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Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana
versão On-line ISSN 1405-3322
Bol. Soc. Geol. Mex v.61 n.3 México dez. 2009
Artículos
Gneises bandeados paleoproterozoicos (
1.761.73 Ga) de la Zona CanterasPuerto Peñasco: Una nueva ocurrencia de rocas de basamento tipo Yavapai en el NW de Sonora, México
Paleoproterozoic banded gneiss (
1.761.73 Ga) of the CanterasPuerto Peñasco zone: a new occurrence of Yavapai type basement rocks in NW Sonora, Mexico
Harim E. Arvizu1,2*, Alexander Iriondo2**, Aldo Izaguirre2, Gabriel ChávezCabello1, George D. Kamenov3, David A. Foster3, Rufino LozanoSanta Cruz4 y Gabriela SolísPichardo4
1 Facultad de Ciencias de la Tierra, Universidad Autónoma de Nuevo León Apartado postal 104, Kilómetro 8, Carretera LinaresCerro Prieto, Linares, N.L., 67700, México. *Email: harimarvizu@geociencias.unam.mx .
2 Centro de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México Campus Juriquilla, Apartado Postal 1742, Querétaro, Qro., 76230, México.** iriondo@geociencias.unam.mx .
3 Department of Geological Sciences, University of Florida Gainesville, Florida, 32611, USA.
4 Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México Ciudad Universitaria, México, D.F., 04510, México.
Manuscrito recibido: 24/01/2009.
Manuscrito corregido: 10/06/2009.
Manuscrito aceptado: 20/06/2009.
Resumen
La Zona CanterasPuerto Peñasco, conocida anteriormente como Seven Hills, está localizada aproximadamente a 20 km al ENE de Puerto Peñasco en el NW de Sonora, México. El basamento cristalino presente en esta área es clave para definir las provincias proterozoicas del SW de Laurencia y tiene importantes implicaciones para la tectónica Fanerozoica y para la formación del margen continental activo de Norteamérica. Nuevas edades UPb en zircones (LAMCICPMS) de dos gneises bandeados de la Zona CanterasPuerto Peñasco proporcionan edades 207Pb/206Pb de 1764 ± 3 Ma y 1725 ± 3 Ma. Los zircones de ambas muestras están bien preservados y presentan una homogeneidad en composición y edad en cada caso sugiriendo que estas rocas son ortogneises paleoproterozoicos. Estas edades de cristalización combinadas con geoquímica de elementos mayores y traza en roca total y determinaciones isotópicas SmNd en roca total y LuHf en zircones sugieren que los gneises bandeados tienen afinidad con rocas de la provincia Yavapai como las definidas en el área de Quitovac, aproximadamente a 45 km al este del área de estudio y en la región de GunnisonSalida en Colorado, EUA. Ambas muestras caen en el campo de ambiente de arco volcánico de formación de granitos (diagrama de discriminación Y vs Nb) y tienen valores de épsilon Hf inicial entre +1.85 y +5.05 con correspondientes edades modelo Hf (TDM) en un paso ("singlestage model ages") de 1.982.07 Ga y edades modelo Hf (TDMC) en dos pasos ("twostage model ages") de 2.072.50 Ga. Análisis isotópicos de SmNd en roca total de tres gneises paleoproterozoicos presentan valores iniciales de épsilon Nd entre +1.86 y 0.57 y edades modelo Nd (TDM) de 1.912.02 Ga.
Concluimos que los protolitos ígneos de estos gneises de la Zona CanterasPuerto Peñasco pudieron haber sido formados por fuentes mantélicas con algún grado de contribución cortical, similar a las rocas de la provincia Yavapai en el SW de Norteamérica. Esto contrasta con la petrogénesis de las rocas típicas de la provincia Mojave, caracterizadas por una gran contaminación cortical (hasta valores de 3040% en Death Valley) e implicaría que de existir rocas tipo Mojave en el NW de Sonora, éstas deberían de encontrarse al oeste de la Zona CanterasPuerto Peñasco.
Palabras clave: geocronología UPb en zircones, geoquímica, isótopos SmNd y LuHf, Zona CanterasPuerto Peñasco, NW Sonora, México.
Abstract
The Zona CanterasPuerto Peñasco area, previously known as Seven Hills, is located ~20 km ENE of the town of Puerto Peñasco in NW Sonora, Mexico. Crystalline basement in this area is key to defining Proterozoic provinces of SW Laurentia and has important implications for Phanerozoic tectonics and formation of the active continental margin of North America. New UPb zircon ages (LAMCICPMS) of two banded gneisses in this area yield 207Pb/206Pb ages at 1764 ± 3 Ma and 1725 ± 3 Ma. Zircons from both samples are wellbehaved in the UPb systematics and present age and compositional homogeneity, suggesting that these rocks are Paleoproterozoic orthogneisses. These crystallization ages combined with whole rock major and traceelement geochemistry and SmNd in whole rock and LuHf isotopic determinations on zircons by laser ablation suggest that the banded gneisses have affnities with rocks of the Yavapai province as defned in the Quitovac area ~45 km to the east and in the region of GunnisonSalida, Colorado, USA. Both samples plot in the volcanic arc environment of granite formation (Y vs Nb discrimination diagram) and have epsilon Hf (initial) values between +1.85 and +5.05 with corresponding singlestage Hf model ages (TDM) at 1.982.07 Ga and twostage Hf model ages (TDMC) at 2.072.50 Ga. SmNd whole rock isotopic analyses from three Paleoproterozoic gneisses have epsilon Nd (initial) values between +1.86 and 0.57 with corresponding Nd model ages (TDM) at 1.912.02 Ga.
The magmatic protoliths of these gneisses could have been formed mostly from mantle sources with some degree of crustal contribution, which is similar to rocks from the Yavapai province in SW North America. This petrogenesis contrasts with typical Mojaveprovince rocks that are characterized by significantly greater crustal contamination (as much as 3040% in Death Valley). If these Mojave province rocks exist in NW Sonora they must be located to the west of the Zona CanterasPuerto Peñasco area.
Key words: U-Pb zircon geochronology, geochemistry, Sm-Nd and Lu-Hf isotopics, Zona Canteras-Puerto Peñasco, NW Sonora, México.
1. Introducción
En las últimas décadas, el SW de los Estados Unidos de América (EUA) ha sido objeto de numerosos estudios del basamento que han permitido caracterizar y proponer una división, más o menos clara, de las rocas paleoproterozoicas en el margen continental del SW de Laurencia en tres difierentes provincias: Mojave, Yavapai y Mazatzal, así como los límites que las separan (Figura 1, Tabla 1; p. ej., Iriondo et al., 2004; Iriondo y Premo, 2009). Los primeros estudios sobre basamento paleoproterozoico en México, realizados en el NW de Sonora, proponían la extensión de estas provincias hacia México basándose en información geológica restringida sólo a descripciones estratigráfcas y litológicas, existiendo pocas determinaciones geocronológicas (Damon et al., 1961, 1962; Anderson y Silver, 2005).
No fue hasta que estudios geológicos multidisciplinarios, en regiones como Quitovac (Iriondo et al., 2004) y Cabeza PrietaPinacate (Nourse et al., 2005, Figura 2 (a, b)), permitieron proponer tentativamente la existencia de por lo menos dos estilos bien diferenciados de rocas paleoproterozoicas en Sonora similares a las de las provincias Yavapai y Mazatzal del SW de Norteamérica (Figura 1). Trabajos más recientes de caracterización temporal, geoquímica e isotópica del basamento paleoproterozoico del NW de Sonora, realizados en Sierra Prieta y Cerro PrietoCarina (IzaguirrePompa e Iriondo, 2007; Izaguirre et al., 2008) y Cerros San Luisito (GutiérrezCoronado et al., 2008, Figura 2A), también sugieren la existencia de basamento tipo Yavapai en esta región. Por otro lado, otros estudios en la región también han propuesto la existencia de basamento paleoproterozoico tipo Mojave (Castiñeiras et al., 2004a, b; DórameNavarro et al., 2004; Farmer et al., 2005; SotoVerdugo, 2006).
Una nueva ocurrencia de rocas paleoproterozoicas de la Zona CanterasPuerto Peñasco en el NW de Sonora, que se presenta en este estudio, sugiere mediante estudios de geocronología UPb en zircones, geoquímica de elementos mayores y traza, isótopos SmNd en roca total y estudios de LuHf en zircones, que el basamento cristalino en esta área presenta similitudes con rocas asociadas a la provincia Yavapai. El basamento paleoproterozoico presente en esta zona es muy importante para definir la delimitación y distribución de las provincias paleoproterozoicas del SW de Laurencia en su parte mexicana, ya que la Zona CanterasPuerto Peñasco se encuentra en la porción más occidental de la franja del Yavapai mexicano en el NW de Sonora (Figuras 1 y 2(a, b)).
En definitiva, esta nueva localidad de provincias paleoproterozoicas en el NW de México permitirá tener un mejor entendimiento geológico del margen SW de Laurencia que pudiera ser empleado para evaluar las diferentes reconstrucciones existentes del supercontinente Rodinia (Li et al., 2008).
2. El basamento paleoproterozoico del SW de Laurencia en México
Antes de iniciar este apartado nos parece pertinente presentar una visión general sobre el significado geológico de las provincias corticales paleoproterozoicas del margen SW de Laurencia (SW de EUA) que permita al lector comprender la naturaleza del tema. Las provincias corticales paleoproterozoicas del SW de Norteamérica son tres: Mojave, Yavapai y Mazatzal, las cuales están separadas por fronteras o límites geológicos (p. ej. fronteras de provincias de Nd, frontera geoquímica MojaveYavapai, Figura 1). Cada provincia posee características geológicas especiales (p. ej. geoquímicas e isotópicas) que difieren entre ellas. Cada provincia posee características geológicas especiales (p. ej. geoquímicas e isotópicas) que difieren entre ellas. Algo notable es que las provincias y sus fronteras geológicas propuestas se han definido, no por sus edades, sino por sus características estructurales, isotópicas y geoquímicas, ya que existe un traslape de edades entre las mismas (Iriondo et al., 2004). Por ejemplo, Bennet y DePaolo (1987) dividieron el basamento paleoproterozoico del SW de los Estados Unidos en tres diferentes provincias separadas por fronteras o límites utilizando valores isotópicos de Nd (Figura 1). La provincia de Nd 1 correspondiente a rocas de corteza proterozoica de la provincia Mojave tiene las edades modelo de Nd (TDM) más antiguas, entre 2.32.0 Ga, y los valores de épsilon Nd iniciales más negativos, entre 3 y +1. La provincia de Nd 2 representa una corteza proterozoica de basamento Mojave y Yavapai con edades modelo de Nd (TDM) = 2.01.8 Ga y valores de épsilon Nd iniciales entre +0.8 y +4.7. Por su parte, la provincia de Nd 3 corresponde a rocas de basamento de las provincias Yavapai y Mazatzal con las edades modelo de Nd (TDM) más jóvenes, entre 1.81.7 Ga, y con los valores de épsilon Nd iniciales más positivos (+5) de todas las provincias. Anderson et al. (1993) y Bender (1994) proponen otro límite geológico definido con base en estudios geoquímicos que sugieren una frontera composicional entre las provincias Mojave y Yavapai.
Para mayor información se refiere al lector a la Tabla 1 en donde se encuentran listadas algunas de las características más importantes para cada una de estas provincias y para información detallada sobre el tema referimos a Iriondo y Premo (2009).
Los primeros estudios geocronológicos sobre el basamento paleoproterozoico del NW de México fueron realizados en Sonora por Damon et al. (1961, 1962) utilizando técnicas de KAr y RbSr, proponiendo que el basamento paleoproterozoico del SW de los EUA podría extenderse hacia Sonora.
Trabajo de campo subsecuente y geocronología de UPb en zircones en la región, realizados en los 70's y posteriormente detallados por Anderson y Silver (2005), identificaron rocas de basamento cristalino proterozoico con edades desde el Paleoproterozoico (~1.81.6 Ga) hasta el Mesoproterozoico (~1.4 y ~1.1 Ga). Estos estudios geocronológicos en el NW de Sonora sirvieron de base para plantear como hipótesis la existencia de la megacizalla MojaveSonora, (MSM) que sugiere la yuxtaposición de dos basamentos cristalinos paleoproterozoicos o bloques de edad diferente: bloque Caborca y bloque "Norte América" (Silver y Anderson, 1974, 1983; Anderson y Silver, 1978, 1979; Anderson y Schmidt, 1983).
Iriondo et al. (2004) distinguieron, basándose en estudios geocronológicos, geoquímicos e isotópicos, dos bloques paleoproterozoicos en la región de Quitovac en el NW de Sonora (Figura 2A). El primero, el bloque Caborca con edades UPb en zircones entre 16931777 Ma, presenta valores de épsilon Nd iniciales entre +0.6 y +2.6 y edades modelo Nd TDM entre 1.882.07 Ga, correlacionándose éste bloque con rocas de la provincia Yavapai. El segundo es el bloque "Norte América", que se correlaciona con la provincia Mazatzal y tiene edades UPb entre 16561714 Ma, valores de épsilon Nd iniciales de +3.4 a +3.9 y correspondientes edades modelo Nd TDM entre 1.74 y 1.80 Ga.
Nourse et al. (2005) en la región de Cabeza PrietaPinacate (Figura 2A), al igual que Iriondo et al. (2004) en la región de Quitovac, definieron dos tipos de basamento paleoproterozoico. En general, las rocas de esta región tienen edades UPb en zircones entre 1696 y 1725 Ma con valores iniciales de épsilon Nd entre +2 y +4 y con edades modelo Nd TDM entre 1.65 y 1.80 Ga. De acuerdo con las edades y firmas isotópicas de Nd, las rocas más orientales en esa región se relacionan con las de la provincia Mazatzal, mientras que las más occidentales lo están con las de la provincia Yavapai de Arizona, contrastando notablemente con las del basamento tipo Mojave (épsilon Nd= 5.5 a 1.4 y edades modelo Nd TDM = 2.0 a 2.6 Ga).
Trabajos más recientes de caracterización temporal, geoquímica e isotópica del basamento paleoproterozoico del NW de Sonora incluyen los realizados en Sierra Prieta y Cerro PrietoCarina (IzaguirrePompa e Iriondo, 2007; Izaguirre et al., 2008) y los realizados en Cerros San Luisito (GutiérrezCoronado et al., 2008, Figura 2A) sugiriendo la existencia de basamento tipo Yavapai para estas zonas. En Cerros San Luisito, 30 km al SE de Quitovac, las rocas gnéisicas tienen edades entre 1676 y 1712 Ma y muestran valores iniciales de épsilon Nd de +1.13 a +2.87 con correspondientes edades modelo Nd TDM entre 1.761.91 Ga, mientras que para la región de Cerro PrietoCarina las rocas alcanzan edades UPb en zircones entre 1682 y 1687 Ma con valores de épsilon Nd entre +0.52 y +1.7 y edades modelo Nd TDM entre 1.80 y 1.91 Ga.
Otros estudios más alejados de la Zona CanterasPuerto Peñasco incluyen los del granito El Crestón, localizado en la región de Opodepe (centro de Sonora). Para este granito se ha reportado una edad UPb en zircones de 1730 Ma y un valor inicial de épsilon Nd de +3.1 (ValenzuelaNavarro et al., 2003) considerándose como parte del bloque Caborca (basamento con características tipo Yavapai). Farmer et al. (2005) fecharon un intrusivo granítico en el Cerro El Rajón, al este del Rancho Bámuri, en 1699 ± 2 Ma y realizaron estudios isotópicos SmNd de esta unidad determinando valores de épsilon Nd de +0.17 y edades modelo Nd TDM de 1.93 Ga que nosotros definimos como un intrusivo asociado a un basamento tipo Yavapai. Amato et al. (2008) también reportan rocas proterozoicas similares a las de la provincia Yavapai en la región del Rancho La Lámina, cerca de Cucurpe, aproximadamente a 40 km al norte de la postulada megacizalla MojaveSonora en el nortecentro de Sonora. Los granitoides paleoproterozoicos en esta región tienen edades UPb en zircones de 1763, 1738 y 1737 Ma con valores iniciales de épsilon Nd de +0.5, +1.4 y 4.3, respectivamente.
Los trabajos llevados a cabo en la región del Rancho Bámuri, Cerros El Tecolote y La Tortuga, al S y SW de Caborca (Premo et al., 2003; Castiñeiras et al., 2004a, b, 2005; Dórame et al., 2004; DórameNavarro e Iriondo, 2005; Farmer et al., 2005) señalan que las rocas presentes en la región se correlacionan con las presentes en la provincia Mojave del SE de California y NW de Arizona (Figura 1). Las edades UPb de cristalización en zircones varían de 17651780 Ma, con valores iniciales de épsilon Nd entre 5.0 y +0.5. Las rocas de basamento paleoproterozoico de la Sierrita Prieta, al W de Benjamín Hill, en el NW de Sonora, también presentan características similares a rocas de la provincia Mojave, proponiendo de igual manera la continuación de esta provincia hacia el NW de México (SotoVerdugo, 2006). Estas rocas tienen edades UPb en zircones entre 1727 y 1733 Ma, edades un poco más jóvenes que las presentes en la región del Rancho Bámuri, y presentan valores iniciales de épsilon Nd entre 1.1 y 0.5 con correspondientes edades modelo Nd TDM entre 2.0 y 2.1 Ga (SotoVerdugo, 2006).
Todas estas contribuciones realizadas en la geología paleoproterozoica de Sonora permiten el avance del conocimiento geológico sobre el basamento en el NW de México y contribuyen a obtener una visión más clara sobre la distribución de las provincias paleoproterozoicas en el SW de Laurencia (Figura 1).
3. Geología de la Zona CanterasPuerto Peñasco
La Zona CanterasPuerto Peñasco, también conocida como Seven Hills (Anderson y Silver, 2005), está localizada aproximadamente a 20 km hacia el ENE de la ciudad de Puerto Peñasco, en el NW de Sonora (Figura 2 (a, b)). Seven Hills es un nombre informal que se utilizó para un conjunto de siete pequeños cerros alineados, mostrando un patrón de orientación aproximadamente de S45°E (Figura 3A). El único trabajo reportado para esta zona es el realizado por Anderson y Silver (2005) en el cual identifican un conjunto de siete cerros, de los cuales reportan que cuatro están compuestos por rocas metamórficas, incluyendo gneises cuarzofeldespáticos, paragneises, ortogneises y anfibolitas con edades UPb paleoproterozoicas de ~1.61.7 Ga. El resto de los cerros están compuestos por rocas volcánicas, principalmente de composición riolíticadacítica, cartografiadas como de edad miocénica (SGM, 2002).
En el presente estudio se identificó que la mayoría de los cerros están compuestos por gneises bandeados, clasificados petrográficamente como gneises cuarzofeldespáticos de biotita y moscovita (Figuras 3B y C, Tabla 2). Los estudios de caracterización temporal, geoquímica e isotópica se desarrollaron sólo en dos muestras con este tipo de litología, ya que existía la posibilidad de que el protolito para estas rocas, de composición homogénea en toda el área, fuera ígneo, de acuerdo a la textura de la roca, lo cual es importante para determinar la edad de cristalización de la roca. Estas rocas constituidas por cuarzo, feldespato potásico, biotita y moscovita muestran una textura granolepidoblástica.
En algunos sectores los gneises se encuentran muy foliados definidos por la orientación de biotita y por el bandeamiento que forman los minerales leucocráticos (Figura 3B). En el sector de escasa foliación la roca parece preservar su textura ígnea inicial mostrando una textura de aspecto granudo (Figura 3C).
En la Zona CanterasPuerto Peñasco también se encontraron esquistos y anfibolitas, además de paragneises y ortogneises como lo propusieron Anderson y Silver (2005, Figura 3D). Los gneises bandeados muestran un patrón de foliación generalmente homogéneo con rumbos entre 30° y 60° NW con echados variables, predominando valores entre 4070° hacia el SW. También se puede observar otra pequeña familia con rumbos entre 30° y 45° NE y echados hacia el NW (Figura 2B).
4. Métodos analíticos
4.1 Muestreo, trituración y pulverización
Con base en el estudio cartográfico realizado para reconocer las diferentes unidades geológicas se realizó un muestreo de las rocas representativas de la Zona CanterasPuerto Peñasco para llevar a cabo estudios geocronológicos, geoquímicos e isotópicos. Todas las muestras se procesaron para cada estudio específico en los respectivos laboratorios del Centro de Geociencias (CGEO), UNAM, Campus Juriquilla, Querétaro (Taller de Molienda, Laboratorio de Separación Mineral, etc.). Los procedimientos de muestreo, trituración, pulverizado de muestras, separación de zircones y las técnicas analíticas empleadas se encuentran descritas de forma más detallada en ArvizuGutiérrez (2008).
4.2 Geocronología UPb en zircones
Los análisis isotópicos de UPb en zircones fueron realizados en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Florida en Gainesville, EUA, utilizando un espectrómetro de masas de tipo multicolector con plasma de acoplamiento inductivo marca Nu Plasma (Multicollector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, MCICPMS), equipado con 3 contadores de iones y 12 detectores Faraday. El MCICPMS está equipado especialmente con diseño de bloque colector para adquisición simultánea de señales de 204Pb (204Hg), 206Pb y 207Pb en 3 detectores contadores de iones y señales de 235U y 238U en los detectores Faraday. Esta disposición de componentes está detallada en Simonetti et al. (2005). Los granos de zircones montados en la probeta de resina sufrieron ablación en una atmósfera de He usando un láser ultravioleta New Wave de 213 nm. La muestra vaporizada fue evacuada de la celda de ablación en un fujo de He y después mezclada con gas Ar (flujos de gas optimizados diariamente) para transportarla al espectrómetro de masas. Las mediciones de blancos analíticos ("background") fueron hechas antes de cada análisis con el fn de sustraer este componente, incluyendo 204Hg, de los análisis de zircón. La ablación se llevó a cabo por alrededor de 30 segundos con el fn de minimizar la profundidad del hoyo de ablación y, de la misma manera, el fraccionamiento elemental. La mayoría de los análisis UPb se llevaron a cabo con un haz de ~3040 μm de diámetro creando un hoyo de ~4050 μm de profundidad.
Los datos isotópicos fueron adquiridos utilizando el software analítico NuInstruments con resolución temporal, permitiendo que las relaciones isotópicas sean calculadas de los datos adquiridos en un intervalo de tiempo específico. La calibración de los datos y correcciones por deriva instrumental ("drift") fueron basadas en los estándares de zircón R33 obtenido de una monzodiorita de edad ~419 Ma (Black et al., 2004) y el FC1 obtenido del Gabro Duluth de edad ~1.1 Ga (Paces y Miller, 1993; Black et al., 2003). Los datos generados de los análisis isotópicos fueron procesados con un programa macro ("in house") de Excel; sin embargo, las edades y grados de concordancia fueron calculados y graficados usando el programa Isoplot 3.0 (Ludwig, 2003). Los valores UPb adquiridos en los análisis fueron normalizados mediante la relación 206Pb/238U = 0.1859 del estándar de zircón FC1 de edad de 1099 Ma (Paces y Miller, 1993). Las edades 207Pb/206Pb fueron corregidas por Pb común asumiendo composiciones de 206Pb/204Pb = 18.824 y 207Pb/204Pb = 15.671 (Cumming y Richards, 1975) basadas en 204Pb.
4.3 Geoquímica de elementos mayores, traza y tierras raras
Las muestras fueron analizadas para geoquímica de elementos mayores, trazas y tierras raras en el Laboratorio Universitario de Geoquímica Isotópica (LUGIS) del Instituto de Geología y en el Laboratorio Ultralimpio y de Espectrometría de Masas en el Centro de Geociencias (CGEO) de la UNAM.
Todas las muestras fueron analizadas por elementos mayores en el Laboratorio Universitario de Geoquímica Isotópica (LUGIS), UNAM, utilizando un aparato de Fluorescencia de Rayos X (FRX) marca Siemens modelo SRS3000. Se realizaron análisis de muestras de roca pulverizada, de acuerdo a los procedimientos descritos por LozanoSanta Cruz et al. (1995) y Verma et al. (1996).
Los datos de elementos traza se obtuvieron por espectrometría de masas de plasma inducido acoplado (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, ICPMS). La mayoría de las muestras se analizaron en el CGEO utilizando un instrumento Thermo Series XII.
Los métodos analíticos y procedimientos químicos empleados para el análisis de elementos mayores, traza y tierras raras, además de las condiciones de medición por Fluorescencia de Rayos X y Espectrometría de Masas se detallan en la página Web: Metodos analíticos empleados.
4.4 Isótopos de SmNd en roca total
Los análisis isotópicos SmNd se realizaron en el Laboratorio Universitario de Geoquímica Isotópica (LUGIS) de la UNAM. Todas las determinaciones isotópicas de SmNd se realizaron con un espectrómetro de masas Finnigan MAT262 equipado con nueve colectores Faraday y una fuente de doble flamento de Renio. Cuatro de los cinco colectores son regulables, independientes uno de otro, pudiéndose mover para poder recibir las distintas dispersiones de masa de los distintos elementos. En mediciones estáticas se registran las intensidades de hasta 7 masas simultáneamente. Todas las mediciones son llevadas a cabo con una corriente de 10 k V.
Para mayor información sobre la metodología utilizada y acerca de parámetros, como correcciones por fraccionamiento isotópico, correcciones de las mediciones por elementos, normalización con estándares, mediciones de control, estándares isotópicos internos del laboratorio, cálculo de errores, entre otros, se recomienda consultar la siguiente página web: http://www.geologia.unam.mx/geoq/lugis/espectrometria1.pdf. Cabe señalar que al pie de la Tabla 7 se presentan algunos de estos datos.
4.5 Isótopos de LuHf en zircones
Los análisis isotópicos de LuHf en zircones se llevaron a cabo en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Florida en Gainesville, EUA, utilizando un espectrómetro de masas de tipo multicolector con plasma de acoplamiento inductivo marca Nu Plasma (MultiCollector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, MCICPMS) equipado con 3 contadores de iones y 12 detectores Faraday. La ablación se llevó a cabo por alrededor de 30 segundos con el fn de minimizar la profundidad del hoyo de ablación y el fraccionamiento elemental. La mayoría de los análisis de LuHf se llevaron a cabo con un haz de ~5060 μm de diámetro creando un hoyo de ~4050 μm de profundidad.
Las medidas isotópicas de LuHf a partir de zircones fueron obtenidas en modo estático en los detectores Faraday obteniendo simultáneamente 180Hf, 178Hf, 177Hf, 176Hf, 175Lu, 174Hf y 172Yb. Los análisis fueron realizados corrigiendo la interferencia isobárica de Lu e Yb en línea, usando 176Lu/ 175Lu = 0.02653 e 176Yb/172Yb = 0.5870, ambas relaciones encontrándose dentro del intervalo de valores publicados (Vervoort et al., 2004). Todas las relaciones isotópicas, incluyendo Lu y Yb, fueron corregidas por fraccionamiento de masas ("massbias") usando la relación isotópica 178Hf/177Hf = 1.46718. Múltiples análisis de FC1 (zircón estándar) dieron un resultado de 176Hf/177Hf = 0.282169 (± 0.000032; 2 sigma; n = 150) indistinguible del análisis líquido por dilución isotópica de este estándar de 176Hf/177Hf = 0.282174 (± 0.000013; 2 sigma) y también de los resultados recientemente publicados por Woodhead y Hergt (2005) de 176Hf/177Hf = 0.282172 (± 0.000042; 2 sigma). Las relaciones medidas y corregidas de 176Lu/177Hf por fraccionamiento de masas ("massbias") fueron utilizadas, junto con las edades 207Pb/206Pb de cada zircón, para calcular las relaciones iniciales de 176Hf/177Hf, según Griffin et al. (2002). En general, debido a las muy bajas relaciones de Lu/Hf, la diferencia entre la relación medida y las relaciones iniciales calculadas de 176Hf/177Hf en la mayoría de los casos es menor que 1 épsilon.
La constante de decaimiento de 176Lu utilizada en este estudio es de 1.865 x 1011 años1, según Scherer et al. (2001) y Soderlund et al. (2004). Las relaciones iniciales de 176Hf/177HfCHUR y los valores de épsilon Hf iniciales (t) fueron calculados utilizando los valores condríticos de 176Hf/177Hf = 0.282772 y 176Lu/177Hf = 0.0332 propuestos por BlichertToft y Albarede (1997) con referencia al reservorio condrítico (CHUR) al tiempo de crecimiento del zircón de un magma.
Para el cálculo de las edades modelo Hf (TDM) en un paso ("singlestage model ages") se empleó un modelo de evolución del manto empobrecido calculado a partir de valores actuales de 176Hf/177Hf = 0.28325, similar al valor promedio de MORB (Nowell et al., 1998) y de 176Lu/177Hf = 0.0384 (Griffin et al., 2000); esto es similar, aunque no idéntico, a la curva del manto empobrecido definida por rocas juveniles a través del tiempo (Vervoort y BlichertToft, 1999).
Las edades modelo de Hf (TDM) en un paso ("singlestage model ages"), las cuales son calculadas usando la relación 176Lu/177Hf medida del zircón, proporcionan sólo una edad mínima para la fuente del magma del cual el zircón ha cristalizado. Por lo tanto, también se ha calculado, para cada zircón, una "edad modelo cortical" (edades modelo en dos pasos), la cual asume que la fuente del magma fue producida de una corteza continental promedio (máfica, intermedia o félsica) que originalmente fue derivada del manto empobrecido. Las edades modelo Hf (TDMC) en dos pasos ("twostage model ages") fueron calculadas para la roca fuente del magma asumiendo valores de 176Lu/177Hf = 0.010 de una corteza félsica promedio (Amelin et al., 1999), 176Lu/177Hf = 0.015 de una corteza intermedia promedio (Griffin et al., 2002) y, por último, 176Lu/177Hf = 0.022 de una corteza máfica promedio (Vervoort y Patchett, 1996).
5. Resultados
5.1 Geocronología UPb en zircones
Dos muestras de rocas de la Zona CanterasPuerto Peñasco fueron fechadas por el método geocronológico UPb en zircones para determinar la edad de cristalización, utilizando la técnica LAMCICPMS (Laser AblationMulticollectorInductively Coupled Plasma Mass Spectrometry; Ablación láser acoplado a espectrómetro de masas de tipo multicolector con plasma de acoplamiento inductivo). A continuación, se describen los datos geocronológicos UPb para cada muestra reportando los resultados en la Tabla 3 y en la Figura 4. Imágenes de catodoluminiscencia de zircones de cada muestra fechada se encuentran reportadas en ArvizuGutiérrez (2008), con la excepción de algunas imágenes de catodoluminiscencia de zircones mostradas en el apartado de estudios de LuHf en zircones.
El gneis bandeado PIN0722, recolectado en la Zona CanterasPuerto Peñasco (Figuras 2A y 2B), presentó un gran número de zircones en el proceso de separación mineral. Una población de 50 de estos zircones muestra edades bastante homogéneas, sin presentar importantes cantidades de zircones heredados (Figura 4A; Tabla 3). Los datos UPb de zircones graficados en el diagrama de TeraWasserburg (Figura 4A) muestran que 29 de esos análisis (elipses de color gris) son concordantes y forman una agrupación que permite obtener una edad 207Pb/206Pb media ponderada de 1764 ± 3 Ma (2sigma; MSWD = 1.3).
Esta edad media ponderada se interpreta como la edad de cristalización del protolito del gneis bandeado. Estos datos concordantes son los que se utilizaron para el cálculo estadístico mostrado en el gráfico de media ponderada de la Figura 4C. Por otro lado, se cuenta con una población de zircones con aparente pérdida de Pb (elipses de color verde) que son descartados para el cálculo de edad. Se observa que la totalidad de los análisis permite generar una línea de discordia con intersecciones a 1772 ± 13 Ma y a 231 ± 180 Ma (Figura 4A). Esta última edad de intersección inferior podría interpretarse como la edad del evento que ha producido la pérdida de Pb de algunos de los zircones de esta roca. De la misma manera, análisis que pudieran corresponder a zircones heredados (elipses de color negro), o que mostraran altos porcentajes de discordancia (>4%), también son descartados para calcular la edad media ponderada (Figuras 4A y C).
Una segunda muestra de gneis bandeado (PIN0725) de la Zona CanterasPuerto Peñasco (Figuras 2A y 2B) fue fechada por el método UPb utilizando 50 análisis de zircones (Tabla 3). En el diagrama de TeraWasserburg (Figura 4D) observamos que 12 de estos análisis (elipses de color gris) forman una agrupación de zircones concordantes que empleamos para calcular la edad 207Pb/206Pb media ponderada de 1725 ± 3 Ma (2sigma; MSWD = 1.8). Esta edad se interpreta como la edad de cristalización del protolito de este gneis bandeado. Los datos representados por las elipses de color negro son datos de zircones que presentan un pequeño grado de herencia haciéndolos un poco más viejos que los cristales de zircón asociados a la cristalización magmática. Estos datos y los datos representados en elipses de color verde, que representan análisis con zircones que han sufrido diferentes grados de pérdida de Pb, no fueron empleados para el cálculo de la edad media ponderada (Figuras 4D y F). Se observa que los 50 datos de zircones proporcionan una línea de discordia con intercepciones superior de 1872 ± 83 Ma e inferior de 1237 ± 160 Ma (Figura 4D).
Esta edad de intersección inferior con la concordia podría representar la edad del pulso magmático y/o metamórfico que propicio la pérdida de Pb en algunos zircones de esta muestra de gneis bandeado. También cabe destacar que ambos gneises bandeados de la Zona CanterasPuerto Peñasco tienen edades diferentes dentro de los límites de error para las edades medias ponderadas reportadas para ambas rocas.
5.2 Estudios geoquímicos
Los resultados geoquímicos obtenidos por Fluorescencia de Rayos X (FRX) para los elementos mayores de las rocas de la Zona CanterasPuerto Peñasco, así como los datos analíticos de elementos traza y tierras raras obtenidos por espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICPMS), están listados en las Tablas 4 y 5. En la Tabla 6 presentamos las características geoquímicas principales de las rocas paleoproterozoicas de la región de Quitovac (Iriondo et al., 2004) para hacer una comparación con la de los gneises de la Zona CanterasPuerto Peñasco. Las metodologías y procedimientos de las técnicas analíticas empleadas y la descripción más detallada de los datos geoquímicos de las rocas de la Zona CanterasPuerto Peñasco se encuentran en ArvizuGutiérrez (2008).


5.2.1 Geoquímica de elementos mayores
Dos muestras de gneises paleoproterozoicos de la Zona CanterasPuerto Peñasco fueron analizadas, las cuales contienen altos porcentajes de sílice (75.90 wt. % para la muestra PIN0722 y 78.65 wt. % para la PIN0725).Los valores altos de SiO2 para estas muestras pudieran deberse a una alta recristalizaciónsilicificación durante el proceso metamórfico de gneisificación.
En la Figura 5A se puede observar una gran diferencia entre estas dos muestras de gneises con respecto a su contenido de K2O. La muestra PIN0722 tiene un alto contenido en K2O (6.35 wt. %) graficando en la línea límite entre los campos shoshonítico y calcoalcalino alto en K, mientras que la PIN0725 presenta un valor muy bajo con respecto a la anterior (0.65 wt. %) y tiene más afinidad con la serie magmática calcoalcalina baja en K.
En el diagrama tipo Harker de CaO vs. SiO2 (Figura 5B) se puede observar que la muestra PIN0725 muestra un claro enriquecimiento en Ca con respecto a la PIN0722. Esto es un claro ejemplo de que el K y Ca junto con algunos otros elementos químicos son muy móviles durante procesos de alteración y/o metamorfismo de alto grado.
5.2.2 Geoquímica de elementos traza y tierras raras
En el diagrama de discriminación tectonomagmática de formación de granitos Y vs. Nb (Figura 5C) se muestra que las dos rocas paleoproterozoicas de la Zona CanterasPuerto Peñasco caen en el campo de granitos de arco volcánico.
En el diagrama de REE normalizadas a condrita (Nakamura, 1974; Figura 6A) se observa claramente que para las muestras PIN0722 y PIN0725, existe un enriquecimiento de las tierras raras ligeras (La, Ce, Pr, Nd; LREE: Light Rare Earth Elements) con respecto a las tierras raras pesadas (Er, Yb, Lu; HREE: Heavy Rare Earth Elements). También se puede ver que la muestra PIN0725 está más empobrecida en LREE y HREE en comparación con la PIN0722; esto se puede observar muy bien en el valor total de tierras raras y el valor de (La/Yb)N (Tabla 4). Los valores para la PIN0722 son ∑REE = 186.14 y (La/Yb)N = 25.472, mientras que para la PIN0725 son ∑REE = 47.80 y (La/ Yb)N = 10.165. En ambas muestras se observan anomalías positivas de Eu; para la muestra PIN0725 la anomalía es muy distinguible con un valor de Eu/Eu* = 2.873, y para la muestra PIN0722 no es muy notoria teniendo un valor de Eu/Eu* = 1.149. Podríamos explicar estas anomalías positivas de Eu por la acumulación de cristales de plagioclasa en el magma, que se justifica por los valores altos de CaO y Na2O, sobre todo para la muestra PIN0725.
En el diagrama multielementos (Figura 6B), apreciamos que para las dos muestras de la Zona CanterasPuerto Peñasco, existe un enriquecimiento de los elementos Cs, Rb, Ba, K, Sr, Eu y Pb con respecto a las REE y a los elementos Y, Hf, Zr, Ti, Ta, Nb y P; este mismo comportamiento se puede observar de igual manera para los campos generados a partir de las rocas de la región de Quitovac. Otras de las características claras en el diagrama multielementos son las anomalías negativas notables de Nb, P y Ti para las muestras de la Zona CanterasPuerto Peñasco, y anomalías positivas de K y Pb para las mismas.
5.3 Estudios isotópicos de SmNd en roca total
Tres muestras de gneises bandeados paleoproterozoicos de la Zona CanterasPuerto Peñasco (Figuras 2A y 2B) fueron analizadas isotópicamente utilizando el método SmNd en roca total con el fn de obtener información petrogenética sobre el origen de estas rocas. Los datos analíticos están reportados en la Tabla 7 y graficados en la Figura 7.
Para las muestras de gneises PIN0722 y PIN0725, fechadas por el método UPb en zircones en este estudio (1764 ± 3 Ma y 1725 ± 3 Ma, respectivamente), se obtuvieron valores iniciales de épsilon Nd de +0.66 y 0.57 con correspondientes edades modelo Nd (TDM) de 1.97 y 2.02 Ga. Una tercera muestra, no fechada, de gneis bandeado (PIN0721), de la que se infere una edad similar a la de la muestra PIN0722 por correlación litológica, presenta un valor de épsilon Nd inicial de +1.86 con una edad modelo Nd (TDM) de 1.91 Ga. Los valores iniciales de épsilon Nd para las muestras PIN0721 y PIN0722 indican que estas dos rocas son isotópicamente más empobrecidas con respecto a la muestra PIN0725, la cual sugiere un ligero aporte de material cortical.
Los resultados isotópicos SmNd son ilustrados en un diagrama de evolución del Nd donde se grafican los valores iniciales de épsilon Nd contra la edad UPb en zircones de cada roca (Figura 7). Dos de las tres muestras caen en el campo de la Provincia Nd 2 (Yavapai), mientras que la muestra PIN0725 cae en el campo de la Provincia Nd 1 (Mojave) pero relativamente cerca del campo de Nd 2 (Yavapai).
En el gráfico de evolución del Nd de la Figura 7 se reportan los datos isotópicos SmNd de rocas de basamento paleoproterozoico del NW de Sonora compilados de la literatura y que mencionamos anteriormente (ValenzuelaNavarro et al., 2003; Castiñeiras et al., 2004a, b; DórameNavarro et al., 2004; Iriondo et al., 2004; Farmer et al., 2005; Nourse et al., 2005; SotoVerdugo, 2006; Amato et al., 2008; GutiérrezCoronado et al., 2008; Izaguirre et al., 2008).
5.4 Estudios isotópicos de LuHf en zircones
Las dos muestras de gneises de la Zona CanterasPuerto Peñasco fueron analizadas para determinar las composiciones isotópicas de LuHf en zircones (valores de épsilon Hf inicial y edades modelo Hf TDM en un paso y dos pasos respecto al manto empobrecido). Los datos isotópicos se presentan en la Tabla 8, y se encuentran graficados en las Figuras 8 y 9.
La muestra PIN0722 de gneis cuarzofeldespático de biotitamoscovita tiene una edad 207Pb/206Pb en zircones de 1764 ± 3 Ma (2 sigma; Figura 4A y Tabla 3). Para esta muestra se analizaron un total de trece granos de zircón para realizar los estudios isotópicos de LuHf en los que previamente se habían realizado los estudios geocronológicos de UPb. Los trece análisis proporcionan un valor épsilon Hf inicial medio ponderado de 3.50 ± 0.54 (MSWD = 0.45; n= 13; Figura 8A) y edades modelo Hf (TDM) en un paso en relación al manto empobrecido entre 2.022.12 Ga mostradasen el histograma de la Figura 8B y edades modelo Hf (TDM2C; utilizando 176Lu/177Hf = 0.015 para una corteza intermedia promedio) en dos pasos entre 2.182.29 Ga (Tabla 8). Tres granos, con edades de cristalización de 1757, 1758 y 1759 Ma (1sigma), tienen una composición radiogénica épsilon Hf de +4.24, +4.20 y +4.06, respectivamente, con sus correspondientes edades modelo Hf (TDM) en un paso de 2.02 Ga para cada análisis y edades modelo Hf (TDM2C) en dos pasos de 2.2 Ga para cada análisis (Tabla 8). Uno de los granos más viejos (Tabla 8; punto PIN2232; 1805 Ma) tiene la composición inicial de Hf más radiogénica (épsilon Hf de +4.63) con su respectiva edad modelo en un paso de 2.04 Ga y edad modelo (TDM2C) en dos pasos de 2.19 Ga. Una agrupación de cinco análisis con edades UPb entre 17111767 Ma (1sigma) muestra valores de épsilon Hf entre +2.37 y +3.68 con sus correspondientes edades modelo Hf (TDM) en un paso entre 2.052.06 Ga (y edades modelo Hf (TDM2C) entre 2.222.26 Ga. Tres análisis más con edades de 1733, 1753 y 1758 Ma proporcionan valores de épsilon Hf de +2.57, +3.05 y +3.23 con sus respectivas edades modelo Hf (TDM) en un paso entre 2.052.07 Ga y edades modelo Hf (TDM2C) entre 2.252.27 Ga. Por último, el zircón más viejo (1847 Ma; 1sigma) tiene un valor de épsilon Hf de +3.68 y una edad modelo (Hf TDM) en un paso de 2.12 Ga y una edad modelo Hf (TDM2C) en dos pasos de 2.29 Ga. La Figura 8C muestra imágenes de catodoluminiscencia (CL) de los granos de zircón señalando el lugar del punto de ablación para los análisis geocronológicos (UPb) e isotópicos (LuHf).
La segunda muestra de gneis bandeado cuarzofeldespático de biotitamoscovita (PIN0725) tiene una edad 207Pb/206Pb de 1725 ± 3 Ma (2 sigma; Figura 4D; Tabla 3). Los doce análisis individuales de LuHf realizados en zircones de esta muestra de gneis bandeado se presentan en la Tabla 8 y Figuras 8 y 9. Estos doce datos isotópicos proporcionan un valor de épsilon Hf inicial medio ponderado de 3.0 ± 0.57 (MSWD = 0.68: n = 12) como se muestra en el histograma de la Figura 8D y con sus respectivas edades modelo Hf (TDM) en un paso entre 1.982.06 Ga mostradas en el histograma de la Figura 8E y edades modelo Hf (TDM2C) en dos pasos entre 2.132.28 Ga. Los dos zircones más jóvenes (Tabla 8; puntos PIN2525 y PIN257; 1686 y 1675 Ma) tienen valores de épsilon Hf inicial de +1.85 y +2.21 y edades modelo Hf (TDM) en un paso de 2.05 y 2.02 Ga y edades modelo Hf (TDM2C) en dos pasos de 2.28 y 2.25 Ga, respectivamente. Ocho análisis, con edades entre 17021730 Ma, arrojaron valores iniciales de épsilon Hf entre +2.33 y +3.49 con edades modelo en un paso entre 2.002.05 Ga. Los dos granos más viejos (1760 y 1747 Ma) presentan valores de épsilon Hf de +5.05 y +2.96 cuyas edades modelo en un paso son de 1.98 Ga y 2.06 Ga y edades modelo Hf (TDM2C) en dos pasos de 2.13 y 2.25 Ga, respectivamente. La Figura 8F muestra imágenes de catodoluminiscencia de los zircones analizados por ablación láser para las determinaciones isotópicas de LuHf y UPb.
En resumen, las dos rocas gnéisicas bandeadas paleoproterozoicas (1764 y 1725 Ma) de la Zona CanterasPuerto Peñasco muestran valores de épsilon Hf inicial entre +1.85 y +5.05 y presentan edades modelo de Hf (TDM) en un paso relacionadas al manto empobrecido entre 1.982.12 Ga (Figura 9) y edades modelo Hf (TDM2C) en dos pasos entre 2.132.29 Ga, sugiriendo la fusión de una fuente mantélica con aporte cortical de corteza preexistente.
6.0 Discusión
6.1 Geocronología UPb en zircones
Los resultados geocronológicos UPb en zircones, presentados en este estudio, sugieren que los dos gneises bandeados paleoproterozoicos de la Zona CanterasPuerto Peñasco (Figuras 2A y 2B) tienen similitud con las rocas paleoproterozoicas reportadas en el área de Quitovac (Iriondo et al., 2004) y Cabeza PrietaPinacate (Nourse et al., 2005). Los zircones de ambas muestras están bien preservados y presentan una homogeneidad en composición y edad para cada una de ellas sugiriendo que estas rocas podrían ser ortogneises paleoproterozoicos como lo intuíamos por aspectos texturales de los mismos. Las nuevas edades UPb en zircones (muestra PIN0722 = 1764 ± 3 Ma y muestra PIN0725 = 1725 ± 3 Ma; Figuras 4A y 4D; Tabla 3) no coinciden con las edades UPb paleoproterozoicas antes propuestas para la zona de estudio (~15951709 Ma; Anderson y Silver, 2005), ya que éstas estaban sustentadas por escasas determinaciones en poblaciones de zircones (2 análisis por muestra) utilizando la técnica convencional IDTIMS (Isotope DilutionThermal Ionization Mass Spectrometry). La complejidad de los zircones paleoproterozoicos estudiados hasta la fecha en Sonora queda constatada por la presencia de efectos de herencias y pérdida de plomo. Esto último asociado a los diferentes eventos tectónicos que han experimentado estas rocas desde tiempos precámbricos, principalmente el evento laramídico que lleva asociados deformación, metamorfismo y magmatismo (Iriondo et al., 2005).
6.2 Implicaciones Geoquímicas
Geoquímicamente, ambas muestras paleoproterozoicas contienen altos porcentajes de sílice (75.9078.65 wt. %) probablemente debido a la alta recristalizaciónsilicificación que experimentaron durante el proceso de gneisifcación. Ambos gneises presentan diferencias notables entre sí, reflejadas en los contenidos de elementos mayores, traza y tierras raras.
Por ejemplo, con respecto a la concentración de elementos traza y tierras raras, se puede decir que la muestra PIN0722 tiene altos contenidos en algunos elementos traza como el Rb, Ba y Th y una notable diferencia en la sumatoria de REE con respecto a la muestra PIN0725, cuyos contenidos en elementos traza y tierras raras son bajos y contrastan con los valores de la muestra PIN0722 (Tablas 4 y 5). En el diagrama de discriminación tectonomagmática Y vs. Nb, ambas muestras caen en el campo de formación de granitos de arco volcánico de la misma manera que las muestras paleoproterozoicas de Quitovac (Figura 5C).
De forma general, la muestra PIN0722 presenta mayor afinidad geoquímica con las rocas tipo Yavapai presentes en la región de Quitovac, mientras que la muestra PIN0725 se asemeja más geoquímicamente a las rocas tipo Mazatzal para esa misma región (Tabla 6; Iriondo et al., 2004).
6.3 Estudios isotópicos de SmNd en roca total y LuHf en zircones
Los datos isotópicos SmNd en roca total obtenidos para tres muestras de gneises bandeados paleoproterozoicos de la Zona CanterasPuerto Peñasco presentan valores iniciales de épsilon Nd en un rango que va desde +1.86 hasta 0.57 con correspondientes edades modelo Nd (TDM) de 1.91 a 2.02 Ga (Tabla 7). Estos valores indican que las fuentes de los magmas precursores de los gneises paleoproterozoicos pudieron derivar de la fusión parcial de una fuente mantélica con algún grado de contribución cortical, similar a las rocas de la provincia Yavapai en el SW de Norteamérica, incluyendo la región de Quitovac y algunas otras áreas con características similares en el NW de Sonora (Figura 2A; p.ej., ValenzuelaNavarro et al., 2003; Iriondo et al., 2004; Nourse et al., 2005; Amato et al., 2008; GutiérrezCoronado et al., 2008; Izaguirre et al., 2008).
En el gráfico de evolución de Nd (Figura 7) se muestran los rangos de edades UPb en zircones y los valores iniciales de épsilon Nd de las muestras de gneises bandeados paleoproterozoicos y se grafican junto con datos publicados de rocas ígneas de las provincias de basamento paleoproterozoico del NW de Sonora. En este gráfico las muestras PIN0721 y PIN0722 caen claramente dentro de la Provincia Nd 2 (Yavapai, Bennett y DePaolo, 1987), mientras que la muestra PIN0725 cae en el campo de la provincia Nd 1 (Mojave), cerca del límite entre las Provincias Nd 1 y 2 (MojaveYavapai), y pensamos que representa una roca Yavapai pero con mayor grado de contribución cortical que las otras dos muestras de gneis.
Por otro lado, conviene destacar que todas nuestras rocas contrastan claramente con los granitoides paleoproterozoicosde la provincia Mojave en la región de Death Valley que están caracterizados por valores iniciales de épsilon Nd entre 5.5 y 1.4 con correspondientes edades modelo Nd (TDM) entre 2.0 y 2.6 Ga (Provincia Nd 1; Tabla 1 y Figura 7), representando una corteza altamente evolucionada con una componente cortical neoarqueana (Rämö y Calzia, 1998).
En general, concluimos que los silicificacióngneises paleoproterozoicos de la Zona CanterasPuerto Peñasco son similares en edad y frma isotópica de Nd a las rocas de la provincia Yavapai del SW de los EUA como las definidas en la región de Quitovac (Iriondo et al., 2004; Tabla 6), Cabeza PrietaPinacate (Nourse et al., 2005) y en otros lugares del NW de Sonora.
Los análisis de LuHf en zircones, utilizados como trazador isotópico de nuestras rocas paleoproterozoicas, son los primeros estudios de este tipo realizados en rocas mexicanas. En la actualidad, no existen muchos datos LuHf similares a los obtenidos para rocas de basamento paleoproterozoico del SW de Laurencia que sirvan como base de comparación para interpretar los datos analíticos generados en este estudio. Sólo los estudios de Bickford et al. (2008) muestran datos de LuHf en zircones de rocas ígneas paleoproterozoicas de la provincia Yavapai en Colorado, EUA, en la región de GunnisonSalida, en donde comparan estos datos de LuHf en zircones con datos isotópicos de SmNd en roca total para rocas de la misma región (Hill, 2004), cuyas edades UPb de cristalización van desde 1700 hasta 1766 Ma (Bickford et al., 1989; Hill y Bickford, 2001). Los valores de épsilon Hf inicial para estas rocas presentan intervalos principalmente entre +1.07 y +5.63 y en ocasiones más altos, entre +8.71 y +14.79, con edades modelo Hf (TDM) en un paso entre 1.58 y 2.21 Ga (Bickford et al., 2008).
En el presente estudio, en rocas de la Zona CanterasPuerto Peñasco, se han determinado valores iniciales de épsilon Hf entre +1.85 y +5.05 y edades modelo de Hf (TDM) en un paso entre 1.98 y 2.12 Ga, respectivamente (Tabla 8, Figuras 8 y 9), comparables con los datos de SmNd en roca total para las mismas rocas que discutimos anteriormente. Estos datos LuHf son similares a los obtenidos por Bickford et al. (2008) para rocas tipo Yavapai en Colorado y nos permiten corroborar la idea de que estas rocas presentan características tipo Yavapai sugiriendo que los magmas generadores de las mismas se derivan de fuentes mantélicas con algo de influencia de corteza continental preexistente (corteza inferior), algo similar a lo propuesto para zonas cercanas en Sonora como Quitovac, Cabeza PrietaPinacate, Cerro PrietoCarina y Cerros San Luisito a partir de estudios de SmNd en roca total (Iriondo et al., 2004; Nourse et al., 2005; GutiérrezCoronado et al., 2008; Izaguirre et al., 2008).
Las edades modelo Hf (TDM) en un paso ("singlestage model ages") calculadas en este estudio, utilizando la relación 176Lu/177Hf medida del zircón, proporcionan sólo una edad mínima para la fuente del magma a partir del cual cristalizó el zircón. Debido a esto se calculó, para cada zircón, una "edad modelo cortical" (edades modelo en dos pasos), la cual asume que la fuente del magma fue producida a partir de una corteza continental promedio (máfica, intermedia o félsica) que originalmente fue derivada del manto empobrecido. Las edades modelo Hf (TDMC) en dos pasos ("twostage model ages") fueron calculadas para la roca fuente del magma asumiendo valores de 176Lu/177Hf para diferentes cortezas modelo. Por ejemplo, se utilizaron relaciones de 176Lu/177Hf = 0.010 para una corteza félsica promedio (Amelin et al., 1999), 176Lu/177Hf = 0.015 para una corteza intermedia promedio (Griffin et al., 2002) y 176Lu/177Hf = 0.022 para una corteza máfica promedio (Vervoort y Patchett, 1996; Tabla 8). Usar una relación Lu/Hf alta, típica de una corteza máfica promedio, como un reservorio huésped proporciona una edad modelo Hf máxima, mientras que los cálculos asumiendo un tipo de roca félsica proporciona edades modelo Hf mínimas. Por lo tanto, la edad modelo de Hf estimada para un zircón depende fuertemente de los parámetros de la fuente usados para el cálculo, es decir, la relación Lu/Hf que es usada para calcular la evolución isotópica de Hf del reservorio del zircón, desde el tiempo de la separación del manto empobrecido al tiempo de la formación del zircón.
En conclusión, los estudios isotópicos de SmNd y LuHf indican que las rocas de la Zona CanterasPuerto Peñasco están asociadas a rocas de la provincia Yavapai, y este hecho no parece apoyar la presencia de rocas tipo Mojave en esta zona, ya que las características petrogenéticas de estos gneises bandeados contrastan fuertemente con las características de las rocas tipo Mojave, en donde la participación de la corteza es significativamente mayor (Tabla 1). Esto implicaría que, de existir rocas tipo Mojave en el NW de Sonora, éstas deberían de encontrarse al oeste de la Zona Canteras PuertoPeñasco.
6.4 Distribución de provincias paleoproterozoicas en Sonora: Implicaciones tectónicas
La ocurrencia de rocas paleoproterozoicas en la Zona CanterasPuerto Peñasco en el NW de Sonora fortalece la idea actual sobre la distribución de las provincias de basamento paleoproterozoico en México (Figura 1) por corroborar la presencia de rocas tipo Yavapai en la parte más occidental del NW de Sonora. De esta manera, también se fortalece la hipótesis que propone la existencia de un doblez oroclinal hacia el SE, conocido como "doblez oroclinal Caborca" (Iriondo y Premo, 2009), que adquieren estas provincias paleoproterozoicas al adentrarse hacia México (Iriondo, 2007; Iriondo y Premo, 2009). Este doblez oroclinal quizás es resultado de la colisión de carácter oblicuo de arcos volcánicos paleoproterozoicos (Yavapai y Mazatzal) con corteza preexistente tipo Mojave y tiene una orientación geológica preferencial NWSE en Sonora que contrasta con la orientación general NESW mostrada por las rocas paleoproterozoicas del SW de los EUA (Figura 1; Iriondo y Premo, 2009).
Estos avances en el conocimiento en la geología paleoproterozoica de Sonora permiten un mejor entendimiento del margen SW de Laurencia que podrá ser empleado para evaluar las diferentes reconstrucciones del supercontinente Rodinia propuestas hasta la fecha (Li et al., 2008).
A su vez, la ocurrencia de basamento tipo Yavapai encontrado en la Zona CanterasPuerto Peñasco y en otros lugares del NW de Sonora también tiene implicaciones importantes en la evolución tectónica de la región, ya que se propone que este basamento Yavapai representa una zona de debilidad cortical (Iriondo, 2007; Iriondo y Premo, 2009) que pudo haber influido notablemente en diversos eventos geológicos importantes que han ocurrido desde tiempos proterozoicos hasta la actualidad a lo largo de esta franja del Yavapai mexicano. Por ejemplo, se piensa que esta zona de debilidad con orientación estructural NWSE en Sonora (Figura 1), condicionó la orientación del rifting o ruptura del supercontinente Rodinia en el Neoproterozoico y el alineamiento de intrusivos asociados a un pulso magmático mesoproterozoico (~1.1 Ga). Además, se cree que también pudo haber influido en otros eventos geológicos posteriores en Sonora, como la ubicación preferencial para el emplazamiento del magmatismo y la formación de cuencas sedimentarias mesozoicas y la canalización de fuidos metamórficos para la formación del cinturón de Au orogénico laramídico, entre otros (Iriondo y Premo, 2009).
De hecho, una de las implicaciones más interesantes de este concepto de zona de debilidad es el descubrimiento de un pulso magmático pérmico en la Sierra Pinta en el NW de Sonora (Figura 2A) con edades UPb en zircones entre ~275258 Ma. Pensamos que esta zona de debilidad pudo haber servido para que los primeros magmas generados por subducción en el arco magmático continental (margen activo) pérmico del SW de Norteamérica (ArvizuGutiérrez, 2008; Arvizu et al., en preparación.) ascendieran hacia la superfcie con mayor facilidad en su difícil camino a través de una corteza relativamente fría después de cientos de millones de años como corteza de margen continental pasivo formada posteriormente al rifting o ruptura del supercontinente Rodinia en el Neoproterozoico y/o Paleozoico Inferior.
Cabe señalar claramente que lo que consideramos zona de debilidad cortical Yavapai, es sólo una hipótesis para explicar algunos eventos geológicos ocurridos durante la evolución tectónica de Sonora cuya ocurrencia se encuentra espacialmente restringida a esta franja del Yavapai mexicano.
Conclusiones
Con base en la caracterización temporal, geoquímica e isotópica realizada, se concluye que las rocas presentes en la Zona CanterasPuerto Peñasco, representadas por gneises cuarzofeldespáticos bandeados paleoproterozoicos, se correlacionan con rocas de la provincia Yavapai del SW de Norteamérica, similares a las propuestas en las regiones de Quitovac y Cabeza PrietaPinacate y otras zonas del NW de Sonora, además de la región de GunnisonSalida en Colorado, EUA. Dicha caracterización contrasta con la petrogénesis de las rocas típicas de la provincia Mojave, caracterizadas por una gran contaminación cortical, implicando que de existir rocas tipo Mojave en el NW de Sonora, éstas deberían de encontrarse al oeste de la Zona CanterasPuerto Peñasco.
La ocurrencia de basamento Yavapai en la Zona CanterasPuerto Peñasco y la distribución de ésta provincia paleoproterozoica en el NW de Sonora ha servido como una zona de debilidad cortical y ha tenido influencia en la facilitación del ascenso de los primeros magmas generados por subducción asociados al establecimiento del margen continental activo de Norteamérica durante el Pérmico.
Agradecimientos
Agradecemos a las instituciones que otorgaron a Iriondo los proyectos PAPIIT/UNAM (clave IN1139063) y CONACYT (clave 52163) por el financiamiento proporcionado para realizar trabajo de campo y estudios de laboratorio. De igual manera se agradece a la MINERA PENMONT por su apoyo logístico para llevar a cabo el trabajo de campo. Muchas gracias a Ofelia Pérez Arvizu por su colaboración en la realización de los análisis de elementos traza en el Laboratorio Ultralimpio y Espectrometría de Masas en el Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (CGEOUNAM). A Juan Tomás Vásquez Ramírez y a Manuel Albarrán Murillo (ambos del CGEO) por la preparación de láminas delgadas para la petrografía y por la gran ayuda proporcionada en el trabajo de molienda y pulverización de las muestras, respectivamente. Agradecemos enormemente a Dan Miggins y Heather Lowers del U.S. Geological Survey de Denver por su ayuda en la obtención de imágenes de SEMCatodoluminiscencia. Igualmente agradecemos a Luigi Solari por el apoyo ofrecido para obtener imágenes de luz reflejada y transmitida para caracterizar los zircones. Agradecemos también a Francisco Abraham Paz Moreno por sus valiosos comentarios sobre la geoquímica y asesoría para el estudio petrográfico. Finalmente queremos agradecer a Paul A. Mueller por invitarnos a realizar los fechamientos UPb en zircones y las determinaciones isotópicas de LuHf en los laboratorios de la Universidad de Florida en Gainesville, EUA.
Bibliografía
Amato, J., Lawton, T., Leggett, W., Mauel, D., GonzálezLeón, C., Heizler, M., Farmer, G.L., 2008, Caborcan proterozoic basement in The Rancho La Lamina Region, Sonora, Mexico: UPb ages, Nd isotopic composition, 40Ar/39Ar thermochronology, and clast provenance indicate preEarly Jurassic arrival and Laramide exhumation: Geological Society of America Abstracts with Programs, 40, 48. [ Links ]
Amelin, Y., Lee, D.C., Halliday, A.N., Pidgeon, R.T., 1999, Nature of the Earth's earliest crust from hafnium isotopes in single detrital zircons: Nature, 399, 252255. [ Links ]
Anderson, T.H., Schmidt, V.A., 1983, The evolution of Middle America and the Gulf of MexicoCaribbean Sea region during Mesozoic time: Geological Society of America Bulletin, 94, 941966. [ Links ]
Anderson, T.H., Silver, L.T., 1978, The nature and extent of Precambrian rocks in Sonora, Mexico [abs.], in RoldánQuintana, J., Salas, G.A., (eds.), Resúmenes, Primer Simposio sobre la Geología y Potencial Minero en el Estado de Sonora: Hermosillo, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, 910. [ Links ]
Anderson, T.H., Silver, L.T., 1979, The role of the MojaveSonora megashear in the tectonic evolution of northern Sonora, in Anderson, T.H., RoldánQuintana, J., (eds.), Geology of northern Sonora: Geological Society of America Field Trip Guidebook, 7, 5968. [ Links ]
Anderson, T.H., Silver, L.T., 2005, The MojaveSonora megashear Field and analytical studies leading to the conception and evolution of the hypothesis, in Anderson, T.H., Nourse, J.A., McKee, J.W., Steiner, M.B., (eds.), The MojaveSonora megashear hypothesis: Development, assessment, and alternatives: Geological Society of America Special Paper 393, 150. [ Links ]
Anderson, J.L., Wooden, J.L., Bender, E.E., 1993, Mojave Province of southern California and vicinity, in Van Schmus, W.R., otros 24, (eds.), 1993: Transcontinental Proterozoic provinces, in Reed, J.C., Jr., Bickford, M.E., Houston, R.S., Link, P.K., Rankin, D.W., Sims, P.K., Van Schmus, W.R., (eds.), Precambrian: Conterminous U.S.: Geological Society of America, The Geology of North America C2, 176188. [ Links ]
ArvizuGutiérrez, H.E., 2008, El basamento paleoproterozoico YavapaiMazatzal en los alrededores de la Sierra Pinta, NW Sonora: Su importancia para el entendimiento del magmatismo pérmico y el inicio del margen continental activo de Norte América: Nuevo León, México, Universidad Autónoma de Nuevo León, Linares, Tesis de Licenciatura, 181 p. [ Links ]
Arvizu, H., Iriondo, A., Izaguirre, A., ChávezCabello, G., Kamenov, G.D., SolísPichardo, G., Foster, D.A., LozanoSanta Cruz, R., 2009, Rocas graníticas pérmicas en la Sierra Pinta en el NW de Sonora, México: Magmatismo de subducción asociado al inicio del margen continental activo del SW de Norte América: Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 26(3), 709728. [ Links ]
Bender, E.E., 1994, Petrology of Early Proterozoic granitoids from the southwestern United States: Implications for genesis and tectonics of the Mojave Crustal Province: Los Angeles, U.SA., University of Southern California, Los Angeles, Tesis Doctoral, 332 p. [ Links ]
Bennett, V.C., DePaolo, D.J., 1987, Proterozoic crustal history of the western United States as determined by neodymium isotopic mapping: Geological Society of America Bulletin, 99, 674685. [ Links ]
Bickford, M.E., Shuster, R.D., Boardman, S.J., 1989, UPb geochronology of the Proterozoic volcano plutonic terrane in the Gunnison and Salida area, Colorado: in Grambling, J.A., Tewksbury, B.J., (eds.), Proterozoic geology of the southern Rocky Mountains: Geological Society of America Special Paper 235, 3348. [ Links ]
Bickford, M.E., Mueller, P.A., Kamenov, G.D., Hill, B.M., 2008, Crustal evolution of southern Laurentia during the Paleoproterozoic: Insights from zircon Hf isotopic studies of ca. 1.75 Ga rocks in central Colorado: Geology, 36, 555558. [ Links ]
Black, L.P., Kamo, S.L., Williams, I.S., Mundil, R., Davis, D.W., Korsch, R.J., Foudoulis, C., 2003, The application of SHRIMP to Phanerozoic geochronology; a critical appraisal of four zircon standards: Chemical Geology, 200, 171188. [ Links ]
Black, L.P., Kamo, S.L., Allen, C.M., Davis, D.W., Aleinikoff, J.N., Valley, J.W., Mundil, R., Campbell, I.H., Korsch, R.J., Williams, I.S., Foudoulis, C., 2004, Improved 206Pb/238U microprobe geochronology by the monitoring of traceelementrelated matrix effect; SHRIMP, IDTIMS, ELAICPMS and oxygen isotope documentation for a series of zircon standards: Chemical Geology, 205, 115140. [ Links ]
BlichertToft, J., Albarède, F., 1997, The LuHf isotope geochemistry of chondrites and the evolution of the mantlecrust system: Earth and Planetary Science Letters, 148, 243258. [ Links ]
Boyton, W.V., 1983, Cosmochemistry of the rare earth elements: Meteorite studies, in Henderson P., (ed.), Rare Earth Element Geochemistry: Amsterdam, Elsevier, 63114. [ Links ]
Castiñeiras, P., Iriondo, A., DórameNavarro, M., Premo, W.R., Kunk, M.J., 2004a, Metamorphic evolution of the Bamuri Complex (Sonora, NW Mexico): New insights from feld and petrographic data, en IV Reunión Nacional de Ciencias de la Tierra, Juriquilla, Querétaro, México, Libro de Resúmenes, 49. [ Links ]
Castiñeiras, P., Iriondo, A., Wooden, J.L., DórameNavarro, M., Premo, W.R., 2004b, Detrital zircón UPb SHRIMP geochronology of Proterozoic quartzites from the Bamuri Complex, NW Sonora, Mexico: Evidence for a Mojave connection, en IV Reunión Nacional de Ciencias de la Tierra, Juriquilla, Querétaro, México, Libro de Resúmenes, 215. [ Links ]
Castiñeiras, P., Budahn, J.R., Iriondo, A., DórameNavarro, M.A., 2005, Geochemical characteristics of proterozoic metasedimentary rocks from Bamuri and La Tortuga complexes, Mojave crustal province (NW Sonora, Mexico): Actas INAGEQ (Abstracts), 11, 110. [ Links ]
Cumming, G.L., Richards, J.R., 1975, Ore lead isotope ratios in a continuously changing earth: Earth and Planetary Science Letters, 28, 155171. [ Links ]
Damon, P.E., Livingston, D.E., Giletti, B.J., 1961, Extension of the older Precambrian of the southwest into Sonora, Mexico: Geological Society of America Abstracts with Programs, 68, 158159. [ Links ]
Damon, P.E., Livingston, D.E., Mauger, R.L., Giletti, B.J., PantojaAlor, J., 1962, Edad del Precámbrico ''Anterior'' y de otras rocas del Zócalo de la región de CaborcaAltar de la parte noroccidental del Estado de Sonora: Boletín del Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, 64, 1144. [ Links ]
DePaolo, D.J., 1981, Neodymium isotopes in the Colorado Front Range and crustmantle evolution in the Proterozoic: Nature, 291, 193196. [ Links ]
DórameNavarro, M., Iriondo, A., Castiñeiras, P., Premo, W.R., 2004, Cartografía y geocronología del basamento Proterozoico metamórfico en los Cerros Tecolote, NW de Sonora, en IV Reunión Nacional de Ciencias de la Tierra, Juriquilla, Querétaro, México, Libro de Resúmenes, 59. [ Links ]
DórameNavarro, M., Iriondo, A., 2005, Cartografía, petrografía y geocronología de los Cerros Tecolote y su relación con el metamorfismo de los Cerros Bámuri y La Tortuga al sur de Caborca, NW de Sonora: GEOS, Unión Geofísica Mexicana, Resúmenes y Programa, 25, 8586. [ Links ]
Farmer, G.L., Bowring, S.A., Matzel, J., EspinosaMaldonado, G., Fedo, C., Wooden, J., 2005, Paleoproterozoic Mojave province in northwestern Mexico? Isotopic and UPb zircon geochronologic studies of Precambrian and Cambrian crystalline and sedimentary rocks, Caborca, Sonora, in Anderson, T.H., Nourse, J.A., McKee, J.W., Steiner, M.B., eds., The MojaveSonora megashear hypothesis: Development, assessment, and alternatives: Geological Society of America Special Paper 393, 183198. [ Links ]
Griffin, W.L., Pearson, N.J., Belousova, E., Jackson, S.E., van Achterbergh, E., O'Reilly, S.Y., Shee, S.R., 2000, The Hf isotope composition of cratonic mantle: LAMMCICPMS analysis of zircon megacrysts in kimberlites: Geochimica et Cosmochimica Acta, 64, 133147. [ Links ]
Griffin, W.L., Wang, X., Jackson, S.E., Pearson, N.J., O'Reilly, S.Y., Xu, X., Zhou, X., 2002, Zircon chemistry and magma mixing, SE China: Insitu analysis of Hf isotopes, Tonglu and Pingtan igneous complexes: Lithos, 61, 237269. [ Links ]
GutiérrezCoronado, A., Iriondo, A., RodríguezCastañeda, J.L., Wooden, J.L., Budahn, J.R., LozanoSanta Cruz, R., HernándezTreviño, T., 2008, Paleoproterozoic gneises of the San Luisito Hills in NW Sonora: Extending the Mexican Yavapai province of SW Laurentia: Geological Society of America Abstracts with Programs, 40, 144. [ Links ]
Hill, B.M., 2004, Paleoproterozoic of central Colorado: Island arcs or rifted older crust?:, Syracuse, New York, USA, Syracuse University, Ph.D. Thesis,145 p. [ Links ]
Hill, B.M., Bickford, M.E., 2001, Paleoproterozoic rocks of central Colorado: Accreted arcs or extended older crust?: Geology, 29, 10151018. [ Links ]
Iriondo, A., 2007, Precambrian geology in NW Mexico: New ideas for the distribution of Paleoproterozoic crustal provinces in SW Laurentia: Symposium Ores & Orogenesis: CircumPacific Tectonics, Geologic Evolution and Ore Deposits, Tucson, Arizona (Abstract 256), 9495. [ Links ]
Iriondo, A., Premo, W.R., 2009, Las rocas cristalinas Proterozoicas de Sonora y su importancia para la reconstrucción del margen continental SW de Laurencia: La pieza mexicana del rompecabezas de Rodinia, en Calmus, T., (ed.), La geología de Sonora, Publicaciones Especiales, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México (en revisión). [ Links ]
Iriondo, A., Premo, W.R., MartínezTorres, L.M., Budahn, J.R., Atkinson, W.W., Jr., Siems, D.F., GuarásGonzález, B., 2004, Isotopic, geochemical and temporal characterization of Proterozoic basement rocks in the Quitovac region, northwestern Sonora, Mexico: Implications for the reconstruction of the southwestern margin of Laurentia: Geological Society of America Bulletin, 116, 154170. [ Links ]
Iriondo, A., MartínezTorres, L.M., Kunk, M.J., Atkinson, W.W., Jr., Premo, W.R., McIntosh, W.C., 2005, Northward Laramide thrusting in the Quitovac region, northwestern Sonora, Mexico: Implications for the juxtaposition of Paleoproterozoic basement blocks and the MojaveSonora megashear hypothesis, in Anderson, T.H., Nourse, J.A., McKee, J.W., Steiner., M.B., (eds.), The MojaveSonora megashear hypothesis: Development, assessment, and alternatives: Geological Society of America Special Paper 393, 631669. [ Links ]
IzaguirrePompa, A., Iriondo, A., 2007, Mesoproterozoic (~1.2 Ga) quartzite and intruding anorthosite (~1.08 Ga) from Sierra Prieta, NW Sonora: Mexican additions to the Precambrian history of SW Laurencia: Arizona Geological Society, Ores and Orogenesis Symposium, Abstracts with Programs, 147148. [ Links ]
Izaguirre, A., Iriondo, A., Wooden, J.L., Budahn, J.R., Schaaf, P., 2008, Paleoproterozoic Orthogneisses from the Cerro Prieto Area: A new addition to the Mexican Yavapai province in NW Sonora: Geological Society of America Abstracts with Programs, 40, 143144. [ Links ]
Li, Z.X., Bogdanova, S.V., Collins, A.S., Davison, A., De Waele, B., Ernst, R.E., Fitzsimons, I.C.W., Fuck, R.A., Gladkochub, D.P., Jacobs, J., Karlstrom, K.E., Lu, S., Natapov, L.M., Pease, V., Pisarevsky, S.A., Thrane, K., Vernikovsky, V., 2008, Assembly, configuration, and breakup history of Rodinia: A synthesis: Precambrian Research, 160, 179210. [ Links ]
LozanoSanta Cruz, R., Verma, S.P., Girón, P., Velasco, F., Morán, D., Viera, F., Chávez, G., 1995, Calibración preliminar de fluorescencia de rayos X para análisis cuantitativo de elementos mayores en rocas ígneas: Actas INAGEQ, 1, 203208. [ Links ]
Ludwig, K.R., 2003, ISOPLOT Version 3.00, A geochronological toolkit for Microsoft Excel: Berkeley Geochronology Center Special Publication 4, 70 p. [ Links ]
Nakamura, N., 1974, Determination of REE, Ba, Fe, Mg, Na and K in carbonaceous and ordinary chondrites: Geochimica et Cosmochimica Acta, 38, 757775. [ Links ]
Nourse, J.A., Premo, W.R., Iriondo, A., Stahl, E.R., 2005, Contrasting Proterozoic basement complexes near the truncated margin of Laurentia, northwestern SonoraArizona international border region, in Anderson, T.H., Nourse, J.A., McKee, J.W., Steiner, M.B., (eds.), The MojaveSonora megashear hypothesis: Development, assessment, and alternatives: Geological Society of America Special Paper 393, 123182. [ Links ]
Nowell, G.M., Kempton, P.D., Noble, S.R., Fitton, J.G., Saunders, A.D., Mahoney, J.J., Taylor, R.N., 1998, High precision Hf isotope measurements of MORB and OIB by thermal ionisation mass spectrometry: insights into the depleted mantle: Chemical Geology, 149, 211233. [ Links ]
Paces, J.B., Miller, J.D., 1993, Precise UPb ages for the Duluth Complex and related mafc intrusions, northeastern Minnesota: Geochronological insights to physical, petrogenetic, paleomagnetic and tectonomagmatic processes associated with the 1.1 Ga Midcontinent Rift system: Journal of Geophysical Research, 98, 13,99714, 013. [ Links ]
Pearce, J.A., Harris, N.B.W., Tindle, A.G., 1984, Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks: Journal of Petrology, 25, 956983. [ Links ]
Peccerillo, A., Taylor, S.R., 1976, Geochemistry of Eocene calcalkaline volcanic rocks from The Kastamonu area, northern Turkey: Contributions of Mineralogy and Petrology, 58, 6381. [ Links ]
Premo, W.R., Iriondo, A., Nourse, J.A., 2003, UPb zircon geochronology of Paleoproterozoic basement in northwestern Sonora, Mexico: Evidence for affnity to SW US provinces: Geological Society of America Cordilleran Section Abstracts with Programs, 35, 67. [ Links ]
Rämö, O.T., Calzia, J.P., 1998, Nd isotopic composition of cratonic rocks in the southern Death Valley region: Evidence for a substantial Archean source component in Mojavia: Geology, 26, 891894. [ Links ]
Scherer, E., Munker, C., Mezger, K., 2001, Calibration of the lutetiumhafnium clock: Science, 293, 683687. [ Links ]
Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2002, Carta GeológicoMinera Puerto Peñasco H121, Sonora, escala 1:250,000. [ Links ]
Silver, L.T., Anderson, T.H., 1974, Possible leftlateral early to middle Mesozoic disruption of the southwestern North American Craton margin: Geological Society of America Abstracts with Programs, 6, 955. [ Links ]
Silver, L.T., Anderson, T.H., 1983, Further evidence and analysis of the role of the MojaveSonora megashear(s) in Mesozoic Cordilleran tectonics: Geological Society of America Abstracts with Programs, 15, 273. [ Links ]
Simonetti, A., Heaman, L.M., Hartlaub, R.P., Creaser, R.A., MacHattie, T.G., Bohm, C., 2005, UPb zircon dating by laserablationMCICPMS using a new multiple ion counting Faraday collector array: Journal of Applied Atomic Spectroscopy, 20, 677686. [ Links ]
Soderlund, U., Patchett, P., Vervoort J., Isachsen, C., 2004, The 176Lu decay constant determined by LuHf and UPb isotope systematics of Precambrian mafc intrusions: Earth and Planetary Science Letters, 219, 311324. [ Links ]
SotoVerdugo, L.C., 2006, El zócalo ígneometamórfico Sierrita Prieta, Sonora Norte Central, México: Características petrográficas, geoquímicas y geocronológicas: Tesis de Licenciatura, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, 113 p. [ Links ]
Sun, S.S., McDonough, W.F., 1989, Chemical and isotopic systematics of ocean basalts: Implications for mantle composition and processes, in Saunders A.D., Norry M.J., (eds.), Magmatism in ocean basins: Geological Society of London Special Publication, 42, 313345. [ Links ]
ValenzuelaNavarro, L.C., ValenciaMoreno, M., Iriondo, A., Premo, W.R., 2003, The El Creston Granite: A new confrmed Paleoproterozoic locality in the Opodepe area, northcentral Sonora, Mexico: Geological Society of America Abstracts with Programs, 32(4), 83. [ Links ]
Verma, S.P., LozanoSanta Cruz, R., Girón P., Velasco F., 1996, Calibración preliminar de fluorescencia de rayos X para análisis cuantitativo de elementos traza en rocas ígneas: Actas INAGEQ, 2, 237242. [ Links ]
Vervoort, J.D., BlichertToft, J., 1999, Evolution of the depleted mantle: Hf isotope evidence from juvenile rocks through time: Geochimica et Cosmochimica Acta, 63(34), 533556. [ Links ]
Vervoort, J.D., Patchett, P.J., 1996, Behavior of hafnium and neodymium isotopes in the crust: Constraints from Precambrian crustally derived granites: Geochimica et Cosmochimica Acta, 60(19), 3,7173,733. [ Links ]
Vervoort, J.D., Patchett, P.J., Söderlund, U., Baker, M., 2004, Isotopic composition of Yb and the determination of Lu concentrations and Lu/Hf ratios by isotope dilution using MCICPMS: Geochemistry, Geophysics and Geosystems, 5, Q11002, doi:10.1029/2004GC000721. [ Links ]
Woodhead, J.D., Hergt J.M., 2005, A preliminary appraisal of seven natural zircon reference materials for in situ Hf isotope determination: Geostandards and Geoanalytical Research, 29, 183195. [ Links ]












