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Featured researches published by Benedetto Abate.


Facies | 1982

Obertriadische Riffe und Rifforganismen in Sizilien (Beiträge zur Paläontologie und Mikrofazies obertriadischer Riffe im alpin-mediterranen Raum, 27)

Baba Senowbari-Daryan; Priska Schäfer; Benedetto Abate

ZusammenfassungIn Nordwest- und Zentralsizilien (Panormide-Gebirge westlich Palermo; Madonie-Gebirge) sind am Rand ausgedehnter Karbonatplattformen obertriadische Riffe entwickelt, deren norisches Alter durch Heterastridien und Ammoniten belegt ist. Es handelt sich um Schwamm-Bryozoen-Riffe, deren Faunen- und Florenbestand weitgehende Übereinstimmung mit etwa gleich alten Riffen in den Nördlichen Kalkalpen (Dachsteinkalkriffe) besitzt. Es sind folgende Organismengruppen vertreten (Die im Rahmen dieser Arbeit als Bryozoen bezeichneten Organismen stellen höchstwahrscheinlich keine Bryozone dar. Alle diese Organismen sind vermutlich zu den Chaetetiden oder Sclerospongien zu stellen): lien und Astraeomorphen); 3. Hydrozoen (selten bis auf Disjectoporiden); 4. Bryozoen/Tabulozoen (häufig und hochdivers; bei Chaetetiden-ähnlichen Fossilien dürfte es sich um Sclerospongien handeln); 5. Algen (überwiegend an den Lagunenbereich und an den Übergangsbereich Lagune/Riff gebunden; es treten Dasycladaceen, Solenoporaceen sowie porostromate und spongiostromate Cyanophyceen auf; von Interesse ist das Vorkommen von Dasycladaceen-Sporen (Taf. 23/11)); 6. Foraminiferen (im Artenbestand mit den Foraminiferen-Assoziationen der nordalpinen Obertrias übereinstimmend; hierzu tretenFoliotortus PILLER & SENOWBARI-DARYAN sowie vasenförmige Gehäuse, die unter den NamenCucurbita, Amphorella etc. bisher nur aus der Obertrias der Westkarpaten sowie von der Hohen Wand bei Wien bekannt (wurden); 7. Problematika (ähnlich wie in der Riff-Fazies der alpinen Obertrias).Am Cozzo di Lupo, W Palermo können die Faziestypen des Riffes und der Lagune lateral verfolgt werden: An eine durch Schwamm-Bryozoen-Biolithite mit zahlreichen, zementerfüllten Hohlräumen gekennzeichnete Zone schließt sich eine durch Korallen (Thecosmilien), Algen (Dasycladaceen, Solenoporaceen, Cayeuxien), Gastropoden und Megalodonten charakterisierte Zone an (Korallen-Algen-Biolithit), in welcher sich Bänke mit Korallen und Bänke mit Megalodonten vertikal ablösen. Vereinzelt treten kleine Riffknospen auf, deren Fazies derjenigen der Schwamm-Bryozoen-Biolithite entspricht. Die Korallen-Algen-Biolithit-zone geht in eine zone mit Stromatolithen und Fenstergefügen über (Loferit-Fazies).Die Verteilung der Organismen innerhalb der Faziesbereiche kann mit ähnlichen Assoziationen in der nordalpinen Obertrias verglichen werden (Abb. 3): 1. Korallen sind jedoch im Gegensatz zu vielen alpinen Riffen in der Schwamm-Bryozoen-Biolithit-Fazies als Gerüstbildner nur von geringer Bedeutung. Thecosmilien treten insbesondere im Übergangsbereich zwischen Riff und Lagune sowie in der Lagune auf, wo sie Biostrome bilden.—2. Kalkschwämme, Hydrozoen, sowie Bryozoen/Tabulozoen waren auf geringenergetische, tiefere Wasserbereiche beschränkt. Epi- und Endofauna dieser Assoziationen entspricht der von Kalkschwamm-Biozönosen aus der nordalpinen Obertrias.—3. Algen zeigen stark differenzierte Verbreitungsmuster; Spongiostromen sind auf die Schwamm-Bryozoen-Biolithit-Fazies beschränkt, Cayeuxien finden sich in der Lagune zusammen mit Thecosmilien und Megalodonten. Ebenfalls in der Lagune sind Dasycladaceen (insbesondereHeteroporella undDiplopora) weit verbreitet. Solenoporaceen sind vor allem in der Riff-Fazies sehr häufig.—4. Foraminiferen sind mitGaleanella, Ophthalmidium und “Lituosepta” auf die Schwamm-Bryozoen-Biolithit-Fazies beschränkt, während eine zweite, durchAlpinophragmium, Aulotortue, Glomospira und andere Gattungen gekennzeichnete Gruppe in der Korallen-Algen-Biolithit-Fazies der Lagune auftritt. In Riffhöhlen der Schwamm-Bryozoen-Biolithit-Fazies finden sich als wichtige FaziesindikatorenFoliotortus, Cucurbita und ähnliche Mikrofossilien, die wahrscheinlich als Foraminiferen anzusehen sind.—5. Auch die Mikroproblematika weisen bestimmte Verteilungen auf (Microtubus, Radiomura, Baccanella in der Schwamm-Bryozoen-Biolithit-Fazies;Bacinella, Thaumatoporella, Aeolisaccus undTubiphytes häufig in der Lagunenfazies).Der Ablagerungsraum des Cozzo di Lupo-Riffes (Abb. 4) ist durch eine, in etwas tieferem Wasser liegende Riffzone (Schwamm-Bryozoen-Biolithit-Fazies) gekennzeichnet, an welche sich in Richtung zur Lagune eine relativ hochenergetische Übergangszone anschloß. In der gut durchlichteten, flachen Lagune entstanden Korallen-Siedlungen, Dasycladaceen-Rasen und Megalodonten-Bänke. In geschützten, lagunären Bereichen konnten durch Schwämme und Bryozoen/Tabulozoen kleine Riffknospen gebildet werden. Die Lagune dürfte sich gegen Norden und Nordosten verflacht haben (angedeutet durch Stromatolithen, Fenstergefüge, geringe Diversität). Grundsätzlich ergeben sich auffallende Ähnlichkeiten mit dem Faziesmodell der Steinplatte (PILLER & LOBITZER 1979).SummaryUpper Triassic reefs were built at the margins of carbonate platforms in north-western and central Sicily (Panormide Mountains west of Palermo; Madonie Mountains). The Norian age of these reefs is evidenced by ammonites and the occurrence ofHeterastridium. The reefs are represented by Sponge-Bryozoan reefs; fauna and flora are very similar to those of Upper Triassic reefs of the Northern Calcareous Alps (Dachsteinkalk reefs). The biota consists of:1. Calcisponges (especially sphinctozoans; more than 30 species); 2. Corals (of minor importance, low-diverse, predominantlyThecosmilia andAstraeomorpha); 3. Hydrozoans (rare, except disjectoporids): 4. Bryozoans/Tabulozoans (abundant, high-diverse; some chaetetid-like fossils may represent sclerosponges); 5. Algae (common within the transition area between the reef and the lagoon and in the lagoon; dasycladaceans, solenoporaceans as well as porostromate and spongiostromate cyanophyceans occur; of special interest is the occurrence of dasycladacean spores (P1. 23/11); 6. Foraminifera (the same species as in the Alpine Upper Triassic; in additionFoliotortus PILLER & SENOWBARI-DARYAN and amphora-like tests (Cucurbita, Amphorella etc., until now only known from the Upper Triassic of the Western Carpathians and from the Hohe Wand near Vienna, Austria); 7. Problematica (similar to the species found in Alpine reef limestones).A lateral transition of the facies types can be followed at the Cozzo di Lupo, west of Palermo: (1) Sponge-Bryozoan Biolithite-zone (central reef area) characterized by low-growing framebuilders and abundant cement infillings in cavities; (2) Coral-Algal Biolithite-zone (lagoon) withThecosmilia, algae (dasycladaceans, solenoporaceans,Cayeuxia), gastropods and megalodontid pelecypods; some small reef patches (similar in facies with the sponge-bryozoan-biolithite facies) may occur within this zone; (3) Loferite zone (lagoontidal flat) with stromatolites and fenestral fabrics.The distributional patterns of the fossils within the facies units can be compared with those of the reefs in the Northern Calcareous Alps (Fig. 3): 1. Corals are of minor importance within the spongebryozoan facies, but occur predominantly in the transitional area between the reef and the lagoon, and within the lagoon (biostromes withThecosmilia).—2. Calcisponges, hydrozoans and bryozoans/tabulozoans were restricted to somewhat deeper, low-energy environments. Epi- and endofauna of these associations are similar to those of calcisponge biocoenoses of the Alpine Upper Triassic.—3. Algae exhibit strongly differentiated distributional patterns: Spongiostromate algae and solenoporaceans occur predominantly within the sponge-bryozoan biolithite. The lagoonal environment is characterized byCayeuxia (together withThecosmilia and with megalodontid pelecypods) and dasycladaceans (Heteroporella, Diplopora).—4. Foraminifera are useful facies fossils: The association withGaleanella, Ophthalmidium and “Lituosepta” is restricted to the sponge-bryozoan biolithite facies, whereas the association withAlpinophragmium, Aulotortus, Glomospira and other genera occurs in the coral-algal biolithite facies. A third association, characterized byFoliotortus, Cucurbita and similar microfossils, is typical of biotopes within reef cavities.—5. Microproblematica show special distributional pattens:Microtubus, Radiomura, andBaccanella in the sponge-bryozoan biolithite facies;Bacinella, Thaumatoporella, Aeolisaccus andTubiphytes in the lagoonal facies.The environment of the Cozzo di Lupo reef complex (Fig. 4) is characterized by a reef zone, which developed in a slightly deeper area (sponge-bryozoan biolithite facies), bordered by a moderate to high-energetic transitional zone. The shallow, well-lighted lagoon was characterized by coral biostromes, dasycladaceans and megalodontids flourishing on the mud bottoms. Small reef patches were formed by calcisponges and bryozoans/tabulozoans in more protected areas of the lagoon. A shallowing of the lagoon might have occurred to the north and northeast, as indicated by stromatolites, fenestral fabrics and a generally low-diversity. The facies model of the Cozzo di Lupo reef is similar in many respects to that of the Upper Rhaetian Steinplatte reef near Waidring, Austria (PILLER & LOBITZER 1979).


Facies | 2007

Depositional environment and biofacies characterisation of the Triassic (Carnian to Rhaetian) carbonate succession of Punta Bassano (Marettimo Island, Sicily)

Rossana Martini; Simonetta Cirilli; Céline Saurer; Benedetto Abate; Gaetano Ferruzza; Giovanna Lo Cicero


Annales Societatis Geologorum Poloniae | 1999

Depositional processes in a Late Miocene posttectonic basin: Terravecchia Formation, Scillato Basin, Sicily

Benedetto Abate; Antonella Incandela; Pietro Renda; Andrzej Ślączka


Archive | 2004

The crust in Western and Central Eastern Sicily

Raimondo Catalano; Benedetto Abate; Attilio Sulli; Mauro Agate; Giuseppe Avellone; Catalano R; Sulli A; Abate B; Agate M; Avellone G Basilone L


Rivista Italiana Di Paleontologia E Stratigrafia | 1991

Sédimentologie et biostratigraphie de la Formation triasique Mufara (Sicile occidentale): Foraminifères, Conodontes, Palynomorphes

Rossana Martini; Louisette Zaninetti; Benedetto Abate; Pietro Renda; Jeanne Doubinger; Raymond Rauscher; Bruino Vrielynck


Comptes Rendus Palevol | 2004

Reworking of fusulinids and calcisphaerids in the Lercara Formation (Sicily, Italy); geological implications

Lucia Carcione; Daniel Vachard; Rossana Martini; Louisette Zaninetti; Benedetto Abate; Giovanna Lo Cicero; Loris Montanari


Bollettino Della Societa Geologica Italiana | 1998

PLIO-PLEISTOCENE STRIKE-SLIP TECTONICS IN THE TRAPANI MTS. (NW SICILY)

Benedetto Abate; Antonella Incandela; F. Nigro; Pietro Renda


Bollettino Della Societa Geologica Italiana | 1996

Le sezioni tirreniane delle localita La Conca e Punta Libeccio (isola di Marettimo-Arcipelago delle Egadi, Sicilia N-O); indagine stratigrafica e paleoecologica

Benedetto Abate; Giuseppe Buccheri; Pietro Renda; Antonella Incandela


Facies | 1982

Upper Triassic reefs and reef biota in Sicily

Baba Senowbari-Daryan; Priska Schäfer; Benedetto Abate


Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology | 2018

Sr isotope variations in the U pper Triassic succession at Pizzo Mondello, Sicily: Constraints on the timing of the Cimmerian Orogeny

Tetsuji Onoue; Katsuyuki Yamashita; Chise Fukuda; Katsuhito Soda; Yuki Tomimatsu; Benedetto Abate; Manuel Rigo

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