<?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">Litologiâ i poleznye iskopaemye</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Litologiâ i poleznye iskopaemye</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Литология и полезные ископаемые</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0024-497X</issn><issn publication-format="electronic">3034-5375</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">658443</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0024497X23700234</article-id><article-id pub-id-type="edn">WUPFHB</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">Chemical Composition of the Indian Ocean Pleistocene Sediments</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Химический состав плейстоценовых отложений Индийского океана</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Levitan</surname><given-names>M. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Левитан</surname><given-names>М. А.</given-names></name></name-alternatives><email>m-levitan@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Antonova</surname><given-names>T. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Антонова</surname><given-names>Т. А.</given-names></name></name-alternatives><email>m-levitan@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Domaratskaya</surname><given-names>L. G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Домарацкая</surname><given-names>Л. Г.</given-names></name></name-alternatives><email>m-levitan@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Koltsova</surname><given-names>A. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кольцова</surname><given-names>А. В.</given-names></name></name-alternatives><email>m-levitan@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Syromyatnikov</surname><given-names>K. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Сыромятников</surname><given-names>К. В.</given-names></name></name-alternatives><email>m-levitan@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН</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>423</fpage><lpage>444</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-20"><day>20</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0024-497X/article/view/658443">https://journals.eco-vector.com/0024-497X/article/view/658443</self-uri><abstract xml:lang="en"><p id="idm45181322129984">Geochemical review of Pleistocene sediments from the Indian Ocean has been performed based on reports of deep-sea drilling cruises and other literature references. We created the data base including more than 2000 chemical analyses of sediment samples. As result we compiled a number of tables concerning the mean ariphmetic composition of lithogenic and biogenic sediments. All data have been normalized on PAAS (PostArchean Australean shales). We revealed the dominant role of terrigenous clastics in formation of chemical composition of noncarbonate sediments and noncarbonated matter of planktic carbonates as well. Main geochemical associations have been established together with three main factors determinating sediment composition: terrigenous, carbonate and hydrogenous. We managed to calculate meanwheighted chemical composition, accumulation rates of elements in the studied sediments and their mass accumulation rates. All these parameters of the chemical composition can be used later for comparative analysis with analog para-meters from other ocean sediments within frames of Pleistocene straton in the World Ocean.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45181322128064">Сделан геохимический обзор плейстоценовых отложений Индийского океана, основанный на отчетах по рейсам глубоководного бурения и других литературных источниках. Составлена база данных, включающая свыше 2000 химических анализов образцов выделенных для исследования донных осадков. Построены таблицы среднего арифметического состава литогенных и биогенных осадков. Проведено нормирование полученных данных по Постархейским австралийским глинистым сланцам (PAAS). Выявлена ведущая роль терригенной кластики в формировании химического состава бескарбонатных осадков и бескарбонатного вещества планктоногенных карбонатов. Установлены основные геохимические ассоциации, а также три главных фактора, определяющих состав осадков: терригенный, карбонатный и гидрогенный. Рассчитаны средневзвешенный химический состав, скорости накопления элементов в исследованных осадках и их абсолютные массы. Полученные параметры химического состава могут быть использованы в дальнейшем для сравнительного анализа с аналогичными параметрами в других океанических отложениях в рамках плейстоценового стратона в Мировом океане.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Pleistocene</kwd><kwd>Indian Ocean</kwd><kwd>bottom sediments</kwd><kwd>data base</kwd><kwd>geochemistry.</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>плейстоцен</kwd><kwd>Индийский океан</kwd><kwd>донные осадки</kwd><kwd>база данных</kwd><kwd>геохимия.</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Авторы выражают благодарность Ю.А. Костицыну и Т.Г. Кузьминой за консультации по ряду аспектов статьи. Мы признательны О.В. Тумской за помощь в составлении базы данных.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Алексеев М.Н., Борисов Б.А., Величко А.А и др. Об общей стратиграфической шкале четвертичной системы // Стратиграфия. Геол. корреляция. 1997. Т. 5. № 5. С. 105– 108.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Безруков П.Л., Лисицын А.П. Классификация осадков современных морских водоемов // Тр. ИО АН СССР. 1960. Т. 32. С. 3–14.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Безруков П.Л., Лисицын А.П. Карта поверхностного слоя донных осадков // Международный геолого-геофизический атлас Индийского океана / Отв. ред. Г.Б. Удинцев. М.: ГУГК СССР, 1974. С. 135–136.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Демина Л.Л., Галкин С.В. Биогеохимия микроэлементов в глубоководных гидротермальных экосистемах. М.: ГЕОС, 2013. 256 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Левитан М.А. Плейстоценовые отложения Мирового океана. М.: РАН, 2021. 408 с.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Лисицын А.П. Осадкообразование в океанах. Количественное распределение осадочного материала. М.: Наука, 1974. 438 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Лисицын А.П. Процессы океанской седиментации. Литология и геохимия. М.: Наука, 1978. 392 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Лисицын А.П., Гордеев В.В., Богданов Ю.А. Геохимия металлоносных осадков Индийского океана // Металлоносные осадки Индийского океана / Отв. ред. А.П. Лисицын, Е.Г. Гурвич. М.: Наука, 1987. С. 100–127.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Лукашин В.Н. Геохимия микроэлементов в процессах осадкообразования в Индийском океане. М.: Наука, 1981. 184 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Лукашин В.Н., Левитан М.А., Тихомиров В.Н. Геохимическое поле донных осадков и его аномалии // Геохимия и геология базальтов рифта Таджура (Аденский залив) / Отв. ред. Л.В. Таусон. М.: Наука, 1989. С. 176–202.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Мигдисов А.А., Бреданова Н.А., Гирин Ю.П., Щербаков В.С. Химический состав пелагических осадков экваториальной зоны восточной части Индийского океана // Важнейшие результаты Российско-Индийского сотрудничества в области океанографии по проекту “Трансиндоокеанский геотраверз” / Ред. В.С. Щербаков, В.Н. Живаго. М.: ГлавНИЦ, 2001. С. 203–269.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Ронов А.Б. История осадконакопления и колебательных движений Европейской части СССР (по данным объемного метода) // Тр. Геофиз. ин-та АН СССР. 1949. Т. 3. 136 с.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Ронов А.Б., Ярошевский А.А., Мигдисов А.А. Химическое строение земной коры и геохимический баланс главных элементов. М.: Наука, 1990. 183 с.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Свальнов В.Н. Четвертичное осадкообразование в восточной части Индийского океана. М.: Наука, 1983. 192 с.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Свальнов В.Н. Динамика пелагического литогенеза. М.: Наука, 1991. 254 с.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Страхов Н.М. Две схемы распределения терригенного материала между периферией и пелагиалью океана // Геохимия донных осадков / Отв. ред. И.И. Волков. М.: Наука, 1979а. С. 52–68.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Страхов Н.М. Механизм распределения и накопления элементов железо-марганцевой группы // Геохимия донных осадков / Отв. ред. И.И. Волков. М.: Наука, 1979б. С. 131–171.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Тейлор С.Р., Мак-Леннан С.М. Континентальная кора: ее состав и эволюция. М.: Мир, 1988. 384 с.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Хорн Р. Морская химия. М.: Мир, 1972. 400 с.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Cook P.J. Geochemistry and diagenesis of interstitial fluids and associated calcareous oozes, Deep Sea Drilling Project, Leg 27, site 262, Timor Trough // Proc. DSDP, Init. Repts, V. 27 (U.S. Government Print. Off., Washington DC). 1975a. P. 463–480.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Cook P.J. Major and trace element geochemistry of sediments from Deep Sea Drilling Project, Leg 27, site 259‒263, Eastern Indian Ocean // Proc. DSDP, Init. Repts, V. 27 (U.S. Government Print. Off., Washington DC). 1975b. P. 481–497.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Cranston R.E. Higher resolution geochemical data, leg 119 / J. Barron, B. Larsen et al. // Proc. ODP, Sci. Res. V. 119. College Station, TX (Ocean Drilling Program). 1991. P. 903–931.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Crowley S.F., Stow D.A.V., Bouquilbon A., Tierselin J.J. Major element geochemistry and clay mineralogy and their relationship to facies discrimination in distal Bengal Fan / J.R. Cochran, D.A.V. Stow et al. // Proc. ODP, Sci. Res. V. 116. College Station, TX (Ocean Drilling Program). 1990. P. 1–14.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Donnelly T.W. Chemical composition of deep sea sediments – sites 9 through 425, Legs 2 through 54, Deep Sea Drilling Project // Proc. DSDP, Init. Repts, V. 54 (U.S. Government Print. Off., Washington DC). 1980. P. 899–949.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Emmanuel L., Robin C., Renard M. Data report: trace element geochemistry of Cenozoic cool-water carbonates, Sites 1126–1132, Great Australian Bight / A.C. Hine, D.A. Feary, M.J. Malone // Proc. ODP, Sci. Results, V. 182. College Station, TX (Ocean Drilling Program). 2002. P. 1–24.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Fagel N., André L., Debrabant P. Multiple seawater derived geochemical signatures in Indian oceanic pelagic clays // Geochim. Cosmochim. Acta. 1997. V. 61. P. 989–1008.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Fleet A.J., Kempe D.R.C. Preliminary geochemical studies of the sediments from DSDP Leg 26, Southern Indian Ocean // Proc. DSDP, Init. Repts, V. 26 (U.S. Government Print. Off., Washington DC). 1974. P. 541–551.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Frakes L.A. Geochemistry of Ross Sea diamicts // Proc. DSDP, Init. Repts, V. 27 (U.S. Government Print. Off., Washington DC). 1975. P. 789–794.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Gallagher S.J., Fulthorpe C.S., Bogus K.A. et al. Proc. IODP, V. 356. College Station, TX (International Ocean Discovery Program). 2017.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Gradstein F.M., Ogg J.G., Smith A.G. A Geologic Time Scale 2004. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004. 599 p.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Hobbs R.W., Huber B.T., Bogus K.A. et al. Proc. IODP. V. 369: Australian Cretaceous climate and tectonics. College Station, TX (International Ocean Discovery Program). 2019.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>https://habr.com/ru/post/339798</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Jarrard R.D., Lyle M. High-resolution geochemical variations at sites 723, 728, and 731: a comparison of X-ray fluorescence and geochemical logs / W.L. Prell, N. Niitsuma et al. // Proc. ODP, Sci. Res. V. 117. College Station, TX (Ocean Drilling Program). 1991. P. 473–498.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Liu Y.-C., Schmitt R.A. Cerium anomalies in western Indian Ocean Cenozoic carbonates, leg 115 / R.A. Duncan, J. Backman, L.C. Peterson et al. // Proc. ODP, Sci. Res. V. 115. College Station, TX (Ocean Drilling Program). 1990. P. 709–714.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Malone M.J., Baker P.A., Burns S.J., Swart P.K. Geochemistry of periplatform carbonate sediments, leg 115, site 716 (Maldives Archipelago, Indian Ocean) / R.A. Duncan, J. Backman, L.C. Peterson et al. // Proc. ODP, Sci. Res. V. 115. College Station, TX (Ocean Drilling Program). 1990. P. 647–659.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Marchig V., Vallier T.L. Geochemical studies of sediment and interstitial water, sites 248 and 249, leg 25, Deep Sea Drilling Project // Proc. DSDP, Init. Repts. V. 25 (U.S. Government Print. Off., Washington DC). 1974. P. 405–415.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Pattan J.N., Jauhari P. Major, trace and rare-earth elements in the sediments of the Central Indian Ocean Basin: Their source and distribution // Mar. Georesour. Geotechnol. 2001. V. 19. P. 85–106.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Pattan J.N., Rao Ch.M., Higgs N.C., Colley S., Parthiban G. Distribution of major, trace and rare-earth elements in surface sediments of the Wharton Basin, Indian Ocean // Chem. Geol. 1995. V. 121. P. 201–215.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Pimm A.C. Mineralization and trace element variation in deep-sea pelagic sediments of the Wharton Basin, Indian Ocean // Proc. DSDP, Init. Repts. V. 22 (U.S. Government Print. Off., Washington DC). 1974. P. 469–476.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Plank T., Ludden J.N. Geochemistry of sediments in the Argo Abyssal Plane at Site 765: a continental margin reference section for sediment recycling in subduction zones / F.M. Gradstein, J.N. Ludden et al. // Proc. ODP, Sci. Res. V. 122. College Station, TX (Ocean Drilling Program). 1992. P. 167–189.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Ragueneau O., Tréguer P., Leynaert A., Anderson R.F., Brzezinski M.A., DeMaster D.J., Dugdale R.C., Dymond J., Marten-Jézéquel V., Nelson D.M., Quéquiner B. Review of the Si cycle in the modern ocean: recent progress and mis-sing gaps in the application of biogenic opal as a paleoproductivity proxy // Global and Planetary Change. 2000. V. 26. P. 317–365.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Rudnick R.L., Gao S. Composition of continental crust // Treatise on Geochemistry. V. 3. Amsterdam: Elsevier, 2003. P. 1–64.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Schnetger B., Brumsack H.-J., Schale H., Hinrichs J., Dittert L. Geochemical characteristics of deep-sea sediments from the Arabian Sea: a high-resolution study // Deep-Sea Res. II. 2000. V. 7. P. 2735–2768.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Shimmield G.B., Mowbray S.R. The inorganic geochemical record of the northwest Arabian Sea: a history of producti-vity variation over the last 400 k.y. from sites 722 and 724 / W.L. Prell, N. Niitsuma et al. // Proc. ODP, Sci. Res. V. 117. College Station, TX (Ocean Drilling Program). 1991. P. 409–429.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Taylor S.R., McLennan S.M. Planetary crusts: their composition, origin and evolution. Cambridge: University Press, 2009. 378 p.</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Wijayananda N.P., Cronan D. The geochemistry and mine-ralogy of marine sediments from the eastern Indian Ocean // Mar. Geol. 1994. V. 117. P. 275–285.</mixed-citation></ref><ref id="B47"><label>47.</label><mixed-citation>Yasukawa K., Nakamura K., Fujinaga K., Machida S., Ohta J., Takaya Y., Kato Y. Rare-earth, major and trace element geochemistry of deep-sea sediments in the Indian Ocean: implications for the potential distribution of REY-rich mud in the Indian Ocean // Geochem. J. 2015. V. 49. P. 621–635.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
