Россия
Сыктывкар, Республика Коми, Россия
УДК 551.734.5 Верхний девон Фран. Фамен. Сенекские слои. Шотокские слои. Брадфорд. Таган. Фингер-Лейкс. Шеманг. Кассадага. Коневанго. Интумесценсовые слои.Ибергский и адорфский известняки. Орогения: Бретонская фазаскладчатости
В разрезах франского яруса верхнего девона Тимано-Североуральского региона зафиксированы пять глобальных событий: Genundewa, Semichatovae, Lower Kellwasser, Upper Kellwasser, а также ранне-среднефранское углерод-изотопное событие (EMF CIE). Проявления этих событий прослеживаются в различных фациальных зонах шельфа, что формирует надежный изохронный абиотический каркас и существенно повышает потенциал межрегиональной и глобальной корреляций. Высокая эффективность комплексного подхода, основанного на интеграции литологических, изотопно-геохимических и палеонтологических маркеров, позволила детализировать региональную стратиграфическую схему.
франский ярус, верхний девон, Тимано-Североуральский регион, событийная стратиграфия, стратиграфическая корреляция, углеродные изотопные аномалии
Введение
Глобальные события являются результатом сложного взаимодействия процессов абиотической (тектонические, магматические, эвстатические, климатические и др. изменения) и биотической (эволюционные, экологические и др. изменения) природы. При этом биотические перестройки тесно связаны с абиотическими факторами и контролируются ими, отражая каскадный отклик морских экосистем на резкие изменения окружающей среды.
Верхнедевонские глобальные события различной природы и масштаба подробно освещены в многочисленных публикациях [1–20 и др.]. В пределах Тимано-Североуральского региона степень изученности событий в этом стратиграфическом интервале является неравномерной. Наиболее детально охарактеризованы крупнейшие глобальные биотические кризисы – Kellwasser (верхняя часть франского яруса) и Hangenberg (верхняя часть фаменского яруса) [21–27 и др.]. В то же время другие события (более низкого порядка) рассматриваются реже или не изучаются. К ним, в частности, относятся нижне-среднефранское событие Genundewa (интервал конодонтовых зон FZ 2–FZ 3) и средне-верхнефранское событие Semichatovae (интервал конодонтовых зон FZ 10–FZ 11). В связи с этим назрела необходимость систематизации имеющихся данных по ключевым глобальным событиям франского интервала в регионе и их проявлению в различных фациальных зонах. Такой событийный каркас может дополнить региональные стратиграфические схемы и наметить дальнейшие направления их совершенствования.
В основу настоящего исследования легли материалы авторов, а также других специалистов, полученные при изучении разрезов Тимано-Североуральского региона (рис. 1). Работа базируется на комплексном подходе, включающем детальный биостратиграфический анализ (преимущественно по конодонтам), а также литолого-фациальные и изотопно-геохимические исследования (δ13Ccarb).
Результаты и их обсуждение
Значительная часть франских глобальных событий обусловлена масштабными трансгрессиями, приводившими к распространению бескислородных условий на шельфе и развитию аноксии в фотической зоне. В Тимано-Североуральском регионе отчетливо фиксируются следы таких событий, как Genundewa, Semichatovae, Lower и Upper Kellwasser. Кроме того, в нижне-среднефранском подъярусе распознаются изотопно-геохимические аномалии, обладающие потенциалом глобальной корреляции. Следы этих событий прослеживаются в различных зонах шельфа (рис. 2).

Рисунок 1. Расположение разрезов с установленными проявлениями глобальных событий в Тимано-Североуральском регионе.
Примечание. обозначены разрезы: 1 – Малая Уса; 2 – Пымвашор; 3 – Кожым; 4 – Большая Надота; 5 – Ухта.
Figure 1. Location of sections with established manifestations of global events in the Timan-Northern Urals region.
Note. indicates the sections: 1 – Malaya Usa, 2 – Pymvashor, 3 – Kozhym, 4 – Bolshaya Nadota, 5 – Ukhta.
Раннефранское событие Genundewa впервые описано в разрезах Северной Америки [32]. Данный интервал интерпретируется как трансгрессивное бескислородное событие [5, 32]. С трансгрессивной фазой события связано масштабное смещение береговой линии, приведшее к значительному удалению источников сноса обломочного материала, что спровоцировало седиментационное голодание в глубоководных зонах шельфа [32]. Т. Беккер с соавторами [1] классифицировали событие Genundewa как второстепенное с точки зрения степени эвстатического проявления и биотических изменений.
Литологически событие представлено стилиолиновыми известняками Lower и Upper Genundewa, разделенными поверхностью перерыва. В типовом разрезе Нью-Йорка известняки Lower Genundewa с размывом ложатся на черные аргиллиты формации Penn Yan и содержат конодонты зоны FZ 2, а известняки Upper Genundewa – зоны FZ 3 [29, 33]. Их фациальными аналогами считаются известняки Squaw Bay в Мичигане, содержащие большое разнообразие гониатитов, стилиолин и конодонтов [34].
Следы раннефранского события Genundewa зафиксированы в северо-западной Австралии [35] и не имеют никакого подтверждения в Западной Европе [2]. В Тимано-Североуральском регионе событие имеет широкое распространение в различных фациальных поясах и проявлено как начальная фаза обширной саргаевской трансгрессии, которой предшествовал региональный перерыв [36]. В отложениях, условно относимых нами к углубленной части мелководного шельфа и формировавшихся между базами нормальных и штормовых волн (разрез на р. Ухте, Южный Тиман), следы события дополнительно распознаются по биотическим изменениям (смена конодонтовых биофаций с полигнатидной на полигнатидно-анцироделловую, вспышка видообразования и патологических форм конодонтов, смена ассоциаций брахиопод, остракод, рыб и палинокомплексов) [37–45 и др.]. Трансгрессивная фаза события проявлена двумя сокращенными трансгрессивно-регрессивными циклитами, разделенными поверхностью перерыва (рис. 3). Основание нижнего циклита сопоставляется с начальной фазой цикла Джонсона IIb2 [39–41]. Новые изотопные данные по углероду показали незначительные, но все же заметные (до 0,6 ‰) положительные изотопные отклонения δ13Ccarb (на фоне пониженных предшествующих значений) в интервале конодонтовых зон FZ 2–FZ 3.

Рисунок 2. Проявление глобальных франских событий в различных фациальных зонах.
Условные обозначения. 1 – уровень массового вымирания и появления новой биоты; 2 – конодонтовые биофации; 3 – уровень с патологическими формами конодонтов; 4 – черные аргиллиты; 5 – изотопный событийный интервал и амплитуда δ13Ccarb; 6 – эвстатический событийный интервал; 7 – эвстатическое событие. M. – Middlessex; T. – Timan. Здесь и на рис. 6, 7: кнодонтовые зоны по: [28–31].
Figure 2. Manifestation of global Frasnian events in various facies belts.
Keys. 1 – level of mass extinction and radiation; 2 –conodont biofacies; 3 – level with pathological forms of conodonts; 4 – black shales; 5 – δ13Ccarb variations and amplitude; 6 – eustatic event interval; 7 – range of eustatic event. M. – Middlessex; T. – Timan. Here and in Figs 6, 7: conodont zones according to: [28–31].

Рисунок 3. Проявление глобального события Genundewa и глобального ранне-среднефранского углерод-изотопного события в разрезах Южного Тимана и Приполярного Урала (по: [22; 25; 39–41; с дополнениями]).
Условные обозначения. Здесь и на рис. 4–6: 1 – известняки; 2 – аргиллиты/глины; 3 – известковистые алевролиты; 4 – песчанистые алевролиты; 5 – известковистые аргиллиты/глины; 6 – алевролиты; 7 – песчанистые известняки; 8 – песчаники; 9 – кремни; 10 – кремнистые известняки; 11 – линзы известняков; 12 – оолиты; 13 – пробоотбор; 14 – поверхность размыва; 15 – разрывные нарушения. Конодонтовые зоны по: [28, 29, 31].
Figure 3. Manifestation of the global Genundewa Event and the global Early-Middle Frasnian carbon isotopic event in the Southern Timan and the Subpolar Urals sections (according to [22; 25; 39–41; with additions]).
Keys. Here and in Figs. 4–6: 1 – limestones; 2 – argillites/clays; 3 – calcareous siltstones; 4 – sandy siltstones; 5 – calcareous argillites/clays; 6 – siltstones; 7 – sandy limestones; 8 – sandstones; 9 – cherts; 10 – chert limestones; 11 – limestone lenses; 12 – oolites; 13 – sampling; 14 – erosion surface; 15 – faults. Conodont zones according to: [28, 29, 31].
В глубоководно-шельфовых отложениях Приполярного Урала событийный интервал Genundewa плохо диагностируется по литологии из-за преимущественно глинистого состава его трансгрессивной части (рис. 3). Максимум трансгрессии представлен пачкой черных аргиллитов с обилием сульфидных стяжений и известняков с рассеянным органическим веществом (разрез на р. Кожым [22]) или двумя прослоями черных аргиллитов, обогащенных органическим веществом (разрез на р. Косью [46]). Непосредственно над ними расположены стилиолино-гониатитовые пелагические известняки, которые сформировались ниже базы штормовых волн в период ослабления поступления в бассейн седиментации глинистого материала. По фауне конодонтов эти известняки уверенно коррелируют с известняками Upper Genundewa типовой местности. Вспышка видообразования конодонтов в разрезе р. Кожым фиксируется начиная с Upper Genundewa [22]. Новые изотопные данные по углероду (рис. 3) показывают относительно высокоамплитудный (по сравнению с разрезом Южного Тимана) положительный экскурс δ13Ccarb до 2 ‰ в событийном интервале. Пост-событийный интервал характеризуется низкими значениями δ13Ccarb.
В мелководных фациях следы события Genundewa редко сохраняются из-за многочисленных размывов (рис. 3). Лишь в разрезе р. Б. Надота [25], сформировавшемся в пределах мелководной изолированной карбонатной платформы, фиксируется трансгрессия (появление микритовых микрослоистых известняков на крайне мелководном фоне) и биотические изменения (смена ассоциаций конодонтов, исчезновение водорослевых и микробных сообществ, появление брахиопод, криноидей). Существенных изменений соотношений изотопов углерода не наблюдается.
Широкое распространение аналогов известняков Upper Genundewa (на уровне FZ 3) в различных фациальных зонах Тимано-Североуральского региона подтверждает высокий корреляционный потенциал события. Плотные пласты биокластовых или стилиолино-гониатитовых известняков мощностью до 4 м хорошо прослеживаются по каротажным диаграммам в Тиманском регионе [47] и в качестве маркирующего горизонта в Предуральском краевом прогибе и гряде Чернышева, протягиваясь на расстояние не менее 200 км [48].
На Русской платформе и Урале начальная фаза события совпадает с основанием крупного седиментационного цикла - саргаевского горизонта [49, 50], на который приходится самая большая площадь распространения морских отложений в девонское время в СВ Лавруссии [36, 51].
Ранне-среднефранское изотопное событие
(E-MF isotopic perturbation), известное так же как изотопное событие transitans-punctata, впервые описано в Свентокшиских горах Польши [11, 12, 52, 53]. Структура данного события представляет собой четырехступенчатое отклонение δ13Ccarb в верхней части конодонтовой зоны FZ 4 (= transitans) и зоны FZ 5 (= punctata). На уровне местной конодонтовой зоны Ancyrodella africana–A. pramosica (= верхняя часть зоны FZ 4) отмечается I фаза этого события – начальное положительное отклонение δ13Ccarb до 1,4 ‰, выше фонового уровня. Затем происходит снижение значений на 2 ‰ (при этом отрицательный сдвиг δ13Ccarb достигает -1 ‰), что является отражением II фазы события. Основной положительный сдвиг δ13Ccarb до 5 ‰ (III фаза события) приурочен к верхней части зоны FZ 4 (в некоторых источниках к основанию FZ 5) и уровню трансгрессивного гипоксического события Middlessex/Punctata, эквивалентному начальной фазе цикла IIc [54]. За главным положительным сдвигом III фазы события следует отрицательный пик завершающей IV фазы события вблизи границы зон FZ 5 и FZ 6. В среднефранских отложениях на гряде Чернышева в конце III фазы был выделен дополнительный положительный экскурс IIIa [55], который сопоставляется с аналогичными отклонениями, зафиксированными в разрезах Китая [56] и Северной Америки [57].
Многофазное углерод-изотопное событие на рубеже конодонтовых зон FZ 4 и FZ 5 представляет собой одно из наиболее масштабных и продолжительных колебаний δ13Ccarb в палеозое [11, 12, 52, 56, 58]. Данная аномалия обусловлена периодическим усилением водообмена шельфовых бассейнов с открытым океаном в периоды трансгрессивных импульсов Timan и Middlesex/Punctata. Эвтрофикация вод и усиленный приток питательных веществ с суши спровоцировали резкий рост биопродуктивности и повсеместное развитие стойких гипоксичных/аноксичных условий [12].

Рисунок 4. Проявление глобального ранне–среднефранского углерод-изотопного события в разрезах Приполярного Урала и гряды Чернышева (по [22, 55; с изменениями]). Здесь и на рис. 5: конодонтовые зоны по: [28, 29, 31].
Figure 4. Manifestation of the global Early-Middle Frasnian carbon isotopic event in the Subpolar Urals and the Chernyshev Ridge sections (according to: [22, 55; with modifications]). Here and in Fig. 5: conodont zones according to: [28, 29, 31].
В Тимано-Североуральском регионе ранне–среднефранское углерод-изотопное событие имеет широкое распространение в различных фациальных зонах. В пределах мелководной изолированной карбонатной платформы (р. Б. Надота, рис. 3) изотопное событие имеет слабое проявление (амплитуда δ13Ccarb до 1,2 ‰) и не подразделяется на отдельные эпизоды из-за перерывов в осадконакоплении и недостаточной плотности отбора проб [25].
В отложениях глубоководной зоны шельфа (реки Пымвашор, гряда Чернышева [55], и Кожым, Приполярный Урал [22]) ярко выраженные положительные и отрицательные сдвиги δ13Ccarb позволяют выделить все фазы изотопного события, включая дополнительный положительный эпизод IIIa (рис. 4). В разрезе Приполярного Урала в верхней части зоны transitans наблюдается постепенное утяжеление значений δ13Ccarb от -1,4 до 0,4 ‰, вероятно, соответствующее I фазе этого события, а последующее облегчение до –0,6 ‰ – II фазе. Резкое положительное отклонение δ13Ccarb до 1,8 ‰ в самой нижней части зоны punctata соответствует III фазе события. Последующие разнонаправленные отклонения, сопоставляемые с главной III фазой события, варьируют от -0,3 до 1,8 ‰. Здесь, так же как и в разрезе гряды Чернышева, отчетливо проявлена фаза IIIa с положительным сдвигом до 1,3 ‰. Причиной высоких значений δ13Ccarb можно считать формирование карбонатов в условиях повышенной биопродуктивности и цветения фитопланктона (процесс эвтрофикации). Повышенная биопродуктивность косвенно подтверждается присутствием скоплений остатков радиолярий [59, 60]. Последующее резкое облегчение значений углерода до -3,1 ‰ отвечает IV фазе события.
Положительная III фаза изотопного события и предшествующая ему II отрицательная фаза имеют как минимум субглобальный характер распространения. Об этом свидетельствует сходство вариаций изотопного состава углерода в разнофациальных разрезах различных регионов СВ Европы, Китая, западной Сибири [11, 12, 22, 25, 52, 53, 55, 58, 61], подтверждающее высокий корреляционный потенциал ранне-среднефранского изотопного события.

Рисунок 5. Проявление глобальных событий Semichatovae и Lower Kellwasser в разрезах Полярного и Приполярного Урала (по: [21, 22; с изменениями]). Конодонтовые зоны по: [28, 29, 31].
Figure 5. Manifestation of the Semichatovae and Lower Kellwasser global events in the Polar and Subpolar Urals sections (according to: [21, 22; with modifications]). Conodont zones according to: [28,29, 31].
Средне-верхнефранское событие Semichatovae названо в честь конодонтов вида Palmatolepis semichatovae, широко распространившихся во время резкой кратковременной трансгрессии, коррелируемой с начальной фазой трансгрессивно-регрессивного цикла IId, вблизи границы среднего–верхнего франа [17, 18, 54, 62]. Данный таксон считается «криптогенным оппортунистом» и единственным представителем пелагического рода Palmatolepis, массово встречающегося в прибрежных мелководных карбонатных разрезах (до 75 %) в пределах конодонтовой зоны Early rhenana [62]. В более глубоководных отложениях их содержание в комплексах конодонтов не превышает 10 % или они вовсе отсутствуют [19, 22, 31, 63]. С трансгрессивной фазой события связываются фаунистический расцвет, внезапное распространение и радиация определенных групп аммонноидей, брахиопод и конодонтов [19, 64].
В типовом разрезе Мартенберг (Германия), который предлагается как потенциальный глобальный стратотипический разрез и точка (лимитотип) границы (GSSP) среднего-верхнего подъяруса франского яруса, фиксируются два трансгрессивных импульса в среднем фране, еще до первого появления конодонтов Palmatolepis semichatovae. Вторая, основная трансгрессия, привела к значительному распространению этих конодонтов и некоторых аммоноидей [19, 65]. Следы события Semichatovae отмечены в более чем 20 разрезах в различных регионах мира, в том числе Тимано-Североуральском регионе (см. обзор [19]).
В глубоководно-шельфовых отложениях Полярного Урала, формировавшихся вблизи карбонатного мелководного шельфа (разрез на р. М. Усе, рис. 5), фиксируется резкая трансгрессия (пелитоморфные тонко-биокластовые известняки с органическим веществом среди биоинтракластовых известняков), биотические изменения (вспышка видообразования конодонтов и тонкостенных остракод, смена конодонтовых биофаций с полигнатидно-анцироделловой на палматолепидную) [21]. Конодонты Palmatolepis semichatovae, совместно с другими среднефранскими переотложенными формами, установлены значительно выше события, на уровне зоны Late rhenana. Новые изотопные данные по углероду показали резкие отрицательные колебания, амплитуда экскурса δ13Ccarb составляет на событийном интервале до 2 ‰.

Рисунок 6. Проявление глобального события Upper Kellwasser в разрезе Приполярного Урала (по [22, 24]). Конодонтовые зоны по: [28–31].
Figure 6. Manifestation of the Upper Kellwasser global event in the Subpolar Urals section (according to: [22, 24]). Conodont zones according to: [28–31].
В глубоководно-шельфовых отложениях, удаленных от источников сноса и с преобладанием фонового осадконакопления (разрез на р. Кожым, Приполярный Урал, рис. 5), трансгрессивная фаза события Semichatovae представлена кремнистыми микрозернистыми известняками с прослоями аргиллитов, которые с вероятным размывом перекрываются мелко-грубообломочными известняковыми песчаниками [22]. Биотические изменения выражены в повышенном видообразовании конодонтов и смене палматолепидно-полигнатидной биофации на палматолепидную. Появление конодонтов Palmatolepis semichatovae фиксируется несколько выше границы конодонтовой зоны Early rhenana. Новые изотопные данные по углероду показали относительно высокоамплитудный положительный экскурс δ13Ccarb до 1,8 ‰ [там же].
Следы события Semichatovae зафиксированы также на Южном Тимане, где сирачойская свита трансгрессивно залегает на ветласянской [45, 66]. Отмечаются обилие и разнообразие бентосных организмов (строматопороидей, брахиопод, табулят, ругоз, остракод). В фациальных аналогах сирачойской свиты, в бассейновых фациях лыаельской свиты (пачка 2) также зафиксировано заметное повышение уровня моря, с которым связывают появление аммоноидей Virginoceras ljaschenkoae и конодонтов Palmatolepis semichatovae.
В стратиграфическом отношении событие Semichatovae маркирует границу среднего–верхнего подъяруса франского яруса (интервал конодонтовых зон FZ 10–FZ 11).

Рисунок 7. Стратиграфическая схема франского яруса верхнего девона Тимано-Североуральского региона. Конодонтовые зоны по: [28–31].
Figure 7. Stratigraphic scheme of the Frasnian of the Upper Devonian in the Timan-Northern Urals Region. Conodont zones according to: [28–31].
Фран-фаменское событие Kellwasser названо в честь долины Кельвассерталь в горах Гарц (Германия), где впервые описаны специфические горизонты черных известняков и сланцев [67, 68]. В классических разрезах Германии (Шмидт, Мартерберг) они выявлены в верхнем подъярусе франского яруса среди цефалоподовых известняков и известны как горизонты/события Lower Kellwasser (LKH) и Upper Kellwasser (UKH) [16, 20, 67]. LKH и UKH представляют собой два «сближенных» глобальных бескислородных события, вызванных кратковременной трансгрессией уровня моря. Максимум трансгрессии приходится на UKH (конец франского века, фаза linguiformis).
Позднедевонское событие/кризис Kellwasser представляет собой глобальное палеоэкологическое изменение первого порядка [1, 2], которое привело к гибели рифовых экосистем и исчезновению до 80 % видов многих бентосных, нектонных и планктонных морских организмов [16, 20]. Сокращение биоразнообразия было вызвано как ступенчатым вымиранием, так и снижением темпов видообразования, спровоцированным экспансией инвазивных таксонов вследствие повышения уровня моря [69]. Очевиден многофакторный характер события Kellwasser. Климатические колебания, эвстатические изменения уровня моря, аноксия океана, эвтрофикация поверхностных вод и мн. др. факторы предлагаются в качестве непосредственных причин биотического кризиса [6, 7, 10, 16, 18, 20, 69, 70]. В настоящее время вулканотектоническая активность, связанная с Вилюйской крупной магматической провинцией (LIP) и др., рассматривается как основной триггер массового вымирания в позднем девоне [14, 71, 72]. Общая продолжительность кризисного периода составила 800–1000 тыс. лет [3, 73].
Событие LKH зафиксировано в глубоководно-шельфовых отложениях Полярного Урала (р. М. Уса, рис. 5), сформировавшихся вблизи карбонатного мелководного шельфа [21]. Трансгрессивная фаза события проявлена в снижении содержания обломочного биокластового материала и накоплении преимущественно микритовых известняков с повышенным содержанием органического вещества. Биотические проявления выражены в превалировании палматолепидной биофации и массовом появлении патологических форм конодонтов в зоне Late rhenana. Данный патологический уровень имеет корреляционный потенциал [74]. Новые изотопные данные по углероду показали относительно высокоамплитудный положительный экскурс δ13Ccarb до 1,8 ‰.
Событие UKH хорошо диагностируется в глубоководно-шельфовых разрезах, в отличие от мелководных, где чаще фиксируются перерывы в осадконакоплении, обусловленные раннефаменской регрессией. Наиболее представительные разрезы расположены на Приполярном Урале [22, 24, 26]. В разрезе р. Кожым зафиксированы UKH BS (интервал черных аргиллитов) и UKH CIE (интервал изотопных отклонений углерода) (рис. 6). UKH BS соответствует трем уровням накопления аноксических черных аргиллитов (зона linguiformis), фиксирующих максимум трансгрессии [22, 24]. Изотопное событие UKH CIE соответствует высокоамплитудному положительному экскурсу δ13Ccarb до 3,5 ‰ в зоне linguiformis и последующему снижению значений в фамене. Резкие положительные сдвиги δ13Ccarb являются результатом усиленного захоронения органического углерода из-за возросшей продуктивности морской среды. Биотические изменения выражены следующим образом: расцвет радиолярий, остракод энтомозоидного типа, конодонтов палматолепидной биофации (зона linguiformis), затем резкое снижение видового разнообразия вплоть до полного исчезновения (зона subperlobata) и обновление таксономического состава в фамене (зона triangularis). По-видимому, интенсивные тектоно-вулканические процессы в конце франского века существенно усилили кризис биоты, способствуя развитию эвтрофикации и аноксии в нестабильном Уральском бассейне.
В мелководных фациях событие UKH зафиксировано в разрезах Пай-Хойского карбонатного паравтохтона (прикровельная часть пырковской толщи) появлением кремнистых микритовых известняков в глинисто-карбонатной толще и исчезновением строматопорово-микробиальных построек [27]. Косвенное подтверждение эвстатического проявления события UKH имеется в биогермных отложениях Полярного Урала [75]. В мелководных фациях Южного Тимана в пограничном франско-фаменском интервале разреза зафиксирован биотический кризис на фоне аномально низких значений δ13Ccarb [76].
В стратиграфическом отношении событие LKH соответствует нижней части конодонтовой зоны Late rhenana (FZ 12 и FZ 13), а событие UKH маркирует границу франского и фаменского ярусов (интервал зон linguiformis–subperlobata).
Выводы
Таким образом, в Тимано-Североуральском регионе отчетливо фиксируются следы глобальных франских событий, таких как Genundewa, Semichatovae, Lower и Upper Kellwasser, а также распознаются углерод-изотопные аномалии, обладающие высоким потенциалом для региональной и глобальной корреляций. Все они прямо или косвенно связаны с трансгрессивными импульсами, приводившими к широкому распространению бескислородных условий и, как следствие, биотическим перестройкам морских экосистем, выраженных в резкой смене комплексов конодонтов, остракод, аммоноидей, брахиопод и др., вплоть до глобального позднефранского кризиса Kellwasser.
Следы глобальных событий прослеживаются в разрезах широкого фациального спектра: от мелководного шельфа, включая комплексы мелководной изолированной платформы, до глубоководно-шельфовых впадин. Выявлены некоторые закономерности. В частности, событие Genundewa и ранне-среднефранское изотопное событие (EMF CIE) в разной степени проявлены во всех фациальных поясах. На Русской платформе и Урале начальная фаза события Genundewa совпадает с основанием крупного седиментационного цикла - саргаевского горизонта. Плотные пласты биокластовых или стилиолино-гониатитовых известняков (= Upper Genundewa) прослеживаются по каротажным диаграммам в Тиманском регионе и в качестве маркирующего горизонта в Предуральском краевом прогибе и гряде Чернышева, протягиваясь на расстояние не менее 200 км. Таким образом, в регионе событие Genundewa обладает наибольшим корреляционным потенциалом.
Изотопное ранне-среднефранское событие наиболее проявлено в относительно глубоководных фациях Приполярного Урала и гряды Чернышева и представляет собой четырехступенчатое отклонение δ13Ccarb (амплитуда – до 3 ‰), сходное с аналогичными аномалиями в различных регионах мира.
В свою очередь, следы позднефранского события Upper Kellwasser также отчетливо фиксируются в глубоководно-шельфовых отложениях. Данный уровень имеет четкое литологическое выражение в виде «черносланцевого горизонта», резкое изотопное отклонение δ13Ccarb (амплитуда – до 2 ‰), а завершается биотическим кризисом – массовым вымиранием на границе франского и фаменского ярусов.
Указанные изотопно-геохимические и седиментационные перестройки четко верифицируются по конодонтам. На событийных уровнях в изученных разрезах отмечаются изменения в конодонтовых биофациях (Genundewa, Semichatovae) и резкие вспышки видообразования (Genundewa, Semichatovae, LKH), сменяющиеся массовым вымиранием таксонов на рубеже UKH. Появление патологических форм конодонтов (Genundewa, LKH) служит дополнительным биостратиграфическим маркером событий.
Рассмотренные нами глобальные события в разной степени сочетают в себе седиментологические, изотопно-геохимические и палеонтологические маркеры. Комплексный подход формирует надежную основу для высокоразрешающей региональной корреляции, а также для сопоставления местных стратиграфических подразделений с общей стратиграфической шкалой (ОСШ) [77–79] (рис. 7). В частности, событие Genundewa является надежным хроностратиграфическим маркером регионального подразделения – саргаевского горизонта, основание которого следует проводить по поверхности регионального перерыва или в начальной фазе трансгрессивно-регрессивного цикла IIb2 по [54].
Анализ изученности глобальных событий в регионе выявил крайне слабую освещенность таких проявлений, как событие Timan и Middlesex (рис. 7). С последним совпадают подошва доманикового горизонта и начало накопления доманикоидных отложений на Южном Тимане. Данный рубеж исследован недостаточно и требует пристального внимания ввиду его высокой значимости для прогноза нефтегазоматеринских толщ. Кроме того, с этим стратиграфическим уровнем связаны некоторые противоречия при корреляции. В первую очередь это обусловлено тем, что появление доманикоидной фации не означает автоматического соответствия доманиковому горизонту. Подобное расхождение невозможно разрешить без детального биостратиграфического и литолого-фациального анализов, а также выбора более корректного критерия для проведения подошвы данного регионального подразделения.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
1. Becker, R. T. Devonian climate, sea level and evolutionary events: an introduction / R. T. Becker, P. Königshof, C. E. Brett // Devonian Climate, Sea Level and Evolutionary Events // Geological Society, Special Publications. – 2016. – Vol. 423. – P. 1–10.
2. Becker, R. T. Devonian and Lower Carboniferous global events in the central Variscan orogen / R. T. Becker // The Variscan Orogen of Central Europe, Regional Geology Reviews. (Ed. U. Linnemann). – 2025. – P. 889–978.
3. Timing and pacing of the Late Devonian mass extinction event regulated by eccentricity and obliquity / D. De Vleeschouwer, A-C. Da Silva, M. Sinnesael [et al.] // Nature Communications. – 2017. – Vol. 8. – P. 1–11.
4. George, A. D. Oxic facies and the Late Devonian mass extinction, Canning Basin, Australia / A. D. George, N. Chow, K. M. Trinajstic // Geology. – 2014. – Vol. 42. – P. 327–330.
5. House, M. R. Strength, timing, setting and cause of mid-Palaeozoic extinctions / M. R. House // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2002. – Vol. 181. – P. 5–25.
6. Huang, C. Did climate changes trigger the Late Devonian Kellwasser Crisis? Evidence from a high resolution conodont δ18OPO4 record from South China / C. Huang, M. M. Joachimski, Y. Gong // Earth and Planetary Sciences Letters. – 2018. – Vol. 495. – P. 174–184.
7. Joachimski, M. M. Anoxic events in the late Frasnian – causes of the Frasnian-Famennian faunal crisis? / M. M. Joachimski, W. Buggisch // Geology. – 1993. – Vol. 21. – P. 675–678.
8. Kaiser, S. I. The global Hangenberg Crisis (Devonian–Carboniferous transition): review of a first-order mass extinction / S. I. Kaiser, M. Aretz, R. T. Becker // Geological Society, London, Special Publications. – 2016. – Vol. 423. – P. 387–437.
9. The Late Devonian Frasnian-Famennian Event in South China – Patterns and causes of extinctions, sea level changes, and isotope variations / X. P. Ma, Y. Gong, D. Chen [et al.] // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2016. – Vol. 448. – P. 224–244.
10. McGhee, G. R. Extinction: Late Devonian mass extinction / G. R. McGhee, G. Racki // Paleontology. – 2021. – Vol. 2. – P. 1–8.
11. Pisarzowska, A. Isotopic chemostratigraphy across the Early-Middle Frasnian transition (Late Devonian) on the South Polish carbonate shelf: A reference for the global punctata Event / A. Pisarzowska, G. Racki // Chemical Geology. – 2012. – Vol. 334. – P. 199–220.
12. Middlesex/punctata Event in the Rhenish Basin (Padberg section, Sauerland, Germany) – Geochemical clues to the early-middle Frasnian perturbation of global carbon cycle / A. Pisarzowska, R. T. Becker, Z. S. Aboussalam [et al.] // Global and Planetary Change. – 2020. – Vol. 191. – P. 103211.
13. Global events of the Late Paleozoic (Early Devonian to Middle Permian): A review / W. K. Qie, T. Algeo, G. M. Luo, A. Herrmann // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2019. – Vol. 531 (109259). – P. 1–15.
14. Racki, G. A volcanic scenario for the Frasnian–Famennian major biotic crisis and other Late Devonian global changes: More answers than questions? / G. Racki // Global and Planetary Change. – 2020. – Vol. 189. – P. 10317.
15. Racki, G. Big 5 mass extinctions / G. Racki // In: Alderton, D., Elias, S.A. (Eds.), Encyclopedia of Geology. – Oxford: Academic Press, 2021. – Vol. 3. – P. 603–616.
16. Schindler, E. Die Kellwasser-Krise (hohe Frasne-Stufe, Ober-Devon) / E. Schindler // Selbstverlag der Geologischen Institute der Georg-August-Universität Göttingen. – 1990. – 115 p.
17. Late Frasnian mass extinction: conodont event stratigraphy, global changes, and possible causes / C. A. Sandberg, W. Ziegler, R. Dreesen, J. L. Butler // Contribution 1: Courier Forschungsinstitut Senckenberg. – 1988. – Vol. 102. – P. 263–307.
18. Sandberg, C. A. Late Devonian sea-level changes, catastrophic events, and mass extinctions // Catastrophic Events and Mass Extinctions: Impacts and Beyond / C. A. Sandberg, J. R. Morrow, W. Ziegler // Geological Society of America Special Paper, Colorado. – 2002. – Vol. 356. – P. 473–487.
19. Saupe, F. Refined conodont stratigraphy at Martenberg (Rhenish Massif, Germany) as base for a formal middle/upper Frasnian substage boundary / F. Saupe, R. T. Becker // Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments. – 2022. – Vol. 102. – P. 711–761.
20. Walliser, O. H. Global events and event stratigraphy in the Phanerozoic / О. Н. Walliser. – Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 1996. – 333 p.
21. Соболев, Д. Б. Отражение глобальных событий франского века в разрезе западного склона Полярного Урала / Д. Б. Соболев, М. А. Соболева // Литосфера. – 2018. – Т. 18, № 3. – С. 341–362.
22. Соболева, М. А. Разрез франского яруса на р. Кожым (западный склон Приполярного Урала) – результаты биостратиграфических, био-, литофациальных и изотопно-геохимических исследований / М. А. Соболева, Д. Б. Соболев, Н. А. Матвеева // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2018. – Т. 13, № 1. – С. 1–55. – URL: http://www.ngtp.ru/rub/2/2_2018.pdf (дата обращения: 15.05.2026).
23. Devonian-Carboniferous transition in various facies of Northeast Laurussia (North Urals) / A. N. Plotitsyn, A. V. Zhuravlev, D. B. Sobolev [et al.] // Palaeoworld. – 2024. – Vol. 33, № 5. – P. 1281–1297.
24. Soboleva, M. A. The Late Devonian Upper Kellwasser Event in the deep-water deposits of the western slope of the Subpolar Urals (Kozhym River section) / M. A. Soboleva, D. B. Sobolev // Bulletin of the Institute of Geology Komi SC UB RAS. – 2019. – № 11. – P. 9–19.
25. Soboleva, M. Early Frasnian (Upper Devonian) Genundewa Event in the Bolshaya Nadota River section of the Subpolar Urals (Russia) / M. Soboleva, D. Gruzdev, D. Sobolev, A. Zhuravlev // Turkish Journal of Earth Sciences. – 2024. – Vol. 33, № 5. – Article 2. – P. 481–502.
26. The Frasnian–Famennian events in a deep-shelf succession, Subpolar Urals: biotic, depositional and geochemical records / A. B. Yudina, G. Racki, N. M. Savage [et al.] // Acta Palaeontologica Polonica. – 2002. – Vol. 47, № 2. – P. 355–372.
27. Zhuravlev, A. V. Frasnian–Famennian (Upper Devonian) transition in the northern hemisphere (NE Laurussia and NE Siberia) – an overview / A. V. Zhuravlev, E. V. Sokiran // Bulletin of Geosciences. – 2020. – Vol. 95(4). – P. 1–21.
28. Klapper, G. The Montagne Noire Frasnian (Upper Devonian) conodont succession. Devonian of the world, volume III / G. Klapper // Paleontology, Paleoecology and Biostratigraphy. – Canada, 1989. – Mem. 4. – P. 449–478.
29. Klapper, G. Frasnian Late Devonian conodont biostratigraphy in New York: graphic correlation and taxonomy / G. Klapper, W.T. Kirchgasser // Journal of Paleontology. – 2016. –Vol. 90 (3). – P. 525–554.
30. Famennian (Upper Devonian) conodont zonation: revised global standard / C. Spalletta, M. C. Perri, D. J. Over, C. Corradini // Bulletin of Geosciences. – 2017. – Vol. 92 (1). – P. 31–57.
31. Ziegler, W. The Late Devonian standard conodont zonation / W. Ziegler, C. A. Sandberg // Courier Forschungsinstitut Senckenberg. – 1990. – Vol. 121. – P. 1–115.
32. House, M. R. Devonian goniatite biostratigraphy and timing of facies movements in the Frasnian of eastern North America / M. R. House, W. T. Kirchgasser // Geological Society, London, Special Publications. – 1993. – Vol. 70. – P. 267–292.
33. An early Late Devonian bone bed-pelagic limestone succession: The North Evans-Genundewa story / G. C. Baird, W. T. Kirchgasser, D. J. Over, C. E. Brett // Field Trip Guide for the 74th Annual Meeting of the New York State Geological Association: University at Buffalo. – Buffalo, New York, 2006. – P. 354–395.
34. Müller, K. J. Early Late Devonian conodonts from the Squaw Bay Limestone in Michigan / K. J. Müller, D. L. Clark // Journal of Paleontology. – 1967. – Vol. 41 (4). – P. 902–919.
35. Becker, R. T. Devonian goniatite biostratigraphy and timing of facies movements in the Frasnian of the Canning Basin, Western Australia / R. T. Becker, M. R. House, W. T. Kirchgasser // Geological Society of London, Special Publications. – 1993. – Vol. 70. – P. 293– 321.
36. Тихомиров, С. В. Этапы осадконакопления девона Русской платформы и общие вопросы развития и строения стратисферы / С. В. Тихомиров. – М.: Недра, 1995. – 445 с.
37. Назарова, В. М. Icriodus multidentatus sp. nov. и Icriodus quartadecimensis sp. nov. – новые виды конодонтов из франского яруса Южного Тимана / В. М. Назарова, М. А. Соболева // Палеонтологический журнал. – 2024. – № 3. – С. 62–71.
38. Назарова, В. М. Возможные причины патологий и видообразования у конодонтов рода Icriodus из устьярегской свиты верхнего девона Южного Тимана / В. М. Назарова, М. А. Соболева // Проблемы палеоэкологии и исторической геоэкологии: труды VI Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти В. Г. Очева. – Киров: Вятский палеонтологический музей, 2025. – С. 70–71.
39. Соболев, Д. Б. Положение границы тиманской и устьярегской свит на Южном Тимане / Д. Б. Соболев, М. А. Соболева, Ю. С. Симакова // Вестник геонаук. – 2021. – № 12 (324). – C. 16–28.
40. Соболев, Д. Б. Остракоды и конодонты устьярегской свиты стратотипической местности (нижний фран, Южный Тиман) / Д. Б. Соболев, М. А. Соболева, И. О. Евдокимова // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2022. – Т. 17, № 4. – С. 1–28. – URL: https://ngtp.ru/upload/iblock/26b/48_2022.pdf (дата обращения: 15.05.2026).
41. Соболев, Д. Б. Остракодовая зональность живетско-франского пограничного интервала в Тимано-Североуральском регионе / Д. Б. Соболев, М. А. Соболева, И. О. Евдокимова // Литосфера. – 2023. – Т. 23, № 3. – С. 348–366.
42. Соболева, М. А. Особенности морфологии икриодусов (конодонты) из стратотипического разреза устьярегской свиты Южного Тимана (франский ярус, верхний девон) / М. А. Соболева, В. М. Назарова // Микропалеонтология: фундаментальные проблемы и вклад в региональное геологическое изучение недр: труды XVIII Всероссийского микропалеонтологического совещания. – СПб.: ВСЕГЕИ, 2023. – С. 273–277.
43. Соболева, М. А. Новые раннефранские конодонты Icriodus aqua sp. nov. и I. lacrima sp. nov. из устьярегской свиты Южного Тимана, Россия / М. А. Соболева, В. М. Назарова // Палеонтологический журнал. – 2025. – № 2. – С. 71–80.
44. Soboleva, M. A. Morphological features of conodonts of the genus Icriodus from the Ustyaregskaya Formation (Frasnian, Upper Devonian) of the Southern Timan, Russia / M. A. Soboleva, V. M. Nazarova // Paleontological Journal. – 2024. – Vol. 58 (7). – P. 71–79.
45. Опорные разрезы франского яруса Южного Тимана. Путеводитель полевой экскурсии Международной подкомиссии по стратиграфии девона (15–22 июля 1994 г., Ухта) / сост.: Ю. А. Юдина, М. Н. Москаленко. – СПб.: ВСЕГЕИ, 1997. – 79 с.
46. Соболева, М. А. Литология и биостратиграфия разреза франского яруса и пограничных отложений на р. Косью (Приполярный Урал) / М. А. Соболева, Д. Б. Соболев, Н. А. Матвеева // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2018. – Т. 13, № 4. – С. 1–30. – URL: http://www.ngtp.ru/rub/2018/43_2018.html (дата обращения: 15.05.2026).
47. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 200 000. Серия Тиманская. Лист P-39-VI (Ухта) / Ф. Л. Юманов, Н. С. Сиваш, Н. Ф. Иванов, Л. И. Опаренкова [и др.] // Объяснительная записка. – М.: МФ ВСЕГЕИ, 2013. – 251 с.
48. Деулин, Ю. В. Конодонты и корреляция продуктивных на нефть верхнедевонских отложений Севера Тимано-Печорской провинции / Ю. В. Деулин. – Архангельск: ОАО «Правда Севера», 2006. – 253 с.
49. Соболев, Д. Б. К вопросу о соотношении тиманского и саргаевского горизонтов (средний-верхний девон) в региональных стратиграфических схемах / Д. Б. Соболев, М. А. Соболева // Совершенствование биостратиграфической основы нефтегазоносных комплексов России: материалы Всероссийского совещания (г. Санкт-Петербург, 21-23 мая 2024 г.) – СПб.: Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «КНИГИ». – 2024. – С. 141–146.
50. Соболев, Д. Б. Литологическое строение стратотипа устьярегской свиты (франский ярус, верхний девон) / Д. Б. Соболев, М. А. Соболева // Палеозой России: проблемы региональной стратиграфии и межрегиональной корреляции: материалы Всероссийского совещания с международным участием (г. Санкт-Петербург, 11–14 ноября 2025 г.). – СПб.: ФГБУ «Институт Карпинского» – 2025. – С. 197–200.
51. Девон Воронежской антеклизы и Московской синеклизы / Г. Д. Родионова, В. Т. Уманова, Л. И. Кононова, Н С. Овнатанова [и др.]. – М.: Издательство Воронежского университета. – 1995. – 265 с.
52. Pisarzowska, A. Conodont-based event stratigraphy of the Early-Middle Frasnian transition on the South Polish carbonate shelf / A. Pisarzowska, M. Sobstel, G. Racki // Acta Palaeontologica Polonica. – 2006. – № 51 (4). – P. 609–646.
53. Geochemical and ecological aspects of lower Frasnian pyrite-goniatite level at Kostomłoty (Holy Cross Mountains, Central Poland) / G. Racki, A. Piechota, D. Bond, P B. Wignall // Geological Quarterly. – 2004. – Vol. 48 (3). – P. 267–282.
54. Johnson, J. G. Devonian eustatic fluctuations in Euramerica / J. G. Johnson, G. Klapper, C. A. Sandberg // Geological Society of America Bulletin. – 1985. – Vol. 96. – P. 567–587.
55. Early-Middle Frasnian (Late Devonian) carbon isotope Event in the Timan-Pechora Basin (Chernyshev Swell, Pymvashor River section, North Cis-Urals, Russia) / I. S. Kotik, A. V. Zhuravlev, T. V. Maydl [et al.] // Geologica Acta. – 2021. – Vol. 19 (3). – P. 1–17.
56. Isotope and inorganic geochemistry across the Early-Middle Frasnian transition (Late Devonian) on South China carbonate shelf: comparison with the Polish reference / X. P. Ma, C. Y. Wang, M. Racka, G. Racki // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2008. – Vol. 269. – P. 130–151.
57. Carbon isotope chemostratigraphy and precise dating of middle Frasnian (lower Upper Devonian) Alamo Breccia, Nevada, USA / J. R. Morrow, C. A. Sandberg, K. Malkowski, M. M. Joachimski // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2009. – Vol. 282. – P. 105–118.
58. Evidence for a major perturbation of the carbon cycle in the Middle Frasnian punctata conodont Zone / J. Yans, R. M. Corfield, G. Racki, A. Préat // Geological Magazine. – 2007. – Vol. 144. – P. 263–270.
59. Афанасьева, М. С. Биостратиграфия и палеобиогеография радиолярий девона России / М. С. Афанасьева, Э. О. Амон. – М.: ПИН РАН, 2012. – 280 c.
60. Афанасьева, М. С. Радиолярии и экологические особенности бассейнов доманикового типа / М. С. Афанасьева // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2000. – № 12. – С. 24–33.
61. C isotopic variations in the lower–middle Frasnian (lower Upper Devonian) of the Rudny Altai / O. P. Izokh, N. G. Izokh, S. V. Saraev, G. A. Dokukina // Geological Magazine. – 2015. – Vol. 152 (3). – P. 565–571.
62. Sandberg, C. A. Upper Devonian of Western United States / C. A. Sandberg, F. G. Poole, J. G. Johnson // Canadian Society of Petroleum Geologists, Memoir, In Devonian of the World, N. J. McMillan, A. F. Embry, D. J. Glass (Eds.). – 1989. – Vol. 14 (I). – P. 183–220.
63. Ziegler, W. Utility of Palmatolepids and Icriodontids in recognising Upper Devonian Series, Stage, and possible Substage boundaries / W. Ziegler, C. A. Sandberg // Courier Forschungsinstitut Senckenberg. – 2000. – Vol. 225. – P. 335–347.
64. Denayer, J. Facies and palaeoecology of the upper member of the Aisemont Formation (Late Frasnian, S. Belgium): an unusual episode within the late frasnian crisis / J. Denayer, E. Poty // Geologica Belgica. – 2010. – 13/3. – P. 197–212.
65. Becker, R. T. New early Upper Devonian (Frasnian) goniatite genera and the evolution of the “Gephurocerataceae” / R. T. Becker, M. R. House // Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen. – 1993. – E9. – P. 111–133.
66. Reef episodes, anoxia and sea-level changes in the Frasnian of the southern Timan (NE Russian Platform) / M. R. House, V. V. Menner, R. T. Becker [et al.] // Carbonate Platform Systems: Components and Interactions // Geological Society, London, Special Publications. – 2000. – Vol. 178. – P. 147–176.
67. Die Typlokalität der Kellwasser-Horizonte im Oberharz, Deutschland / M. Gereke, F. W. Luppold, M. Piecha [et al.] // Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften. – 2014. – Vol. 165 (2). – P. 145–162.
68. Roemer, F. A. Beitrage zur geologischen Kenntniss des norwestlichen Harzgebirges / F. A. Roemer // Palaentographica. – 1850. – Vol. 3. – 298 p.
69. Stigall, A. A. Speciation collapse and invasive species dynamics during the Late Devonian “Mass Extinction” / A. A. Stigall // GSA Today. – 2012. – Vol. 22, № 1. – P. 4–9.
70. Murphy, A. E. Eutrophication by decoupling of the marine biogeochemical cycles of C, N, and P: a mechanism for the Late Devonian mass extinction / A. E. Murphy, B. B. Sageman, D. J. Hollander // Geology. – 2000. – Vol. 28 (5). – P. 427–430.
71. Mercury enrichments and the Frasnian-Famennian biotic crisis: A volcanic trigger proved? / G. Racki, M. Rakociński, M. Marynowski, P. B. Wignall // Geology. – 2018. – Vol. 46 (6). – P. 543–546.
72. Mercury anomalies link to extensive volcanism across the Late Devonian Frasnian–Famennian boundary in South China / C. Deng, W. Liu, Z. Tang [et al.] // Frontiers in Earth Science. – 2021. – Vol. 9. – P. 1–9.
73. Anchoring the Late Devonian mass extinction in absolute time by integrating climatic controls and radio-isotopic dating / A. C. Da Silva, M. Sinnesael, P. Claeys [et al.] // Scientific Reports. – 2020. – Vol. 10. – P. 12940.
74. Бикбаев, А. З. Патологические формы верхнедевонских конодонтов / А. З. Бикбаев, М. П. Снигирева // Ежегодник-2002. – Екатеринбург: УрО РАН, 2003. – С. 14–20.
75. Соболева, М. А. Новые данные по конодонтам верхнего девона Полярного Урала (разрез Останцовый, р. Малая Уса) / М. А. Соболева, Д. Б. Соболев // Ученые записки Казанского университета. Серия «Естественные науки». – 2016. – Т. 158, кн. 3. – С. 1–13.
76. Marshall, J. E. A. Ecosystem crisis at the Frasnian-Famennian boundary (Southern Timan) / J. E. A. Marshall, O. P. Telnova, O. S. Vetoshkina // Doklady Earth Sciences. – 2011. – Vol. 440. - P. 1396–1398.
77. Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий / отв. ред. А. И. Жамойда. – СПб.: ВСЕГЕИ, 2008. – Вып. 38. – 131 с.
78. Решение Межведомственного регионального стратиграфического совещания по среднему и верхнему палеозою Русской платформы с региональными стратиграфическими схемами. Девонская система / ред. М. А. Ржонсницкая, В. Ф. Куликова. – Л.: ВСЕГЕИ, 1990. – 60 с.
79. Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой) / под ред. Н. Я. Анцыгина, Б. А. Попова, Б. И. Чувашова. – Екатеринбург, 1993.




