2022年对灰岩成因结构分类体系的补充 .pdf
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1、第14卷 第5期2007年9月地学前缘(中国地质大学(北京) ;北京大学)Eart h Science Front iers(ChinaUnivers i ty ofGeo s ciences,B eijin g ; Peki ng Uni ver s it y)Vol.14 No. 5Sep.2007收稿日期6228 ;修回日期232基金项目国家自然科学基金资 助项目(8,65);高等学校博士学 科点专项科研基金项目()作者简介梅冥相(65),男,教授,主要从事沉积学和地层学的教学与科研工作 。微 生 物 碳 酸 盐 岩 分 类 体 系 的 修 订:对 灰 岩 成 因 结 构 分类 体 系
2、的 补 充梅冥相1 ,211 中国地质大学 地质过程与矿产资源国家重点实验室,北京10008321 中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083Mei Mingxiang1 ,211St ate Key L aborator y o fGeologi calProcesses an d MineralResources , Chi na Uni versi ty ofGeosciences , Bei ji ng 100083, Chi na21School ofEart h Sciences and Resources , Chi na Uni vers it y ofGeosc
3、iences , Bei j i ng 100083 , C hi naMeiMingxiang1Revised classif icationofm icr obial carbonates : complementingt he cla ssif icat ion oflimestones.Earth ScienceF rontie rs ,2007 ,14( 5) :2222234Abstract : Microbialsedimenta tion was widesp read in the Precam brian and was also developed in st romat
4、oliticcarbonate horizo ns of t he Phanerozoic , whic h constit ute one type of microbialcarbona tes.Throughlong2termresearch , Riding(2000)grouped microbialcarbonates into fo ur types , ( 1) stromatolite; (2) thro mbolite ; ( 3)dendrite ; and (4) leiolite.Oncoliteis wide spread in bot h the Precambr
5、ia n and the Phane rozoic and it s particu2larlymic roscopic f abricshould be groupedunder one category of microbialcarbo nates and not be simplybe re2garded as one type of sphericalstromatolite.For mic rites withla minated str uctures , both t he t hicker lami naeand theirsedimenta ry environmentco
6、mpa red to that of stromatolitesmake s them as one t ype of microbialcar2bo nates. Reef rocks are carbonates t hat form by biosedimentation, which in the 1970s Embr y and Klove n hassubdivided intothreetypes : f ramestone s, bafflestone s and boundstones.Theysubsequentlyadded anothertype , called.ce
7、mentstones.The cla ssificationofreef rocks is a complementaryto t he classificationof lime2stones , as propose d by Folk and Dunha m in the 1950s and 1960s.The basic concept that the higher contentofgrains t he higher energy of t he sedimentaryenviro nment does not f it to reef rocks.Reef rocks were
8、 grouped in2to the biologicaltexturalgroups by Wright(1992) ; thus , limestonesare subdividedinto t hree texturalgroup s:biological, depositionaland diagenetic.In terms ofthisrevised classificatio n of limestones, as p roposedbyFolk and Dunhamshouldbelong to the depositionaltexturalgroup.Generally ,
9、 microbialcarbonate s belong toboundstoneof reef rocks and owe t heir pa rticula r classificationbecause of t heir biosedime ntar y f eatures , resul2ted f rom microbialactio n.Thus , microbialcar b onatesshouldbe classif ied wit hin the limesto nes. Similartoreef rocks , microbialcarbonatesare f re
10、quentlydeveloped in strata f rom the Precambr ian thro ugh to the Phan2erozoic , inthree for ms : reef , biostromeand biohe rm.Consideringthe above changes , t he author propose s arevised classificationof microbialcarbonates intosix categories : stromatolite, thrombolite, oncolite, dendrite ,lamini
11、teand leiolite.: 20012 2:2007 001:49 0101240472020020491002:19名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 13 页 - - - - - - - - - 梅冥相/地学前缘( Eart h Science Frontiers)2007 , 14 (5) 223Key words : oncolite s; laminite s ; microbialcarbonates ; revised classifica
12、tion摘 要:微生物沉积作用在前寒武纪地层中普遍发育,在显生宙的一些地层中也较为发育。在碳酸盐岩地层之中,以叠层石为代表的微生物岩尤为引人注目。经过长期研究,2000年Riding曾经将微生物碳酸盐岩分为叠层石、凝块石、树形石和均一石4大类型。实际上,核形石以其较为广泛的发育和特殊的微组构也应该作为一种典型的微生物碳酸盐岩类型而纳入微生物碳酸盐岩的分类体系之中,而不能简单地作为球状叠层石。而那些纹理石灰岩,较厚的纹理和较深的产出沉积环境与叠层石形成明显的区别,也应该作为一种微生物碳酸盐岩的类型。生物沉积作用所形成的碳酸盐岩,以生物礁岩最为典型,在20世纪70年代曾经被Embr y和Klove
13、 n归为骨架岩、障积岩、粘结岩三大类型,后来又增加了胶结岩,这是对20世纪50年代Folk、Dunham关于灰岩成因结构分类体系的良好补充。这些生物礁岩石以其高能量形成环境而有时又几乎见不到颗粒而与“颗粒含量越高沉积环境的能量越高”的基本理念不相符,所以Wright在1992年将它们归为生物作用类岩石,从而将灰岩划分为沉积作用、生物作用、成岩作用三大类。根据该分类,Folk和Dunham所描述的分类则属于沉积作用类灰岩,而Embr y和Kloven所描述的生物礁岩石则归为生物作用类灰岩。微生物碳酸盐岩,总体上构成生物作用类碳酸盐岩中的粘结岩类,以其明显的微生物作用特点而具有自己的分类体系;它不
14、但作为生物礁岩石的主要类型,而且也常常以生物礁、 生物层和生物丘三种形式发育在地层之中。因此,上述概念和认识的进步,在强调微生物沉积作用的重要性的同时,有必要将微生物碳酸盐岩重新分为6大类:叠层石、 凝块石、核形石 、 树形石、纹理石和均一石。关键词:核形石;纹理石;微生物碳酸盐岩;分类体系的修订中图分类号: P5881245文献标识码: A 文章编号:100522321 (2007) 0520222213对于像地质学这样以描述性为主要特色且研究对象极为复杂的学科来说,总是需要合理的分类。分类的目的有两个:一是从明显无序的状态中创造有序从而加深记忆,二是能更加清楚地了解成因过程 1。灰岩以其简
15、单的化学组成(CaCO3)和简单的矿物组成(文石和方解石)为主要特点,但其复杂的颗粒类型以及由此而反映出来的各种沉积作用和成岩作用特征,使沉积岩石学家一直以浓厚的兴趣不断地探索和研究。Fol k 223 关于灰岩的成因结构分类 ,是一个开创性的研究成果,改变了多年来沉积学界 “将灰岩归为深水化学沉积” 的 错误认识。Dun2ham 4 的灰岩成因结构分类,以颗粒含量越高、 沉积环境的能量越高为主要线索,将灰岩划分为颗粒灰岩 、 泥粒灰岩 、 粒泥灰岩和泥晶灰岩,简单明了而得到了广泛的应用。随着研究的深入,鉴于生物礁岩石总是产出 在高 能沉积环境但是又常常以低能结构 泥 晶 结 构 为 特 点
16、, 导 致 了Embry和Kloven 5 将生物礁 灰岩分为骨架岩 、 障积岩 、 粘结岩 ,以及 Wright6 将生物礁岩石归为生物作用类岩石 ,从而将灰岩划分为沉积作用、 生物作用 、 成岩作用三大类的认识。再加 上生物礁岩石以三种形式(生物礁 、 生物层 、 生物丘 ) 产出并发育在地层之中,梅冥相认为,有必要对生物作用类灰岩进行简单明了的分类,而且那些事件沉积,如风暴灰岩、 浊积灰岩等 ,也应该具有自己的分类位置,所以梅冥相7 将其归为非正常沉积作用亚类。碳酸盐岩多为生物作用的产物7 ,这已经成为一种共识。对于与微生物相关的生物沉积作用,受到沉积学家的一贯重视与研究 ,由于微生物与
17、环境相互作用所形成的微生物岩 829 ,不但是 了解生物进化历程的一个重要窗口 ,而且还将有助于认识与生物进化密切相关的地球环境的演变 10 。因此 ,微生物进化的一个重要特点是新陈代谢的多样性,它形成了地球上无所不在的生物及无与伦比的巨大生物量,促使地质学家重新审视它们在地球表层系统中的地位和作用 11 ,从而将微生物世界认为是“生物学中沉睡的巨人”12 。根据上述研究和认识,有必要对Riding 13的微生物碳酸盐岩分类体系进行重新审视,并将微生物碳酸盐岩纳入灰岩成因结构分类体系之中。1 微生物碳酸盐岩分类体系微生物沉积作用的产物不但在碳酸盐岩中很普遍 ,而且也发育在碎屑岩之中 9 。本文
18、只是介绍微生物碳酸盐岩。111 微生物碳酸盐岩的主要组分和组构众所周知,组分和组构是了解形成微生物碳酸盐岩的微生物及其作用过程的关键,由于微生物本身在岩石中的记录较为匮乏,即使发育也是呈微小7名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 13 页 - - - - - - - - - 224梅冥相/地学前缘(Eart h Science Frontier s)2007 , 14 (5)的体积 ,所以造成识别与解释微生物岩的复杂性。一般来讲 ,被捕获的粗颗粒、 钙化蓝藻菌以
19、及一些次要的骨骼状结壳真核生物,是微生物碳酸盐岩最为容易识别且常见的组分。但是 ,多数微生物碳酸盐岩以泥晶组构为特征,这些泥晶组构明显地呈现出均一性且包含了一系列可能的成因 13 。除了钙化微生物发育的情况 14 ,对叠层石的微组构和宏观组构特征也进行了详尽的观察和描述15217 ,结果表明 ,叠层石的微组构还难以进行分类和解释 13 。鉴于此 ,Ridi ng13 对微生物碳酸盐岩的主要组分及其可能的成因解释(见表 1) 还算是一个较为全面的总结 ,尽管对这些微组构和组分的形成机制还存在许多需要进一步研究的问题。可能属于微生物成因的主要组分包括泥晶 、 微亮晶和亮晶 、 异化颗粒和孔隙。11
20、111 泥晶在表 1 中 ,可能属于微生物成因的泥晶包括致密泥晶 、 凝块状泥晶、钙化鞘泥晶和球粒泥晶。(1) 可能属于微生物成因的致密泥晶。包括 : 钙化细菌的细胞,在降解过程中已经死亡和正在死亡的细菌将钙化而分泌出一些微小( 1m)的球状体 ,有 人将这 些微小 的球 状体 解释为 非生 物成因 18,但由于它 们体积微小,似乎还是应该归为超微细 菌 作 用 的 产物 19 ,对 其 确 切 成因 还 存 在 争论 20。 微生物白垩,这是一种较为典型的浮游生物沉淀物 ,包括泥晶以及较大的晶体。长期以来微生物白垩一直被当作细菌成因,后来又归为蓝藻菌微浮游生物成因2 1。 钙化生物膜,细菌首
21、先粘附在颗粒面或沉积面上而起到一个稳定的作用,最后在其他微生物的作用下使之得到增强形成一个微生物膜群落 ,产生一些建设性的泥晶套。这些泥晶套就代表了生物膜的钙化作用 22223 。(2) 凝块状泥晶组构。这种组构常常发育在叠层石和凝块石中 ,呈一 种不 规则海 绵状 泥晶 网产出 24,但不应该与凝块石的宏观组构相混淆,以前曾经被称作海绵层或“凝结 (凝块状 )” 组构 ,相似的组构还有蠕虫状组构,这些微组构常常递变成致密泥晶。虽然其确切的成因和形成过程还不太清楚,这些弥散的凝块状泥晶似乎代表了细胞外聚合物质的钙化作用,也可能是这些聚合物所捕获的泥晶。(3) 钙化鞘泥晶。微生物外部的多糖保护鞘
22、的钙化作用常常形成易于识别的钙化化石,其中很多似乎是受到浸染的蓝藻菌鞘,这些蓝藻菌包括A n2g ustucel l ula ri a、Ca yeu x ia、Gi rv anell a等 。但是 ,由于与 其他化 石(如A rchaeolitho porell a、B at h pl et2zell a、Sh amovella等)的基质雷同,有时难以确定其微生物成因2 5。(4) 球粒泥晶。是指成因不明的球状泥晶聚集物 ,大小从粉砂级到砂级,对其成因历来存在多种认识 26,常常是现代热带碳酸盐沉 积物的主要组分,在更新世生物礁中常以原地沉淀物形式产出。这些粉砂级大小 的球 状镁 方 解石 还
23、 被当 作 胶 结 物组构 26,又被认为是由自形方解石晶体所镶嵌的钙化细菌聚集物。总的来讲,球粒似乎是古代生物礁和叠层石中较为普遍的微生物沉淀物27228 。11112 微亮晶和亮晶微生物岩中的微亮晶和亮晶,是指那些在微生物岩中的颗粒、 生物组织以及矿物表面呈外部结壳和外壳形式发育的纤维状、 等轴状和树枝状亮晶沉淀物。主要常见于淡水灰华、 喀斯特地表以及球粒的包覆层中,而且对石灰华丛的贡献较大 29 。这些表1 微生物碳酸盐岩的常见组分及其可能的微生物成因解释(引自Riding 13)Table 1Co mmon componentsof microbialcarbonate s and t
24、 heirpo ssible microbial origins( From Riding13)主要组分进一步细分可能的微生物成因解释泥晶致密的泥晶钙化细菌细胞 、 微生物白垩 、 钙化微生物膜凝块状泥晶细胞外聚合物质的钙化作用以及捕获的泥晶钙化鞘泥晶浸染的蓝藻菌以及其他的微生物钙化鞘球粒泥晶钙化细菌的聚合物微亮晶和亮晶根据微生物成因的不确定性程度,通常还包括:(1)在淡水灰华中的微生物亮晶;(2)球粒上的微生物亮晶;(3)石灰华丛中的微生物亮晶;(4)蓝藻菌丝状体上的微生物亮晶;(5)在细菌细胞上的晶体聚集物异成因颗粒微生物席捕获的颗粒孔隙在微生物礁中的裂缝、 窗孔 、 空洞名师资料总结 -
25、 - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 13 页 - - - - - - - - - 梅冥相/地学前缘( Eart h Science Frontiers)2007 , 14 (5) 225结壳的微生物成因还存在不同看法。这些微亮晶和亮晶也发育 在蓝 藻菌丝状体周围以及在细菌细胞上 ,形成一些特征明显的晶体聚集物如团球粒、 玫瑰花状结晶体 、 十字架状结晶体、 叶状和 哑铃状晶束等 30231 。11113 异成因颗粒微生物席捕获的颗粒是一些微生物碳酸盐岩如粘合叠层石的主要组分。
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