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- W2045521520 abstract "The Neoproterozoic-age Mali Group of the southwestern Taoudéni Basin, NW Africa, represents, in the Walidiala Valley, a glaciogenic and post-glacial succession that brackets the Cryogenian–Ediacaran period boundary. At its base, debris flows and turbidite-like, sandy units of the Pelel Member pass upward into siltstone and shale of the Diagoma Member. These two units represent the progressive evolution from some portion of a fan delta fed by a nearby ice shelf to a more distal environment disturbed only by the occasional fallout from passing icebergs. The appearance of coarse-grained, cross-bedded sandstone beds and gravels of the overlying Tanagué Member heralds a return to a shallower, fluvially influenced environment before abrupt transgression caps the glaciogenic succession. The transgressive unit consists of a regionally extensive, 2–7 m-thick, silty dolostone, the Bowal Member, which is isotopically and petrographically indistinguishable from ca. 635-Ma cap dolostone units elsewhere in NW Africa and worldwide. The Bowal Member comprises microcrystalline dolomite in turbidite-like depositional sheets disrupted by internal brecciation, fracturing and cementation by first chert and then dolomite. The stratigraphic succession in the Walidiala Valley closely resembles facies models relating to glacial retreat in a proximal glaciomarine environment affected by glacioeustasy. A large volcaniclastic debris flow has caused slumping and soft-sediment deformation within the cap dolostone of the Bowal Member. The widespread association of pyroclastic deposits with cap dolostone throughout the Taoudéni Basin implies that volcanism and deglaciation were roughly contemporaneous across a huge area. We consider that the volcaniclastic debris flow and soft-sediment deformation within the underlying Tanagué Member were possibly triggered by seismic activity during deglaciation, caused by isostatic relaxation of the lithosphere. However, fitted brecciation of cap dolostone beds here and elsewhere in the world is more consistent with pervasive dolomite cementation. Dans la vallée de Walidiala, au sud-ouest du bassin de Taoudéni, le groupe du Mali comprend une succession glaciaire et postglaciaire néoprotérozoïque se rapportant à la limite Cryogénien–Édicarien. Cette succession débute par des coulées de débris et turbidites sableuses formant l’unité de Pelel, laquelle passe vers le haut à des siltstones et argilites à blocs lâchés de l’unité de Diagoma. Ces deux unités marquent le passage d’un environnement de type lobe deltaïque, proche d’une marge glaciaire, à un environnement plus distal, alimenté notamment par des icebergs. Au-dessus, la présence de grès grossiers à stratifications obliques de l’unité de Tanagué marque le retour à un environnement moins profond et sous influence fluviatile, avant la grande transgression régionale représentée par un banc de 2 à 7 m de dolomies silteuses formant l’unité de Bowal. La composition isotopique et pétrographique de cette unité carbonatée est identique à celle des cap dolostones qui coiffent les dépôts glaciaires néoprotérozoïques (∼635 Ma) en Afrique de l’Ouest et ailleurs dans le monde. Il s’agit de dolomie microcristalline formant des lits turbiditiques localement bréchifiés, fracturés, avec un ciment siliceux puis dolomitique. La succession stratigraphique de la vallée de Walidiala est très proche des modèles proposés pour illustrer un retrait glaciaire en milieu marin proximal affecté par la glacio-isostasie. Un important écoulement de débris volcanoclastiques a provoqué glissements et déformations souples dans les bancs dolomitiques de l’unité de Bowal. L’association généralisée de dépôts pyroclastiques avec le dépôt des cap dolostones sur l’ensemble du bassin de Taoudéni suggère que les deux phénomènes sont contemporains et en relation avec les événements tectoniques panafricains. On considère que l’écoulement de débris et la bréchification de l’unité de Bowal, ainsi que les déformations souples dans les grès de Tanagué sous-jacents, ont pour origine une activité sismique liée à la relaxation isostatique de la lithosphère lors de la déglaciation" @default.
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