Хлыстов Олег Михайлович



Окончил Иркутский политехнический институт (1993) по специальности "горный инженер, геолог".
Заведующий лабораторией Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук.
Область научных интересов: геология, геология нефти и газа, газовые гидраты.
Имеет 82 публикации, патент РФ №24123376 от 20.11.2011.
Геохимические исследования
Ответственный за рубрику – доктор геолого-минералогических наук Т.К. Баженова
Статья № 40_2018 дата поступления в редакцию 19.09.2018 подписано в печать 12.11.2018
25 с.
pdf Углеводородные молекулярные маркеры в донных осадках зон фокусированной разгрузки флюидов озера Байкал
Проведено детальное исследование рассеянного органического вещества осадочных отложений озера Байкал, включающее анализ широкого спектра углеводородных молекулярных маркеров – н-алканов, изопреноидов, терпанов и полициклических ароматических углеводородов. Показано, что распределение гомологов н-алканов и их соотношений в осадочных отложениях поднятия Посольская банка – 2, в которых обнаружена грязевулканическая брекчия, газовые гидраты (станции донного опробования St1GT3, St1GT8) и аутигенные карбонаты (St1GT3), указывает на наличие древнего органического вещества в поверхностных горизонтах опробования и может быть связано, как с миграционными процессами, так и с эрозией и переотложением осадков периода последнего ледникового максимума. Молекулярный состав рассеянного органического вещества осадков станции донного опробования полигона Остров (St3GC4) отвечает нормальным условиям осадконакопления, не осложненным миграционными процессами. В донных осадках станции St18GC6, расположенной в зоне сипинга термогенного метана (вблизи грязевого вулкана Кедр), выявлено преобладание гомологов н-алканов строения С12-С21 с четным максимум С16, что при повышенном содержании гопановых структур низкой степени термальной зрелости (гоп-17(21)-енов, гоп-13(18)-енов) может свидетельствовать об активном развитим сообществ метанотрофных и хемоорганотрофных микроорганизмов.

Ключевые слова: донные осадки, рассеянное органическое вещество, углеводородные молекулярные маркеры, газовые гидраты, метан, фокусированная разгрузка флюидов, грязевой вулкан, озеро Байкал.
ссылка на статью обязательна Моргунова И.П., Семенов П.Б., Крылов А.А., Куршева А.В., Литвиненко И.В., Малышев С.А., Минами Х., Хачикубо А., Земская Т.И., Хлыстов О.М. Углеводородные молекулярные маркеры в донных осадках зон фокусированной разгрузки флюидов озера Байкал // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2018. - Т.13. - №4. - http://www.ngtp.ru/rub/2018/46_2018.html
цифровой идентификатор статьи DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/40_2018
Литература

   Вологина Е.Г., Штурм М., Воробъёва С.С., Гранина Л.З., Тощаков С.Ю. Особенности осадконакопления в озере Байкал в голоцене // Геология и геофизика. – 2003. – Т. 44. – С.407–421.
   Петрова В.И., Батова Г.И., Куршева А.В., Литвиненко И.В., Моргунова И.П., Русинович А.В. Молекулярная геохимия органического вещества и нефтегазогенерационный потенциал верхнепалеозойских пород Предтаймырской зоны поднятий // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2018. – Т.13. – №3. – https://doi.org/10.17353/2070-5379/23_2018
   Хлыстов О.М., Минами Х., Хачикубо А., Ямашита С., Де Батист М., Наудс Л., Хабуев А.В., Ченский А.Г., Губин Н.А., Воробьева С.С. Возраст грязевой брекчии грязевых вулканов Академического хребта озера Байкал // Геодинамика и тектонофизика. – 2017. – Т.8. – № 4. – С. 923–932.
   Abrams M.A. Significance of hydrocarbon seepage relative to sub-surface petroleum generation and entrapment // Marine and Petroleum Geology. – 2005. – V. 22. – P. 457–478. DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2004.08.003
   Bidoglio G., Stumm W. Chemistry of Aquatic Systems: Local and Global Perspectives. Springer Netherlands, 1994. 534 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-017-1024-4
   Brincat D., Yamada K., Ishiwatari R., Uemura H., Naraoka H. Molecular-isotopic stratigraphy of long-chain n-alkanes in Lake Baikal Holocene and glacial age sediments // Organic Geochemistry. – 2000. – V. 31. – P. 287–294. DOI: https://doi.org/10.1016/S0146-6380(99)00164-3
   Colman S.M., Karabanov E.B., Williams D.F., Hearn Jr.,P.P., King J.W., Orem W.H. Lake Baikal paleoclimate project, southeastern Siberia: initial dating and paleoenvironmental results // International Project on Paleolimnology and Late Cenozoic Climate Newsletter. – 1992. – V.6. – P.30–39.
   Eglinton G., Hamilton R.J. Leaf epicuticular waxes // Science. – 1967. – V.56. – P. 1322–1335.
   Ekpo B.O., Oyo-Ita O.E., Wehner H. Even-n-alkane/alkene predominances in surface sediments from the Calabar River, SE Niger Delta, Nigeria // Naturwissenschaften. – 2005. – V. 92. – P. 341–346. DOI: https://doi.org/10.1007/s00114-005-0639-8
   Elias V.O., Simoneit B.R.T., Cardoso J.N. Even n-alkane predominances on the Amazon shelf and a Northeast Pacific hydrothermal system // Naturwissenschaften. – 1997. – V. 84. – P. 415–420. DOI: https://doi.org/10.1007/s001140050421
   Engel M.H., Macko S.A. Organic Geochemistry: Principles and Applications. Springer science + Business media, New York, 1993, 861 p.
   Grimalt J., Albaiges J. Sources and occurrence of C-12-C-22 normal-flkane distributions with even carbon-number preference in sedimentary environments // Geochimica Et Cosmochimica Acta. – 1987. – V. 51. – P. 1379–1384. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(87)90322-X
   Hachikubo A., Yamazaki R., Kita M., Krylov A. Gas Analysis. In: Operation Report of Multi-phase Gas Hydrate Project III 2016 (MHP III-16), R/V G.U. Vereschagin Cruise, VER-16-03, Environmental and Energy Resources Research Center, Kitami Institute of Technology, Kitami, H. Minami, H. Shoji, O. Khlystov, M. De Batist, N. Takahashi and A.P. Fedotov (Eds), 2017. P. 124-130.
   Jiang Ch., Alexander R., Kagi R.I., Murray A.P. Origin of perylene in ancient sediments and its geological significance // Organic Geochemistry. – 2000. – V. 31. – P. 1545–1559. DOI: https://doi.org/10.1016/S0146-6380(00)00074-7
   Marynowski L., Smolarek J., Bechtel A., Philippe M., Kurkiewicz S., Simoneit B. R.T. Perylene as an indicator of conifer fossil wood degradation by wood-degrading fungi // Organic Geochemistry. – 2013. – V. 59. – P. 143–151. DOI: https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2013.04.006
   Meyers P.A., Ishiwatari R. Lacustrine organic geochemistry: an overview of indicators of organic matter sources and diagenesis in lake sediments // Organic Geochemistry. – 1993. – V. 20. – P. 867–900. DOI: https://doi.org/10.1016/0146-6380(93)90100-P
   Minami H., Shoji H., Khlystov O., De Batist M., Takahashi N., Fedotov A.P. Operation Report of Multi-phase Gas Hydrate Project III 2016 (MHPIII-16), R/V G.U. Vereschagin Cruise, VER-16-03, Environmental and Energy Resources Research Center, Kitami Institute of Technology, Kitami, 2017. 143 p.
   Minami H., Hachikubo A., Yamashita S., Sakagami H., Kasashima R., Konishi M., Shoji H., Takahashi N., Pogodaeva T., Krylov A., Khabuev A., Kazakov A., Batist M., Naudts L., Chensky A., Gubin N., Khlystov O. Hydrogen and oxygen isotopic anomalies in pore waters suggesting clay mineral dehydration at gas hydrate-bearing Kedr mud volcano, southern Lake Baikal, Russia // Geo-marine Letters. – 2018. – 13 p. DOI: https://doi.org/10.1007/s00367-018-0542-x
   Pancost R.D., Damsté J.S.S., De Lint S., Van der Maarel M. J. E. C., Gottschal J.C. and Medinaut Shipboard Scientific Party. Biomarker evidence for widespread anaerobic methane oxidation in Mediterranean sediments by a consortium of methanogenic archaea and bacteria // Applied and Environmental Microbiology. – 2000. – Mar. 2000. – P. 1126–1132. DOI: https://doi.org/10.1128/AEM.66.3.1126-1132.2000
   Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The Biomarker Guide. Cambridge University Press, Cambridge, 2005. 1155 p.
    Prahl F.G., Hayes J.M., Xie T.M. Diploptene: an indicator of terrigenous organic carbon in Washington coastal sediments // Limnology and Oceanography. – 1992. – V. 37. – P. 1290–1300. DOI: https://doi.org/10.4319/lo.1992.37.6.1290
   Sakagami H., Takahashi N., Hachikubo A. Molecular and isotopic composition of hydrate-bound and dissolved gases in the southern basin of Lake Baikal, based on an improved headspace gas method // Geo-Marine Letters. – 2012. – V. 32. – P. 465–472. DOI: https://doi.org/10.1007/s00367-012-0294-y
   Samuel O.J., Kildahl-Andersen G., Nytoft H.P., Johansen J.E., Jones M. Novel tricyclic and tetracyclic terpanes in Tertiary deltaic oils: structural identification, origin and application to petroleum correlation // Organic Geochemistry. – 2010. – V. 41. – P. 1326–1337. DOI: https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2010.10.002
   Seifert W.K., Moldovan J.M. Applications of steranes, terpanes and monoaromatics to the maturation, migration and source of crude oils // Geochimica et Cosmochimica Acta. – 1978. – V. 42. – P. 77–95. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(78)90219-3
   Sessions A.L., Zhanga L., Welander P.V., Doughty D., Summons R.E., Newmana D.K. Identification and quantification of polyfunctionalized hopanoids by high temperature gas chromatography–mass spectrometry // Organic Geochemistry. – 2013. – V. 56. – P. 120–130. DOI: https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2012.12.009
   Simoneit B.R.T., Chester R., Eglinton G. Biogenic lipids from particulates from the lower atmosphere over the eastern Atlantic // Nature. – 1977. – V. 267. – P. 682–685. DOI: https://doi.org/10.1038/267682a0
   Thiel V., Peckmann J., Seifert R., Wehrung P., Reitner J., Michaelis W. Highly isotopically depleted isoprenoids: molecular markers for ancient methane venting // Geochimica et Cosmochimica Acta. – 1999. – V. 63. – № 23/24. – P. 3959-3966. DOI: https://doi.org/10.1016/S0016-7037(99)00177-5
   Venkatesan M.I. Occurrence and Possible Sources of Perylene in Marine Sediments-a Review // Marine Chemistry. – 1988. – V. 25. – P. 1–27. DOI: https://doi.org/10.1016/0304-4203(88)90011-4
   Wakeham S.G., Canuel E.A. Biogenic polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments of the San Joaquin River in California (USA), and current paradigms on their formation // Environment Science & Pollution Research. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-015-5402-x



Инновации
Ответственный за рубрику – доктор геолого-минералогических наук О.М. Прищепа
Статья № 8_2017 дата поступления в редакцию 19.12.2016 подписано в печать 13.03.2017
21 с.
pdf  Механизм формирования аутигенного родохрозита в приповерхностных осадках газогидратоносной структуры Санкт-Петербург-2 в центральной котловине озера Байкал
Газогидратоносные очаги разгрузки углеводородных флюидов, как правило, маркируются аутигенными карбонатами. Последние могут образовываться за счет окисления или генерации метана, деструкции органического вещества, либо в результате смешения перечисленных процессов. Формирование карбонатов в большинстве случаев уверенно реконструируется по изотопным данным. Рассмотрен механизм кристаллизации родохрозита, впервые обнаруженного в приповерхностных осадках газогидратоносных структур озера Байкал (структура Санкт-Петербург-2). Установлено, что причиной его формирования явились микробные процессы деструкции органического вещества в зоне метаногенерации.

Ключевые слова: аутигенные карбонаты, родохрозит, зона метаногенерации, газогидратоносные структуры, озеро Байкал.
ссылка на статью обязательна Крылов А.А., Хлыстов О.М., Хачикубо А., Минами Х., Погодаева Т.В., Земская Т.И., Кржижановская М.Г., Музафарова Л.Э., Атанязов Р.Ж. Механизм формирования аутигенного родохрозита в приповерхностных осадках газогидратоносной структуры Санкт-Петербург-2 в центральной котловине озера Байкал // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2017. - Т.12. - №1. - http://www.ngtp.ru/rub/12/8_2017.pdf
цифровой идентификатор статьи DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/8_2017
Литература
   Брусницын А.И., Кулешов В.Н., Калугин П.С. Генезис карбонатов Парнокского железо-марганцевого месторождения (Полярный Урал) // Литология и полезные ископаемые. - 2014. - № 4. - C. 336-353.
   Гайнутдинова Е.А., Ешинимаев Б.Ц., Цыренжапова И.С., Дагурова О.П., Сузина Н.Е., Хмеленина В.Н., Намсараев Б.Б., Троценко Ю.А. Аэробные метанотрофные сообщества донных осадков озера Байкал // Микробиология. - 2005. - T. 74. - № 4. - C.562-571.
   Гранина Л.З., Каллендер Е., Ломоносов И.С., Мац В.Д., Голобокова Л.П. Аномалии состава поровых вод донных осадков Байкала // Геология и геофизика. - 2001. - Т. 42. - № 1-2. - С. 362-372.
   Гранина Л.З., Клеркс Ж., Каллендер Е., Леермакерс М., Голобокова Л.П. Особенности донных осадков и поровых вод в районе гидротермального проявления на Байкале (бухта Фролиха) // Геология и геофизика. - 2007. - Т. 48. - № 3. - С. 305-316.
   Калмычков Г.В., Егоров А.В., Кузьмин М.И., Хлыстов О.М. Генетические типы метана озера Байкал // Доклады Академии Наук. - Т. 411. - № 5. - С. 672-675.
   Клеркс Я., Земская Т.И., Матвеева Т.В., Хлыстов О.М., Намсараев Б.Б., Дагурова О.П., Голобокова Л.П., Воробьева С.С., Погодаева Т.В., Гранин Н.Г., Калмычков Г.В., Пономарчук В.А., Шоджи Х., Мазуренко Л.Л., Каулио В.В., Соловьев В.А., Грачев М.А. Гидраты метана в поверхностном слое глубоководных осадков озера Байкал // Доклады Академии Наук. - 2003. - Т. 393. - № 6. - С. 822-826.
   Князева Л.М. Вивианит в донных илах озера Байкал // Доклады АН СССР. - 1964. - T.97. - № 3. - C. 519–522
   Коллектив участников проекта «Байкал-бурение». Позднекайнозойская палеоклиматическая запись в осадках озера Байкал (по результатам исследования 600-м керна глубокого бурения) // Геология и геофизика. - 2000. - Т. 41. - № 1. - С. 3-32.
   Конторович А.Э., Каширцев В.А., Москвин В.И., Бурштейн Л.М., Земская Т.И., Костырева Е.А., Калмычков Г.В., Хлыстов О.М. Нефтегазоносность отложений озера Байкал // Геология и геофизика. - 2007. - Т. 48. - № 12. - С. 1346-1357.
   Крылов А.А., Логвина Е.А. Механизмы формирования аутигенных карбонатов в условиях субаквального диагенеза // Ленинградская школа литологии: материалы Всероссийского литологического совещания, посвященного 100-летию со дня рождения Л.Б. Рухина: (г. Санкт-Петербург, 25-29 сентября 2012 г.). - СПб: СПбГУ, 2012. - Т. II. - C.59-60.
   Крылов А.А., Хлыстов О.М., Земская Т.И., Минами Х., Хачикубо А., Шоджи Х., Кида М., Погодаева Т.П., Наудтс Л., Поорт Д. Формирование аутигенных карбонатов в грязевых вулканах озера Байкал // Геохимия. - 2008. - № 10. - C. 1051-1062.
   Кузьмин М.И., Калмычков Г.В., Гелетий В.А., Гнилуша В.А., Горегляд А.В., Хахаев Б.Н., Певзнер Л.А., Каваи Т., Иошида Н., Дучков А.Д., Пономарчук В.А., Конторович А.Э., Бажин Н.М., Махов Г.А., Дядин Ю.А., Кузнецов Ф.А., Ларионов Э.Г., Манаков А.Ю., Смоляков Б.С., Мандельбаум М.М., Железняков Н.К. Первая находка газовых гидратов в осадочной толще озера Байкал // Доклады Академии Наук. - 1998. - T. 362. - № 4. - C. 541-543.
   Кулешов В.Н. Месторождения марганца. Сообщение 1. Генетические модели марганцевого рудогенеза // Литология и полезные ископаемые. - 2011. - № 5. - C. 527-550.
   Кулешов В.Н. Эволюция изотопных углекислотно-водных систем в литогенезе. Сообщение 1. Седиментогенез и диагенез // Литология и полезные ископаемые. - 2001. - № 5. - C. 491-508.
   Леин А.Ю. Аутигенное карбонатообразование в океане // Литология и полезные ископаемые. - 2004. - № 1. - С. 3-35.
   Леин А.Ю., Иванов М.В. Биогеохимический цикл метана в океане. - М.: Наука, 2009, 576 с.
   Лисицын А.П. Процессы океанской седиментации. - М.: Наука, 1978. - 391 с.
   Мизандронцев И.Б. К геохимии грунтовых растворов // Динамика Байкальской впадины. - Новосибирск: Наука. Сиб. Отделение, 1975. - С. 203-231.
   Павлова О.Н., Букин С.В., Ломакина А.В., Калмычков Г.В., Иванов В.Г., Морозов И.В., Погодаева Т.В., Пименов Н.В., Земская Т.И. Образование углеводородных газов микробным сообществом донных осадков оз. Байкал // Микробиология. - 2014. - Т. 83. - № 6. - С. 694-702.
   Погодаева Т.В., Земская Т.И., Голобокова Л.П., Хлыстов О.М., Минами Х., Сакагами Х. Особенности химического состава поровых вод донных отложений различных районов озера Байкал // Геология и геофизика. - 2007. - Т. 48. - № 11. - С. 1144-1160.
   Старикова Е.В., Кулешов В.Н. Изотопный состав (?13С, ?18О) и генезис карбонатов Фаменской марганценосной формации Пай-Хоя // Литология и полезные ископаемые. - 2016. - № 3. - С. 233-252.
   Хлыстов О.М. Новые находки газовых гидратов в донных осадках озера Байкал // Геология и геофизика. - 2006. - Т. 47. - № 8. - С. 979-981.
   Хлыстов О.М., Горшков А.Г., Егоров А.В., Земская Т.И., Гранин Н.Г., Калмычков Г.В., Воробьева С.С., Павлова О.Н., Якуп М.А., Макаров М.М., Москвин В.И., Грачев М.А. Нефть в озере Мирового наследия // Доклады Академии Наук. - 2007. - Т. 414. - № 5. - С. 656-659.
   Borowski W.S., Paull C.K., Ussler III W. Carbon cycling within the upper methanogenic zone of continental rise sediments: An example from the methane-rich sediments overlying the Blake Ridge gas hydrate deposits // Marine Chemistry. - 1997. - V. 57. - P. - 299-311. DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-4203(97)00019-4
   Hachikubo A., Krylov A., Sakagami H., Minami H., Nunokawa Y., Shoji H., Matveeva T., Jin Y.K., Obzhirov A. Isotopic composition of gas hydrates in subsurface sediments from offshore Sakhalin Island, Sea of Okhotsk // Geo-Mar Lett. - 2010. - V. 30. - P. 313-319. DOI: https://doi.org/10.1007/s00367-009-0178-y
   Honisch B., Ridgwell A., Schmidt D.N., Thomas E., Gibbs S.J., Sluijs A., Zeebe R., Kump L., Martindale R.C., Green S.E., Kiessling W., Ries J., Zachos J.C., Royer D.L., Barker S., Marchitto T.M. The geological record of Ocean acidification // Science. - 2012. - V. 335. - P. 1058-1063. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1208277
   Judd A., Croker P., Tizzard L., Voisey C. Extensive methane-derived authigenic carbonates in the Irish Sea // Geo-Mar Lett. - 2007. - V. 27. - P. 259-267. DOI: https://doi.org/10.1007/s00367-007-0079-x
   Kadnikov V.V., Mardanov A., Beletsky A.V., Shubenkova O.V., Pogodaeva T.V., Zemskaya T.I., Ravin N.V., Skryabin K.G. Microbial community structure in methane hydrate-bearing sediments of freshwater Lake Baikal // FEMS microbiology ecology. - 2012. - V. 79. - P. 348-358. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1574-6941.2011.01221.x
   Khlystov O., De Batist M., Shoji H., Hachikubo A., Nishio S., Naudts L., Poort J., Khabuev A., Belousov O., Manakov A., Kalmychkov G. Gas hydrate of Lake Baikal: Discovery and varieties // Journal of Asian Earth Sciences. - 2013. - V. 62. - P. 162-166. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2012.03.009
   Krylov A., Khlystov O., Zemskaya T., Minami H., Hachikubo A., Kida M., Shoji H., Naudts L., Poort J., Pogodaeva T.V. First discovery and formation process of authigenic siderite from gas hydrate-bearing mud volcanoes in fresh water: Lake Baikal, Eastern Siberia // Geophysical Research Letters. - 2008. - V. 35. - L05405. DOI: https://doi.org/10.1029/2007GL032917
   Krylov A.A., Khlystov O.M., Hachikubo A., Minami H., Nunokawa Yu., Shoji H., Zemskaya T.I., Naudts L., Pogodaeva T.V., Kida M., Kalmychkov G.V., Poort J. Isotopic composition of dissolved inorganic carbon in the subsurface sediments of gas hydrate-bearing mud volcanoes, Lake Baikal: implications for methane and carbonate origin // Geo-Marine Letters. - 2010. - V. 30. - P. 427-437. DOI: https://doi.org/10.1007/s00367-010-0190-2
   Matveeva T.V., Mazurenko L.L., Soloviev V.A., Klerkx J., Kaulio V.V., Prasolov E.M. Gas hydrate accumulation in the subsurface sediments of Lake Baikal (Eastern Siberia) // Geo-Mar Lett. - 2003. - V. 23. - P. 289-299. DOI: https://doi.org/10.1007/s00367-003-0144-z
   Millero F.J. The Marine Inorganic Carbon Cycle // Chem. Rev. - 2007. - V. 107. - P. 308-341. DOI: https://doi.org/10.1021/cr0503557
   Minami H., Shoji H., Khlystov O. Operation report of multy-phase Gas Hydrate Project II 2014 (MHP II-14), R/V G.U. Vereschagin Cruise, VER-14-03, Environmental and Energy Resources Research Center. – Kitami: Kitami Institute of Technology, 2015, 166 p.
   Parkhurst, D.L., and Appelo, C.A.J. Description of input and examples for PHREEQC version 3-A computer program for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse geochemical calculations: U.S. Geological Survey Techniques and Methods, book 6, chap. A43, 2013, 497 p., available only at http://pubs.usgs.gov/tm/06/a43.
   Reeburgh W.S. Oceanic Methane Biogeochemistry // Chem. Rev. - 2007. - V.107. - P.486-513. DOI: https://doi.org/10.1021/cr050362v
   Ridgwell A., Zeebe R.E. The role of the global carbonate cycle in the regulation and evolution of the Earth system // Earth Planet Sci Lett. - 2005. - V. 234. - P. 299-315. DOI: https://doi.org/10.1016/j.epsl.2005.03.006
   Sakagami X., Takahashi N., Hachikubo A. Molecular and isotopic composition of hydrate-bound and dissolved gases in the southern basin of Lake Baikal, based on an improved headspace gas method // Geo-Mar Lett. - 2012. - V. 32. - P. 465-472. DOI: https://doi.org/10.1007/s00367-012-0294-y
   Sapota T., Aldahan A., Al-Aasm I.S. Sedimentary facies and climate control on formation of vivianite and siderite microconcretions in sediments of Lake Baikal, Siberia // J. Paleolimnology. - 2006. - V. 36. - P. 245-257. DOI: https://doi.org/10.1007/s10933-006-9005-x
   Whiticar M.J. Carbon and hydrogen isotope systematic of bacterial formation and oxidation of methane // Chemical Geology. - 1999. - V.161. - P.291-314. DOI: https://doi.org/10.1016/S0009-2541(99)00092-3
   Zemskaya T.I., Lomakina A.V., Shubenkova O.V., Pogodaeva T.V., Morozov I.V., Chernitsina S.M., Sitnikova T.Y., Khlystov O., Egorov A.V. Jelly-like Microbial Mats over Subsurface Fields of Gas Hydrates at the St. Petersburg Methane Seep (Central Baikal) // Geomicrobiology Journal. - 2015. - V. 32. - P. 89-100. DOI: https://doi.org/10.1080/01490451.2014.910572
   Zemskaya T.I., Pogodaeva T.V., Shubenkova O.V., Chernitsina S.M., Dagurova O.P., Buryukhaev S.P., Namsaraev B.B., Khlystov O., Egorov A.V., Krylov A.A., Kalmychkov G.V. Geochemical and microbiological characteristics of sediments near the Malenky mud volcano (Lake Baikal, Russia), with evidence of Archaea intermediate between the marine anaerobic methanotrophs ANME-2 and ANME-3 // Geo-Mar Lett. - 2010. - V. 30. - P. 411–425. DOI: https://doi.org/10.1007/s00367-010-0199-6
   Zemskaya T.I., Sitnikova T.Y., Kiyashko S.I., Kalmychkov G.V., Pogodaeva T.V., Mekhanikova I.V., Naumova T.V., Shubenkova O.V., Chernitsina S.M., Kotsar O.V., Chernyaev E.S., Khlystov O.M. Faunal communities at sites of gas- and oil-bearing ?uids in Lake Baikal // Geo-Mar Lett. - 2012. - V. 32. - P. 437–451. DOI: https://doi.org/10.1007/s00367-012-0297-8