<?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-2026-26-3-745-780</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">DKWBVX</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">litosphere-2536</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>Сравнительная минералого-геохимическая характеристика и рудный потенциал мафит-ультрамафитовых массивов Икчука и Дюкали (Хабаровский край)</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Comparative Mineralogical and Geochemical Characteristics and Ore Potential of the Ikchuka and Dukaly Mafic–Ultramafic Massifs (Khabarovsk Krai)</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>Левочский</surname><given-names>Б. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Levochskii</surname><given-names>B. B.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>680000; ул. Муравьёва-Амурского, 18; ул. Ким Ю Чена, 65; Хабаровск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Boris B. Levochskii</p><p>680000; 18 Muravyov-Amursky st.; 65 Kim-Yu-Chen st.; Khabarovsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Якич</surname><given-names>Т. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Yakich</surname><given-names>T. Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>634050; пр. Ленина, 30; Томск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Tamara Yu. Yakich</p><p>634050; 30 Lenin av.; Tomsk</p></bio><email xlink:type="simple">yakichtu@tpu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Тимкин</surname><given-names>Т. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Timkin</surname><given-names>T. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>634050; пр. Ленина, 30; Томск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Timofey V. Timkin</p><p>634050; 30 Lenin av.; Tomsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Левочская</surname><given-names>Д. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Levochskaia</surname><given-names>D. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>680000; ул. Муравьёва-Амурского, 18; Хабаровск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Darya V. Levochskaia</p><p>680000; 18 Muravyov-Amursky st.; Khabarovsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Толкачева</surname><given-names>Д. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Tolkacheva</surname><given-names>D. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>634050; пр. Ленина, 30; Томск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Darya S. Tolkacheva</p><p>634050; 30 Lenin av.; Tomsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Хабаровский филиал АО “Полиметалл УК”; Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Khabarovsk branch of Polymetal UK JSC; Yu.A. Kosygin Institute of Tectonics and Geophysics, FEB RAS</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Национальный исследовательский Томский политехнический университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>National Research Tomsk Polytechnic University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Хабаровский филиал АО “Полиметалл УК”</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Khabarovsk branch of Polymetal UK JSC</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>19</day><month>07</month><year>2026</year></pub-date><volume>26</volume><issue>3</issue><fpage>745</fpage><lpage>780</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Левочский Б.Б., Якич Т.Ю., Тимкин Т.В., Левочская Д.В., Толкачева Д.С., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Левочский Б.Б., Якич Т.Ю., Тимкин Т.В., Левочская Д.В., Толкачева Д.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Levochskii B.B., Yakich T.Y., Timkin T.V., Levochskaia D.V., Tolkacheva D.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/2536">https://www.lithosphere.ru/jour/article/view/2536</self-uri><abstract><sec><title>   Объект исследования</title><p>   Объект исследования. Мафит-ультрамафитовые массивы Икчука (≈16 км2) и Дюкали (≈30 км2), расположенные в Центральном Сихотэ-Алине (Хабаровский край), сформированы в условиях аккреционно-коллизионной тектоники.</p></sec><sec><title>   Цель</title><p>   Цель. Сравнить минералого-геохимические особенности массивов, определить их формационную принадлежность и выявить факторы, контролирующие формирование различных типов рудной минерализации.</p></sec><sec><title>   Материалы и методы</title><p>   Материалы и методы. Проанализировано более 4600 литогеохимических проб (ИСП-МС/АЭС после четырехкислотного разложения), выполнены микроскопия, рентгенофазовый анализ, ИК-Фурье спектроскопия, сканирующая электронная микроскопия с ЭДС. Применены непараметрические статистические тесты (Манна–Уитни), дискриминантный и факторный анализы (STATISTICA), а также геотермобарометрия по антигориту.</p></sec><sec><title>   Результаты</title><p>   Результаты. Установлено, что ультрамафитовая часть массива Икчука представляет собой тектоническую пластину мантийного рестита, выведенную на дневную поверхность в ходе аккреционно-коллизионных событий. Массив Дюкали, напротив, сформирован как продукт магматической дифференциации, где локальная гибридизация ультрамафитовых и габброидных расплавов в приконтактовых зонах обеспечила ликвацию сульфидного расплава и первичную концентрацию ЭПГ. В массиве Икчука доминирует эпигенетическая Ni-Bi-Pb-минерализация (паркерит, маухерит, кобальтин) на фоне Cu-Fe сульфидов, а в Дюкали – малосульфидная ЭПГ-ассоциация (кабриит, ирарсит, томамаэит, потарит, татьянаит, станнопаладинит, спериллит). В платиноносных зонах массива Дюкали отношение Cr/Ni = 4.16–5.0 и Pt/Pd = 1.94–2.25, что согласуется с моделью локальной гибридизации ультрамафитовых и габброидных расплавов в приконтактовых участках. Платиноносные ассоциации формировались в ходе двухэтапного процесса: 1) экстракция платиноидов из высокоэволюционированного базальтового расплава при T ≈ 1000–1200 °C и P = 3–20 кбар; 2) их переотложение на пневматолито-гидротермальной стадии при снижении температуры от 480–650 до ≈250 °C. Выявлено критическое участие Cl- содержащих флюидов (Cl-апатит, флогопит, хлорит).</p></sec><sec><title>   Выводы</title><p>   Выводы. Массивы представляют две геохимически обособленные системы. Наибольший рудный потенциал в отношении ЭПГ-минерализации имеет массив Дюкали, где малосульфидное ЭПГ-оруденение генетически связано с контактовыми плагиоперидотитами и последующей пневматолито-гидротермальной переработкой.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>   Research subject</title><p>   Research subject. The mafic–ultramafic massifs of Ikchuka (~16 km2) and Dukaly (~30 km2) located in the Central Sikhote-Alin (Khabarovsk Krai) formed under accretion–collision tectonic conditions.</p></sec><sec><title>   Aim</title><p>   Aim. To compare the mineralogical and geochemical characteristics of the massifs, determine their formational affiliation, and identify factors controlling the formation of different types of ore mineralization.</p></sec><sec><title>   Materials and methods</title><p>   Materials and methods. Over 4600 lithogeochemical samples were analyzed (ICP–MS/AES after four-acid digestion). Microscopy, X-ray diffraction, FTIR spectroscopy, and scanning electron microscopy with EDS were carried out. Nonparametric statistical tests (Mann–Whitney), discriminant and factor analyses (Statistica), and geothermobarometry based on antigorite composition were applied.</p></sec><sec><title>   Results</title><p>   Results. The ultramafic part of the Ikchuka massif represents a tectonic slab of mantle restite exhumed to the surface during accretion–collision events. In contrast, the Dukaly massif formed as a product of magmatic differentiation, where local hybridization of ultramafic and gabbroic melts in contact zones triggered sulfide liquid immiscibility and primary PGE concentration. Epigenetic Ni–Bi–Pb mineralization (parkerite, maucherite, cobaltite) against the background of Cu–Fe sulfides dominates in Ikchuka, whereas Dukaly hosts low-sulfide PGE assemblages (cabriite, irarsite, tomamaeite, potarite, tatianaite, stannopalladinite, sperrylite). In PGE-enriched zones of the Dukaly massif, Cr/Ni = 4.16–5.0 and Pt/Pd = 1.94–2.25, indicating hybridization between ultramafic and gabbroic melts in contact zones. The formation of PGE-bearing assemblages occurred via a two-stage process: (1) extraction of platinum-group elements from a highly evolved basaltic melt atT ~ 1000–1200°C and P = 3–20 kbar; and (2) their redeposition during a pneumatolytic–hydrothermal stage as temperatures decreased from 480–650 °C to ~250 °C. The critical involvement of Cl-bearing fluids (Cl-apatite, phlogopite, chlorite) is demonstrated.</p></sec><sec><title>   Conclusions</title><p>   Conclusions. The massifs represent two geochemically distinct systems. The Dukaly massif exhibits the highest ore potential, as its low-sulfide PGE mineralization is genetically linked to contact plagioperidotites and followed by pneumatolytic–hydrothermal reworking.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>мафит-ультрамафитовые массивы</kwd><kwd>Центральный Сихотэ-Алинь</kwd><kwd>формационная принадлежность</kwd><kwd>ЭПГ-минерализация</kwd><kwd>хромшпинелиды</kwd><kwd>антигорит</kwd><kwd>геотермобарометрия</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>mafic–ultramafic massifs</kwd><kwd>Central Sikhote-Alin</kwd><kwd>formation affinity</kwd><kwd>PGE mineralization</kwd><kwd>chromian spinels</kwd><kwd>antigorite</kwd><kwd>geothermobarometry</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено частично при поддержке ГЗ Наука FSWW-2023-0010 “Комплексные исследования на базе природных геологических лабораторий”</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">This study was partially supported by the State Assignment of Science project No. FSWW-2023-0010 "Integrated Studies Based on Natural Geological Laboratories"</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">Баранчи А.М., Полещук А.Т. (1961) Отчет о результатах работ партии по проверке заявок за 1960 год. ДВГУ поисково-разведочная экспедиция, Хабаровск, ФБУ “ТФГИ по ДФО”, № 8774.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Arai S. (1994) Characterization of spinel peridotites by olivine–spinel compositional relationships : Review and interpretation. Chem. Geol., 113(3–4), 191-204. doi: 10.1016/0009-2541(94)90066-3</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баранчиков А.П., Дериглазов Ю.М. (1960) Отчет о проведенных поисковых работах Хунгарийской партией на асбест в Комсомольском районе Хабаровского края в 1958 г. ДВГУ Комплексная экспедиция стройматериалов и нерудного сырья, Хабаровск, ФБУ “ТФГИ по ДВФО”, № 8383.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ballhaus C., Sylvester P. (2000) Noble metal enrichment processes in the Merensky Reef, Bushveld Complex. J. Petrol., 41(4), 545-561. doi: 10.1093/petrology/41.4.545</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Боровиков В.А. (2003) STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: для профессионалов. СПб.: Питер, 688 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baranchikov A.P., Deriglazov Yu.M. (1960) Report on the results of prospecting works carried out by the Khungariya Party for asbestos in the Komsomolsky District of Khabarovsk Territory in 1958. DVGU Complex Expedition for Building Materials and Non-metallic Raw Materials, Khabarovsk, FB “TFGI for DFO”, No. 8383. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Васькин А.Ф., Роганов Г.В. (2007) Карта минерагенического районирования Хабаровского края и ЕАО. М-б 1:1 000 000/ ФБУ “ТФГИ по ДФО”, № РГФ 25714.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baranchik A.M., Poleshchuk A.T. (1961) Report on the results of the 1960 party works on the verification of applications. DVGU Prospecting and Exploration Expedition, Khabarovsk, FB “TFGI for DFO”, No. 8774. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ворошилов В.Г. (2011) Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых. Томск: ТПУ, 104 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Barnes S.J., Cruden A.R., Arndt N., Saumur B.M. (2016) The mineral system approach applied to magmatic Ni–Cu–PGE sulphide deposits. Ore Geol. Rev., 76, 296-316. doi: 10.1016/j.oregeorev.2015.06.012</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Голозубов В.В. (2006) Тектоника юрских и нижнемеловых комплексов северо-западного обрамления Тихого океана. Владивосток: Дальнаука, 239 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Barnes S.J., Godel B.M., Sluzhenikin S.F. (2022) Quantitative assessment of the relative roles of sulfide liquid collection, magmatic degassing and fluid-mediated concentration of PGE in low-sulfide ores of the No-rilsk intrusions. Ore Geol. Rev., 148, 105042. doi: 10.1016/j.oregeorev.2022.105042</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зимин С.С. (1973) Парагенезисы офиолитов и верхняя мантия. Новосибирск: Наука, 250 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Barnes S., Lightfoot P. (2005) Formation of Magmatic Nickel Sulfide Deposits and Processes Affecting Their Copper and Platinum Group Element Contents. (Eds J. Hedenquist et al.). Econ. Geol. 100&lt;sup&gt;th&lt;/sup&gt; Annivers. Vol., 179-213. doi: 10.5382/AV100.08</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Изох Э.П., Русс В.В., Кунаев И.В., Натовская Г.И. (1967) Интрузивные серии Северного Сихотэ-Алиня и Нижнего Приамурья, рудоносность и происхождение. М.: Наука, 382 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Borovikov V.A. (2003) STATISTICA. The Art of Computer Data Analysis: For Professionals. St. Petersburg, Piter Publ., 688 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кадеш В.Т., Полещук А.Т. (1962) Отчет о результатах работ партии по проверке заявок за 1961 г. ДВГУ Поисково-разведочная экспедиция, Хабаровск, ФБУ “ФГИ по ДФО”, № 9278.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chayka I.F., Kamenetsky V.S., Zhitova L.M., Izokh A.E., Tolstykh N.D., Abersteiner A., Lobastov B.M., Yakich T.Y. (2020) Hybrid nature of the Platinum Group Element chromite-rich rocks of the Norilsk 1 Intrusion: Genetic constraints from Cr spinel and spinel-hosted multiphase inclusions. Econ. Geol., 115(6), 1321-1342. doi: 10.5382/econgeo.4745</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Левочский Б.Б., Якич Т.Ю., Кириллов В.Е. (2025a) Минералого-геохимические особенности пород рудовмещающих малосульфидный тип Pt-Pd-Cu-Ni оруденения мафит-ультрамафитового массива Дюкали (Хабаровский край). Ультрамафит-мафитовые комплексы: геология, петрология, рудный потенциал. Мат-лы IX Всерос. конф. с междунар. участ. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 105-106.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chetyrkin D.N. (1953) Results of geophysical surveys in the Komsomolsky and Nanaysky districts of Khabarovsk Territory on the Anyuisky, Malmyzhsky and Dukalin areas. Glavgeofizika. Far Eastern Geophysical Trust, Khabarovsk, FB “TFGI for DFO”, No. 4364. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Левочский Б.Б., Якич Т.Ю., Кириллов В.Е. (2025б) Состав акцессорных хромшпинелидов и редкие минералы Ni в мафит-ультрамафитовых породах Икчукинского массива (Хабаровский край). Металлогения древних и современных океанов – 2025. От гипотез рудогенеза к критериям прогнозирования. Миасс, т. 31, 209-213.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Davydova V.O., Shcherbakov V.D., Plechov P.Yu., Yapaskurt V.O., Shcherbakov Yu.D., Perepelov A.B., Brianskii N.V., Antipin V.S. (2026) Diffusive copper redistribution from shallow degassed magmas to mafic enclaves. Insight from anomalously Cu-enriched enclaves from Bezymianny volcano, Kamchatka. J. Volcanol. Geotherm. Res., 473, 108588. doi: 10.1016/j.jvolgeores.2026.108588</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Левочский Б.Б., Якич Т.Ю., Левочская Д.В. (2025в) Состав акцессорных хромшпинелидов и редкие минералы Ni в мафит-ультрамафитовых породах Икчукинского массива (Хабаровский край). Металлогения древних и современных океанов – 2025. Рудогенез. Мат-лы Тридцать первой науч. молодеж. школы им. проф. В.В. Зайкова. Миасс: ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, 209-213.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Evans B.W., Frost B.R. (1975). Chrome-spinel in progressive metamorphism – a preliminary analysis. Geochim. Cosmochim. Acta, 39, 959-972. doi: 10.1016/0016-7037(75)90041-1</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Левочский Б.Б., Якич Т.Ю., Кириллов В.Е. (2025г) Формационная принадлежность и потенциальная рудоносность мафит-ультамафитовых массивов Центрального Сихотэ-Алиня на примере м. Икчука и м. Дюкали (Хабаровский край). Геология и металлогения цветных и благородных металлов. Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. Улан-Удэ: ГИН СО РАН, 42-43.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Golozubov V.V. (2006) Tectonics of Jurassic and Lower Cretaceous complexes of the northwestern Pacific margin. Vladivostok, Dal’nauka Publ., 239 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Левочский Б.Б., Якич Т.Ю., Кириллов В.Е., Левочская Д.В. (2024a) Природа редкой минерализации в дунитах Богбасинского базит-ультрабазитового массива (Хабаровский край). Научно-методические основы прогноза, поисков, оценки месторождений алмазов, благородных и цветных металлов. Мат-лы XIII Междунар. науч.-практ. конф. ЦНИГИ, 220-225.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">González-Jiménez J.M., Griffin W.L., Gervilla F., Proenza J.A., O’Reilly S.Y., Pearson N.J. (2014) Chromitites in ophiolites: How, where, when, why? A review and new ideas on the origin and significance of platinum-group minerals. Lithos, 189, 127-139. doi: 10.1016/j.lithos.2013.06.016</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Левочский Б.Б., Якич Т.Ю., Левочская Д.В. (2024б) Роль флюида в перераспределении и накоплении металлов платиновой группы и их сплавов на примере Дюкалинского мафит-ультрамафитового массива (Хабаровский край). Металлогения древних и современных океанов – 2024. Рудогенез. Мат-лы Тридцатой науч. молодеж. школы им. проф. В.В. Зайкова. Миасс: ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, 191-195.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Irvine T.N. (1965) Chromian spinel as a petrogenetic indicator. Pt 1. Theory. Canad. J. Earth Sci., 2(6), 648-672. doi: 10.1139/e65-046</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Левочский Б.Б., Якич Т.Ю., Левочская Д.В., Шалдыбин М.В., Бестемьянова К.В., Кириллов В.Е. (2026) Малосульфидный ЭПГ-тип оруденения в базит-ультрабазитовом массиве Дюкали (Хабаровский край): минералы-спутники и их роль в расшифровке петрогенезиса. Изв. Томского политехн. ун-та. Инжиниринг георесурсов, 337(2), 251-265.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Izokh E.P., Russ V.V., Kunaev I.V., Natovskaya G.I. (1967) Intrusive series of Northern Sikhote-Alin and Lower Priamurye, ore-bearing and origin. Moscow, Nauka Publ., 382 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Левочский Б.Б., Ярославцев Д.А., Якич Т.Ю. (2025д) Следы гранитогенных элементов в рудной минерализации ультрабазит-базитовых массивов Сихотэ-Алиня (Хабаровский край): источники и возможные механизмы формирования. Проблемы геологии и освоения недр. Тр. XXIX Междунар. молодеж. науч. симпоз. им. академика М.А. Усова, посвящ. 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Томск: Изд-во ТПУ, т. 1, 66-67.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kadesh V.T., Poleshchuk A.T. (1962) Report on the results of the 1961 party works on the verification of applications. DVGU Prospecting and Exploration Expedition, Khabarovsk, FB “TFGI for DFO”, No. 9278. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Леснов Ф.П. (1986) Петрохимия полигенных базит-гипербазитовых плутонов складчатых областей. Новосибирск: Наука, 136 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kamenetsky V.S., Crawford A.J., Meffre S. (2001) Factors controlling chemistry of magmatic spinel: an empirical study of associated olivine, Cr-spinel and melt inclusions from primitive rocks. J. Petrol., 42, 665-671. doi: 10.1093/petrology/42.4.655</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петров О.В., Киселёв Е.А., Шпикерман В.И., Змиевский Ю.П. (2019) Прогноз размещения месторождений золото-медно-порфирового типа в вулканоплутонических поясах восточных районов России по результатам работ составления листов Госгеолкарты-1000/3. Регион. геол. и металлогения, (80), 50-74.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khanchuk A.I., Kemkin I.V., Kruk N.N. (2016) The Sikhote-Alin orogenic belt, Russian South East: Terranes and the formation of continental lithosphere based on geological and isotopic data. J. Asian Earth Sci., 120, 117-138. doi: 10.1016/j.jseaes.2015.10.023</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рассказов С.Ю., Конюшенко Г.Ф. (2017) Отчет о результатах работ по объекту “Проведение в 2017 году региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО за исключением Республики Саха (Якутия)”. Создание геохимических основ на площади листов Госгеолкарты-200/2 M-52-VI, XI, M- 54-XIII (Правобережная площадь) (3 этап). № РГФ 27486.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khromtsov M.V. (1965) Report on the results of prospecting works for asbestos conducted in the middle reaches of the Khungari River in the Komsomolsky District of Khabarovsk Territory in 1964 (Khungariya Party). DVGU Prospecting and Exploration Expedition, Khabarovsk, FB “TFGI for DFO”, No. 10975. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сухов В.И. (1994) Проблемы магматической геологии Северного Сихотэ-Алиня (Отчет по хоздоговору № 507/521 “Петрографо-петрологические и металлогенические основы Прибрежной, Восточной и Северо-Сихотэ-Алинской серии листов геолкарты-50” за 1990–94 гг.). ФБУ “ТФГИ по ДФО”, № 22122.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Levochskii B.B., Yakich T.Yu., Kirillov V.E. (2025a) Mineralogical and geochemical characteristics of rocks hosting low-sulfide Pt–Pd–Cu–Ni mineralization in the Dukaly mafic–ultramafic massif (Khabarovsk Territory). Ultramafic–Mafic Complexes: Geology, Petrology, Ore Potential. Materials of the IX All-Russian Conf. with Int. Particip. Ekaterinburg, IGG UrO RAN Publ., 105-106. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хромцов М.В. (1965) Отчет о результатах поисковых работ на асбест, проведенных в бассейне среднего течения р. Хунгари в Комсомольском районе Хабаровского края в 1964 году (Хунгарийская партия). ДВГУ Поисково-разведочная экспедиция, Хабаровск, ФБУ “ТФГИ по ДФО” № 10975.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Levochskii B.B., Yakich T.Yu., Kirillov V.E. (2025b) Composition of accessory chromian spinels and rare Ni minerals in mafic–ultramafic rocks of the Ikchuka Massif (Khabarovsk Territory). Metallogeny of Ancient and Modern Oceans – 2025. From Ore Genesis hypotheses to Prediction Criteria. Miass, v. 31, 209-213. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Четыркин Д.Н. (1953) Результаты геофизических исследований в Комсомольском и Нанайском районах Хабаровского края на Анюйском, Малмыжском и Дюкалинском участках. Главгеофизика. Дальневосточной геофизический трест, Хабаровск, ФБУ “ТФГИ по ДФО” № 4364.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Levochskii B.B., Yakich T.Yu., Kirillov V.E. (2025d) Formational affiliation and potential ore-bearing of maficultramafic massifs of the Central Sikhote-Alin: the case of Ikchuka and Dukaly massifs (Khabarovsk Territory). Geology and Metallogeny of Non-ferrous and Noble Metals. Proc. of the All-Russian Sci. and Pract. Conf. Ulan-Ude, GIN SO RAN Publ., 42-43. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Юрченко Ю.Ю., Добкин С.Н. (2020) Отчет о результатах работ по объекту “Проведение в 2017–2019 году региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО (южные районы). ГДП-200 (2-3 этапы) листа M-54-XIII (Гурская площадь). № РГФ 27809.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Levochskii B.B., Yakich T.Yu., Kirillov V.E., Levochskaya D.V. (2024a) Nature of rare mineralization in dunites of the Bogbasin mafic–ultramafic massif (Khabarovsk Territory). Scientific and Methodological Foundations for the Prediction, Exploration and Evaluation of Diamond, Noble and Non-ferrous Metal Deposits. Materials of the XIII Int. Sci. and Pract. Conf. TsNIGRI, 220-225. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Arai S. (1994) Characterization of spinel peridotites by olivine-spinel compositional relationships : Review and interpretation. Chem. Geol., 113 (3-4), 191-204. doi: 10.1016/0009-2541(94)90066-3</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Levochskii B.B., Yakich T.Yu., Levochskaya D.V. (2024b) The role of fluids in the redistribution and accumulation of platinum-group metals and their alloys in the Dukaly mafic–ultramafic massif (Khabarovsk Territory). Metallogeny of Ancient and Modern Oceans – 2024. Ore Genesis. Materials of the Thirtieth Young Scientists’ School named after Prof. V.V. Zaykov. Miass, South Ural Branch of RAS, 191-195. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ballhaus C., Sylvester P. (2000) Noble metal enrichment processes in the Merensky Reef, Bushveld Complex. J. Petrol., 41, 545-561. doi: 10.1093/petrology/41.4.545</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Levochskii B.B., Yakich T.Yu., Levochskaya D.V. (2025c) Composition of accessory chromian spinels and rare Ni minerals in mafic–ultramafic rocks of the Ikchuka Massif (Khabarovsk Territory). Metallogeny of Ancient and Modern Oceans – 2025. Ore Genesis. Materials of the Thirty-First Young Scientists’ School named after Prof. V.V. Zaykov. Miass, South Ural Branch of RAS, 209-213. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Barnes S.J., Cruden A.R., Arndt N., Saumur B.M. (2016) The mineral system approach applied to magmatic Ni–Cu–PGE sulphide deposits. Ore Geol. Rev., 76, 296-316. doi: 10.1016/j.oregeorev.2015.06.012</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Levochskii B.B., Yakich T.Yu., Levochskaya D.V., Shaldybin M.V., Bestem’yanova K.V., Kirillov V.E. (2026) Low-sulfide PGE mineralization type in the Dukaly mafic-ultramafic massif (Khabarovsk territory): minerals associated with PGE and their petrogenetic significance Izv. Tomsk. Politekhnich. Universiteta. Inginiring Georesursov, 337(2), 251-265. doi: 10.18799/24131830/2026/2/5394 (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Barnes S.J., Godel B.M., Sluzhenikin S.F. (2022) Quantitative assessment of the relative roles of sulfide liquid collection, magmatic degassing and fluid-mediated concentration of PGE in low-sulfide ores of the Norilsk intrusions. Ore Geol. Rev., 148, 105042. doi: 10.1016/j.oregeorev.2022.105042</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Levochskii B.B., Yaroslavtsev D.A., Yakich T.Yu. (2025e) Traces of granitoid-derived elements in ore mineralization of ultramafic–mafic massifs of the Sikhote-Alin (Khabarovsk Territory): sources and possible formation mechanisms. Problems of Geology and Subsoil Development. Proc. of the XXIX Int. Young Sci. Sympos. named after Acad. M.A. Usov. Tomsk, TPU Publ., v. 1, 66-67. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Barnes S., Lightfoot P. (2005) Formation of Magmatic Nickel Sulfide Deposits and Processes Affecting Their Copper and Platinum Group Element Contents. (Eds J. Hedenquist, J. Thompson, R. Goldfarb, J. Richards). Econ. Geol., 100, 179-213. doi: 10.5382/AV100.08</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lesnov F.P. (1986) Petrochemistry of polygenetic mafic–ultramafic plutons of fold belts. Novosibirsk, Nauka Publ., 136 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chayka I.F., Kamenetsky V.S., Zhitova L.M., Izokh A.E., Tolstykh N.D., Abersteiner A., Lobastov B.M., Yakich T.Y. (2020) Hybrid Nature of the Platinum Group Element Chromite-Rich Rocks of the Norilsk 1 Intrusion: Genetic Constraints from Cr Spinel and Spinel-Hosted Multiphase Inclusions. Econ. Geol., 115(6), 1321-1342. doi: 10.5382/econgeo.4745</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Naldrett A.J. (1999) World-class Ni–Cu–PGE deposits: Key factors in their genesis. Mineral. Depos., 34, 227-240. doi: 10.1007/s001260050200</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Davydova V.O., Shcherbakov V.D., Plechov P.Yu., Yapaskurt V.O., Shcherbakov Yu.D., Perepelov A.B., Brianskii N.V., Antipin V.S. (2026) Diffusive copper redistribution from shallow degassed magmas to mafic enclaves. Insight from anomalously Cu-enriched enclaves from Bezymianny volcano, Kamchatka. J. Volcanol. Geotherm. Res., 473, 108588. doi: 10.1016/j.jvolgeores.2026.108588</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Naldrett A.J. (2013) Magmatic sulfide deposits: Geology, geochemistry and exploration. Berlin, Springer, 727 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Evans B.W., Frost B.R. (1975) Chrome-spinel in progressive metamorphism – a preliminary analysis. Geochim. Cosmochim. Acta, 39, 959-972. doi: 10.1016/0016-7037(75)90041-1</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Padrón-Navarta J.A., López Sánchez-Vizcaíno V., Hermann J., Connolly J.A.D., Garrido C.J., Gómez-Pugnaire M.T., Marchesi C. (2013) Tschermak’s substitution in antigorite and consequences for phase relations and water liberation in high-grade serpentinites. Lithos, 178, 186-196. doi: 10.1016/j.lithos.2013.02.001</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">González-Jiménez J.M., Griffin W.L., Gervilla F., Proenza J.A., O’Reilly S.Y., Pearson N.J. (2014) Chromitites in ophiolites: How, where, when, why? A review and new ideas on the origin and significance of platinum-group minerals. Lithos, 189, 127-139. doi: 10.1016/j.lithos.2013.06.016</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrov O.V., Kiselev E.A., Shpikerman V.I., Zmievskii Yu.P. (2019) Anticipating the distribution of gold-copper-porphyry-type deposits in volcanic-plutonic belts of Russia’s eastern regions based on results of compiling sheets of the State Geological Map-1000/3. Region. Geologiya i Metallogeniya, (80), 50-74. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Irvine T.N. (1965) Chromian spinel as a petrogenetic indicator. Pt 1. Theory. Canad. J. Earth Sci., 2(6), 648-672. doi: 10.1139/e65-046</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rasskazov S.Yu., Konyushenko G.F. (2017) Report on the results of works on the object “Conducting regional geological surveying at a scale of 1:200 000 in 2017 on a group of sheets within the Far Eastern Federal District (excluding the Republic of Sakha (Yakutia))”. Creation of geochemical bases for the sheets of the State Geological Map-200/2 M-52-VI, XI, M-54-XIII (Pravoberezhnaya area) (Stage 3). No. RGF 27486. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kamenetsky V.S., Crawford A.J., Meffre S. (2001) Factors controlling chemistry of magmatic spinel: an empirical study of associated olivine, Cr-spinel and melt inclusions from primitive rocks. J. Petrol., 42, 665-671. doi: 10.1093/petrology/42.4.655</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Reimann C., Filzmoser P., Garrett R. (2002) Factor analysis applied to regional geochemical data: Problems and possibilities. Appl. Geochem., 17(3), 185-206. doi: 10.1016/S0883-2927(01)00066-X</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Khanchuk A.I., Kemkin I.V., Kruk N.N. (2016) The Sikhote-Alin orogenic belt, Russian South East: Terranes and the formation of continental lithosphere based on geological and isotopic data. J. Asian Earth Sci., 120, 117-138. doi: 10.1016/j.jseaes.2015.10.023</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Smith W., Maier W., Barnes S., Moorhead G., Reid D., Karykowski B. (2021) Element mapping the Merensky Reef of the Bushveld Complex. Geosci. Front., 12(3), 101101. doi: 10.1016/j.gsf.2020.11.001</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Naldrett A.J. (2013) Magmatic sulfide deposits: Geology, geochemistry and exploration. Springer Science, 727 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sukhov V.I. (1994) Problems of magmatic geology of Northern Sikhote-Alin (Report under contract No. 507/521 “Petrographic–petrological and metallogenic bases for the Pribruzhnaya, Eastern and North-Sikhote-Alin series of sheets of the Geological Map-50” for 1990–1994). FB “TFGI for DFO”, No. 22122. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit38"><label>38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Naldrett A.J. (1999) World-class Ni-Cu-PGE deposits: Key factors in their genesis. Miner. Depos., 34, 227-240.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tredoux M., Lindsay N.M., Davies G., McDonald I. (1995) The fractionation of platinum-group elements in magmatic systems, with the suggestion of a novel causal mechanism. South Afr. J. Geol., 98(2), 157-167.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit39"><label>39</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Padrón-Navarta J.A. et al. (2013) Tschermak’s substitution in antigorite and consequences for phase relations and water liberation in high-grade serpentinites. Lithos, 178, 186-196. doi: 10.1016/j.lithos.2013.02.001</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vas’kin A.F., Roganov G.V. (2007) Mineralogical zoning map of Khabarovsk Territory and Jewish Autonomous Oblast. Scale 1:1 000 000. FB “TFGI for DFO”, No. RGF 25714. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit40"><label>40</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Reimann C., Filzmoser P., Garrett R. (2002) Factor analysis applied to regional geochemical data: problems and possibilities. Appl. Geochem., 17(3), 185-206. doi: 10.1016/S0883-2927(01)00066-X</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Voroshilov V.G. (2011) Geochemical methods for mineral exploration. Tomsk, TPU Publ., 104 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit41"><label>41</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Smith W., Maier W., Barnes S., Moorhead G., Reid D., Karykowski B. (2021) Element mapping the Merensky Reef of the Bushveld Complex. Geosci. Front., 12(3), 101101. doi: 10.1016/j.gsf.2020.11.001</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yakich T.Yu., Zhimuleva E.S., Rudmin M.A., Ruban A.S., Maximov P.N., Shaldybin M.V. (2023) The first identification of cronstedtite in Cu–Ni–PGE ores of the Talnakh intrusion. Sci. Rep., 13, 22437. doi: 10.1038/s41598-023-49953-x</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit42"><label>42</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tredoux M., Lindsay N.M., Davies G., McDonald I. (1995) The fractionation of platinum-group elements in magmatic systems, with the suggestion of a novel causal mechanism. South. Afr. J. Geol., 98(2), 157-167.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yurchenko Yu.Yu., Dobkin S.N. (2020) Report on the results of works on the object “Conducting regional geological surveying at a scale of 1:200 000 in 2017–2019 on a group of sheets within the Far Eastern Federal District (southern regions). GDP-200 (Stages 2–3) of sheet M-54-XIII (Gurskaya area)”. No. RGF 27809. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit43"><label>43</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yakich T.Yu., Zhimuleva E.S., Rudmin M.A., Ruban A.S., Maximov P.N., Shaldybin M.V. (2023) The first identification of cronstedtite in Cu–Ni–PGE ores of the Talnakh intrusion. Sci. Rep., 13, 22437. doi: 10.1038/s41598-023-49953-x</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhao P., Jahn B., Xu B. (2017) Elemental and Sr–Nd isotopic geochemistry of Cretaceous to Early Paleogene granites and volcanic rocks in the Sikhote-Alin Orogenic Belt (Russian Far East): implications for the regional tectonic evolution. J. Asian Earth Sci., 146, 383-401. doi: 10.1016/j.jseaes.2017.06.017</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit44"><label>44</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhao P., Jahn B., Xu B. (2017) Elemental and Sr-Nd isotopic geochemistry of Cretaceous to Early Paleogene granites and volcanic rocks in the Sikhote-Alin Orogenic Belt (Russian Far East): implications for the regional tectonic evolution. J. Asian Earth Sci., 146, 383-401. doi: 10.1016/j.jseaes.2017.06.017</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ziaii M., Safari S., Timkin T., Voroshilov V., Yakich T. (2019) Identification of geochemical anomalies of the porphyry–Cu deposits using concentration gradient modelling: A case study, Jebal-Barez area, Iran. J. Geochem. Explor., 199, 16-30. doi: 10.1016/j.gexplo.2019.01.004</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit45"><label>45</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ziaii M., Safari S., Timkin T., Voroshilov V., Yakich T. (2019) Identification of geochemical anomalies of the porphyry–Cu deposits using concentration gradient modelling: A case study, Jebal-Barez area, Iran. J. Geochem. Explor., 199, 16-30. doi: 10.1016/j.gexplo.2019.01.004</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zimin S.S. (1973) Ophiolite parageneses and the upper mantle. Novosibirsk, Nauka Publ., 250 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>
