<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">litosphere</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Литосфера</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>LITHOSPHERE (Russia)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1681-9004</issn><issn pub-type="epub">2500-302X</issn><publisher><publisher-name>A.N. Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.24930/2500-302X-2024-24-4-661-674</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">litosphere-2125</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Редкоземельные минералы в докембрийских породах северной части  Ляпинского антиклинория (Приполярный Урал)</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Rare-earth minerals in pre-Cambrian rocks of the Lyapinskii anticlinorium  (Subpolar Urals)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гракова</surname><given-names>О. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Grakova</surname><given-names>O. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>167982, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 54</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Oksana V. Grakova</p><p>54 Pervomaiskaya st., Syktyvkar 167982</p></bio><email xlink:type="simple">ovgrakova@geo.komisc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Попвасев</surname><given-names>К. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Popvasev</surname><given-names>K. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>167982, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 54</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Konstantin S. Popvasev</p><p> 54 Pervomaiskaya st., Syktyvkar 167982</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт геологии им. Н.П. Юшкина ФИЦ Коми НЦ УрО РАН</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>N.P. Yushkin Institute of Geology Komi SC, UB RAS</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>03</day><month>09</month><year>2024</year></pub-date><volume>24</volume><issue>4</issue><fpage>661</fpage><lpage>674</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Гракова О.В., Попвасев К.С., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Гракова О.В., Попвасев К.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Grakova O.V., Popvasev K.S.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.lithosphere.ru/jour/article/view/2125">https://www.lithosphere.ru/jour/article/view/2125</self-uri><abstract><p>Объект исследования. РЗЭ-содержащие минералы в метаморфических докембрийских породах северной части Ляпинского антиклинория Приполярного Урала. Цель. Установление типохимических особенностей и условий формирования редкоземельных минералов в исследуемых породах. Материалы и методы. Химические составы и фотографии минералов были получены с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM-6400 с энергетическим спектрометром Link и Tescan Vega 3 LMH с энергодисперсионной приставкой Instruments X-Max. Содержания породообразующих оксидов определялись весовым химическим методом. Содержания редких и редкоземельных элементов определялись на масс-спектрометре с индуктивной связной плазмой Agilent 7700x. Результаты.В докембрийских породах Приполярного Урала установлены редкоземельные карбонаты и титанониобаты. В слюдяных гранатсодержащих кристаллических сланцах няртинского комплекса впервые установлены анкилит-(Сe) и гидроксилбастнезит-(Се), в актинолитсодержащих кварц-альбит-эпидот-хлоритовых сланцах пуйвинской свиты – гидроксилбастнезит-(La). В метариолитах саблегорской свиты изучены типохимические особенности бастнезита-(Ce), кайнозита-(Y) и эшинита-(Y). Анкилит-(Сe), гидроксилбастнезит-(Се) и гидроксилбастнезита-(La) из нижнепротерозойских и верхнерифейских метаморфических пород, вероятно, сформировались при метаморфогенно-гидротермальных процессах в присутствии минералов, содержащих редкоземельные элементы, и при участии растворов углекислого состава. Для метариолитов верхнерифей-вендской саблегорской свиты предложена схема формирования редкоземельных минералов. Эшинит-(Y), вероятно, образовался в результате преобразования риолитов, за счет присутствия в остаточном расплаве повышенных концентраций некоторых редких металлов – Zr, Nb, Y и REE. Бастнезит-(Ce) – в результате метаморфогенно-гидротермальных процессов замещает алланит-(Се). Кайнозит-(Y) в метариолитах является самым поздним минералом, сформировавшимся за счет перекристаллизации алланита-(Се) и бастнезита-(Ce) при распаде эшинита-(Y). Выводы. В результате изучения РЗЭ-содержащих минералов в докембрийских породах Ляпинского антиклинория показано, что редкоземельные титанониобаты возникли в постмагматическую стадию преобразования метариолитов. Формирование редкоземельных карбонатов может быть связано с метаморфическими и гидротермальными процессами.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Research subject. REE-containing minerals in metamorphic pre-Cambrian rocks of the northern part of the Lyapinskii anticlinorium of the Subpolar Urals. Aim. To establish typochemical features and conditions for the formation of rare-earth minerals in the studied rocks. Materials and methods. Chemical compositions and photographs of minerals were obtained using a JSM-6400 scanning electron microscope with a Link energy spectrometer and a Tescan Vega 3 LMH with an Instruments X-Max energy-dispersive attachment. The content of rock-forming oxides was determined by the gravimetric chemical method. The contents of rare and rare-earth elements were determined using an Agilent 7700x inductively coupled plasma mass spectrometer. Results. Rare earth carbonates and titanoniobates were identified in the pre-Cambrian rocks of the Subpolar Urals. In the mica garnet-bearing crystalline schists of the Nyartinskii complex, ankylite-(Ce) and hydroxylbastnäsite-(Ce) were identified for the first time, and hydroxylbastnäsite-(La) was identified in the actinolite-bearing quartz-albite-epidote-chlorite schists of the Puyva Formation. In the metarhyolites of the Sablegorskii Formation, the typochemical features of bastnäsite-(Ce), kainosite-(Y), and аeschynite-(Y) were studied. Ankylite-(Ce), hydroxylbastnaesite-(Ce), and hydroxylbastnaesite-(La) from Lower Proterozoic and Upper Riphean metamorphic rocks were probably formed during metamorphogenic-hydrothermal processes in the presence of minerals containing rare-earth elements and with the participation of carbon dioxide solutions. A scheme for the formation of rare-earth minerals was proposed for the metarhyolites of the Upper Riphean-Vendian Sablegorskii Formation. Aeschynite-(Y) was probably formed as a result of the transformation of rhyolites, due to the presence in the residual melt of increased concentrations of some rare metals, i.e., Zr, Nb, Y, and REE. As a result of metamorphogenic-hydrothermal processes, bastnäsite-(Ce) replaces allanite-(Ce). Kainosite-(Y) in metarhyolites is the latest mineral, formed due to the recrystallization of allanite-(Ce) and bastnäsite-(Ce) during the decomposition of аeschynite-(Y). Conclusions. The study of REE-containing minerals in Precambrian rocks of the Lyapin anticlinorium found that rare-earth titanoniobates were formed during the post-magmatic stage of metarhyolite transformation. The formation of rare-earth carbonates may be associated with metamorphic and hydrothermal processes.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>Приполярный Урал</kwd><kwd>Ляпинский антиклинорий</kwd><kwd>докембрий</kwd><kwd>бастнезит-(Ce)</kwd><kwd>кайнозит-(Y)</kwd><kwd>эшинит-(Y)</kwd><kwd>анкилит-(Сe)</kwd><kwd>гидроксилбастнезит-(Се)</kwd><kwd>гидроксилбастнезит-(La)</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Subpolar Urals</kwd><kwd>Lyapin anticlinorium</kwd><kwd>pre-Cambrian</kwd><kwd>bastnäsite-(Ce)</kwd><kwd>kainosite-(Y) aeshynite-(Y)</kwd><kwd>ankylite- (Ce)</kwd><kwd>hydroxylbastnäsite-(Ce)</kwd><kwd>hydroxylbastnäsite-(La)</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в рамках государственных тем НИР ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН: “Глубинное строение, геодинамическая эволюция, взаимодействие геосфер, магматизм, метаморфизм и изотопная геохронология Тимано-Североуральского сегмента литосферы”, 122040600012-2, “Развитие минерально-сырьевого комплекса Тимано-Североуральско-Баренцевоморского региона на основе эффективного прогноза, геологического моделирования, геолого-экономической оценки ресурсного потенциала и новых технологий переработки полезных ископаемых”, 122040600011-5</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The work was carried out within the framework of the state themes of the Institute of Geology FRC Komi SC UB RAS “Deep structure, geodynamic evolution, interaction of geospheres, magmatism, metamorphism and isotope geochronology of the Timan-Severouralsk segment of the lithosphere”, 122040600012-2, “Development of the mineral resource complex of the Timan-North Ural-Barents Sea region based on effective forecasting, geological modeling, geological and economic assessment of resource potential and new technologies for processing minerals”, 122040600011-5</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Булах А.Г., Золотарев А.А., Кривовичев В.Г. (2014) Структура, изоморфизм, формулы, классификация минералов. СПб.: СПбГУ, 133 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bulakh A.G., Zolotarev A.A., Krivovichev V.G. (2014) Structure, isomorphism, formulas, classification of minerals. St.Petersburg, SPbGU, 133 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Великославинский С.Д., Глебовицкий В.А., Крылов Д.П. (2013) Разделение силикатных осадочных и магматических пород по содержанию петрогенных элементов с помощью дискриминантного анализа. Докл. РАН, 453(3), 310-313.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Finger F., Broska I., Roberts M.P., Schermaier A. (1998) Replacement of primary monazite by apatite-allaniteepidote coronas in an amphibolite facies granite gneiss from the eastern Alps. Amer. Miner., 83, 248-258.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Государственная геологическая карта Российской Федерации. (2013) Масштаб 1 : 200 000. Сер. Северо-Уральская. Л. Q-41-XXV. Объясн. зап. (Ред. М.А. Шишкин). М.: ВСЕГЕИ, 252 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grigoriev N.A. (2009) Chemical element distribution in the upper continental crust. Ekaterinburg, UrO RAN, 382 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Григорьев Н.А. (2009) Распределение химических элементов в верхней части континентальной коры. Екатеринбург: УрО РАН, 382 c.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kaygorodova E.N., Nabelkin O.A., Kartashov P.M., Lebedev V.A. (2021) Rare earth and niobium mineralization in trachytes and rhyolites of the Khulam volcano-plutonic complex, Northern Caucasus. Mineralogiya, 7(4), 31-45. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кайгородова Е.Н., Набелкин О.А., Карташов П.М., Лебедев В.А. (2021) Редкоземельная и ниобиевая минерализация в трахитах и риолитах хуламскоговулканоплутонического комплекса, Северный Кавказ. Минералогия, 7(4), 31-45.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kovalchuk N.S. (2015) Rare earth mineralization in metamorphic shales of the Puyva Formation (RF2), Subpolar Urals. Vestn. Komi NTs, (10), 38-44. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ковальчук Н.С. (2015) Редкоземельная минерализация в метаморфических сланцах пуйвинской свиты (RF2), Приполярный Урал. Вестн. Коми НЦ, (10), 38-44.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kozyreva I.V., Yudovich Ya.E., Shvetsova I.V., Ketris M.P., Efanova L.I. (2003) Aluminous and ferruginous rocks of the Subpolar Urals. Ekaterinburg, UrO RAN, 102 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Козырева И.В., Юдович Я.Э., Швецова И.В., Кетрис М.П., Ефанова Л.И. (2003) Глиноземистые и железистые породы Приполярного Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 102 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kozyreva I.V., Shvetsova I.V., Popova T.N. (2004) Finding of Nd-thalena in the Subpolar Urals. Vestn. Komi NTs, (6), 2-3. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Козырева И.В., Швецова И.В., Попова Т.Н. (2004) Находка Nd-таленита на Приполярном Урале. Вестн. Коми НЦ, (6), 2-3.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kozyreva I.V., Shvetsova I.V., Galuskina I.O. (2005) The first discovery of yttrocrasite in the Subpolar Urals. Vestn. Komi NTs, (12), 3-4. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Козырева И.В., Швецова И.В., Галускина И.О. (2005) Первая находка иттрокразита на Приполярном Урале. Вестн. Коми НЦ, (12), 3-4.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kovalev S.G., Maslov A.V., Kovalev S.S. (2020) Mineralogical and geochemical aspects of the behavior of rare earth elements during metamorphism (using the example of the Upper Precambrian structural-material complexes of the Bashkir meganticlinorium, Southern Urals). Georesursy, 22(2), 56-66. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2020.2.56-66</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ковалев С.Г., Маслов А.В., Ковалев С.С. (2020) Минералого-геохимические аспекты поведения редкоземельных элементов при метаморфизме (на примере верхнедокембрийских структурно-вещественных комплексов Башкирского мегантиклинория, Южный Урал). Георесурсы, 22(2), 56-66. https://doi.org/10.18599/grs.2020.2.56-66</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kovalev S.G., Kovalev S.S., Sharipova A.A. (2023) First data on rare earth mineralization in acidic rock varieties of the Shatak complex (Southern Urals). Lithosphere (Russia), 23(5), 910-929. (In Russ.) https://doi.org/10.24930/1681-9004-2023-23-5-910-929</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ковалев С.Г., Ковалев С.С., Шарипова А.А. (2023) Первые данные о редкоземельной минерализации в кислых разновидностях пород шатакского комплекса (Южный Урал). Литосфера, 23(5), 910-929. https://doi.org/10.24930/1681-9004-2023-23-5-910-929</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nikulova N.Yu., Sokerina N.V., Grakova O.V., Kozyreva I.V., Filippov V.N. (2022) Aluminosulfate-phosphates from quartzite sandstones and quartz veins in the city of Chernaya (Subpolar Urals). Zap. RMO, 151(3), 86-95. (In Russ.) https://doi.org/10.31857/S0869605522030078</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Никулова Н.Ю., Сокерина Н.В., Гракова О.В., Козырева И.В., Филиппов В.Н. (2022) Алюмосульфатфосфаты из кварцитопесчаников и кварцевых жил г. Черной (Приполярный Урал). Зап. РМО, 151(3), 86-95. https://doi.org/10.31857/S0869605522030078</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Onishchenko S.A., Kuznetsov S.K. (2019) Palladium-gold sulfide mineralization in andesites at the Chudnoe deposit (Subpolar Urals). Vestn. Komi NTs, (6), 20-27. (In Russ.) https://doi.org/10.19110/2221-1381-2019-6-20-27</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Онищенко С.А., Кузнецов С.К. (2019) Палладий-золотосульфидная минерализация в андезитах на месторождении Чудное (Приполярный Урал). Вестн. Коми НЦ, (6), 20-27. https://doi.org/10.19110/2221-1381-2019-6-20-27</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Onishchenko S.A., Kuznetsov S.K. (2023) Native gold AuPd from the Chudnoe deposit (Subpolar Urals, Russia). Geologiya i Geofizika, 64(2), 233-254. (In Russ.) https://doi.org/10.15372/GiG2022122</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Онищенко С.А., Кузнецов С.К. (2023) Самородное золото Au-Pd месторождения Чудное (Приполярный Урал, Россия). Геология и геофизика, 64(2), 233-254. https://doi.org/10.15372/GiG2022122</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Onishchenko S.A. (2020) Zinc-chromite at the Chudnoe gold deposit (Subpolar Urals). Modern problems of theoretical, experimental and applied mineralogy (Yushkin readings – 2020). Syktyvkar, Geoprint Publ., 223-224. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Онищенко С.А. (2020) Цинкохромит на золоторудном месторождении Чудное (Приполярный Урал). Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения – 2020). Сыктывкар: Геопринт, 223-224.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pystin A.M. (1994) Polymetamorphic complexes of the western slope of the Urals. St.Petersburg, Nauka Publ., 208 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пыстин А.М. (1994) Полиметаморфические комплексы западного склона Урала. СПб.: Наука, 208 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pystin A.M., Grakova O.V., Pystina Yu.I., Kushmanova E.V., Popvasev K.S., Potapov I.L., Khubanov V.B. (2022) U-Pb (LA-SF-ICP-MS) age and probable sources of detrital zircons from Upper Precambrian terrigenous sediments of the Subpolar Urals. Lithosphere (Russia), 6(22), 741-760. (In Russ.) https://doi.org/10.24930/1681-9004-2022-22-6-741-760</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пыстин А.М., Гракова О.В., Пыстина Ю.И., Кушманова Е.В., Попвасев К.С., Потапов И.Л., Хубанов В.Б. (2022) U-Pb (LA-SF-ICP-MS) возраст и вероятные источники сноса детритовых цирконов из терригенных отложений верхнего докембрия Приполярного Урала. Литосфера, 22(6), 741-760. https://doi.org/10.24930/1681-9004-2022-22-6-741-760</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Repina S.A., Muftakhov V.A. (2020) The nature of oscillatory zoning and mechanisms of crystal growth in the intergrowth of florencite and xenotime. Zap. RMO, 149(5), 29-58. (In Russ.) https://doi.org/10.31857/S0869605520050068</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Репина С.А., Муфтахов В.А. (2020) Природа осцилляционной зональности и механизмы роста кристаллов в сростке флоренсита и ксенотима. Зап. РМО, 149(5), 29-58. https://doi.org/10.31857/S0869605520050068</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Soboleva A.A. (2004) Volcanics and associated granitoids of the Subpolar Urals. Ekaterinburg, RIO UrO RAN, 147 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соболева А.А. (2004) Вулканиты и ассоциирующие с ними гранитоиды Приполярного Урала. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 147 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">State geological map of the Russian Federation. (2013) Scale 1 : 200 000. Severo-Uralskaya series. Sheet Q-41-XXV. Explanatory letter. (Ed. by M.A. Shishkin). Moscow, VSEGEI, 252 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тимонина Р.Г. (1980) Петрология метаморфических пород Приполярного Урала. Л.: Наука, 100 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Timonina R.G. (1980) Petrology of metamorphic rocks of the Subpolar Urals. Leningrad, Nauka Publ., 100 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Удоратина О.В., Капитанова В.А. (2016) Геохронология пород субстрата и руд редкометалльно-редкоземельных месторождений и рудопроявлений на Севере Урала и Тимане. Изв. Коми НЦ, 4(28), 85-100.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Udoratina O.V., Kapitanova V.A. (2016) Geochronology of substrate rocks and ores of rare metal-rare earth deposits and ore occurrences in the north of the Urals and Timan. Izv. Komi NTs, 4(28), 85-100. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Юдович Я.Э., Ефанова Л.И., Швецова И.В., Козырева И.В., Котельникова Е.А. (1998) Зона межформационного контакта в каре оз. Грубепендиты. Сыктывкар: Геопринт, 97 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Velikoslavinsky S.D., Glebovitsky V.A., Krylov D.P. (2013) Separation of silicate sedimentary and igneous rocks by the content of major elements using discriminant analysis. Dokl. RAN, 453(3), 310-313. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Finger F., Broska I., Roberts M.P., Schermaier A. (1998) Replacement of primary monazite by apatite-allanite-epidote coronas in an amphibolite facies granite gneiss from the eastern Alps. Amer. Miner., 83, 248-258.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yudovich Ya.E., Efanova L.I., Shvetsova I.V., Kozyreva I.V., Kotelnikova E.A. (1998) Interformation contact zone in the lake’s crust Grubependites. Syktyvkar, Geoprint Publ., 97 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
