<?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">658450</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0024497X23700167</article-id><article-id pub-id-type="edn">TKXWTP</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">Granulated Vivianite in the Cambridge Strait, Franz Josef Land (Barents Sea)</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Гранулированный вивианит в проливе Кембридж, Земля Франца Иосифа (Баренцево море)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Murdmaa</surname><given-names>I. O.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Мурдмаа</surname><given-names>И. О.</given-names></name></name-alternatives><email>murdmaa@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ovsepyan</surname><given-names>E. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Овсепян</surname><given-names>Е. А.</given-names></name></name-alternatives><email>eovsepyan@ocean.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ivanova</surname><given-names>E. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Иванова</surname><given-names>Е. В.</given-names></name></name-alternatives><email>e_v_ivanova@ocean.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Iakimova</surname><given-names>K. S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Якимова</surname><given-names>К. С.</given-names></name></name-alternatives><email>yakikarina@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Shirshov Institute of Oceanology RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-07-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>07</month><year>2023</year></pub-date><issue>4</issue><fpage>359</fpage><lpage>364</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/658450">https://journals.eco-vector.com/0024-497X/article/view/658450</self-uri><abstract xml:lang="en"><p id="idm45181325140160">Finding of vivianite is first described in a sediment core raised from the Cambridge Strait, western Franz Josef Land. The vivianite is represented by similar spherules mainly of 200–400 micrometers in diameter and by their rare aggregates. Distribution of the vivianite grains in the core is characterized by three maximal values (up to 2.7 grains per gram of dry bulk sediment), within the time interval of the last 4.1 kyr. Linear and flat shape of the aggregates indicates generation of vivianite at the sediment/water interface. It takes place in the reducing condition and sulfide sulfur deficit in the bottom water relative to bivalent iron. Structure of the vivianite grains varies from the cryptocrystalline porous to the fully crystalline dense one reflecting stages of the vivianite crystallization, likely after coagulation of the ferrous phosphate colloid formed due to the bacterial activity. Signs of vivianite microconcrections mentioned by some authors are not observed.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45181325140016">Впервые для северной части Баренцева моря описаны находки вивианита в колонке донных осадков, поднятой в проливе Кембридж в западной части Земли Франца Иосифа. Вивианит представлен однотипными шарообразными зернами в большинстве диаметром 200–400 мкм и их редкими сростками. Распространение зерен вивианита в колонке характеризуется тремя максимумами величиной до 2.7 зерен в грамме сухого осадка, в пределах последних 4.1 тыс. лет. Линейная и плоская формы сростков зерен указывают на образование вивианита на границе вода-осадок. Это происходит в восстановительных условиях при дефиците сульфидной серы относительно двухвалентного железа в придонной воде. Структура зерен вивиaнита варьирует от криптокристаллической пористой к полнокристаллической плотной и отражает этапы кристаллизации вивианита, вероятно, после коагуляции железисто-фосфатного коллоида с участием бактерий. Признаки микроконкреций вивианита, отмеченные некоторыми авторами, не обнаружены.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>reduced environment</kwd><kwd>colloid</kwd><kwd>crystallization stages</kwd><kwd>bacteria</kwd><kwd>organic matter</kwd><kwd>hiatus.</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>восстановительная среда</kwd><kwd>коллоид</kwd><kwd>этапы кристаллизации</kwd><kwd>бактерии</kwd><kwd>органическое вещество</kwd><kwd>перерыв.</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Авторы благодарят Н.В. Политову, Н.В. Козину, Е.А. Новичкову, А. Насырова и других участников экспедиции АМК-67, а также команду НИС “Академик Мстислав Келдыш” за помощь в отборе материала на борту судна и А.Г. Боева ‒ за помощь в определении вивианита под электронным микроскопом.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Кривовичев В.Г. Минеральные виды. СПб.: Изд-во СПб. унив-та, 2021. 600 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Политова Н.В., Новигатский А.Н., Козина Н.В., Терпугова С.А. Мультидисциплинарные исследования в Баренцевом море в 67-м рейсе научно-исследовательского судна “Академик Мстислав Келдыш” // Океанология. 2018. Т. 58. № 3. С. 534‒536.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Шерышева Н.Г., Моров В.П. Динамика образования вивианита в накопительных культурах метанотрофных и водородоокисляющих бактерий в процессе анаэробного Fe(III) восстановления // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2012. Т. 21. № 3. С. 16‒24.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Dijkstra N., Hagens M., Egger M.J., Slomp C.P. Post-depositional formation of vivianite-type minerals alters sediment phosphorus records // Biogeosciences. 2018. V. 15. № 3. P. 861–883.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Egger M., Jilbert T., Behrends T., Rivard C., Slomp C.P. Vivianite is a major sink for phosphorus in methanogenic coastal surface sediments // Geochim. Cosmochim. Acta. 2015. V. 169. P. 217–235.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Ivanova E.V., Ovsepyan E.A., Risebrobakken B., Vetrov A.A. Downcore distribution of living calcareous foraminifera and stable isotopes in the Western Barents Sea // J. of Foraminiferal Research. 2008. V. 38. № 4. P. 337–356.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Ivanova E.V., Novichkova E.A., Kozhanova D.A. Foraminiferal and dynocyst assosiations as indicators of the Holocene environmental changes at the Cambridge Strait // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2020. V. 438. 012011.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Łącka M., Michalska D., Pawłowska J., Szymańska N., Szczuciński W., Forwick M., Zajączkowski M. Mutliproxy paleoceanographic study from the western Barents Sea reveals dramatic Younger Dryas onset followed by oscillatory warming trend // Scientific Reports. 2020. V. 10. 15667.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Rothe M. Exploring vivianite in freshwater sediments – from the detection of mineral grains towards the understanding of their occurrence // PhD Thesis. 2016. 151 p.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Taldenkova E., Bauch H.A., Gottschalk J., Nikolaev S., Rostovtseva Yu., Pogodina I., Ovsepyan Ya., Kandiano E. History of ice-rafting and water mass evolution at the northern Siberian continental margin (Laptev Sea) during Late Glacial and Holocene times // Quaternary Science Reviews. 2010. V. 29. P. 3919–3935.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
