فصلنامه علمی علوم زمین

فصلنامه علمی علوم زمین

بررسی زیراثررخساره‌های اثررخساره نریتس در بخش بالایی نهشته‌­های رسوبات فلیش کرتاسه پسین منطقه جلفا، شمال باختری ایران، حوضه البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران
2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
3 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
10.22071/gsj.2026.559536.2234
چکیده
مطالعه تفصیلی جهت بررسی فراوانی مجموعه اثرفسیل­‌های کرتاسه پسین منطقه جلفا در استان آذربایجان شرقی نشان می‌­دهد که این مجموعه جهت تعیین محیط رسوبی مخروط­‌های زیردریایی ابزار مناسبی است. انواع اثرفسیل­‌ها و ترتیب قرارگیری آن‌­ها مرتبط با بخش‌­های مساعد زیستی می­‌باشد، از این رو، در استنتاج اطلاعاتی در مورد تفکیک زیرمحیط‌­های سیستم مخروط توربیدیتی، نرخ رسوب­‌گذاری و تداوم بستر به کار برده می‌­شود. بخش­‌های نزدیک به منشا و محوری سیستم ماسه‌­ای برش مورد مطالعه مجموعه‌­ای با تنوع و شدت کم را دارا است. که به‌وسیله مجموعه‌­ای پس از رسوب­‌گذاری چیره می­‌شوند. با این وجود بخش‌­های دیستال، افزایشی در تنوع و شدت آشفتگی زیستی اثرفسیل‌­ها با مجموعه‌­های پیش از رسوب­‌گذاری را نشان می­دهند. مجموعه اثرفسیل‌­های شناسایی شده برش مورد مطالعه مرتبط با زیر اثررخساره­‌های نریتس می­‌باشند. 5 نوع زیر اثررخساره از نریتس در نهشته‌­های برش مورد مطلاعه که می‌­تواند گویای روند افزایش ژرفا باشد، تشخیص داده شده است، شامل: (1) زیر اثررخساره اًفیومورفا رودیس، (2) زیر اثررخساره مخلوط اًفیومورفا رودیس-پالئودیکتون، (3) زیر اثررخساره پالئودیکتون، (4) زیر اثررخساره مخلوط نریتس-پالئودیکتون و (5) زیر اثررخساره نریتس است.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

آقانباتی، ع.، 1385، زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، 586 ص.
عباسی، ن.، 1389، اثرفسیل‌های رسوبات فلیش کرتاسه آبشار آسیاب خرابه، منطقه جلفا، شمال باختری ایران. فصلنامه علوم زمین، سال 20، شماره77، ص، 9-16.  10.22071/gsj.2010.55299
عبدالهی، م.، حسینی، م.، 1375، گزارش نقشه 1:100000 جلفا. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
مهرپرتو، م.، 1376، زمین‌شناسی ناحیه سیه‌رود، چهارگوش شماره 5267 سری 1:100000. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
نصیری، ی.، موسوی حرمی، ر.، محبوبی، الف.، بایت گل، الف، 1391، مجموعه اثر فسیل های دریایی عمیق و اهمیت محیطی آنها در نهشته های پالئوسن سازند امیران در جنوب غرب لرستان،  فصلنامه علوم زمین، سال 22، شماره 86. ص 229-244.  10.22071/gsj.2012.54091
Abbassi, N., 2010. Trace fossils of the Cretaceous flysch deposits of the Asiab Kharabeh waterfall, Jolfa area, northwestern Iran. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, vol. 20, No. 77, 9–16. (In Persian). 10.22071/gsj.2010.55299.
Abdollahi, M., Hosseini, M., 1996. 1:100,000-scale geological map of Jolfa. Geological Survey of Iran. (In Persian).
Aghanabati, A., 2004. Geology of Iran, Publications of the Geology Survey and Mineral Exploration of Iran, Tehran, 586 pp. (In Persian).
Bayet-Goll, A., Neto De Carvalho, C., Mahboubi, A, Moussavi-Harami, R, and Nasiri, Y., 2014. Depositional environments and ichnology of the deep-marine succession of the Amiran Formation (upper Maastrichtian–Paleocene), Lurestan Province, Zagros Fold–Thrust Belt, Iran. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 401, 13–42.
Bayet-Goll, A., Daraei, M., Mousavi Taher, P., Etemad-Saeed, N., Neto de Carvalho, C., Zandkarimi, K., Monaco, P., Zohdi, A., Rabbani, J., and Nasiri, Y., 2020. Variations of the trace fossil Zoophycos with respect to paleoenvironment and sequence stratigraphy in the Mississippian Mobarak Formation, northern Iran. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 109754.
Bayet-Goll, A., Daraei, M., Sharafi, M., and Nasiri, Y., 2022. The influence of hybrid sediment gravity flows on distribution and composition of ichnological assemblages: Ordovician succession of the northeastern Alborz range of Iran. Sedimentology, Doi: 10.1111/sed.13058.
Budd, G. E., and Jensen, S., 2017. The origin of the animals and a ‘Savannah’ hypothesis for early bilaterian evolution. Biological Reviews, 92, 446–473.
Callow, R. H. T., and Mcilroy, D., 2011. Ichnofabrics and ichnofabric-forming trace fossils in Phanerozoic turbidites, Bulletin of Canadian Petroleum Geology. DOI: 10.2113/gscpgbull.59.2.103.
Cummings, J. P., and Hodgson, D. M., 2011. Assessing controls on the distribution of ichnotaxa in submarine fan environments, the Basque Basin, Northern Spain. Sedimentary Geology, 239, 162 –187.
Crimes, T. P., and McCall, G. J. H., 1995. Adiverse ichnofauna from Eocene-Miocene rocks of the Makran Range (S. E. Iran). Ichnos, 3, 231-258.
Dorador, J., and Rodríguez-Tovar, F. J., 2018. High-resolution image treatment in ichnological core analysis: initial steps, advances and prospects. Earth Sciences Reviews, 177, 226–237.
Dorador, J., Buatois, L.A., M angano, M.G., and Rodr ıguez-tovar, F.J., 2019. Ichnology of the Winnipeg Formation, southeast Saskatchewan: a glimpse into the marine infaunal ecology of the Great Ordovician Biodiversification Event. Lethaia 52, 14–30.
Drage, H. B., Holmes, J. D., Garcıa-Bellido, D. C., and Daley, A. C., 2018.  An exceptional record of Cambrian trilobite moulting behaviour preserved in the Emu Bay Shale, South Australia. Lethaia, 51, 473–492.
Fürsich, F. T., Uchman, A., Alberti, M., and Pandey, D. K., 2018. Trace fossils of an amalgamated storm-bed succession from the Jurassic of the Kachchh Basin, India: The significance of time-averaging in ichnology. Journal of Palaeogeography, 7(1), 14-31.
Giannetti, A., 2010. Influence of climate, sea-level changes and tectonics on ichnoassemblages distribution in a carbonate-dominated, deep-marine environment (Upper Pa leocene, Zumaya section). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 285, 104–118.
Harding, S. C., and Ekdale, A. A., 2018. Trace fossils and glauconitic pellets provide insight into Cambrian siliciclastic marine environments. Palaios, 33, 256–265.
Heard, T. G., and Pickering, K. T., 2008. Trace fossils as diagnostic indicators of deep-marine environments, Middle Eocene Ainsa-Jaca basin, Spanish Pyrenees. Sedimentology, 55, 809–844.
Kesidis, G., Budd, G. E., and Jensen, S., 2019. An intermittent mode of formation for the trace fossil Cruziana as a serial repetition of Rusophycus: the case of Cruziana tenella (Linnarsson 1871). Lethaia, 52, 133–148.
Kikichi, K., Naruse, H., and Kotake, N., 2018. Evaluation of ichnodiversity by image-resampling method to correct outcrop exposure bias. Palaios, 33(5), 204-217.
Knaust, D., 2009a. Ichnology as a tool in carbonate reservoir characterization: a case study from the Permian–Triassic Khuff Formation in the Middle East. GeoArabia, 14, 17 –38.
Knaust, D., 2009b. Characterisation of a Campanian dee p-sea fan system in the Norwegian Sea by means of ichnof abrics. Marine and Petroleum Geology, 26, 1199 –1211.
MacEachern, J. A., Gingras, M. K., Bann, K. L., Pemberton, S. G., and Reich, L. T., 2007a. Application of ichnology to high-resolution genetic stratigraphic paradigms. In: Macheachern, J.A., Bann, K.L., Gingras, M.K., Pemberton, S.G. (Eds.), Applied Ichnology: SEPM Short Course Notes, 52, 95–129.
MacEachern, J. A., Pemberton, S. G., Bann, K. L., and Gingras, M. K., 2007b. Departures from the archetypal ichnofacies: effective recognition of environmental stress in the rock record. In: Maceachern, J.A., Bann, K.L., Gingras, M.K., Pemberton, S.G. (Eds.), Applied Ichnology: SEPM Short Course Notes, 52, 65–93.
MacEachern, J. A., Gingras, M. K., Bann, K. L., and Pemberton, S. G., 2007c. The ichnofacies paradigm: high-resolution palaeoenvironmental interpretation of the rock record. In: MacEachern, J.A., Pemberton, S.G., Gingras, M.K., Bann, K.L. (Eds.), Applied ichnology: SEPM Short Course Notes, 52, 27–65.
Monaco, P., and Checconi, A., 2008. Stratinomic indications by trace fossils in Eocene to Miocene turbidites and hemipelagites of the Northern Apennines (Italy). In: M. Avanziniand F.M. Petti (Eds), Italian Ichnology, Pro- ceedings of the Ichnology session of Geoitalia 2007, VI Forum italiano di Scienze dellaTerra, Rimini-September12-14, 2007. Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Geologica, 83, 133-163.
Mehr Parto, M., 1997. Geology of Siah Rud area, quadrangle No. 5267, 1:100000. Geological Survey and Mineral Explorations of Iran. (In Persian).
Monaco, P., Checconi, A., and Milighetti, M., 2010. Ichnocoenoses in the Oligocene to Miocene foredeep basins (Northern Apennines, central Italy) and their relation to turbidite deposition. Acta Geologica Polonica, 60, 53-70.
Nasiri, Y., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., and Bayet goll, A., 2014. Deep marine trace fossil assemblages and their palaeoenvironmental significance from the Paleocene Amiran Formation in SW Lorestan. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 22(86), 229-244. 10.22071/gsj.2012.54091. (in Persian).
Nasiri, Y., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Olivero, D., and Mosaddegh. H., 2018. Zoophycos ichnogenus distribution and paleoenvironmental analysis: examples from the Mississippian Mobarak formation (Alborz Basin, Iran). Historical Biology, https://doi.org/10.1080/08912963.2018.1540614.
Nasiri, Y., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., and Mosaddegh. H., 2019. Sequence stratigraphic significance of shell concentrations in the Mobarak Formation (Mississippian), Alborz Zone, Northern Iran. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, 2, 1-25.
Nasiri, Y., Bayet-Goll, A., Mahboubi, A., Moussavi-Harami, R., and Monaco, P., 2020. Paleoenvironmental control on trace fossils across a Mississippian carbonate ramp succession, Mobarak Formation, east of Central and Eastern Alborz, Iran. African Earth Sciences, 165, 103800.
Navarro, L., Khan, Z. A., and Arnott, R. W. C., 2007. Depositional architecture and evolution of a deep-marine channel-levee complex: Isaac Formation (Windermere Super-group), Southern Canadian Cordillera. In: Nilsen, T.H., Shew, R.D., Steffens, G.S., Studlick, J.R.J. (Eds.), Atlas of Deep-Water Outcrops. AAPG Studies in Geology, 56, 22.
Orr, P. J., 2001. Colonization of the deep-marine environment during the early Phanerozoic: the ichnofaunal record. Geologicaal Journal, 36, 265–278.
Pemberton, S.G., and MacEachern, J.A., 1994. Carroll Lane Fenton and Mildred Adams Fenton: Pioneers of North American Neoichnology. Ichnos, 3, 145–153.
Phillips, C., McIlroy, D., and Elliott, T., 2011. Ichnological characterization of Eocene/Oligocene turbidites from the Grès d'Annot Basin, French Alps, SE France. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 300, 67–83.
Rodríguez-Tovar, F. J., Uchman, A., Payros, A., Orue-Etxebarria, X., Apellaniz, E., and Molina, E., 2010. Sea-level dynamics and palaeoecological factors affecting trace fossil distribution in Eocene turbiditic deposits (Gorrondatxe section, N Spain). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 285, 50–65.
Rodríguez-Tovar, F. G., Miguez-Salas, O., Dorador, J., and Duarte, L. V., 2019. Opportunistic behaviour after the Toarcian Oceanic Anoxic Event: The trace fossil Halimedides. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 520, 240-250.
Saller, A. H., Noah, J. T., Ruzuar, A. P., and Schneider, R., 2004. Linked lowstand delta to basin-floor fan deposition, offshore Indonesia: An analog for deep-water reservoir systems. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 88, 21-46.
Svennevig, K., and Suryk, F., 2019. A high-stress shelly fauna associated with sponge mud-mounds in the Coniacian Arnager Limestone of Bornholm, Denmark. Lethaia, 52, 57-76.
Tunis, G., and Uchman, A., 1996. Trace fossils and changes in Cretaceous-Eocene flysch deposits of the Julian Prealps (Italy and Slovenia): consequences of regional and world- wide changes. Ichnos, 4, 169–190.
Uchman, A., 2001. Eocene flysch trace fossil from the Hecho Group of the Pyrenees, northern Spain. Beringeria, 28, 3– 41.
Uchman, A., 2004. Deep-sea trace fossils controlled by palaeo oxygenation and deposition: an example from the Lower Cretaceous dark flysch deposits of the Silesian Unit, Carpathians, Poland. Fossils and Strata, 51, 39 – 57.
Uchman, A., Abbassi, N., and Naeeji, M., 2005. Persichnus igennos and associated ichnofossils from the Upper Cretaceous to Eocene deep-sea deposits of the Sanandaj Area,West Iran. Ichnos, 42, 141–149.
Uchman, A., 2007. Deep-sea ichnology: development of major concepts. In: W. Miller III (Ed.), Trace Fossils: Concepts, Problems, Prospects, Elsevier; Amsterdam, P. 248-267.
Uchman, A., Janbu, N. E., and Nemec, W., 2004. Trace fossils in the Cretaceous–Eocene flysch of the Sinop-Boyabat Basin, Central Pontides, Turkey. Annal es Societatis Geolo- gorum Poloniae, 74, 197 –235.
Uchman, A., and Demircan, H., 1999. Trace fossils of Miocene deep-sea fan-fringe deposits from the Cingöz Formation, southern Turkey. Ann. Soc. Geol. Pol., 69, 125–153.
Villegas-Martin, J., and Guimaraes Netto, R., 2019. Permian macroburrows as microhabitats for meiofauna organisms: an ancient behaviour common in extant organisms. Lethaia, 25, 31-43.
Wetzel, A., and Uchman, A., 1997. Ichnology of deep-sea fan over-bank deposits of the Ganei Slates (Eocene, Switzerland)—A classical flysch trace fossil locality first studied by Oswald Heer: Ichnos, 5, 139–162.
Wetzel, A., Uchman, A., 2001. Sequential colonization of muddy turbidites: examples from Eocene Beloveza Formation, Carpathians, Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 168, 171–186.
دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 140
تابستان 1405، سال سی‌و ششم، شماره 2، پیاپی 140
تابستان 1405
صفحه 49-66