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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Caracterización de las arenas y arcillas minerales de los depósitos de canal y planicie de inundación del río Portuguesa, Venezuela]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Characterization of sands and mineral clays in channel and floodplain deposits of Portuguesa river, Venezuela]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Portuguesa river floodplain is one of the largest systems in the region of central western Venezuelan llanos. This sub-Orinoco River basin covers an area of 59 500 km² which means about 6.5% of the country. The basin includes two tectonic provinces, and the river and its tributaries flow through a geological mosaic composed of rocks different ages and mineralogical composition. The interest of this paper is to examine the mineralogical composition of sands and clays in the former and present sediments of the lower basin of the river and document the relationship between the mineralogy of river sediment source area and climate variations in this region during the Late Quaternary. Most of the tributaries of the Portuguese river transport sediments from the southern and southeastern ranges of the Andes and the Interior cordillera from the Caribbean range; other small rivers originate and transport sediments from the floodplain and from the oldest foothill terraces. The methodology consisted of collecting ancient sediments deposited in the floodplain and the current channel. For this study, 40 samples of sands associated with different pools of load current bed Portuguesa River and 23 samples of clay from the oldest sediments were collected; by core drilling on bar meanders and paleomeanders in the flood plain of the river. The sand fraction was separated by dry sieving and clays by the Bouyoucos (1962) method with some modifications. Mineralogical analyzes of both fractions was determined by X-ray diffraction for the case of sand the analysis was performed only on whole sample and clays were subjected to three treatments (total, ethylene glycol and heated sample at 550º) to detecting the presence of swelling clays. The results indicate that the sands are mainly composed of quartz, forming mature sand or quartz-arenites with lesser amounts of minerals such as chlorite, muscovite, calcite and albite, among others. Which identified peaks in the diffractograms quartz infer high crystallinity of quartz (3.3º) and a peak of lower intensity (4.2º). Meanwhile, in the clay fraction 13 crystalline mineral phases were determined mainly predominating well crystallized quartz (3.3º) and the well-crystallized kaolin (7.1º), illite (10 Aº) and muscovite (5.0 Aº). The origin of the sands is mainly related with the physical-mechanical disintegration of the rocks of the Venezuelan South Andean Cordillera orogen and the Caribbean range during arid climatic conditions that prevailed at the end of the Late Pleistocene and factors such as transport distance, residence time, pedogenesis, chemical weathering intensity and the source area. One detrital origin for quartz, illite and muscovite reported in the clay fraction, the origin of minerals kaolinite can be inherited from older or soil deposits associated with these fluvial sediments is postulated. However, as kaolinite and montmorillonite, vermiculite, neoformation may have originated from the chemical change experienced by the mica and feldspar, associated with wetter weather conditions, environment and intensely washed acidity conditions that characterize this tropical region. The influence of climate highlighted in the mineralogical evolution of sedimentary deposits reported in this study and suggests that the sediments were deposited from the Early to Late Holocene, under conditions similar to today's most humid tropical climate. It is concluded that the origin and composition of the sands and clays analyzed mainly show a close relationship with the source area of the sediments and factors such as the distance of sediment transport, the residence time in the channel and floodplain, the intensity of chemical weathering and climatic conditions that prevailed during the Late Pleistocene-Holocene.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Río Portuguesa]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Geograf&iacute;a f&iacute;sica</font></p>      <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Caracterizaci&oacute;n de las arenas y arcillas minerales de los dep&oacute;sitos    de canal y planicie de inundaci&oacute;n del r&iacute;o Portuguesa, Venezuela  </b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><b><font face="verdana" size="3">Characterization of sands and mineral clays in channel    and floodplain deposits of Portuguesa river, Venezuela  </font></b></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><b><font face="verdana" size="2">Orlando Jos&eacute; Gonz&aacute;lez Clemente*    Maximiliano Bezada D&iacute;az*    Zuly Del Valle Mill&aacute;n Boadas** y Juan Manuel Carrera*** </font></b></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>* Departamento de Ciencias de la Tierra, Instituto Pedag&oacute;gico de Caracas, Universidad Pedag&oacute;gica Experimental Libertador.  Av P&aacute;ez, El Para&iacute;so, 1050, Caracas, Venezuela. E&#150;mail: <a href="mailto:orlandojose57@yahoo.com.mx">orlandojose57@yahoo.com.mx</a>; <a href="mailto:mbezada1919@gmail.com">mbezada1919@gmail.com</a></i></font></p>     <p align="justify"><i><font face="verdana" size="2">** Departamento de Matem&aacute;tica y F&iacute;sica, Instituto Pedag&oacute;gico de Caracas, Universidad Pedag&oacute;gica Experimental Libertador,    Av. P&aacute;ez, El Para&iacute;so, 1050, Caracas, Venezuela 1050. /Escuela de Educaci&oacute;n, Facultad de Humanidades, Universidad    Central de Venezuela, Ciudad Universitaria, Edificio de Trasbordo, Piso 3, Departamento de Estad&iacute;stica e Inform&aacute;tica.    E&#150;mail: <a href="mailto:zumibo@gmail.com">zumibo@gmail.com</a> </font></i></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><i><font face="verdana" size="2">*** Departamento de Oceanol&oacute;gia y Estudios Ant&aacute;rticos, Instituto Venezolano de Investigaciones Cient&iacute;ficas, Altos de    Pipe, Estado Miranda, Venezuela. E&#150;mal: <a href="mailto:juanmanuelcarrera14@hotmail.com">juanmanuelcarrera14@hotmail.com</a> </font></i><font face="verdana" size="2"></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 21 de enero de 2013.</font>    <br> <font face="verdana" size="2">Aceptado en versi&oacute;n final: 11 de noviembre de 2013. </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este trabajo investiga la relaci&oacute;n entre la mineralog&iacute;a    de sedimentos fluviales, su &aacute;rea fuente y el clima, en un    tramo del r&iacute;o Portuguesa en los llanos centro&#150;occidentales    venezolanos. Para este estudio se recolectaron los sedimentos    m&aacute;s antiguos depositados en la planicie aluvial y los m&aacute;s    recientes depositados en el canal actual. Las arenas fueron    separadas por tamizado en seco y las arcillas por Bouyoucos    (1962); la mineralog&iacute;a se determin&oacute; por Difracci&oacute;n de Rayos    X. Los resultados indican que las arenas est&aacute;n compuestas    principalmente por cuarzo, formando arenas maduras o    cuarzo&#150;arenitas. Su origen se relaciona con la desintegraci&oacute;n    f&iacute;sico&#150;mec&aacute;nica de las rocas del or&oacute;geno andino y la Cordillera    del Interior, probablemente durante el Pleistoceno    Tard&iacute;o. Las arcillas est&aacute;n constituidas por cuarzo y caolinita,    con cantidades menores de ilita, muscovita, clorita, vermiculita    y montmorillonita. Se postula un origen detr&iacute;tico para    algunos de estos minerales ya que la caolinita, vermiculita    y montmorillonita, tambi&eacute;n pueden ser neoformadas a    partir de la alteraci&oacute;n qu&iacute;mica experimentada por las micas    y feldespatos durante el Pleistoceno Tard&iacute;o&#150;Holoceno. Se    concluye que el origen y composici&oacute;n de los sedimentos    de estos dep&oacute;sitos muestran estrecha relaci&oacute;n con su &aacute;rea    fuente y las condiciones clim&aacute;ticas que prevalecieron durante  el Cuaternario Tard&iacute;o. </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave: </b>R&iacute;o Portuguesa, arenas, arcillas minerales,    &aacute;rea fuente, clima, Cuaternario Tard&iacute;o.</font></p>      <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Portuguesa river floodplain is one of the largest    systems in the region of central western Venezuelan llanos.    This sub&#150;Orinoco River basin covers an area of 59 500 km<sup>2</sup>    which means about 6.5% of the country. The basin includes    two tectonic provinces, and the river and its tributaries flow    through a geological mosaic composed of rocks different    ages and mineralogical composition. The interest of this    paper is to examine the mineralogical composition of    sands and clays in the former and present sediments of the    lower basin of the river and document the relationship    between the mineralogy of river sediment source area and    climate variations in this region during the Late Quaternary.    Most of the tributaries of the Portuguese river transport    sediments from the southern and southeastern ranges of    the Andes and the Interior cordillera from the Caribbean    range; other small rivers originate and transport sediments    from the floodplain and from the oldest foothill terraces.    The methodology consisted of collecting ancient sediments    deposited in the floodplain and the current channel. For    this study, 40 samples of sands associated with different    pools of load current bed Portuguesa River and 23 samples    of clay from the oldest sediments were collected; by core    drilling on bar meanders and paleomeanders in the flood    plain of the river. The sand fraction was separated by dry    sieving and clays by the Bouyoucos (1962) method with    some modifications. Mineralogical analyzes of both fractions    was determined by X&#150;ray diffraction for the case of sand    the analysis was performed only on whole sample and clays    were subjected to three treatments (total, ethylene glycol    and heated sample at 550&ordm;) to detecting the presence of    swelling clays. The results indicate that the sands are mainly    composed of quartz, forming mature sand or quartz&#150;arenites    with lesser amounts of minerals such as chlorite, muscovite,    calcite and albite, among others. Which identified peaks in    the diffractograms quartz infer high crystallinity of quartz    (3.3&ordm;) and a peak of lower intensity (4.2&ordm;). Meanwhile,    in the clay fraction 13 crystalline mineral phases were    determined mainly predominating well crystallized quartz    (3.3&ordm;) and the well&#150;crystallized kaolin (7.1&ordm;), illite (10 A&ordm;)    and muscovite (5.0 A&ordm;). The origin of the sands is mainly    related with the physical&#150;mechanical disintegration of the    rocks of the Venezuelan South Andean Cordillera orogen    and the Caribbean range during arid climatic conditions that    prevailed at the end of the Late Pleistocene and factors such    as transport distance, residence time, pedogenesis, chemical    weathering intensity and the source area. One detrital origin    for quartz, illite and muscovite reported in the clay fraction,    the origin of minerals kaolinite can be inherited from older    or soil deposits associated with these fluvial sediments is    postulated. However, as kaolinite and montmorillonite,    vermiculite, neoformation may have originated from the    chemical change experienced by the mica and feldspar, associated    with wetter weather conditions, environment and    intensely washed acidity conditions that characterize this    tropical region. The influence of climate highlighted in the    mineralogical evolution of sedimentary deposits reported in    this study and suggests that the sediments were deposited    from the Early to Late Holocene, under conditions similar    to today's most humid tropical climate. It is concluded that    the origin and composition of the sands and clays analyzed    mainly show a close relationship with the source area of    the sediments and factors such as the distance of sediment    transport, the residence time in the channel and floodplain,    the intensity of chemical weathering and climatic conditions    that prevailed during the Late Pleistocene&#150;Holocene.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords: </b>Portuguesa river, sand, clay minerals, source,  climate, Late Pleistocene&#150;Holocene area.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n  </b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La planicie aluvial del r&iacute;o Portuguesa es uno de los    sistemas fluviales m&aacute;s extensos de la regi&oacute;n de    los llanos centro&#150;occidentales venezolanos. Este    sistema es recorrido por los r&iacute;os Portuguesa, Guanare,    Bocon&oacute;, Mar&iacute;a, Morador, Guache y Acarigua,    entre otros. La mayor&iacute;a transportan sedimentos    desde la vertiente sur de los Andes surorientales y    de la Cordillera del Interior, mientras que otros r&iacute;os    peque&ntilde;os se originan y transportan sedimentos de    la planicie aluvial y de las terrazas piemontinas m&aacute;s    antiguas (<a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a3f1.html" target="_blank">Figura 1</a>). Para comprender la din&aacute;mica    de las planicies aluviales, se necesita de m&uacute;ltiples    aproximaciones que combinen el estudio de procesos    modernos, la historia sedimentaria y el registro    de la estratigraf&iacute;a aluvial. Tales estudios requieren    de an&aacute;lisis multidisciplinarios que incluyen el    conocimiento geol&oacute;gico, geof&iacute;sico, geoqu&iacute;mico,    hidrol&oacute;gico, atmosf&eacute;rico, suelo y agricultura,    ecol&oacute;gico y microbiol&oacute;gico (Pal <i>et al.</i>, 2012). En    ese sentido, el estudio petrol&oacute;gico y mineral&oacute;gico    de las arenas fluviales ha sido utilizado en muchas    investigaciones con el prop&oacute;sito de determinar la    proveniencia, composici&oacute;n qu&iacute;mica y mineral&oacute;gica    y su relaci&oacute;n con el &aacute;rea fuente y el clima (Basu,    1976; Potter, 1978; Savage y Potter, 1981; Franzinelli    y Potter, 1983). En los Llanos venezolanos    y en la planicie aluvial del r&iacute;o Portuguesa se han  realizado estudios similares con el fin de describir las condiciones necesarias para la producci&oacute;n de  arenas fluviales y su relaci&oacute;n con el &aacute;rea fuente, meteorizaci&oacute;n  qu&iacute;mica y la informaci&oacute;n tect&oacute;nica en  regiones tropicales (Johnsson <i>et al.</i>, 1988; Johnsson  y Meade, 1990; Johnsson <i>et al.</i>, 1991).  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Igualmente, las arcillas minerales han sido    usadas como indicadores de &aacute;rea fuente, intensidad    de meteorizaci&oacute;n, madurez composicional e    interpretaci&oacute;n paleoclim&aacute;tica de suelos, sedimentos    fluviales y e&oacute;licos (Singer, 1980, 1984; Jha <i>et al.</i>,    1993; Chakrapani <i>et al.</i>, 1995; Datta y Subramanian,    1996; Srivastrava <i>et al.</i>, 1998; Thiry, 2000;    Heroy <i>et al.</i>, 2003; Guyot, 2007; Guerrero <i>et al.</i>,    2009; Pal <i>et al.</i>, 2012). El prop&oacute;sito de este trabajo    consiste en examinar la composici&oacute;n mineral&oacute;gica    de arenas y arcillas en sedimentos modernos y antiguos,    en la cuenca baja del r&iacute;o Portuguesa, con el    fin de establecer el origen de estos sedimentos, su    relaci&oacute;n con el &aacute;rea fuente y con las variaciones que    ha experimentado el clima de esta regi&oacute;n, durante    el Cuaternario Tard&iacute;o.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Cuenca del r&iacute;o Portuguesa  </b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuenca abarca aproximadamente el 6.5% del    territorio nacional (<a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a3f1.html" target="_blank">Figura 1</a>) y cubre un &aacute;rea    de 59 500 km<sup>2</sup> con una descarga media anual de    495 m<sup>3</sup>/seg; el transporte total de sedimentos, en    promedio es de 527 000 m<sup>3</sup>/a&ntilde;o (MOP, 1969;    MARNR, 2006). El clima de la cuenca es tropical    h&uacute;medo y la precipitaci&oacute;n anual var&iacute;a entre 1 000 y    1 600 mm en los llanos centro occidentales, y 2 000    y 3 000 mm en el piedemonte y el &aacute;rea monta&ntilde;osa.    Esta subcuenca del r&iacute;o Orinoco provee una excelente    oportunidad para examinar la composici&oacute;n de las arenas y arcillas, ya que el r&iacute;o Portuguesa y    sus tributarios atraviesan un mosaico geol&oacute;gico    constituido por rocas de variada edad geol&oacute;gica    y composici&oacute;n mineral&oacute;gica. La cuenca incluye    dos provincias tect&oacute;nicas: <i>a)</i> la provincia de los    terrenos plegados y de cabalgamiento de las cordilleras    de Los Andes y del Interior y <i>b) </i>la provincia    de los Llanos (<a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a3f2.html" target="_blank">Figura 2</a>). Ambas cordilleras est&aacute;n    constituidas por rocas &iacute;gneo&#150;metam&oacute;rficas y sedimentarias    de edad Prec&aacute;mbrico hasta el Cenozoico    y sedimentos no consolidados del Cuaternario, en    el piedemonte. El &aacute;rea monta&ntilde;osa presenta fuertes    pendientes y picos altos (1 000 y 3 000 msnm),    mientras que los Llanos son de pendiente muy    baja y est&aacute;n constituidos por sedimentos de origen    fluvial y en menor grado por dep&oacute;sitos e&oacute;licos,    de edad Pleistoceno Tard&iacute;o&#150;Holoceno. El relieve    var&iacute;a entre 200 y 50 msnm, pero existen amplias    regiones que tienden a ser planas o con diferencia    de pocos metros.    </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y m&eacute;todos</b> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El muestreo de los sedimentos superficiales se llev&oacute;    a cabo en los dep&oacute;sitos del canal mediante un    bote y un embudo de recolecci&oacute;n. Los sedimentos    de la planicie de inundaci&oacute;n fueron muestreados    mediante perforaciones, realizadas en dep&oacute;sitos de    barras de meandros (paleomeandros) localizados    en la planicie aluvial. Ambos muestreos fueron    referenciados con un GPS diferencial Wass (error    &#177; 80 cm). El an&aacute;lisis mineral&oacute;gico de los sedimentos    se efectu&oacute; en el Instituto Nacional de Geolog&iacute;a y Minas (INGEOMIN), del Ministerio del Poder    Popular para las Industrias B&aacute;sicas y Miner&iacute;a de Venezuela.    Se analizaron 63 muestras representativas    de arenas (40) y arcillas fluviales (23) con un equipo    Xpert Pro, marca Phillips, con un Goni&oacute;metro modelo    3050/60 y un detector modelo 3011/20, mediante    la t&eacute;cnica de Difracci&oacute;n de Rayos X (DRX),    utilizando radiaci&oacute;n de cobalto con un rango    de barrido entre (5 &#150; 90&ordm;), con una resoluci&oacute;n de    0.01 2&ordm;teta/seg, sin filtros, en condiciones operativas    est&aacute;ndar de 40Kv 20mA. El an&aacute;lisis de DRX    de las arenas se realiz&oacute; en la muestra total, luego    de que &eacute;stas fueron tamizadas en seco y separadas    de la fracci&oacute;n limo&#150;arcilla; mientras que la fracci&oacute;n    arcillosa fue separada por el m&eacute;todo de Bouyoucos    (1962). El an&aacute;lisis de DRX para esta fracci&oacute;n se    llev&oacute; a cabo mediante tres tratamientos: <i>a)</i> muestra    total, <i>b)</i> con etilenglicol y <i>c)</i> calentamiento de las    muestras a 550&ordm; C por una hora. Los minerales    fueron identificados de forma semi&#150;cuantitativa de    acuerdo con su abundancia relativa y con base en    los picos de mayor intensidad de cada mineral    en los difractogramas (Malag&oacute;n, 1979).  </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados y discusi&oacute;n  </b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Fracci&oacute;n arenosa</b> </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a3t1.html" target="_blank">Tabla 1</a> se muestran los principales minerales    identificados en los difractogramas de los sedimentos    arenosos y en la <a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a3f2.html" target="_blank">Figura 2</a> se indica la localizaci&oacute;n    de las muestras investigadas. El an&aacute;lisis semicuantitativo revel&oacute; que el mineral m&aacute;s abundante    en todas las muestras estudiadas es el cuarzo (90%    o m&aacute;s). Igualmente, se encontraron cantidades    menores de muscovita, calcita, albita y ortoclasa.    Otros minerales identificados se presentan solo en    trazas o pocas cantidades en algunas de las muestras    analizadas como la clorita, fosfoferrita, y clinocloro.    Los picos que permitieron identificar el cuarzo    infieren una alta cristalinidad: en primer lugar se    observa un pico de alta intensidad desarrollado a    los 3.3 A&ordm; y un segundo pico de menor intensidad    a los 4.2 A&ordm;. El segundo mineral en abundancia es    la albita que fue identificado por una reflexi&oacute;n a los    3.1 A&ordm; y aparece como un mineral de poca a mediana    abundancia; la muscovita se presenta como    un mineral poco abundante y se identifica por una se&ntilde;al baja y difusa (9.8 y 9.9 A&ordm;), mientras que la    calcita se identifica por un pico de baja intensidad    (3.0 A&ordm;) en pocos sedimentos y como un mineral    poco abundante, al igual que la ortosa identificada    por una reflexi&oacute;n a los 3.2 A&ordm;.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En estudios previos realizados en la regi&oacute;n y    &aacute;reas cercanas, se han sugerido por lo menos tres    factores para explicar el origen composicional de    arenas fluviales similares a las reportadas en este estudio.    Estos factores son: el &aacute;rea fuente, la distancia    de transporte y la intensidad de la meteorizaci&oacute;n    qu&iacute;mica (Franzinelli y Potter, 1983; Johnsson <i>et al.</i>, 1988, 1991; Johnsson y Meade, 1990; Savage    y Potter, 1991). En relaci&oacute;n con el &aacute;rea fuente, el    r&iacute;o Portuguesa y sus tributarios tienen sus cabeceras    en los cinturones monta&ntilde;osos plegados de las cordilleras    de los Andes y el Interior (<a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a3f1.html" target="_blank">Figura 1</a> y <a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a3f2.html" target="_blank">2</a>).    Estas cordilleras est&aacute;n constituidas por rocas de    variada litolog&iacute;a y origen que incluye gneises,    esquistos cuarzo&#150;mic&aacute;ceos, anfibolitas, pizarras,    areniscas, conglomerados, lutitas, granitos, rocas    f&eacute;lsicas, plutones m&aacute;ficos y volc&aacute;nicas (Shagan,    1972; Bellizia <i>et al.</i>, 1976). Por otra parte, la regi&oacute;n    de los Llanos conforma una cuenca de antepa&iacute;s    que recibe actualmente sedimentos del or&oacute;geno    andino y de la Cordillera del Interior (<a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a3f2.html" target="_blank">Figura 2</a>);    &eacute;stos est&aacute;n constituidos b&aacute;sicamente por dep&oacute;sitos    cuaternarios de edad Pleistoceno Tard&iacute;o&#150;Holoceno.    Espec&iacute;ficamente, el r&iacute;o Portuguesa y sus tributarios    cruzan este mosaico geol&oacute;gico donde predominan    fundamentalmente rocas sedimentarias del Cret&aacute;cico    y el Cenozoico, que se caracterizan por la    presencia de areniscas cuarzosas, lutitas sil&iacute;ceas,    conglomerados cuarzosos, dep&oacute;sitos aluviales    cuaternarios de composici&oacute;n conglomer&aacute;tica y    areno&#150;arcillosos y en menor cuant&iacute;a rocas metam&oacute;rficas    e &iacute;gneas.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El predominio del cuarzo revelado en todos    los difractogramas, sobre las otras fases minerales    descritas confirma la relaci&oacute;n entre la composici&oacute;n    mineral&oacute;gica de las arenas que constituyen la planicie    aluvial del r&iacute;o Portuguesa y el &aacute;rea fuente. El    cuarzo proviene fundamentalmente de la alteraci&oacute;n    f&iacute;sico&#150;mec&aacute;nica y erosi&oacute;n de las rocas sedimentarias    cret&aacute;cicas, terciarias y de los dep&oacute;sitos fluviales del    piedemonte, cuyo componente fundamental es    este mineral; no obstante, su origen tambi&eacute;n est&aacute;    relacionado con las rocas metam&oacute;rficas gne&iacute;sicas,    esquistos y rocas gran&iacute;ticas que afloran en las    cuencas alta y media del &aacute;rea fuente, cuya composici&oacute;n    mineral&oacute;gica se asocia sobre todo al cuarzo,    feldespatos y micas.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con respecto a la distancia de transporte, los    sedimentos del &aacute;rea en estudio han sido transportados    desde el frente de monta&ntilde;as entre 100    y 300 km aproximadamente, hasta el sitio de su    depositaci&oacute;n en la cuenca baja; este factor influye    en el desgate f&iacute;sico&#150;mec&aacute;nico de las arenas, donde    los minerales menos resistentes tienden a ser eliminados    no solo por el transporte, sino tambi&eacute;n    por la meteorizaci&oacute;n qu&iacute;mica como se ver&aacute; m&aacute;s    adelante; mientras que el cuarzo que es un resistato    se mantiene como el mineral fundamental de la    composici&oacute;n mineral&oacute;gica de estas arenas. En otras    palabras, la distancia de transporte contribuye a    formar arenas composicionalmente m&aacute;s maduras    como fue sugerido por Johnsson <i>et al.</i> (1988, 1991)    y Johnsson (1990) para la cuenca del r&iacute;o Orinoco y    los llanos de Colombia y Venezuela. Estos investigadores    concluyeron que las arenas presentaban un    marcado incremento de su madurez composicional    con el aumento de la distancia con respecto al &aacute;rea    fuente, por lo que clasificaron estas arenas como    cuarzo&#150;arenitas. En ese sentido, las arenas del r&iacute;o    Portuguesa que provienen del or&oacute;geno reciclado    producen progresivamente arenas m&aacute;s maduras, en    la medida que el r&iacute;o Portuguesa y sus tributarios    las transportan y las acumulan aguas abajo como    dep&oacute;sitos de canal y en la planicie aluvial. Arenas    maduras y de composici&oacute;n similar han sido reportadas    para los llanos de Colombia y la cuenca amaz&oacute;nica    (Franzinelli y Potter, 1983; Savage y Potter,    1991; Latrubesse y Franzinelli, 1998; Franzinelli e    Igrega, 2002; Latrubesse y Stevaux, 2002).  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con respecto al &uacute;ltimo factor relacionado con la    alteraci&oacute;n de la composici&oacute;n de las arenas a trav&eacute;s    de la meteorizaci&oacute;n qu&iacute;mica, &eacute;sta va a depender    tanto de la intensidad como de la duraci&oacute;n de la    meteorizaci&oacute;n (Johnsson, 1990). Este factor contribuye    igualmente a la formaci&oacute;n de arenas mineral&oacute;gicamente    m&aacute;s maduras que, seg&uacute;n Johnsson <i>et al.</i> (1988), en un sistema fluvial como &eacute;ste, se encuentran    depositadas en los aluviones de los Llanos,    por lo que sin excepci&oacute;n deben ser consideradas cuarzo&#150;arenitas. En general, las arenas analizadas    en este estudio fueron depositadas temporalmente    en el canal principal del r&iacute;o Portuguesa y sus tributarios    como dep&oacute;sitos de barras de punta y barras    laterales. Este almacenaje extendido del material,    provee suficiente tiempo para que la meteorizaci&oacute;n    qu&iacute;mica act&uacute;e y produzca arenas de composici&oacute;n    m&aacute;s maduras o cuarzo&#150;arenitas. En tal sentido,    las arenas que han sido intensamente meteorizadas    son reincorporadas a la carga del lecho del r&iacute;o    durante la migraci&oacute;n del canal, resultando en una    disoluci&oacute;n neta y reemplazamiento de arenas nuevas    erodadas, por arenas m&aacute;s antiguas y de composici&oacute;n    mineral&oacute;gica m&aacute;s madura. En este proceso,    la composici&oacute;n de las arenas cambia por la p&eacute;rdida    de componentes inestables con el incremento de    la distancia desde el frente de monta&ntilde;a (Johnsson,    1990; Johnsson y Meade, 1990; Johnsson <i>et al.</i>,    1988, 1991).  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Igualmente el r&iacute;o retoma, transporta, erosiona    y retrabaja los sedimentos aluviales que se han    acumulado previamente en los bancos y suelos,    donde la pedog&eacute;nesis y los procesos de meteorizaci&oacute;n    qu&iacute;mica alteran la composici&oacute;n original de    los sedimentos, permaneciendo como componente    esencial de estas arenas el mineral cuarzo, debido    a su alto grado de resistencia a los procesos de    erosi&oacute;n e intemperismo qu&iacute;mico. Por otra parte,    la presencia relativa de minerales como la clorita,    muscovita, feldespatos y calcita, probablemente se    relaciona con las rocas &iacute;gneo&#150;metam&oacute;rficas y calizas    que constituyen al or&oacute;geno andino y la Cordillera    del Interior. No obstante, el mineral calcita podr&iacute;a    ser tambi&eacute;n de origen pedogen&eacute;tico. La fosfoferrita    solo se encuentra en cuatro muestras de los sedimentos    estudiados y se sugiere un origen antr&oacute;pico    asociado a la actividad agr&iacute;cola que se desarrolla  en la regi&oacute;n.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Arcillas minerales  </b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a3t2.html" target="_blank">Tabla 2</a> se presentan los resultados de las    arcillas minerales identificadas y su localizaci&oacute;n    se presenta en la <a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a3f2.html" target="_blank">Figura 2</a>. Los resultados indican    la presencia de 13 fases minerales cristalinas. En orden de abundancia existe la siguiente secuencia    mineral: cuarzo &gt; caolinita &gt; ilita &gt; muscovita &gt; vermiculita    &gt; montmorillonitas &gt; clorita &gt; clinocloro.     Las otras fases minerales detectadas en la DRX     como la goetita, calcita, dolomita, ortosa y albita     se encuentran en proporciones muy peque&ntilde;as o     trazas en algunos de los sedimentos procesados. El     patr&oacute;n de los picos de intensidad en los difractogramas     para los minerales primarios identificados     en la fracci&oacute;n arcillosa, se mantuvo relativamente     en algunos de estos minerales. As&iacute; por ejemplo, el     cuarzo se identifica por los mismos picos de intensidad     que se observan en las arenas (3.3 y 4.2 A&ordm;).     Sin embargo, cuando la muestra fue tratada con     etelinglicol y calentada a 550&ordm; C el pico de 4.2 A&ordm;     del cuarzo, disminuy&oacute; considerablemente en todas     las muestras analizadas. La ilita muestra un pico    de mediana intensidad entre los 10 y 10.2 A&ordm; y se presenta mayoritariamente en cantidades medianas    a abundante en todos los tratamientos aplicados.    La menor intensidad de este mineral se observa    en el an&aacute;lisis de muestra total y con etelin&#150;glicol,    aumentando su intensidad cuando la muestra es    calentada a 550&ordm; C. La muscovita se identifica en los    difractogramas por los mismos picos e intensidades    mostrados en las arenas (5.0 A&ordm;). El mineral ortosa    se presenta en varias de las muestras de sedimento    en trazas o pocas cantidades y se identifica por    un pico de baja intensidad y difuso (3.2 A&ordm;) y la    albita se presenta como traza y con una reflexi&oacute;n    de baja intensidad (3.1 A&ordm;). La goetita se identifica    por el pico de 4.2 A&ordm;, pero &eacute;ste es enmascarado por    el pico del cuarzo como ocurre para el caso de las    arenas; la calcita, dolomita y nontronita se presentan    como minerales poco abundantes y trazas en    los difractogramas. La mejor reflexi&oacute;n se obtuvo    para la calcita con un pico m&aacute;s intenso a los 3.0 A&ordm;,    la dolomita es el carbonato que m&aacute;s se presenta    en la mayor&iacute;a de los difractogramas (3.2 A&ordm;), pero    con una intensidad de reflexi&oacute;n muy baja, present&aacute;ndose    en pocas cantidades o trazas; la nontronita    aparentemente se puede identificar en los difractogramas    por el pico de 4.56 A&ordm;.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el caso de los minerales arcillosos secundarios,    la caolinita se identifica con el pico de    intensidad de 7.1 A&ordm; y es el mineral m&aacute;s com&uacute;n y    abundante, en algunos difractogramas se detect&oacute;    en 7.2 A&ordm;. Al ser tratadas con el etelin&#150;glicol el tama&ntilde;o    del pico disminuye y al calentarlas a 550&ordm; C    se produce el colapsamiento de la estructura cristalina    de este mineral. Las otras arcillas, vermiculita    y montmorillonita, presentan picos de baja intensidad    (14.3&#150;14.9 y 15&#150;19.3 A&ordm;, respectivamente)    lo que dificulta su identificaci&oacute;n. La se&ntilde;al de estos    minerales en los difractogramas se observa con una    intensidad muy baja solo en el an&aacute;lisis de muestra    orientada o total, al ser procesadas con los otros    tratamientos se produce el colapsamiento de la    estructura cristalina.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con respecto al cuarzo, este mineral sigue    siendo el m&aacute;s abundante en la fracci&oacute;n arcillosa    al igual que en las arenas, independientemente de    los tratamientos aplicados a la muestra (<a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a3t2.html" target="_blank">Tabla 2</a>).    Estos resultados coinciden con los reportados    para algunos suelos aluviales de los Llanos centrooccidentales    y de Apure (Malag&oacute;n <i>et al.</i>, 2004;    Guerrero <i>et al.</i>, 2009). La persistencia del cuarzo    en la fracci&oacute;n arcillosa puede explicarse por diversas    razones; una se debe a que este mineral es de origen    detr&iacute;tico y resistente a los procesos de erosi&oacute;n y    meteorizaci&oacute;n qu&iacute;mica y proviene esencialmente    de la alteraci&oacute;n f&iacute;sico&#150;mec&aacute;nica y erosi&oacute;n de las    rocas que conforman el &aacute;rea fuente y del material    retrabajado por el r&iacute;o Portuguesa y sus tributarios.    Otra raz&oacute;n ser&iacute;a la alteraci&oacute;n de los minerales    menos estables en los sedimentos almacenados en    la planicie aluvial, los cuales han sido removidos    durante la migraci&oacute;n del canal.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el caso de la muscovita, tambi&eacute;n de origen    detr&iacute;tico, se asocia con los procesos de erosi&oacute;n y    transporte que trasladan este mineral a grandes    distancias, deposit&aacute;ndolo en la planicie aluvial    donde persiste a pesar de la meteorizaci&oacute;n qu&iacute;mica.    La ilita y la clorita son minerales frecuentemente    abundantes en suelos y sedimentos de las regiones    fr&iacute;as y secas, donde se asocian con procesos de    erosi&oacute;n y meteorizaci&oacute;n mec&aacute;nica (Keller, 1970;    Singer, 1980, 1984; Thiry, 2000; Guyot <i>et al.</i>,    2007), pero en los ambientes tropicales de este trabajo    la presencia de la ilita puede relacionarse con    las etapas tempranas de meteorizaci&oacute;n de la muscovita,    mientras que la clorita proviene de la desagregaci&oacute;n    de la clorita primaria o preexistente en    las rocas metam&oacute;rficas y m&aacute;ficas de las cordilleras    de Los Andes y el Interior, por lo que se sugiere    tambi&eacute;n un origen detr&iacute;tico para este mineral.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La caolinita, que es la arcilla m&aacute;s abundante en    los sedimentos estudiados (<a href="/img/revistas/igeo/n85/html/a3t2.html" target="_blank">Tabla 2</a>), es caracter&iacute;stica    de suelos y sedimentos muy meteorizados de    ambientes altamente lavados y relativamente &aacute;cidos    de las regiones tropicales (Islam y Lotse, 1986). Su    neoformaci&oacute;n es favorecida frente a otras asociaciones    arcillosas por el hecho de que solo requiere    de Si y Al como constituyentes esenciales (Porta <i>et al.</i>, 1999). El origen de esta arcilla pudiese estar    asociado a los suelos desarrollados en la planicie    aluvial. En investigaciones previas realizadas en    suelos de los Llanos de Apure y Portuguesa, se ha    reportado para la fracci&oacute;n arcillosa la presencia    de caolinita como el mineral m&aacute;s dominante en    esos suelos (Malag&oacute;n <i>et al.</i>, 2004; Guerrero <i>et al.</i>,    2009). No obstante, la caolinita tambi&eacute;n pudiera ser retomada de dep&oacute;sitos m&aacute;s antiguos debido a    que un alto porcentaje de los sedimentos provienen    de la alteraci&oacute;n de las rocas del Terciario y dep&oacute;sitos    pleistoc&eacute;nicos del piedemonte andino llanero y    central que contienen a este mineral. Igualmente,    la caolinita puede provenir de la erosi&oacute;n lateral de    otros dep&oacute;sitos como los suelos y bancos desarrollados    en la planicie de inundaci&oacute;n (Johnsson y    Meade, 1990; Guyot <i>et al.</i>, 2007).  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con respecto a la vermiculita, &eacute;sta puede    haberse originado de la alteraci&oacute;n de minerales    mic&aacute;ceos como la clorita en un medio rico en Mg<sup>+2</sup>    (Adams y Kassim, 1983; Besoain, 1985; April <i>et al.</i>, 1986; Argast, 1991; Birkeland, 1999; Nanzyo    <i>et al.</i>, 2001). No obstante, Malag&oacute;n <i>et al.</i> (2004)    sugirieron que el origen de este mineral en los    Llanos de Apure pudiese estar relacionado con la    alteraci&oacute;n de la ilita. Por su parte, Johnsson y Meade    (1990) reportan la presencia de vermiculita en    unos sedimentos fluviales de la cuenca amaz&oacute;nica    y sugieren que la vermiculita puede resultar de la    meteorizaci&oacute;n incompleta de minerales mic&aacute;ceos    precursores; en este estudio, esa mica precursora    podr&iacute;a ser la ilita que es la de mayor abundancia    en la fracci&oacute;n arcillosa y de la clorita, que se encuentra    en menor proporci&oacute;n en los sedimentos    analizados. El origen de las montmorillonitas o    esmectitas puede ser variado, aunque algunos    investigadores lo han asociado con climas &aacute;ridos y    semi&#150;&aacute;ridos (Singer, 1980; Thiry, 2000; Marinoni    <i>et al.</i>, 2008). En otras investigaciones, esta arcilla    ha sido reportada como un mineral abundante en    sedimentos de ambientes tropicales h&uacute;medos y de    alta meteorizaci&oacute;n qu&iacute;mica (Jha <i>et al.</i>, 1993; Heroy    <i>et al.</i>, 2003; Guyot <i>et al.</i>, 2007). Birkeland (1999)    ha se&ntilde;alado que su formaci&oacute;n puede ser el resultado    de la transformaci&oacute;n de la hidr&oacute;mica (ilita). Tambi&eacute;n    pueden proceder de materiales transportados    que la contengan al igual que la vermiculita, o bien    puede haberse neoformado en suelos ricos en s&iacute;lice,    magnesio y hierro, en condiciones de topograf&iacute;a    baja y mal drenaje (April <i>et al.</i>, 1986; Thiry, 2000).    En las rocas sedimentarias y dep&oacute;sitos cuaternarios    que constituyen el &aacute;rea fuente no se ha reportado    la presencia de monmorillonitas, sin embargo, los    tributarios del r&iacute;o Portuguesa cruzan la Cordillera    del Interior y cortan afloramientos de rocas &iacute;gneas    m&aacute;ficas y metavolc&aacute;nicas, que proveen elementos    qu&iacute;micos como el Ca, Fe y Mg, cuya s&iacute;ntesis mineral&oacute;gica,    asociadas a las condiciones de la planicie    de inundaci&oacute;n del r&iacute;o Portuguesa, con condiciones    de topograf&iacute;a baja y mal drenaje, favorecer&iacute;an la    formaci&oacute;n de esta arcilla mineral.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, es necesario destacar la influencia    que ha tenido el clima en la evoluci&oacute;n mineral&oacute;gica    de los dep&oacute;sitos sedimentarios reportados en    esta investigaci&oacute;n. En relaci&oacute;n con la procedencia    y composici&oacute;n de arenas de dep&oacute;sitos fluviales, se    ha comparado y analizado la influencia del clima    (subh&uacute;medos y semi&aacute;ridos) sobre el &aacute;rea fuente y la    formaci&oacute;n de fragmentos de rocas y arenas fluviales    (Suttner y Basu, 1981; Hummon y Velbel, 1987).    Igualmente, se ha intentado establecer la relaci&oacute;n    que existe entre la composici&oacute;n de arenas fluviales    holoc&eacute;nicas derivadas de rocas gran&iacute;ticas y su interpretaci&oacute;n    paleoclim&aacute;tica (Basu, 1976). En ese    sentido, en la planicie aluvial del r&iacute;o Portuguesa fue    reportada la presencia de un suelo s&oacute;dico&#150;alcalino    (Natraquals) y aparentemente el material original    que dio origen al mismo, se form&oacute; inicialmente a    partir de materiales producidos por la alteraci&oacute;n    f&iacute;sico&#150;mec&aacute;nica generada por la actividad glacial    en los Andes venezolanos, durante el Pleistoceno    Tard&iacute;o. Posteriormente, durante el Holoceno m&aacute;s    h&uacute;medo y c&aacute;lido, estos materiales fueron acarreados    y depositados en la planicie aluvial donde los    procesos de intemperismo qu&iacute;mico de los silicatos    s&oacute;dicos, provenientes de la alteraci&oacute;n de las rocas    cristalinas de la cordillera andina, dieron origen    al horizonte n&aacute;trico que caracteriza a este suelo    (Gonz&aacute;lez <i>et al.</i>, 2009).  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En ese orden de ideas, es probable que las arenas    del cauce principal y la planicie aluvial del r&iacute;o    Portuguesa hayan tenido un origen similar, sobre    todo aqu&eacute;llas que provienen de la cuenca alta de    este r&iacute;o, ya que existen evidencias claras de actividad    glacial en la misma asociadas a la presencia de morrenas    y dep&oacute;sitos fluvioglaciales (Bezada, 1990);    por supuesto, no se debe descartar que las arenas    tambi&eacute;n provienen de la alteraci&oacute;n f&iacute;sico&#150;mec&aacute;nica    de las rocas sedimentarias (areniscas, lutitas y conglomerados)    del Cenozoico y el Terciario, debido    a la poca cobertura vegetal y el clima &aacute;rido que imperaba  durante el Pleistoceno Tard&iacute;o en la regi&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Condiciones similares debieron presentarse para la    Cordillera del Interior, a pesar de que esta regi&oacute;n    no fue afectada directamente por los procesos de    glaciaci&oacute;n comentados anteriormente. Durante el    Holoceno Temprano, Medio y Tard&iacute;o, al incrementarse    las precipitaciones y temperaturas, las arenas    fueron sometidas a un proceso de meteorizaci&oacute;n    que condujo a la descomposici&oacute;n y desintegraci&oacute;n    de los minerales menos estables como los feldespatos    (ortosa y albita) y las micas (muscovita y    clorita), entre otros, permaneciendo el cuarzo como    mineral residual. Esta ser&iacute;a la raz&oacute;n fundamental    que explicar&iacute;a el hecho de que se consideren arenas    maduras, similares a las cuarzo&#150;arenitas.  </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso de las arcillas minerales, &eacute;stas han    sido utilizadas ampliamente como indicadoras    de cambios clim&aacute;ticos en suelos y sedimentos de    edad Cuaternario (Singer, 1980, 1984). Seg&uacute;n    Birkeland (1999), las arcillas m&aacute;s &uacute;tiles para valorar    la influencia del clima en un suelo o sedimento    son la caolinita, montmorillonita y palygorskita.    Anteriormente se indic&oacute; que la arcilla m&aacute;s abundante    detectada en los sedimentos de la planicie    de inundaci&oacute;n, fue la caolinita. Estos sedimentos    fueron datados por OSL y las edades obtenidas    en ellos fluct&uacute;an entre 10.990 &#177; 2850 y 450 &#177;    190 ka A.P. (Gonz&aacute;lez, 2013). Esto significa que    los sedimentos se depositaron desde el Holoceno    Temprano al Tard&iacute;o, bajo condiciones clim&aacute;ticas    tropicales m&aacute;s h&uacute;medas iguales o similares a las    actuales. Por tanto, esto explicar&iacute;a la abundancia    de caolinita en estos sedimentos debido a que esta    arcilla es estable bajo estas condiciones clim&aacute;ticas.    Posiblemente la caolinita se asocie con procesos    de pedog&eacute;nesis que afectaron a los sedimentos    durante su almacenamiento temporal en la planicie    de inundaci&oacute;n, o debido a la posible alteraci&oacute;n    que experimentaron estos dep&oacute;sitos relativamente    distantes del cauce principal del r&iacute;o Portuguesa, al    ser abandonados durante el proceso de migraci&oacute;n    del canal durante el Holoceno. Otra hip&oacute;tesis,    como ya se ha mencionado, es que sea heredada    de algunas de las formaciones sedimentarias del    Mio&#150;Plioceno que afloran en el piedemonte, como    la Formaci&oacute;n R&iacute;o Yuca que seg&uacute;n Gonz&aacute;lez de    Juana <i>et al.</i> (1980), contiene entre otros minerales    cuarzo, muscovita y caolinita.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el caso de la montmorillonita y la vermiculita,    estas arcillas al parecer tambi&eacute;n se formaron    por la influencia combinada de las condiciones    h&uacute;medas que caracterizaron al Holoceno y las de    un relieve plano y mal drenado que caracteriza a    la planicie aluvial. Al respecto, hay que se&ntilde;alar que    algunos autores han asociado el origen de la montmorillonita    con condiciones &aacute;ridas y semi&aacute;ridas    (Singer, 1984), mientras que otros autores reportaron    una composici&oacute;n mineral&oacute;gica similar para    las arcillas en sedimentos fluviales de las planicies    de inundaci&oacute;n de los r&iacute;os Ganga y Brahmaputra,    respectivamente, y asociaron ese ensamblaje arcilloso    con las condiciones h&uacute;medas tropicales del    Holoceno (Heroy <i>et al.</i>, 2003 y Pal <i>et al.</i>, 2012).  </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b> </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis semi&#150;cuantitativo de DRX en la fracci&oacute;n    arenosa revel&oacute; la presencia de cuarzo muscovita,    calcita, feldespatos, clorita y clinocloro, entre otros.    De estos minerales, el m&aacute;s abundante es el cuarzo,    mientras que los otros se presentan en trazas o    pocas cantidades. El origen de estos minerales se    asocia en primer lugar con el &aacute;rea fuente de los    sedimentos, la cual est&aacute; constituida esencialmente    por rocas sedimentarias detr&iacute;ticas del Cret&aacute;ceo y    Cenozoico, que contienen abundante cuarzo. No    obstante, la presencia de rocas metam&oacute;rficas esquistosas,    gran&iacute;ticas y m&aacute;ficas, que afloran en el &aacute;rea    en estudio, pudieron contribuir como &aacute;rea fuente    de estos sedimentos. En segundo lugar, la distancia    de transporte en relaci&oacute;n con el &aacute;rea fuente (100    a 300 km) contribuy&oacute; al desgaste y desintegraci&oacute;n    f&iacute;sica de la mayor&iacute;a de los minerales, lo que condujo    a la formaci&oacute;n de sedimentos m&aacute;s maduros con    predominio del cuarzo, sobre los otros minerales    reportados. En tercer lugar, la intensidad de los procesos    de meteorizaci&oacute;n qu&iacute;mica en los sedimentos    almacenados en la planicie de inundaci&oacute;n, contribuy&oacute;    con la meteorizaci&oacute;n de la mayor&iacute;a de los minerales    y con la formaci&oacute;n de arenas cuarzosas m&aacute;s    maduras o similares a las cuarzo&#150;arenitas. Desde el    punto de vista paleoclim&aacute;tico, estas arenas inicialmente    pudieron originarse a partir de la alteraci&oacute;n  f&iacute;sico&#150;qu&iacute;mica de las rocas que conforman ambas cordilleras durante el Pleistoceno Tard&iacute;o, que se  caracteriz&oacute; por la existencia de condiciones clim&aacute;ticas  &aacute;ridas o semi&aacute;ridas y baja cobertura vegetal;  mientras que durante el Holoceno con condiciones  ambientales m&aacute;s c&aacute;lidas y h&uacute;medas, los sedimentos  depositados en la planicie aluvial experimentaron  procesos m&aacute;s intensos de meteorizaci&oacute;n qu&iacute;mica,  que descompusieron a la mayor&iacute;a de los minerales,  permaneciendo el cuarzo como un mineral residual  en los sedimentos.  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la fracci&oacute;n arcillosa se identificaron 13 fases    cristalinas caracterizadas mayormente por la presencia    de cuarzo y caolinita como los minerales m&aacute;s    abundantes en los sedimentos y por proporciones    muy bajas de minerales como la ilita, muscovita,    montmorillonita, clorita, clinocloro, calcita, goetita    y dolomita. Se postula un origen detr&iacute;tico para los    minerales primarios como el cuarzo, feldespatos,    muscovita, clorita e ilita, que persisten en esta    fracci&oacute;n y que resultaron inicialmente de la meteorizaci&oacute;n    f&iacute;sico&#150;mec&aacute;nica de las rocas del &aacute;rea    fuente y las posteriores transformaciones experimentadas    por la alteraci&oacute;n qu&iacute;mica en la planicie    de inundaci&oacute;n. Las arcillas propiamente dichas    como la caolinita, montmorillonita y vermiculita,    pueden ser en parte de origen detr&iacute;tico y tambi&eacute;n    ser arcillas originadas por procesos de neoformaci&oacute;n,    asociados a los procesos de alteraci&oacute;n qu&iacute;mica    de los minerales mic&aacute;ceos como la clorita e ilita,    ocurridos en los suelos y sedimentos de la planicie    aluvial. El origen de estas arcillas se relaciona con el    &aacute;rea fuente, con mayores condiciones de humedad    y alteraci&oacute;n qu&iacute;mica de los minerales durante el    Holoceno Temprano al Tard&iacute;o.  </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos  </b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Agradecemos al Vicerrectorado de Investigaci&oacute;n    y Posgrado de la Universidad Pedag&oacute;gica Experimental    Libertador (UPEL) por haber financiado este    proyecto de investigaci&oacute;n (N&ordm; de Registro 07&#150;065),    el cual forma parte de la L&iacute;nea de Investigaci&oacute;n    Pedolog&iacute;a y Estudios del Cuaternario en Venezuela    y su relaci&oacute;n con los Cambios Clim&aacute;ticos Globales.  </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adams, W. A. and J. K. Kassim (1983), "The origin of    Vermiculite in Soils developed from Lower Palaeozoic    Sedimentary Rocks in Mid Wales", <i>Soil Science Society  American Journal</i>, vol. 47, pp. 316&#150;320.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725163&pid=S0188-4611201400030000300001&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">April, R. H., M. M. Hluchy and R. M. Newton (1986),    "The nature of vermiculite in Adirondack soils and    till", <i>Clays and Clay Minerals</i>, no. 5, pp. 549&#150;556.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725165&pid=S0188-4611201400030000300002&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">Argast, S. (1991), "Chlorite vermiculitization and    pyroxene etching in an aeolian periglacial sand dune,    Allen County, Indiana", <i>Clays and Clay Minerals</i>,    vol. 39, no. 6, pp. 622&#150;633.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725167&pid=S0188-4611201400030000300003&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">Basu, A. (1976), "Petrology of Holocene fluvial sand    derived from plutonic source rocks: implications to    paleoclimatic interpretation", <i>Journal of Sedimentary    Petrology</i>, vol. 46, no. 3, pp. 694&#150;709.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725169&pid=S0188-4611201400030000300004&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">Bellizia, G. A., M. N. Pimentel and O. R. Bajo (1976),      <i>Mapa geol&oacute;gico estructural de Venezuela</i>, escala    1:500.000, 30 l&aacute;minas.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725171&pid=S0188-4611201400030000300005&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">Besoain, E. (1985), <i>Mineralog&iacute;a de arcillas de suelos</i>,    Editado por Bib. Ori&oacute;n IICA/CATIE.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725173&pid=S0188-4611201400030000300006&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">Bezada, M. (1990), <i>Geolog&iacute;a glacial del Cuaternario de    la regi&oacute;n Santo Domingo&#150;Pueblo Llano&#150;Las Mesitas    (estados M&eacute;rida y Trujillo)</i>, tesis Doctoral no publicada,  IVIC.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725175&pid=S0188-4611201400030000300007&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">Birkeland, P. W. (1999), <i>Soils and Geomorphology</i>, Third    Edition, Oxford University Press, New York.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725177&pid=S0188-4611201400030000300008&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">Bouyoucos, G. J. (1962), "Hydrometer method improved    for making particule size analysis of soils",<i> Agronomy Journal</i>, no. 54, pp. 464&#150;465.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725179&pid=S0188-4611201400030000300009&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">Chakrapani, G. J., V. Subramanian, R. J. Gibbs and P.    K. Jha (1995), "Size charactheristics and mineralogy    of suspended sediments of the Ganges River, India",    E<i>nviromental Geology</i>, no. 25, pp. 192&#150;196.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725181&pid=S0188-4611201400030000300010&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">Datta, D. K. and V. Subramanian (1996), "Texture and    mineralogy of sediments from the Ganges_Bramahputra&#150;    Meghana river system in the Bengal Basin,    Bangladesh and their enviromental implications",    <i>Enviromental Geology</i>, vol. 30, no. 3/4, pp. 181&#150;188.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725183&pid=S0188-4611201400030000300011&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">Franzinelli, E. and P. E. Potter (1983), "Petrology, chemistry,    and texture of Modern River sands Amazon    River system", <i>Journal of Geology</i>, vol. 91, pp. 23&#150;39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725185&pid=S0188-4611201400030000300012&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">Franzinelli, E. and H. Igrega (2002), "Modern sedimentation    in the Lower Negro River, Amazonas State,    Brasil", <i>Geomorphology</i>, no. 44, pp. 259&#150;271.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725187&pid=S0188-4611201400030000300013&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">Gonz&aacute;lez, O. (2013), <i>An&aacute;lisis de la din&aacute;mica fluvial    del r&iacute;o Portuguesa durante el Pleistoceno Tard&iacute;o y el    Holoceno, Llanos centro&#150;occidentales venezolanos</i>, trabajo    de Grado (Doctor en Ciencias de la Ingenier&iacute;a),  Universidad Central de Venezuela, Venezuela.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725189&pid=S0188-4611201400030000300014&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">Gonz&aacute;lez de Juana, C., J. M. Iturralde de Arocena y X.    Picard (1980), <i>Geolog&iacute;a de Venezuela y sus cuencas    petrol&iacute;feras</i>, tomos I y II, Ediciones Foninves, Caracas.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725191&pid=S0188-4611201400030000300015&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">Guerrero Alves, J. P., I. Pla&#150;Sent&iacute;s y A. Valera (2009),    "Caracterizaci&oacute;n morfol&oacute;gica, f&iacute;sica, qu&iacute;mica, mineral&oacute;gica    y g&eacute;nesis de un ped&oacute;n s&oacute;dico alcalino ubicado    en Papel&oacute;n, estado Portuguesa",<i> Agronom&iacute;a Tropical</i>,    vol. 59, n&uacute;m. 2, pp. 189&#150;205.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725193&pid=S0188-4611201400030000300016&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">Guyot, J. L., J. M. Jouanneau, L. Soares, G. R. Boaventura,    N. Maillet and C. Lagane (2007), "Clay mineral    composition of river sediments in the Amazon Basin",    <i>Catena</i>, no. 71, pp. 340&#150;356.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725195&pid=S0188-4611201400030000300017&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">Heroy, D. C., S. A. Kuehl y S. L. Goodbred Jr. (2003),    "Mineralogy of the Ganges and Brahmaputra rivers:    implications for river swithing and late Quaternary    climate change", <i>Sedimentary Geology</i>, vol. 155,    pp. 343&#150;359.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725197&pid=S0188-4611201400030000300018&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">Hummon, G. J. and M. A. Velbel (1987), "The influence    of climate and topography on rock&#150;fragment    abundance in modern fluvial sands of the Southern    Blue Ridge Mountains, North Carolina", <i>Journal of    Sedimentary Petrology</i>, no. 2, pp. 219&#150;227.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725199&pid=S0188-4611201400030000300019&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">Islam, A. K. M. E. and E. G. Lotse (1986), "Quantitative    mineralogical analisys of some Bangladesh soils with    X&#150;ray, ion exchange and selective dissolution techniques",    <i>Clay Minerals</i>, no. 21, pp. 31&#150;43.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725201&pid=S0188-4611201400030000300020&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">Jha, P. K., P. Vaithiyanathan and V. Subramanian (1993),    "Mineralogical characteristics of the sediments of    Himalayan river: Yamuna river&#150; a tributary of the    Ganges", <i>Enviromental Geology</i>, no. 22, pp. 13&#150;20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725203&pid=S0188-4611201400030000300021&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">Johnsson, M. J. (1990), "Tectonic versus chemichalweathering    controls on the composition of fluvial    sands in tropical enviroments", <i>Sedimentology</i>,    no. 37, pp. 713&#150;726.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725205&pid=S0188-4611201400030000300022&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">Johnsson, M. J., R. F. Stallar and R. H. Meade (1988),    "First&#150;cicle quartz arenites in the Orinoco river Basin,    Venezuela and Colombia", <i>The Journal Geology</i>,    vol. 96, no. 3, pp. 263&#150;277.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725207&pid=S0188-4611201400030000300023&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">Johnsson, M. J. and R. H. Meade (1990), "Chemical    weathering of fluvial sediments during alluvial storage:    the Macuapanim Island point bar, Solimoes    river, Brasil", J<i>ournal of Sedimentary Geology</i>, vol. 60,    no. 6, pp. 827&#150;842.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725209&pid=S0188-4611201400030000300024&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">Johnsson, M. J., R. F. Stallar and N. Lundberg (1991),    "Controls on the composition of fluvial sands from a    tropical weathering enviroment: Sands of Orinoco river    drainage basin, Venezuela and Colombia", <i>Geological    Society of America Bulletin</i>, vol. 103, pp. 1622&#150;1647.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725211&pid=S0188-4611201400030000300025&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">Keller, W. D. (1970), "Enviromental aspect of clay minerals",<i> Journal of Sedimentary Petrology</i>, vol. 40, no. 3,    pp. 788&#150;854.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725213&pid=S0188-4611201400030000300026&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">Latrubesse, E. M. and E. Franzinelli (1998), "Late    Quaternary Alluvial Sedimentation in the Upper R&iacute;o    Negro Basin, Amazonia, Brasil: palaeohydrological    implications", in Benito, G., V. R. Baker an K. J.    Gregory (eds.), <i>Palaeohydrological and Enviromental    Change</i>, John Wiley &amp; Sons Ltd., pp. 259&#150;271.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725215&pid=S0188-4611201400030000300027&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">Latrubesse, E. M. and J. C. Stevaux (2002), <i>Geomorphology    and environmental aspect of the Araguia fluvial    basin</i>, <i>Brazil.</i> Z. <i>Geomorph</i>, NF. Suppl Bd. 129,    pp. 109&#150;127.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725217&pid=S0188-4611201400030000300028&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">Malag&oacute;n, D. (1979), <i>Fundamentos de mineralog&iacute;a de    suelos</i>, Centro Interamericano de Desarrollo Integral  de Aguas y Tierras (CIDIAT), M&eacute;rida (Venezuela).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725219&pid=S0188-4611201400030000300029&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">Malag&oacute;n, D., G. Ochoa y J. Oballos (2004), "Caracterizaci&oacute;n    f&iacute;sico&#150;qu&iacute;mica mineral&oacute;gica y g&eacute;nesis de suelos    de planicies cuaternarias, regi&oacute;n sur de San Fernando    de Apure, Venezuela", <i>Agrochimica</i>, vol. XLVIII,    n&uacute;m. 1&#150;2, pp. 25&#150;41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725221&pid=S0188-4611201400030000300030&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">MARNR (2006), <i>Sistema Nacional de Informaci&oacute;n Hidrol&oacute;gica    y Meteorol&oacute;gica (SINAIHME)</i>, Direcci&oacute;n de  Hidrolog&iacute;a y Meteorolog&iacute;a, Caracas.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725223&pid=S0188-4611201400030000300031&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">Marinoni, L., M. Setti, C. Salvi and A. L&oacute;pez Galindo    (2008), "Clay minerals in late Quaternary sediments    from the south Chilean margin as indicators of provenance    and palaeoclimate", <i>Clay Minerals</i>, no. 43,    pp. 235&#150;253.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725225&pid=S0188-4611201400030000300032&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">MOP (1969), <i>Cuenca del r&iacute;o Portuguesa. Estudio Preliminar    para el Aprovechamiento Integral de los Recursos    Hidr&aacute;ulicos</i>, Rep&uacute;blica de Venezuela, Ministerio de    Obras P&uacute;blicas, Divisi&oacute;n de Planeamiento, Secci&oacute;n  de Investigaci&oacute;n de Proyectos.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725227&pid=S0188-4611201400030000300033&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">Nanzyo, M., H. Tsuzuki, H. Otzuka and S. Yamasaki    (2001), "Origin of clay&#150;size vermiculite in sandy    volcanic ash soils derived from modern Pinatubo    Lahar deposits in Central Luzon, Philippines", <i>Clay    Science</i>, no. 17, pp. 381&#150;390.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725229&pid=S0188-4611201400030000300034&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">Pal, D. K., T. Bhattacharyya, R. Sinha, P. Srivastava, A.    S. Dasgupta, P. Chandran, S. K. Ray, and A. Nimje    (2012), "Clay minerals record from Late Quaternary    drill cores of the Ganga Plains and their implications    for provenance and climate change in the Himalayan    foreland",<i> Palaeogeography, Paleoclimatology,    Palaeoecology</i>, 356&#150;357: 27&#150;37.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725231&pid=S0188-4611201400030000300035&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">Porta, J., M. L&oacute;pez Acevedo y C. Roquero (1999),<i> Edafolog&iacute;a    para la Agricultura y el Medio Ambiente</i>, 2&ordf;. ed.,    Ediciones Mundi&#150;Prensa Libros, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725233&pid=S0188-4611201400030000300036&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, P. E. (1978), "Petrology and chemistry of modern    big river sands", <i>Journal of Sedimentary Petrology</i>,    vol. 86, pp. 423&#150;429.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725235&pid=S0188-4611201400030000300037&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">Savage, K. M. and P. E. Potter (1991), "Petrology of    modern sands of the rivers Guaviare and Inirida,    southren Colombia: tropical climate and sand composition",    <i>Journal of Sedimentary Petrology</i>, vol, 99,    pp. 289&#150;298.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725237&pid=S0188-4611201400030000300038&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">Shagan, R. (1972), "Andean research projet, Venezuela:    principal data and tectonic implications", in Shagan,    R. (ed.), <i>Studies in earth and space sciences: Geol. Soc.  America Mem.</i>, vol. 132, pp. 449&#150;643.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725239&pid=S0188-4611201400030000300039&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">Singer, A. (1980), "The paleoclimatic interpretation of    clay minerals in soil and weathering profiles", <i>Earth&#150;Science Reviews</i>, no. 15, pp. 303&#150;326.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725241&pid=S0188-4611201400030000300040&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">Singer, A. (1984), "The paleoclimatic interpretation of    clay minerals in sediments&#150; a review", <i>Earth&#150;Science    Reviews</i>, no. 21, pp. 251&#150;293.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725243&pid=S0188-4611201400030000300041&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">Suttner, L. J. and A. Basu (1981), "Climate and the origin    of quartz arenitas", <i>Journal of Sedimentary Petrology</i>,    vol. 51, no. 4, pp. 1235&#150;1246.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725245&pid=S0188-4611201400030000300042&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">Srivastrava, P., B. Parkash and D. K. Pal (1998), "Clay    minerals in soils as evidence of Holocene climatic    change, central Indo&#150;Gangetic Plains, North&#150;central    India", <i>Quaternary Research</i>, no. 50, pp. 230&#150;239.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725247&pid=S0188-4611201400030000300043&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">Thiry, M. (2000), "Paleoclimatic interpretation of clay    minerals in marine deposits: an outlook from the    continental origin",<i> Earth&#150;Science Reviews</i>, no. 49,  pp. 201&#150;221.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4725249&pid=S0188-4611201400030000300044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="verdana"><b>C&oacute;mo citar:</b> Gonz&aacute;lez Clemente, O. J., M. Bezada D&iacute;az, Z. Del V. Mill&aacute;n Boadas, J. M. Carrera (2014), "Caracterizaci&oacute;n de las    arenas y arcillas minerales de los dep&oacute;sitos de canal y planicie de inundaci&oacute;n del r&iacute;o Portuguesa, Venezuela", <i>Investigaciones  Geogr&aacute;ficas, Bolet&iacute;n</i>, n&uacute;m. 85, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico, pp. 18&#150;32, dx.doi.org/10.14350/rig.35291</font></p>      ]]></body><back>
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