КАРТОЧКА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ

Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Номер 18-17-00251

НазваниеОтложения современных озер как высокоточные архивы изменений окружающей среды в последние тысячелетия: развитие технологий исследования и уникальные реконструкции

РуководительНургалиев Данис Карлович, Доктор геолого-минералогических наук

Организация финансирования, регион федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Республика Татарстан (Татарстан)

Период выполнения при поддержке РНФ 2018 г. - 2020 г. 

Конкурс№28 - Конкурс 2018 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами».

Область знания, основной код классификатора 07 - Науки о Земле, 07-405 - Геомагнитное поле, геодинамо, палеомагнетизм

Ключевые словадонные отложения современных озер, сейсмоакустика, палеоэкология, палеоклимат, палеомагнетизм, отбор образцов, магнитная сепарация, рентгеновская томография, элементный анализ, изменения окружающей среды

Код ГРНТИ37.15.31 37.23.29


СтатусУспешно завершен


 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ


Аннотация
Озера - элемент многих современных и древних ландшафтных обстановок. Чувствительность к изменениям климата, разнообразие формирующихся осадочных фаций в вертикальном разрезе, высокая скорость седиментации позволяют считать озера одними из лучших архивов палеоклиматической информации последних тысячелетий по сравнению с морскими, океаническими осадками, лессами и ледяными кернами. В геологическом масштабе времени развитие озер происходит очень быстро. Уровень вод, обычно, изменяется благодаря речному стоку и заполнению озерных впадин терригенными, хемогенными и биогенными осадками. Основными факторами, определяющими осадконакопление в озерах, являются климатические условия, особенности окружающей среды, гидрологический и гидрохимический режим водоемов. Осадки слагают зерна различного происхождения, аутигенные зерна, сформированные в бассейне, привносимые в бассейн водными потоками и ветром, зерна космического и вулканического происхождения, пыль с других континентов, биологические остатки, антропогенные частицы и многое другое. Развитие современных физико- химических и молекулярно-биологических методов исследования вещества раскрывает огромные возможности реконструкции особенностей эволюции окружающей среды в прошлом. Актуальность исследований обусловлена тем, что палеогеофизические и палеоклиматические реконструкции последних тысячелетий крайне важны для понимания эволюции современного климата, оценки влияния антропогенных факторов на окружающую среду. Ежегодно в этом направлении публикуются тысячи статей, сотни ученых в крупнейших научных центрах занимаются этими проблемами. В основе этих исследований лежат керны донных отложений современных озер, от качества которых зависит надежность получаемых результатов. Однако существующие сегодня в мире технологии не всегда позволяют получать керны, качество которых удовлетворяет современным требованиям. Сотрудники НИЛ «Палеомагнетизма и магнетизма» КФУ на протяжении 25 лет проводят исследования направленные на решение этих проблем. За это время созданы оборудование и методики сейсмоакустических исследований для реконструкции истории озер, определения непрерывности процесса осадконакопления, выявление интервалов с различными типами нарушений стратификации, определение газопроявлений, выбора мест отбора кернов, создан аппарат для ориентированного бурения (отбора) донных отложений не имеющий аналогов в мировой науке с точки зрения сохранности кернов, отсутствия деформаций мягких осадков, разработана серия пробоотборников образцов керна для палеомагнитных и лабораторных исследований, получен опыт влияния транспортировки и условий хранения на свойства кернов и многое другое. Результаты подтверждены в более чем 87 публикациях по 20 озерам России (от Онеги до Байкала), Казахстана, Беларуси. В рамках данного проекта на примере исследования ряда озер расположенных в Центральном, Волго-Уральском регионах будут развиты известные и созданы новые методы исследования донных отложений современных озер, а также будут получены новые результаты об изменении климата, геомагнитного поля и окружающей среды последних тысячелетий. Будут существенно улучшены характеристики оборудования для сейсмоакустических исследований, позволяющего оперативно исследовать озера в труднодоступных регионах, что очень важно для выбора озер, донный осадок которых может быть использован для создания надежных палеоклиматических и палеомагнитных реконструкций, а также определить места отбора наиболее пригодных для реконструкций колонок осадков в каждом озере. Планируется усовершенствовать отборник кернов донных отложений, позволяющий отбор верхней полужидкой части осадка с наименьшими искажениями естественного состояния. При отборе длинных керновых колонок любыми известными керноотборниками можно с уверенностью утверждать о потере информации из верхних полужидких слоев, зачастую достигающих 30-50 см. Задачу о восстановлении архивов этой информации можно решить путем полного или частичного восстановления с использованием пробоотборников коротких кернов длиной до 60 см. В связи с этим планируется разработать методику отбора и сопоставления длинных (до 6 м) и коротких (до 0.6 м) кернов, отобранных близко друг от друга. Основой для корреляции в данном случае могут выступать литологические и магнитные особенности осадков, которые могут быть изучены с высоким разрешением в верхних частях разреза. Также планируется разработать эффективные технологии сохранения кернов в процессе транспортировки, а также в лабораторных условиях. Предлагается разработка новых методов анализа кернов для извлечения принципиально новой информации о параметрах окружающей среды. Это методы сепарации зерен различного происхождения (вулканогенные, космические, уникальные биогенные) для их тонкого химического и изотопного анализа, получения информации о тонкостях некоторых природных процессов (климатических, гидрологических, астрофизических); методы рентгеновской томографии для исследования внутренней структуры осадков (микрослоистость, естественные нарушения структуры). В области реконструкции вариаций геомагнитного поля планируется построить систему отбора недеформированных образцов, их защищенной транспортировки в лабораторию и высокоточного измерения с использованием крио-магнитометров. Тогда, накопление сигнала по нескольким колонкам в каждом озере позволит получать высококачественные записи палеовековых геомагнитных вариаций (PSV). В рамках проекта планируется создать новый подход для обращения спутниковых данных, основанный на использовании вейвлет-анализа с «естественными» базовыми функциями (производные магнитного потенциала элементарного магнитного заряда и диполя) и выявления источников (дипольного и недипольных) планетарного магнитного поля. Это позволит решать обратные задачи вариаций геомагнитного поля относительно этих источников с использованием всех имеющихся мировых археомагнитным и лимномагнитным данным. Таким образом, наряду с получением новых уникальных лимномагнитных данных о вариациях геомагнитного поля в последние тысячелетия, с использованием новой методики будет получена модель палеовековых геомагнитных вариаций для северного полушария, с определением источников поля. Подобные попытки делались ранее, но только на базе сферического гармонического анализа данных, без определения параметров источников, при этом, большинство лимномагнитных данных не было использовано ввиду их низкой точности. Таким образом, разработка новых методик получения неискаженных образцов донных отложений современных озер позволит получить качественно новые результаты в области изменения климата и геомагнитного поля в последние тысячелетия и вовлечь в эти реконструкции крупнейшие и наиболее детальные природные архивы – отложения современных озер, многократно повысив надежность получаемых по ним данным.

Ожидаемые результаты
В рамках проекта будет создана система отбора, транспортировки и лабораторных исследований кернов и образцов донных отложений современных озер обеспечивающая кратное увеличение надежности качества палеоклиматических и палеомагнитных реконструкций. Это достигается путем усовершенствования оборудования и методики сейсмоакустических исследований, оборудования для отбора колонок и отдельных образцов из кернов донных отложений современных озер. На основе сейсмоакустических исследований осуществляется выбор озер, донный осадок которых может быть использован для создания надежных палеоклиматических и палеомагнитных реконструкций, а также определение мест отбора ненарушенных (без перерывов) наиболее пригодных для реконструкций колонок осадков в каждом озере. Будет создан ряд новых эффективных методик: оценки газонасыщенности осадков и термохалинной структуры водоема, определения оптимальных участков отбора керна по сейсмоакустическим данным, отбора образцов из кернов донных отложений для различных целей (палеомагнетизм, палеоклимат, палеоастрофизика и палеоэкология), создания единого архива данных при совмещении информации из длинных и коротких кернов осадков. В области совершенствования оборудования планируется: произвести модернизацию плавучей буровой платформы с целью повышения устойчивости и безопасности при проведении буровых работ на открытой воде, а также уменьшения количества времени сборки и демонтажа платформы, увеличения скорости ее передвижения на воде, помимо этого планируется модернизировать гидравлический пробоотборник включающий систему контроля отбора керна, которая позволяет исключить нарушения в процессе отбора. Такой аппарат не имеет аналогов в мировой практике, мы полагаем, что это будет лучший в мире пробоотборник на плавучей платформе для отбора ориентированных ненарушенных мягких донных отложений длиной до 6 м. Будет создано оборудование, позволяющее исключить подмагничивание образцов в процессе транспортировки в лабораторию и хранения. Планируется создание методики транспортировки образцов (упаковка, размещение) и сушки-заморозки в лабораторных условиях для длительного хранения кернов. Будут разработаны новые технологии исследования кернов донных отложений современных озер с использованием рентгеновской томографии. Таким образом, будет создан целый комплекс, по сути - технология исследования донных отложений современных озер не имеющая аналогов в мире. Очень важным преимуществом технологии будет ее простота и надежность в эксплуатации. В результате выполнения проекта будут получены уникальные, не имеющие аналогов в мире по качеству кернового материала, данные по ряду изучаемых озер, включающих озера Центрального и Волго-Уральского регионов России (до 10 озер). Планируется провести сейсмоакустические исследования по густой сети профилей (не менее 3-4 профилей на каждом объекте исследования, в зависимости от размера озера) которые позволят определить рельеф дна, генезис котловин, мощность осадков, провести реконструкцию истории развития бассейна, выявить газопроявления. Будут получены палеомагнитные, палеобиологические, геохимические, изотопные и другие данные по исследованиям ориентированных кернов длиной до 6 м и коротких неориентированных кернов длиной до 0.6 м. Это будет существенным вкладом в понимание климатических процессов в последние тысячелетия в Евразии, а также - изменений геомагнитного поля, что важно для их прогнозирования в ближайшие столетия. Полученные результаты будут опубликованы в 1 монографии, в 8 статьях в изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science) или «Скопус» (Scopus), в 8 статьях в русскоязычных изданиях, учитываемых РИНЦ. Будут представлены к защите и защищены три диссертационные работы: «Сейсмоакустика донных отложений современных озер как основа палеогеофизических и палеоклиматических реконструкций», «Космическое вещество в осадках и осадочных породах: методы выявления и применения для решения геологических задач», «Палеоэкологическое значение магнитных параметров осадков современных озер, содержащих остатки магнитотактических бактерий МТБ (на примере оз. Большое Яровое, Алтайского края)».


 

ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Аннотация результатов, полученных в 2018 году
В ходе выполнения работ достигнуты все заявленные цели и получены все запланированные научные результаты. В проекте на 2018 год была заявлена модернизация оборудования для проведения исследований донных отложений современных озер. В связи с этим был проведен обзор отечественных и зарубежных литературных источников посвященных сейсмоакустическим исследованиям озер и отбору донных отложений. Эти материалы в дальнейшем будут использованы в монографии (на русском и английском языках), посвященной технологии исследования донных отложений современных озер для палеогеофизических и палеоклиматических приложений. На основе этих данных были обозначены направления модификации плавсредства, оборудования и софта для сейсмоакустических исследований, установки для отбора кернов донных отложений, устройств для отбора образцов из кернов донных отложений современных озер. Разработан макет новой плавучей платформы для отбора донных отложений. Модернизация платформы заключается в следующем: изменение размеров платформы к более оптимальным; увеличение запаса прочности платформы при работе в условиях больших волн; использование безопасного леерного устройства; замена лебедки с шестеренчатым механизмом на лебедку с червячным механизмом; замена каната для керноотборника (оптимизация: прочность-толщина-цвет); нанесение противоскользящего покрытия на плотовины и др. В качестве инструкции сборки плавсредства создан короткий фильм, позволяющий быстро обучить пользователей сборке плавсредства из имеющегося комплекта деталей. По итогам испытаний в полевых условиях внесены усовершенствования в конструкцию сейсмоакустического прибора с целью уменьшения шумов и обеспечения безопасности работы с высоковольтным блоком. Разработана новая программа «Progress» обработки первичных данных для наилучшего отображения сейсмоакустических разрезов. В программе используется параболическая зависимость усиления/ослабления сигнала пропорционально квадрату расстояния. В верхней части волновой картины, где обычно регистрируются волны-помехи (шум мотора, шум волнения, прямая волна и т.д.) значительно уменьшится уровень сигнала. Полезный сигнал, наоборот будет усилен. Разработан новый плагин для фильтрации шумов от волн на поверхности водоема с использованием вэйвлет-фильтра. Существенно улучшено оборудование и софт для получения более качественных сейсмоакустических данных. Согласно плану работ в полевой сезон 2018 года проведены экспедиции. Две экспедиции проводились с целью подбора наиболее оптимального по параметрам озера для исследований, а именно с наличием осадка, не менее 5 метров, отсутствием перемешивания осадка, т.е. сохранение первичной стратификации, наличие осадков, свободных от газов. Для этого использовался сейсмоакустический метод, изучались озера: Сырыткуль, Ильменское, Большое Миассово. Для дальнейшего изучения было выбрано озеро Большое Миассово, на которое была организована большая экспедиция. Разрешение на проведение работ получено в Ильменском государственном заповеднике им. В.И. Ленина. По сейсмоакустическим данным, мощность донных отложений этого озера составляет не менее 6 метров, максимальная глубина воды 27 метров, это комфортные условия для применения нашего проботборника. Осадок целый, не нарушенный, есть много мест без газопроявления. Для объекта исследований обобщена геологическая информация. Проведен выбор мест для отбора кернов, выявлены основные этапы развития озер (изменения уровня, различные события окружающей среды, вероятные перерывы или размывы, связанные с этими событиями). В ходе экспедиции на выбранных по сейсмоакустическим данным отобрано 5 длинных (3.7, 2.82, 5.26, 5.1 и 4.56 метра) и 4 коротких (37, 38, 37 и 44 см) керновых колонки. Образцы для лабораторных палеомагнитных исследований отбирались непосредственно в полевых условиях с использованием специального отборника образцов, также подвергнутого модификации. В этом году использована новая система ножей для гелеобразного органогенного осадка с остатками травы и без них. Это позволило уменьшить количество процедур чистки ножей в процессе отбора колонки с 5 до 2, что уменьшило количество испорченных образцов с 8-10 до 3-4. Длинный керн отбирался с шагом 2 см: недеформированная (центральная) часть керна отбирается в пластиковый контейнер, для палеомагнитного анализа. Каждый сантиметр коротких кернов отбирался в zip-пакеты. Для детального изучения (радиоуглеродное датирование, определение элементного и минерального состава, магнитно-минералогический анализ) была выбрана колонка №3, как наиболее полная и не нарушенная. Она же является базовой для создания референтной колонки и суммирования палеомагнитных записей. Согласно радиоуглеродному датированию, в Национальном университете Тайваня (NTUAMS Lab) по 18 образцам, возраст осадков составляет чуть более 14 тыс. лет. При этом возраст осадка увеличивается с глубиной без перерывов и достаточно монотонно, что свидетельствует о ненарушенной стратификации в колонках. Исследования 53 образцов, отобранных с шагом 10 см, показали что в верхней части (выше 4.2 метра) осадка велик вклад органического материала, это подтверждают данные по потерям при прокаливании, которые в этой части составляют 43-60%.Основными элементами, представленными по всей колонке, являются натрий, магний, алюминий, кремний, сера, калий, кальций, железо. Из элементов, встречающихся в очень малых концентрациях, но прослеживающихся по всей колонке, можно отметить хром, цинк, никель, бром, стронций, цирконий. Значительные изменения концентрации почти всех элементов наблюдаются только в нижней части разреза, на глубинах 4-4.5 метров. Вверх по разрезу уменьшается содержание Ca, что наряду с уменьшением Sr указывает на изменение окружающей среды, возможно связанной как с изменениями температуры, так и общей влажности в регионе. Минералогический анализ выполнялся для 27 образцов. Глинистая компонента осадков представлена хлоритом. В образцах также присутствуют пирит, группа опал-кристаболит-тридимит, альбит, амфиболиты, гипс, слюда кварц. Неравномерно по разрезу представлены микроклин (верхняя часть керна) и кальцит (нижняя часть керна). Высокая концентрация минералов опала, кристобалита в образцах коррелирует со значениями Si и уменьшается в самой нижней части разреза. Процентное содержание пирита немного выше в первой половине керна, что еще раз подтверждает высокую концентрацию органического вещества в колонке и вследствие этого создание восстановительных условий, благоприятных для его образования. Магнитно-минералогический анализ проводится по большому числу образцов коллекции (до 40%), на сегодня исследовано более 300 образцов из различных колонок. Магнитная восприимчивость и естественная намагниченность измерена для всех длинных керновых колонок, всего изучено 1069 образцов. Гистерезисные параметры получены для всех 262 образцов колонки 3. Термомагнитный анализ проводился для каждого пятого образца, всего получено 52 диаграммы. Магнитная чистка переменным полем и эксперименты с идеальным намагничиванием образцов проведены для большей части коллекции (более 75%). Вариации магнитной восприимчивости составляют от 1.30 до 67.10 10-8 м3/кг. Для озерных отложений изменение магнитной восприимчивости в основном свидетельствует о характере привноса вещества в бассейн осадконакопления и в некоторых случаях может быть связано с аутигенным (биогенным) формированием магнитных зерен. Таким образом, условия осадконакопления претерпели наиболее сильное изменение на глубине 420 см (~ 10 тысяч лет), дальнейшее осадконакопление шло в более-менее однородных условиях, но значимые вариации окружающей среды хорошо отмечаются в магнитных данных. Измерения естественной остаточной намагниченности (NRM) проводились для всех образцов 5 колонок. Значения NRM варьируют в широких пределах, от 0.02 до 1014.93 10-7 emu/cm3. Наиболее сильное изменения модуля NRM наблюдается также на глубине 4.2 метров (в масштабе колонки 3). Чистка образцов переменным магнитным полем проводилась с шагом 50 мТл, максимальное размагничивающее поле 400 мТл. При максимальном поле образцы теряли от 100 до 70% намагниченности. Дальнейшая обработка этих данных позволит провести реконструкции вариаций магнитного поля Земли. Впервые в России по озерным осадкам получены данные по относительной палеонапряженности образцов по соотношению ЕОН и идеальной остаточной намагниченности образцов. Соотношение гистерезисных параметров (Bcr/Bc, Jrs/Js) демонстрирует наличие в образцах смеси однодоменных (ОД), псевдооднодоменных (ПОД). В многодоменную область образцы не попадают, что свидетельствует в пользу того, что основным магнетиком осадков являются биогенные магнитные минералы. По результатам измерения естественной остаточной намагниченности (ЕОН) было проведено вейвлет преобразование с целью оценки уровня шумов в палеомагнитных записях в различных колонках. Вэйвлет-образы записей позволяют легко оценить степень сходств вариаций склонения и наклонения естественной остаточной намагниченности в различных колонках. Это позволяет выявить особенности вариаций, которые наблюдаются во всех колонках и, вероятно, являются следствием реальных вариаций древнего геомагнитного поля. Сопоставление полученных данных позволяет также оценить природу систематической помехи в палеомагнитных записях. В дальнейшем техника вэйвлет-анализа планируется использоваться для выявления «волн» вариаций склонения и наклонения и их связи с вариациями дипольной и «недипольных» компонент геомагнитного поля. Палеобиологические исследования, включающие кладоцерный, палинологический и диатомовый анализ показали, что нижняя часть осадка формировалась в более холодный и сухой период, потом климат меняется, и осаждение осадка продолжается в более теплое время. В холодные времена господствовала травянистая растительность, с потеплением климата, начинают преобладать деревья. В комплексе с магнитными и геохимическими данными планируется получить детальную палеоклиматическую запись для данного региона от современности до 14 тысяч лет. Это первая для данного региона запись такой детальности и точности временного масштаба (18 радиоуглеродных определений). Выводы Проведена модернизация плавсредства, оборудования и софта для сейсмоакустических исследований, установки для отбора кернов донных отложений, устройств для отбора образцов из кернов донных отложений современных озер: разработан макет новой плавучей платформы для отбора донных отложений, усовершенствована конструкция сейсмоакустического прибора, разработан новый софт «Progress» для первичной обработки, создан новый плагин для фильтрации шумов от волн на поверхности водоема с использованием вэйвлет-фильтра, разработана новая система ножей в устройстве отбора образцов. На озерах Сырыткуль, Ильменское, Большое Миассово получены сейсмоакустические разрезы высокого разрешения, По результатам сейсмоакустических исследований показано, что максимальная мощность осадка (до 7 метров) достигает в озере Большое Миассово. Получены предварительные данные об истории этих озер, ключевых событиях, повлиявших на характер осадконакопления. В озере Большое Миассово отобрано 5 длинных и 4 коротких колонок донных отложений. Эти колонки будут использованы для реконструкции палеогеофизических и палеоклиматических условий в данном регионе. Часть материалов будет заархивирована и доступна для других исследователей. Для донных отложений озера Большое Миассово получены радиоуглеродные датировки, позволившие создать модель временного масштаба осадконакопления. Средняя скорость накопления осадков составляет 0.35 м/ тыс. лет, максимальный возраст отложений чуть больше 14 тыс. лет. Образцы изучены комплексом магнитно-минералогических, минералогических, палеомагнитных, геохимических и палеобиологических исследований. Получены предварительные данные о вариациях геомагнитного поля и климатических изменениях. Исходя из палеобиологических и геохимических данных нижняя часть керна, до глубин 4,2 метра осаждалась в условиях более холодных и сухих. Средняя и верхняя часть в более теплых условиях. Получены предварительные данные о вариациях условий окружающей среды в голоценовое время. Смена условий накопления также подтверждается и магнитно-минералогическими исследованиями, изменение магнитной восприимчивости указывает на изменение привноса вещества в бассейн осадконакопления и на стабильность условий поступления вещества за последние 10 тысяч лет. Впервые получены данные по относительной палеонапряженности осадков методом псевдо-Телье с использованием результатов магнитной чистки переменным магнитным полем и идеальной намагниченностью образцов в слабом магнитном поле. В целом, усовершенствование оборудования, методик сейсмоакустических исследований и методик отбора кернов, а также новых видов лабораторных исследований позволил существенно повысить качество материалов, которые станут основой для палеогеофизических и палеоклиматических реконструкций в данном регионе. Результаты исследований представлены на трех конференциях: 12th International Conference and School “PROBLEMS OF GEOCOSMOS”, St. Petersburg; «Морские исследования и образование: MARESEDU - 2018», Москва; «Paleolimnology of Northern Eurasia. «Experience, methodology, current status and young scientists school in microscopy skills in paleolimnology», Kazan Опубликованы в статьях: 1. E. Zinnatova, L. Frolova, M. Kulikovskiy, A. Glushchenko, D. Nurgaliev, Diatom complexes in the bottom sediments of Rubskoe Lake (the East European plain, Russia) Proseedings of 18th SGEM 2018. – 2018. – Vol. 18, Issue 5.1. Ecology, Economics, Education and Legislation. – P. 275-281. (2018 г.) 2. Lina Kosareva, Dilyara Kuzina, Anastasia Yusupova, Vyacheslav Vorobev, Electron scanning microscopy for studing magnetic fraction of lakes sediments (South Ural, Russia) Proseedings of 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 (2018 г.) 3. Kuzina D.M., Nurgaliev D.K., Yusupova A.R., Lemazina Yu.A., Kosareva L.R., Antonenko V.V., Vorobyev V.V., Cosmic dust and micrometeorites in lake sediments // «Paleolim. of Northern Eurasia. «Experience, methodology, current status and young scientists school in microscopy skills in paleolimnology», Kazan, Proceed. of the 3rd Intern. Conf.. 2018, p. 57-59. 4. Krylov P.S., Nurgaliev D.K., Yassonov P.G. INVESTIGATION BOTTOM SEDIMENTS STRUCTURE IN LAKES WITH THE USE OF THE ACOUSTIC METHOD. // «Paleolimnology of Northern Eurasia. «Experience, methodology, current status and young scientists school in microscopy skills in paleolimnology», Kazan, Proceed. of the 3rd Intern. Conf. 2018, p. 56-57. 5. Nigamatzyanova G., Frolova L., Nurgaliev D. PALYNOLOGICAL ANALYSIS OF BOTTOM SEDIMENTS OF LAKE RUBSKOE (IVANOVO REGION, RUSSIA) // Proceedings of 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018. – 2018. – Vol. 18, Issue 5.1. Ecology, Economics, Education and Legislation. – P. 629-635. (2018 г.) 6. Nurgaliev D., Kuzina D., Kosareva L., Krylov P., Antonenko V. PALEOLOMNOLOGICAL INVESTIGATIONS OF LAKE BOLSHOE MIASSOVO (CHELYABINSK REGION, RUSSIA)// Proseedings of 18th GeoConference SGEM 2018 (2018 г.) 7. O. Palagushkina, L. Frolova, E. Zinnatova, L. Kosareva, D. Nurgaliev, DIATOMS OF SEDIMENTS OF PLESCHEEVO LAKE (RUSSIA) AS INDICATORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES IN HOLOCENE Proceedings of 18th SGEM 2018. – 2018. – Vol. 18, Issue 5.1. Ecology, Economics, Education and Legislation. – P. 283-288. (2018 г.) 8. Frolova L.A. A multiproxy record of Holocene environmental changes from the lake Pleshcheyevo sediments (Central Russia) / L.A. Frolova, A.A. Andreev, O.V. Palagushkina, E.A. Zinnatova, D.K. Nurgaliev // International Conference «Freshwater Ecosystems – Key Problems». 10-14 September, 2018 / Abstracts / Irkutsk: LLC «Megaprint». – 2018. – P. 147. Защищены 2 кандидатские диссертации участниками коллектива: 1. Крылов П.С. «Сейсмоакустика донных отложений современных озер как основа палеогеофизических и палеоклиматических реконструкций». Канд. геол.-минерал. наук: 25.00.10. 2. Косарева Л. Р. «Особенности вещественного состава и условий формирования голоценовых донных осадочных отложений озера Большое Яровое, юго-запад Сибири». Канд. геол.-минерал. наук: 25.00.06

 

Публикации

1. Зиннатова Э.А., Фролова Л.А., Куликовский М.С., Глущено А., Нургалиев Д.К. DIATOM COMPLEXES IN THE BOTTOM SEDIMENTS OF RUBSKOE LAKE (THE EAST EUROPEAN PLAIN, RUSSIA) Proseedings of 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018. – 2018. – Vol. 18, Issue 5.1. Ecology, Economics, Education and Legislation. – P. 275-281., - (год публикации - 2018)

2. Косарева Л.Р., Кузина Д.М., Юсупова А.Р., Воробьев В.В. ELECTRON SCANNING MICROSCOPY FOR STUDING MAGNETIC FRACTION OF LAKES SEDIMENTS (SOUTH URAL, RUSSIA) 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, - (год публикации - 2018)

3. Нигаматзянова Г.Р., Фролова Л.А, Нургалиев Д.К PALYNOLOGICAL ANALYSIS OF BOTTOM SEDIMENTS OF LAKE RUBSKOE (IVANOVO REGION, RUSSIA) Proceedings of 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018. – 2018. – Vol. 18, Issue 5.1. Ecology, Economics, Education and Legislation. – P. 629-635., Vol. 18, Issue 5.1. Ecology, Economics, Education and Legislation. – P. 629-635. (год публикации - 2018)

4. Нургалиев Д.К., Кузина Д.М., Косарева Л.Р., Крылов П.С,, Антоненко В.В. PALEOLOMNOLOGICAL INVESTIGATIONS OF LAKE BOLSHOE MIASSOVO (CHELYABINSK REGION, RUSSIA) 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, - (год публикации - 2018)

5. О. Палагушкина, Л. Фролова, Е. Зиннатова, Л. Косарева, Д. Нургалиев DIATOMS OF SEDIMENTS OF PLESCHEEVO LAKE (RUSSIA) AS INDICATORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES IN HOLOCENE Proceedings of 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018. – 2018. – Vol. 18, Issue 5.1. Ecology, Economics, Education and Legislation. – P. 283-288., - (год публикации - 2018)

6. Крылов П.С., Нургалиев Д.К., Ясонов П.Г. INVESTIGATION BOTTOM SEDIMENTS STRUCTURE IN LAKES WITH THE USE OF THE ACOUSTIC METHOD PALEOLIMNOLOGY OF NORTHERN EURASIA: EXPERIENCE, METHODOLOGY, CURRENT STATUS AND YOUNG SCIENTISTS SCHOOL IN MICROSCOPY SKILLS IN PALEOLIMNOLOGY, PALEOLIMNOLOGY OF NORTHERN EURASIA: EXPERIENCE, METHODOLOGY, CURRENT STATUS AND YOUNG SCIENTISTS SCHOOL IN MICROSCOPY SKILLS IN PALEOLIMNOLOGY, Proceedings of the 3rd International Conference. 2018, p. 56-57 (год публикации - 2018)

7. Кузина Д.М., Нургалиев Д.К., Юсупова А.Р., Лемазина Ю.А., Косарева Л.Р., Антоненко В.В., Воробьев В.В. COSMIC DUST AND MICROMETEORITES IN LAKE SEDIMENTS PALEOLIMNOLOGY OF NORTHERN EURASIA: EXPERIENCE, METHODOLOGY, CURRENT STATUS AND YOUNG SCIENTISTS SCHOOL IN MICROSCOPY SKILLS IN PALEOLIMNOLOGY, PALEOLIMNOLOGY OF NORTHERN EURASIA: EXPERIENCE, METHODOLOGY, CURRENT STATUS AND YOUNG SCIENTISTS SCHOOL IN MICROSCOPY SKILLS IN PALEOLIMNOLOGY, Proceedings of the 3rd International Conference. 2018, p. 57-59 (год публикации - 2018)

8. Фролова Л.А., Андреев А.А., Палагушкина О.В., Зиннатова Э.А., Нургалиев Д.К. A multiproxy record of Holocene environmental changes from the lake Pleshcheyevo sediments (Central Russia) Abstracts of International Conference «Freshwater Ecosystems – Key Problems», Abstracts of International Conference «Freshwater Ecosystems – Key Problems». 10-14 September, 2018 / Abstracts / Irkutsk: LLC «Megaprint». – 2018. – P. 147. (год публикации - 2018)


Аннотация результатов, полученных в 2019 году
В 2019 году прошел испытания новый технологический комплекс, предназначенный для исследования донных отложений современных озер и включающий: сейсмоакустическое оборудование для высокоразрешённого сканирования структуры донных отложений; плавучую платформу, предназначенную для обеспечения отбора колонок донных отложений, а также буровой агрегат для аккуратного отбора и доставки на поверхность колонок донных отложений мощностью до 5 метров. Комплекс позволяет отбирать недеформированные, стратиграфически адекватные реальным осадкам колонки донных отложений современных озер, а также направлен на обеспечение безопасности работы персонала. Испытания проведены на озерах Карабалыкты, Ургун, Якты-Куль в Башкирском Приуралье. Для дальнейшего изучения было выбрано озеро Якты-Куль, где мощность донных отложений достигает 6 м. На основе сейсмоакустических исследований в местах ненарушенной сплошности осадка были отобраны 4 длинных (3.72, 5.08, 5.06 и 5.12 м.) и 3 коротких (42, 44 и 44 см) керновых колонок донных отложений. Согласно радиоуглеродному датированию, проведенному на Факультете Наук о Земле, Национального университета Тайваня (NTUAMS Lab) на ускорительном масс-спектрометре 1.0 MV HVE, возраст осадков составляет около 12.5 тыс.лет. Образцы донных отложений озера Якты-Куль были исследованы следующими методами: измерены потери при прокаливании для оценки содержания органического вещества (вариации в пределах от 17 до 43 %), при этом, минимальные значения относятся к нижней, более древней, части керна; изучен элементный состав осадков включая макро- и микроэлементы (рубидий, медь, цинк, цирконий, никель, хром, стронций); изучен минералогический состав терригенной компоненты, содержание основных минералов (хлорит, слюда, кварц, альбит, тридимит, кристобалит, микроклин, амфиболы, антигорит, тальк, кальцит и доломит, пирит, гипс); измерены магнитные параметры (термомагнитные данные, магнитная восприимчивость, коэрцитивные спектры, естественная остаточная намагниченность); изучены палеобиологические остатки (спорово-пыльцевой, диатомовый и кладоцерный анализы). Предварительный анализ полученных данных позволяет выделить в разрезе озера не менее 5 зон с различными климатическими условиями и найти их аналоги в других данных с данной территории. Кроме того, получены предварительные данные измерения естественной остаточной намагниченности осадков, которые будут использованы для реконструкции вариаций древнего геомагнитного поля в данном регионе в последние 12 тысяч лет. Также были продолжены более детальные исследования с высокой степенью разрешения и шагом в 4-5 см осадки озера Большое Миассово (отобрано в рамках проекта в 2018 году). В результате проведенных детальных исследований колонки отложений озера Большое Миассово в них было идентифицировано 124 таксона диатомовых водорослей, принадлежащих 47 родам. С помощью кластерного анализа, колонка донных отложений была разделена на 2 диатомовых зоны и 5 подзон. Исходя из особенностей описанных диатомовых сообществ, в начале осадконакопления оз. Большое Миассово представляло собой мелководный олиготрофный-мезотрофный водоем. Далее происходит увеличение количества и разнообразия сообществ диатомовых водорослей, растет доля планктонных видов на фоне потепления климата и увеличения глубины озера. Проведена обработка лимномагнитных измерений по озерам, исследованным в прошлые годы. Получены записи вариаций древнего геомагнитного поля, реконструированные по донным отложениям озер Кисегач и Плещеево. Показана хорошая корреляция записей с другими записями по Западной и Восточной Европе. Проведен анализ существующих моделей главного магнитного поля Земли, IGRF (International Geomagnetic Reference Field), используя методику разложения главного геомагнитного поля на «свободные» эксцентричные магнитные зарядовые/токовые диполи как результат решения нелинейной обратной задачи на сфере. Термин «свободные» означает, что все семь параметров каждого из диполей – координаты центра, направляющие косинусы оси/нормали и магнитный момент – априори не фиксированы и подлежат определению. Таким образом, как для дипольной, так и для недипольной частей главного геомагнитного поля аномалиеобразущими источниками в рамках нашего подхода являются «свободные» эксцентричные магнитные зарядовые/токовые диполи. Для решения нами была использована одна из наиболее эффективных технологий глобального поиска – симуляции отжига (simulated annealing). Таким образом, поиск глобального минимума функционала осуществлялся в 18-мерном пространстве параметров по данным магнитного поля, «измеренным» на 65341-ом пункте. В результате решения обратной задачи в классе «свободных» эксцентричных магнитных диполей получены вековые изменения параметров главного магнитного диполя (магнитный дипольный момент, широта и направление оси диполя, вариации эксцентричности, вариации координат геомагнитных полюсов). Основные результаты этих расчетов: 1. Магнитный момент основного диполя меняется слабо. 2. В течение последнего столетия угол между осью главного диполя и осью Земли линейно уменьшался со средней скоростью около двух минут в год. 3. За последнее столетие главный диполь приблизился к центру земли на 60 км, двигаясь со скоростью 600 метров в год. 4. Более 90% поля описывается 3 диполями, которые и необходимо использовать для описания вариаций геомагнитного поля с использованием археомагнитных и лимномагнитных данных. Таким образом, используя полученные результаты, сконструирован подход для моделирования вариаций геомагнитного поля с использование археомагнитных и лимномагнитных данных за последние несколько тысяч лет.

 

Публикации

1. А.Р.Юсупова, Л.Р.Косарева, Д.М.Кузина, В.В.Воробьев SEM Study of the Magnetic Fraction in Bottom Sediments of Lakes of the Southern Urals Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2019, Vol. 83, No. 11, pp. 1340–1344 (год публикации - 2019)

2. Крылов П., Нургалиев Д., Ясонов П., Даутов А., Головцов А., Ситдиков Р., Крылова А.С. SEISMOACOUSTIC RESEARCH OF LAKE BANNOE BOTTOM SEDIMENTS (SOUTH URAL, RUSSIA) ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, - (год публикации - 2020)

3. Крылов, П., Нургалиев, Д., Ясонов, П. Seismic investigations of lakes sediments as the basis of paleogeographic and paleoclimatic reconstructions 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2019; Albena; Bulgaria; 30 June 2019 до 6 July 2019, Volume 19, Issue 1.1, 2019, Pages 913-921 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2019; Albena; Bulgaria; 30 June 2019 до 6 July 2019 (год публикации - 2019)

4. Нигаматзянова Г., Фролова Л., Нургалиев Д. Preliminary results of palynological investigation of bottom sediments from lake Big Miassovo (Chelyabinsk Oblast, Russia) 19th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019., 19th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019. – Volume 19, Issue 5.1. – P. 567-572. (год публикации - 2019) https://doi.org/10.5593/sgem2019/5.1

5. Нургалиев Д., Кузина Д, Крылов П., Гареев Б., Косарева Л. Climate changes over the last 13500 years based on lake sediments studies (Lake Bolshoe Miassovo, South Ural, Russia) International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM Volume 19, Issue 4.1, 2019, Pages 925-930 (год публикации - 2019) https://doi.org/10.5593/sgem2019/4.1/S19.117

6. Э.А. Зиннатова, Л.А. Фролова, Д.К. Нургалиев DIATOM COMPLEXES IN THE BOTTOM SEDIMENTS OF BIG MIASSOVO LAKE (SOUTH URAL, RUSSIA) 19th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019., 19th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019. – Volume 19, Issue 5.1. – P. 181-188. (год публикации - 2019) https://doi.org/10.5593/sgem2019/5.1

7. Д.М.Кузина, А.Р.Юсупова, Д.К.Нургалиев, В.В.Воробьев, Ю.Н.Осин EXTRATERRESTRIAL MATTER FROM LAKE BOLSHOE MIASSOVO, SOUTH URAL, RUSSIA METEORITICS & PLANETARY SCIENCE, METEORITICS & PLANETARY SCIENCE, 2019, Том: 54 Приложение: 2 (год публикации - 2019)

8. Юсупова А.Р., Кузина Д.М., Косарева Л.Р., Гареев Б.И., Баталин Г.А. Геохимия и минералогия осадков озер Южного Урала МИНЕРАЛЫ: СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ / Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого (Екатеринбург), МИНЕРАЛЫ: СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, Номер: 10, Страницы: 292-293 (год публикации - 2019)

9. Нигаматзянова Г.Р., Фролова Л.А., Нургалиев Д.К. Предварительные результаты спорово-пыльцевого анализа донных отложений озера Большое Миассово (Челябинская область) Озера Евразии: проблемы и пути их решения. Материалы II Международной конференции (19–24 мая 2019 г.). – Казань: Издательство Академии наук РТ, 2019. – Ч. 1. – 355 с., - (год публикации - 2019)


Аннотация результатов, полученных в 2020 году
В 2020 году в рамках проекта продолжено развитие технологий отбора, транспортировки и лабораторного изучения донных отложений современных озер, а также получение результатов по конкретным озерам. В июле-августе 2020 года были организованы экспедиции для проведения сейсмоакустических исследований и отбора кернов донных отложений оз. Шира (Хакасия). Сейсмоакустические исследования озера Шира проводились по 4 профилям. Максимальная глубина воды 24 метра наблюдалась в западной части озера. В центральной и восточной частях озера глубина плавно уменьшается. Максимальная мощность донных отложений была выявлена в западной части озера и составила около 8 метров. По изменению акустических свойств донных отложений на сейсмоакустическом разрезе выделено 4 пачки. Верхняя пачка мощностью около 3 метров представлена слоистыми глинистыми отложениями, ниже по разрезу мощностью 1-1,2 метра залегают более плотные однородные глинистые отложения. Далее по разрезу 3-я пачка мощностью 1,8 метра представлена, вероятно, песчано-глинистыми отложениями, залегающими на коренных породах. Ниже по разрезу наблюдаются отражения от «субвертикальных» структур, в реальности угол падения слоев намного меньше (такое отображение связано со сжатым масштабом по горизонтали). На 3-м и в правой части на 4-м разрезе наблюдаются кратерообразные понижения на дне озера. Предполагается, что это области образованны в результате выхода газа в водную толщу – покмарки. В озере были отобраны четыре керновые колонки с помощью гидравлического керноотборника с плота, сконструированного в прошлом году в рамках проекта. Три керновые колонки (длиной до 5.08 м), были послойно (по 2 см) разобраны для палеомагнитных и других лабораторных исследований. Всего получено более 660 кубиков для палеомагнитных исследований. Также отобран длинный керн - 5.1 метра, который транспортировался цельными кусками в лабораторию для проведения компьютерной томографии и фотографирования слоистости. В верхней (полужидкой) части разреза отобрано 4 керновых колонки, максимальная длина составила 0.31 м, для дальнейшего проведения лабораторных исследований части разреза не захваченной гидравлическим керноотборником. Проведен послойный отбор образцов (через 1 см.) указанных колонок. Элементный анализ проводился по керновой колонке №3, для каждого десятого образца. Выделено 3 интервала повышенных значений литохимических параметров: 380-360 см; 270-250 см, 150-130 см. Предположительно в данных интервалах химическое выветривание проходило наиболее интенсивно По данным рентгенодифрактометрии в осадках обнаружены повышенные значения содержания гипса до 350 см, что свидетельствует о увеличении испарения. Увеличение процентного содержания доломита на глубинах 40, 140 и 240 см говорят о засушливости климата, когда за счет большего испарения осаждался этот минерал. Значения магнитной восприимчивости (МВ) находятся в диапазоне от 0.449 до 14.36·10-7 м3/кг. Исходя из полученных данных, осадконакопление в озере происходило без особых изменений в последние тысячелетия. Можно выделить два этапа, когда осадконакопление изменялось - в нижней части керновых колонок, когда идет резкое уменьшение значений магнитной восприимчивости. Вероятно, нижняя часть соответствует времени формирования озера и заполнена более грубым обломочным материалом, это мы наблюдали на керне, когда в нем появлялось большее количество песка и крупного обломочного материала. Второе изменение наблюдается в верхней части колонки и соответствует глубинам 120-140 см, в различных колонках. Уменьшение магнитной восприимчивости в этом интервале связано с осаждением доломитового осадка, который наблюдается на керне по осветлению образцов, и по данным минералогического анализа в колонке №3, где на глубине 140 см идет резкое увеличение содержания доломита. Согласно термомагнитным данным в верхней части осадка обнаруживается преимущественно магнетит, ниже 80 см идет преобладание сульфидов железа. Соотношение гистерезисных параметров (Bcr/Bc, Jrs/Js) образцов донных отложений демонстрирует наличие в образцах смеси однодоменных (ОД) и псевдооднодоменных (ПОД) магнитных зерен. Это свидетельствует о том, что в осадках имеются зерна как привнесенные в бассейн осадконакопления водными потоками за счет выветривания пород в области питания озера, так и аутигенные (биогенные) ферримагнитные зерна. При этом, вариации содержания биогенного ОД магнетика (магнетита) в осадках свидетельствует о вариациях биопродуктивности озера. Несколько образцов с нижней и верхней части керна демонстрируют наличие в осадках многодоменных магнитных зерен, вероятно в этот период был значительный привнос аллотигенного вещества в бассейн осадконакопления. Значения естественной остаточной намагниченности (ЕОН) по образцам всех отобранных колонок варьируют в диапазоне (0.634 – 280.91)∙10-4 A/м. В верхней части колонки изменения не так существенны, и лишь в нижней части достигают максимальных значений. На основе изучения всех образцов колонки №3 получены данные по вариациям относительной палеонапряженности. В нижней части разреза древнее геомагнитное поле имеет меньшее значение, также ниже амплитуда вариаций и отсутствуют выбросы. Начиная с глубины 300 см и выше значения и их вариации увеличиваются в 1.5-2 раза. Проведена компьютерная рентгеновская томография и фотографирование керна. Для томографических исследований пород разрешение съемки составило 37 мкм. В результате анализа данных изображений отмечается тонкая слоистость с различной рентгеновской плотностью слойков. Мощность слойков варьирует от 0,1 до 3-5 мм. Чередование более темных и более светлых слоев может отражать сезонные изменения в составе осадка. После получения данных радиоуглеродного датирования, эти данные будут использованы для уточнения модели шкалы времени в колонке. В этом году магнитная сепарация образцов производилась на сепараторе, собранном в Институте геологии и нефтегазовых технологий, участниками проекта. На данный сепаратор получен патент №2733253 от 23.12.2019 «Способ сепарации магнитных частиц и устройство сепаратора». В ходе сепарации нескольких образцов получилось выделить большое количество магнитной фракции. Полученный сепарат изучался с помощью электронного микроскопа Merlin Zeiss. В основном магнитные частицы представлены детритовым материалом, т.е. привнесенным в бассейн осадконакопления из других источников. Также обнаружены магнитные зерна, вероятно являющиеся продуктами жизнедеятельности магнитотактических бактерий. В этом году были получены данные радиоуглеродного датирования коротких кернов оз. Банное (Якты-Куль) - максимальный возраст на глубине 40 см от поверхности воды составил 1271 (+\- 82) лет BP. Впервые получена сбивка древних и коротких кернов, что стало существенной информацией для понимания масштаба потер верхней части разреза при отборе гидравлическим отборником. В последний год проекта обобщены данные, полученные по Уральским озерам, отобранным в рамках данного проекта: Большое Миассово, Банное (Якты-Куль). Произведен сравнительный анализ петромагнитных и геохимических данных, с климатической шкалой для Европы (Mangerud, Jan; Anderson, Svend T.; Berglund, Bjorn E.; Donner, Joakim J. (October 1, 1974). "Quaternary stratigraphy of Norden: a proposal for terminology and classification" (PDF). Boreas. 3 (3): 109–128. doi:10.1111/j.1502-3885.1974.tb00669.x.). Выделены климатические периоды: пре-бореальный, бореальный, атлантический, суббореальный, субатлантический. Продолжена работа по совершенствованию технологии отбора кернов донных отложений современных озер. В частности, создана программа-конвертер для обработки сейсмоакустических данных. Конвертация данных позволяет использовать данные в программе RadExPro. Создано руководство пользователя проведения отбора керновых колонок озерных отложений на специальной платформе, усовершенствованной в рамках проекта. В руководстве описаны все шаги по сборке конструкции и ее использовании при отборе керна. Разработанная технология собрана и систематизирована в монографии «Технологии исследования донных отложений современных озер» (Крылов П.С., Нургалиев Д.К., Ясонов П.Г., Кузина Д.М., Фролова Л.А., Юсупова А.Р.), которая передана издательство и находится сейчас на стадии допечатной подготовки. Создан сайт на странице НИЛ «Палеоклиматологии, палеоэкологии, палеомагнетизма», где представлены данные об изученных озерах, полученных результатах, фото и видео с полевых работ, также там выложена инструкция по сборке плавучей платформы для отбора длинных керновых колонок (https://geo.kpfu.ru/nauka/izuchenie-ozer/). Участниками экспедиции были подготовлены материалы, опубликованные в СМИ: https://media.kpfu.ru/news/zapovednye-ozera-khakassii-rasskazhut-kakim-byl-klimat-na-zemle-mnogo-vekov-nazad https://sciencex.com/wire-news/356780665/lakes-of-khakassia-tell-stories-of-ancient-climate-on-earth.html Полученные результаты публикованы в журналах, входящих в базы цитирования WoS, SCOPUS, РИНЦ, также представлены на международных и российских конференциях: EGU General Assembly, Минералы: строение, свойства, методы исследования, Kazan Golovkinsky Young Scientists’ Stratigraphic Meeting.

 

Публикации

1. Валиева Э.А., Фролова Л.А., Кузина Д.М., Нургалиев Д.К. Diatom analysis of sediments of Lake Big Miassovo of South Ural (Russia) Limnology and Freshwater Biology, №4, p.546-547 (год публикации - 2020) https://doi.org/10.31951/2658-3518-2020-A-4-546

2. Кадыров Р.И., Глухов М.С, Стаценко Е.О., Галиуллин Б.М. Enigma of ferruginous inclusions in Permian evaporites Arabian Journal of Geosciences, Volume 13, Issue 20, 1 October 2020, Номер статьи 1058 (год публикации - 2020) https://doi.org/10.1007/s12517-020-05995-3

3. Косарева Л.Р., Кузина Д.М., Нургалиев Д.К., Ситдиков А.Г., Лунева О.В., Хасанов Д.И., Сьютти Н., Спассов С. Archaeomagnetic investigations in Bolgar (Tatarstan) Studia Geophysica et Geodaetica, №2, т. 64, c. 255-292 (год публикации - 2020) https://doi.org/10.1007/s11200-019-0493-3

4. Косарева Л.Р., Щербаков В.П., Нургалиев Д.К., Нургалиева Н.Г., Сычева Н.К., Антоненко В.В., Кузина Д.М., Евтюгин В.Г. ПЕРИОДИЗАЦИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ В ГОЛОЦЕНЕ ПО СИНХРОННЫМ ВАРИАЦИЯМ МАГНИТНЫХ И ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОСАДКОВ ОЗЕРА БОЛЬШОЕ ЯРОВОЕ (юго-запад Сибири) Геология и геофизика, № 7, т. 61, с. 889—907 (год публикации - 2020) https://doi.org/10.15372/GiG2019148

5. Юсупова А.Р., Кузина Д.М., Гареев Б.И., Нургалиева Н.Г. First Geochemical Data on Lacustrine Sediments, Lake Bannoe (Bannoe), Southern Urals Proceedings, p.292-297 (год публикации - 2020) https://doi.org/10.26352/E922_KAZAN2020

6. - Заповедные озера Хакасии расскажут, каким был климат на Земле много веков назад Медиапортал Казанского федерального университета, - (год публикации - )

7. - Lakes of Khakassia tell stories of ancient climate on Earth ScienceX, - (год публикации - )


Возможность практического использования результатов
Полученные в рамках данного проекта результаты могут быть использованы в следующих направлениях, способствующих экономическому росту и социальному развитию РФ: - повышение эффективности палеогеофизических (палеоклиматических) исследований по донным отложениям современных озер, получение данных, способствующих более глубокому пониманию процессов изменения климата и окружающей среды в целом, а следовательно - прогнозированию климатических изменений в будущем и принятию стратегических решений по освоению территорий и развитию тех или иных направлений экономики и новых технологий; - развитие технологий исследования донных отложений современных озер открывает новые возможности получения ценной информации по донным отложениям верхней части разреза в шельфовых зонах, перспективных для освоения с точки зрения обнаружения залежей углеводородов, а также - получения данных для инженерно-геологических изысканиях для целей строительства нефтегазовых платформ, трубопроводов, изучения и добычи газогидратов; - оценки запасов и практического использования донных отложений современных озер в сельском хозяйстве и курортно-санаторной деятельности.