхождении этих кратонов в состав древних суперконтинентов.
Издано: 2016
Физ. характеристика: с.143-164
Цитирование: 1. Балашов Ю.А. (1976) Геохимия редкоземельных элементов. // М.: Недра, 266 с. 2. Богданова С.В., Писаревский С.А., Ли Ч.Х. (2009) Образование и распад Родинии (по результатам МПГК 440). // Стратиграфия. Геологическая корреляция 17(3), 29-45. 3. Верниковский В.А., Верниковская А.Е. (2006) Тектоника и эволюция гранитоидного магматизма Енисейского кряжа. // Геология и геофизика 47(1), 35-52. 4. Верниковский В.А., Казанский А.Ю., Матушкин Н.Ю., Метелкин Д.В., Советов Ю.К. (2009) Геодинамическая эволюция складчатого обрамления и западная граница Сибирского кратона в неопротерозое: геологоструктурные, седиментологические, геохронологические и палеомагнитные данные. // Геология и геофизика 50(4), 380-393. 5. Врублевский В.В., Ревердатто В.В., Изох А.Э., Гертнер И.Ф., Юдин Д.С., Тишин П.А. (2011) Неопротерозойский карбонатитовый магматизм Енисейского кряжа, Центральная Сибирь: 40Ar/39Ar-геохронология пенченгинского комплекса. // Докл. РАН 437(4), 514-519. 6. Егоров А.С. (2004) Глубинное строение и геодинамика литосферы северной Евразии (по результатам геолого-геофизического моделирования вдоль геотраверсов России). // С.-Петербург: ВСЕГЕИ, 199 с. 7. Звягина Е.А. (1989) Метаморфизм и золотоносность Верхнее-Енашиминского рудного узла. Автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук. // Иркутск: издательство ИГУ, 16 с. 8. Козлов П.С., Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Зиновьев С.В. (2012) Тектоно-метаморфическая эволюция гаревского полиметаморфического комплекса как свидетельство проявления гренвильских событий на западной окраине Сибирского кратона. // Геология и геофизика 53(11), 1476-1496. 9. Козлов П.С., Лиханов И.И., Зиновьев С.В., Хиллер В.В. (2014) Приангарский метаморфический комплекс (Енисейский кряж): особенности геологии, Р-Т условия и возраст метаморфизма. // Литосфера 14(6), 141-149. 10. Лиханов И.И. (1987) Хлоритоид, ставролит и жедрит высокоглиноземистых роговиков Караташского массива (восточный склон Кузнецкого Алатау). //Записки ВМО 116(4), 466-475. 11. Лиханов И.И. (1988) Эволюция химического состава минералов метапелитов при низкотемпературном контактовом метаморфизме (на примере Караташского массива в Кузнецком Алатау). // Записки ВМО 117(2), 153-162. 12. Лиханов И.И. (2003) Минеральные реакции в высокоглиноземистых и железистых роговиках в связи с проблемой устойчивости редких минеральных парагенезисов контактового метаморфизма. // Геология и геофизика 44(4), 305-316. 13. Лиханов И.И., Ревердатто В.В. (2011) Нижнепротерозойские метапелиты Енисейского кряжа: природа и возраст протолита, поведение вещества при коллизионном метаморфизме. // Геохимия 49(3), 239-267. 14. Лиханов И.И., Ревердатто В.В. (2014а) Геохимия, возраст и особенности петрогенезиса пород гаревского метаморфического комплекса Енисейского кряжа. // Геохимия 52(1), 3-25. 15. Лиханов И.И., Ревердатто В.В. (2014б) Зональность граната как индикатор эволюции метаморфизма в метапелитах Енисейского кряжа. // Докл. РАН 458(1), 74-79. 16. Лиханов И.И., Ревердатто В.В. (2014в) Р-Т-t эволюция метаморфизма в Заангарье Енисейского кряжа: петрологические и геодинамические следствия. // Геология и геофизика 55(3), 385-416. 17. Лиханов И.И., Ревердатто В.В. (2015а) Древнейшие метабазиты Северо-Енисейского кряжа. // Докл. РАН 460(4), 436-440. 18. Лиханов И.И., Ревердатто В.В. (2015б) Неопротерозойские комплексы-индикаторы континентального рифтогенеза как свидетельство процессов распада Родинии на западной окраине Сибирского кратона. // Геохимия 53(8), 675-694. 19. Лиханов И.И., Козлов П.С., Попов Н.В., Ревердатто В.В., Вершинин А.Е. (2006а) Коллизионный метаморфизм как результат надвигов в заангарской части Енисейского кряжа. // Докл. РАН 411(2), 235-239. 20. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Вершинин А.Е. (2006б) Геохимические свидетельства природы протолита железисто-глиноземистых метапелитов Кузнецкого Алатау и Енисейского кряжа. // Геология и геофизика 47(1), 117-129. 21. Лиханов И.И., Козлов П.С., Полянский О.П., Попов Н.В., Ревердатто В.В., Травин А.В., Вершинин А.Е. (2007) Неопротерозойский возраст коллизионного метаморфизма в Заангарье Енисейского кряжа (по 40Ar-39Ar данным). // Докл. РАН 412(6), 799-803. 22. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Козлов П.С., Попов Н.В. (2008а) Коллизионный метаморфизм докембрийских комплексов в заангарской части Енисейского кряжа. // Петрология 16(2), 148-173. 23. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Вершинин А.Е. (2008б) Железисто-глиноземистые метапелиты тейской серии Енисейского кряжа: геохимия, природа протолита и особенности поведения вещества при метаморфизме. // Геохимия 46(1), 20-41. 24. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Козлов П.С., Попов Н.В. (2009) Кианит-силлиманитовый метаморфизм докембрийских комплексов Заангарья Енисейского кряжа. // Геология и геофизика 50(12), 1335-1356. 25. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Травин А.В. (2010) Cкорость эксгумации пород неопротерозойских коллизионных метаморфических комплексов Енисейского кряжа. // Докл. РАН 435(3), 372-377. 26. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Козлов П.С. (2011а) Коллизионные метаморфические комплексы Енисейского кряжа: особенности эволюции, возрастные рубежи и скорость эксгумации. // Геология и геофизика 52(10), 1593-1611. 27. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Козлов П.С., Вершинин А.Е. (2011б) Тейский полиметаморфический комплекс в Заангарье Енисейского кряжа -пример совмещенной зональности фациальных серий низких и умеренных давлений. // Докл. РАН 436(4), 509-514. 28. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Козлов П.С., Зиновьев С.В. (2011в) Новые доказательства гренвильских событий на западной окраине Сибирского кратона на примере гаревского метаморфического комплекса в Заангарье Енисейского кряжа. // Докл. РАН 438(4), 522-527. 29. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Козлов П.С. (2012а) U-Pb и 40Ar-39Ar свидетельства гренвильских событий на Енисейском кряже при формировании тейского полиметаморфического комплекса. // Геохимия 50(6), 607-614. 30. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Попов Н.В., Козлов П.С. (2012б) Первая находка гранитов рапакиви на Енисейском кряже: возраст, РТ-условия и обстановки формирования//Докл. РАН 443(2), 207-213. 31. Лиханов И.И., Попов Н.В., Ножкин А.Д. (2012в) Древнейшие гранитоиды Заангарья Енисейского кряжа: U-Pb и Sm-Nd данные, обстановки формирования. // Геохимия 50(10), 966-976. 32. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Зиновьев С.В, Ножкин А.Д. (2013а) Возраст бластомилонитов Приенисейской региональной сдвиговой зоны как свидетельство вендских аккреционно-коллизионных событий на западной окраине Сибирского кратона. // Докл. РАН 450(2), 199-203. 33. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Козлов П.С., Зиновьев С.В. (2013б) Неопротерозойский дайковый пояс Заангарья Енисейского кряжа как индикатор процессов растяжения и распада Родинии. // Докл. РАН 450(6), 685-690. 34. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Козлов П.С., Хиллер В.П. (2013в) Реконструкция неопротерозойской метаморфической истории Заангарья Енисейского кряжа по данным Th-U-Pb датирования монацита и ксенотима в зональных гранатах. // Докл. РАН 450(3), 329-334. 35. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Козлов П.С., Хиллер В.В. (2013г) Первые данные о проявлении мезопротерозойских тектонических событий в геологической истории Южно-Енисейского кряжа. // Докл. РАН 453(6), 671-675. 36. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Козлов П.С., Хиллер В.В., Сухоруков В.П. (2013д) Зональность граната в метапелитах как следствие трех метаморфических событий в докембрийской истории Енисейского кряжа. // Петрология 21(6), 612-631. 37. Лиханов И.И., Ножкин А.Д., Ревердатто В.В., Козлов П.С. (2014а) Гренвильские тектонические события и эволюция Енисейского кряжа, западная окраина Сибирского кратона. // Геотектоника 48(5), 32-53. 38. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Козлов П.С., Хиллер В.В., Ножкин А.Д. (2014б) Позднепротерозойские А-граниты Чернореченского массива Енисейского кряжа: новые геохимические и геохронологические данные. // Докл. РАН 455(1), 82-86. 39. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Козлов П.С., Зиновьев С.В., Хиллер В.В. (2015а) P-T-t реконструкция метаморфической истории Южно-Енисейского кряжа (Сибирский кратон): петрологические следствия и связь с суперконтинентальными циклами. // Геология и геофизика 56(6), 1031-1056. 40. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Козлов П.С., Зиновьев С.В., Хиллер В.В. (2015б) Свидетельства вальгальских тектонических событий на западной окраине Сибирского кратона. // Докл. РАН 462(1), 73-78. 41. Метелкин Д.В., Верниковский В.А., Казанский А.Ю. (2007) Неопротерозойский этап эволюции Родинии в свете новых данных по западной окраине Сибирского кратона. // Геология и геофизика 48(1), 42-59. 42. Митрофанов Г.Л., Мордовская Т.В., Никольский Ф.В. (1988) Структуры скучивания коры некоторых окраинных частей Сибирской платформы. Тектоника платформенных областей. // Новосибирск: Наука, 169-173. 43. Ножкин А.Д., Борисенко А.С., Неволько П.А. (2011) Этапы позднепротерозойского магматизма и возрастные рубежи золотого оруденения Енисейского кряжа. // Геология и геофизика 52(1), 158-181. 44. Ножкин А.Д., Туркина О.М., Бибикова Е.В., Терлеев А.А., Хоментовский В.В. (1999) Рифейские гранито-гнейсовые купола Енисейского кряжа: геологическое строение и U-Pb изотопный возраст. // Геология и геофизика 40(9), 881-891. 45. Ножкин А.Д., Туркина О.М., Дмитриева Н.В., Лиханов И.И. (2015) Время формирования и P-T параметры метаморфизма метатерригенно-карбонатных отложений Дербинского блока (Восточный Саян). // Докл. РАН 461(5), 575-578. 46. Ножкин А.Д., Туркина О.М., Советов Ю.К., Травин А.В. (2007) Вендское аккреционно-коллизионное событие на юго-западной окраине Сибирского кратона. // Докл. РАН 415(6), 782-787. 47. Попов Н.В., Лиханов И.И., Ножкин А.Д. (2010) Мезопротерозойский гранитоидный магматизм в заангарской части Енисейского кряжа: результаты U-Pb исследований. // Докл. РАН 431(4), 509-515. 48. Тейлор С.Р., Мак-Леннан С.М. (1988) Континентальная кора: ее состав и эволюция. // М.: Мир, 379 с. 49. Хераскова Т.Н., Каплан С.А., Галуев В.И. (2009). Строение Сибирской платформы и ее западной окраины в рифее-раннем палеозое. // Геотектоника 43(2), 37-56. 50. Хиллер В.В., Вотяков С.Л., Ерохин Ю.В. (2011) Рентгеноспектральный микрозондовый анализ состава U-Th-содержащих минералов-геохронометров (методические рекомендации). // Вестник Уральского отделения РМО 8, 115-130. 51. Черных А.И. (2000) Геологическое строение и петролого-геохимические особенности докембрийских офиолитовых и палеоостроводужных комплексов Енисейского кряжа/Автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук. Новосибирск: ОИГГМ СО РАН, 20 с. 52. Юдин Д.С., Томиленко А.А., Травин А.В., Агашев А.М., Похиленко Н.П., Орихаши Ю. (2014) Возраст внедрения кимберлитовой трубки удачная-Восточная: U-Pb и 40Ar-39Ar данные. // Докл. РАН 455(1), 91-93. 53. Юдович Я.Э., Кетрис М.П. (2000) Основы литохимии. С.-Петербург: Наука, 479 с. 54. Ague J.J. (1991) Evidence for major mass transfer and volume strain during regional metamorphism of pelites. Geology 19, 855-858. 55. Anderson J.L., Smith D.R. (1995) The effects of temperature and fO2 on the Al-in-hornblende barometer. Am.Mineral. 80, 549-559. 56. Bhadra S., Bhattacharya A. (2007) The barometer tremolite + + tschermakite + 2 albite = 2 pargasite + 8 quartz: constraints from experimental data at unit silica activity, with application to garnet-free natural assemblages. Am. Mineral. 92, 491-502. 57. Blundy J.D., Holland T.J.B. (1990) Calcic amphibole equilibria and new amphibole-plagioclase geothermometer. Contrib. Mineral. Petrol. 104, 208-224. 58. Bogdanova S.V., Bingen B., Gorbatschev R., Kheraskova T.N., Kozlov V.I., Puchkov V.N., Volozh Yu.A. (2008) The East European Craton (Baltica) before and during the assembly of Rodinia. Precambrian Research 160, 23-45. 59. Boynton W.V. (1984) Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. In Rare earth element geochemistry (Ed. Henderson P.). Amsterdam: Elsevier, 63-114. 60. Cawood P.A., Strachan R., Cutts K., Kinny P.D., Hand M., Pisarevsky S. (2010) Neoproterozoic orogeny along the margin of Rodinia: Valhalla orogen, North Atlantic. Geology 38(2), 99-102. 61. Condie K. (2005) High field strength element ratios in Archean basalts: a window to evolving sources of mantle plumes? Lithos. 79, 491-504. 62. Corsini M., Bosse V., Feraud G., Demoux F., Crevola G. (2010) Exhumation processes during post-collisional stage in the Variscan belt revealed by detailed 40Ar/39Ar study (Tanneron Massif, SE France). International Journal of Earth Sciences 99, P. 327-341. 63. Cox R., Lowe D.R., Cullers R.L. (1995) The influence of sediment recycling and basement composition on evolution of mudrock chemistry in southwesterm United States. Geochim. Cosmochim.Acta 59, 2919-2940. 64. Dalziel I.W.D. (1997) Neoproterozoic-Paleozoic geography and tectonics: review, hypothesis and environmental speculation. Geol. Soci. Amer. Bull. 109, 16-42. 65. Dalziel I.W.D., Mosher S., Gahagan L.M. (2000) Laurentia-Kalahari Collision and the Assembly of Rodinia. Journal of Geology 108, 499-513. 66. Didenko A., Vodovozov V.Yu. The apparent polar wander path of the Siberian craton in the Paleoproterozoic In Rodinia 2013: Supercontinental Cycles and Geodynamics Symposium (Eds. Veselovskiy R., Lubnina N.). Moscow: PERO Press, 20. 67. Eby G.N. (1992) Chemical subdivision of the A-type granitoids: Petrogenetic and tectonic implications. Geology 20, 641-644. 68. Ernst R.E., Wingate M.T.D., Buchan K.L., Li Z.H. (2008) Global record of 1600-700 Ma Large Igneous Provinces (LIPs): implications for the reconstruction of the proposed Nuna (Columbia) and Rodinia supercontinents. Precambrian Research 160, 159-178. 69. Evans D.A.D., Mitchell R.N (2011). Assembly and breakup of the core of Paleoproterozoic-Mesoproterozoic supercontinent Nuna. Geology 39(5), 443-446. 70. Fedo C.M., Nesbitt H.W., Young G.M. (1995) Unraveling the effects of potassium metasomatism in sedimentary rocks and paleosoils, with implications for paleoweathering conditions and provenance. Geology 23, 921-924. 71. Ferry J.M., Spear F.S. (1978) Experimental calibration of the partitioning of Fe and Mg between biotite and garnet. Contrib. Mineral.Petrol. 66, 113-117. 72. Fitton J.G., Saunders A.D., Norry M.J., Hardarson B.S., Taylor R.N. (1997) Thermal and chemical structure of the Iceland plume. Earth and Planetary Science Letters 153, 197-208. 73. Ghent E.D., Stout M.Z. (1981) Geobarometry and geothermometry of plagioclase-biotite-garnet-muscovite assemblages. Contributions to Mineralogy and Petrology 76, 92-97. 74. Hammarstrom J.M., Zen E.-A. (1986) Aluminum in hornblende: an empirical igneous geobarometers. Am. Mineral.71, 1297-1313. 75. Harnois L. (1988) The CIW index: a new chemical index of weathering. Sedimentary Geology 55, 319-322. 76. Hodges K.V. (2004) Geochronology and Thermochronology in Orogenic System. In Treatise on Geochemistry (Eds. Holland H.D., Turekian K.K). Oxford, UK: Elsevier, 263-292. 77. Holdaway M.J. (2000) Application of new experimental and garnet Margules data to the garnet-biotite geothermometer. Am. Mineral. 85, 881-892. 78. Hollister L.S., Grissom G.C., Peters E.K., Stowell H.H., Sisson V.B. (1987) Confirmation of the empirical correlation of Al in hornblende with pressure of solidification of calc-alkaline plutons. Am. Mineral. 72, 231-239. 79. Hooper P.R. (1982) The Columbia river basalts. Science 215, 1463-1468. 80. Hoschek G. (1969) The stability of staurolite and chloritoid and their significance in metamorphism of pelitic rocks. Contrib. Mineral. Petrol. 22, 208-232. 81. Kohn M.J., Spear F.S. (1991) Error propagation for barometers. // Am.Mineral. 76, 138-147. 82. Likhanov I.I. (1988a) Chloritoid, staurolite and gedrite of the high-alumina hornfelses of the Karatash pluton. // International Geology Review 30(8), 868-877. 83. Likhanov I.I. (1988b) Evolution of chemical composition of metapelite minerals during low-temperature contact metamorphism at the Karatash pluton. // International Geology Review 30(8), 878-887. 84. Likhanov I.I., Polyansky O.P., Reverdatto V.V., Memmi I. (2004) Evidence from Fe-and Al-rich metapelites for thrust loading in the Transangarian Region of the Yenisey Ridge, eastern Siberia. // Journal of Metamorphic Geology 22(8), 743-762. 85. Likhanov I.I., Reverdatto V.V. (2007) Provenance of Precambrian Fe-and Al-rich metapelites in the Yenisey Ridge and Kuznetsk Alatau, Siberia: geochemical signatures. // Acta Geologica Sinica-English Edition 81(3), 409-423. 86. Likhanov I.I., Reverdatto V.V. (2008) Precambrian Fe-and Al-rich pelites from the Yenisey Ridge, Siberia: geochemical signatures for protolith origin and evolution during metamorphism. // International Geology Review 50(7), 597-623. 87. Likhanov I.I., Reverdatto V.V. (2009) Precambrian kyanite-sillimanite metamorphism in overthrust terranes of the Yenisey Ridge, Siberia. // Geochim. Cosmochim. Acta 73(13S), A763. 88. Likhanov I.I., Reverdatto V.V. (2011a) Neoproterozoic collisional metamorphism in overthrust terranes of the Trans-Angarian Yenisey Ridge, Siberia. // International Geology Review 53(7), 802-845. 89. Likhanov I.I., Reverdatto V.V. (2011b) Precambrian P-T-t history of the Yenisey Ridge as a consequence of contrasting tectonic settings in the western margin of the Siberian craton. // Mineralogical Magazine 75 (3), 1327. 90. Likhanov I.I., Reverdatto V.V. (2013) Compositional zoning of polyphase garnet in pelites as a consequence of three metamorphic events in Precambrian P-T-t history of the Yenisey Ridge, Siberia. // Mineralogical Magazine 77(5), 1609. 91. Likhanov I.I., Reverdatto V.V., Memmi I. (1994) Short-range mobilization of elements in the biotite zone of contact aureole of the Kharlovo gabbro massif (Russia). // European Journal of Mineralogy 6(1), 133-144. 92. Likhanov I.I., Reverdatto V.V., Sheplev V.S., Verschinin A.E., Kozlov P.S. (2001) Contact metamorphism of Fe-and Al-rich graphitic metapelites in the Transangarian region of the Yenisey Ridge, eastern Siberia, Russia. // Lithos 58, 55-80. 93. Likhanov I.I., Reverdatto V.V., Kozlov P.S., Khiller V.V., Sukhorukov V.P. (2014) P-T-t constraints on polymetamorphic complexes of the Yenisey Ridge, East Siberia: implications for Neoproterozoic paleocontinental reconstructions. // Journal of Asian Earth Sciences, http://dx.doi.org/doi 10.1016/j.jseaes.2014.10.026 94. McCulloch M.T., Gamble J.A. (1991) Geochemical and geodynamial constrints on subduction zone magmatism. EarthPlanet. Sci. Lett. 102, 358-374. 95. McLennan S.M. Rare earth elements in sedimentary rocks: influence of provenance and sedimentary processes. Lipin B.R., McKay G.A. (Eds.). Geochemistry and Mineralogy of Rare Earth Elements. Washington D.C.: Mineralogical Society of America, 1989. P. 169-200. 96. Meschide M.A. (1986) A method of discriminating between different types of mid ocean rigde basalts and continental tholeites with Nb-Zr-Y diagram. Chem. Geol. 56, 207-218. 97. Mullen E.D. (1983) MnO/TiO2/P2O5: a minor element discriminant for basaltic rocks of oceanic environments and its implication for petrogenesis. Earth Planet. Sci. Lett.62, 53-62. 98. Murray R.W., Buchholtz ten Brink M.R., Jones D.L. (1990) Rare earths elements as indicator of different marine depositional environments in chert and shale. Geology 18, 268-272. 99. Nance R.D., Murphy J.B., Santosh M. (2014) The supercontinental cycle: a retrospective essay. Gondwana Research 25, 4-29. 100. Nesbitt H.W., Young G.M. (1982) Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lulites. Nature 299, 715-717. 101. Nozhkin A.D., Likhanov I.I., Reverdatto V.V., Kozlov P.S. (2013) Grenville orogeny, Late Neoproterozoic rift-related and intraplate magmatism at the western margin of the Siberian craton as geological evidence for the assembly and breakup of Rodinia. In Rodinia 2013: Supercontinental Cycles and Geodynamics Symposium (Eds. Veselovskiy R., Lubnina N.). Moscow: PERO Press, 55. 102. Pearce J.A. (1996) Sources and settings of granitic rocks. Episodes 19(4), 120-125. 103. Pearce J.A., Harris N.B.W., Tindle A.G. (1984) Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. J.Petrol. 25, 956-983. 104. Pisarevsky S. Pre-Rodinian supercontinents: how “super” were they? In Rodinia 2013: Supercontinental Cycles and Geodynamics Symposium (Eds. Veselovskiy R., Lubnina N.). Moscow: PERO Press, 58. 105. Schmidt M.W. (1992) Amphibole composition in tonalite as a function of pressure: an experimental calibration of the Al-in-hornblende barometer. Contrib. Mineral. Petrol. 110, 304-310. 106. Sun S.S., McDonough W.F. (1989) Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Geological Society Special Publication 42, 313-345. 107. Symmes G.H., Ferry J.M. (1992) The effect of whole-rock MnO content on the stability of garnet in pelitic schists during metamorphism. Journal of Metamorphic Geology 10, 221-237. 108. Taylor S.R., McLennan S.M. (1995) The geochemical evolution of the continental crust. Review Geophysics. 33, 241-265. 109. Thompson J.B., Jr. (1957) The graphical analysis of mineral assemblages in pelitic schists. Am.Mineral.42, 842-858. 110. Torsvik T.H. (2003) The Rodinia Jigsaw Puzzle. Science 300, 1379-1381. 111. Whitney D.L., Evans B.W. (2010) Abbreviations for names of rock-forming minerals. Am. Mineral. 95, 185-187. 112. Wolfram S. (2003) The Mathematica Book, 5th edn. Champaign IL: Wolfram Media Inc., 544 p. 113. Wood D.A. (1980) The application of a Th-Hf-Ta diagram to problems of tectonomagmatic classification and to establishing the nature of crustal contamination of basaltic lavas of the British Tertiary volcanic province. Earth Planet. Sci. Lett. 50, 11-30. 114. Wu C.M., Zhang J., Ren L.D. (2004) Empirical garnet-biotite-plagioclase-quartz (GBPQ) geobarometry in medium-to high-grade metapelites. J. Petrol. 45, 1907-1921. 115. Wu C.M., Zhao G.C. (2006) Recalibration of the garnet -muscovite (GM) geothermometer and the garnet -muscovite-plagioclase-quartz (GMPQ) geobarometer for metapelitic assemblages. J. Petrol. 47, 2357-2368. 116. Wu C.M., Zhao G.C. (2007) The metapelitic garnet-biotite-muscovite-aluminosilicate-quartz (GBMAQ) geobarometer. Lithos. 97, 365-372.