<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Geotectonics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Geotectonics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Геотектоника</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0016-853X</issn><issn publication-format="electronic">3034-4972</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">660379</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0016853X23050053</article-id><article-id pub-id-type="edn">VPWCCO</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Geodynamics and Early Cretaceous Magmatism of the Northern Volcanic-Plutonic Belt of Verkhoyan-Kolyma Fold Area (Northeastern Russia)</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Геодинамика и раннемеловой магматизм Северного вулкано-плутонического пояса Верхояно-Колымской складчатой области (Северо-Восток России)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Luchitskaya</surname><given-names>М. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Лучицкая</surname><given-names>М. В.</given-names></name></name-alternatives><email>luchitskaya@ginras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gertseva</surname><given-names>М. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Герцева</surname><given-names>М. В.</given-names></name></name-alternatives><email>luchitskaya@ginras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sysoyev</surname><given-names>I. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Сысоев</surname><given-names>И. В.</given-names></name></name-alternatives><email>luchitskaya@ginras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Geological Institute, Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Геологический институт РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Karpinsky All-Russia Geological Institute (VSEGEI), Moscow Branch</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Всероссийский научно-исследовательский геологический институт 
им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ), Московский филиал</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-09-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>09</month><year>2023</year></pub-date><issue>5</issue><fpage>96</fpage><lpage>120</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-22"><day>22</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, М.В. Лучицкая, М.В. Герцева, И.В. Сысоев</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, М.В. Лучицкая, М.В. Герцева, И.В. Сысоев</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">М.В. Лучицкая, М.В. Герцева, И.В. Сысоев</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">М.В. Лучицкая, М.В. Герцева, И.В. Сысоев</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0016-853X/article/view/660379">https://journals.eco-vector.com/0016-853X/article/view/660379</self-uri><abstract xml:lang="en"><p id="idm45181324046144">New data on the geological position, U‒Pb SIMS zircon ages, petro-geochemical features, Sr‒Nd isotopic composition and geodynamic setting of the granitoids and volcanites of the Northern volcanic-plutonic belt, Verkhoyan-Kolyma fold area, are presented. Magmatites of the belt include granitoids of Elikchan, Kuranakh, Bakyn plutons, composed of elikchansky granite-granodiorite complex, and volcanites of predominantly intermediate-felsic Tumusskaya sequence with subvolcanic bodies of the same composition. They form single Early Cretaceous (127–121 Ma) volcanic-plutonic assemblage. Granitoid plutons are elongated in sub-latitudinal-northwestern direction and are discordant to main fold and thrust structures. Granitoids intrude and metamorphose Jurassic terrigenous and Early Cretaceous volcanites of Tumusskaya sequence and are cut by younger Late Cretaceous subvolcanic bodies. Granitoids of Bakyn, Elikchan and Kuranakh plutons combine petro-geochemical features of I-, S- and A-type granites. Such diversity of petro-geochemical granitoid types as well as interrelations of major (\({\text{F}}{{{\text{e}}}_{{\text{2}}}}{\text{O}}_{3}^{{{\text{tot}}}}\)–TiO<sub>2</sub>–MgO) and rare (Ba/La–Nb × 5–Yb × 10) elements in granitoids and the same age volcanites of Tumusskaya sequence allow to refer them to magmatites of transform margin or plates translation boundaries. Collision between Chukotka microcontinent and Siberian continent with earlier accreted Kolyma-Omolon microcontinent in Barremian-Aptian time changed to post-collisional extension and formation of volcanic-plutonic assemblage of the Northern volcanic-plutonic belt. Post-collisional extension took place in the regime of plates translation boundaries. Sr–Nd isotopic characteristics of granitoids of all plutons indicate the interrelation of mantle and crustal sources of granitoid melts in this process.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45181324043712">В статье представлены новые данные о геологической позиции, U‒Pb SIMS возрасте цирконов, петро-геохимическом, Sr‒Nd изотопном составе и геодинамической обстановке формирования гранитоидов и вулканитов Северного вулкано-плутонического пояса Верхояно-Колымского складчатой области. Магматические образования данного пояса включают гранитоиды Эликчанского, Куранахского, Бакынского массивов, сложенные эликчанским гранит-гранодиоритовым комплексом, и вулканиты тумусской толщи преимущественно среднего–кислого состава с субвулканическими телами того же состава. Они образуют единую вулкано-плутоническую ассоциацию раннемелового (127–121 млн лет) возраста. Массивы гранитоидов ориентированы в субширотном–северо-западном направлении и дискордантны к основным складчатым и надвиговым структурам. Гранитоиды прорывают и метаморфизуют юрские терригенные и раннемеловые вулканогенные образования тумусской толщи и прорваны более молодыми позднемеловыми субвулканическими образованиями. Гранитоиды Бакынского, Эликчанского и Куранахского массивов сочетают в себе петро-геохимические характеристики гранитов I-, S- и A-типов. Такое разнообразие петро-геохимических типов гранитоидов, а также соотношения петрогенных (\({\text{F}}{{{\text{e}}}_{{\text{2}}}}{\text{O}}_{3}^{{{\text{tot}}}}\)–TiO<sub>2</sub>–MgO) и редких элементов (Ba/La–Nb × 5–Yb × 10) в гранитоидах и одновозрастных вулканитах тумусской толщи позволяют относить их к магматитам трансформной окраины или границ скольжения плит. Коллизия Чукотского микроконтинента и Сибирского континента с ранее аккретированным Колымо-Омолонским микроконтинентом в барреме‒апте сменилась постколлизионным растяжением и формированием вулкано-плутонической ассоциации Северного вулкано-плутонического пояса. Постколлизионное растяжение происходило в режиме трансформной окраины или границ скольжения плит. Sr‒Nd изотопные характеристики гранитоидов всех массивов указывают на то, что в этом процессе взаимодействовали мантийные и коровые источники магм.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Severny volcanic-plutonic belt</kwd><kwd>Verkhoyan-Kolyma fold area</kwd><kwd>granitoids</kwd><kwd>zircon</kwd><kwd>volcanites</kwd><kwd>geodynamic setting</kwd><kwd>regime of transform margin</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>Северный вулкано-плутонический пояс</kwd><kwd>Верхояно-Колымская складчатая область</kwd><kwd>гранитоиды</kwd><kwd>циркон</kwd><kwd>вулканиты</kwd><kwd>геодинамическая обстановка</kwd><kwd>режим трансформной окраины</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Афанасьева Е.В., Данилов В.Г., Иваненко Г.В., Шульгина В.С. Государственная геологическая карта РФ. ‒ М-б 1 : 200 000. ‒ Изд. 2-ое. ‒ Серия Яно-Индигирская. ‒ Лист R–54–XXIII, XXIV. ‒ СПб.: ВСЕГЕИ, 2019.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Бахарев А.Г., Гамянин Г.Н., Горячев Н.А., Половинкин В.Л. Магматические и рудные формации хребта Улахан-Тас. ‒ Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1988. 200 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Герцева М.В., Лучицкая М.В., Сысоев И.В., Соколов С.Д. Этапы формирования Главного батолитового пояса Северо-Востока России: U‒Th‒Pb SIMS и Ar‒Ar геохронологические данные // ДАН. Науки о Земле. 2021. Т. 499. № 1. С. 5–10.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Герцева М.В., Борисова Т.П., Калинин М.А. Государственная геологическая карта РФ. ‒ М-б 1 : : 1 000 000. ‒ 3-е поколение. ‒ Серия Верхояно-Колымская. ‒ Лист R-54–Депутатский. ‒ СПб.: ВСЕГЕИ, 2022.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Гребенников А.В. Гранитоиды А-типа: проблемы диагностики, формирования и систематики // Геология и геофизика. 2014. Т. 55. № 9. С. 1356–1373.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Даценко В.М. Петрогеохимическая типизация гранитоидов юго-западного обрамления Сибирской платформы. ‒ Мат-лы 2-го Всерос. петрографического совещ. ‒ Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2000. Т. 2. С. 270–274.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Котляр И.Н., Русакова Т.Б. Меловой магматизм и рудоносность Охотско-Чукотской области: геолого-геохронологическая корреляция. ‒ Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2004. 152 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Котов И.А., Борисова Т.П., Герцева М.В. и др. Государственная геологическая карта РФ. ‒ М-б 1 : : 1 000 000 (3-е поколение). ‒ Лист R-55–Чокурдах. ‒ Объяснительная записка. ‒ СПб.: ВСЕГЕИ, 2022.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Мусалитин Л.А. Геологическая карта СССР. ‒ М-б 1 : 200 000. ‒ Серия Яно-Индигирская. Лист R-54-XXI, XXII. – Объяснительная записка. ‒ М.: Недра, 1979. 120 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Ненашев Н.И. Магматизм и развитие рудно-магматических узлов Восточной Якутии. ‒ Под ред. Г.Б. Жилинского ‒ Новосибирск: Наука, 1979. 142 с.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Оксман В.С. Тектоника коллизионного пояса Черского. ‒ Под ред. С.Д. Соколова, С.А. Куренкова, Л.М. Парфенова ‒ М.: ГЕОС, 2000. 268 с.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Парфенов Л.М. Континентальные окраины и островные дуги мезозоид Северо-Востока Азии. ‒ Под ред. К.В. Боголепова ‒ Новосибирск: Наука, 1984. 192 с.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Парфенов Л.М., Берзин Н.А., Ханчук А.И и др. Модель формирования орогенных поясов Центральной и Северо-Восточной Азии // Тихоокеанская геология. 2003. Т. 22. № 6. С. 7–41.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Пискунов В.Н. Геолого-петрологические особенности островодужного вулканизма. ‒ Под ред. К.Ф. Сергеева ‒ М.: Наука, 1987. 230 с.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Сегалевич С.Ф. Петрохимия и геохимические особенности магматических пород хребта Улахан-Сис (Северо-Восточная Якутия) // Геохимия. 1987. № 7. С. 940–955.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Серебряков В.А., Крутоус В.П., Венчугорова М.С. Позднемезозойский магматизм Яно-Колымского складчатого пояса. Гранитоидные интрузии. – В кн.: Геология СССР. Северо-Восток СССР. ‒ Геологическое описание. – Под ред. И.Е. Драбкин М.: Недра, 1970. Кн. 2. С. 91–125.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Соколов С.Д., Тучкова М.И., Ганелин А.В., Бондаренко Г.Е., Лейер П. Тектоника Южно-Анюйской сутуры (Северо-Восток Азии) // Геотектоника. 2015. № 1. С. 5–30.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия). ‒ Отв. ред. Парфенов Л.М., Кузьмин М.И. ‒ М.: Наука/Интерпериодика, 2001. 571 с.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Тихомиров П.Л., Прокофьев В.Ю., Калько И.А., Аплеталин А.В., Николаев Ю.Н., Кобаяси К., Накамура Э. Постколлизионный магматизм Западной Чукотки и раннемеловая тектоническая перестройка Северо-Востока Азии // Геотектоника. 2017. № 32. С. 32–54.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Трунилина В.А., Роев С.П., Орлов Ю.С. Геология и рудоносность магматитов хр. Полоусного. ‒ Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1996. 132 с.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Трунилина В.А., Роев С.П., Орлов Ю.С. Вулкано-плутонические пояса Северо-Востока Якутии. ‒ Якутск: Сахаполиграфиздат, 2007. 152 с.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Ханчук А.И., Гребенников А.В., Иванов В.В. Альб-сеноманский окраинно-континентальный орогенный пояс и магматическая провинция Тихоокеанской Азии // Тихоокеанская геология. 2019. Т. 38. № 3. С. 4–29.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Шарпенок Л.И., Костин А.Е., Кухаренко Е.А. TAS-диаграмма сумма щелочей – кремнезем для химической классификации и диагностики плутонических пород // Региональная геология и металлогения. 2013. № 56. С. 40–50.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Abdel-Rahman A-F.M. Peraluminous plutonism: nature and origin of the Moly May leucogranite and its Coast plutonic complex granitic host-rocks, Northwestern British Columbia // Can. Mineralogist. 2001. Vol. 39. P. 1181–1196.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Akinin V.V., Miller E.L., Toro J., Prokopiev A.V., Gottlieb E.S., Pearce S., Polzunenkov G.O., Trunilina V.A. Epidocity and the dance of late Mesozoic magmatism and deformation along the northern circum-Pacific margin: north-eastern Russia to the Cordillera // Earth-Sci. Rev. 2020. Vol. 208. P. 103272.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Altherr R. High-potassium, calc-alkaline I-type plutonism in the European Variscides: northern Vosges (France) and northern Schwarzwald (Germany) // Lithos. 2000. Vol. 50. P. 51–73.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Bailey J.C. Geochemical criteria for a refined tectonic discrimination of orogenic andesites // Chem. Geol. 1981. Vol. 32. № 1–4. P. 139–154.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Chappell B.W., White A.J.R. I- and S-type granites in the Lachlan Fold Belt // Transact. Royal Soc. Edinburgh: Earth Sci. 1992. Vol. 83. P. 1–26.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Frost B.R., Barnes C.G., Collins W.J., et al. A geochemical classification for granitic rocks // J. Petrology. 2001. Vol. 42. № 11. P. 2033–2048.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Gerdes A., Worner G., Henk A. Post-collisional granite generation and HT-LP metamorphism by radiogenic heating: The Variscan South Bohemian Batholith // J. Geol. Soc. London. 2000. Vol. 157. P. 577–587.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Grebennikov A.V., Khanchuk A.I. Pacific-type transform and convergent margins: Igneous rocks, geochemical contrasts and discriminant diagrams // Int. Geol. Rev. 2020. https://doi.org/10.1080/00206814.2020.1848646</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Layer P.W., Newberry R., Fujita K., Parfenov L., Trunilina V., Bakharev A. Tectonic setting of the plutonic belts of Yakutia, northeast Russia, based on 40Ar/39Ar geochronology and trace element geochemistry // Geology. 2001. Vol. 29. № 2. P. 167–170.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Larionov A.N., Andreichev V.A., Gee D.G. The Vendian alkaline igneous suite of northern Timan: ion microprobe U–Pb zircon ages of gabbros and syenite. ‒ In: The Neoproterozoic Timanide Orogen of Eastern Baltica. ‒ Ed. by D.G. Gee, V.L. Pease ‒ Geol. Soc. London. Mem. 2004. Vol. 30. P. 69–74.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Maeda J. Opening of the Kuril Basin deduced from magmatic history of Central Hokkaido, Northern Japan // Tectonophysics. 1990. Vol. 174. P. 235–255.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Pearce J.A. Geochemical fingerprinting of oceanic basalts with applications to ophiolite classification and the search for Archean oceanic crust // Lithos. Vol. 100. № 1–4. P. 14–48.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Pearce J.A., Harris N.B.W., Tindle A.G. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks // J. Petrol. 1984. Vol. 25. № 4. P. 956–983.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Trunilina V.A., Prokopiev A.V. Ore-bearing magmatic systems with complex Sn-Au-Ag mineralization in the North-Eastern Verkhoyansk-Kolyma orogenic belt, Russia // Minerals. 2021. Vol. 11. P. 266.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Watson E.B., Harrison T.M. Zircon saturation revisited: temperature and composition effects in a variety of crustal magma types // Earth Planet. Sci. Lett. 1983. Vol. 64. P. 295–304.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Whalen J.B., Currie K.L., Chappell B.W. A-type granites: geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis // Contrib. Miner. Petrol. 1987. Vol. 95. № 4. P. 407–419.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Zhao Z., Mo X., Dilek Y., Niu Y., DePaolo Don J., Robinson P., Zhu D., Sun C., Dong G., Zhou S., Luo Z., Hou Z. Geochemical and Sr–Nd–Pb–O isotopic compositions of the post-collisional ultrapotassic magmatism in SW Tibet: Petrogenesis and implications for India intra-continental subduction beneath southern Tibet // Lithos. 2009. Vol. 113. P. 190‒212.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Excel2003, http:// windowsfree.ru/office/excel-2003/ (Accessed November 2, 2022).</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
