Условия седиментации донных осадков западной части Красного моря и северной части дельты Нила на основе методов математической статистики
https://doi.org/10.55959/MSU0579-9406-4-2026-65-4-33-46
Аннотация
В работе представлены результаты комплексного литолого-геохимического исследования прибрежных донных осадков западной части Красного моря и северной части дельты Нила (Средиземное море), выполненного с применением корреляционного, одномерного регрессионного и однофакторного дисперсионного анализов. Выявлены различные закономерности распределения геохимических индикаторов, отражающие контрастные условия осадконакопления в обоих регионах. Установлено, что осадки северной части дельты Нила формируются в условиях переходного климата от аридного к гумидному с доминированием терригенного материала и выраженной взаимосвязью редкоземельных элементов с пелитовой фракцией. Осадки западной части Красного моря характеризуются аридным климатом, преобладанием карбонатной седиментации и связью редокс-индикаторов с биогенными компонентами. На основе статистической интерпретации обоснованы различия в источниках вещества, гидродинамическом режиме и окислительно-восстановительных условиях, что имеет большое значение для реконструкции палеоусловий седиментации и оценки нефтегазоносности.
Ключевые слова
Об авторах
К. В. СыромятниковРоссия
Кирилл Владимирович Сыромятников
Москва
М. А. Левитан
Россия
Михаил Аркадьевич Левитан
Москва
Р. Р. Габдуллин
Россия
Руслан Рустемович Габдуллин
Москва
А. С. Ульянцев
Россия
Александр Сергеевич Ульянцев
Москва
Список литературы
1. Демина Л.Л., Будько Д.Ф., Политова Н.В. и др. Геохимические фракции и индикаторы условий осадконакопления в Баренцевом море // Система Баренцева моря / Под ред. А.П. Лисицына. М.: ГЕОС, 2021. С. 431–444.
2. Левитан М.А., Рощина И.А., Толмачева А.В. Голоценовая история речных выносов Оби по литолого-геохимическим данным // Геохимия. 2007. № 6. С. 654–669.
3. Левитан М.А., Сыромятников К.В. Методики выявления тонкой структуры Полярной толщи и отложений морской изотопной стадии 6 в центральной части Северного Ледовитого океана // Геохимия. 2016. № 5. С. 457–464.
4. Левитан М.А., Сыромятников К.В., Кузьмина Т.Г. Не которые литолого-геохимические особенности современной и четвертичной седиментации в Северном Ледовитом океане // Геохимия. 2012. № 7. С. 627–627.
5. Лисицын А.П. Лавинная седиментация в морях и океанах // Литол. и полезн. ископ. 1984. № 2. С. 3–29.
6. Маслов А.В. Редокс-обстановки в рифее Волго-Уральской области (новые данные) // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского. 2008. № 11. С. 81–87.
7. Маслов А.В. Состав, литогеохимические и изотопно-геохимические особенности наносов ряда крупных рек Африки (краткий обзор результатов современных исследований) // Литол. и полезн. ископ. 2025. № 1. С. 3–30.
8. Маслов А.В. Ишерская М.В. Генетическая интерпретация вариаций некоторых петро- и геохимических параметров аргиллитов в разрезе венда Шкаповско-Шиханской впадины // Региональная геология, литология, геотектоника. 2004. С. 87–97.
9. Маслов А.В., Крупенин, М.Т., Гареев, Э.З., Петров Г.А. К оценке редокс-обстановок рифейских и вендских бассейнов осадконакопления западного склона Урала // Литосфера. 2003. № 2. С.75–93.
10. Сыромятников К.В., Габдуллин Р.Р. Закономерности распределения гранулометрических типов современных донных осадков и органического углерода по глубине в западной части Баренцева моря на основе методов математической статистики // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 2022а. № 4. 52–62.
11. Сыромятников К.В., Габдуллин Р.Р. Основные факторы седиментогенеза и раннего диагенеза в донных осадках Карского моря на основе методов математической статистики // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 2022б. № 5. С. 99–113.
12. Сыромятников К.В., Левитан М.А., Габдуллин Р.Р. Детализация современной фациальной структуры Курильской котловины и западной части Тихого океана по данным одномерного регрессионного и однофакторного дисперсионного анализов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 2025. № 5. С. 39–49.
13. Сыромятников К.В., Левитан М.А., Ульянцев А.С., Габдуллин Р.Р. Литолого-геохимическая зональность донных осадков юго-восточной части Восточно-Сибирского моря // Вестник Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 2026. № 1. С. 73–85.
14. Холодов В.Н., Недумов Р.И. О геохимических критериях появления сероводородного заражения в водах древних водоемов // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1991. № 12. С. 74–82.
15. Эдер В.Г. Пиритизация пород зон перехода черно сланцевой толщи к вмещающим отложениям на примере баженовской свиты Западной Сибири // Литол. и полезн. ископ. 2020. № 3. С. 257–271.
16. Эльшейх М.Э.А.Э., Конюхов А.И. Перспективы открытия залежей углеводородов в миоцен-четвертичных отложениях на лицензионных участках в морской глубоководной зоне западной части дельты р. Нила (Египет) // Вестник Евразийской науки. 2021. № 3. С. 1–11.
17. Algeo T.J., Maynard J.B. Trace-element behavior and redox facies in core shales of Upper Pennsylvanian Kansas-type cyclothems // Chem. Geol. 2004. Vol. 206, N 3–4. P. 289–318.
18. Anderson R.F., LeHuray A.P., Fleisher M.Q., Murray J.W. Uranium deposition in Saanich Inlet sediments, Vancouver Island // Geochim. et Cosmochim. Acta. 1989. Vol. 53, N 9. P. 2205–2213.
19. Badawy W.M., Sarhan Y., Duliu O.G., Kim J., et al. Monitor ing of air pollutants using plants and co-located soil — Egypt: Characteristics, pollution, and toxicity impact // Environ. Sci. and Pollut. Res. 2022. Vol. 29, N 14. P. 21049–21066.
20. Bruggmann S., McManus J., Archer C., et al. Nickel’s behaviour in marine sediments under aerobic to anaerobic diagenetic conditions // Chem. Geol. 2024. Vol. 662. P. 122234.
21. Chase Z. Sediment signatures of U- and Th-series nuclides and their application as paleoceanographic tracers // Radioac tivity in the Environment. 2008. Vol. 13. P. 383–416.
22. Chueng K. F., Martins M.V.A., Coe H.H.G., et al. Changes in the sedimentary record related to climate oscillations over the last ~2500 years BP in Guanabara Bay (SE Brazil): phytolith records // Quatern. Sci. Adv. 2025. Vol. 19. P. 1–17.
23. Climate Change Knowledge Portal (WORLD BANK GROUP). URL: https://documents.worldbank.org (дата об ращения: 15.05.2026).
24. Eltarabily M.G., Abd-Elaty I., Elbeltagi A., et al. Investigat ing climate change effects on evapotranspiration and ground water recharge of the Nile delta aquifer, Egypt // Water. 2023. Vol. 15, N 3. P. 1–16.
25. Engelbrecht J.P., Stenchikov G., Prakash P.J., et al. Physical and chemical properties of deposited airborne particulates over the Arabian Red Sea coastal plain // Atmosph. Chem. and Physics. 2017. Vol. 17, N 18. P. 11467–11490.
26. Eric B.E., Adama A., Etutu M.E.M.M., et al. Paleoclimate characteristics of source area weathering and metallogenic implication of Cretaceous black shales in the Mamfe Basin (SW Cameroon) // Evidence from lithogeochemistry. Heliyon. 2023. Vol. 9, N 6. P. 1–12.
27. Frihy O.E. The Nile Delta: processes of heavy mineral sorting and depositional patterns // Developm. in Sedimentol. 2007. Vol. 58. P. 49–74.
28. Frihy O.E., Stanley J.-D. The Modern Nile Delta Continen tal Shelf, with an Evolving Record of Relict Deposits Displaced and Altered by Sediment Dynamics // Geographies. 2023. N 3. P. 416–445.
29. Hatch J.R., Leventhal J.S. Relationship between inferred redox potential of the depositional environment and geochemistry of the Upper Pennsylvanian (Missourian) Stark Shale Member of the Dennis Limestone, Wabaunsee County, Kansas, U.S.A. // Chem. Geol. 1992. Vol. 99. P. 65–82.
30. Krom M.D., Stanley, J.D., Cliff R.A., Woodward J.C. Nile River sediment fluctuations over the past 7000 yr and their key role in sapropel development // Geology. 2002. Vol. 30, N 1. P. 71–74.
31. Meshal A.H., Behairy A.K.A., Osman M.M. Evaporation from coastal and open waters of the central zone of the Red Sea // Atmosphere-Ocean. 1984. Vol. 22, № 3. P. 369–378.
32. Milliman J.D. Production and accumulation of calcium carbonate in the ocean: Budget of a nonsteady state // Global Biogeochem. Cycles. 1993. Vol. 7, N 4. P. 927–57.
33. Piper D.Z., Bau M. Normalized rare earth elements in water, sediments, and wine: identifying sources and environmental redox conditions // Amer. J. of Analyt. Chem. Vol. 4, N 10. 2013. P. 69–83.
34. Prospero J.M., Ginoux P., Torres O., et al. Environmental characterization of global sources of atmospheric soil dust identified with the Nimbus 7 Total Ozone Mapping Spectrom eter (TOMS) absorbing aerosol product // Rev. of geophys. 2002. Vol. 40, N 1. P. 1–31.
35. Purser B.H., Bosence D.W. Sedimentation and tectonics in rift basins of the Red Sea: Gulf of Aden. Springer Science & Business Media. 1998. 699 p.
36. Rasul N.M.A., Stewart I.C.F., Nawab Z.A. Introduction to the Red Sea: its origin, structure, and environment // The Red Sea: The formation, morphology, oceanography and environment of a young ocean basin. Springer: Berlin, Heidelberg. 2015. P. 1–28.
37. Salah-Tantawy A., Mahdy A., Dar M.A., et al. Spatio-tem poral variations in conservative and non-conservative properties of the surface seawater along the Red Sea coast, Egypt // Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries. 2022. Vol. 26, N 5. P. 1033–1046.
38. Skliris N., Zika J.D., Herold L., et al. Mediterranean sea water budget long-term trend inferred from salinity observa tions // Climate Dynamics. 2018. Vol. 51, N 7. P. 2857–2876.
39. Stanley D.J., Warne A.G. Nile Delta in its destruction phase // J. of Coast. Res. 1998. P. 795–825.
40. Tribovillard N., Algeo T.J., Lyons T., et al. Trace metals as paleoredox and paleoproductivity proxies: An update // Chem. Geol. 2006. Vol. 232, N 1–2. P. 12–32.
41. van Helmond N.A., Żygadłowska O.M., Lenstra W.K., et al. Sedimentary vanadium depletion under sulfidic conditions: Implications for (paleo) redox proxy applications // Geochim. et Cosmochim. Acta. 2025. Vol. 393. P. 238–253.
42. van Hulten M., Dutay J.C., Roy-Barman M.A. Global scavenging and circulation ocean model of thorium-230 and protactinium-231 with improved particle dynamics (NEMO ProThorP 0.1) // Geoscient. Model Develop. 2018. Vol. 11, N 9. P. 3537–3556.
43. Weir A.H., Ormerod E.C., El Mansey I.M.I. Clay mineralogy of sediments of the western Nile Delta // Clay Minerals. 1975. Vol. 10, N 5. P. 369–386.
Рецензия
Для цитирования:
Сыромятников К.В., Левитан М.А., Габдуллин Р.Р., Ульянцев А.С. Условия седиментации донных осадков западной части Красного моря и северной части дельты Нила на основе методов математической статистики. ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 4. ГЕОЛОГИЯ. 2026;65(4):33-46. https://doi.org/10.55959/MSU0579-9406-4-2026-65-4-33-46
For citation:
Syromyatnikov K.V., Levitan M.A., Gabdullin R.R., Ulyantsev A.S. Conditions for the sedimentation of bottom sediments in the western Red Sea and the northern Nile Delta based on methods of mathematical statistics. Moscow University Bulletin. Series 4. Geology. 2026;65(4):33-46. (In Russ.) https://doi.org/10.55959/MSU0579-9406-4-2026-65-4-33-46
JATS XML













