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<title>Assynt-Terran</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Assynt-Terran</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Das <b>Assynt-Terran</b> ist ein <a href="Terran" title="Terran">Kleinterran</a> des <a href="Hebriden-Terran" title="Hebriden-Terran">Hebriden-Terrans</a> im Nordwesten <a href="Schottland" title="Schottland">Schottlands</a>. Die Alter seiner <a href="Gestein" title="Gestein">Gesteine</a> reichen bis maximal 3030 Millionen Jahre ins <a href="Mesoarchaikum" title="Mesoarchaikum">Mesoarchaikum</a> zurück.<sup id="cite_ref-MacDonald_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie">Etymologie</h2></div>
<p>Der Name Assynt wird im <a href="Schottisch-g%C3%A4lische_Sprache" title="Schottisch-gälische Sprache">Schottisch-Gälischen</a> als <i>asainn</i> wiedergegeben. Seine Herkunft ist aber nicht eindeutig. Angeblich soll er aus dem <a href="Altnorwegische_Sprache" title="Altnorwegische Sprache">Altnorwegischen</a> <i>asa-ende</i> hergeleitet sein und „Ende des Rückens“ bedeuten. Das norwegische <a href="Zeitwort" class="mw-redirect" title="Zeitwort">Zeitwort</a> <i>asa</i> bedeutet „aufsteigen, anschwellen“ und das männliche <a href="Substantiv" title="Substantiv">Substantiv</a> <i>ende</i> eben ein „Ende“. Eine andere Theorie bedient sich der dämonengleichen Sagengestalt <i>Ass-Unt</i> („Unfrieden“), der seinen Bruder <i>Unt</i> („Frieden“) im Kampfe besiegte. Die Kirchengemeinde wurde sodann nach dem Sieger benannt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geographische_Ausbreitung">Geographische Ausbreitung</h2></div>
<p>Das Assynt-Terran, oft auch als <i>Central Region</i> bezeichnet, grenzt im Norden (im Norden der <i>Foindle Zone</i> der Laxford-Scherzone) an das <a href="Rhiconich-Terran" title="Rhiconich-Terran">Rhiconich-Terran</a> und im Nordwesten an den <a href="Atlantik" class="mw-redirect" title="Atlantik">Atlantik</a>. Seine Südwestbegrenzung bildet die <a href="Gruinard_Bay" title="Gruinard Bay">Gruinard Bay</a> und der <a href="Little_Loch_Broom" title="Little Loch Broom">Little Loch Broom</a>. Oft wird aber diese Begrenzung noch weiter südlich bis an die Nordwestgrenze der <a href="Loch_Maree_Group" title="Loch Maree Group">Loch Maree Group</a> oder sogar noch bis an die Gairloch-Scherzone gelegt.
</p><p>Kinny und Kollegen (2005) schränken die Südausdehnung des Terrans jedoch wesentlich weiter ein, bei ihnen liegt die Südwestgrenze des Assynt-Terrans bereits an der Strathan Line zwischen Inverkirkaig und Ledmore südlich des <a href="Suilven" title="Suilven">Suilvens</a>.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wie dem auch sei, weiter im Süden folgt sodann das <a href="Gruinard-Terran" title="Gruinard-Terran">Gruinard-Terran</a>. Auf seiner Ostseite wird das Assynt-Terran von der <a href="Moine_Thrust" title="Moine Thrust">Moine Thrust Zone</a> begrenzt. Hier überschiebt die <a href="Moine_Supergroup" title="Moine Supergroup">Moine Supergroup</a> das <a href="Grundgebirge" title="Grundgebirge">Grundgebirge</a> des <a href="Lewisian" title="Lewisian">Lewisians</a> mit seinen <a href="Diskordanz" title="Diskordanz">diskordant</a> auflagernden <a href="Kambrium" title="Kambrium">kambrischen</a> Sedimenten. Die Nordnordost-Südsüdwest-Längserstreckung des Kleinterrans beträgt somit je nach gewählter Südwestbegrenzung minimal 43, zwischen 55 bis maximal 70, oder sogar bis 85 Kilometer, in seiner Breite misst es 20 bis maximal 25 Kilometer.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einführung"><span id="Einf.C3.BChrung"></span>Einführung</h2></div>
<p>Das Assynt-Terran ist der zentrale Abschnitt des Lewisians (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">Englisch</a> <i>Lewisian Gneiss Complex</i> oder abgekürzt <i>LGC</i>) im Nordwesten Schottlands. Es fundiert zum Großteil auf <a href="Neoarchaikum" title="Neoarchaikum">neoarchaischer</a> <a href="Erdkruste" title="Erdkruste">Kruste</a> (mit mesoarchaischen Reliktaltern), die im Verlauf der Entstehung des Superkontinents <a href="Nuna_(Kontinent)" title="Nuna (Kontinent)">Nuna</a> während des <a href="Pal%C3%A4oproterozoikum" title="Paläoproterozoikum">Paläoproterozoikums</a> mehrfach wiederaufgearbeitet wurde.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die lewisischen Gneise des schottischen Festlandes zeigen eine Dreiergliederung mit einem <a href="Granulit-Fazies" class="mw-redirect" title="Granulit-Fazies">granulitfaziellen</a> Zentralbereich – dem Assynt-Terran – und einem etwas schwächer metamorphen, <a href="Metamorphe_Fazies" title="Metamorphe Fazies">amphibolitfaziellen</a> Nord- und Südbereich. Die Abtrennung der einzelnen Bereiche voneinander erfolgt durch <a href="Scherzone" title="Scherzone">Scherzonen</a>, die die gesamte Kruste durchschneiden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geologischer_Aufbau">Geologischer Aufbau</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Lewisian">Lewisian</h3></div>
<p>Das polymetamorphe <a href="Grundgebirge" title="Grundgebirge">Grundgebirge</a> des Assynt-Terrans baut sich <a href="Geologie" title="Geologie">geologisch</a> aus grauen, gebänderten <a href="Gneis" title="Gneis">Gneisen</a> <a href="Tonalit" title="Tonalit">tonalitischer</a>, <a href="Trondhjemit" title="Trondhjemit">trondhjemitischer</a> bis <a href="Granodiorit" title="Granodiorit">granodioritischer</a> Zusammensetzung auf – den so genannten <a href="TTG-Komplex" title="TTG-Komplex">TTG-Gneisen</a> des Lewisians, oft auch als Scourian (engl. <i>Scourian gneisses</i>) oder auch als <i>Eddrachillis gneisses</i> bezeichnet. Auch Gneise <a href="Diorit" title="Diorit">dioritischer</a> Zusammensetzung sind bekannt. Es handelt sich hier um hochgradig-metamorphe <a href="Orthogneis" class="mw-redirect" title="Orthogneis">Orthogneise</a> eines typischen <a href="Granulit" title="Granulit">granulitischen</a> Gneis-Terrans des ausgehenden <a href="Archaikum" title="Archaikum">Archaikums</a>. Etwa 75 bis 80 % dieses Scourians sind gebänderte Graugneise von saurer bis intermediärer chemischer Zusammensetzung.
</p><p>Die TTG-Gneise können örtlich sehr inhomogene <a href="Lithologie" class="mw-redirect" title="Lithologie">Lithologien</a> an den Tag legen und deutlich abgesonderte, bis nahezu einen Kilometer mächtige Einheiten (Enklaven oder Einschlüsse) mit <a href="Mafit" class="mw-redirect" title="Mafit">mafischer</a> bis <a href="Ultramafit" class="mw-redirect" title="Ultramafit">ultramafischer</a> Zusammensetzung enthalten – die so genannten Eanruig supracrustal rocks.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Viele der Einschlüsse sind Bereiche niedrigen Verformungsgrades und gelegentlich lassen sich in ihnen sogar noch reliktuelle magmatische Strukturen wie <a href="Kumulate" class="mw-redirect" title="Kumulate">Kumulate</a> erkennen, obwohl jetzt metamorphe Mineralien vorliegen – in Mafiten beispielsweise Ortho- und <a href="Klinopyroxen" class="mw-redirect" title="Klinopyroxen">Klinopyroxene</a>, <a href="Plagioklas" class="mw-redirect" title="Plagioklas">Plagioklas</a> und <a href="Granat" class="mw-redirect" title="Granat">Granat</a>. Die Eanruig supracrustals sind rund 2.950 Millionen Jahre alt.
</p><p>Metasedimente in den Eanruig supracrustals (<a href="Quarzit" title="Quarzit">Quarzite</a> und <a href="Schiefer" title="Schiefer">Schiefer</a>) und <a href="Vulkanit" title="Vulkanit">Metavulkanite</a> (feinkörnige, gebänderte <a href="Amphibolit" title="Amphibolit">Amphibolite</a>) sind sehr selten anzutreffen. Wenn vorhanden, dann stehen sie in Assoziation mit mafischen, ultramafischen und <a href="Anorthosit" title="Anorthosit">anorthositischen</a> Streifen, deren reliktuelle Mineralbänderung auf <a href="Layered_Intrusions" class="mw-redirect" title="Layered Intrusions">Layered Intrusions</a> hindeutet. Die ehemaligen Metasedimente liegen jetzt als Quarz-Feldspat-Gneise vor, welche sehr reich an Granat und Biotit sind. Hinzutreten können <a href="Disthen" class="mw-redirect" title="Disthen">Disthen</a>, <a href="Sillimanit" title="Sillimanit">Sillimanit</a>, <a href="Staurolith" title="Staurolith">Staurolith</a> und <a href="Korund" title="Korund">Korund</a>. Die suprakrustalen Gesteine können aber auch aluminöse Lithologien, Kalksilikate und sogar <a href="B%C3%A4ndereisenerz" title="Bändereisenerz">Bändereisenerze</a> enthalten. Sie sind ebenfalls granulitfaziell metamorphosiert.
</p><p>Weitere suprakrustale Gesteine sind die Claisfearn supracrustal rocks. Diese vormals als <i>Brown Schists</i> bekannten Metasedimente treten bei Tarbet auf, unmittelbar südlich der Laxford-Scherzone. Ihre detritischen Zirkonalter reichen bis 2500 Millionen Jahre herab. Im Gegensatz zu den Eanruig supracrustal rocks wurden sie nicht aufgeschmolzen. Ihre Ablagerung erfolgte somit nach dem Badcallian.
</p><p>Ausgangsgesteine (Protolithe) der TTG-Gneise waren saure <a href="Plutonit" title="Plutonit">Plutonite</a>, die zwischen 3.030 und 2.960 Millionen Jahren aufgedrungen waren (Hochpräzisionsaltersbestimmungen mittels der <a href="Uran" title="Uran">Uran</a>-<a href="Blei" title="Blei">Blei</a>- und der <a href="Samarium" title="Samarium">Samarium</a>-<a href="Neodym" title="Neodym">Neodym</a>-Methode).<sup id="cite_ref-Kinny_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kinny-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie sind somit bedeutend älter als die Inchard-Gneise (bzw. <i>Laxford-Gneise</i>) des Rhiconich-Terrans, die mit 2840 bis 2800 Millionen Jahren datiert wurden. Partielle Schmelzen von Trondhjemiten wurden an der Badcall Bay mit 2.750 Millionen Jahren datiert.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese <a href="Anatexis" title="Anatexis">Anatexis</a> war wahrscheinlich mit der hochgradigen Metamorphose und der intensiven Deformation (Isoklinalfaltenbau) während des Badcallians assoziiert.
</p><p>Bedingt durch die intensive Deformation ist es nahezu unmöglich, die mittlerweile zerscherten und rotierten, ursprünglichen Lagerungsverhältnisse in den Graugneisen zu rekonstruieren. Dennoch sieht es ganz danach aus, dass die mafischen und ultramafischen Gesteine von den plutonischen Protolithen der Graugneise intrudiert worden waren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geochemie">Geochemie</h2></div>
<p>Die <a href="Geochemie" title="Geochemie">geochemische Zusammensetzung</a> der Mafite und Ultramafite ist modernen <a href="Tholeiit" title="Tholeiit">tholeiitischen Basalten</a> sehr ähnlich. Ihre Assoziation mit Metasedimenten lässt womöglich auf die Gegenwart <a href="Ozeanische_Kruste" class="mw-redirect" title="Ozeanische Kruste">Ozeanischer Krustenfragmente</a> schließen. Die Graugneise hingegen geben geochemisch zu erkennen, dass ihre TTG-Protolithe womöglich als Magmen an <a href="Subduktion" title="Subduktion">Subduktionszonen</a> entstanden waren. Die Magmen entstammen hierbei einer partiellen Aufschmelzung ozeanischer Kruste und/oder <a href="Erdmantel" title="Erdmantel">Oberen Mantels</a> (generelles krustales Wiederaufschmelzen).<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Alles deutet hierbei auf eine aktive Kontinentalrandlage mit einem auf ozeanischer Kruste aufsitzenden <a href="Inselbogen" title="Inselbogen">Inselbogen</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geodynamik">Geodynamik</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Badcallian">Badcallian</h3></div>
<p>Die Grundgebirgsgesteine wurden sodann während des <a href="Badcallian" title="Badcallian">Badcallians</a> verformt und <a href="Granulit-Fazies" class="mw-redirect" title="Granulit-Fazies">granulitfaziell</a> <a href="Metamorphose_(Geologie)" title="Metamorphose (Geologie)">metamorphosiert</a>. Das Alter dieses Ereignisses ist bisher nicht genau festgelegt. Das ältere Datum von zirka 2760 Millionen Jahren findet hierbei mehr Zuspruch<sup id="cite_ref-MacDonald_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-MacDonald-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> als das jüngere Datum von 2490 bis 2480 Millionen Jahren.<sup id="cite_ref-Kinny_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kinny-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In dieser hochgradigen Metamorphose wurden die TTG-Ausgangsgesteine des Scourians isoklinal verfaltet und es entstand eine flachliegende Bänderung im Zentimeterbereich. Durch die granulitfaziellen Bedingungen entstanden Mineralvergesellschaftungen von <a href="Orthopyroxen" class="mw-redirect" title="Orthopyroxen">Orthopyroxen</a>, Quarz und <a href="Feldspat" title="Feldspat">Feldspat</a>. Die Metamorphosebedingungen lagen temperaturmäßig zwischen 950 und 1000 °C, die Drucke variierten zwischen 1,1 und 1,5 <a href="Pascal_(Einheit)" title="Pascal (Einheit)">GPa</a> – was einem Tiefenbereich von 35 bis 50 Kilometer entspricht (Unterkruste). Geochemisch sind die Gesteine stark an den Elementen <a href="Uran" title="Uran">Uran</a>, <a href="Rubidium" title="Rubidium">Rubidium</a>, <a href="Thorium" title="Thorium">Thorium</a> und <a href="Kalium" title="Kalium">Kalium</a> abgereichert, was wahrscheinlich auf eine weitreichende <a href="Anatexis" title="Anatexis">Anatexis</a> in der Unterkruste zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Rhiconich-Terran ist das Verhältnis K/Rb sehr hoch. Es wird angenommen, dass die geochemischen Unterschiede in den Terranen primär magmatischer und nicht metamorpher Natur sind.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die abgereicherte Signatur ist typisch für viele Grundgebirgskomplexe.
</p><p>Die Granulitfazies kann nur bis südlich der Gruinard Bay verfolgt werden. Ihr Fehlen im Südabschnitt des Terrans ist entweder mit einer späteren Regression oder mit der Amphibolitfazies eines benachbarten, höherliegenden Stockwerks zu erklären. Die tektonischen Ursachen des Badcallians sind unsicher. Eine Erklärungsmöglichkeit liegt in der Kollision mit einem anderen vulkanischen Inselbogenterran entlang einer Subduktionszone. Es ist gut denkbar, dass das jetzt aufgeschlossene Scourian nur den Zentralteil der Kollisionszone repräsentiert, in welchem es zu intensiver Zerscherung und Krustenverspleißung gekommen war.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Inverian">Inverian</h3></div>
<p>Dieses letztere, um 2500 Millionen Jahre situierte Datum, ist möglicherweise auch mit dem darauffolgenden Metamorphoseereignis des <a href="Inverian" title="Inverian">Inverians</a> (2490 bis 2400 Millionen Jahre) identisch.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Inverian war mit rund 600 °C bereits wesentlich niedriger temperiert als das Badcallian. Während des Inverians entstanden breite, teils steilstehende, rechtsverschiebende Scherzonen. Die Ursache hierfür lag eventuell in einem erneuten, schräg erfolgenden Zusammenstoss der einzelnen Krustenblöcke untereinander. Die Bewegung in den Scherzonen erfolgte aber nicht nur dextral seitenverschiebend, sondern hatte auch gleichzeitig eine aufschiebende Komponente. Es wird angenommen, dass die einzelnen Scherzonen (nordaufschiebend im Nordabschnitt und südaufschiebend im Südabschnitt) in einer großen subkrustalen, leicht gen Süden aufschiebenden, duktilen Zone zusammenliefen. In den Scherzonen kam es zu amphibolitfazieller Regression. Durch den Einstrom von <a href="Wasser" title="Wasser">Wasser</a> wurden die <a href="Pyroxen" class="mw-redirect" title="Pyroxen">Pyroxene</a> mit wasserhaltigen Mineralphasen wie <a href="Biotit" title="Biotit">Biotit</a> und <a href="Hornblende" class="mw-redirect" title="Hornblende">Hornblende</a> ersetzt.
</p><p>Das Inverian ist auch im Gruinard-Terran gegenwärtig – was darauf schließen lässt, dass beide Terrane zu diesem Zeitpunkt bereits entlang der Strathan Line in Kontakt standen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Scourie_dykes">Scourie dykes</h3></div>
<p>Auf diese beiden tektonometamorphen Ereignisse folgte gegen 2418 bis 2375 Millionen Jahre die <a href="Gang_(Geologie)" title="Gang (Geologie)">Gangschwarmintrusion</a> der <a href="Scourie_dykes" title="Scourie dykes">Scourie dykes</a>.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese unter Dehnung erfolgten Gangintrusionen sind insofern von großer Bedeutung, da sie einen bedeutenden Zeitmarker liefern, welcher die Evolution der Gneisterrane in ein <i>Vor-Scourian</i> und in ein <i>Nach-Scourian</i> unterteilen lässt. Die Dehnung steht im Zusammenhang mit dem Aufbrechen eines spätarchaischen <a href="Superkontinent" title="Superkontinent">Superkontinents</a>, der sich zwischen 2600 und 2500 Millionen Jahren gebildet hatte. Für die Krustendehnung wird gewöhnlich der Zeitraum 2400 bis 2000 Millionen Jahre angegeben, an deren Ende sogar noch eine zweite Generation von Scourie dykes zwischen 2000 und 1900 Millionen Jahren eindrang.
</p><p>Bekannte Gänge sind der 2400 Millionen Jahre alte <i>Beannach dyke</i> (ein <a href="Pikrit" title="Pikrit">Bronzit-Pikrit</a>), der 2000 Millionen Jahre alte <i>Strathan dyke</i> (ein <a href="Gabbro" title="Gabbro">Olivin-Gabbro</a>), sowie der <i>Badnaban dyke</i> und der <i>Rhegreanoch dyke</i>, die beide 2400 Millionen Jahre alt sind.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Inselbogenmagmatismus">Inselbogenmagmatismus</h3></div>
<p>Um 1880 Millionen Jahre registrierte das Assynt-Terran Inselbogenmagmatismus.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Laxfordian">Laxfordian</h3></div>
<p>Die letzte, mit 630 bis 530 °C recht niedrig temperierte, niedrig-amphibolitfazielle bis <a href="Gr%C3%BCnschieferfazies" class="mw-redirect" title="Grünschieferfazies">hoch-grünschieferfazielle</a> Metamorphose des <a href="Laxfordian" title="Laxfordian">Laxfordians</a> fand schließlich zwischen 1790 und 1670 Millionen Jahren statt (mit Schwerpunkten bei 1740 und 1700 Millionen Jahren).<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Alter von 1740 Millionen Jahren für dieses Ereignis beruht auf neugebildetem <a href="Titanit" title="Titanit">Sphen</a>, der parallel zum entstehenden amphibolitischen Gefüge wuchs.<sup id="cite_ref-Corfu_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Corfu-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Argon/Argon-Abkühlungsalter an <a href="Hornblende" class="mw-redirect" title="Hornblende">Hornblende</a> erbrachten 1705 Millionen Jahre,<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> eine Rutildatierung aus einem Scourie dyke mittels U-Pb ergab 1700 Millionen Jahre.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Laxfordian manifestiert sich auch im Rhiconich-Terran. Es wird daher angenommen, dass beide Terrane als Resultat der Scherbewegungen an der Laxford-Scherzone zu diesem Zeitpunkt (oder möglicherweise auch etwas früher) verschweißt wurden. Als Erklärung der tektonischen Strukturen in der Scherzone wird ein schräges, transpressives Andocken der granulitfaziellen Gneise des Assynt-Terrans von Südsüdost angenommen.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Somerledian">Somerledian</h3></div>
<p>Wie auch im Rhiconich-Terran kam es im Assynt-Terran um 1670 Millionen Jahre zu einer weiteren Metamorphose-Überprägung – dem Somerledian. Die Metamorphose war amphibolitfaziell und die mit der Uran-Blei-Methode ermittelten Metamorphosealter stammen aus einer späten Generation von <a href="Titanit" title="Titanit">Sphen</a> und <a href="Rutil" title="Rutil">Rutil</a>.<sup id="cite_ref-Corfu_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-Corfu-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Foliation">Foliation</h3></div>
<p>Die <a href="Foliation" title="Foliation">Foliation</a> der Gneise liegt generell flach mit mäßigem Einfallen nach West oder Nordwest, ihre Streichrichtung variiert leicht um die Südost-Nordwestrichtung. Hierin eingeschlossen finden sich zwischen den Folia seltene Fältelungen (engl. <i>intrafolial folds</i>) einer vorangegangenen Foliation.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zahlreiche Knäuel, Linsen und dünne Lagen mafischen Materials, die parallel zur Foliation ausgedünnt und gestreckt wurden, legen nahe, dass die Foliation aus einer sehr hohen Verformungsrate resultierte. Sie wird generell dem Badcallian zugeordnet. Außerdem zeigen nur schlecht erhaltene Korngefügelineare nach Westen oder Nordwesten.
</p><p>Mit Annäherung an die Terrangrenze im Norden versteilt sich jedoch die ansonst recht flache Foliation auf senkrechtstehend, so dass ein deutlicher <a href="Falte_(Geologie)" title="Falte (Geologie)">Faltenbau</a> entstand, welcher jedoch jetzt Inverian-Alter aufweist. Es wird angenommen, dass diese Struktur durch eine inverse, aufschiebende Scherzone verursacht wurde. Die strukturelle Komplikation hat beispielsweise im Nordwestabschnitt des Terrans ein deutliches Umbiegen der Foliation in die Nordost-Südwestrichtung bewirkt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Scherzonen">Scherzonen</h3></div>
<p>Das Assynt-Terran wird von mehreren, teils steilstehenden Scherzonen durchzogen, welche entweder Ostsüdost, Südost oder Südsüdost streichen und die gesamte Kruste durchschlagen. Die Nordbegrenzung zum Rhiconich-Terran wird durch die Südost-streichende Laxford-Scherzone (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">Englisch</a> <i>Laxford Shear Zone</i> oder abgekürzt <i>LSZ</i>) gebildet. Etwa 25 Kilometer weiter südlich folgt die Ostsüdost-streichende Canisp-Scherzone (engl. <i>Canisp Shear Zone</i> oder abgekürzt <i>CSZ</i>). Weitere 40 Kilometer gen Süden verläuft die Südost-streichende Gruinard-Scherzone (engl. <i>Gruinard Shear Zone</i> oder abgekürzt <i>GSZ</i>), die manchmal als Südgrenze des Assynt-Terrans aufgefasst wird. Eine extreme Interpretation sieht in der südsüdost-streichenden Gairloch-Scherzone (engl. <i>Gairloch Shear Zone</i> oder abgekürzt <i>GaSZ</i>) die Südgrenze des Terrans. Die Gairloch-Scherzone liegt 15 bis 20 Kilometer südlich der Gruinard-Scherzone und stellt somit die ultimative Südbegrenzung zum Gruinard-Terran dar.
</p><p>Die eigentliche Laxford-Scherzone am Nordrand des Terrans wird zwischen 1,5 und 3,5 Kilometer breit. Auf ihrer Nordseite wird sie von einer bis zu 3 Kilometer mächtigen Zone mit <a href="Granit" title="Granit">Schichtgraniten</a> (den 1855 Millionen Jahre alten Rubha-Ruadh-Graniten) begleitet, welche steil nach Südwesten einfallen. Die eigentliche Laxford-Scherzone ist intensiv verformt. In ihrem Norden hat sich ein Nordost-vergentes <a href="Antiklinale" title="Antiklinale">Antiklinorium</a> herausgebildet, das im Süden von einem kleineren <a href="Synklinale" title="Synklinale">Synklinorium</a> abgeschlossen wird. Eingeschlossene Scourie dykes sind in der Scherzone ebenfalls sehr stark verformt.
</p><p>Die Canisp-Scherzone etwas nördlich von Lochinver ist etwa 1,5 Kilometer breit und zeigt dextralen (rechtshändigen) Schersinn, der auf eine Transpression zurückzuführen ist.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie wurde intensiv duktil verformt und amphibolifaziell retrogradiert. Die Scherzone war während des Inverians angelegt worden und wurde dann während des Laxfordians reaktiviert.
</p><p>Die Gruinard-Scherzone und die Gairloch-Scherzone im Süden des Terrans überschieben beide in die entgegengesetzte südliche Richtung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sedimentäre_Auflage"><span id="Sediment.C3.A4re_Auflage"></span>Sedimentäre Auflage</h2></div>
<p>Nach dem Laxfordian vergingen nahezu 500 Millionen Jahre, in denen das polymetamorphe Grundgebirge zu einer Plateaulandschaft eingeebnet wurde, aus welcher eine Abfolge von denudierten Felsrücken und niedrigen Hügeln aufragte. Dieser Landschaftstypus wird wegen der vielen kleinen, eingelagerten Seen als <i>cnoc-and-lochan-scenery</i> bezeichnet. Über diese Plateaulandschaft legten sich <a href="Diskordanz" title="Diskordanz">diskordant</a> ab rund 1200 Millionen Jahren nahezu flachliegende <a href="Sediment" class="mw-redirect" title="Sediment">Sedimente</a> der <a href="Torridonian_Supergroup" title="Torridonian Supergroup">Torridonian Supergroup</a>. Diese <a href="Mesoproterozoikum" title="Mesoproterozoikum">mesoproterozoischen</a> und <a href="Neoproterozoikum" title="Neoproterozoikum">neoproterozoischen</a> Sedimente bauen viele der spektakulären <a href="Berg" title="Berg">Berge</a> in den <a href="Northwest_Highlands" title="Northwest Highlands">Northwest Highlands</a> auf. Charakteristische Landschaftsformen dieser Residualformen sind terrassierte Hänge, Steilabbrüche mit enormen Pfeilern und Nadeln, die alle insbesondere während der letzten <a href="Kaltzeit" title="Kaltzeit">Kaltzeit</a> herauserodiert wurden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Stoer_Group">Stoer Group</h3></div>
<p>Die Torridonian Supergroup setzt mit der <a href="Stoer_Group" title="Stoer Group">Stoer Group</a> ein. Diese etwas weniger als 2.000 Meter mächtige Gruppe besteht vorwiegend aus roten <a href="Sandstein" title="Sandstein">Sandsteinen</a> und <a href="Tonstein" title="Tonstein">Tonsteinen</a>, in die sich ein vulkaniklastisches Member – das <a href="Stac-Fada-Member" title="Stac-Fada-Member">Stac-Fada-Member</a> – einschaltet. Die mesoproterozoische Stoer Group bleibt auf ein relativ kleines Band an der Stoer-Halbinsel und südlich der Enard Bay beschränkt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Torridon_Group">Torridon Group</h3></div>
<p>Die nachfolgende Torridon Group setzt sich von der unterlagernden Stoer Group durch eine markante Winkeldiskordanz ab, die an mehreren Stellen sehr schön einzusehen ist. <a href="Pal%C3%A4omagnetik" class="mw-redirect" title="Paläomagnetik">Paläomagnetische Studien</a> legen nahe, dass Schottland im Zeitraum zwischen der Ablagerung der beiden Gruppen um nahezu 40° nach Süden gedriftet war. Die Winkeldiskordanz entspricht somit einer beträchtlichen Zeitspanne der Nichtablagerung und Erosion.
</p><p>Die 5.000 bis 6.000 Meter mächtige Torridon Group wurde ab 995 Millionen Jahren abgelagert.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie kann in vier Formationen unterteilt werden (vom <a href="Hangendes" title="Hangendes">Hangenden</a> zum <a href="Liegendes" title="Liegendes">Liegenden</a>):
</p>
<ul><li>Cailleach-Head-Formation</li>
<li>Aultbea-Formation</li>
<li><a href="Applecross-Formation" title="Applecross-Formation">Applecross-Formation</a></li>
<li>Diabaig-Formation</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Diabaig-Formation">Diabaig-Formation</h4></div>
<p>Die Winkeldiskordanz an der Basis der Diabaig-Formation hat eine „fossile“ proterozoische Landschaft präserviert. Oft tritt hierbei ein spektakuläres Relief zutage, das beispielsweise auf der Nordseite des <a href="Quinag" title="Quinag">Quinags</a> einen 200 Meter hohen Rücken des Lewisians überdeckt. Diese topographischen Unterschiede wurden von der Diabaig-Formation ausgefüllt und begradigt. Die Diabaig-Formation zeigt Mächtigkeitsunterschiede von wenigen Metern bis gut hundert Meter. Sie besteht aus <a href="Brekzie" title="Brekzie">Brekzien</a>, <a href="Konglomerat_(Gestein)" title="Konglomerat (Gestein)">Konglomeraten</a>, tafelartig-geschichteten <a href="Sandstein" title="Sandstein">Sandsteinen</a> und <a href="Tonstein" title="Tonstein">Tonsteinen</a>. Die <a href="Klasten" title="Klasten">Klasten</a> innerhalb der Brekzien und Konglomerate setzen sich aus Gneisen des Lewisians und aus Sandsteinen der Stoer Group zusammen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Applecross-Formation">Applecross-Formation</h4></div>
<p>Die auf die Diabaig-Formation folgende Applecross-Formation wird 3.000 Meter, ja sogar bis 4.500 Meter mächtig und bildet im Assynt-Terran beeindruckende Bergstöcke wie den <a href="Suilven" title="Suilven">Suilven</a> oder den Quinag. Lithologisch baut sich die Formation hauptsächlich aus dunkelroten, schräggeschichteten, überwiegend grobkörnigen <a href="Arkose" title="Arkose">Arkosesandsteinen</a> auf, welche gelegentliche konglomeratische Zwischenlagen aufweisen. Es sind sowohl Trogschrägschichtung als auch planare Schrägschichtung zugegen. Die Paläoströmungsrichtung der Sedimente zeigt im Wesentlichen nach Südost. Verformungen des unverfestigten Sediments sind recht häufig, so zum Beispiel übersteilte Schrägschichtungen, Rutschfalten (engl. <i>slump folds</i>) und Entwässerungsstrukturen. Die Geröllfraktion der Konglomerate enthält <a href="Quarz" title="Quarz">Gangquarze</a>, (teils <a href="Turmalin" class="mw-redirect" title="Turmalin">Turmalin</a>-führende) <a href="Quarzit" title="Quarzit">Quarzite</a>, <a href="Jaspis" title="Jaspis">Jaspis</a>, <a href="Chert_(Gestein)" title="Chert (Gestein)">Chert</a> und porphyrische <a href="Rhyolith" title="Rhyolith">Rhyolithe</a>.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Aultbea-Formation">Aultbea-Formation</h4></div>
<p>Die Aultbea-Formation liegt konform auf der Applecross-Formation und wird rund 2.000 Meter mächtig. Sie besteht aus roten, fein- bis mittelkörnigen Sandsteinen, enthält aber im Unterschied zur Applecross-Formation keine Gerölle, dafür jedoch graue <a href="Schieferton" class="mw-redirect" title="Schieferton">Schiefertone</a>.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auch sie enthält Verformungen des unverfestigten Sediments wie beispielsweise Wickelschichtung (engl. <i>contorted bedding</i>). Ihre Paläoströmungsrichtung ähnelt der Applecross-Formation und zeigt ebenfalls gen Südost.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Caillach-Head-Formation">Caillach-Head-Formation</h4></div>
<p>Die Caillach-Head-Formation ist nur auf die Umgebung des Caillach Heads beschränkt, sie fehlt ansonst. Lithologisch wird sie aus Zyklothemen von grauen Schiefertonen und roten Sandsteinen aufgebaut, welche sich ins Hangende vergröbern und auf fluviatile und lakustrine Prozesse hinweisen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ardvreck_Group">Ardvreck Group</h3></div>
<p>Nach mariner Abtragung und leichter tektonischer Kippung der Torridon Group <a href="Transgression_(Geologie)" title="Transgression (Geologie)">transgredierte</a> im Unterkambrium die rund 270 Meter mächtige <a href="Ardvreck_Group" title="Ardvreck Group">Ardvreck Group</a>. Sie liegt diskordant der Torridon Group auf, kann aber auch bis auf das Grundgebirge heruntergreifen. So ist beispielsweise auf der Südseite des <a href="Loch_Assynt" title="Loch Assynt">Loch Assynts</a> eine so genannte <i>Doppeldiskordanz</i> zu beobachten, an der die Ardvreck Group sowohl die Torridonian Group als auch das unterlagernde Grundgebirge transgrediert. Die Ardvreck Group ist aus der liegenden <a href="Eriboll-Formation" title="Eriboll-Formation">Eriboll-Formation</a> und der hangenden <a href="An-t-Sr%C3%B2n-Formation" title="An-t-Sròn-Formation">An-t-Sròn-Formation</a> zusammengesetzt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Durness_Group">Durness Group</h3></div>
<p>Auf die überwiegend weißen, quarzarenitischen Ablagerungen der Ardvreck Group folgen sodann die <a href="Karbonat" class="mw-redirect" title="Karbonat">karbonatischen</a> Sedimente der <a href="Durness_Group" title="Durness Group">Durness Group</a>, die bis ins <a href="Ordovizium" title="Ordovizium">Ordovizium</a> hineinreichen. Ihre <a href="Kalk_(Gestein)" class="mw-redirect" title="Kalk (Gestein)">Kalke</a> und <a href="Dolomit_(Gestein)" title="Dolomit (Gestein)">Dolomite</a> bilden tieferliegende, begrünte Täler mit reicher Grasvegetation, die mit grauen karbonatischen Rücken abwechseln. Hier findet sich auch die ausgedehnteste <a href="Karst" title="Karst">Karstlandschaft</a> Schottlands.
</p><p>Die Sedimente der Durness Group sind aber bereits in die <a href="Moine_Thrust" title="Moine Thrust">Moine Thrust Zone</a> integriert und erscheinen unmittelbar hinter der <i>Sole Thrust</i>. Sie sind tektonisch intensivst zu kompliziert gebauten Duplex-Strukturen verschuppt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Späte_magmatische_Intrusiva"><span id="Sp.C3.A4te_magmatische_Intrusiva"></span>Späte magmatische Intrusiva</h2></div>
<p>Eine Besonderheit des Assynt-Terrans sind die spätmagmatischen Intrusiva des Canisp Porphyry.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Hierbei handelt es sich um einen <a href="Porphyr" title="Porphyr">porphyrischen</a>, quarzhaltigen <a href="Syenit" title="Syenit">Mikrosyenit</a>. Die <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> befindet sich am Beinn Gharbh, weitere Vorkommen sind der namensverleihende <a href="Canisp" title="Canisp">Canisp</a> und die Ostseite des Suilvens. Die Gesteine treten als bis zu 50 Meter dicke <a href="Lagergang" title="Lagergang">Lagergänge</a> auf. Das Alter der Intrusiva ist noch nicht genau erfasst, sie sind aber älter als 430 Millionen Jahre, d. h. etwas älter als die Moine Thrust des <a href="Silur" title="Silur">Silurs</a>. I. Parsons geht von einem oberordovizischen bis mittelsilurischen Alter aus.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Ardvreck_Group" title="Ardvreck Group">Ardvreck Group</a></li>
<li><a href="Badcallian" title="Badcallian">Badcallian</a></li>
<li><a href="Durness_Group" title="Durness Group">Durness Group</a></li>
<li><a href="Gruinard-Terran" title="Gruinard-Terran">Gruinard-Terran</a></li>
<li><a href="Inverian" title="Inverian">Inverian</a></li>
<li><a href="Laxfordian" title="Laxfordian">Laxfordian</a></li>
<li><a href="Lewisian" title="Lewisian">Lewisian</a></li>
<li><a href="Rhiconich-Terran" title="Rhiconich-Terran">Rhiconich-Terran</a></li>
<li><a href="Stoer_Group" title="Stoer Group">Stoer Group</a></li>
<li><a href="Torridonian_Supergroup" title="Torridonian Supergroup">Torridonian Supergroup</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>P. D. Kinny, C. R. L. Friend und G. J. Love: <cite style="font-style:italic">Proposal for a terrane-based nomenclature for the Lewisian Gneiss Complex of NW Scotland</cite>. In: <cite style="font-style:italic">J. Geol. Soc.</cite> <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>162</span>, 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>175–186</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Assynt-Terran&rft.atitle=Proposal+for+a+terrane-based+nomenclature+for+the+Lewisian+Gneiss+Complex+of+NW+Scotland&rft.au=P.+D.+Kinny%2C+C.+R.+L.+Friend+und+G.+J.+Love&rft.btitle=J.+Geol.+Soc.&rft.date=2005&rft.genre=book&rft.pages=175-186&rft.volume=162" style="display:none"> </span></li>
<li>G. J. Love: <cite style="font-style:italic">The origins and accretionary development of the Lewisian Gneiss Complex of Northwest Scotland: constraints from in situ U–Pb and Hf isotopic analysis of accessory minerals</cite>. In: <cite style="font-style:italic">PhD thesis (Doktorarbeit)</cite>. Curtin University of Technology, Perth, W.A. 2004 (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=cb7ed09d545d1c776b7c82d3db8dd9ec4884d18e">[2]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Assynt-Terran&rft.atitle=The+origins+and+accretionary+development+of+the+Lewisian+Gneiss+Complex+of+Northwest+Scotland%3A+constraints+from+in+situ+U-Pb+and+Hf+isotopic+analysis+of+accessory+minerals&rft.au=G.+J.+Love&rft.btitle=PhD+thesis+%28Doktorarbeit%29&rft.date=2004&rft.genre=book&rft.place=Perth%2C+W.A.&rft.pub=Curtin+University+of+Technology" style="display:none"> </span></li>
<li>R. G. Park: <cite style="font-style:italic">The Lewisian terrane model: A review</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Scottish Journal of Geology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>41</span>, 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>105–118</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1144/sjg41020105">10.1144/sjg41020105</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Assynt-Terran&rft.atitle=The+Lewisian+terrane+model%3A+A+review&rft.au=R.+G.+Park&rft.btitle=Scottish+Journal+of+Geology&rft.date=2005&rft.doi=10.1144%2Fsjg41020105&rft.genre=book&rft.pages=105-118&rft.volume=41" style="display:none"> </span></li>
<li>Nigel Woodcock und Rob Strachan: <cite style="font-style:italic">Geological History of Britain and Ireland</cite>. Blackwell Science Ltd, Oxford 2000, ISBN 0-632-03656-7, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>423</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Assynt-Terran&rft.au=Nigel+Woodcock+und+Rob+Strachan&rft.btitle=Geological+History+of+Britain+and+Ireland&rft.date=2000&rft.genre=book&rft.isbn=0632036567&rft.pages=423&rft.place=Oxford&rft.pub=Blackwell+Science+Ltd" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-MacDonald-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-MacDonald_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-MacDonald_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">John M. MacDonald, Kathryn M. Goodenough, John Wheeler, Quentin Crowley, Simon L. Harley, Elisabetta Mariani und Daniel Tatham: <cite style="font-style:italic">Temperature–time evolution of the Assynt Terrane of the Lewisian Gneiss Complex of Northwest Scotland from zircon U-Pb dating and Ti thermometry</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Precambrian Research</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>260</span>, 2015, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>55–75</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.precamres.2015.01.009">10.1016/j.precamres.2015.01.009</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Assynt-Terran&rft.atitle=Temperature-time+evolution+of+the+Assynt+Terrane+of+the+Lewisian+Gneiss+Complex+of+Northwest+Scotland+from+zircon+U-Pb+dating+and+Ti+thermometry&rft.au=John+M.+MacDonald%2C+Kathryn+M.+Goodenough%2C+John+Wheeler%2C+...&rft.btitle=Precambrian+Research&rft.date=2015&rft.doi=10.1016%2Fj.precamres.2015.01.009&rft.genre=book&rft.pages=55-75&rft.volume=260" style="display:none"> </span></span>
</li>
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</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">R. G. Park: <cite style="font-style:italic">The Lewisian terrane model: A review</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Scottish Journal of Geology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>41</span>, 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>105–118</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1144/sjg41020105">10.1144/sjg41020105</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Assynt-Terran&rft.atitle=The+Lewisian+terrane+model%3A+A+review&rft.au=R.+G.+Park&rft.btitle=Scottish+Journal+of+Geology&rft.date=2005&rft.doi=10.1144%2Fsjg41020105&rft.genre=book&rft.pages=105-118&rft.volume=41" style="display:none"> </span></span>
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