<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Proceedings of the Komi Science Centre of the Ural Division of the Russian Academy of Sciences</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Proceedings of the Komi Science Centre of the Ural Division of the Russian Academy of Sciences</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Известия Коми научного центра УрО РАН</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1994-5655</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">128591</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.19110/1994-5655-2026-4-11-28</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Научные статьи</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Science articles</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Научные статьи</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Results of U-Pb (LA-ICP-MS) dating of detrital zircons from terrigenous rocks of the Upper Precambrian basement of the Obdyr Uplift  (Middle Timan)</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Результаты U-Pb (LA-ICP-MS)  датирования детритовых цирконов из терригенных пород  верхнедокембрийского  фундамента Обдырского поднятия (Средний Тиман)</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3767-985X</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Соболева</surname>
       <given-names>А. А.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Soboleva</surname>
       <given-names>A. A.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-9168-5268</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Андреичев</surname>
       <given-names>Валентин Леонидович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Andreichev</surname>
       <given-names>Valentin Leonidovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5237-6614</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Хубанов</surname>
       <given-names>В. Б.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Hubanov</surname>
       <given-names>V. B.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН</institution>
     <city>Сыктывкар</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Institute of Geology FRC Komi SC UB RAS</institution>
     <city>Syktyvkar</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">ФГБУ ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук»</institution>
     <country>RU</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">FSBI FIC &quot;Komi Scientific Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences&quot;</institution>
     <country>RU</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН</institution>
     <city>Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">nstitute of Physics of the Earth named after O. Yu. Schmidt RAS</institution>
     <city>Moscow</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2026-07-14T10:43:32+03:00">
    <day>14</day>
    <month>07</month>
    <year>2026</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-07-14T10:43:32+03:00">
    <day>14</day>
    <month>07</month>
    <year>2026</year>
   </pub-date>
   <issue>4</issue>
   <fpage>11</fpage>
   <lpage>28</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2026-03-19T00:00:00+03:00">
     <day>19</day>
     <month>03</month>
     <year>2026</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-03-27T00:00:00+03:00">
     <day>27</day>
     <month>03</month>
     <year>2026</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://komisc.editorum.ru/en/nauka/article/128591/view">https://komisc.editorum.ru/en/nauka/article/128591/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Канино-Тиманская гряда образована цепью разрозненных тектонических блоков верхнедокембрийского фундамента, выходящих на поверхность или залегающих под чехлом силурийско-кайнозойских отложений и представляющих собой фрагменты протяженной тиманской пассивной окраины Балтики, формировавшейся в среднем(?)–позднем рифее. Проведено сравнение результатов U-Pb (LA-ICP-MS) изотопного датирования зерен детритового циркона из верхнедокембрийских песчаников обдырской серии Обдырского поднятия (южная часть Среднего Тимана) с опубликованными U-Pb данными по детритовым цирконам из близких по возрасту терригенных пород других блоков Канино-Тиманской гряды. Установлено, что цирконовые возрастные спектры, характерные для пород северо-западной и юго-восточной (в современных координатах) частей гряды, а следовательно, и источники кластического материала, поставлявшие детритовый циркон в терригенные породы тиманской окраины Балтики, значительно различаются. Граница раздела областей эрозии примерно соответствует оси Среднерусского орогена, спаявшего в 1,8–1,7 млрд лет раннедокембрийские блоки Восточно-Европейской платформы – Фенноскандию и Волго-Сарматию. На северо-западную часть тиманской окраины обломочный материал в большей мере поступал с Фенноскандинавского блока, тогда как терригенные породы юго-восточной части этой континентальной окраины формировались, вероятно, при большом участии разрушающихся пород Волго-Сарматии.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The Kanin-Timan Ridge is formed by a chain of disjointed tectonic blocks of the Upper Precambrian basement, exposed at the surface or underlying a cover of Silurian-Cenozoic sediments and representing fragments of the extended Timanian passive margin of Baltica, which formed in the Middle(?)-Late Riphean. The results of U-Pb (LA-ICP-MS) isotope dating of detrital zircon grains from the Upper Precambrian sandstones of the Obdyrskaya Series of the Obdyr Uplift (southern part of the Middle Timan) were compared with published U-Pb data on detrital zircons from similar in age terrigenous rocks of other blocks of the Kanin-Timan Ridge. The zircon age spectra, which characterise the rocks of the northwestern and southeastern (in modern coordinates) parts of the ridge, and, consequently, the sources of clastic material, which supplied detrital zircons to the terrigenous rocks of the Timanian margin of Baltica, differ significantly. The boundary between the erosion zones roughly corresponds to the axis of the Central Russian orogen, which jointed together the early Precambrian blocks of the East European Platform – Fennoscandia and Volga-Sarmatia –1.8–1.7 billion years ago. The northwestern part of the Timanian margin received a large amount of detrital material from the Fennoscandian block, while the terrigenous rocks of the southeastern part of this continental margin were probably formed with a significant contribution from eroded rocks of the Volga-Sarmatia.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>Средний Тиман</kwd>
    <kwd>Обдырское поднятие</kwd>
    <kwd>верхний докембрий</kwd>
    <kwd>песчаники</kwd>
    <kwd>детритовые цирконы</kwd>
    <kwd>U-Pb возраст</kwd>
    <kwd>LA-ICP-MS</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>Middle Timan</kwd>
    <kwd>Obdyr Uplift</kwd>
    <kwd>Upper Precambrian</kwd>
    <kwd>sandstones</kwd>
    <kwd>detrital zircons</kwd>
    <kwd>U-Pb age</kwd>
    <kwd>LA-ICP-MS</kwd>
   </kwd-group>
   <funding-group>
    <funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено по теме «Глубинное строение, геодинамическая эволюция, взаимодействие геосфер, магматизм, метаморфизм, изотопная геохронология Тимано-Североуральского сегмента литосферы» Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, ГР № 122040600012-2.</funding-statement>
    <funding-statement xml:lang="en">The study was carried out on the topic “Glubinnoe stroenie, geodinamicheskaya evolyuciya, vzaimodejstvie geosfer, magmatizm, metamorfizm, izotopnaya geohronologiya Timano-Severouralskogo segmenta litosfery [Deep structure, geodynamic evolution, interaction of geospheres, magmatism, metamorphism, isotope geochronology of the Timan-Severouralsk segment of the lithosphere]” of the Institute of Geology, Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, state registration № 122040600012-2.</funding-statement>
   </funding-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>ВведениеТиман и п-ов Канин образуют вытянутую в северо-западном направлении от Полюдова кряжа до мыса Канин нос п-ова Канин орографически выраженную структуру (Канино-Тиманскую гряду) протяженностью 1150 км при ширине 80–160 км. Она обрамляет с северо-востока карельский фундамент Восточно-Европейской платформы (ВЕП), является юго-западным ограничением Печорской (Тимано-Печорской) плиты и включается в ее состав. Граница между Тиманом и Мезенским мегаблоком ВЕП проводится по Западно-Тиманскому глубинному разлому.В строении фундамента Тимана и прилегающей к нему с северо-востока Ижма-Печорской впадины выделяются два структурных этажа. Нижний этаж представлен архейско-нижнепротерозойскими образованиями Мезенского мегаблока, погруженными под Тиман на глубину от 6 до 15 км и по геофизическим данным прослеживаемыми вплоть до Припечорской системы разломов [1]. Структурно-вещественные комплексы верхнего этажа представлены в различной степени метаморфизованными разнородными осадочными, преимущественно терригенными и прорывающими их магматическими породами позднедокембрийского возраста. Они имеют локальное распространение в сводовых частях отдельных кулисообразно расположенных горстообразных поднятий, расстояние между которыми достигает 200 км (рис. 1). Для их обозначения Н. С. Шатский [3] применил термин тиманиды, который впоследствии нередко заменялся на байкалиды, но в последнее время геологи вновь вернулись к первоначальному названию [4–7], отражающему связь складчатых сооружений фундамента Печорской плиты с позднедокембрийским [6] или кембрийским [8] тиманским тектогенезом. Выходы верхнего докембрия известны на п-ове Канин (хр. Канин Камень, мысы Западные и Восточные Лудоватые), Северном Тимане, Среднем Тимане (Цильменский и Четласский Камни, Вымская гряда, Обдырское поднятие), Южном Тимане (Очьпарминское и Джежимпарминское поднятия, Вадьявожский выступ), а на остальной территории вскрыты скважинами. Породы фундамента перекрываются осадочным чехлом, сформированным платформенными неметаморфизованными осадочными и вулканогенными образованиями силурийско-кайнозойского возраста суммарной мощностью около 2 км.Проблемы стратиграфии и корреляции верхнедокембрийских разрезов Тимана и п-ова Канин существовали на протяжении всей истории геологического изучения региона. Уже к началу 60-х гг. прошлого столетия существовало около 50 стратиграфических схем для верхнего докембрия Канино-Тиманской гряды [9], а в дальнейшем их количество возрастало, особенно для Среднего Тимана, где ухтинскими геологами активно проводились геолого-съемочные и поисковые работы. Верхнедокембрийские осадочные породы Среднего Тимана подразделяются с юго-запада на северо-восток на четласскую (~2500 м), быстринскую (~2500 м), кислоручейскую (~2000 м) и вымскую (~6500 м) серии. Они выходят на поверхность и вскрыты скважинами в пределах Обдырского поднятия, Четласского, Цильменского Камней и Вымской гряды. Каждая серия состоит из нескольких свит. Согласно стратиграфической схеме, принятой Межведомственным стратиграфическим комитетом в качестве рабочей [10], отложения четласской серии относятся к среднему рифею, быстринской и кислоручейской сериям – к верхнему рифею, а вымской серии – к верхнему рифею-венду(?). В геологической карте нового поколения масштаба 1:1 000 000 [11], захватывающей значительную часть Среднего Тимана, четласская, кислоручейская и вымская серии отнесены к среднему рифею, а быстринская серия – к верхнему рифею. Возраст пород, расчленение и корреляция разрезов в большинстве случаев носят условный характер, поскольку основывались преимущественно на результатах литолого-петрографического изучения и неоднозначной интерпретации органических остатков.Таким образом, стратиграфия верхнего докембрия Тимана, а также п-ова Канин остается проблематичной, поскольку не имеет простого решения, но сейчас существует возможность попытаться подойти к ней с современных позиций. В настоящее время для стратиграфической привязки палеонтологически немых терригенных толщ весьма активно применяется U-Pb изотопное датирование детритовых цирконов. Этот метод основан на предположении о соответствии возраста аллотигенных (детритовых) цирконов, присутствующих в осадочной породе, возрасту эродируемых пород питающих провинций, а цирконы с минимальным возрастом выступают в роли индикатора стратиграфической летописи для определения нижнего вероятного возрастного предела осадконакопления [12]. Порода не может быть древнее возраста самого молодого циркона, но может быть сколь угодно моложе.Для большинства стратиграфических подразделений верхнего докембрия Тимана и п-ова Канин уже получены U-Pb изотопные данные по зернам детритового циркона, определено время возможного начала осадконакопления и сделаны предположения о вероятных источниках обломочного материала. Наиболее полно изучены терригенные породы Среднего Тимана [13–16], полностью охарактеризован докембрийский разрез Северного Тимана [17–19], имеются данные по Южному Тиману [20–23] и п-ову Канин [24]. Для дополнения информации по слабо изученной юго-восточной части Среднего Тимана нами проведено датирование детритового циркона из песчаников обдырской серии одноименного поднятия.Литологические особенности обдырской серии и выбор материала для анализаОбдырское поднятие расположено в южной части Среднего Тимана (см. рис. 1). Оно представляет собой прерывистый блок верхнедокембрийского фундамента, протягивающийся вдоль Западно-Тиманского разлома. Породы фундамента, преимущественно терригенные, не выходят на поверхность, и информация об их залегании и составе основана на керне, полученном при проведении поисковых работ по оценке бокситоносности Обдырского поднятия в 1978–1980 гг. В строении разреза выделяются две толщи (снизу вверх): терригенно-карбонатная и черных и темно-серых глинистых сланцев. Наиболее полный разрез терригенно-карбонатной толщи установлен в поисковой скважине 39 (рис. 2), вскрывающей пачку визингской свиты мощностью 400–450 м (рис. 3). Т. В. Янкаускас в этой скважине обнаружил акритархи Kildinella sinica Tim., K. Hyperboreica Tim., Turuchanica ternatа Tim., Symplassosphaeridim undosum Jank, Protosphaeridium sp., которые стали основанием для отнесения отложений к среднему рифею [26]. Однако В. Г. Оловянишников считает, что часть видов акритарх (Kildinella sinica и K. Hyperboreica) имела широкое распространение в рифее и венде и предлагает относить эти породы к верхнему рифею-венду [25].Рисунок 1. Схематическая геологическая карта Тимана и п-ова Канин по [2].Условные обозначения. 1 – песчано-глинистые отложения нижнего мела и юры; 2 – триасовые пестроцветные континентальные отложения; 3 – пермские карбонатные и терригенные породы, прослои углей; 4 – каменноугольные терригенные и карбонатные породы; 5 – девонские терригенные, терригенно-карбонатные, карбонатные, вулканогенно-осадочные породы, вулканические породы основного состава, прослои углей; 6 – силурийские терригенные и карбонатные породы; 7 – средне(?)-верхнерифейские терригенные, карбонатно-терригенные и карбонатные породы; 8 – границы стратиграфических подразделений; 9 – разломы. Квадратом отмечен контур рис. 2. На врезке: Печорская плита, ее обрамление и выступы верхнего докембрия на Тимане и п-ове Канин.Figure 1. Geological sketch-map of Timan and the Kanin Peninsula according to [2].Keys. 1 – sandy-clayey deposits of the Lower Cretaceous and Jurassic; 2 – Triassic variegated continental deposits; 3 – Permian carbonate and terrigenous rocks, coal interlayers; 4 – carboniferous terrigenous and carbonate rocks; 5 – Devonian terrigenous, terrigenous-carbonate, carbonate, volcanogenic-sedimentary rocks, basic volcanic rocks, coal interlayers; 6 – Silurian terrigenous and carbonate rocks; 7 – Middle(?)-Upper Riphean terrigenous, carbonate-terrigenous and carbonate rocks; 8 – boundaries of stratigraphic units; 9 – faults. A square outlines Fig. 2. Inset: Pechora plate, its framing and Upper Precambrian outcrops in Timan and the Kanin Peninsula.Рисунок 2. Положение скв. 39 на схематической геологической карте южной части Обдырского поднятия (по [11]).Условные обозначения. 1 – терригенные и карбонатные отложения карбона-перми; 2 – терригенные и карбонатные отложения верхнего девона; 3 – переслаивание глинистых сланцев, алевролитов и кварцитопесчаников визингской свиты четласской серии среднего рифея (обдырской серии верхнего рифея (по [25]); 4 – дайки базальтов и долеритов канино-тиманского комплекса позднего девона; 5, 6 – разрывные нарушения: 5 – крутопадающие; 6 – надвиги установленные и предполагаемые.Figure 2. Position of borehole 39 on the geological sketch-map of the southern part of the Obdyr Uplift (according to [11]).Keys. 1 – Carboniferous-Permian terrigenous and carbonate deposits; 2 – Upper Devonian terrigenous and carbonate deposits; 3 – interbedding of clay shales, siltstones and quartzite sandstones of the Vizingskaya Formation of the Middle Riphean Chetlasskaya Series (Upper Riphean Obdyrskaya Series according to [25]); 4 – basalt and dolerite dikes of the Late Devonian Kanin-Timan Complex; 5, 6 – faults: 5 – steeply dipping, 6 – established and inferred thrusts.Отмечается [26], что литологические пачки, выделяемые в составе визингской свиты четласской серии на Обдырском поднятии, не коррелируют с литолого-стратиграфическими подразделениями этой свиты на Четласском Камне, где А. Б. Наливкиным описан ее стратотип [27]. В связи с этим В. Г. Оловянишников [25] рассматривает верхнедокембрийские отложения Обдырского поднятия в качестве самостоятельной обдырской серии, отмечая, что, вероятно, она соответствует четласской серии Четласского Камня. Породы, вскрытые скв. 39, он относит к нижней терригенно-карбонатной толще обдырской серии.В скв. 39 представлен наиболее полный разрез нижней и средней частей терригенно-карбонатной толщи. Здесь в интервале 25–314 м вскрыты темно-серые тонко переслаивающиеся глинистые, глинисто-алевритовые и алеврито-глинистые сланцы с прослоями известковистых сланцев, глинистых известняков и алевритистых песчаников мощностью до 10 см (рис. 3). Сланцы слабо пиритизированы. Слоистость пород горизонтальная и волнисто-горизонтальная. На плоскостях напластования отмечаются трещины высыхания и мелкобугорчатые гиероглифы [25].Образец для датирования зерен детритового циркона представляет собой мелкозернистый кварц-полевошпатовый песчаник (№ 49) из нижней терригенно-карбонатной толщи обдырской серии – керн скв. 39, глубина – 190 м (рис. 3). Он был отобран В. Г. Геценом в 1981 г. (c августа 1991 г. изменил фамилию на Оловянишников).Песчаники характеризуются однородной, однородной, с элементами сланцеватой, текстурой за счет параллельной ориентировки удлиненных чешуек мусковита и хлорита. Структура пород мелкозернистая псаммитовая. Обломки размером 0,05–0,2 мм (в среднем – около 0,1 мм) неокатанные или слабо окатанные, сортировка средняя. Они представлены кварцем (около 60 об. % обломочной части), кислым и, возможно, средним плагиоклазом слабо и умеренно соссюритизированным (40 об. %), шахматным альбитом, мирмекитовым агрегатом, тонкими удлиненными (до 0,4 мм) чешуйками мусковита и хлорита, часто их сростками, образовавшимися, возможно, по биотиту (до 1 об. %). Акцессорные минералы – циркон, апатит, турмалин, титанит. Последний может иметь метаморфогенное происхождение. В небольшом количестве в породах присутствуют окатанные обломки серицитовых сланцев. Цемент песчаников контактовый и поровый, сложен мельчайшими чешуйками хлорита и серицита, составляет 1–2 об. % (рис. 4).Рисунок 3. Обобщенный разрез скв. 39 (по [26]) и более детальный, составленный авторами по описанию В. Г. Оловянишникова [25]. Условные обозначения. 1 – четвертичные отложения; 2–4 – верхнедокембрийские породы визингской свиты четласской серии (обдырской серии по [25]); 2 – кварцитопесчаники, песчаники и алевропесчаники, часто с карбонатным цементом; 3 – алевролиты и глинистые алевролиты, часто с карбонатным цементом; 4 – алевритистые, углисто-глинистые, хлорит-гидрослюдистые сланцы; 5 – известняки; 6 – песчанистые известняки. Примечание.       – место отбора обр. 49.Figure 3. Generalised section of borehole 39 (according to [26]) and its detailed section compiled by the authors based on the description of V. G. Olovyanishnikov [25].Keys. 1 – Quaternary deposits, 2–4 – Upper Precambrian sedimentary rocks of the Vizingskaya Formation of the Chetlasskaya Series (Obdyrskaya Series according to [25]); 2 – quartzite sandstones, sandstones and siltstones, often with carbonate cement; 3 – siltstones and clayey siltstones, often with carbonate cement; 4 – silty, carbonaceous-clayey, chlorite-hydromica shales; 5 – limestones; 6 – sandy limestones. Note. The asterisk marks the collection place of sample 49.Рисунок 4. Микрофотографии шлифа мелкозернистого кварц-полевошпатового песчаника (обр. 49) из нижней терригенно-карбонатной толщи обдырской серии, керн скв. 39: а – без анализатора; б – с анализатором. Условные обозначения. Qz – кварц; Pl – плагиоклаз; Fsp – щелочной полевой шпат; Chl – хлорит; Mus – мусковит.Figure 4. Photomicrographs of a thin section of fine-grained quartz-feldspar sandstone (sample 49) from the lower terrigenous-carbonate sequence of the Obdyrskaya Series, core of borehole 39: a – plane polarised light, б – cross polarised light.Keys. Qz – quartz; Pl – plagioclase; Fsp – alkali feldspar; Chl – chlorite; Mus – muscovite.По химическому составу (мас.%: SiO2 68,40, TiO2 0,31, Al2O3 13,16, Fe2O3 0,97, FeO 6,56, MnO 0,12, MgO 2,24, CaO 0,80, Na2O 3,20, K2O 0,83, P2O5 0,089, п.п.п. 2.16) породы относятся к грауваккам. Низкое (0,72) значение lg (SiO2/Al2O3) свидетельствует о невысоком уровне зрелости песчаников [28]. Значения индексов CIA [29] и CIW [30], составляющие 63 и 66 соответственно, указывают на низкую интенсивность химического выветривания на палеоводосборах при накоплении обломочного материала низов обдырской серии.Материалы и методыПробу дробили вручную в стальной ступе до размера обломков &lt;0,5 мм. Отмучивание измельченного материала производили в проточной водопроводной воде, после чего с применением бромоформа выделяли тяжелую фракцию, из которой отделяли неэлектромагнитную фракцию, а из нее под бинокуляром беспристрастно отбирали все попадающие в поле зрения зерна циркона. Отобранные зерна были импрегнированы в эпоксидную шашку, сошлифованы примерно до середины толщины зерен и отполированы. Катодолюминесцентные изображения зерен для уточнения их структуры и выявления элементов неоднородности получены на СЭМ ThermoFischer Scientific Axia ChemiSEM с выдвижным детектором катодолюминесценции RGB (цветная) с диапазоном обнаружения длин волн 350–850 нм. Исследования проводили в ЦКП «Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар). Участок поверхности зерна для проведения лазерной абляции подбирали индивидуально, выбирали площадку без явных включений других минералов, трещин и аномалий состава.Определение U-Pb изотопного возраста цирконовых зерен выполнено методом лазерной абляции и магнитно-секторной масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (LA-ICP-MS) в ЦКП «Геоспектр» ГИН СО РАН (г. Улан-Удэ). Лазерный пробоотбор проведен с помощью устройства лазерной абляции UP-213, а масс-спектрометрический анализ осуществляли на одноколлекторном магнитно-секторном масс-спектрометре с ионизацией в индуктивно связанной плазме Element XR [31]. В качестве внешнего стандарта использовали цирконовый эталон 91500 [32], в качестве контрольных образцов – Plešovice с аттестованным возрастом 337,13±0,37 млн лет [33] и GJ-1 с аттестованным возрастом 608,5±0,4 млн лет [34]. При анализе обдырских цирконов конкордантный возраст 11 зерен Plešovice составил 337,6±1,9 млн лет, а 11 зерен GJ-1 – 598,4±3,3 млн лет. Обработка данных анализа проведена с помощью программы Glitter [35, 36]. Для статистического анализа и построения U-Pb диаграмм использовали приложение Isoplot 3.75 [37] для программы Microsoft Excel.Рисунок 5. Катодолюминесцентные изображения типичных зерен циркона из песчаников обдырской серии. Номера зерен соответствуют номерам в табл. 1. Кружками показаны аналитические кратеры.Figure 5. Cathodoluminescence images of typical zircon grains from the Obdyrskaya Series sandstones. Grain numbers correspond to the numbers given in Table 1. Circles indicate analytical craters.Результаты датирования детритового цирконаЦирконовые зерна характеризуются размерами 30–150 мкм при коэффициенте удлинения Ку 1,0–5,5. Чаще встречаются средне и хорошо окатанные удлиненные (Ку 2–4) зерна, в некоторых частично сохранились грани и виден бипирамидально-призматический габитус. Менее распространены слабо удлиненные или изометричные (Ку 1,0–1,5) полностью окатанные. Для большинства зерен циркона характерна осцилляционная зональность, реже встречаются зерна с секториальной зональностью. В некоторых зернах отчетливо выделяются ядра, предположительно унаследованные (рис. 5). Проанализировано 105 зерен (рис. 6, табл. 1). При интерпретации не учитывали 12 анализов с высокой степенью дискордантности (-10&gt;D&gt;10). Поскольку все датировки превышают 1 млрд лет, то для оценки возраста пород в источниках сноса рассматривали возрастные значения по отношению 207Pb/206Pb. Диапазон возрастов 93 цирконовых зерен составляет 2979–1198 млн лет с главными максимумами плотности вероятности (МПВ) 1802 и 2736 млн лет и второстепенными – 1905 и 2582 млн лет (рис. 6). Возраст большинства зерен соответствует позднему архею (50 %) и раннему протерозою (45 %), значительно реже встречаются датировки, относящиеся к раннему (4 %) и среднему (1 %) рифею. Раннепротерозойские датировки, за исключением одной, отвечают позднему карелию, а среди позднеархейских преобладают соответствующие позднему лопию и реже встречаются среднелопийские. Возраст самого молодого зерна (табл. 1, № 6) составляет 1198±23 млн лет, что соответствует середине среднего рифея. Средневзвешенный 207Pb/206Pb возраст следующих двух зерен (табл. 1, № 75 и 103) равен 1495±73 млн лет (95 %, СКВО=0,53) и отвечает раннему рифею.  Рисунок 6. Диаграмма Аренса-Везерилла с конкордией, гистограмма и кривая плотности вероятности распределения 207Pb/206Pb-возрастов зерен детритового циркона из песчаников обдырской серии. Центры эллипсов погрешностей (2σ) – координаты аналитических точек. Серыми эллипсами ниже конкордии показаны анализы, исключенные из рассмотрения.Figure 6. Ahrens-Wetherill diagram with concordia, histogram, and probability density plot for the distribution of 207Pb/206Pb ages of detrital zircon grains from the Obdyrskaya Series sandstones. The centres of the error ellipses (2σ) are the coordinates of the analytical points. The grey ellipses below the concordia indicate analyses excluded from consideration.Таблица 1Результаты U-Pb датирования детритовых цирконов из песчаников обдырской серии, обр. 49Table 1Results of U-Pb dating of detrital zircons from sandstone of the Obdyrskaya Series, sample 49Номерзерна    Содержания, мкг/г    ThU    Изотопные отношения     Rho    Возраст, млн лет    D,%    Pb    U    Th        207Pb206Pb    ±1σ,%    207Pb235U    ±1σ,%    206Pb238U    ±1σ,%        206Pb238U    ±1σ    207Pb206Pb    ±1σ    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    171    23    43    22    0,51    0,1745    1,15    12,1798    0,95    0,5067    0,83    0,88    2642    18    2601    19    -22    149    243    128    0,53    0,2198    1,05    17,8191    0,88    0,5884    0,82    0,92    2983    19    2979    17    03    133    245    234    0,96    0,1874    1,07    13,4287    0,89    0,5202    0,83    0,92    2700    18    2719    17    14    50    163    225    1,38    0,1006    1,09    4,0713    0,94    0,2938    0,82    0,88    1661    12    1634    20    -25    126    372    148    0,40    0,1210    1,07    5,4261    0,90    0,3255    0,83    0,91    1816    13    1971    19    86    34    162    119    0,73    0,0801    1,12    2,2098    0,99    0,2003    0,85    0,84    1177    9    1198    23    27    150    280    158    0,56    0,1873    1,07    13,1818    0,90    0,5107    0,82    0,91    2660    18    2719    18    28    64    120    91    0,76    0,1761    1,08    12,3526    0,92    0,5090    0,82    0,90    2652    18    2617    18    -19    365    700    165    0,24    0,1958    1,07    13,4321    0,90    0,4980    0,82    0,91    2605    18    2791    18    710    54    97    76    0,78    0,1934    1,09    13,9804    0,94    0,5247    0,84    0,89    2719    18    2771    18    211    83    161    213    1,32    0,1795    1,11    12,2628    0,96    0,4960    0,85    0,87    2596    18    2648    18    212    17    53    21    0,40    0,1080    1,20    4,7328    1,09    0,3182    0,85    0,79    1781    13    1765    22    -113    145    411    34    0,08    0,1170    1,11    5,4271    0,96    0,3366    0,83    0,87    1870    14    1911    20    214    87    215    73    0,34    0,1248    1,12    6,6526    0,97    0,3868    0,83    0,86    2108    15    2026    20    -415    93    286    168    0,59    0,1076    1,12    4,6446    0,98    0,3134    0,83    0,85    1758    13    1758    21    016    260    650    1079    1,66    0,2515    1,11    13,2909    0,96    0,3835    0,83    0,86    2093    15    3194    18    5317    80    256    137    0,54    0,1312    1,14    5,4151    1,00    0,2996    0,83    0,84    1690    13    2114    20    2518    33    96    78    0,81    0,1102    1,18    4,9924    1,06    0,3287    0,85    0,81    1832    14    1803    22    -219    31    55    36    0,65    0,2009    1,19    15,0870    1,04    0,5450    0,86    0,83    2804    19    2834    19    120    330    670    669    1,00    0,2010    1,14    13,0936    1,00    0,4729    0,85    0,84    2496    17    2834    19    1421    241    1101    498    0,45    0,0967    1,24    2,8045    1,04    0,2105    0,86    0,82    1231    10    1562    22    2722    44    128    66    0,52    0,1139    1,23    5,2141    1,10    0,3323    0,87    0,78    1849    14    1862    22    123    50    141    54    0,38    0,1178    1,27    5,5551    1,10    0,3422    0,88    0,78    1897    14    1924    22    124    160    292    36    0,12    0,1889    1,22    13,7130    1,07    0,5269    0,85    0,80    2728    19    2733    20    025    43    76    53    0,70    0,1893    1,27    14,1019    1,11    0,5407    0,87    0,78    2786    20    2736    20    -226    49    137    51    0,37    0,1156    1,30    5,4578    1,13    0,3427    0,88    0,76    1900    14    1889    23    -127    91    258    26    0,10    0,1116    1,25    5,2075    1,12    0,3387    0,86    0,77    1880    14    1826    23    -328    161    431    82    0,19    0,1276    1,25    6,2818    1,12    0,3574    0,87    0,77    1970    15    2065    22    529    15    28    56    2,00    0,1715    1,40    11,6161    1,24    0,4918    0,92    0,73    2578    19    2572    23    030    68    117    95    0,81    0,2164    1,29    16,6816    1,15    0,5596    0,88    0,76    2865    20    2954    21    31    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    1731    154    442    121    0,27    0,1210    1,32    5,5679    1,20    0,3339    0,87    0,73    1857    14    1972    23    632    13    26    35    1,35    0,1722    1,45    11,6234    1,31    0,4898    9,92    0,70    2570    19    2579    24    033    80    238    130    0,55    0,1092    1,37    4,8209    1,24    0,3204    0,87    0,71    1792    14    1786    25    034    75    169    60    0,36    0,2172    1,38    12,8199    1,24    0,4285    0,89    0,71    2299    17    2960    22    2935    142    244    75    0,31    0,2015    1,39    15,4404    1,25    0,5561    0,88    0,71    2851    20    2839    22    036    46    80     47    0,59    0,2060    1,41    15,8516    1,29    0,5586    0,90    0,70    2861    21    2874    23    037    106    339    102    0,30    0,1155    1,38    4,7898    1,29    0,3010    0,90    0,69    1696    13    1888    25    1138    233    731    253    0,35    0,1113    1,44    4,6937    1,30    0,3062    0,88    0,69    1722    14    1820    25    639    62    147    105    0,71    0,2079    1,44    11,6192    1,32    0,4056    0,91    0,68    2195    17    2889    23    3240    187    381    45    0,12    0,1718    1,46    11,1579    1,33    0,4715    0,89    0,68    2490    19    2575    24    341    43    80    39    0,49    0,1694    1,54    11,9530    1,42    0,5122    1,39    0,65    2666    20    2551    27    -442    23    62    44    0,71    0,1161    1,64    5,6231    1,50    0,3517    0,94    0,62    1943    169    1896    29    -243    398    752    231    0,31    0,1929    1,50    13,4979    1,42    0,5080    0,92    0,64    2648    20    2767    25    444    170    301    134    0,44    0,1952    1,54    14,5517    1,44    0,5410    0,92    0,64    2787    21    2787    25    045    36    93    60    0,65    0,1207    1,66    6,0962    1,52    0,3666    0,93    0,62    2013    16    1967    28    -346    40    98    72    0,73    0,1276    1,65    6,8442    1,53    0,3892    0,95    0,61    2119    17    2066    28    -347    42    95    156    1,64    0,1857    1,62    10,8156    1,52    0,4227    0,95    0,62    2273    18    2705    26    1948    73    209    40    0,19    0,1172    1,62    5,4264    1,54    0,3360    0,95    0,61    1867    15    1914    29    349    145    332    78    0,23    0,1659    1,63    9,6001    1,54    0,4200    0,93    0,61    2260    18    2517    27    1150    139    246    98    0,40    0,1953    1,64    14,5207    1,56    0,5397    0,94    0,60    2782    21    2787    27    051    151    477    196    0,41    0,1067    1,69    4,4444    1,65    0,3025    0,96    0,58    1704    14    1743    31    252    367    1152    415    0,36    0,1087    1,75    4,5626    1,66    0,3048    0,95    0,57    1715    14    1777    31    453    76    159    78    0,49    0,1683    1,78    10,5954    1,69    0,4569    0,96    0,57    2426    20    2541    29    554    46    80    90    1,12    0,2002    1,80    15,2207    1,72    0,5518    0,98    0,57    2833    22    2828    29    055    174    555    256    0,46    0,1065    1,78    4,3948    1,73    0,2997    0,97    0,56    1690    14    1739    33    356    152    275    145    0,53    0,2026    1,83    14,6864    1,75    0,5261    0,97    0,56    2725    22    2848    29    457    243    506    82    0,16    0,1647    1,82    10,4156    1,77    0,4591    0,98    0,55    2436    20    2504    31    358    106    325    249    0,77    0,1109    1,89    4,7365    1,80    0,3100    1,00    0,54    1740    15    1815    34    459    8    23    29    1,26    0,1230    2,11    5,4771    2,04    0,3232    1,05    0,52    1805    17    2000    37    1160    73    132    113    0,86    0,1922    1,92    13,9480    1,85    0,5266    0,99    0,54    2727    22    2761    31    161    10    20    20    1,00    0,1644    2,13    10,7206    2,06    0,4733    1,08    0,52    2498    22    2501    35    062    95    172    195    1,13    0,1915    2,04    13,8684    1,97    0,5256    1,01    0,52    2723    23    2755    33    163    12    43    73    1,70    0,0994    2,21    3,8176    2,14    0,2788    1,04    0,49    1585    15    1613    40    264    22    38    44    1,16    0,1914    2,09    14,4355    2,06    0,5475    1,04    0,51    2815    24    2754    34    -265    66    115    73    0,63    0,1979    2,07    14,9583    2,05    0,5486    1,04    0,50    2819    24    2809    34    066    218    648    168    0,26    0,1097    2,10    4,8460    2,07    0,3208    1,03    0,50    1793    16    1794    38    067    14    23    8    0,35    0,2052    2,19    16,1445    2,16    0,5711    1,09    0,50    2912    25    2868    35    -268    46    92    66    0,72    0,1651    2,18    10,7948    2,14    0,4745    1,05    0,49    2503    22    2509    36    069    116    202    150    0,74    0,1909    2,20    14,3830    2,15    0,5470    1,04    0,49    2813    24    2750    35    -270    103    315    113    0,36    0,1101    2,18    4,7093    2,18    0,3104    1,06    0,48    1743    16    1801    40    371    236    427    156    0,36    0,1775    2,31    12,8400    2,28    0,5250    1,07    0,47    2720    24    2630    38    -372    18    48    14    0,29    0,1199    2,42    5,8336    2,39    0,3530    1,10    0,46    1949    19    1955    43    073    26    44    133    3,02    0,1897    2,37    14,5817    2,37    0,5581    1,11    0,47    2859    26    2739    39    -474    75    219    164    0,75    0,1206    2,40    5,4218    2,38    0,3264    1,10    0,46    1821    17    1965    42    875    298    1082    461    0,43    0,0925    2,38    3,3253    2,40    0,2610    1,11    0,46    1495    15    1477    45    -176    148    429    97    0,23    0,1120    2,41    5,0303    2,43    0,3260    1,10    0,45    1819    17    1832    44    177    67    123    73    0,59    0,1905    2,47    13,5713    2,47    0,5170    1,12    0,45    2687    25    2747    40    278    15    27    23    0,85    0,1785    2,58    12,4712    2,55    0,5072    1,16    0,45    2645    25    2639    42    079    78    144    242    1,68    0,1870    2,51    13,2122    2,53    0,5130    1,13    0,45    2669    25    2716    41    280    71    192    299    1,56    0,1140    2,54    5,4782    2,56    0,3487    1,15    0,44    1929    19    1865    46    -381    33    81    32    0,40    0,1284    2,73    6,7974    2,71    0,3844    1,17    0,43    2097    21    2076    47    -182    141    393    207    0,53    0,1145    2,71    5,3580    2,71    0,3398    1,18    0,43    1886    19    1871    48    -183    81    220    84    0,38    0,1169    2,74    5,6710    2,75    0,3521    ,1,16    0,43    1945    20    1910    48    -284    76    170    112    0,66    0,1876    2,77    10,9271    2,78    0,4227    1,18    0,42    2273    23    2722    45    2085    192    342    121    0,35    0,1889    2,81    13,9367    2,81    0,5355    1,18    0,42    2765    27    2733    45    -11    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    1786    38    104    116    1,12    0,1160    2,84    5,6509    2,87    0,3537    1,22    0,42    1952    20    1895    50    -387    36    112    135    1,20    0,1019    2,94    4,2679    2,91    0,3041    1,22    0,41    1712    18    1658    53    -388    105    313    129    0,41    0,1115    2,87    4,9363    2,92    0,3214    1,21    0,41    1797    19    1824    52    289    162    446    168    0,38    0,1305    2,91    6,2875    2,95    0,3497    1,20    0,41    1933    20    2105    50    990    104    190    222    1,17    0,1864    2,95    13,5850    2,98    0,5291    1,23    0,41    2738    27    2711    48    -191    26    46    39    0,85    0,2059    3,11    15,4583    3,14    0,5451    1,27    0,40    2805    29    2873    50    292    166    305    146    0,48    0,1896    3,11    13,7099    3,16    0,5250    1,26    0,40    2720    28    2738    50    193    89    177    106    0,60    0,1685    3,14    11,26226    3,20    0,4853    1,28    0,40    2550    27    2543    52    094    139    256    127    0,50    0,2043    3,18    14,6760    3,23    0,5215    1,28    0,40    2705    28    2861    51    695    33    94    24    0,26    0,1103    3,26    5,1139    3,30    0,3366    1,31    0,39    1870    21    1805    58    -496    105    205    12    0,06    0,1811    3,26    12,3616    3,30    0,4956    1,29    0,39    2595    28    2663    53    397    117    329    231    0,70    0,1238    3,31    5,8459    3,34    0,3429    1,31    0,39    1901    21    2011    57    698    66    243    132    0,54    0,1115    3,32    4,0232    3,39    0,2619    1,30    0,39    1500    18    1824    59    2299    54    135    74    0,55    0,1254    3,35    6,6004    3,43    0,3822    1,33    0,39    2086    24    2034    58    -2100    52    154    59    0,38    0,1109    3,43    4,9503    3,47    0,3240    1,33    0,38    1809    21    1815    61    0101    36    107    29    0,27    0,1082    3,60    4,7807    3,64    0,3209    1,37    0,38    1794    22    1769    64    -1102    7    12    8    0,67    0,1886    3,66    14,4328    3,75    0,5556    1,46    0,39    2848    34    2730    59    -4103    32    112    31    0,28    0,0954    3,67    3,5535    3,72    0,2705    1,40    0,37    1543    19    1536    67    0104    76    226    155    0,69    0,1057    3,69    4,6598    3,74    0,3200    1,41    0,37    1790    22    1727    66    -4105    55    147    85    0,58    0,1165    3,69    5,7066    3,78    0,3558    1,41    0,37    1962    24    1903    65    -3Условные обозначения. Rho – коэффициент корреляции между ошибками определения изотопных отношений 206Pb/238U и 207Pb/235U; D – дискордантность: D=100×[возраст (207Pb/206Pb) / возраст (206Pb/238U) – 1]. Примечание. Серым фоном выделены анализы с -10&gt;D&gt;10 %.Keys. Rho is the correlation coefficient between the errors in determining the 206Pb/238U and 207Pb/235U isotope ratios. D is the discordance: D=100×[age (207Pb/206Pb) / age (206Pb/238U) – 1]. Note. Analyses with -10 &gt; D &gt; 10 % are highlighted in grey.Обсуждение результатовСравнение спектров возрастов детритовых цирконов из средне?-вехнерифейских терригенных обломочных пород фундамента Канино-Тиманской гряды показывает, что графики для п-ова Канин, Северного и большей части Среднего Тимана достаточно хорошо сопоставимы (рис. 7). Во всех исследованных пробах резко преобладают зерна циркона ранне- и среднерифейского возраста и почти всегда есть небольшая примесь позднерифейских. Доля архейских и раннепротерозойских зерен относительно невелика. Начиная с Обдырского поднятия, расположенного на юге Среднего Тимана, и далее на юго-восток картина резко меняется: преобладают позднеархейские и раннепротерозойские цирконовые датировки при очень небольшой доле ранне- и среднерифейских. В некоторых образцах песчаников визингской, светлинской и джежимской свит обнаружены зерна циркона раннеархейского (3,3 и 3,5 млрд лет) возраста (рис. 7). Рисунок 7. Нормированные кривые плотности вероятности возраста зерен детритового циркона из средне(?)-верхнерифейских терригенных пород п-ова Канин, Северного, Среднего и Южного Тимана – песчаников горелорецкой свиты табуевской серии и мязгинской свиты тархановской серии, алевропесчаников румяничной, малочернорецкой свит и песчаников ямбозерской свиты барминской серии, песчаников светлинской и визингской свит четласской серии, гравелитов лунвожской свиты вымской серии, песчаников обдырской серии и джежимской свиты.Figure 7. Normalised probability density plot of the age of detrital zircon grains from the Middle(?)-Upper Riphean terrigenous rocks of the Kanin Peninsula, Northern, Middle and Southern Timan – sandstones of the Goreloretskaya Formation of the Tabuevskaya Series and the Myazginskaya Formation of the Tarkhanovskaya Series, silty sandstones of the Rumyanichnaya, Malochernoretskaya Formations and sandstones of the Yambozerskaya Formation of the Barminskaya Series, sandstones of the Svetlinskaya and Vizingskaya Formations of the Chetlasskaya Series, gravelites of the Lunvozhskaya Formation of the Vymskaya Series, sandstones of the Obdyrskaya Series and the Dzhezhimskaya Formation.По результатам датирования относительно небольшой выборки зерен (34 шт.) из песчаников джежимской свиты Южного Тимана, отобранных на Джежимском поднятии в карьере Асыввож еще в 2010 г., было установлено, что в пробе преобладают зерна с раннепротерозойскими и позднеархейскими возрастами и максимумами около 2 и 2,7 млрд лет [38]. Зерен с ранне- и среднерифейскими датировками немного, а позднерифейских нет совсем. Недавние исследования детритового циркона из песчаников, отобранных в том же карьере и в области распространения джежимской свиты в 15 км к юго-востоку от него, подтвердили эту информацию [21]. Кроме того, были получены новые данные, не позволяющие сомневаться в выявленной специфике цирконовых возрастных спектров южных районов Тимана.Сравнение вероятностных распределений цирконовых возрастов, полученных нами для песчаников обдырской серии, с опубликованными U-Pb данными по цирконам из песчаников джежимской свиты одноименного поднятия [23] и Вадьявожского выступа [20, 22] указывает на их значимое сходство. Применение теста Колмогорова – Смирнова (KS-теста) показало (табл. 2), что величины KS-коэффициента превышают минимальное пороговое значение 0,05, что свидетельствует об отсутствии значимых различий распределений, т. е. тестируемая гипотеза о сходстве сопоставляемых наборов возрастов валидна с вероятностью 95 % [39]. Такие результаты свидетельствуют о близости возрастов породных комплексов питающих провинций, поставлявших обломочный материал в область будущей южной части Канино-Тиманской гряды.Минимальный возраст в песчаниках обдырской серии равный 1198 млн лет был зафиксирован в единственном зерне циркона. Он коррелирует с возрастами самых молодых зерен циркона (1134, 1160, 1197 и 1234 млн лет) из песчаников джежимской свиты Джежимского поднятия [21, 23], которые давали основание предполагать возможный возраст седиментации кластического материала джежимской свиты – середина среднего рифея, но толща могла быть и более молодой, учитывая появившиеся в последние годы свидетельства присутствия предполагаемой биоты эдиакарского типа в песчаниках джежимской свиты [40]. Детритовые цирконы из отложений джежимской свиты были исследованы еще на одном объекте – Вадьявожском выступе, расположенном в крайней юго-восточной части Южного Тимана (см. рис. 1). При датировании 262 цирконовых зерен в трех пробах песчаников [20, 22] не зафиксировано ни одной среднерифейской (1,35–1,00 млрд лет) датировки (см. рис. 7).Причина выявленного различия возрастных спектров детритового циркона, характерных для верхнедокембрийских обломочных пород северо-западной и юго-восточной частей Канино-Тиманской гряды (рис. 8), скорее всего, обусловлена тем, что обломочный материал поступал в осадки из разных областей. Известно, что позднедокембрийские блоки п-ова Канин и Тимана – это фрагменты позднедокембрийской протяженной тиманской пассивной окраины Балтики [6, 41–43] (рис. 8). Мощные терригенные толщи являются продуктами размыва пород древнего сложно устроенного и неоднородного основания ВЕП, которые в позднем докембрии были на уровне эрозионного среза. По-видимому, на протяжении этой окраины источники кластического материала имели разный возраст.Такая латеральная неоднородность в распределении возрастных цирконовых спектров заставляет предположить, что на северо-западную (в современных координатах) часть тиманской пассивной окраины Балтики обломочный материал в большей мере поступал с Фенноскандинавского блока раннедокембрийского фундамента ВЕП (Протобалтики). Именно для Фенноскандии характерны магматические породы, сформировавшиеся в интервале 2–1 млрд лет [44–49]. В этой части фундамента ВЕП известны магматические комплексы, сформированные в конце раннего протерозоя (1,95–1,75 млрд лет) и связанные со свекофеннской орогенией и аккреционными событиями, синхронными с формированием Среднерусского орогена [50–55]; аккреционные и коллизионные комплексы (1,73–1,42 млрд. лет); внутриплитные анортозит-мангерит-чарнокит-гранитные интрузии (1,67–1,44 млрд лет); базиты и породы бимодальных ассоциаций (1,4–1,2 млрд лет). В конце среднего – начале позднего рифея вдоль северо-западной части Протобалтики образовался Свеконорвежский (Гренвильский) коллизионный ороген, соединивший Протобалтику с Лаврентией и Амазонией [48]. Результатом этой коллизии и постколлизионного растяжения стали магматические комплексы с возрастами 1,2–0,9 млрд лет ([53] и ссылки в этой работе). Нельзя исключить, как справедливо отмечено в работе [16], возможности того, что обломочный материал поступал в средне?-верхнерифейские отложения северо-западной части тиманской окраины не непосредственно из разрушавшихся коренных пород, а происходил из фрагментов Протобалтики, вовлеченных в гренвильскую орогению.Обломочные породы юго-восточной части этой континентальной окраины формировались, вероятно, при большом участии разрушающихся пород Волго-Сарматского блока фундамента ВЕП (образовавшегося при сочленении Сарматии и Волго-Уралии). Для Волго-Сарматии не очень характерны средне-верхнерифейские комплексы, за исключением Камско-Бельской провинции, где присутствуют магматические комплексы с возрастами 1,39–1,29 млн лет, которые связывают с мантийным плюмом ([56] и ссылки в этой работе) или рифтогенезом на окраине Волго-Уралии [6]. Зерна детритового циркона с более древними, раннепротерозойскими и архейскими датировками, характерными для песчаников юго-восточной части Тимана, могли поступать в отложения из расположенных к юго-западу от Обдырского и Джежимского поднятий, а также Вадьявожского выступа кристаллических комплексов цоколя Волго-Уралии, а также области ее сочленения с Сарматией (Волго-Сарматский ороген) и Фенноскандией (Среднерусский ороген). Возраст породных комплексов фундамента Волго-Уралии варьирует в интервале 3,5–2,1 млрд лет [53, 57, 58], Волго-Сарматского орогена – 2,1–2,0 млрд лет [57, 59–61], Среднерусского орогена – 1,8–1,7 млрд лет [50–55]. Зерна циркона с возрастами 1,8–1,7 млрд лет, характерными для коллизионных комплексов Среднерусского орогена, сочленяющего Фенноскандию и Волго-Сарматию, обнаруживаются в позднедокембрийских обломочных породах на всем протяжении Канино-Тиманской гряды. Можно предположить, что Среднерусский ороген (вероятно, подновляемый тектоническими процессами в течение нескольких сотен миллионов лет, подобно тому, как мы видим на примере Урала) служил водоразделом, разделяющим области, поставляющие обломочный материал в северо-западную и юго-восточную части тиманской окраины Балтики.Следует отметить, что из-за неопределенности возрастов верхнедокембрийских толщ Канино-Тиманской гряды нельзя исключить их неодновременное формирование и тогда выявленная латеральная неоднородность распределения цирконовых возрастов может отражать эволюцию областей эрозии во времени. Для решения этого вопроса требуется дальнейшее накопление фактического материала.Таблица 2Результаты теста Колмогорова – Смирнова для возрастов циркона из терригенных пород обдырской серии и джежимской свитыTable 2Results of the Kolmogorov-Smirnov test for ages of zircons from terrigenous rocks of the Obdyrskaya Series and the Dzhezhimskaya Formation№ обр.    49    05-301, 301а    ВАД-1    ST17-4    ST17-549        0,27    0,07    0,07    0,0105-301, 301а    0,27        0,12    0,36    0,01ВАД-1    0,07    0,12        0,79    0,11ST17-4    0,07    0,36    0,79        0,06ST17-5    0,01    0,01    0,11    0,06    Примечание. Расчеты проведены с помощью программы [39]. Номера образцов соответствуют таковым на рис. 7.Note. Calculations were performed using the program [39]. Sample numbers correspond to those in Fig. 7.Рисунок 8. Латеральная зональность распределения возрастов детритовых цирконов из верхнедокембрийских обломочных пород различных участков Канино-Тиманской гряды. Основа – тектоническая схема фундамента ВЕП и структур ее обрамления [43]. Красная линия – граница ВЕП, черные цифры – возраст магматических пород, млрд лет. Буквами обозначены авлакогены и грабены: СР – Средне-Русский, ВО – Волынь-Орский, П – Пачелмский, КБ – Камско-Бельский, СА – Серноводско-Абдулинский, М – Московский, В – Валдайский, ПЛ – Пашско-Ладожский, РСБМ – Рифтовая система Белого моря. 1–3 – палеозоиды складчато-надвиговых поясов, обрамляющих ВЕП: 1 – уралиды (Восточный Урал); 2 – варисциды (Западная и Восточная Европа); 3 – скандинавские каледониды (средние и верхние покровы); 4, 5 – неоднородно метаморфизованные неопротерозойско–среднекембрийские комплексы: протоуралиды–тиманиды Западного Урала и Тимано-Печорско-Баренцевоморского региона и их возрастные аналоги Приуральской части ВЕП и Скандинавии (п-ов Финмаркен и нижние каледонские покровы) и кадомиды–авалониды южного и юго-восточного обрамления ВЕП: 4 – комплексы протоуралид–тиманид: а – преимущественно осадочные; б – вулканические, вулканогенно-осадочные и осадочные; 5 – Скифско-Туранская платформа; 6 – мезозойско–неопротерозойское выполнение рифтогенных структур в пределах ВЕП; 7–10 – мезозойско–неопротерозойские комплексы и редкие переработанные архейско–палеопротерозойские комплексы аккреционных и коллизонных поясов северо-западной и западной частей ВЕП: 7 – свекофено-норвежская орогения (~1,2–0,9 млрд лет); 8 – данополонская орогения (~1,47–1,42 млрд лет); 9 – телемаркская орогения (~1,52–1,48 млрд лет); 10 – готская орогения (~1,73–1,55 млрд лет); 11–16 – палеопротерозойские и архейские комплексы Фенноскандиии, Волго-Уралии и Сарматии: 11 – Лапландско-Кольский ороген (~2,0–1,9 млрд лет); 12 – Среднерусский ороген (~1,8–1,7 млрд лет); 13 – Волго-Сарматский ороген (~2,1–2,0 млрд лет); 14 – недифференцированные протерозойские комплексы Фенноскандии; 15 – недифференцированные протерозойские комплексы Сарматии и Волго-Уралии; 16 – недифференцированные архейские комплексы (~3,70–2,50 млрд лет); 17 – сутуры вдоль внешней границы докембрийского фундамента ВЕП (Балтики), границы блоков внутри ВЕП, границы мезозойских и неопротерозойских (1,6–0,8 млрд лет) рифтов и авлакогенов: а – главные разломы, б – их предполагаемые продолжения; 18 – контуры обнажений тиманид и протоуралид и их аналогов в пределах Западного Урала, Тимана, Пай-Хоя, архипелага Новая Земля, о-ва Кильдин, п-овов Средний, Рыбачий, Варангер и Финмаркен; 19 – анортозит–гранитные (рапакивиподобные) плутонические ассоциации и А-граниты; 20 – офиолиты, базальтоиды, габброиды, мафические дайковые комплексы; 21 – место отбора обр. 49. Круговые диаграммы возрастов обломочных цирконов: 1–2 – Канин Камень: 1 – горелорецкая и 2 – мязгинская свиты [24]; 3–5 – Северный Тиман: 3 – ямбозерская свита [18]; 4 – малочернорецкая свита [17]; 5 – румяничная свита [19]; 6–9 – Средний Тиман: 6 – визингская и 7 – светлинская свиты, Четласский Камень [15]; 8 – лунвожская свита, Вымская гряда [14]; 9 – обдырская серия, Обдырское поднятие, обр. 49; 10–13 – джежимская свита, Южный Тиман: 10 – поднятие Джежимпарма [23]; 11–13 – Вадьявожский выступ: 11 – [20]; 12, 13 – [22]. Желтые стрелки – предполагаемое направление сноса обломочного материала в средне (?)-позднерифейское время, желтый пунктир – примерная ось Среднерусского орогена – предполагаемое разграничение областей сноса.Figure 8. Lateral zoning of the detrital zircon age distribution for Upper Precambrian clastic rocks of different parts of the Kanin-Timan Ridge. The basis is the tectonic scheme of the East European Platform (EEP) basement and frame structure [43]. The red line is the EEP boundary, the black numbers indicate the age of igneous rocks (in billion years). The letters denote aulacogens and grabens:  СР – Central Russian, ВО – Volyn–Orsky, П – Pachelmsky, КБ – Kama-Belsky, СА – Sernovodsk-Abdulino, М – Moscow, В – Valdai, ПЛ – Pashsko-Ladozhsky, РСБМ – White Sea Rift System. 1–3 – Paleozoids of fold-and-thrust belts, framing EEP: 1 – Uralides (Eastern Ural); 2 – Variscides (Western and Eastern Europe); 3 – Scandinavian Caledonides (middle and upper nappes); 4, 5 – heterogeneously metamorphosed Neoproterozoic-Middle Cambrian assemblages: Protouralides-Timanides of Western Urals and Timan-Pechora-Barents Sea region and their age analogues in the Cis-Uralian part of the EEP (Finmarken Peninsula and lower Caledonian nappes) and Cadomides-Avalonides of the southern and southeastern frames of the EEP: 4 – complexes of Protouralides-Timanides: а – mainly sedimentary, б – volcanogenic, volcanogenic–sedimentary, and sedimentary; 5 – Scythian-Turanian Platform; 6 – Mesozoic–Neoproterozoic filling of rift structures within EEP; 7–10 – Mesozoic-Neoproterozoic assemblages and rare reworked Archean-Paleoproterozoic assemblages of accretionary and collision belts in north-western and western parts of the EEP: 7 – Svecofennian-Norwegian orogeny (~1.2–0.9 Ga),  8 – Danopolonian orogeny (~1.47–1.42 Ga), 9 – Telemark orogeny (~1.52–1.48 Ga), 10 – Gothian orogeny (~1.73–1.55 Ga); 11–16 – Paleoproterozoic and Archean complexes of Fennoscandia, Volgo-Uralia, and Sarmatia: 11 – Lapland-Kola orogen (~2.0–1.9 Ga), 12 – Central Russian orogen (~1.8–1.7 Ga), 13 – Volga-Sarmatia orogen (~2.1–2.0 Ga), 14 – non-differentiated Proterozoic complexes of Fennoscandia, 15 – non-differentiated Proterozoic complexes of Sarmatia and Volgo-Uralia, 16 – non-differentiated Archean complexes (~3.70–2.50 Ga); 17 – sutures along the outer boundary of the Precambrian basement of the EEP (Baltica), boundaries of blocks within the EEP, boundaries of Mesozoic and Neoproterozoic (1.6–0.8 Ga) rifts and aulacogenes: а – major faults, б – proposed continuations; 18 – outlines of outcrops of Timanides and Protouralides and their analogs within Western Ural, Timan, Pai-Khoi, Novaya Zemlya archipelago, Kildin island, Sredny, Rybachy, Varanger, and Finmarken peninsulas; 19 – anorthosite-granite (rapakivi-like) plutonic assemblages and A-granites; 20 – ophiolites, basaltoids, gabbroids, mafic dike complexes; 21 – collection place of sample 49. Circular diagrams of detrital zircon ages: 1–2 – Kanin Kamen: 1 – Goreloretskaya and 2 – Myazginskaya Formations [24]; 3–5 – Northern Timan: 3 – Yambozerskaya Formation [18], 4 – Malochernoretskaya Formation [17], 5 – Rumyanichnaya Formation [19]; 6–9 – Middle Timan: 6 – Vizingskaya and 7 – Svetlinskaya Formations, Chetlassky Kamen [15], 8 – Lunvozhskaya Formation, Vym Ridge [14], 9 – Obdyrskaya Series, Obdyr Uplift, sample 49; 10–13 – Dzhezhimskaya Formation, Southern Timan: 10 – Dzhezhimparma Uplift [23], 11–13 – Vadyavozhsky Uplift: 11 – [20], 12, 13 – [22]. Yellow arrows indicate a supposed direction of detrital material erosion in the Middle (?)-Late Riphean, a yellow dotted line is an approximate axis of the Central Russian orogen – supposed delimitation of erosion areas.ВыводыНа основании результатов U-Pb (LA-ICP-MS) датирования зерен детритового циркона из верхнедокембрийских песчаников юго-восточной части Тимана (обдырской серии Обдырского поднятия южной части Среднего Тимана и джежимской свиты Вадьявожского выступа Южного Тимана) выяснено, что в полученных наборах цирконовых возрастов преобладают позднеархейские и раннепротерозойские цирконовые датировки при очень небольшой доле или полном отсутствии ранне- и среднерифейских. Полученные нами данные подтвердили сделанное в более ранних публикациях предположение о том, что верхнедокембрийские обломочные породы юго-восточной части Тимана (начиная с Обдырского поднятия) по цирконовым возрастным спектрам заметно отличаются от пород его северо-западной части и п-ова Канин. Причина этого отличия, скорее всего, в смене источников обломочного материала, поставлявших детритовый циркон в терригенные породы тиманской пассивной окраины Балтики. Граница раздела областей эрозии примерно соответствует оси Среднерусского орогена, спаявшего в 1,8–1,7 млрд лет блоки раннедокембрийского фундамента ВЕП – Фенноскандию и Волго-Сарматию. На северо-западную часть тиманской окраины обломочный материал в большей мере поступал с Фенноскандинавского блока, тогда как обломочные породы юго-восточной части этой континентальной окраины формировались, вероятно, при большом участии разрушающихся пород Волго-Сарматского блока раннедокембрийского фундамента ВЕП.Зерна детритового циркона с возрастом, соответствующим времени формирования Среднерусского орогена, распространены в верхнедокембрийских обломочных породах всей Канино-Тиманской гряды, что, возможно, связано с подновлением этого гигантского горного сооружения при более поздних тектонических процессах и продолжающимся размывом его блоков в рифее.Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гафаров, Р. А. Строение докембрийского фундамента севера Русской платформы (по данным региональных геофизических исследований) / Р. А. Гафаров. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 203 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gafarov, R. A. Stroenie dokembrijskogo fundamenta severa Russkoj platformy (po dannym regionalnyh geofizicheskih issledovanij) [The structure of the Precambrian basement of the northern part of Russian platform (based on regional geophysical studies)] / R. A. Gafarov. – Moscow: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1963. – 203 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Оловянишников, В. Г. Атлас геологических и геодинамических карт Канино-Тиманского кряжа и фундамента Печорской плиты / В. Г. Оловянишников. – Сыктывкар: Геопринт, 2007. – 22 л.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Olovyanishnikov, V. G. Atlas geologicheskih i geodinamicheskih kart Kanino-Timanskogo kryazha i fundamenta Pechorskoj plity [Atlas of geological and geodynamic maps of the Kanin-Timan Ridge and the basement of the Pechora Plate] / V. G. Olovyanishnikov. – Syktyvkar: Geoprint, 2007. – 22 sheets.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Шатский, Н. С. О тектонике Восточно-Европейской платформы / Н. С. Шатский // Бюл. МОИП. Отд. геол. – 1937. – Т. 15, вып. 1. – С. 4–27.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shatskij, N. S. O tektonike Vostochno-Evropejskoj platformy [On the tectonics of the East European platform] / N. S. Shatskij // Bulletin of the Moscow Society of Naturalists. Geological Series. – 1937. – Vol. 15, № 1. – P. 4–27.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов, Н. Б. Комплексы протоуралид-тиманид и позднедокембрийско-раннепалеозойская эволюция восточного и северо-восточного обрамления Восточно-Европейской платформы: автореф. дис. ... д-ра геол.-мин. наук / Н. Б. Кузнецов. – М.: ИФЗ РАН, 2009. – 49 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov, N. B. Kompleksy protouralid-timanid i pozdnedokembrijsko-rannepaleozojskaya evolyuciya vostochnogo i severo-vostochnogo obramleniya Vostochno-Evropejskoj platform [Protouralide-Timanide complexes and the late Precambrian-early Paleozoic evolution of the eastern and northeastern framing of the East European Platform]: extended abstract of Doctor’s thesis (Geology-Mineralogy) / N. B. Kuznetsov. – Moscow: Institute of Physics of the Earth RAS, 2009. – 49 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Пучков, В. Н. Уралиды и тиманиды, их структурные связи и место в геологической истории Урало-Монгольского складчатого пояса / В. Н. Пучков // Геология и геофизика. – 2003. – № 1–2. – С. 28–39.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Puchkov, V. N. Uralidy i timanidy, ih strukturnye svyazi i mesto v geologicheskoj istorii Uralo-Mongolskogo skladchatogo poyasa [Uralides and Timanides: their structural relationship and position in the geological history of the Ural-Mongolian foldbelt] / V. N. Puchkov // Geologia i geofizika [Geology and Geophysics]. – 2003. – Vol. 44, № 1–2. – P. 27–38.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Пучков, В. Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении) / В. Н. Пучков. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. – 280 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Puchkov, V. N. Geologiya Urala i Priuralya (aktualnye voprosy stratigrafii, tektoniki, geodinamiki i metallogenii) [Geology of the Urals and Cis-Urals (actual questions of stratigraphy, tectonics, geodynamics, and metallogeny)] / V. N. Puchkov. – Ufa: DizajnPoligrafServis, 2010. – 280 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">The Neoproterozoic Timanide orogen of Eastern Baltica / D. G. Gee &amp; V. Pease (eds). – Geol. Soc. London Mem. – 2004. – № 30. – 255 p.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">The Neoproterozoic Timanide orogen of Eastern Baltica / D. G. Gee &amp; V. Pease (eds). – Geol. Soc. London Mem. – 2004. – № 30. – 255 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">New data on detrital zircons from sandstones of Lower Cambrian Brusov Formation (White-Sea region, East-European craton): unraveling the timing of the onset of the Arctida-Baltica collision / N. B. Kuznetsov, E. A. Belousova, A. S. Alekseev, T. V.  Romanyuk // International Geological Review. – 2014. – Vol. 56, № 16. – P. 1945–1963. – DOI: 10.1080/00206814.2014.977968.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">New data on detrital zircons from sandstones of Lower Cambrian Brusov Formation (White-Sea region, East-European craton): unraveling the timing of the onset of the Arctida-Baltica collision / N. B. Kuznetsov, E. A. Belousova, A. S. Alekseev, T. V.  Romanyuk // International Geological Review. – 2014. – Vol. 56, № 16. – P. 1945–1963. – DOI: 10.1080/00206814.2014.977968.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Журавлев, В. С. Схема тектоники северо-востока Русской платформы / В. С. Журавлев, Р. А. Гафаров // Докл. АН СССР. – 1959. – Т. 128, № 5. – С. 1023–1025.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zhuravlev, V. S. Skhema tektoniki severo-vostoka Russkoj platformy [Scheme of tectonics of the North-East of the Russian platform] / V. S. Zhuravlev, R. A. Gafarov // Reports of the Academy of Sciences of the USSR. – 1959. – Vol. 128, № 5. – P. 1023–1025.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Верхний докембрий Европейского Севера СССР: (Объяснительная записка к схеме стратиграфии) / ред.: В. А. Дедеев, Б. М. Келлер. – Сыктывкар: Коми филиал АН СССР, 1986. – 34 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Verhnij dokembrij Evropejskogo Severa SSSR: (Obyasnitelnaya zapiska k skheme stratigrafii) [Upper Precambrian of the European North of the USSR: (Explanatory note to the stratigraphic scheme)] / ed. V. A. Dedeev, B. M. Keller. – Syktyvkar: Komi Branch of the Academy of Sciences of the USSR, 1986. – 34 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколение). Cерия Мезенская – Лист P-39, Сыктывкар. Объяснительная записка / Н. М. Пармузин, К. Э. Якобсон, А. Ю. Вовшина, О. А. Воинова. – СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2016. – 384 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">State Geological Map of the Russian Federation. Scale 1:1,000,000 (third edition). Mezen Series – Sheet P-39, Syktyvkar. Explanatory note] / N. M. Parmuzin, K. E. Yakobson, A. Yu. Vovshina, O. A. Voinova. – Saint Petersburg: VSEGEI Cartographic Factory, 2016. – 384 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Fedo, C. M. Detrital zircon analysis of sedimentary record / Eds. J. M. Hanchar, P. W. O. Hoskin / C. M. Fedo, K. N. Sircombe, R. H.  Rainbird // Rev. Mineral Geochem. – 2003. – Vol. 53. – P. 277–303.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Fedo, C. M. Detrital zircon analysis of sedimentary record / Eds. J. M. Hanchar, P. W. O. Hoskin / C. M. Fedo, K. N. Sircombe, R. H.  Rainbird // Rev. Mineral Geochem. – 2003. – Vol. 53. – P. 277–303.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Возраст и источники сноса пород четласской серии (рифей) Среднего Тимана по результатам U-Th-Pb (LA-ICP-MS) датирования обломочных цирконов / Е. А. Брусницына, В. Б. Ершова, А. К. Худолей, Т. Андерсон [и др.] // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 2021. – Т. 29, № 6. – С. 607–626. – DOI: 10.31857/S0869592X21060028.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Age and provenance of the Riphean rocks of the Chetlas Group of the Middle Timan: U–Th–Pb (LA-ICP-MS) dating of detrital zircons / E. A. Brusnitsyna, V. B. Ershova, A. K. Khudoley [et al.] // Stratigrafiya. Geol. Korrelyaciya [Stratigraphy. Geological Correlation]. – 2021. – Vol. 29, № 6. – P. 607-626. – DOI: 10.1134/S0869593821060022.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Детритовые цирконы из верхнедокембрийских пород вымской серии Среднего Тимана (U-Pb-возраст и источники сноса) / А. А. Соболева, В. Л. Андреичев, И. Н. Бурцев, Н. Ю. Никулова [и др.] // Бюлл. МОИП. Отд. геол. – 2019. – Т. 94, вып. 1. – С. 3–16.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Detritovye tsirkony iz verhnedokembrijskih porod vymskoj serii Srednego Timana (U-Pb-vozrast i istochniki snosa) [Detrital zircons from the Upper Precambrian rocks of the Vym Group of the Middle Timan (U-Pb age and provenance)] / A. A. Soboleva, V. L. Andreichev, I. N. Burtsev [et al.] // Bulletin of the Moscow Society of Naturalists. Geological Series. – 2019. – Vol. 94, №. 1. – P. 3–16.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Возраст метапесчаников верхнедокембрийской четласской серии Среднего Тимана на основании U-Pb-датирования детритных цирконов / О. В. Удоратина, И. Н. Бурцев, Н. Ю. Никулова, В. Б. Хубанов // Бюл. МОИП. Отд. геол. – 2017. – Т. 92, вып. 5. – С. 10–20.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vozrast metapeschanikov verhnedokembrijskoj chetlasskoj serii Srednego Timana na osnovanii U-Pb-datirovaniya detritnyh tsirkonov [Age of metasandstones of the Upper Precambrian Chetlas series of the Middle Timan based on U-Pb dating of detrital zircons] / O. V. Udoratina, I. N. Burtsev, N. Yu. Nikulova, V. B. Khubanov // Bulletin of the Moscow Society of Naturalists. Geological Series. – 2017. – Vol. 92, № 5. – P. 10–20.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Age and provenance of the Precambrian Middle Timan clastic succession: Constraints from detrital zircon and rutile studies / E. Brustnitsyna, V. Ershova, A. Khudoley [et al.] // Precambrian Res. – 2022. – Vol. 371. – article 106580. – DOI: 10.1016/j.precamres.2022.106580.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Age and provenance of the Precambrian Middle Timan clastic succession: Constraints from detrital zircon and rutile studies / E. Brustnitsyna, V. Ershova, A. Khudoley [et al.] // Precambrian Res. – 2022. – Vol. 371. – article 106580. – DOI: 10.1016/j.precamres.2022.106580.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Андреичев, В. Л. U-Pb-возраст и источники сноса обломочных цирконов из верхнедокембрийских отложений Cеверного Тимана / В. Л. Андреичев, А. А. Соболева, Дж. Герелс // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 2014. – Т. 22, № 2. – С. 32–45. DOI: 10.7868/S0869592X14020021.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Andreichev, V. L. U-Pb dating and provenance of detrital zircons from the Upper Precambrian deposits of North Timan / V. L. Andreichev, A. A. Soboleva, G. Gehrels // Stratigraphy and Geological Correlation. – 2014. – Vol. 22, № 2. – P. 147–159.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Андреичев, В. Л. Результаты U-Pb (LA-ICP-MS) датирования детритовых цирконов из терригенных отложений верхней части докембрийского фундамента Cеверного Tимана / В. Л. Андреичев, А. А. Соболева, Дж. К. Хоуриган // Бюл. МОИП. Отд. геол. – 2017. – Т. 92, вып. 1. – С. 10–20.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Andreichev, V. L. Rezultaty U-Pb (LA-ICP-MS) datirovaniya detritovyh tsirkonov iz terrigennyh otlozhenij verhnej chasti dokembrijskogo fundamenta Severnogo Timana [U-Pb (LA-ICP-MS) dating of detrital zircons from clastic sediments of the upper part of the Precambrian basement of the Northern Timan] / V. L. Andreichev, A. A. Soboleva, J. K. Hourigan // Bulletin of the Moscow Society of Naturalists. Geological Series. – 2017. – Vol. 92, № 1. – P. 10–20.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">U-Pb (LA-ICP-MS) возраст детритовых цирконов из метаосадочных пород основания верхнедокембрийского разреза Северного Тимана / В. Л. Андреичев, А. А. Соболева, В. Б. Хубанов, И. Д. Соболев // Бюл. МОИП. Отд. геол. – 2018. – Т. 93, вып. 2. – С. 14–26.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">U-Pb (LA-ICP-MS) vozrast detritovyh tsirkonov iz metaosadochnyh porod osnovaniya verhnedokembrijskogo razreza Severnogo Timana [U-Pb (LA-ICP-MS) dating of detrital zircons from clastic sediments composing lowest part of Precambrian sequence of Northern Timan] / V. L. Andreichev, A. A. Soboleva, V. B. Hubanov, I. D. Sobolev // Bulletin of the Moscow Society of Naturalists. Geological Series. – 2018. – Vol. 93, № 2. – P. 14–26.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гракова, О. В. U/Pb-возраст и источники сноса обломочного циркона из верхнерифейских песчаников Немской возвышенности (Южный Тиман) / О. В. Гракова, Н. Ю. Никулова, В. Б. Хубанов // Известия Коми НЦ УрО РАН. – 2024. – № 3 (69). – С. 76–86. – DOI: 10.19110/1994-5655-2024-3-76-86.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Grakova, O. V. U/Pb-vozrast i istochniki snosa oblomochnogo tsirkona iz verhnerifejskih peschanikov Nemskoj vozvyshennosti (Yuzhnyj Timan) [U/Pb age and sources of detrital zircon from Upper Riphean sandstones from Nemskaya Upland (South Timan)] / O. V. Grakova, N. Yu. Nikulova, V. B. Khubanov // Proceedings of the Komi Science Centre of the Ural division of the Russian Academy of Sciences. – 2024. – № 3 (69). – P. 76–86. – DOI: 10.19110/1994-5655-2024-3-76-86</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">U-Pb возраст зерен детритового циркона из обломочных пород джежимской свиты (верхний докембрий Южного Тимана) / И. В. Латышева, Н. Б. Кузнецов, А. В. Шацилло, А. В. Колесников [и др.] // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса от океана к континенту: материалы научной конференции. Вып. 20. – Иркутск: Институт земной коры СО РАН, 2022. – С. 166–169.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">U-Pb vozrast zeren detritovogo cirkona iz oblomochnyh porod dzhezhimskoj svity (verhnij dokembrij Yuzhnogo Timana) [U-Pb age of detrital zircon grains from clastic rocks of the Dzhezhim Formation (Upper Precambrian of Southern Timan)] / I. V. Latysheva, N. B. Kuznetsov, A. V. Shatsillo [et al.] // Geodinamicheskaya evolyutsiya litosfery Tsentralno-Aziatskogo podvizhnogo poyasa ot okeana k kontinentu [Geodynamic Evolution of the Lithosphere of the Central Asian Mobile Belt: From Ocean to Continent]: Proceedings of the All-Russian Conference. Iss. 20. – Irkutsk: Institute of the Earth’s Crust SB RAS, 2022. – P. 166–169.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Результаты U-Pb (LA-ICP-MS) датирования детритового циркона из верхнедокембрийских отложений южной части Тимана / А. А. Соболева, В. Л. Андреичев, В. Б. Хубанов, А. Е. Цыбульская [и др.] // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: материалы XVIII Геологического съезда Республики Коми, Т. II. – Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2024. – С. 97–100.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rezultaty U-Pb (LA-ICP-MS) datirovaniya detritovogo tsirkona iz verhnedokembrijskih otlozhenij yuzhnoj chasti Timana [Results of U-Pb (LA-ICP-MS) dating of detrital zircon from Upper Precambrian deposits of the southern part of Timan] / A. A. Soboleva, V. L. Andreichev, V. B. Khubanov [et al.] // Geologiya i mineralnye resursy Evropejskogo Severo-Vostoka Rossii [Geology and Mineral Resources of the European North-East of Russia]: Proceedings of the XVIII Geological Congress of the Komi Republic, Vol. II. – Syktyvkar: Institute of Geology Komi SC UB RAS, 2024. – P. 97–100.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B23">
    <label>23.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Geochronological, geochemical and isotopic study of detrital zircon suites from late Neoproterozoic clastic strata along the NE margin of the East European Craton: Implications for plate tectonic models / N. B. Kuznetsov, L. M. Natapov, E. A. Belousova [et al.] // Gondwana Research. – 2010. – Vol. 17. – P. 583–601.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Geochronological, geochemical and isotopic study of detrital zircon suites from late Neoproterozoic clastic strata along the NE margin of the East European Craton: Implications for plate tectonic models / N. B. Kuznetsov, L. M. Natapov, E. A. Belousova [et al.] // Gondwana Research. – 2010. – Vol. 17. – P. 583–601.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B24">
    <label>24.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">U-Pb (LA-ICP-MS) возраст детритовых цирконов из верхнедокембрийских отложений полуострова Канин / А. А. Соболева, В. Л. Андреичев, В. Б. Хубанов, Д. В. Зархидзе // Возраст и корреляция магматических, метаморфических, осадочных и рудообразующих процессов: материалы VIII российской конференции по изотопной геохронологии. – СПб.: Картфабрика ВСЕГЕИ, 2022. – С. 145–147.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">U-Pb (LA-ICP-MS) vozrast detritovyh cirkonov iz verhnedokembrijskih otlozhenij poluostrova Kanin [U-Pb (LA-ICP-MS) age of detrital zircons from Upper Precambrian deposits of the Kanin Peninsula] / A. A. Soboleva, V. L. Andreichev, V. B. Khubanov, D. V. Zarhidze // Vozrast i korrelyaciya magmaticheskih, metamorficheskih, osadochnyh i rudoobrazuyushchih processov [Age and Correlation of Magmatic, Metamorphic, Sedimentary and Ore-Forming Processes]: Proceedings of the VIII Russian Conference on Isotope Geochronology. – Saint- Petersburg: VSEGEI Cartographic Factory, 2022. – P. 145–147.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B25">
    <label>25.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Оловянишников, В. Г. Верхний докембрий Тимана и полуострова Канин / В. Г. Оловянишников. – Екатеринбург: УрО РАН, 1998. – 164 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Olovyanishnikov, V. G. Verhnij dokembrij Timana i poluostrova Kanin [Upper Precambrian of Timan and the Kanin Peninsula] / V. G. Olovyanishnikov. – Ekaterinburg: UB RAS, 1998. – 164 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B26">
    <label>26.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Государственная геологическая карта СССР, масштаб 1 : 200 000. Серия Тиманская. Лист P-39-III (Мещура). Объяснительная записка / Н. А. Айбабин [и др.]. – М.,1993. – 100 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">State Geological Map of the USSR, scale 1:200,000. Timan Series. Sheet P-39-III (Meshchura). Explanatory note / N. A. Ajbabin [et al.]. – Moscow, 1993. – 100 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B27">
    <label>27.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Наливкин, А. Б. О стратиграфии и тектонике метаморфической толщи Тимана / А. Б. Наливкин // Тр. cовещ. по уточнению унифицированных стратиграфических схем палеозоя Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (додевон). – М.: Гостоптехиздат, 1962. – С. 122–123.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nalivkin, A. B. O stratigrafii i tektonike metamorficheskoj tolshchi Timana [On the stratigraphy and tectonics of the Timan metamorphic sequence] / A. B. Nalivkin // Proceedings of the Meeting on the Refinement of Unified Stratigraphic Schemes of the Paleozoic Volga-Ural Oil and Gas Province (Pre-Devonian). – Moscow: Gostoptekhizdat, 1962. – P. 122–123.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B28">
    <label>28.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Pettijohn, F. J. Sand and sandstone / F. J. Pettijohn, P. E. Potter, R. Siever. – Berlin, Heidelberg, N. Y.: Springer, 1972. – 553 p.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pettijohn, F. J. Sand and sandstone / F. J. Pettijohn, P. E. Potter, R. Siever. – Berlin, Heidelberg, N. Y.: Springer, 1972. – 553 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B29">
    <label>29.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Nesbitt, H. W. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites / H. W. Nesbitt, G. M. Young // Nature. – 1982. – Vol. 299. – P. 715–717. – DOI: 10.1038/299715a0.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nesbitt, H. W. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites / H. W. Nesbitt, G. M. Young // Nature. – 1982. – Vol. 299. – P. 715–717. – DOI: 10.1038/299715a0.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B30">
    <label>30.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Harnois, L. The CIW index: a new chemical index of weathering / L. Harnois // Sed. Geol. – 1988. – Vol. 55. – № 3–4. – P. 319–322. – DOI: 10.1016/0037-0738(88)90137-6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Harnois, L. The CIW index: a new chemical index of weathering / L. Harnois // Sed. Geol. – 1988. – Vol. 55. – № 3–4. – P. 319–322. – DOI: 10.1016/0037-0738(88)90137-6.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B31">
    <label>31.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Хубанов, В. Б. U-Pb изотопное датирование цирконов из PZ3-MZ магматических комплексов Забайкалья методом магнитно-секторной масс-спектрометрии с лазерным пробоотбором: процедура определения и сопоставление с SHRIMP данными / В. Б. Хубанов, М. Д. Буянтуев, А. А. Цыганков // Геология и геофизика. – 2023. – Т. 57, № 2. – С. 180–258. – DOI: 10.15372/GiG20160113.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Khubanov, V. B. U–Pb dating of zircons from PZ3–MZ igneous complexes of Transbaikalia by sector-field mass spectrometry with laser sampling: technique and comparison with SHRIMP / V. B. Khubanov, M. D. Buyantuev, A. A. Tsygankov // Geologia i geofizika [Geology and Geophysics]. – 2023. – Vol. 57. – № 1. – P. 190–205. – DOI: 10.1016/j.rgg.2016.01.013</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B32">
    <label>32.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Three natural zircon standards for U-Th-Pb, Lu-Hf, trace element and REE analyses / M. Wiedenbeck, P. Allé, F. Corfu [et al.] // Geostandards Newsletter. – 1995. – Vol. 19. – P. 1–23.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Three natural zircon standards for U-Th-Pb, Lu-Hf, trace element and REE analyses / M. Wiedenbeck, P. Allé, F. Corfu [et al.] // Geostandards Newsletter. – 1995. – Vol. 19. – P. 1–23.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B33">
    <label>33.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Plešovice zircon – A new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis / J. Sláma, J. Košler, D. J. Condon [et al.] // Chem. Geol. – 2008. – Vol. 249. – P. 1–35.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Plešovice zircon – A new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis / J. Sláma, J. Košler, D. J. Condon [et al.] // Chem. Geol. – 2008. – Vol. 249. – P. 1–35.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B34">
    <label>34.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Jackson, S. E. The application of laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry to in situ U–Pb zircon geochronology / S. E. Jackson, N. J. Pearson, W. L. Griffin, E. A. Belousova // Chem. Geol. – 2004. – Vol. 211. – P. 47–69.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Jackson, S. E. The application of laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry to in situ U–Pb zircon geochronology / S. E. Jackson, N. J. Pearson, W. L. Griffin, E. A. Belousova // Chem. Geol. – 2004. – Vol. 211. – P. 47–69.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B35">
    <label>35.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">GLITTER: data reduction software for laser ablation ICP-MS / Ed. P. J. Sylvester. Laser Ablation ICP-MS in the Earth Sciences: Current Practices and Outstanding Issues / W. L. Griffin, W. J. Powell, N. J. Pearson, S. Y. O’Reilly // Mineral. Assoc. Canada. Short Course. – 2008. – Vol. 40. – P. 308–311.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">GLITTER: data reduction software for laser ablation ICP-MS / Ed. P. J. Sylvester. Laser Ablation ICP-MS in the Earth Sciences: Current Practices and Outstanding Issues / W. L. Griffin, W. J. Powell, N. J. Pearson, S. Y. O’Reilly // Mineral. Assoc. Canada. Short Course. – 2008. – Vol. 40. – P. 308–311.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B36">
    <label>36.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">LA-ICP-MS in the Earth sciences – Appendix 3, data reduction software for LA-ICP-MS / Ed. P. J. Sylvester / E. Van Achterbergh, C. G. Ryan, S. E. Jackson, W. L. Griffin // St. John’s Mineral. Assoc. Canada. Short Course. – 2001. – Vol. 29. – P. 239–243.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">LA-ICP-MS in the Earth sciences – Appendix 3, data reduction software for LA-ICP-MS / Ed. P. J. Sylvester / E. Van Achterbergh, C. G. Ryan, S. E. Jackson, W. L. Griffin // St. John’s Mineral. Assoc. Canada. Short Course. – 2001. – Vol. 29. – P. 239–243.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B37">
    <label>37.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ludwig, K. R. User’s manual for Isoplot 3.75. A geochronological toolkit for Microsoft Excel / K. R. Ludwig // Berkeley Geochronology Center. Spec. Publ. – 2012. – № 5. – 75 p.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ludwig, K. R. User’s manual for Isoplot 3.75. A geochronological toolkit for Microsoft Excel / K. R. Ludwig // Berkeley Geochronology Center. Spec. Publ. – 2012. – № 5. – 75 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B38">
    <label>38.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Первые результаты U/Pb датирования и изотопно-геохимического изучения детритных цирконов из позднедокембрийских песчаников Южного Тимана (увал Джежим-Парма) / Н. Б. Кузнецов, Л. М. Натапов, Е. А. Белоусова, У. Л. Гриффин [и др.] // Доклады РАН. – 2010. – Т. 435, № 6. – С. 798–805.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pervye rezultaty U/Pb datirovaniya i izotopno-geohimicheskogo izucheniya detritnyh cirkonov iz pozdnedokembrijskih peschanikov Yuzhnogo Timana (uval Dzhezhim-Parma) [The first results of U/Pb dating and isotope geochemical studies of detrital zircons from the Neoproterozoic sandstones of the Southern Timan (Dzhezhim-Parma Hill)] / N. B. Kuznetsov, L. M. Natapov, E. A. Belousova [et al.] // Doklady RAN. – 2010. – Vol. 435, № 6. – P.798–805.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B39">
    <label>39.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Guynn, J. Comparison of detrital zircon age distributions in the K–S test / J. Guynn, G. Gehrels. – Tucson: University of Arisona, Arisona LaserChron Center, 2010. – 16 p.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Guynn, J. Comparison of detrital zircon age distributions in the K-S test / J. Guynn, G. Gehrels. – Tucson: University of Arisona, Arisona LaserChron Center, 2010. – 16 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B40">
    <label>40.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Биота эдиакарского типа в верхнем докембрии Тиманского кряжа (возвышенность Джежим-Парма, Республика Коми) / А. В. Колесников, И. В. Латышева, А. В. Шацилло, Н. Б. Кузнецов [и др.] // Доклады РАН, Науки о Земле. – 2023. – Т. 510, № 1. – С. 61–65. – DOI: 10.31857/S2686739722602964.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ediacara-type biota in the Upper Precambrian of the Timan Range (Dzhezhim-Parma Hill, Komi Republic) / A. V. Kolesnikov, I. V. Latysheva, A. V. Shatsillo [et al.] // Doklady RAN. Earth Sciences. – 2023. – Vol. 510. – P. 289–292. – DOI: 10.1134/S1028334X23600032.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B41">
    <label>41.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гецен, В. Г. Геодинамическая реконструкция развития северо-востока европейской части СССР для позднепротерозойского этапа / В. Г. Гецен // Геотектоника. – 1991. – № 5. – С. 26–37.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Getsen, V. G. Geodinamicheskaya rekonstrukciya razvitiya severo-vostoka evropejskoj chasti SSSR dlya pozdneproterozojskogo etapa [Geodynamic reconstruction of the development of the northeast of the European part of the USSR for the late Proterozoic stage] / V. G. Getsen // Geotektonika [Geotectonics]. – 1991. – № 5. – P. 26–37.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B42">
    <label>42.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Пучков, В. Н. Структурные связи Приполярного Урала и Русской платформы / В. Н. Пучков. – Л.: Наука, 1975. – 204 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Puchkov, V. N. Strukturnye svyazi Pripolyarnogo Urala i Russkoj platformy [Structural connections between the Cis-Polar Urals and adjacent part of the East-European Platform] / V. N. Puchkov. – Leningrad: Nauka, 1975. – 204 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B43">
    <label>43.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов, Н. Б. Пери-Гондванские блоки в структуре южного и юго-восточного обрамления Восточно-Европейской платформы / Н. Б. Кузнецов, Т. В. Романюк // Геотектоника. – 2021. – № 4. – С. 3–40. – DOI: 10.31857/S0016853X2104010X.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov, N. B. Peri-Gondwanan blocks in the structure of the southern and southeastern framing of the East European Platform / N. B. Kuznetsov, T. V. Romanyuk // Geotektonika [Geotectonics]. – 2021. – Vol. 55. – Iss. 4. – P. 439–472. – DOI: 10.1134/S0016852121040105.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B44">
    <label>44.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Арзамасцев, А. А. Дайковый магматизм северо-восточной части Балтийского щита / А. А. Арзамасцев, Ж. А. Федотов, Л. В. Арзамасцева. – СПб.: Наука, 2009. – 383 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Arzamastsev, A. A. Dajkovyj magmatizm severo-vostochnoj chasti Baltijskogo shchita [Dike magmatism of the northeastern part of the Baltic Shield] / A. A. Arzamastsev, Zh. A. Fedotov, L. V. Arzamastseva. – Saint-Petersburg: Nauka, 2009. – 383 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B45">
    <label>45.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Каталог геохронологических данных по северо-восточной части Балтийского щита / Т. Б. Баянова, В. И. Пожиленко, В. Ф. Смолькин, Н. М. Кудряшов [и др.] // Геология рудных районов Мурманской области. Приложение № 3. – Апатиты: Изд-во Кольского НЦ РАН, 2002. – 53 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Katalog geohronologicheskih dannyh po severo-vostochnoj chasti Baltijskogo shchita [Catalogue of geochronological data on the northeastern part of the Baltic Shield] / T. B. Bayanova, V. I. Pozhilenko, V. F. Smol’kin [et al.] // Geologiya rudnyh rajonov Murmanskoj oblasti. Prilozhenie № 3 [Geology of Ore Regions of the Murmansk Region. Appendix № 3]. – Apatity: Publishing House of the Kola Science Centre of the RAS, 2002. – 53 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B46">
    <label>46.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Светов, А. П. Рифейский вулкано-плутонизм Фенноскандинавского щита / А. П. Светов, Л. П. Свириденко. – Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 1995. – 211 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Svetov, A. P. Rifejskij vulkano-plutonizm Fennoskandinavskogo shchita [Riphean Volcano-Plutonism of the Fennoscandian Shield] / A. P. Svetov, L. P. Sviridenko. – Petrozavodsk: KSC RAS, 1995. – 211 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B47">
    <label>47.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Терехов, Е. Н. Постскладчатый магматизм (1.85–1.7 млрд лет) восточной части Балтийского щита: корреляция структурного положения его проявлений с эволюцией вмещающих комплексов / Е. Н. Терехов, А. С. Балуев // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 2011. – Т. 19, № 6. – С. 26–43. – DOI: 10.1134/S0869593811060074.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Terekhov, E. N. Postskladchatyj magmatizm (1.85–1.7 mlrd. let) vostochnoj chasti Baltijskogo shchita: korrelyaciya strukturnogo polozheniya ego proyavlenij s evolyuciej vmeshchayushchih kompleksov [Post-folding magmatism (1.85–1.7 Ga) in the eastern part of the Baltic Shield: Correlation of its structural position and evolution of surrounding complexes] / E. N. Terekhov, A. S. Baluev // Stratigrafiya. Geol. korrelyaciya [Stratigraphy. Geol. Correlation]. – 2011. – Vol. 19. – P. 600–617. – DOI: 10.1134/S0869593811060074.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B48">
    <label>48.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Assembly, configuration, and break-up history of Rodinia: A synthesis / Z. X. Li, S. V. Bogdanova, A. S. Collins [et al.] // Precambrian Res. – 2008. – Vol. 160. – P. 179–210. – DOI: 10.1016/j.precamres.2007.04.021.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Assembly, configuration, and break-up history of Rodinia: A synthesis / Z. X. Li, S. V. Bogdanova, A. S. Collins [et al.] // Precambrian Res. – 2008. – Vol. 160. – P. 179–210. – DOI: 10.1016/j.precamres.2007.04.021.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B49">
    <label>49.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Meert, J. G. Editorial: Assembly and break-up of Rodinia / J. G. Meert, C. M. Powell // Precambrian Res. – 2001. – Vol. 110. – P. 1–8.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Meert, J. G. Editorial: Assembly and break-up of Rodinia / J. G. Meert, C. M. Powell // Precambrian Res. – 2001. – Vol. 110. – P. 1–8.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B50">
    <label>50.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Изотопный возраст, природа и структура докембрийской коры в Беларуси / Е. В. Бибикова, С. В. Богданова, Р. М. Горбачев, С. Клаэссон [и др.] // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 1995. – Т. 3, № 6. – С. 68–78.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Izotopnyj vozrast, priroda i struktura dokembrijskoj kory v Belarusi [Isotopic age, nature, and structure of the Precambrian crust in Belarus] / E. V. Bibikova, S. V. Bogdanova, R. M. Gorbachev [et al.] // Stratigrafiya. Geol. korrelyaciya [Stratigraphy. Geol. Correlation]. – 1995. – Vol. 3. – № 6. – P. 68–78.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B51">
    <label>51.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Проект EUROBRIDGE: палеопротерозойская аккреция и коллизия коры в Фенноскандии и Сарматии. Геология и геофизические образы / С. В. Богданова, Р. Г. Гарецкий, Г. И. Каратаев, С. В. Голобоков [и др.] // Строение и динамика литосферы Восточной Европы. Результаты исследований по программе EUROPROBE: очерки по региональной геологии России / ред. Н. И. Павленкова. – М.: РОСНЕДРА: РАН, ГЕОКАРТ, 2006. – С. 221–290.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Proekt EUROBRIDGE: paleoproterozojskaya akkreciya i kolliziya kory v Fennoskandii i Sarmatii. Geologiya i geofizicheskie obrazy [EUROBRIDGE Project: Paleoproterozoic crustal accretion and collision in Fennoscandia and Sarmatia. Geology and geophysical imagery] / S. V. Bogdanova, R. G. Garetskij, G. I. Karataev [et al.] // Stroenie i dinamika litosfery Vostochnoj Evropy. Rezultaty issledovanij po programme EUROPROBE. Ocherki po regionalnoj geologii Rossii [Structure and Dynamics of the Eastern European Lithosphere. Results of the EUROPROBE Program. Essays on Regional Geology of Russia] / Ed. N. I. Pavlenkova. – Moscow: Rosnedra, RAS, GEOKART, 2006. – P. 221–290.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B52">
    <label>52.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Тектонические этапы формирования Среднерусского складчатого пояса, центральная часть кристаллического фундамента Восточно-Европейской платформы: геохимия, геохронология и петротектоника / А. В. Самсонов, Е. В. Бибикова, А. Ю. Петрова, В. Ю. Герасимов // Тектоника земной коры и мантии: тез. докл. XXXVIII Тектонического совещания. Т. 2. – М.: МГУ, 2005. – С. 169–171.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tektonicheskie etapy formirovaniya Srednerusskogo skladchatogo poyasa, centralnaya chast kristallicheskogo fundamenta Vostochno-Evropejskoj platformy: geohimiya, geohronologiya i petrotektonika [Tectonic stages of the formation of the Central Russian folded belt, the central part of the crystalline basement of the East European platform: geochemistry, geochronology and petrotectonics] / A. V. Samsonov, E. V. Bibikova, A. Yu. Petrova, V. Yu. Gerasimov // Tektonika zemnoj kory i mantii [Tectonics of the Earth’s Crust and Mantle]: Abstracts of the XXXVIII Tectonic Meeting. Vol. 2. – Moscow: MSU, 2005. – P. 169–171.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B53">
    <label>53.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">The East European Craton (Baltica) before and during the assembly of Rodinia / S. V. Bogdanova, B. Bingen, R. Gorbatschev [et al.] // Precambrian Res. – 2008. – Vol. 160. – P. 23–45.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">The East European Craton (Baltica) before and during the assembly of Rodinia / S. V. Bogdanova, B. Bingen, R. Gorbatschev [et al.] // Precambrian Res. – 2008. – Vol. 160. – P. 23–45.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B54">
    <label>54.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Isotopic evidence of Palaeoproterozoic accretion in the basement of the East European Craton / S. Claesson, S. W. Bogdanova, E. V. Bibikova, R. Gorbatschev // Tectonophysics. – 2001. – Vol. 339. – P. 1–18.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Isotopic evidence of Palaeoproterozoic accretion in the basement of the East European Craton / S. Claesson, S. W. Bogdanova, E. V. Bibikova, R. Gorbatschev // Tectonophysics. – 2001. – Vol. 339. – P. 1–18.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B55">
    <label>55.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Cocks, L. R. M. Baltica from the late Precambrian to mid Palaeozoic: the gain and loss of a terrane’s identity / L. R. M. Cocks, T. H. Torsvik // Earth Science Reviews. – 2005. – Vol. 72. – P. 39–66.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Cocks, L. R. M. Baltica from the late Precambrian to mid Palaeozoic: the gain and loss of a terrane’s identity / L. R. M. Cocks, T. H. Torsvik // Earth Science Reviews. – 2005. – Vol. 72. – P. 39–66.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B56">
    <label>56.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Мезопротерозойская внутриплитная магматическая провинция Западного Урала: основные петрогенетические типы пород и их происхождение / А. А. Носова, Л. В. Сазонова, А. В. Каргин, Ю. О. Ларионова [и др.] // Петрология. – 2012. – Т. 20, № 4. – С. 392–428. – DOI: 10.1134/S086959111204008X.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mezoproterozojskaya vnutriplitnaya magmaticheskaya provinciya Zapadnogo Urala: osnovnye petrogeneticheskie tipy porod i ih proiskhozhdenie [Mesoproterozoic within-plate igneous province of the western urals: Main petrogenetic rock types and their origin] / A. A. Nosova, L. V. Sazonova, A. V. Kargin [et al.] // Petrology. – 2012. – Vol. 20. – № 4. – P. 356–390. – DOI: 10.1134/S086959111204008X.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B57">
    <label>57.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Зона сочленения Сарматии и Волго-Уралии: изотопно-геохронологическая характеристика супракрустальных пород и гранитоидов / Е. В. Бибикова, С. В. Богданова, А. В. Постников, Л. П. Попова [и др.] // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 2009. – Т 17, № 6. – С. 3–166. – DOI: 10.1134/S086959380906001X.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zona sochleneniya Sarmatii i Volgo-Uralii: izotopno-geohronologicheskaya harakteristika suprakrustalnyh porod i granitoidov [Sarmatia-Volgo-Uralia junction zone: Isotopic-geochronologic characteristic of supracrustal rocks and granitoids] / E. V. Bibikova, S. V. Bogdanova, A. V. Postnikov [et al.] // Stratigrafiya. Geol. korrelyaciya [Stratigraphy. Geol. Correlation]. – 2009. – Vol. 17. – P. 561–573. – DOI: 10.1134/S086959380906001X.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B58">
    <label>58.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Глубинное строение, эволюция и полезные ископаемые раннедокембрийского фундамента Восточно-Европейской платформы: Интерпретация материалов по опорному профилю 1–ЕВ, профилям 4В и Татсейс: в 2 т. + 1 папка-комплект цветных приложений / М. В. Минц, А. К. Сулейманов, П. С. Бабаянц, Е. А. Белоусова [и др.]. – М.: ГЕОКАРТ, ГЕОС, 2010. – Т. 1. – 408 с.; – Т. 2. – 400 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Glubinnoe stroenie, evolyuciya i poleznye iskopaemye rannedokembrijskogo fundamenta Vostochno-Evropejskoj platformy: Interpretaciya materialov po opornomu profilyu 1–EV, profilyam 4V i Tatsejs: V 2 t. + 1 papka-komplekt cvetnyh prilozhenij [Deep structure, evolution and mineral resources of the Early Precambrian basement of the East European platform: Interpretation of materials on the reference profile 1–EB, profiles 4B and Tatseis. In 2 volumes + 1 folder-set of color appendices] / M. V. Mints, A. K. Sulejmanov, P. S. Babayants [et al.]. – Moscow: GEOKART, GEOS, 2010. – Vol. 1. – 408 p.; – Vol. 2. – 400 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B59">
    <label>59.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">U-Pb-возраст гранитоидов Ольховского кольцевого плутона Воронежского кристаллического массива (северная часть зоны сочленения Сарматии и Волго-Уралии) / Н. М. Чернышов, М. В. Рыборак, А. Ю. Альбеков, Т. Б. Баянова // Докл. АН. – 2012. – Т. 444, № 2. – С. 198–201.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">U-Pb-vozrast granitoidov Ol’hovskogo kolcevogo plutona Voronezhskogo kristallicheskogo massiva (severnaya chast zony sochleneniya Sarmatii i Volgo-Uralii) [U-Pb age of granitoids from the Ol’khovskii ring pluton of the Voronezh crystalline massif (northern part of the conjunction zone of Sarmatia and Volgo-Uralia)] / N. M. Chernyshov, M. V. Ryborak, A. Yu. Al’bekov, T. B. Bayanova // Doklady RAN. – 2012. – Vol. 444, № 2. – P. 198–201.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B60">
    <label>60.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Геодинамика восточной окраины Сарматии в палеопротерозое / А. А. Щипанский, А. В. Самсонов, А. Ю. Петрова, Ю. О. Ларионова // Геотектоника. – 2007. – № 1. – С. 43–70.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Geodinamika vostochnoj okrainy Sarmatii v paleoproterozoe [Geodynamics of the eastern margin of Sarmatia in Proterozoic] / A. A. Shchipansky, A. V. Samsonov, A. Yu. Petrova, Yu. O. Larionova // Geotektonika [Geotectonics]. – 2007. – № 1. – P. 43–70.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B61">
    <label>61.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Archaean terranes, Palaeoproterozoic reworking and accretion in the Ukrainian Shield, East European Craton / S. Claesson, E. Bibikova, S. Bogdanova, V. Skobelev // European Lithosphere Dynamics / Eds. D. G. Gee, R. A. Stephenson. – Geol. Soc. London. Mem. – 2006. – № 32. – P. 645–654.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Archaean terranes, Palaeoproterozoic reworking and accretion in the Ukrainian Shield, East European Craton / S. Claesson, E. Bibikova, S. Bogdanova, V. Skobelev // European Lithosphere Dynamics / Eds. D. G. Gee, R. A. Stephenson. – Geol. Soc. London. Mem. – 2006. – № 32. – P. 645–654.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
