Preview

Geodynamics & Tectonophysics

Advanced search

THE ROLE OF DYNAMOMETAMORPHISM IN THE FORMATION OF THE MUKODEK GOLD FIELD (NORTH PRIBAIKALIE)

https://doi.org/10.5800/GT-2017-8-3-0310

Abstract

The Mukodek gold field is discussed as an example proving that dynamometamorphism is a major factor in the formation of gold deposits in the Abchad fault zone. This deposit belongs to the gold‐silver‐ore zones of mylonitization and schistosity. The ore source is related to the original host rocks with an increased geochemical background concentration of Au. Due to dynamometamorphism processes, gold particles are abundant and mostly enlarged. From the primary rocks, the dynamometamorphites inherit a positive correlation between the number of particles and the concentrations of gold. The dynamometamorphic complex of the ore field developed in two stages, as a minimum. At the early stage (321.0±1.9 Ma), the host rocks were mechanochemically deformed and transformed into the gold‐ bearing mineralized dynamometamorphites containing sericite, chlorite, ankerite, albite, and quartz. In the second stage (280±15 Ma), the albite‐dolomite‐quartz ore veins were formed. Such veins have industrial gold contents.

About the Authors

V. A. Vanin
Institute of the Earth's Crust, Siberian Branch of RAS
Russian Federation

Candidate of Geology and Mineralogy, Junior Researcher,

128 Lermontov street, Irkutsk 664033



A. V. Tatarinov
Geological Institute, Siberian Branch of RAS
Russian Federation

Doctor of Geology and Mineralogy, Chief Researcher,

6a Sakhyanova street, Ulan-Ude 670047



D. P. Gladkochub
Institute of the Earth's Crust, Siberian Branch of RAS
Russian Federation

Doctor of Geology and Mineralogy, Corresponding Member of RAS, Director,

128 Lermontov street, Irkutsk 664033



A. M. Mazukabzov
Institute of the Earth's Crust, Siberian Branch of RAS
Russian Federation

Doctor of Geology and Mineralogy, Lead Researcher,

128 Lermontov street, Irkutsk 664033



V. G. Molochny
LLC Siberian Geological Company
Russian Federation

Chief Geologist,

131 Osvobozhdeniya street, Irkutsk 664019



References

1. Budaev R.Ts., Kolomiets V.L., 2001. Geological structure, conditions of formation and predicted resources of the Nerunda gold deposit (North Pribaikalie). In: Gold of Siberia: geology, geochemistry, technology, and economics. Proceedings of the Second International Symposium. KNIIGiMS, Krasnoyarsk, p. 229–230 (in Russian) [Будаев Р.Ц., Коломиец В.Л. Геологическое строение, условия формирования ипрогнозные ресурсы месторождения мелкого золота «Нерунда» (Северное Прибайкалье) // Золото Сибири: геология, геохимия,технология, экономика: Труды Второго Международного симпозиума. Красноярск: КНИИГиМС, 2001. С. 229–230].

2. Buryak V.A., Bakulin Yu.I., 1998. Metallogeny of Gold. Dalnauka, Vladivostok, 403 p. (in Russian) [Буряк В.А., Бакулин Ю.И. Металлогения золота. Владивосток: Дальнаука, 1998. 403 с.].

3. Bydtaeva N.G., Kiseleva R.A., Kirillov A.A., 2011. Suture zones as the main ore-controlling structures of barren quartz deposits. In: Modern problems of studying and using the raw quartz. Proceedings of the All-Russia Conference (Miass, 24–27 May 2011). Ural Branch of RAS, Miass–Ekaterinburg, p. 33–47 (in Russian) [Быдтаева Н.Г., Киселева Р.А., Кириллов А.А. Шовные зоны как основные рудоконтролирующие структуры месторождений безрудного кварца // Современные проблемы изучения и использования минерально-сырьевой базы кварцевого сырья: Материалы Всероссийского совещания (г. Миасс, 24–27 мая 2011 г.). Миасс–Екатеринбург: УрО РАН, 2011. С. 33–47].

4. Chikov B.M., 1992a. Hypothesis of stress-metamorphic concentration of ore elements in zones of crushing. In: Shear metamorphism and ore-controlling parageneses. UIGGM, Novosibirsk, p. 44–48 (in Russian) [Чиков Б.М. Гипотеза стресс-метаморфической концентрации рудных элементов в зонах смятия // Сдвиговый метаморфизм и рудоконтролирующие парагенезисы. Новосибирск: ОИГГМ, 1992. С. 44–48].

5. Chikov B.M., 1992b. Shear stress-structure formation in the lithosphere: varieties, mechanisms, and conditions. Geologiya i Geofizika (Russian Geology and Geophysics) 33 (9), 3–39 (in Russian) [Чиков Б.М. Сдвиговое стресс-структурообразование в литосфере: разновидности, механизмы, условия // Геология и геофизика. 1992. Т. 33. № 9. С. 3‒39].

6. Chugaev A.V., Plotinskaya O.Y., Chernyshev I.V., Kotov A.A., 2014. Lead isotope heterogeneity in sulfides from different assemblages at the Verninskoe gold deposit (Baikal-Patom Highland, Russia). Doklady Earth Sciences 457 (1), 887–892. https://doi.org/10.1134/S1028334X14070216.

7. Demin A.N., Khmelnitskaya I.I., 1985. The Abchad fault zone (North Pribaikalie) and associated mineralization. In: Internal structure of Precambrian ore-bearing faults. Moscow, p. 73–94 (in Russian) [Демин А.Н., Хмельницкая И.И. Абчадская зона разломов (Северное Прибайкалье) и связанная с ней минерализация // Внутреннее строение рудоносных докембрийских разломов. М., 1985. С. 73–94].

8. Goryachev N.A., Vikent’eva O.V., Bortnikov N.S., Prokof’ev V.Y., Alpatov V.A., Golub V.V., 2008. The world-class Natalka gold deposit, northeast Russia: REE patterns, fluid inclusions, stable oxygen isotopes, and formation conditions of ore. Geology of Ore Deposits 50 (5), 362–390. https://doi.org/10.1134/S1075701508050024.

9. Ivanov A.I., 2014. Gold of the Baikal-Patom (Geology, Mineralization, and Prospects). FSUE TsNIGRI, Moscow, 215 p. (in Russian) [Иванов А.И. Золото Байкало-Патома (геология, оруденение, перспективы). М.: ФГУП ЦНИГРИ, 2014. 215 с.].

10. Ivanov A.V., Vanin V.A., Demonterova E.I., Gladkochub D.P., Donskaya T.V., Gorovoy V.A., 2015. Application of the ‘no fool's clock’to dating the Mukodek gold field, Siberia, Russia. Ore Geology Reviews 69, 352–359. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2015.03.007.

11. Kolomiets V.L., Budaev R.Ts., 2014. The gold and lithofacies characteristics of the sediments in the placer deposit “Nerunda” (Baikalian Siberia). International Research Journal (11–1), 70–71 (in Russian) [Коломиец В.Л., Будаев Р.Ц. Золото и литолого-фациальная характеристика отложений россыпного месторождения «Нерунда» (Байкальская Сибирь) // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 11-1 (30). С. 70–71].

12. Kovach V.P., Sal’nikova E.B., Rytsk E.Y., Yarmolyuk V.V., Kotov A.B., Anisimova I.V., Yakovleva S.Z., Fedoseenko A.M., Plotkina Y.V., 2012. The time length of formation of the Angara-Vitim batholite: results of U-Pb geochronological studies. Doklady Earth Sciences 444 (1), 553–558. https://doi.org/10.1134/S1028334X12050133.

13. Kucherenko I.V., Gavrilov R.Yu., Martynenko V.G., Verkhozin A.V., 2008. Petrological and geochemical characteristics of the ore-bearing metasomatic aureole of the Chertovo Koryto gold deposit (Patom Highland). Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Earth Sciences 312 (1), 11–20 (in Russian) [Кучеренко И.В., Гаврилов Р.Ю., Мартыненко В.Г., Верхозин А.В. Петролого-геохимические черты рудовмещающего метасоматического ореола золоторудного месторождения Чертово корыто (Патомское нагорье) // Известия Томского политехнического университета. Науки о Земле. 2008. Т. 312. № 1. С. 11–20].

14. Litvinovsky B.A., Tsygankov A.A., Jahn B.M., Katzir Y., Be'eri-Shlevin Y., 2011. Origin and evolution of overlapping calcalkaline and alkaline magmas: The Late Palaeozoic post-collisional igneous province of Transbaikalia (Russia). Lithos 125 (3–4), 845–874. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2011.04.007.

15. Lobanov M.P., 1970. On the genesis of rare metal metasomatites in Pribaikalie. Geologiya Rudnykh Mestorozhdenii (Geology of Ore Deposits) 12 (3), 23–32 (in Russian) [Лобанов М.П. О генезисе редкометалльных метасоматитов Прибайкалья // Геология рудных месторождений. 1970. Т. 12. № 3. С. 23–32].

16. Manuilova M.M., Vas’kovsky D.P., Gurulev S.L., 1964. Precambrian Geology of North Pribaikalie. Nedra, Moscow, 226 p. (in Russian) [Мaнyйлова М.М., Васьковский Д.П., Гурулев С.Л. Геология докембрия Северного Прибайкалья. М.: Недра, 1964. 226 с.].

17. Ostapenko N.S., Neroda O.N., Safronov P.P., 2013. The Pokrovskoe gold-silver deposit (Amur Region): Geological settings, formation factors, and ore mineralogy. Russian Journal of Pacific Geology 7 (5), 315–329. https://doi.org/10.1134/S1819714013050059.

18. Parfenov L.M., Bulgatov A.N., Gordienko I.V., 1996. Terranes and the formation of the orogenic belts of Transbaikalia. Tikhookeanskaya Geologiya (Russian Journal of Pacific Geology) 15 (4), 3–15 (in Russian) [Парфенов Л.М., Булгатов А.Н., Гордиенко И.В. Террейны и формирование орогенных поясов Забайкалья // Тихоокеанская геология. 1996. Т. 15. № 4. С. 3–15].

19. Parfenov L.M., Kuzmin M.I. (Eds.), 2001. Tectonics, Geodynamics, and Metallogeny of the Territory of the Republic of Sakha (Yakutia). MAIK, Moscow, 571 p. (in Russian) [Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия) / Ред. Л.М. Парфенов, М.И. Кузьмин. М.: МАИК, 2001. 571 с.].

20. Prokhorov K.V., Sobachenko V.N., Tatarinov A.V., 1982. The Davan zone of rock crushing and its ore-bearing capacity. In: Rifts and endogenous mineralization of the Baikal-Amur region. Nauka, Moscow, p. 102–116 (in Russian) [Прохоров К.В., Собаченко В.Н., Татаринов А.В. Даванская зона смятия и ее рудоносность // Разломы и эндогенное оруденение Байкало-Амурского региона. М.: Наука, 1982. С. 102–116].

21. Rytsk E.Y., Kovach V.P., Kovalenko V.I., Yarmolyuk V.V., 2007. Structure and evolution of the continental crust in the Baikal Fold region. Geotectonics 41 (6), 440–464. https://doi.org/10.1134/S0016852107060027.

22. Shabanova E.V., Bus’ko A.E., Vasilieva I.E., 2012. Arc scintillation atomic emission analysis of powder samples using MAES with high temporal resolution. Zavodskaya Laboratoriya. Diagnostika Materialov (Industrial laboratory. Materials diagnostics) (1 (II)), 24–23 (in Russian) [Шабанова Е.В., Бусько А.Е., Васильева И.Е. Дуговой сцинтилляционный атомно-эмиссионный анализ порошковых проб при использовании МАЭС с высоким временным разрешением // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2012. № 1 (II). С. 24‒23].

23. Shcheglov A.D., 1997. On a new type of gold deposits and prospects for their discovery. Razvedka i Okhrana Nedr (Prospect and protection of mineral resources) (11), 10–11 (in Russian) [Щеглов А.Д. О новом типе месторождений золота и перспективах их открытия // Разведка и охрана недр. 1997. № 11. С. 10–11].

24. Shcheglov A.D., 2007. Main Problems of Metallogeny. Selected Works. VSEGEI Publishing House, St. Petersburg, 359 p. (in Russian) [Щеглов А.Д. Основные проблемы металлогении. Избранные труды. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2007. 359 с.].

25. Tatarinov A.V., Yalovik L.I., 2006. Dynamometamorphism as the main factor in the formation of collisional gold deposits. In: Gold ore deposits of East Siberia. Proceedings of the 3rd All-Russia Symposium: Gold of Siberia and the Far East: geology, geochemistry, technology, economics, and ecology (Ulan-Ude, 21–25 September 2004). NorthEastern Scientific Centre FEB RAS, Magadan, p. 32–49 (in Russian) [Татаринов А.В., Яловик Л.И. Динамометаморфизм – главный фактор формирования коллизионных месторождений золота // Золоторудные месторождения востока Сибири: Труды III Всероссийского симпозиума «Золото Сибири и Дальнего Востока: геология, геохимия, технология, экономика, экология» (г. Улан-Удэ, 21–25 сентября 2004 г.). Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2006. С. 32–49].

26. Tatarinov A.V., Yalovik L.I., Karmanov N.S., Enhtuyaa D., 2008. Influence of mechanochemical transformations on the ore-bearing bacterial organo-mineral aggregates of phosphorites in Mongolia. In: Mineralogy and geochemistry of landscape in mining areas. Modern mineral formation. Proceedings of the 2nd All-Russia Symposium with international participation and the 8th All-Russia Readings devoted to Academician A.E. Fersman (Chita, 24–27 November, 2008). Chita, p. 90–92 (in Russian) [Татаринов А.В., Яловик Л.И., Карманов Н.С., Энхтуяа Д. Влияние механохимических преобразований на рудоносные бактериальные органо-минеральные агрегаты фосфоритов Монголии // Минералогия и геохимия ландшафта горнорудных территорий. Современное минералообразование: Труды II Всероссийского симпозиума с международным участием и VIII Всероссийских чтений памяти академика А.Е. Ферсмана (г. Чита, 24–27 ноября 2008 г.). Чита, 2008. С. 90–92].

27. Tsygankov A.A., Litvinovsky B.A., Jahn B.M., Reichow M.K., Liu D.Y., Larionov A.N., Presnyakov S.L., Lepekhina Ye.N., Sergeev S.A., 2010. Sequence of magmatic events in the Late Paleozoic of Transbaikalia, Russia (U-Pb isotope data). Russian Geology and Geophysics 51 (9), 972–994. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2010.08.007.

28. Tsygankov A.A., Udoratina O.V., Burmakina G.N., Grove M., 2012. New data on U-Pb dating of zircons and the problem of the duration of the Angara-Vitim granitoid batholith formation. Doklady Earth Sciences 447 (1), 1273–1277. https://doi.org/10.1134/S1028334X12110141.

29. Vanin V.A., Gladkochub D.P., Donskaya T.V., 2014. The Neoproterozoic island-arc association of the Mukodek gold-ore field, Northern Baikal area. Geodynamics & Tectonophysics 5 (3), 743–762 (in Russian) [Ванин В.А., Гладкочуб Д.П., Донская Т.В. Неопротерозойская островодужная ассоциация золоторудного поля Мукодек // Геодинамика и тектонофизика. 2014. Т. 5. № 3. С. 743–762]. https://doi.org/10.5800/GT-2014-5-3-0152.

30. Volkov A.V., 2005. The distribution and formation conditions of gold deposits in tectono-magmatic activization zones of the Northeast of Russia. Geology of Ore Deposits 47 (3), 188–205.

31. Yarmolyuk V.V., Kovalenko V.I., Kovach V.P., Rytsk E.Y., Kozakov I.K., Kotov A.B., Sal’nikova E.B., 2006. Early stages of the Paleoasian ocean formation: Results of geochronological, isotopic, and geochemical investigations of Late Riphean and Vendian-Cambrian complexes in the Central Asian Foldbelt. Doklady Earth Sciences 411 (1), 1184–1189. https://doi.org/10.1134/S1028334X06080046.


Review

For citations:


Vanin V.A., Tatarinov A.V., Gladkochub D.P., Mazukabzov A.M., Molochny V.G. THE ROLE OF DYNAMOMETAMORPHISM IN THE FORMATION OF THE MUKODEK GOLD FIELD (NORTH PRIBAIKALIE). Geodynamics & Tectonophysics. 2017;8(3):643-653. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2017-8-3-0310

Views: 1255


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2078-502X (Online)