<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0185-3880</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Ciencias marinas]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Cienc. mar]]></abbrev-journal-title>
<issn>0185-3880</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Oceanológicas]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0185-38802014000400009</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">10.7773/cm.v40i4.2475</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evidencias geoquímicas y micropaleontológicas de cambios hidrológicos recientes en registros sedimentarios de la bahía de Jiquilisco, El Salvador]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Geochemical and micropaleontological evidence of recent hydrological changes in sedimentary records of Jiquilisco Bay, El Salvador]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Amaya-Monterrosa]]></surname>
<given-names><![CDATA[Oscar Armando]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Machain-Castillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[María Luisa]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ruiz-Fernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[Ana Carolina]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sanchez-Cabeza]]></surname>
<given-names><![CDATA[Joan Albert]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carranza-Edwards]]></surname>
<given-names><![CDATA[Arturo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cearreta]]></surname>
<given-names><![CDATA[Alejandro]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A04"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cabrera-Ramírez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Mayumy Amparo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A05"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Espinoza-Navarrete]]></surname>
<given-names><![CDATA[Jaime]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Meza-Guerrero]]></surname>
<given-names><![CDATA[Estephanie]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A06"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pérez-Bernal]]></surname>
<given-names><![CDATA[Libia Hascibe]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez-Ramírez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Alejandro]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad de El Salvador Laboratorio de Toxinas Marinas ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[San Salvador ]]></addr-line>
<country>El Salvador</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ciencias del Mar y Limnología Unidad Académica Procesos Oceánicos y Costeros]]></institution>
<addr-line><![CDATA[México Distrito Federal]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México Unidad Académica Mazatlán ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Mazatlán Sinaloa]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A04">
<institution><![CDATA[,Universidad del País Vasco 4 Facultad de Ciencia y Tecnología ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bilbao Vizcaya]]></addr-line>
<country>España</country>
</aff>
<aff id="A05">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ingeniería Departamento de Geología]]></institution>
<addr-line><![CDATA[México Distrito Federal]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A06">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Ciencias del Mar y Limnología Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Mazatlán Sinaloa]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<volume>40</volume>
<numero>4</numero>
<fpage>305</fpage>
<lpage>320</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0185-38802014000400009&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0185-38802014000400009&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0185-38802014000400009&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Este trabajo describe la variación espacial y temporal de las características geoquímicas, mineralógicas y micropaleontológicas (foraminíferos, ostrácodos y diatomeas) de sedimentos de marismas en la Reserva de la Biósfera Bahía de Jiquilisco, El Salvador. Las características de los sedimentos de las marismas estudiadas refieren ambientes sedimentarios contrastantes: el sitio Los Cedrones corresponde a un ambiente arenoso, pobre en materia orgánica, sin microfósiles (foraminíferos, ostrácodos, diatomeas) e influenciado por una hidrodinámica de alto nivel de energía, mientras que el sitio El Gimidor representa un ambiente lodoso, léntico, rico en materia orgánica y con mayor abundancia y diversidad micropaleontológica. Los núcleos sedimentarios, fechados con 210Pb, mostraron cambios temporales (últimos 100 años) conspicuos en la composición mineralógica y elemental, así como en las tasas de acumulación, que sugieren modificaciones en el tipo de fuente y la magnitud del aporte sedimentario. Los intervalos de las tasas de acumulación sedimentaria observados en ambos sitios de muestreo fueron comparables: de 1.2 ± 0.9 a 3.4 ± 0.5 mm año-1 en Los Cedrones y de 0.8 ± 0.2 a 4.0 ± 0.5 mm año-1 en El Gimidor. Aun cuando existe una distancia de 13 km entre las dos marismas estudiadas, y pese a las marcadas diferencias en términos de tipo de ambiente sedimentario, composición elemental y agrupación de especies de microfósiles, los dos registros sedimentarios mostraron la huella de cambios hidrológicos, probablemente relacionados con el represamiento del río Lempa y el aumento del nivel marino en la zona durante los últimos 100 años.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The geochemical, mineralogical, and micropaleontological (Foraminifera, Ostracoda, Bacillariophyta) spatial and temporal variations in marshland sediments from the Jiquilisco Bay Biosphere Reserve, El Salvador, are described. The sedimentary characteristics of two marsh sites reveal contrasting sedimentary environments: site Los Cedrones depicts a high energy environment with sandy sediments, low organic matter content, and no microfossils, while site El Gimidor represents a lower energy environment with muddy sediments rich in organic matter and more abundant and diverse microfossils. 210Pb-dated sedimentary cores showed changes over time (last 100 years) in the mineral and elemental composition, as well as in the accumulation rates, suggesting changes in the type and magnitude of sediments delivered to the sites. Sediment accumulation rates were similar at both sites, ranging from 1.2 ± 0.9 to 3.4 ± 0.5 mm yr- at Los Cedrones and from 0.8 ± 0.2 to 4.0 ± 0.5 mm yr- at El Gimidor. Even though both marshes are located 13 km apart, and depict different sedimentary environments, elemental composition, and microfossil assemblages, both sedimentary records show the influence of hydrological changes, probably due to the damming of the Lempa River and the sea-level increase during the last 100 years.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[marismas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[210Pb]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[microfósiles]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[cambio de nivel del mar]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Complejo Bahía de Jiquilisco]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[marshes]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[210Pb]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[microfossils]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[sea-level changes]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Jiquilisco Bay Complex]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Evidencias geoqu&iacute;micas y micropaleontol&oacute;gicas de cambios hidrol&oacute;gicos recientes en registros sedimentarios de la bah&iacute;a de Jiquilisco, El Salvador</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Geochemical and micropaleontological evidence of recent hydrological changes in sedimentary records of Jiquilisco Bay, El Salvador</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Oscar Armando Amaya&#45;Monterrosa<sup>1</sup>, Mar&iacute;a Luisa Machain&#45;Castillo<sup>2</sup>*, Ana Carolina Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez<sup>3</sup>, Joan Albert Sanchez&#45;Cabeza<sup>2</sup>, Arturo Carranza&#45;Edwards<sup>2</sup>, Alejandro Cearreta<sup>4</sup>, Mayumy Amparo Cabrera&#45;Ram&iacute;rez<sup>5</sup>, Jaime Espinoza&#45;Navarrete<sup>1</sup>, Estephanie Meza&#45;Guerrero<sup>6</sup>, Libia Hascibe P&eacute;rez&#45;Bernal<sup>3</sup>, Alejandro Rodr&iacute;guez&#45;Ram&iacute;rez<sup>2</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i>&nbsp;Laboratorio de Toxinas Marinas, Universidad de El Salvador, Final 25 Avenida Norte, Ciudad Universitaria, San Salvador, El Salvador.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Instituto de Ciencias del Mar y Limnolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Unidad Acad&eacute;mica Procesos Oce&aacute;nicos y Costeros, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, 04510 M&eacute;xico DF. * Corresponding author. Email</i>: <a href="mailto:machain@cmarl.unam.mx">machain@cmarl.unam.mx</a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Unidad Acad&eacute;mica Mazatl&aacute;n, Calz. J. Montes Camarena s/n, Col. Playa Sur, 82040 Mazatl&aacute;n, Sinaloa, M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>4</sup> Facultad de Ciencia y Tecnolog&iacute;a, Universidad del Pa&iacute;s Vasco UPV/EHU, Apartado 644, 48080 Bilbao, Espa&ntilde;a.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>5</sup> Departamento de Geolog&iacute;a, Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Ciudad Universitaria, 04510 M&eacute;xico DF.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>6</sup> Posgrado en Ciencias del Mar y Limnolog&iacute;a, Instituto de Ciencias del Mar y Limnolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Unidad Acad&eacute;mica Mazatl&aacute;n, Calz. J. Montes Camarena s/n, Col. Playa Sur, 82040 Mazatl&aacute;n, Sinaloa, M&eacute;xico.</i></font>	</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Received September 2014,    <br> 	accepted December 2014.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este trabajo describe la variaci&oacute;n espacial y temporal de las caracter&iacute;sticas geoqu&iacute;micas, mineral&oacute;gicas y micropaleontol&oacute;gicas (foramin&iacute;feros, ostr&aacute;codos y diatomeas) de sedimentos de marismas en la Reserva de la Bi&oacute;sfera Bah&iacute;a de Jiquilisco, El Salvador. Las caracter&iacute;sticas de los sedimentos de las marismas estudiadas refieren ambientes sedimentarios contrastantes: el sitio Los Cedrones corresponde a un ambiente arenoso, pobre en materia org&aacute;nica, sin microf&oacute;siles (foramin&iacute;feros, ostr&aacute;codos, diatomeas) e influenciado por una hidrodin&aacute;mica de alto nivel de energ&iacute;a, mientras que el sitio El Gimidor representa un ambiente lodoso, l&eacute;ntico, rico en materia org&aacute;nica y con mayor abundancia y diversidad micropaleontol&oacute;gica. Los n&uacute;cleos sedimentarios, fechados con <sup>210</sup>Pb, mostraron cambios temporales (&uacute;ltimos 100 a&ntilde;os) conspicuos en la composici&oacute;n mineral&oacute;gica y elemental, as&iacute; como en las tasas de acumulaci&oacute;n, que sugieren modificaciones en el tipo de fuente y la magnitud del aporte sedimentario. Los intervalos de las tasas de acumulaci&oacute;n sedimentaria observados en ambos sitios de muestreo fueron comparables: de 1.2 &plusmn; 0.9 a 3.4 &plusmn; 0.5 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> en Los Cedrones y de 0.8 &plusmn; 0.2 a 4.0 &plusmn; 0.5 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> en El Gimidor. Aun cuando existe una distancia de 13 km entre las dos marismas estudiadas, y pese a las marcadas diferencias en t&eacute;rminos de tipo de ambiente sedimentario, composici&oacute;n elemental y agrupaci&oacute;n de especies de microf&oacute;siles, los dos registros sedimentarios mostraron la huella de cambios hidrol&oacute;gicos, probablemente relacionados con el represamiento del r&iacute;o Lempa y el aumento del nivel marino en la zona durante los &uacute;ltimos 100 a&ntilde;os.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> marismas, <sup>210</sup>Pb, microf&oacute;siles, cambio de nivel del mar, Complejo Bah&iacute;a de Jiquilisco.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The geochemical, mineralogical, and micropaleontological (Foraminifera, Ostracoda, Bacillariophyta) spatial and temporal variations in marshland sediments from the Jiquilisco Bay Biosphere Reserve, El Salvador, are described. The sedimentary characteristics of two marsh sites reveal contrasting sedimentary environments: site Los Cedrones depicts a high energy environment with sandy sediments, low organic matter content, and no microfossils, while site El Gimidor represents a lower energy environment with muddy sediments rich in organic matter and more abundant and diverse microfossils. <sup>210</sup>Pb&#45;dated sedimentary cores showed changes over time (last 100 years) in the mineral and elemental composition, as well as in the accumulation rates, suggesting changes in the type and magnitude of sediments delivered to the sites. Sediment accumulation rates were similar at both sites, ranging from 1.2 &plusmn; 0.9 to 3.4 &plusmn; 0.5 mm yr<sup>&#45;</sup> at Los Cedrones and from 0.8 &plusmn; 0.2 to 4.0 &plusmn; 0.5 mm yr<sup>&#45;</sup> at El Gimidor. Even though both marshes are located 13 km apart, and depict different sedimentary environments, elemental composition, and microfossil assemblages, both sedimentary records show the influence of hydrological changes, probably due to the damming of the Lempa River and the sea&#45;level increase during the last 100 years.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> marshes, <sup>210</sup>Pb, microfossils, sea&#45;level changes, Jiquilisco Bay Complex.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los impactos m&aacute;s importantes del cambio global sobre las zonas costeras es la elevaci&oacute;n del nivel del mar, producto del deshielo de los casquetes polares y la expansi&oacute;n t&eacute;rmica del agua oce&aacute;nica debido al calentamiento de la atm&oacute;sfera y los oc&eacute;anos (Church <i>et al.</i> 2013). La elevaci&oacute;n del nivel del mar es un problema ambiental de alto impacto para la sociedad debido, entre otros factores, a la p&eacute;rdida de terrenos habitables e infraestructura econ&oacute;mica en la zona costera, as&iacute; como la salinizaci&oacute;n de los mantos acu&iacute;feros y terrenos. No obstante, la escasez de datos ambientales de largo plazo entorpece el desarrollo de medidas de protecci&oacute;n y/o mitigaci&oacute;n de ecosistemas fr&aacute;giles, tales como los ecosistemas costeros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio de n&uacute;cleos sedimentarios permite la reconstrucci&oacute;n hist&oacute;rica de cambios ambientales, para lo cual se requiere que exista un dep&oacute;sito de sedimentos continuo en el tiempo y se disponga de un fechado confiable. El m&eacute;todo de fechado con <sup>210</sup>Pb permite reconocer discontinuidades en el perfil sedimentario y desarrollar geocronolog&iacute;as de hasta 100&#45;150 a&ntilde;os, por lo que es ampliamente utilizado para el estudio de las tendencias de los impactos del cambio global, tales como la contaminaci&oacute;n por metales pesados o el incremento de las tasas de acumulaci&oacute;n sedimentaria en sistemas acu&aacute;ticos (e.g., Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez y Hillaire&#45;Marcel 2009). Adicionalmente, se ha demostrado que las tasas de acreci&oacute;n determinadas por el m&eacute;todo de <sup>210</sup>Pb pueden ser &uacute;tiles para determinar la magnitud del cambio del nivel marino (e.g., Lynch <i>et al.</i> 1989), ya que la velocidad de acumulaci&oacute;n de algunos dep&oacute;sitos sedimentarios costeros, especialmente en las marismas altas, est&aacute; controlada por el balance entre el aporte y la erosi&oacute;n del material debido a la acci&oacute;n de las mareas y, por lo tanto, las tasas de acreci&oacute;n siguen el ritmo de la elevaci&oacute;n del nivel del mar (Smoak <i>et al.</i> 2013).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cambios en las condiciones ambientales de los sistemas acu&aacute;ticos repercuten en la modificaci&oacute;n de su morfolog&iacute;a, su geoqu&iacute;mica y las estructuras comunitarias de ciertos organismos, raz&oacute;n por la cual el an&aacute;lisis de las caracter&iacute;sticas mineral&oacute;gicas, la composici&oacute;n elemental y las asociaciones micropaleontol&oacute;gicas (e.g., foramin&iacute;feros, ostr&aacute;codos y diatomeas) en n&uacute;cleos sedimentarios es ampliamente utilizado para evidenciar cambios en los ecosistemas del pasado, en particular en relaci&oacute;n al nivel del mar (Cearreta <i>et al.</i> 2003, Kemp <i>et al.</i> 2013).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los estudios mineral&oacute;gicos permiten inferir las &aacute;reas fuente de los sedimentos costeros y dilucidar las caracter&iacute;sticas de energ&iacute;a del ambiente de dep&oacute;sito. Por ejemplo, sedimentos costeros ricos en cuarzo y minerales pesados se asocian con ambientes de alta energ&iacute;a (e.g., playas y canales de mareas), mientras que la presencia de evaporitas y materiales lodo&#45;arenosos ricos en materia org&aacute;nica es indicativo de cuerpos l&eacute;nticos de baja energ&iacute;a (Folk 1980). La susceptibilidad magn&eacute;tica puede ser &uacute;til para identificar cambios en las fuentes sedimentarias, bajo la suposici&oacute;n de que los minerales magn&eacute;ticos (e.g., &oacute;xidos de hierro y titanio) de los sedimentos tienen un origen detr&iacute;tico y que las variaciones de su suministro pueden resultar, entre otros, de alteraciones ambientales como la erosi&oacute;n de suelos (e.g., Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez <i>et al.</i> 2005) o cambios en el nivel del mar (e.g., Ellwood <i>et al.</i> 2000).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La composici&oacute;n elemental de sedimentos costeros puede ayudar a identificar la transici&oacute;n de ambientes (e.g., influencia terr&iacute;gena <i>versus</i> marina, debido a la elevaci&oacute;n del nivel del mar) mediante la evaluaci&oacute;n del registro temporal de la concentraci&oacute;n de elementos enriquecidos en el agua de mar (e.g., Cl, Na y Br; Sadiq 1992) y los elementos tradicionalmente usados como indicadores <i>(proxies)</i> del aporte de sedimentos terr&iacute;genos (e.g., Al, Ti, Rb, Zr; Pattan <i>et al.</i> 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el presente trabajo se reportan los primeros datos de la distribuci&oacute;n espacial y temporal de la composici&oacute;n geoqu&iacute;mica, mineral&oacute;gica y micropaleontol&oacute;gica de sedimentos superficiales y de n&uacute;cleos sedimentarios fechados con <sup>210</sup>Pb, recolectados en el Complejo Bah&iacute;a de Jiquilisco (CBJ) en El Salvador, con el objetivo de identificar las evidencias de los cambios hidrol&oacute;gicos (e.g., represamiento del r&iacute;o Lempa y cambios en el nivel del mar) ocurridos durante los &uacute;ltimos 100 a&ntilde;os.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y m&eacute;todos &Aacute;rea de estudio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El CBJ se ubica al sureste de El Salvador (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9f1.jpg" target="_blank">fig. 1</a>), y ha sido reconocido como sitio RAMSAR desde 2005 y como reserva de la bi&oacute;sfera de la UNESCO desde 2007. Posee la mayor extensi&oacute;n perenne de humedales en el pa&iacute;s, con ecosistemas de agua salobre y grandes extensiones de bosque salado (~18,700 ha), incluyendo las especies de mangle <i>Rhyzophora mangle, Rhyzophora racemosa, Rhizophora harrisonii, Avicennia germinans, Avicennia bicolor, Conocarpus erecta</i> y <i>Laguncularia racemosa,</i> as&iacute; como el mangle de agua dulce <i>Bravaisia integerrima.</i> El CBJ es una importante zona de anidaci&oacute;n para especies de aves marino&#45;costeras y de producci&oacute;n pesquera. El clima en el CBJ es de sabana tropical&#45;caliente, con una temperatura promedio anual de 28 &deg;C y un m&aacute;ximo de 36 &deg;C. La precipitaci&oacute;n anual var&iacute;a entre 1600 y 2000 mm, principalmente de mayo a octubre, y la evapotranspiraci&oacute;n media anual es de 1944 mm (MARN/ AECI 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El CBJ se encuentra ubicado entre dos r&iacute;os. El r&iacute;o Lempa, que descarga sus aguas al oc&eacute;ano Pac&iacute;fico en el extremo oeste de CBJ, tiene un caudal medio de 175 m<sup>3</sup> s<sup>&#45;1</sup> y a lo largo de su curso, cuenta con tres presas hidroel&eacute;ctricas construidas entre 1954 y 1983 (Cerr&oacute;n Grande, 5 de Noviembre y 15 de Septiembre), ubicadas entre 49 y 99 km de la zona de estudio. El r&iacute;o Grande San Miguel, que descarga en la parte media&#45;oriental de CBJ, tiene un caudal medio de 24 m<sup>3</sup> s<sup>&#45;1</sup> (SNET 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mayor parte del territorio de El Salvador est&aacute; cubierto por rocas de origen volc&aacute;nico. La sucesi&oacute;n estratigr&aacute;fica en la zona de CBJ est&aacute; compuesta por aluviones cuaternarios que recubren a estratos volc&aacute;nicos (Holoceno&#45;Pleistoceno) de composici&oacute;n bas&aacute;ltica, andes&iacute;tica y dac&iacute;tica (MARN 2013).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Muestreo</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los n&uacute;cleos sedimentarios se recolectaron manualmente <i>(push core)</i> en agosto de 2012, mediante el uso de tubos de PVC de 10 cm de di&aacute;metro, en dos zonas de marismas (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9f1.jpg" target="_blank">fig. 1</a>): Los Cedrones (n&uacute;cleo ELS&#45;I, 44 cm de longitud) y El Gimidor (n&uacute;cleo ELS&#45;II, 50 cm). Las zonas de muestreo se ubicaron en terrenos planos, m&aacute;s elevados que la franja de manglar, inundables de manera intermitente (durante la marea alta), y alejados de la intervenci&oacute;n humana y el acceso al ganado. Los n&uacute;cleos se abrieron longitudinalmente y se cortaron secciones de 1 cm de espesor.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cada sitio de muestreo tambi&eacute;n se recolectaron muestras de sedimento superficial con la ayuda de esp&aacute;tulas de pl&aacute;stico y un aro de PVC (10 cm de di&aacute;metro, 1 cm de profundidad, ~78 cm<sup>3</sup> de sedimento). Se determin&oacute; la altura relativa de cada punto de muestreo con relaci&oacute;n a la superficie del n&uacute;cleo previamente recolectado, con una resoluci&oacute;n de 1 mm, mediante el uso de una estaci&oacute;n total Sokkia, modelo SET630RK/D22845, y un GPS Trimble, modelo Pro XT (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9f1.jpg" target="_blank">fig. 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sedimentos recolectados se secaron hasta un peso constante en estufa a una temperatura inferior a 60 &deg;C. Se tomaron al&iacute;cuotas para el an&aacute;lisis de tama&ntilde;o de grano y microf&oacute;siles, y el resto se moli&oacute; en mortero de porcelana y se conserv&oacute; en bolsas de polietileno hasta su an&aacute;lisis.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis de laboratorio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de la composici&oacute;n elemental (Al, Fe, Mn, Si, Ti, Rb, Zr, Br, Cl) se realiz&oacute; en muestras de sedimento comprimidas manualmente con un apisonador de tefl&oacute;n, en un espectr&oacute;metro de fluorescencia de rayos X (XRF, por sus siglas en ingl&eacute;s, Xepos&#45;3 de Spectrolab) en atm&oacute;sfera de He. La susceptibilidad magn&eacute;tica (SM) se determin&oacute; con un analizador Bartington MS2 acoplado a un sensor de frecuencia simple MSG2. La distribuci&oacute;n de tama&ntilde;o de grano se determin&oacute; por difracci&oacute;n de rayo l&aacute;ser con un analizador Malvern Mastersizer 2000. La concentraci&oacute;n de materia org&aacute;nica y de carbonatos se estim&oacute; a trav&eacute;s de la determinaci&oacute;n de las p&eacute;rdidas por ignici&oacute;n a 550 y 950 &deg;C (PPI<sub>550</sub> y PPI<sub>950</sub>), respectivamente. Para el fechado de los sedimentos, se determin&oacute; la actividad de <sup>210</sup>Pb a trav&eacute;s de su descendiente radioactivo <sup>210</sup>Po por espectrometr&iacute;a alfa (Ortec Ametek, modelo 576A) seg&uacute;n el m&eacute;todo descrito por Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez y Hillaire&#45;Marcel (2009); los resultados se expresan en a&ntilde;os de la era com&uacute;n. El control de calidad de los an&aacute;lisis realizados incluy&oacute; la determinaci&oacute;n de blancos anal&iacute;ticos, el an&aacute;lisis de r&eacute;plicas <i>(n</i> = 6) para evaluar la precisi&oacute;n de los an&aacute;lisis, y el an&aacute;lisis de materiales de referencia para determinar la exactitud de los m&eacute;todos. Los resultados del an&aacute;lisis de materiales de referencia IAEA&#45;158, IAEA&#45;405 y IAEA&#45;433 para XRF, IAEA&#45;300 para <sup>210</sup>Pb, Bartington G&#45;039 para SM, y Malvern QAS3002 para tama&ntilde;o de grano, se encontraron en el intervalo de sus valores certificados (1&#963;). Los coeficientes de variaci&oacute;n fueron &lt;8% para los an&aacute;lisis de XRF, PPI<sub>550</sub> y PPI<sub>950</sub>; &lt;5% para <sup>210</sup>Pb y tama&ntilde;o de grano; y &lt;3% para SM.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las muestras para foramin&iacute;feros, ostr&aacute;codos y diatomeas se lavaron con agua corriente a trav&eacute;s de un tamiz de 63 &#956;&#951;&#953;, se secaron a temperatura ambiente y se ti&ntilde;eron con Rosa de Bengala (Murray 2006). Los residuos secos se revisaron con un microscopio estereosc&oacute;pico. Los organismos extra&iacute;dos se determinaron taxon&oacute;micamente y se cuantificaron agrupando los individuos vivos (te&ntilde;idos) y muertos (no te&ntilde;idos) en una asociaci&oacute;n total debido al reducido n&uacute;mero de ejemplares presentes. Se cuantificaron las diatomeas presentes en esta fracci&oacute;n. Para el an&aacute;lisis mineral&oacute;gico, se realizaron l&aacute;minas delgadas de muestras de la fracci&oacute;n arenosa de los sedimentos y se hicieron conteos de granos de diferentes campos con un microscopio petrogr&aacute;fico (Potter 1978).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sedimentos superficiales</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Sitio ELS&#45;I (Los Cedrones)</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sedimentos superficiales del sitio ELS&#45;I fueron predominantemente arenosos (68&#45;83%), con concentraciones bajas de materia org&aacute;nica (PPI<sub>550</sub> &lt;1.2%) y de carbonatos (PPI<sub>950</sub> 1&#45;6%, excepto en la estaci&oacute;n 1, con 13%), y una composici&oacute;n elemental casi homog&eacute;nea (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9f2.jpg" target="_blank">fig. 2</a>). La fracci&oacute;n arenosa estuvo compuesta en su mayor&iacute;a por cuarzo (40&#45;55%), plagioclasas (10&#45;20%), minerales pesados (5&#45;35%) y fragmentos de rocas volc&aacute;nicas (5&#45;30%) y sedimentarias (5&#45;10%). Los minerales pesados fueron m&aacute;s abundantes en la parte central de la marisma (estaciones 11 a 16). No se encontraron foramin&iacute;feros, ostr&aacute;codos ni diatomeas en ninguna de las muestras superficiales analizadas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Sitio ELS&#45;II (El Gimidor)</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sedimentos del sitio ELS&#45;II fueron predominantemente limosos (59&#45;86%), con altos porcentajes de materia org&aacute;nica (PPI<sub>550</sub> 1 6&#45;19%) y bajo porcentaje de carbonatos (PPI<sub>950</sub> 3 &#45;7%). La fracci&oacute;n arenosa de los sedimentos estuvo compuesta principalmente por restos vegetales y un 5&#45;20% de l&iacute;ticos, principalmente plagioclasas y l&iacute;ticos volc&aacute;nicos. La composici&oacute;n elemental fue muy similar entre las muestras (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9f2.jpg" target="_blank">fig. 2</a>), las cuales tuvieron mayor concentraci&oacute;n de elementos indicadores de influencia marina (i.e., Na, Cl, Br) y menor de terr&iacute;genos (Rb, Al, Si, K, Ti, Zr) que las observadas en el sitio ELS&#45;I (Los Cedrones).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque se encontraron foramin&iacute;feros, ostr&aacute;codos, diatomeas y algunos gaster&oacute;podos (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9t1.jpg" target="_blank">tabla 1</a>), debido a su baja diversidad y abundancia no fue posible la delimitaci&oacute;n de subambientes en la zona de estudio. Se encontraron ocho especies de foramin&iacute;feros, dos de origen marino, <i>Nonionella</i> sp. y <i>Neogloboquadrina dutertrei</i> (d'Orbigny), probablemente introducidas v&iacute;a los canales de marea, y numerosos fragmentos de foramin&iacute;feros aglutinados. Las especies m&aacute;s abundantes en orden decreciente fueron <i>Arenoparella mexicana</i> (Kornfeld), <i>Cribroelphidium gunteri</i> (Cole), <i>Ammotium salsum</i> (Cushman y Br&ouml;nnimann) y <i>Ammonia tepida</i> (Cushman). <i>Textularia</i> sp. y <i>Trochamina inflata</i> (Montagu) s&oacute;lo presentaron un ejemplar cada una. Todas estas especies toleran amplios intervalos de salinidad y son caracter&iacute;sticas de lagunas costeras, estuarios y manglares (Murray 2006). Las poblaciones de ostr&aacute;codos presentaron tambi&eacute;n baja diversidad y abundancia. En orden decreciente, las especies m&aacute;s abundantes fueron <i>Perissocytheridea</i> sp., <i>Perissocytheridea</i> cf. <i>P. meyerabichi</i> (Hartmann), <i>Cyprideis</i> <i>castus</i> Benson y dos ejemplares de <i>Loxoconcha? magnipustulosa</i> Swain y Gilby. Estos organismos se han encontrado en aguas salobres, en un amplio intervalo de salinidad, en diversas partes del Pac&iacute;fico americano (e.g., Hartmann 1956, Sandberg 1966, Swain y Gilby 1967, Phleger 1967). Se encontraron escasas diatomeas planct&oacute;nicas de origen marino y s&oacute;lo se registr&oacute; su presencia, pues pueden haber sido transportadas por aves acu&aacute;ticas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>N&uacute;cleos sedimentarios fechados con <sup>210</sup>Pb</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los perfiles de las actividades de <sup>210</sup>Pb de los n&uacute;cleos ELS&#45;I y ELS&#45;II (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9f3.jpg" target="_blank">fig. 3</a>) exhibieron una tendencia decreciente con la profundidad, lo cual indica un dep&oacute;sito continuo de sedimentos, aunque los valores de actividad del n&uacute;cleo ELS&#45;I (sedimento m&aacute;s arenoso) fueron mucho menores que los del n&uacute;cleo ELS&#45;II (sedimento m&aacute;s fino). Las cronolog&iacute;as se calcularon utilizando el modelo de flujo constante (Sanchez&#45;Cabeza y Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez 2012) y las incertidumbres se estimaron utilizando el m&eacute;todo de Monte Carlo con 30,000 simulaciones (Sanchez&#45;Cabeza <i>et al.</i> 2014). La edad m&aacute;s antigua estimada para el n&uacute;cleo ELS&#45;I fue de 105 &plusmn; 8 a&ntilde;os (secci&oacute;n 22&#45;23 cm) y de 163 &plusmn; 7 a&ntilde;os para el n&uacute;cleo ELS&#45;II (32&#45;33 cm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las tasas de acumulaci&oacute;n m&aacute;sica (TAM) y sedimentaria (TAS) mostraron notables y coincidentes variaciones a lo largo del tiempo en ambos n&uacute;cleos, y los intervalos de valores obtenidos para los dos n&uacute;cleos fueron muy similares (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9f3.jpg" target="_blank">fig. 3</a>). En el n&uacute;cleo ELS&#45;I, las TAM aumentaron de 0.18 &plusmn; 0.15 g cm<sup>&#45;2</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> (secci&oacute;n 21&#45;22 cm, a&ntilde;o 1912) a 0.36 &plusmn; 0.05 g cm<sup>&#45;2</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> en la secci&oacute;n superficial (a&ntilde;o 2011), y se observaron dos m&aacute;ximos pronunciados en 1944 (secci&oacute;n 15&#45;16 cm) y 2002 (secci&oacute;n 3&#45;4 cm). El intervalo de TAS mostr&oacute; su valor m&iacute;nimo de 1.2 &plusmn; 0.9 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> en la secci&oacute;n 20&#45;21 cm (a&ntilde;o 1920) y un m&aacute;ximo de 3.4 &plusmn; 0.5 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> en la superficie del n&uacute;cleo. Se identific&oacute; claramente un m&aacute;ximo en 1944 (3.0 &plusmn; 0.2 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>), seguido de un incremento casi lineal a partir de 1971.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el n&uacute;cleo ELS&#45;II, las TAM incrementaron de 0.04 &plusmn; 0.01 g cm<sup>&#45;2</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> (32&#45;33 cm) a 0.15 &plusmn; 0.01 g cm<sup>&#45;2</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> en la superficie del n&uacute;cleo (a&ntilde;o 2011). Al igual que en el n&uacute;cleo ELS&#45;I, los valores de las TAM mostraron una tendencia general creciente hacia la superficie del n&uacute;cleo, con un m&aacute;ximo pronunciado en el a&ntilde;o 1944 (15&#45;16 cm). Las TAS aumentaron desde el valor m&iacute;nimo de 0.8 &plusmn; 0.2 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> en 1856 hasta un m&aacute;ximo subsuperficial de 4.0 &plusmn; 0.5 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> en 1942, luego disminuyeron a 1.6 &plusmn; 0.2 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> en 1972, para elevarse de nuevo progresivamente hasta 4.0 &plusmn; 0.4 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> en 2009.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracterizaci&oacute;n geoqu&iacute;mica, mineral&oacute;gica y micropaleontol&oacute;gica de los n&uacute;cleos sedimentarios</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Sitio ELS&#45;I (Los Cedrones)</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sedimentos del n&uacute;cleo ELS&#45;I fueron predominantemente arenosos (&gt;59%), con bajo contenido de materia org&aacute;nica (PPI<sub>550</sub> &lt;5%) y carbonatos (PPI<sub>950</sub> &lt;2%). La composici&oacute;n mineral&oacute;gica observada fue 26&#45;34% de cuarzo, 20&#45;30% de minerales pesados, 16&#45;27% de plagioclasas, 12&#45;26% de l&iacute;ticos volc&aacute;nicos y 2&#45;8% de l&iacute;ticos sedimentarios (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9t2.jpg" target="_blank">tabla 2</a>). La presencia de cuarzo, el alto contenido de minerales pesados (principalmente piroxenas y magnetitas) y la ausencia de l&iacute;ticos volc&aacute;nicos alterados son indicativos de un ambiente de dep&oacute;sito de alta energ&iacute;a. No se encontraron restos de microf&oacute;siles en los sedimentos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los perfiles de distribuci&oacute;n de tama&ntilde;o de grano y las concentraciones de Al y Fe mostraron escasa variaci&oacute;n con la profundidad. Las concentraciones de Si y Rb mostraron una tendencia decreciente hacia la superficie del n&uacute;cleo, en contraste con los valores de SM y las concentraciones de Ti y Zr que mostraron una tendencia decreciente con la profundidad (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9f4.jpg" target="_blank">fig. 4</a>). El decremento de las concentraciones de Si y Rb, y el incremento de las concentraciones de Ti, Zr y la SM indican la presencia de sedimentos terr&iacute;genos que proceden de fuentes detr&iacute;ticas distintas. Las concentraciones de Mn, Br y Cl aumentaron desde el fondo hasta aproximadamente 25 cm de profundidad, a partir de donde las concentraciones de Br y Cl decrecieron hasta sus valores m&iacute;nimos (6 cm de profundidad) para luego incrementarse hacia la superficie (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9f4.jpg" target="_blank">fig. 4</a>). Los cambios en las concentraciones de Br y Cl probablemente est&aacute;n asociados a variaciones en el aporte de agua marina durante el periodo de tiempo comprendido en el n&uacute;cleo sedimentario; es decir, el segmento con los valores m&iacute;nimos de ambos elementos (14&#45;6 cm; i.e., 1954&#45;1965) representa el periodo de menor influencia marina.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Sitio ELS&#45;II (El Gimidor)</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sedimentos del n&uacute;cleo ELS&#45;II fueron predominantemente limo&#45;arenosos con arcilla (&gt;17%) y m&aacute;s arenosos en la base (de 30 a 50 cm de profundidad) (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9f4.jpg" target="_blank">fig. 4</a>). Los sedimentos contuvieron abundantes restos vegetales y presentaron porcentajes considerablemente altos de materia org&aacute;nica (PPI550 &gt;16%) y de carbonatos (PPI<sub>950</sub> 4&#45;18%). Entre 20 y 40 cm de profundidad se observ&oacute; la presencia de yeso, y los valores m&iacute;nimos de materia org&aacute;nica y carbonatos (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9f4.jpg" target="_blank">figs. 4</a>, <a href="#f5">5</a>). Los perfiles de concentraci&oacute;n de Al, Fe, Ti y Zr mostraron escasa variabilidad con la profundidad, lo cual indica una fuente terr&iacute;gena constante. En contraste, los perfiles de concentraci&oacute;n de Si y Rb mostraron tendencias crecientes entre el fondo del n&uacute;cleo y 30 cm de profundidad (a&ntilde;o 1884) y desde 15 cm de profundidad hasta la superficie, con una secci&oacute;n intermedia (12&#45;30 cm, 1884&#45;1960) que mostr&oacute; la tendencia contraria. Los perfiles de concentraci&oacute;n de Mn, porcentaje de arenas y valores de SM mostraron los valores m&aacute;s altos entre el fondo y 30 cm de profundidad, y en las capas suprayacentes se observaron los valores m&aacute;s bajos y homog&eacute;neos. Los perfiles de concentraci&oacute;n de Br y Cl mostraron valores casi constantes desde el fondo del n&uacute;cleo hasta 30 cm de profundidad, una tendencia creciente entre 30 y 12 cm (1960), una tendencia decreciente entre 12 y 3 cm (1960&#45;2002), y finalmente un incremento hacia la superficie.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9f5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se encontr&oacute; un total de 10 especies de foramin&iacute;feros bent&oacute;nicos, de las cuales las m&aacute;s abundantes fueron <i>Arenoparella mexicana</i> y <i>Trochamina inflata,</i> ambas caracter&iacute;sticas de ambientes salobres (estuarios y marismas). Hacia la cima del n&uacute;cleo se encontraron especies como <i>Bolivina interjuncta bicostata</i> (Cushman) y <i>Bulimina mexicana</i> Cushman, ambas de origen marino. Los foramin&iacute;feros planct&oacute;nicos (de ambiente marino) estuvieron representados por ocho especies, todas escasas y concentradas en los 12 cm superiores. Se encontraron diatomeas planct&oacute;nicas de origen marino a lo largo de la mayor parte del n&uacute;cleo, pero fueron un poco m&aacute;s abundantes en los cent&iacute;metros superiores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A pesar de estar separados por m&aacute;s de 13 km, la similitud de los registros de TAM y TAS en ELS&#45;I y ELS&#45;II es notable y fue atribuida a causas regionales y no locales. El decremento abrupto en las TAM y TAS en ambos n&uacute;cleos a principios de la d&eacute;cada de 1950 probablemente est&eacute; relacionado con la construcci&oacute;n de las presas en el r&iacute;o Lempa. Las marismas estudiadas presentan caracter&iacute;sticas geoqu&iacute;micas, mineral&oacute;gicas y micropaleontol&oacute;gicas diferentes, probablemente como resultado de su distinta posici&oacute;n geogr&aacute;fica en el sistema estuarino&#45;lagunar del CBJ. Los sedimentos del n&uacute;cleo ELS&#45;I son gruesos, contienen cuarzo y minerales pesados (piroxenas y magnetitas principalmente) y no tienen l&iacute;ticos volc&aacute;nicos alterados, lo cual indica un ambiente de alta energ&iacute;a que recibe aportes de lugares cercanos, tales como los canales lagunares y a la barrera al este de la desembocadura del r&iacute;o Lempa. La ausencia de microf&oacute;siles probablemente se debe a la alta energ&iacute;a del ambiente, lo cual no es propicio para la preservaci&oacute;n de los foramin&iacute;feros cuyas testas son fr&aacute;giles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El n&uacute;cleo ELS&#45;II es m&aacute;s rico en materia org&aacute;nica y contiene yesos, plagioclasas y l&iacute;ticos volc&aacute;nicos alterados que sugieren bajos niveles de energ&iacute;a, como en lagunas y esteros (Folk 1980). La ausencia de cuarzo y su riqueza en l&iacute;ticos volc&aacute;nicos (alterados y no alterados) parece indicar aportes directos probablemente de los aparatos volc&aacute;nicos de Tecapa, que se ubican a menos de 20 km del sitio (MARN 2013). La menor energ&iacute;a del sitio ELS&#45;II permiti&oacute; una mejor preservaci&oacute;n del registro micropaleontol&oacute;gico. Los proxies analizados y las preferencias ecol&oacute;gicas de los microorganismos hallados sugieren cambios en las condiciones ambientales a lo largo de la secuencia sedimentaria, que se describen a continuaci&oacute;n:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; De la base del n&uacute;cleo hasta 43 cm de profundidad, la presencia de los foramin&iacute;feros bent&oacute;nicos <i>A. mexicana</i> y <i>T. inflata</i> y de fragmentos de <i>Ammobaculites</i> indica ambientes salobres de una laguna costera. Extrapolando las tasas de acreci&oacute;n obtenidas para los &uacute;ltimos 100 a&ntilde;os, estos materiales se depositaron desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; De 42 a 29 cm (hasta 1884) no hay foramin&iacute;feros, tan s&oacute;lo algunas diatomeas. La presencia de yeso, en algunos niveles muy abundante, sugiere un sistema evapor&iacute;tico, probablemente causado por la disminuci&oacute;n en la profundidad de la laguna, con inundaciones intermitentes como lo atestiguan las tasas de acreci&oacute;n m&aacute;s bajas de todo el n&uacute;cleo (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9f3.jpg" target="_blank">fig. 3</a>). Las concentraciones de Mn indican condiciones de mayor oxigenaci&oacute;n para esta parte de la columna sedimentaria, lo cual confirma el dep&oacute;sito suba&eacute;reo. Se encuentran asimismo los valores m&aacute;s bajos de materia org&aacute;nica, carbonatos, Si y Rb, y los valores m&aacute;s altos de SM que podr&iacute;an deberse a la mayor abundancia de minerales magn&eacute;ticos de origen volc&aacute;nico (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9t2.jpg" target="_blank">tabla 2</a>).</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; De 28 a 12 cm (1892&#45;1955), el incremento en las concentraciones de Br y Cl se&ntilde;ala el aumento progresivo de la salinidad de los sedimentos. Esto indica la inundaci&oacute;n del sitio de estudio con aguas marinas, en buen acuerdo con el incremento en la abundancia de sedimentos finos enriquecidos en materia org&aacute;nica acarreados por el agua y, consecuentemente, el aumento progresivo de las tasas de acreci&oacute;n y la presencia de foramin&iacute;feros indicadores de condiciones lagunares (<a href="#f5">fig. 5</a>).</font></p>  		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Entre 11 y 3 cm (1960&#45;2002), el n&uacute;cleo presenta escasa microfauna; entre 11 y 7 cm, la asociaci&oacute;n est&aacute; compuesta por una mezcla de especies lagunares y marinas (<a href="#f5">fig. 5</a>); y entre 6 y 3 cm, la microfauna es ligeramente m&aacute;s abundante y presenta mayor n&uacute;mero de organismos de origen marino, lo cual sugiere una mayor influencia marina. En este intervalo de tiempo, las TAS muestran valores bajos; este periodo coincide con la construcci&oacute;n de las presas en el trayecto del r&iacute;o Lempa, lo cual ocasion&oacute; la retenci&oacute;n de sedimentos gruesos, que dejaron de llegar hasta el sitio de estudio. Con la reducci&oacute;n del aporte sedimentario, es probable que haya iniciado un proceso de erosi&oacute;n costera (com&uacute;nmente observado en barreras arenosas o playas, Bird 2008) y el aporte de sedimentos costeros al sitio de estudio, tal como lo sugiere la presencia de foramin&iacute;feros bent&oacute;nicos (<a href="#f5">fig. 5</a>), lo cual podr&iacute;a ser el origen del aumento de las concentraciones de Si y Rb (entre 11 y 3 cm, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9f4.jpg" target="_blank">fig. 4</a>) y de la diluci&oacute;n de las concentraciones de Br y Cl, aunque las altas concentraciones de estos dos &uacute;ltimos elementos siguen indicando la prevalencia de condiciones marinas durante este periodo.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; En la parte superior del n&uacute;cleo (2003&#45;2011) vuelve a aumentar la tasa de acreci&oacute;n, probablemente debido a una combinaci&oacute;n de diversos factores; por ejemplo, una mayor erosi&oacute;n en la cuenca de drenaje, relacionada con cambios en el uso de suelo y actividades agr&iacute;colas (e.g., cultivos de algod&oacute;n y ca&ntilde;a de az&uacute;car, principalmente), y el aumento del nivel del mar.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La disminuci&oacute;n de las concentraciones de Mn en la parte superficial del n&uacute;cleo (26&#45;0 cm) es probablemente resultado de bajas concentraciones de ox&iacute;geno, producto de las altas concentraciones de materia org&aacute;nica registradas en los sedimentos (las cuales explican tambi&eacute;n los bajos valores de SM hacia la superficie del perfil, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a9f4.jpg" target="_blank">fig. 4</a>). La disoluci&oacute;n de oxi&#45;hidr&oacute;xidos de Mn y la difusi&oacute;n de Mn<sup>2</sup>+ en el agua intersticial es el resultado de condiciones reducidas (Farmer y Lovell 1984), que puede ser tambi&eacute;n la raz&oacute;n de la disoluci&oacute;n de los carbonatos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el pasado, las tasas de acreci&oacute;n han sido influenciadas por cambios hidrol&oacute;gicos, como la retenci&oacute;n de sedimentos en las presas construidas en el r&iacute;o Lempa. Recientemente, si bien se ha reconocido que globalmente el nivel del mar ha aumentado durante el &uacute;ltimo siglo (Church <i>et al.</i> 2013), el ascenso del nivel marino local es resultado de la interacci&oacute;n de diversos fen&oacute;menos globales (e.g., el derretimiento de los casquetes polares y la expansi&oacute;n t&eacute;rmica de los oc&eacute;anos) y locales (e.g., la actividad tect&oacute;nica y el aporte sedimentario). En el CBJ, las evidencias micropaleontol&oacute;gicas, sedimento&#45;l&oacute;gicas y geoqu&iacute;micas de los n&uacute;cleos recolectados en las dos marismas estudiadas indican que, en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, ha habido una mayor influencia de condiciones marinas en la zona. A pesar de la sismicidad de El Salvador, parece ser que la actividad tect&oacute;nica no interviene directamente en la elevaci&oacute;n del nivel del mar, ya que las tasas de acreci&oacute;n observadas en los n&uacute;cleos estudiados son similares a los valores globales de aumento en el nivel del mar propuestos por Church <i>et al.</i> (2013).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta investigaci&oacute;n fue financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog&iacute;a (CONACYT, M&eacute;xico, proyecto CB 2010&#45;153429). Los investigadores agradecen a la Administraci&oacute;n Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) de El Salvador su apoyo en el levantamiento topogr&aacute;fico de los sitios de muestreo, a Humberto Boj&oacute;rquez en el trabajo anal&iacute;tico, a X Antonio Nava&#45;Fern&aacute;ndez en el procesamiento micropaleontol&oacute;gico, a Eduardo Morales y Ricardo Ram&iacute;rez en el an&aacute;lisis sedimentol&oacute;gico, a Germ&aacute;n Ram&iacute;rez y Carlos Su&aacute;rez en la elaboraci&oacute;n de mapas, y a Yaneth Alvarado y Maira Flores en la recolecci&oacute;n de los n&uacute;cleos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bird E. 2008. Coastal Geomorphology: An Introduction. 2nd ed. Wiley, West Sussex, UK, 436 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957698&pid=S0185-3880201400040000900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cearreta A, Cachao M, Cabral MC, Bao R, Ramalho MJ. 2003. Late glacial and Holocene environmental changes in Portuguese coastal lagoons. 2: Microfossil multiproxy reconstruction of the Santo Andr&eacute; coastal area. The Holocene 13: 447&#45;458.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957700&pid=S0185-3880201400040000900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Church JA, Clark PU, Cazenave A, Gregory JM, Jevrejeva S, Levermann MA, Merrifield MA, Milne GA, Nerem RS, Nunn PD, Payne AJ, Pfeffer WT, Stammer D, Unnikrishnan AS. 2013. Sea level change. In: Stocker TF, Qin D, Plattner GK, Tignor M, Allen SK, Boschung J, Nauels A, Xia Y, Bex V, Midgley PM. (eds.), Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, UK, pp. 1137&#45;1216.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957702&pid=S0185-3880201400040000900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ellwood BB, Crick RE, El Hassani A, Benoist SL, Young RH. 2000. Magnetosusceptibility event and cyclo&#45;stratigraphy method applied to marine rocks: Detrital input versus carbonate productivity. Geology 28: 1135&#45;1138.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957704&pid=S0185-3880201400040000900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Farmer JG, Lovell MA. 1984. Massive diagenetic enhancement of manganese in Loch Lomond sediments. Environ. Technol. Lett. 5: 257&#45;262.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957706&pid=S0185-3880201400040000900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Folk RL. 1980. Petrology of Sedimentary Rocks. Hemphill Publishing Co., Austin, Texas, 182 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957708&pid=S0185-3880201400040000900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hartmann G. 1956. Zur Kenntnis des Mangrove&#45;Estero&#45;Gebeites von El Salvador und seiner Ostracoden&#45;Fauna. I. Univ. Kiel. Kieler Meeresf. 12: 219&#45;248.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957710&pid=S0185-3880201400040000900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kemp AC, Telford RJ, Horton BP, Anisfeld SC, Sommerfield CK. 2013. Reconstructing Holocene sea level using salt&#45;marsh foraminifera and transfer functions: Lessons from New Jersey, USA. J. Quat. Sci. 28: 617&#45;629.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957712&pid=S0185-3880201400040000900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lynch JC, Meriwether JR, McKee BA, Vera&#45;Herrera F, Twilley RR. 1989. Recent accretion in mangrove ecosystems based on <sup>137</sup>Cs and <sup>210</sup>Pb. Estuaries 12: 284&#45;299.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957714&pid=S0185-3880201400040000900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;MARN&#93; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2013. Geolog&iacute;a de El Salvador. MARN, El Salvador. <a href="http://www.snet.gob.sv/ver/geologia/geologia+de+el+salvador/" target="_blank">http://www.snet.gob.sv/ver/geologia/geologia+de+el+salvador/</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957716&pid=S0185-3880201400040000900010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;MARN/AECI&#93; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Agencia Espa&ntilde;ola de Cooperaci&oacute;n Internacional. 2004. Sitio Ramsar Complejo Bah&iacute;a de Jiquilisco. MARN, El Salvador.<a href="http://www.marn.sv/temas/biodiversidad/humedales/bahia&#45;de&#45;jiquilisco.html" target="_blank">http://www.marn.sv/temas/biodiversidad/humedales/bahia&#45;de&#45;jiquilisco.html</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957717&pid=S0185-3880201400040000900011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Murray JW. 2006. Ecology and Applications of Benthic Foraminifera. Cambridge University Press, UK, 426 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957718&pid=S0185-3880201400040000900012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pattan JN, Masuzawa T, Borole DV, Parthiban G, Jauharil P, Yamamoto M. 2005. Biological productivity, terrigenous influence and noncrustal elements supply to the Central Indian Ocean Basin: Paleoceanography during the past &raquo; 1 Ma. J. Earth Syst. Sci. 114: 63&#45;74.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957720&pid=S0185-3880201400040000900013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Phleger FB. 1967. Marsh foraminifera1 patterns, Pacific coast of North America. An. Inst. Biol. UNAM 38. Serie Ciencias del Mar y Limnolog&iacute;a 1: 11&#45;38.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957722&pid=S0185-3880201400040000900014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Potter PE. 1978. Petrology and chemistry of modern big river sands. J. Geol. 86: 423&#45;449.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957724&pid=S0185-3880201400040000900015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez AC, Hillaire&#45;Marcel C. 2009. <sup>210</sup>Pb&#45;derived ages for the reconstruction of terrestrial contaminant history into the Mexican Pacific coast: Potential and limitations. Mar. Pollut. Bull. 59: 134&#45;145.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957726&pid=S0185-3880201400040000900016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez AC, P&aacute;ez&#45;Osuna F, Urrutia&#45;Fucugauchi J, Preda M. 2005. <sup>210</sup>Pb geochronology of sediment accumulation rates in Mexico City Metropolitan Zone as recorded at Espejo de los Lirios lake sediments. Catena 61: 31&#45;48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957728&pid=S0185-3880201400040000900017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sadiq M. 1992. Toxic Metal Chemistry in Marine Environments. Marcel Dekker Inc., New York, 390 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957730&pid=S0185-3880201400040000900018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sanchez&#45;Cabeza JA, Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez AC. 2012. <sup>210</sup>Pb sediment radiochronology: An integrated formulation and classification of dating models. Geochim. Cosmochim. Acta 82: 183&#45;200.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957732&pid=S0185-3880201400040000900019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sanchez&#45;Cabeza JA, Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez AC, Ontiveros&#45;Cuadras JF, P&eacute;rez&#45;Bernal LH, Olid C. 2014. Monte Carlo uncertainty calculation of <sup>210</sup>Pb chronologies and accumulation rates of sediments and peat bogs. Quat. Geochronol. 23: 80&#45;93.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957734&pid=S0185-3880201400040000900020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sandberg P. 1966. The modern ostracods <i>Cyprideis bensoni</i> n. sp. Gulf of Mexico, and <i>C. castus,</i> Baja California. J. Paleontol. 40: 447&#45;449.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957736&pid=S0185-3880201400040000900021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Smoak JM, Breithaupt JL, Smith III TJ, Sanders CJ. 2013. Sediment accretion and organic carbon burial relative to sea&#45;level rise and storm events in two mangrove forests in Everglades National Park. Catena 104: 58&#45;66.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957738&pid=S0185-3880201400040000900022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;SNET&#93; Servicio Nacional de Estudios Territoriales. 2004. Evaluaci&oacute;n de la calidad de agua del rio Grande de San Miguel a&ntilde;o 2003. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, El Salvador. <a href="http://www.snet.gob.sv/Hidrologia/icasanmiguel.pdf" target="_blank">http://www.snet.gob.sv/Hidrologia/icasanmiguel.pdf</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957740&pid=S0185-3880201400040000900023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Swain FM, Gilby JM. 1967. Ostracoda from Corinto Bay, western Nicaragua, and their relationship to some other assemblages of the Pacific Coast. J. Paleontol. 41: 306&#45;334.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957741&pid=S0185-3880201400040000900024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bird]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Coastal Geomorphology: An Introduction]]></source>
<year>2008</year>
<edition>2nd</edition>
<page-range>436</page-range><publisher-name><![CDATA[Wiley]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cearreta]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cachao]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cabral]]></surname>
<given-names><![CDATA[MC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bao]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramalho]]></surname>
<given-names><![CDATA[MJ.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Late glacial and Holocene environmental changes in Portuguese coastal lagoons. 2: Microfossil multiproxy reconstruction of the Santo André coastal area]]></article-title>
<source><![CDATA[The Holocene]]></source>
<year>2003</year>
<volume>13</volume>
<page-range>447-458</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Church]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Clark]]></surname>
<given-names><![CDATA[PU]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cazenave]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gregory]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jevrejeva]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Levermann]]></surname>
<given-names><![CDATA[MA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Merrifield]]></surname>
<given-names><![CDATA[MA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Milne]]></surname>
<given-names><![CDATA[GA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nerem]]></surname>
<given-names><![CDATA[RS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nunn]]></surname>
<given-names><![CDATA[PD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Payne]]></surname>
<given-names><![CDATA[AJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pfeffer]]></surname>
<given-names><![CDATA[WT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stammer]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Unnikrishnan]]></surname>
<given-names><![CDATA[AS.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Sea level change]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Stocker]]></surname>
<given-names><![CDATA[TF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Qin]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Plattner]]></surname>
<given-names><![CDATA[GK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tignor]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Allen]]></surname>
<given-names><![CDATA[SK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Boschung]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nauels]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Xia]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bex]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Midgley]]></surname>
<given-names><![CDATA[PM.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change]]></source>
<year>2013</year>
<page-range>1137-1216</page-range><publisher-name><![CDATA[Cambridge University Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ellwood]]></surname>
<given-names><![CDATA[BB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Crick]]></surname>
<given-names><![CDATA[RE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[El Hassani]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Benoist]]></surname>
<given-names><![CDATA[SL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Young]]></surname>
<given-names><![CDATA[RH.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Magnetosusceptibility event and cyclo-stratigraphy method applied to marine rocks: Detrital input versus carbonate productivity]]></article-title>
<source><![CDATA[Geology]]></source>
<year>2000</year>
<volume>28</volume>
<page-range>1135-1138</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Farmer]]></surname>
<given-names><![CDATA[JG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lovell]]></surname>
<given-names><![CDATA[MA.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Massive diagenetic enhancement of manganese in Loch Lomond sediments]]></article-title>
<source><![CDATA[Environ. Technol. Lett.]]></source>
<year>1984</year>
<volume>5</volume>
<page-range>257-262</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Folk]]></surname>
<given-names><![CDATA[RL.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Petrology of Sedimentary Rocks]]></source>
<year>1980</year>
<page-range>182</page-range><publisher-loc><![CDATA[Austin^eTexas Texas]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Hemphill Publishing Co.]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hartmann]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="de"><![CDATA[Zur Kenntnis des Mangrove-Estero-Gebeites von El Salvador und seiner Ostracoden-Fauna. I. Univ. Kiel]]></article-title>
<source><![CDATA[Kieler Meeresf.]]></source>
<year>1956</year>
<volume>12</volume>
<page-range>219-248</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kemp]]></surname>
<given-names><![CDATA[AC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Telford]]></surname>
<given-names><![CDATA[RJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Horton]]></surname>
<given-names><![CDATA[BP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Anisfeld]]></surname>
<given-names><![CDATA[SC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sommerfield]]></surname>
<given-names><![CDATA[CK.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Reconstructing Holocene sea level using salt-marsh foraminifera and transfer functions: Lessons from New Jersey, USA]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Quat. Sci.]]></source>
<year>2013</year>
<volume>28</volume>
<page-range>617-629</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lynch]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Meriwether]]></surname>
<given-names><![CDATA[JR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McKee]]></surname>
<given-names><![CDATA[BA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vera-Herrera]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Twilley]]></surname>
<given-names><![CDATA[RR.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Recent accretion in mangrove ecosystems based on 137Cs and 210Pb]]></article-title>
<source><![CDATA[Estuaries]]></source>
<year>1989</year>
<volume>12</volume>
<page-range>284-299</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales</collab>
<source><![CDATA[Geología de El Salvador]]></source>
<year>2013</year>
<publisher-name><![CDATA[MARN]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales</collab>
<collab>Agencia Española de Cooperación Internacional</collab>
<source><![CDATA[Sitio Ramsar Complejo Bahía de Jiquilisco]]></source>
<year>2004</year>
<publisher-name><![CDATA[MARN]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Murray]]></surname>
<given-names><![CDATA[JW.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Ecology and Applications of Benthic Foraminifera]]></source>
<year>2006</year>
<page-range>426</page-range><publisher-name><![CDATA[Cambridge University Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pattan]]></surname>
<given-names><![CDATA[JN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Masuzawa]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Borole]]></surname>
<given-names><![CDATA[DV]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Parthiban]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jauharil]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yamamoto]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biological productivity, terrigenous influence and noncrustal elements supply to the Central Indian Ocean Basin: Paleoceanography during the past » 1 Ma.]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Earth Syst. Sci.]]></source>
<year>2005</year>
<page-range>114</page-range><page-range>63-74</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Phleger]]></surname>
<given-names><![CDATA[FB.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Marsh foraminifera1 patterns, Pacific coast of North America]]></article-title>
<source><![CDATA[An. Inst. Biol.]]></source>
<year>1967</year>
<volume>38</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>11-38</page-range><publisher-name><![CDATA[UNAM]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Potter]]></surname>
<given-names><![CDATA[PE.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Petrology and chemistry of modern big river sands]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Geol.]]></source>
<year>1978</year>
<volume>86</volume>
<page-range>423-449</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ruiz-Fernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[AC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hillaire-Marcel]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[210Pb-derived ages for the reconstruction of terrestrial contaminant history into the Mexican Pacific coast: Potential and limitations]]></article-title>
<source><![CDATA[Mar. Pollut. Bull.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>59</volume>
<page-range>134-145</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ruiz-Fernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[AC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Páez-Osuna]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Urrutia-Fucugauchi]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Preda]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[210Pb geochronology of sediment accumulation rates in Mexico City Metropolitan Zone as recorded at Espejo de los Lirios lake sediments]]></article-title>
<source><![CDATA[Catena]]></source>
<year>2005</year>
<volume>61</volume>
<page-range>31-48</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sadiq]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Toxic Metal Chemistry in Marine Environments]]></source>
<year>1992</year>
<page-range>390</page-range><publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Marcel Dekker Inc.]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sanchez-Cabeza]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ruiz-Fernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[AC.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[210Pb sediment radiochronology: An integrated formulation and classification of dating models]]></article-title>
<source><![CDATA[Geochim. Cosmochim. Acta]]></source>
<year>2012</year>
<volume>82</volume>
<page-range>183-200</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sanchez-Cabeza]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ruiz-Fernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[AC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ontiveros-Cuadras]]></surname>
<given-names><![CDATA[JF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pérez-Bernal]]></surname>
<given-names><![CDATA[LH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Olid]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Monte Carlo uncertainty calculation of 210Pb chronologies and accumulation rates of sediments and peat bogs]]></article-title>
<source><![CDATA[Quat. Geochronol.]]></source>
<year>2014</year>
<volume>23</volume>
<page-range>80-93</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sandberg]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The modern ostracods Cyprideis bensoni n. sp. Gulf of Mexico, and C. castus, Baja California]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Paleontol.]]></source>
<year>1966</year>
<volume>40</volume>
<page-range>447-449</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Smoak]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Breithaupt]]></surname>
<given-names><![CDATA[JL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Smith III]]></surname>
<given-names><![CDATA[TJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sanders]]></surname>
<given-names><![CDATA[CJ.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Sediment accretion and organic carbon burial relative to sea-level rise and storm events in two mangrove forests in Everglades National Park]]></article-title>
<source><![CDATA[Catena]]></source>
<year>2013</year>
<volume>104</volume>
<page-range>58-66</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Servicio Nacional de Estudios Territoriales</collab>
<source><![CDATA[Evaluación de la calidad de agua del rio Grande de San Miguel año 2003]]></source>
<year>2004</year>
<publisher-name><![CDATA[Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Swain]]></surname>
<given-names><![CDATA[FM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gilby]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ostracoda from Corinto Bay, western Nicaragua, and their relationship to some other assemblages of the Pacific Coast]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Paleontol.]]></source>
<year>1967</year>
<volume>41</volume>
<page-range>306-334</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
