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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Facies y sistemas de depósito del Miembro Arenoso Galeana (Formación Taraises, Cretácico Inferior, NE de México)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The sandstone of the Galeana Sandstone Member ofTaraises Formation have been interpreted as an extended delta deposit, which had its origin from the Coahuila Block, and few authors have proposed that the source area could be associated with the Tamaulipas Archipiélago. The present study documents the sedimentological characteristics of the Galeana Sandstone Member, and on the basis of fades analysis and paleocurrent data, the sedimentary environments, and its depositional evolution were determined. The sandstone of the Galeana Sandstone Member show seven fades associations, which are interpreted as tidal flat, prodelta, tidal-dominated delta front, deltaic barred mouths, sublittoral and subaqueous dune deposits. The tidal flat deposits are characterized by thinning-upward sequences, and they contain herringbone cross-bedding, lenticular andflaser bedding, as well as trace fossils of the genus Skolithos, Thalassinoides, Diplocraterion, and Rhizocorallium. The deltaic system, deltaic barred mouth, and sublittoral deposits are characterized by interbedded sandstone and shale that show thickening-upward and thinning-upward sequences, as well as scarce sedimentary structures such as parallel lamination, normal graded beds, lenticular stratification, herringbone cross-bedding, and Macaronichnus trace fossils. The subaqueous dune deposits show chaotic sequences with cross-bedding generated by dunes migration, reactivation surfaces, and ichnofossils of the genus Thalassinoides. The field data, such as paleocurrent and stratigraphic relationships suggest that: (i) sandstone of the Galeana Sandstone Member had a source area located to the east of Potrero Prieto locality, which could be the Tamaulipas Archipiélago, and (ii) the depocenter is located in the Galeana area, as indicated by the observed changes in bed thicknesses and the presence of an angular disconformity.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Facies y sistemas de dep&oacute;sito del Miembro Arenoso Galeana (Formaci&oacute;n Taraises, Cret&aacute;cico Inferior, NE de M&eacute;xico)</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Facies and depositional systems of the Galeana Sandstone Member (Taraises Formation, Lower Cretaceous, northeastern Mexico)</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Yam Zul Ernesto Ocampo&#150;D&iacute;az<sup>1,*</sup>, Uwe Jenchen<sup>2</sup> y Mart&iacute;n Guerrero&#150;Suastegui<sup>3</sup></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1 </sup>Posgrado en Ciencias Geol&oacute;gicas, Facultad de Ciencias de la Tierra, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, Carretera a Cerro Prieto Km. 8, Ex&#150;Hacienda de Guadalupe, 67000 Linares Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico.</i> * <i><a href="mailto:magonegro2000@hotmail.com">magonegro2000@hotmail.com</a></i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2 </sup>Facultad de Ciencias de la Tierra, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, </i><i>Carretera a Cerro Prieto Km. 8, Ex&#150;Hacienda de Guadalupe, 67000 Linares Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3 </sup>Unidad Acad&eacute;mica de Ciencias de la Tierra, Universidad Aut&oacute;noma de Guerrero, </i><i>Ex&#150;Hacienda de San Juan Bautista, S/N, Taxco el Viejo, Guerrero, M&eacute;xico. </i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Mayo 3, 2007     <br> Manuscrito corregido recibido: Mayo 31, 2008     <br> Manuscrito aceptado: Junio 11, 2008</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">Las areniscas del Miembro Arenoso Galeana se han interpretado como dep&oacute;sitos de un extenso delta que tuvo su origen en el bloque de Coahuila, y pocos son los autores que proponen que su &aacute;rea fuente se encuentra asociada con el Archipi&eacute;lago de Tamaulipas. El presente trabajo documenta las caracter&iacute;sticas sedimentol&oacute;gicas del Miembro Arenoso Galeana a partir del an&aacute;lisis de facies y datos de paleocorrientes, para determinar los ambientes de dep&oacute;sito y su evoluci&oacute;n deposicional. El Miembro Arenoso Galeana muestra siete asociaciones de facies, interpretadas como dep&oacute;sitos de planicie mareal, prodelta, frente deltaico dominado por mareas, barras de desembocadura, dep&oacute;sitos sublitorales y dunas subacuosas. Los dep&oacute;sitos de planicie mareal se caracterizan por presentar secuencias estratodecrecientes, con estructuras sedimentarias de estratificaci&oacute;n cruzada tipo 'herringbone', lenticular yfiaser, adem&aacute;s de los icnof&oacute;siles <u>Skolithos, Thalassinoides, Diplocraterion</u> y <u>Rhizocorallium</u>. Los dep&oacute;sitos del sistema deltaico, sublitoral, y barras de desembocadura se caracterizan por presentar secuencias interestratificadas de lutita y arenisca estratocrecientes y estratodecrecientes, con escasas estructuras sedimentarias tales como laminaciones paralelas, gradaci&oacute;n normal, estratificaci&oacute;n cruzada tipo 'herringbone', as&iacute; como la presencia del icnof&oacute;sil <u>Macaronichnus</u>. Los dep&oacute;sitos de dunas subacuosas presentan secuencias ca&oacute;ticas, con estratificaci&oacute;n cruzada generada por la migraci&oacute;n de dunas, superficies de reactivaci&oacute;n y el icnof&oacute;sil <u>Thalassinoides</u>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La informaci&oacute;n obtenida de las paleocorrientes y de las relaciones estratigr&aacute;ficas observadas en el campo, permiten postular que: (i) las areniscas del Miembro Arenoso Galeana proceden de un &aacute;rea fuente situada al este del &aacute;rea de Potrero Prieto, posiblemente delpaleoelemento denominado Archipi&eacute;lago de Tamaulipas, y (ii) el depocentro se localiza en el &aacute;rea de Galeana como lo indica el cambio de espesor de los estratos y una discordancia angular observada.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Sedimentolog&iacute;a, planicie mareal, sedimentaci&oacute;n deltaica, Formaci&oacute;n Taraises, Miembro Arenoso Galeana, Cret&aacute;cico, NE de M&eacute;xico.</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>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">The sandstone of the Galeana Sandstone Member ofTaraises Formation have been interpreted as an extended delta deposit, which had its origin from the Coahuila Block, and few authors have proposed that the source area could be associated with the Tamaulipas Archipi&eacute;lago. The present study documents the sedimentological characteristics of the Galeana Sandstone Member, and on the basis of fades analysis and paleocurrent data, the sedimentary environments, and its depositional evolution were determined. The sandstone of the Galeana Sandstone Member show seven fades associations, which are interpreted as tidal flat, prodelta, tidal&#150;dominated delta front, deltaic barred mouths, sublittoral and subaqueous dune deposits. The tidal flat deposits are characterized by thinning&#150;upward sequences, and they contain herringbone cross&#150;bedding, lenticular andflaser bedding, as well as trace fossils of the genus <u>Skolithos, Thalassinoides, Diplocraterion,</u> and <u>Rhizocorallium</u>. The deltaic system, deltaic barred mouth, and sublittoral deposits are characterized by interbedded sandstone and shale that show thickening&#150;upward and thinning&#150;upward sequences, as well as scarce sedimentary structures such as parallel lamination, normal graded beds, lenticular stratification, herringbone cross&#150;bedding, and <u>Macaronichnus</u> trace fossils. The subaqueous dune deposits show chaotic sequences with cross&#150;bedding generated by dunes migration, reactivation surfaces, and ichnofossils of the genus <u>Thalassinoides</u>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The field data, such as paleocurrent and stratigraphic relationships suggest that: (i) sandstone of the Galeana Sandstone Member had a source area located to the east of Potrero Prieto locality, which could be the Tamaulipas Archipi&eacute;lago, and (<i>ii</i>) the depocenter is located in the Galeana area, as indicated by the observed changes in bed thicknesses and the presence of an angular disconformity.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Sedimentology, tidal flats, deltaic sedimentation, Taraises Formation, Galeana Sandstone Member, Cretaceous, NE Mexico.</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">La Formaci&oacute;n Taraises fue definida como "calizas altamente fosil&iacute;feras y calizas arcillosas con material de la Formaci&oacute;n La Casita del Jur&aacute;sico Superior", con su localidad tipo en el Ca&ntilde;&oacute;n Taraises de la Sierra de Parras (Imlay, 1936, p.llll). Otros autores (Humphrey, 1954; de Cserna, 1956;Vokes, 1963; Hern&aacute;ndez&#150;Arana, 1966; Padilla y S&aacute;nchez, 1978, 1982) tambi&eacute;n reportan y describen a la Formaci&oacute;n Taraises en las &aacute;reas de Saltillo&#150;Monterrey y en la zona de Galeana&#150;Iturbide. Su edad se estableci&oacute; con base en los abundantes amonites y microf&oacute;siles (Imlay, 1936, 1940).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Formaci&oacute;n Taraises fue originalmente subdividida en los miembros Basal, Intermedio y Superior (Imlay, 1936). Actualmente se reconocen, como unidades cartografiables, los miembros denominados Lente San Juan y Miembro Arenoso Galeana (D&iacute;az, 1953; Michalzik, 1988). El Lente San Juan contiene calizas del tipo <i>wackestone&#150;mudstone, </i>y constituye la base de la formaci&oacute;n; est&aacute; distribuida en el ca&ntilde;&oacute;n Cortinas formando parte del borde este de la denominada Isla de Coahuila y ha sido interpretado como un dep&oacute;sito de cuenca que cambia lateralmente a facies de margen arrecifal, formando una plataforma tipo rampa de energ&iacute;a moderada (Humphrey y D&iacute;az, 1956), o bien como un dep&oacute;sito arrecifal con sedimentaci&oacute;n deltaica inicial y posterior sedimentaci&oacute;n pel&aacute;gica en la parte m&aacute;s externa de una plataforma profunda (Michalzik, 1988). El Miembro Arenoso Galeana est&aacute; formado por una secuencia altamente arenosa que aflora en las inmediaciones de los poblados de Galeana, Potrero Prieto y Rayones, as&iacute; como en las cercan&iacute;as de Iturbide y Laguna de S&aacute;nchez, sobreyaciendo al miembro inferior de la Formaci&oacute;n Taraises (D&iacute;az, 1953, Michalzik, 1988; Ocampo&#150;D&iacute;az, 2007). Originalmente, el Miembro Arenoso Galeana fue interpretado como parte de un dep&oacute;sito sublitoral y un complejo deltaico (D&iacute;az, 1953; Humphrey y D&iacute;az, 1956; Michalzik, 1988).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente trabajo presenta un an&aacute;lisis de facies y postula un modelo de sedimentaci&oacute;n de l&iacute;nea de costa, as&iacute; como un modelo de evoluci&oacute;n para cada una de las etapas de dep&oacute;sito para el Miembro Arenoso Galeana.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;REAS DE ESTUDIO Y METODOLOG&Iacute;A</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Miembro Arenoso Galeana aflora ampliamente dentro de la Sierra Madre Oriental (D&iacute;az, 1953; Humphrey y D&iacute;az, 1956; <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). El presente trabajo se concentra en tres &aacute;reas localizadas en el estado de Nuevo Le&oacute;n, cerca de los poblados de Galeana, Potrero Prieto y Rayones (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). El Miembro Arenoso Galeana se caracteriza por presentar secuencias r&iacute;tmicas de lutitas y areniscas, con espesores de 130, 155 y 350 m, que corresponden a los afloramientos de Rayones, Potrero Prieto y Galeana, respectivamente (<a href="#f2">Figura 2</a>). En cada una de las &aacute;reas se identificaron las relaciones estratigr&aacute;ficas en los contactos inferior y superior, as&iacute; como los cambios litol&oacute;gicos de la Formaci&oacute;n Taraises.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f2.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis sedimentol&oacute;gico se bas&oacute; en 24 perfiles con escalas variables para establecer los tipos de facies b&aacute;sicas y detallar las caracter&iacute;sticas sedimentol&oacute;gicas de cada una de las facies de acuerdo con la metodolog&iacute;a de Mutti <i>et al. </i>(2000); &eacute;stas a su vez se agruparon en asociaciones de facies para, a partir de su interpretaci&oacute;n, proponer un modelo de dep&oacute;sito. La recolecci&oacute;n de datos de paleocomentes se realiz&oacute; <i>enforesets </i>de laminaciones cruzadas de tipo planar, generadas por la migraci&oacute;n de rizaduras y megarizaduras, as&iacute; como en surcos de erosi&oacute;n, estratificaci&oacute;n cruzada tipo <i>herringbone, </i>lenticular y flaser, utilizando las metodolog&iacute;as de Pottery Pettijohn(1977) y CollinsonyThompson(1989), en tanto que para la restauraci&oacute;n de paleocomentes se aplic&oacute; la metodolog&iacute;a propuesta por Shukla <i>et al. </i>(1999).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MARCO GEOL&Oacute;GICO REGIONAL</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la Sierra Madre Oriental existen afloramientos de secuencias cl&aacute;sticas marinas y continentales desde el Jur&aacute;sico Superior al Cret&aacute;cico Inferior (formaciones La Casita, Carbonera, Arcosa Patula, entre otras), resultado de la transgresi&oacute;n marina del Jur&aacute;sico Tard&iacute;o, encontr&aacute;ndose cubiertas por potentes secuencias carbonatadas (Formaciones Taraises, Cupido, entre otras), con intercalaciones de secuencias cl&aacute;sticas de espesores muy variables (D&iacute;az, 1953;Michalzik, 1988).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El origen de las secuencias cl&aacute;sticas del Jur&aacute;sico Superior, como el resultado del levantamiento del bloque de Coahuila, limitado por grandes fallas regionales (mega&#150;cizalla Mojave&#150;Sonora y falla de San Marcos), est&aacute; bien documentado (Fortunato y Ward, 1982; Michalzik, 1988; Eguiluz de Antu&ntilde;ano, 1990,2001,2007; Pindell y Kennan, 2002). Sin embargo, el origen de las secuencias cl&aacute;sticas del Hauteriviano &#150; Valanginiano est&aacute; todav&iacute;a en discusi&oacute;n. Michalzik (1988) y Ocampo&#150;D&iacute;az (2007) proponen, al contrario de Goldhammery Johnson (2001), la influencia del Archipi&eacute;lago de Tamaulipas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LITOESTRATIGRAF&Iacute;A</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Formaci&oacute;n La Casita (Kinmmerigdiano&#150;Berriasiano Inferior)</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Formaci&oacute;n La Casita, definida por Imlay (1936), est&aacute; constituida por lutitas de color gris oscuro a negro, intercaladas con estratos delgados de calizas arcillosas, areniscas calc&aacute;reas y horizontes fosfatados. Las variaciones del espesor de la formaci&oacute;n La Casita, entre 60 y 800 m, est&aacute;n relacionadas con la distancia al &aacute;rea fuente, considerada el Bloque de Coahuila (Fortunato, 1982; Fortunato y Ward, 1982; Michalzik, 1988; Michalzik y Schumann, 1994, <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f3.jpg" target="_blank">Figuras 3</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f4.jpg" target="_blank">4</a>). En la regi&oacute;n de Monterrey&#150;Saltillo, la Formaci&oacute;n La Casita ha sido subdividida en dos unidades estratigr&aacute;ficas (Humphrey, 1949; Vokes, 1963). La unidad inferior (Miembro La Muralla) con un espesor aproximado de 330 m consiste en lutitas calc&aacute;reas de color negro y lutitas arenosas de color caf&eacute; oscuro; mientras la unidad superior (Miembro San Pablo) consiste en capas intercaladas de areniscas finas a gruesas con lutitas calc&aacute;reas y numerosos horizontes conglomer&aacute;ticos. Fortunato y Ward (1982) proponen una subdivisi&oacute;n de la Fm. La Casita en la misma &aacute;rea en tres unidades litol&oacute;gicas: (<i>i</i>) Unidad 1, con un espesor aproximado de 137 m de limonitas calc&aacute;reas; (<i>ii</i>) Unidad 2, con un espesor aproximado de 227 m, predominantemente areniscas y conglomerados, y (<i>iii</i>) Unidad 3, con 84 m de espesor que consiste predominantemente en limonitas y areniscas de grano fino. Las distribuciones de facies de la Fm. La Casita en el &aacute;rea de Monterrey&#150;Saltillo han sido interpretadas como la progradaci&oacute;n de un extenso complejo <i>de fan delta </i>que tiene su origen en el Bloque de Coahuila (Fortunato y Ward, 1982; Michalzik, 1988; Michalzik y Schumann, 1994, <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f3.jpg" target="_blank">Figuras 3</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f4.jpg" target="_blank">4</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el &aacute;rea de estudio, la Formaci&oacute;n La Casita aflora en las inmediaciones de Galeana y en los alrededores del poblado de Potrero Prieto, dentro del Anticlinal Potrero Prieto&#150;Iturbide. La Formaci&oacute;n La Casita infrayace a la Formaci&oacute;n Taraises en forma concordante, aunque no transicional, y sobreyace a las formaciones Zuloaga y Minas Viejas con una discordancia angular (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>). La influencia de la movilizaci&oacute;n de la sal de la Fm. Minas Viejas, tanto en la distribuci&oacute;n de facies de las formaciones La Casita, Taraises, Cupido y Tamaulipas, como en el estilo de deformaci&oacute;n en el &aacute;rea de estudio, no ha sido esclarecida.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Formaci&oacute;n Taraises (Barresiano&#150;Valanginiano)</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Formaci&oacute;n Taraises, en el NE de M&eacute;xico, consiste en calizas fosil&iacute;feras y calizas arcillosas, as&iacute; como material cl&aacute;stico de la Formaci&oacute;n La Casita (Imlay, 1936; <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>). La Formaci&oacute;n Taraises ha sido tradicionalmente subdividida en dos miembros (Imlay, 1936; D&iacute;az, 1953): (<i>i</i>) un miembro superior, que se encuentra constituido por calizas con estratificaci&oacute;n delgada a mediana, de color gris claro, altamente arcillosas y nodulares, que generalmente contienen amonites y belemnites; y (<i>ii</i>) un miembro inferior, formado por calizas de color gris en estratos gruesos con abundantes amonites (Michalzik, 1988). Sin embargo, se ha reportado la presencia, entre estos dos miembros, de un miembro arenoso que informalmente se conoce como Miembro Arenoso Galeana de edad Hauteriviano&#150;Valanginiano (D&iacute;az, 1953; Michalzik, 1988).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Formaci&oacute;n Taraises infrayace de manera concordante y transicional a la Formaci&oacute;n Cupido y sobreyace por contacto normal a la Formaci&oacute;n La Casita (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Miembro Arenoso Galeana (Hauteriviano&#150;Valanginiano)</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">D&iacute;az (1953) defini&oacute; al Miembro Arenoso Galeana como una secuencia de areniscas intercaladas con lutitas en las inmediaciones de poblado de Galeana. El Miembro Arenoso Galeana, en las &aacute;reas de estudio, se encuentra constituido por areniscas de grano fino a grueso de color gris claro, presentando un rango de estratificaci&oacute;n que var&iacute;a de delgada a muy gruesa. El espesor estratigr&aacute;fico que presenta es de 350, 175 y 150 m para las &aacute;reas de Galeana, Potrero Prieto y Rayones, respectivamente (<a href="#f2">Figura 2</a>). Las relaciones estratigr&aacute;ficas que el Miembro Arenoso Galeana presenta con los miembros inferior y superior de la Formaci&oacute;n Taraises, son concordantes en las &aacute;reas de Potrero Prieto y Rayones, mientras que en el &aacute;rea de Galeana presenta una discordancia angular, en la parte basal y es de forma concordante con la parte superior con la Fm. Taraises (Ocampo&#150;D&iacute;az, 2007, <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Miembro Arenoso Galeana ha sido interpretado como dep&oacute;sitos someros sublitorales (D&iacute;az, 1953).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Posteriormente, Michalzik (1988) interpreta al Miembro Arenoso Galeana como dep&oacute;sitos deltaicos (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Formaci&oacute;n Cupido (Hauteriviano medio&#150;Aptiano)</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Formaci&oacute;n Cupido fue formalmente definida por Imlay (1936) en la Sierra de Parras, como una secuencia carbonatada con estratificaci&oacute;n delgada a muy gruesa de colores gris a gris oscuro, ocasionalmente negra y pobre en contenido f&oacute;sil. La Formaci&oacute;n Cupido sobreyace a la Formaci&oacute;n Taraises y marca la progradaci&oacute;n de una plataforma restringida (Michalizk, 1988;Lehmannet al.., 1999, <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f5.jpg" target="_blank">Figuras 5</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f9.jpg" target="_blank">9</a>). Dentro del &aacute;rea de estudio, la Formaci&oacute;n Cupido aflora en el Cerro de Labradores al este de Galeana (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>), y a aproximadamente 2 km al oeste del poblado de Potrero Prieto. La Formaci&oacute;n Cupido sobreyace de manera concordante al miembro superior de la Formaci&oacute;n Taraises (<a href="#f2">Figuras 2</a>, <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f5.jpg" target="_blank">5</a>, <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f7.jpg" target="_blank">7</a>).</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 FACIES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se proponen once facies sedimentarias, siete asociaciones de facies y tres subambientes sedimentarios para el Miembro Arenoso Galeana, que son descritas de manera breve y resumida en la <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6t2.jpg" target="_blank">2</a>; algunas de las facies pueden estar presentes en varias asociaciones de facies (AF1&#150;AF7).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Facies sedimentarias</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Facies F1: Conglomerado</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los conglomerados y areniscas conglomer&aacute;ticas de la facies F1 (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) presentan tama&ntilde;o de part&iacute;culas entre granulo medio y arena media. Los clastos son desde subangulosos a redondeados. El espesor de los estratos es de medio a grueso, ocasionalmente de tipo planar y acu&ntilde;ado. La facies F1l se caracteriza por la presencia de gradaci&oacute;n normal c&iacute;clica, laminaciones y laminaci&oacute;n cruzada de tipo planary tangencial con lodos acoplados, nzaduras reversas y avalanchas de gravas; adem&aacute;s se encuentra el icnof&oacute;sil <i>Diplocraterion.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aflorando &uacute;nicamente en el &aacute;rea de Potrero Prieto, la facies F1 sobreyace erosivamente a la facies F9 y subyace concordantemente a la facies F8; lateralmente, la facies F1 se cambia a las facies F6 y F7.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Facies F2: Arenisca con gradaci&oacute;n normal</i></b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las areniscas de la facies F2 (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) presentan gradaci&oacute;n normal de granos muy gruesos a finos con matriz lodosa; la estratificaci&oacute;n var&iacute;a de gruesa a delgada. Los contactos entre los estratos de la facies F2 se presentan rectos a ligeramente erosivos, ocasionalmente se observa amalgamaci&oacute;n de estratos. Aflorando en toda el &aacute;rea de estudio, la facies F2 sobreyace concordantemente a la facies F8 y subyace concordantemente a la facies F9.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Facies F3: Arenisca con estructuras de disco y plato</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las areniscas de la facies F3 (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) presenta una granulometr&iacute;a de media a gruesa; la estratificaci&oacute;n var&iacute;a de delgada a media. La facies F3 se caracteriza por la presencia de estructuras de disco y plato bien desarrolladas. Aflorando &uacute;nicamente en el &aacute;rea de Galeana, la facies F3 sobreyace concordantemente a la facies F9 y subyace concordantemente a la facies F8.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Facies F4: Arenisca con estratificaci&oacute;n lenticular y flaser</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La facies F4 (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) presenta arena de gruesa a fina; la estratificaci&oacute;n var&iacute;a de muy delgada a delgada. Las areniscas de la facies F4 presentan la mayor variedad de estructuras sedimentarias. La estratificaci&oacute;n de tipo lenticular se presenta de forma aislada a conectada, en tanto la estratificaci&oacute;n flaser se observa muy desarrollada. Se encuentran los icnof&oacute;siles <i>Skolithos </i>y <i>Diplocraterion. </i>Aflorando en las &aacute;reas de Potrero Prieto y Galeana, la facies F4 sobreyace concordantemente a la facies F9 y subyace transicionalmente la facies F11.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Facies F5: Arenisca con estratificaci&oacute;n de tipo flaser</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La granulometr&iacute;a de la facies F5 (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) var&iacute;a de muy fina a media, y la estratificaci&oacute;n de muy delgada a delgada. Se caracteriza por presentar s&oacute;lo estratificaci&oacute;n flaser. La facies F5 aflora en las &aacute;reas de Potrero Prieto y Galeana, sobreyaciendo concordantemente a las facies F4 y F11 y subyaciendo transicionalmente a las facies F9 y F11.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Facies F6: Arenisca con estratificaci&oacute;n cruzada de tipo 'herringbone'</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las areniscas de lafacies F6 (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) tienen tama&ntilde;os de grano fino a medio, mientras el espesor de los estratos var&iacute;a de delgado a medio. Predominante en la facies F6 es la estratificaci&oacute;n cruzada de tipo <i>herringbone. </i>La facies F6 aflora en las &aacute;reas de Potrero Prieto, en donde sobreyace y cambia lateralmente a la facies Fly subyace concordantemente a la facies F9b; en el &aacute;rea de Galeana la facies F6 sobreyace concordantemente a la facies F9 e infrayace concordantemente a la facies F3.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Facies F7: Arenisca con estratificaci&oacute;n cruzada de tipo planar</i></b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La facies F7 (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) presenta areniscas de grano fino a grueso y estratos de espesores delgados a gruesos. Los contactos entre los estratos son ligeramente erosivos. Esta facies est&aacute; caracterizada por presentar estratificaci&oacute;n cruzada de tipo planar en mediana a peque&ntilde;a escala con la presencia de los icnof&oacute;siles <i>Skolithos </i>y <i>Rhizocorallium. </i>Aflorando &uacute;nicamente en el &aacute;rea de Potrero Prieto, la facies F7 cambia lateralmente a la facies Fl, subyace concordantemente a la facies F5, y sobreyace concordantemente a la facies 9b.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Facies F8: Arenisca con laminaciones paralelas</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La facies F8 (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) presenta una granulometr&iacute;a variable de arena muy fina a muy gruesa, y espesores de estratos de delgados a gruesos, con una geometr&iacute;a generalmente tabular. Caracter&iacute;stico para la facies F8 son abundantes laminaciones paralelas, as&iacute; como la presencia de los icnof&oacute;siles <i>Skolithos </i>y <i>Rhizocorallium. </i>Aflorando en las tres &aacute;reas de estudio, la facies F8 sobreyace concordantemente a las facies F2, F3 y F10.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Facies F9: Arenisca masiva</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La facies F9 (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) est&aacute; constituida de areniscas de grano muy fino a grueso, sin estructuras sedimentarias internas. Los estratos son de delgados a muy gruesos, generalmente de tipo tabular ocasionalmente amalgamados, con contactos rectos y ligeramente erosivos. Se pueden distinguir dos subfacies seg&uacute;n el contenido fosil&iacute;fero:</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Subfacies F9a: Areniscas masivas bioturbadas. </i>La subfacies F9a (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) presenta una granulometr&iacute;a de arena finas a muy fina. Los estratos tienen espesores que var&iacute;an de medio a grueso, son principalmente tabulares y ocasionalmente acu&ntilde;ados. La facies F9a se caracteriza por abundantes estructuras biog&eacute;nicas <i>(Diplocraterion, Macaronichus, Thalassinoides, Rhizocorallium, Skolithos </i>y <i>Glossifungites) </i>distribuidas en todas las partes de los estratos. Aflorando en las tres &aacute;reas de estudio, la facies F9a subyace concordantemente a la facies F4 y sobreyace concordantemente a las facies F1 y F8.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Subfacies F9b: Areniscas masivas con alta concentraci&oacute;n de organismos. </i>La facies F9b (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) est&aacute; caracterizada por areniscas de grano medio depositadas en estratos tabulares que var&iacute;an de medios a gruesos. Se presentan altas concentraciones de amonites, moderadamente retrabajados; la icnofauna est&aacute; representada por los g&eacute;neros <i>Skolithos </i>y <i>Thalassinoides. </i>La facies F9b sobreyace de forma erosiva a la facies de areniscas con estratificaci&oacute;n cruzada de tipo <i>herringbone </i>(F6) y aflora en el &aacute;rea de Potrero Prieto.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Facies F10: Lutita&#150;arenisca con laminaci&oacute;n planar</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La facies F10 (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) presenta un tama&ntilde;o de grano de areniscas muy finas a medias. Los estratos de areniscas tienen una estratificaci&oacute;n delgada a mediana, en tanto que los estratos de lutitas var&iacute;an de delgados a medios. Los contactos son rectos y ocasionalmente erosivos entre los niveles de arenisca y lutita. La facies F10 se caracteriza por presentar secuencias de intercalaciones de lutitas y areniscas y presencia abundante de laminaciones de tipo planar. Aflorando en la &aacute;reas de Galeana y Potrero Prieto, la facies F10 sobreyace concordantemente a la facies F11 y subyace concordantemente a la facies F9.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Fades F11: Lutita&#150;arenisca con laminaci&oacute;n ligeramente ondulada</i></b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La facies F11 (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) se caracteriza por secuencias mon&oacute;tonas de intercalaciones de lutita y arenisca generalmente de grano fino, presentando laminaciones ligeramente onduladas. La estratificaci&oacute;n de las areniscas var&iacute;a de delgada a media; la de las lutitas var&iacute;a de delgada a gruesa, mostrando laminaciones paralelas. Aflorando &uacute;nicamente en el &aacute;rea de Galeana, la facies F11 sobreyace transicional e infrayace concordante a la facies F10.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Asociaciones de facies (AF)</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La AF1 est&aacute; constituida por dos facies (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>), las facies F9 y F8, siendo la primera mucho mayor que la segunda. Las caracter&iacute;sticas principales que presenta la AF1, son; (<i>i</i>) un predominio de areniscas sobre lutitas (80%:20%); (<i>ii</i>) las secuencias se presentan de manera ca&oacute;tica y en ocasiones estratocrecientes; (<i>iii</i>) infrayace a la AF2; y (<i>iv</i>) se encuentra expuesta en el &aacute;rea de Potrero Prieto (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las caracter&iacute;sticas principales que presenta la AF2, son; (<i>i</i>) secuencias estratodecrecientesy granodecrecientes, altamente c&iacute;clicas (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>); (<i>ii</i>) contactos inferiores muy erosivos al inicio de cada ciclo; (<i>iii</i>) cambios laterales de facies muy marcados; (<i>iv</i>) estratos altamente bioturbados; (<i>v</i>) sobreyacen a la AF1; (<i>vi</i>) el espesor estratigr&aacute;fico que presentan la AF1 es aproximadamente de 40 m, y <i>(vii) </i>afloran &uacute;nicamente en el &aacute;rea de Potrero Prieto.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dos facies (F8 y F9) constituyen la AF3, que se caracteriza por presentar: (<i>i</i>)secuencias ca&oacute;ticas (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>), (<i>ii</i>) predominan las areniscas sobre las lutitas en una proporci&oacute;n 90%: 10%; (<i>iii</i>) sus contactos inferiores son moderadamente erosivos; <i>(iv) </i>estratos fuertemente bioturbados; (<i>v</i>) el espesor estratigr&aacute;fico aproximado es de 20 m; (<i>vi</i>) sobreyacen a la AF2 e infrayacen a la AF4, aflorando exclusivamente en el &aacute;rea de Potrero Prieto.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las facies F4 y F5 conforman la AF4. La AF4 est&aacute; caracterizada por presentar; (<i>i</i>) secuencias altamente c&iacute;clicas, estratodecrecientes y granodecrecientes; (<i>ii</i>) estratificaci&oacute;n muy delgada a delgada; (<i>iii</i>) la proporciones promedio de lutita&#150;arenisca oscila entre 40 y 60%; (v) las facies F4 y F5 tienen en conjunto un espesor estratigr&aacute;fico promedio de 60 m; (<i>v</i>) alto contenido de bioturbaci&oacute;n; (<i>vi</i>) sobreyace a la AF3 e infrayace miembro calc&aacute;reo supenorde la Formaci&oacute;n Taraises; aflora en el &aacute;rea de Potrero Prieto.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La AF5 est&aacute; formada por las facies F2, F3, F6, F8 y F10, mostrando las siguientes caracter&iacute;sticas: (<i>i</i>)secuencias estratocrecientes y granocrecientes; (<i>ii</i>) secuencias de tipo ca&oacute;tico y c&iacute;clico dentro de una escala menor; (<i>iii</i>) la proporci&oacute;n de lutita sobre arenisca es variable 70%:30%, siendo mayor la proporci&oacute;n de areniscas hacia la cima (85%: 15%); (<i>iv</i>) el espesor de los estratos de areniscas var&iacute;a de delgado a muy grueso; los contactos son generalmente rectos, siendo raramente erosivos; (<i>v</i>) el espesor estratigr&aacute;fico promedio es de 230 m y (<i>vi</i>) sobreyace de manera discordante a la parte basal del La Formaci&oacute;n Taraises e infrayace a la AF6, aflorando &uacute;nicamente en el &aacute;rea de Galeana.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las facies F5, F9, F10 y F11 constituyen la AF6, que se caracteriza por: (<i>i</i>)secuencias estratodecrecientes y granodecrecientes (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>); (<i>ii</i>) secuencias de tipo ca&oacute;tico dentro de una escala menor; (<i>iii</i>) presencia mayor de lutita respecto a arenisca (80%:20%); <i>(iv) </i>el espesor de las areniscas es delgado y ocasionalmente mediano; (<i>v</i>) contactos generalmente rectos, presentando con menor frecuencia contactos erosivos y ondulados; (<i>vi</i>) el espesor estratigr&aacute;fico promedio es de 120 m; (<i>vii</i>) sobreyace de manera concordante a la AF5 e infrayace del mismo modo al miembro superior de la Formaci&oacute;n Taraises; y <i>(yiii) </i>aflora en el &aacute;rea de Galeana.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La AF7 est&aacute; formada por las facies F8 y F9, estando caracterizada por: (<i>i</i>) secuencias ca&oacute;ticas; (<i>ii</i>) el espesor de los estratos de areniscas var&iacute;a de delgado a mediano; (<i>iii</i>) la proporci&oacute;n de lutita a arenisca es de 10%:90%; <i>(iv) </i>su espesor estratigr&aacute;fico promedio es de 150 m, (<i>v</i>) aflora en las inmediaciones del poblado de Rayones, donde (<i>vi</i>) sobreyace a la parte basal del la Formaci&oacute;n Taraises e infrayace a la Formaci&oacute;n Cupido.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La interpretaci&oacute;n de los ambientes de dep&oacute;sito para el Miembro Arenoso Galeana se realiz&oacute; a partir de las asociaciones de facies mencionadas y la informaci&oacute;n obtenida de los patrones de paleocorrientes. Las direcciones restauradas de los paleoflujos, que est&aacute;n presentes en cada asociaci&oacute;n, son mostradas en forma breve en la <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AMBIENTES DE DEPOSITO DEL MIEMBRO ARENOSO GALEANA</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Interpretaci&oacute;n de la asociaci&oacute;n de facies AF1</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La AF1 se interpreta como el dep&oacute;sito de un cuerpo arenoso durante el inicio de la formaci&oacute;n de una planicie mareal con posible alta influencia fluvial intermitente, y fue depositada en condiciones de reg&iacute;menes de flujo superior e inferior. Las evidencias que se tienen para esta interpretaci&oacute;n son: (<i>i</i>) la presencia de secuencias de estratodecrecientes en ciclos cortos, resultado de una posible influencia fluvial que interrumpe la sedimentaci&oacute;n mareal de la AF1; (<i>ii</i>) la presencia mon&oacute;tona de estructuras sedimentarias como gradaci&oacute;n normal, laminaciones paralelas, niveles de estratos masivos y lodos acoplados, marcando la disminuci&oacute;n fluvial en la cima de la secuencia y el inicio de la influencia mareal <i>(cf. </i>Reineck y Singh,1980, deVries, 1963) y; (<i>iii</i>) lodos acoplados evidencian el retrabajo mareal representando peque&ntilde;os ciclos de primavera&#150;verano y la influencia mareal <i>(cf. </i>deVries, 1963, 1970; Kim<i>et al, </i>1999; <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Interpretaci&oacute;n de la asociaci&oacute;n de facies AF2</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las facies que forman la AF2 permiten interpretar esta asociaci&oacute;n como dep&oacute;sito de canales mar&eacute;ales, desborde de canales mar&eacute;ales y barras de meandro (<i>point bars</i>). Las evidencias que soportan esta interpretaci&oacute;n son: (<i>i</i>) secuencias granodecrecientes y estratodecrecientes, altamente c&iacute;clicas, con espesores promedios de 12 m, que representan la disminuci&oacute;n gradual de la energ&iacute;a hidr&aacute;ulica hacia la parte final del flujo, ocasionada a su vez por la migraci&oacute;n del canal (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f11.jpg" target="_blank">Figura 11</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f12.jpg" target="_blank">12</a>); (<i>ii</i>) la presencia de estructuras sedimentarias de gradaci&oacute;n normal, laminaciones cruzadas de tipo planar, avalancha de gravas sobre las laminaciones cruzadas, que evidencian condiciones de reg&iacute;menes de flujo superior e inferior (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f12.jpg" target="_blank">Figura 12</a>, <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f13.jpg" target="_blank">13a</a>); (<i>iii</i>) fallas sindeposicionales en forma de "Y" generadas posiblemente por la migraci&oacute;n de canales mar&eacute;ales <i>(cf. </i>Reineky Singh,1980; Dalrymple, 1992; <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f11.jpg" target="_blank">Figura 11</a>); (<i>iv</i>) acu&ntilde;amiento amplio de los estratos asociados a la migraci&oacute;n del canal; y (<i>v</i>) la presencia de estratificaci&oacute;n cruzada tipo <i>herringbone </i>marca la migraci&oacute;n del canal y la influencia mareal <i>(cf. </i>Okazaki y Masuda, 1995; deBoer, 1998; Mallet <i>et al, </i>2000; <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f13.jpg" target="_blank">Figura 13b</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otras evidencias que soportan la interpretaci&oacute;n de la influencia fluvial y los dep&oacute;sitos mar&eacute;ales (canales mar&eacute;ales) son: (<i>i</i>) la presencia de lodos acoplados y entrampados en los <i>foreset </i>de las laminaciones cruzadas, representando el predominio de corrientes de inundaci&oacute;n (<i>cf </i>deBoer, 1998; <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f12.jpg" target="_blank">Figura 12</a>); (<i>ii</i>) rizaduras generadas porflujos reversos (<i>back flows</i>), que marcan ciclos de sedimentaci&oacute;n de primavera&#150;verano como lo reportan Carr <i>et al. </i>(2003) y Yang <i>et al. </i>(2005); (<i>iii</i>) patrones de paleocorrientes de tipo bipolar y bimodal, dentro de la estratificaci&oacute;n cruzada tipo <i>herringbone </i>y tangencial, marcando los patrones de la influencia fluvial y mareal (<i>cf. </i>Okazaki y Masuda, 1995; Mallet <i>et al, </i>2000; Rankey, 2002; <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f13.jpg" target="_blank">Figura 13b</a>); (<i>iv</i>) la presencia del icnof&oacute;sil <i>Diplocraterion </i>(<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f13.jpg" target="_blank">Figura 13c</a>) ha sido reportado en ambientes costeros de alta energ&iacute;a, como son los canales mar&eacute;ales, y descritos en ejemplos de Canad&aacute; por MacEachern y Pemberton (1994) y Pemberton <i>et al. </i>(2001).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cambios laterales de facies en la AF2 se han interpretado como dep&oacute;sitos de desborde de canal y barras de meandro, asociados con la migraci&oacute;n del canal, depositados en condiciones de reg&iacute;menes de flujo superior e inferior. Esta interpretaci&oacute;n est&aacute; sustentada por las siguientes observaciones: (<i>i</i>) secuencias altamente c&iacute;clicas estratodecrecientes en los dep&oacute;sitos de barras de meandro; (<i>ii</i>) dominancia de arenisca sobre lutita en una relaci&oacute;n aproximada de 60%: 40%; (<i>iii</i>) contactos altamente erosivos que evidencian la avulsi&oacute;n y continua migraci&oacute;n del canal; (<i>iv</i>) rizaduras escalonadas representando el dep&oacute;sito r&aacute;pido del desborde del canal en condiciones de flujo superior (<i>cf </i>Leckie y Rumpel, 2003; Plink&#150;Bjorklund, 2005; <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f13.jpg" target="_blank">Figura 13d</a>). La (<i>v</i>) presencia de los icnog&eacute;neros <i>Skolithos </i>y <i>Rhizocorallium </i>(<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f13.jpg" target="_blank">Figuras 13e</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f13.jpg" target="_blank">13f</a>), permiten inferir que la AF2 representa zonas de moderada energ&iacute;a con tendencias paulatinas abaja energ&iacute;a, como son las zonas de desborde y barras de meandro; (<i>vi</i>) laminaciones cruzadas de tipo planar, laminaciones paralelas, areniscas masivas intercaladas con lutitas dentro de dep&oacute;sitos de barras de meandro (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f14.jpg" target="_blank">Figura 14a</a>). Los patrones de paleocorrientes unidireccionales y unipolares (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>), tanto en los desbordes de canales como en las barras de meandro se proyectan de manera oblicua (Armstrong, 1963; Amajor, 1987; Yokokawaet al.., 1995; Shukla <i>et al, </i>1999; Rhodes <i>et al, </i>2005; <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Interpretaci&oacute;n de la asociaci&oacute;n de facies AF3</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La AF3 puede interpretarse como el resultado de oleaje intenso debido a eventos de tormenta, posiblemente durante condiciones an&oacute;xicas. Las evidencias que sustentan la interpretaci&oacute;n son: (<i>i</i>)secuencias muy homog&eacute;neas, raramente estratocrecientes; (<i>ii</i>) alta concentraci&oacute;n de organismos retrabajados de forma moderada a intensa, fragmentos de amonites asociados a laminaciones onduladas mal preservadas, con alto contenido de minerales oxidados. El dep&oacute;sito es muy parecido a los ejemplos reportados por MacEachern y Pemberton (1994) y Hetweck (1998), que evidencia alto oleaje. La abundancia de organismos m&aacute;s retrabajados en la AF3 no s&oacute;lo puede ser interpretada como resultado de alta energ&iacute;a producida durante y despu&eacute;s de los eventos de tormenta, sino tambi&eacute;n puede considerarse relacionada con eventos an&oacute;xicos por concentraci&oacute;n de organismos que muestran poco o nulo transporte; (<i>iii</i>) alto contenido de materia org&aacute;nica; (<i>iv</i>) presencia de los icnof&oacute;siles <i>Skolithos </i>y <i>Thalassinoides </i>(<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f14.jpg" target="_blank">Figura 14b</a>), que indican una zona sublitoral arenosa relacionada a la zona del nivel de alto oleaje producido por tormentas; (<i>v</i>) abundantes laminaciones paralelas de r&eacute;gimen de flujo superior.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las caracter&iacute;sticas mencionadas y la relaci&oacute;n infrayacente y suprayacentes con la AF4 y la AF2, respectivamente, han sido mencionadas porvarios autores (Dotty Bourgeois, 1982; Aigner, 1985; Pemberton <i>et al, </i>2001, entre otros) como indicativo de dep&oacute;sitos relacionados a tormentas. En tanto que la presencia de icnof&oacute;siles de la icnofacies <i>Skolithos </i>indica que el dep&oacute;sito se desarroll&oacute; en una zona de l&iacute;nea de costa.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Interpretaci&oacute;n de la asociaci&oacute;n de facies AF4</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La AF4 se interpreta como un dep&oacute;sito en una planicie de mezcla y una planicie de lodos, dentro de una planicie mareal. Las evidencias para esta interpretaci&oacute;n incluyen: (<i>i</i>)secuencias estratodecrecientes, con alta ciclicidad; (<i>ii</i>) presencia de estratificaci&oacute;n heterol&iacute;tica; y (<i>iii</i>) la asociaci&oacute;n de los icnof&oacute;siles <i>Skolithos </i>y <i>Diplocraterion, </i>donde <i>Skolithos </i>representa periodos de sedimentaci&oacute;n dentro de condiciones de alta energ&iacute;a durante periodos de alta marea; esta interpretaci&oacute;n est&aacute; apoyada por la asociaci&oacute;n de <i>Skolithos </i>con la facies de areniscas con estratificaci&oacute;n lenticular. En tanto que el icnof&oacute;sil <i>Diplocraterion </i>marca posiblemente periodos de sedimentaci&oacute;n en condiciones de baja energ&iacute;a dentro de un r&eacute;gimen de flujo inferior, reflej&aacute;ndose en la asociaci&oacute;n que tienen estos organismos con las facies de areniscas con estratificaci&oacute;n de tipo flaser. Ejemplos de este tipo de icnof&oacute;siles asociados con laminaciones y estratificaciones lenticular y flaser (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f14.jpg" target="_blank">Figura 14b</a>), han sido reportados por Tessier <i>et al. </i>(1995) y Adkins y Ericsson (1998) en secuencias de frente deltaico del Pensilvanico medio, de Kentucky E.E.U.U., as&iacute; como por Greb y Archer (1998) en el Carbon&iacute;fero de Canad&aacute; y el Mioceno de Brasil por Gingras <i>et al. </i>(2002).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las planicies de lodos y planicies de mezcla han sido interpretadas porvarios autores como ambientes de dep&oacute;sito con condiciones de mareas altas y bajas dentro de reg&iacute;menes de flujo superior e inferior (Hertweck, 1998; Mallet <i>et al., </i>2000; Rankey, 2002; Leckie y Rumpel, 2003; Hiscott, 1982 y Hong <i>et al., </i>2003). Algunas de las caracter&iacute;sticas son: (<i>i</i>)la variaci&oacute;n de la estratificaci&oacute;n lenticular de compleja a simple (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f15.jpg" target="_blank">Figura 15</a>); (<i>ii</i>) la presencia de laminaciones cruzadas de tipo planar, dentro de la estratificaci&oacute;n lenticular, que indica condiciones de r&eacute;gimen de flujo superior; (<i>iii</i>) la presencia de estratificaci&oacute;n flaser dentro de la estratificaci&oacute;n lenticular, representando las condiciones de mareas altas y bajas, as&iacute; como los ciclos de primavera&#150;verano o el dominio de corrientes de inundaci&oacute;n, y (<i>iv</i>) los patrones bipolares que presentan las paleocorrientes. Por estas caracter&iacute;sticas es posible plantear un ambiente de planicie mareal para la asociaci&oacute;n AF4.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Interpretaci&oacute;n de la asociaci&oacute;n de facies AF5</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La AF5 se interpreta como dep&oacute;sitos de prodelta y frente deltaico dominado por mareas. La evidencias para esta interpretaci&oacute;n son: (<i>i</i>) secuencias estratocrecientes y granocrecientes (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f16.jpg" target="_blank">Figura 16</a>), evidenciando el incremento gradual de la energ&iacute;a hidr&aacute;ulica en la parte final del flujo que da origen a cada secuencia (<a href="#f17">Figura 17</a>); (<i>ii</i>) relaci&oacute;n promedio de arenisca mayor que lutita (70:30%); (<i>iii</i>) amalgamaci&oacute;n de los niveles arenosos, as&iacute; como tambi&eacute;n mayor competencia y fluidizaci&oacute;n dentro de estos, que generaron estructuras de disco y plato (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f14.jpg" target="_blank">Figura 14c</a>); <i>(iv</i>) laminaciones paralelas dentro de los estratos de areniscay lutita, presentes de manera mon&oacute;tona en la AF5 y caracter&iacute;sticas de ambientes dominados por lodos de baja energ&iacute;a en dep&oacute;sitos de frentes deltaico <i>(cf. </i>Gani y Alam,1999; Mutti <i>et al, </i>2000; Gani y Alam, 2003; Porejjski y Steel, 2003; Fitzgerald <i>et al., </i>2004; Kwany Son, 2004; Gani y Bhattacharya, 2005).</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f17"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f17.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las estructuras sedimentarias, permiten interpretar que los dep&oacute;sitos del frente deltaico fueron generados e influenciados por: (<i>i</i>)flujos de tipo cubierta (<i>sheetflows</i>) evidenciados por el amplio contenido de minerales oxidados presentes, principalmente en las laminaciones de tipo planar; (<i>ii</i>) flujos turbid&iacute;ticos de baja densidad que generaron posiblemente las facies de areniscas con gradaci&oacute;n normal <i>(cf. </i>Hiscott, 1982); (<i>iii</i>) flujos hypopicnales que representan el dep&oacute;sito r&aacute;pido del sedimento, ocasionando la ausencia de estructuras sedimentarias y propiciando la formaci&oacute;n de estructuras de escape de agua, tales como las estructuras de disco y plato <i>(cf. </i>Mutti <i>et al.</i>, 2000); y <i>(iv) </i>por procesos de oleaje y mareas, como lo indica la presencia de estratificaci&oacute;n cruzada tipo <i>herringbone </i>y de estratificaci&oacute;n lenticular.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Interpretaci&oacute;n de la asociaci&oacute;n de facies AF6</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las facies que conforman a la AF6 se han interpretado como dep&oacute;sitos de barra de desembocadura. Las bases para esta interpretaci&oacute;n son: (<i>i</i>) la secuencias son del tipo estratodecreciente y granodecreciente, evidencia de la disminuci&oacute;n gradual de la energ&iacute;a hidr&aacute;ulica; (<i>ii</i>) la relaci&oacute;n promedio de lutita a arenisca es de 70:30%; (<i>iii</i>) contactos altamente erosivos entre las areniscas y lutitas, que se han interpretado como indicativos de alta energ&iacute;a en el ambiente, posiblemente como resultado de la influencia mareal y el oleaje; (<i>iv</i>) la presencia mon&oacute;tona de laminaciones paralelas y onduladas con minerales oxidados dentro de estas; (<i>v</i>) la presencia del icnof&oacute;sil <i>Macaronichnus </i>(<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f14.jpg" target="_blank">Figura 14d</a>) que es parte de la icnofacies <i>Skolithos, </i>y que ha sido reportada como caracter&iacute;stica de ambientes sublitorales de l&iacute;nea de costa arenosa (Cliftony Thompson, 1978; Gingras <i>et al, </i>2002), por lo que se infiere que fueron posiblemente depositadas como barras de desembocadura en ambientes sublitorales; y (<i>vi</i>) la presencia de restos de plantas que han sido reportadas en barras de desembocadura emergentes (Mutti <i>et al, </i>2000; Porebski y Steel, 2003).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Muchas de las caracter&iacute;sticas presentes en la AF6 han sido documentadas para ambientes de barra de desembocadura por varios autores (Clifton <i>et al, </i>1971; Clifton y Thompson, 1978; Hunter <i>et al, </i>1979; Barnhardt <i>et al, </i>2002; Bezerraet al.., 2003;Damholty Surlyk, 2004;Kumar <i>et al, </i>2004).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Interpretaci&oacute;n de la asociaci&oacute;n de facies AF7</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La AF7 se interpreta como un dep&oacute;sito de dunas subacuosas. La base de esta interpretaci&oacute;n es la presencia de estratificaci&oacute;n cruzada de tipo tangencial de gran escala (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f14.jpg" target="_blank">Figura 14e</a>), en la cual se sit&uacute;an las facies de areniscas con gradaci&oacute;n normal, permitiendo interpretarla como un dep&oacute;sito de dunas subacuosas posiblemente muy cercana o relacionada a un ambiente de playa. Adem&aacute;s de la estratificaci&oacute;n cruzada ya mencionada, las evidencias presentes en la AF7 para sostener esa interpretaci&oacute;n son: (<i>i</i>)presencia abundante de superficies de reactivaci&oacute;n, generadas posiblemente por la migraci&oacute;n de las dunas (<i>cf. </i>McCabe y Jones, 1977); (<i>ii</i>) presencia de constantes episodios de ciclicidad en la secuencia, que consta de una repetici&oacute;n de las estructuras sedimentarias de gradaci&oacute;n normal seguida por laminaciones paralelas y finaliza el dep&oacute;sito con estratos masivos; (<i>iii</i>) estructuras de pipas de escape de agua, generadas por un proceso de fluidizaci&oacute;ny licuefacci&oacute;n del propio sedimento; (<i>iv</i>) presencia constante del icnof&oacute;sil <i>Thalassinoides, </i>que ubica a la AF7 dentro de un ambiente de alta energ&iacute;a (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f14.jpg" target="_blank">Figura 14</a>), ya que este f&oacute;sil traza ha sido reportado en ambientes arenosos costeros de alta energ&iacute;a (Lowe y LoPiccolo, 1974; Hine, 1987; Reineck y Singh, 1980) y; (<i>v</i>) presencia de granos muy redondeados conbuena clasificaci&oacute;n, evidencia de un ambiente de alta energ&iacute;a con mayor retrabajo de los sedimentos (Ocampo&#150;D&iacute;az, 2007).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>S&iacute;ntesis</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el reconocimiento de las facies, el an&aacute;lisis y la interpretaci&oacute;n de las asociaciones de facies obtenidos se concluye que el dep&oacute;sito del Miembro Arenoso Galeana se efectu&oacute; dentro de una planicie mareal que evolucion&oacute; a un sistema deltaico dominado por mareas, finalizando con el desarrollo de barra de desembocadura y dunas subacuosas en una zona de l&iacute;nea de costa que estuvo sujeta predominantemente a eventos mar&eacute;ales, as&iacute; como a espor&aacute;dicos eventos de alta energ&iacute;a producidos por tormentas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Caracter&iacute;sticas generales que se presentan en ambientes recientes y antiguos de l&iacute;neas de costa sujetas e influenciadas por eventos mar&eacute;ales y tormentas, (Dalrymple, 1992; Archer, 1998; Mutti <i>et al, </i>2000; Carr <i>et al, </i>2003; Lim y Park, 2003; Yang <i>et al, </i>2005) permiten la siguiente interpretaci&oacute;n de las condiciones de dep&oacute;sito en el &aacute;rea de estudio:</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Argumentos favorables para una planicie mareal</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Un cuerpo arenoso se caracteriza por presentar secuencias de arenisca masiva, arenisca con laminaciones paralelas y lodos acoplados.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Los canales mar&eacute;ales se caracterizan por presentar estratificaci&oacute;n cruzada de gran escala, lodos acoplados, rizaduras de flujos reversos (<i>reverse flows</i>) al pie de las laminaciones cruzadas que marcan los procesos de inundaci&oacute;n y mareas. El tama&ntilde;o de grano es grueso y son lateralmente extensivos. Tambi&eacute;n es com&uacute;n que los estratos est&eacute;n fuertemente bioturbados.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. La planicie de mezcla esta caracterizada por la presencia de abundante estratificaci&oacute;n tipo flaser y heterol&iacute;tica, ambas representan per&iacute;odos de alta marea.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. La planicie de lodos est&aacute; representada por areniscas con estratificaci&oacute;n lenticular y flaser, presentando ciclos de primavera&#150;verano, asociados a altas y bajas mareas. La bioturbaci&oacute;n presente en estas facies es abundante.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. Las paleocoerrientes son bipolares y bimodales, como reflejo de la influencia mareal.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Argumentos a favor de un sistema deltaico</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Secuencias estratocrecientes y granocrecientes, con predominio de las primeras.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Secuencias mon&oacute;tonas de estructuras sedimentarias(e<i>.g., </i>laminaciones paralelas y gradaci&oacute;n normal).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. Alto porcentaje de lutitas en relaci&oacute;n al de areniscas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. Presencia de estructuras producidas por procesos de licuefacci&oacute;n y fluidizaci&oacute;n del sedimento, que producen estructuras de disco y plato, as&iacute; como estratificaci&oacute;n cruzada de tipo <i>herringbone, </i>dentro de los dep&oacute;sitos del frente deltaico como evidencia de la influencia de mareas y oleaje.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. Amalgamaci&oacute;n de los estratos de areniscas dentro de los dep&oacute;sitos de frente deltaico.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">6. Presencia de restos de ra&iacute;ces dentro de los dep&oacute;sitos de barra de desembocadura y dep&oacute;sitos sublitorales.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">7.&nbsp;Presencia de icnof&oacute;siles de facies litorales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Argumentos a favor de las dunas subacuosas</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Secuencias mon&oacute;tonas de areniscas de grano grueso a fino que normalmente presentan ciclicidad y est&aacute;n moderadamente bioturbadas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Repetici&oacute;n de estructuras sedimentarias como: gradaci&oacute;n normal, laminaciones paralelas y areniscas masivas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. Presencia de estratificaci&oacute;n cruzada tangencial de gran escala con superficies de reactivaci&oacute;n dentro de sus l&iacute;mites.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. Alto grado de clasificaci&oacute;n con relaci&oacute;n a lo descrito previamente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. Direcciones de paleocorrientes unipolares y polimodales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>HISTORIA DE DEP&Oacute;SITO DEL MIEMBRO ARENOSO GALEANA Y SU IMPORTANCIA PALEOGEOGR&Aacute;FICA</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La complejidad estructural en el &aacute;rea de estudio hace que el Miembro Arenoso Galeana no est&eacute; muy bien expuesto, ya que gran parte de las secuencias cl&aacute;sticas de la Formaci&oacute;n Taraises se encuentran dentro de grandes sinclinales. Sin embargo, la informaci&oacute;n obtenida de los datos de paleocorrientes y los patrones de las facies sugieren que diversos paleoelementos se encontraban expuestos. La presente interpretaci&oacute;n del dep&oacute;sito y paleogeograf&iacute;a es contrastante con las interpretaciones que diversos autores han propuesto para el &aacute;rea de estudio (ver Michalzik, 1988, Goldhammery Johnson, 1998; <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f8.jpg" target="_blank">Figuras 8</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f18.jpg" target="_blank">18a</a>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los modelos paleoambientales y paleogeogr&aacute;ficos involucran sedimentaci&oacute;n asociada a una l&iacute;nea de costa, as&iacute; como tambi&eacute;n toman en cuenta a los paleoelementos como el Archipi&eacute;lago de Tamaulipas e Isla de Ter&aacute;n, que se encuentran cubiertos por la gran columna estratigr&aacute;fica del NE de M&eacute;xico. La posici&oacute;n de los paleoelementos se interpret&oacute; por la direcci&oacute;n de las paleocorrientes, adem&aacute;s de estar documentada por los estudios de Michalzik (1988) y Ocampo&#150;D&iacute;az (2007). El Miembro Arenoso Galeana se deposit&oacute; en las siguientes etapas:</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estadio de sedimentaci&oacute;n 1: Dep&oacute;sitos iniciales de los sedimentos mar&eacute;ales</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El origen de la sedimentaci&oacute;n mareal, formada por planicies y canales mar&eacute;ales, involucra el posible levantamiento y, por supuesto, la exposici&oacute;n de los paleoelementos del NE de M&eacute;xico (Archipi&eacute;lago de Tamaulipas e Isla de Ter&aacute;n). Por lo anterior se forma un dep&oacute;sito restringido a las &aacute;reas cercanas al poblado de Potrero Prieto, localizadas al este de las &aacute;reas de estudio. Esta interpretaci&oacute;n se basa en las facies reconocidas que forman la AF2, as&iacute; como en los datos de las paleocorrientes, principalmente de surcos de erosi&oacute;n, medidos en las AF2 (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f18.jpg" target="_blank">Figura 18b</a>). Sin embargo, otros procesos son documentados por las paleocorrientes, los cuales involucran procesos de estabilidad en los bloques del basamento como la migraci&oacute;n de los canales mar&eacute;ales, que se realiz&oacute; de manera oblicua a los canales, tal como lo evidencian las direcciones de paleocorrientes de las laminaciones cruzadas de tipo planary tangencial. La presencia de secuencias estratodecrecientes y de estratificaci&oacute;n cruzada tipo <i>herringbone </i>representan periodos de estabilizaci&oacute;n de los paleoelementos y el predominio de los procesos mar&eacute;ales, que se efectuaron en direcciones SW80&deg;&#150;NE60&deg;.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estadio de sedimentaci&oacute;n 2: Dep&oacute;sitos de alto oleaje, prodelta y frente deltaico</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Posteriormente a la sedimentaci&oacute;n mareal se gener&oacute; una extensa progradaci&oacute;n de dep&oacute;sitos deltaicos en el &aacute;rea de Galeana (prodelta y frentes deltaicos; <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f18.jpg" target="_blank">Figura 18b</a>), que se caracterizan por presentar secuencias estratocrecientes, mientras que contempor&aacute;neamente en el &aacute;rea de Potrero Prieto se generaron dep&oacute;sitos de alto oleaje debido a tormentas. La progradaci&oacute;n de los sedimentos mar&eacute;ales (estadio 1) hacia sedimentos de facies deltaicas, se interpreta como el dep&oacute;sito dentro de un &aacute;rea con mayor subsidencia, localizada en las inmediaciones del poblado de Galeana.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El origen de la subsidencia presenta dos interpretaciones posibles en relaci&oacute;n a su origen: (<i>i</i>)subsidencia local asociada al levantamiento del Archipi&eacute;lago de Tamaulipas y (<i>ii</i>) subsidencia generada por una falla normal o lateral asociada al levantamiento y desplazamiento de los bloques del basamento. Las evidencias presentes para ambas interpretaciones son: (<i>i</i>)los espesores estratigr&aacute;ficos del Miembro Arenoso Galeana son mayores en el &aacute;rea de Galeana (350 m) y menores en el &aacute;rea de Potrero Prieto (150 m); (<i>ii</i>) durante y posteriormente a la subsidencia en ambos modelos (levantamiento del Archipi&eacute;lago de Tamaulipas y falla normal o lateral) se produjo un periodo de alto oleaje, generando dep&oacute;sitos de tormentas; y (<i>iii</i>) una discordancia angular que se presenta en el &aacute;rea de Galeana entre la Formaci&oacute;n Taraises y el Miembro Arenoso Galena (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f18.jpg" target="_blank">Figura 18 b&#150;d</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Del mismo modo, el cambio de la pendiente ocasionado por la subsidencia propici&oacute; la generaci&oacute;n de: (<i>i</i>) corrientes turbid&iacute;ticas de baja densidad y concentraci&oacute;n que se reflejan en las facies de areniscas con gradaci&oacute;n normal <i>(cf. </i>Mutti <i>et al.</i>, 2000; Porebski y Steel, 2003; Fitzgerald <i>et al, </i>2004; Kwany Son, 2004; Ganiy Bhattacharya, 2005); y (<i>ii</i>) flujos hypopicnales que se plasmaron dentro de las facies de arenisca masivay arenisca que contiene estructuras de disco y plato. Ambos procesos generaron las secuencias granodecreciente y estratodecreciente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estadio de sedimentaci&oacute;n 3: Barra de desembocadura, planicie de lodos, planicie de mezcla y dunas subacuosas</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el relleno del &aacute;rea que present&oacute; mayor subsidencia (&aacute;rea de Galeana) y el continuo ascenso del nivel del mar se depositan sobre los dep&oacute;sitos b&aacute;sales del frente deltaico los estadios terminales del frente deltaico dominado por mareas, barra de desembocadura, planicie de lodos, planicie de mezcla y los dep&oacute;sitos de dunas subacuosas (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f18.jpg" target="_blank">Figura 18e</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las direcciones de las paleocorrientes indican que los dep&oacute;sitos del frente deltaico dominado por oleaje, planicie de lodos y la planicie de mezcla se realizaron en direcciones preferenciales SW 85&deg;, como lo indican los datos de la estratificaci&oacute;n cruzada tipo <i>herringbone </i>y de las laminaciones cruzadas dentro de estratificaci&oacute;n lenticular, mientras que el reflejo marea! se efectu&oacute; en direcci&oacute;n NE45&deg;.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<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">El presente reporte es el primer estudio sedimentol&oacute;gico de detalle en el Miembro Arenoso Galeana. Las caracter&iacute;sticas sedimentol&oacute;gicas reconocidas a trav&eacute;s del an&aacute;lisis de facies y la asociaci&oacute;n de facies discutidas previamente para el Miembro Arenoso Galeana son similares a las que presentan los ambientes sedimentarios costeros que se encuentran dominados por procesos mar&eacute;ales y oleaje (planicie mareal, dep&oacute;sitos deltaicos y barra de desembocadura), as&iacute; como netamente deltaicos. Las caracter&iacute;sticas sedimentol&oacute;gicas aqu&iacute; reconocidas son muy semejantes a las que reportan de Vries (1970), vanLeeuwenet al.. (2003)y Yang <i>et al. </i>(2005) para dep&oacute;sitos de este tipo. Esta interpretaci&oacute;n discrepa de la interpretaci&oacute;n del Miembro Arenoso Galeana como dep&oacute;sitos de frente deltaico y prodelta propuesta por Michalzik (1988).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las direcciones de paleocorrientes indican una fuente de aporte localizada al este del &aacute;rea de estudio, que corresponder&iacute;a correctamente a la ubicaci&oacute;n actual del paleoelemento conocido como el Archipi&eacute;lago de Tamaulipas (<a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f18.jpg" target="_blank">Figura 18e</a>). Las mismas caracter&iacute;sticas fueron tambi&eacute;n reportadas por Michalzik (1988) y Ocampo&#150;D&iacute;az (2007). Esto resulta opuesto a los resultados que presentan Eguiluz de Antu&ntilde;ano (1990) y Goldhammer (1999), quienes sugieren que los sedimentos proceden de la isla de Coahuila, localizada al noreste del &aacute;rea de estudio. Sin embargo los estudios previos postulan la ubicaci&oacute;n del &aacute;rea de fuente a partir de suposiciones, ya que carecen de estudios sedimentol&oacute;gicos detallados. El an&aacute;lisis expuesto en el presente estudio da una idea sobre la posible ubicaci&oacute;n de la l&iacute;nea de costa durante el Cret&aacute;cico Inferior, as&iacute; como de la distribuci&oacute;n de ambientes que se desarrollaron en esta zona costera bordeando el paleoelemento del Archipi&eacute;lago de Tamaulipas, como se muestra en las <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f5.jpg" target="_blank">Figuras 5</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v25n3/a6f8.jpg" target="_blank">8</a>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El desarrollo de las secuencias cl&aacute;sticas del Miembro Arenoso Galeana se encuentra estrechamente relacionado al Archipi&eacute;lago de Tamaulipas. Esta influencia en la sedimentaci&oacute;n del Cret&aacute;cico Inferior que se comprueba en el presente trabajo, difiere de las reconstrucciones paleogeogr&aacute;ficas de Goldhammer (1999) y Goldhammery Johnson (2001), quienes sugieren que el Archipi&eacute;lago de Tamaulipas estuvo cubierto a partir del Jur&aacute;sico Tard&iacute;o.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La integraci&oacute;n de la informaci&oacute;n sedimentol&oacute;gicay la obtenida con la cartograf&iacute;a del Miembro Arenoso Galeana, en las tres &aacute;reas de estudio, permite concluir que:</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Las secuencias estudiadas, en especial en el &aacute;rea de Potrero Prieto, est&aacute;n caracterizadas en general por: (<i>i</i>)una secuencia estratodecreciente; (<i>ii</i>) estructuras sedimentarias como estratificaci&oacute;n tipo flaser, lenticular y <i>herringbone, </i>y (<i>iii</i>) los icnof&oacute;siles <i>Skolithos, Thalassinoides, Cruziana </i>y <i>Rhizocorralliun. </i>Estas caracter&iacute;sticas son t&iacute;picas de una planicie mareal.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.&nbsp; El &aacute;rea de Galeana presenta: (<i>i</i>)inicialmente una secuencia de car&aacute;cter estratocreciente y posteriormente estratodecreciente; (<i>ii</i>) estructuras sedimentarias presentes dentro de la secuencia (laminaciones paralelas, estructuras de disco y plato, y estratificaci&oacute;n cruzada tipo <i>herringbo</i><i>ne) </i>caracter&iacute;sticas de dep&oacute;sitos de prodelta y de un frente deltaico; (<i>iii</i>) el icnof&oacute;sil <i>Macaronichnus.</i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. En el &aacute;rea de Rayones, las secuencias son (<i>i</i>) predominantemente ca&oacute;ticas; y (<i>ii</i>) exhiben estructuras sedimentarias (gradaci&oacute;n normal, superficies de reactivaci&oacute;n, laminaciones paralelas, estratificaci&oacute;n cruzada de gran escala, de tipo planar, y pipas de escape de agua) que son caracter&iacute;sticas de dep&oacute;sitos de dunas subacuosas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. Los dep&oacute;sitos de planicie mareal, descritos previamente, se efectuaron en direcciones casi norte&#150;sur, como lo indica las direcciones de paleocorrientes de la estratificaci&oacute;n cruzada tipo <i>herringbone, </i>lenticular y cruzada tipo planar, que marcan la influencia mareal (NE70&deg;&#150;NW80&deg;), mientras que los dep&oacute;sitos deltaicos y sublitorales se realizaron posiblemente en direcciones este&#150;oeste.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. El &aacute;rea fuente se encuentra localizada, posiblemente, en lo que actualmente se conoce como el Archipi&eacute;lago de Tamaulipas, como lo evidencian las direcciones de paleocorrientes de los surcos de erosi&oacute;n (SW75&deg;) y la diferencias de los espesores que presentan las &aacute;reas Potrero Prieto (120 m) y Galeana (350 m).</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">El presente trabajo se realiz&oacute; con el apoyo de los proyectos PAICyT CT 880&#150;04 y CT1377&#150;06 de la Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n. El primer autor agradece al CONACyT por la beca para realizar estudios de Maestr&iacute;a, a Mar&iacute;a Fernanda Campa Uranga (Universidad Aut&oacute;noma de Guerrero) por las discusiones brindadas en el campo. Los autores agradecen a Dirk Masuch Oesterreich (Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL), por prestar el modelo de elevaci&oacute;n del NE de M&eacute;xico, al arbitro Gustavo Murillo Mu&ntilde;et&oacute;n que con sus valiosos comentarios ayud&oacute; a mejorar notablemente el manuscrito. A Susana Alaniz y &Aacute;ngel Nieto (editores de la RMCG) por sus comentarios y sugerencias. Gracias a Samuel Eguiluz de Antu&ntilde;ano (PEMEX) por discusiones intensas en el inicio del proyecto, a Gary Gray (ExxonMobil) por el intercambio de ideas, y a Elisa Jenchen por la revisi&oacute;n del presente manuscrito.</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">Adkins, R.M., Eriksson, K.A., 1998, Rhythmic sedimentation in a Mid&#150;Pennsylvanian delta&#150;front succession, Magoffin Member (Four Corners Formation, Breathitt Group), Eastern Kentucky: a near&#150;complete record of daily, semi&#150;monthly, and monthly tidal periodicities, <i>en </i>Alexander, C.R., Davis, J.R.A., Henry, V.J. (eds.), Tidalites: Processes &amp; Products: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publication, 61, 85&#150;94.</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=8029817&pid=S1026-8774200800030000600001&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">Aigner, T, 1985, Storm Depositional Systems: Springer&#150;Verlag, Berlin, 174 p.</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=8029818&pid=S1026-8774200800030000600002&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">Amajor, L.C., 1987, Paleocurrents, petrography and provenance analysis of the Ajali Sandstone (Upper Cretaceous), Southeastern Benue Trough, Nigeria: Sedimentary Geology, 54, 47&#150;60.</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=8029819&pid=S1026-8774200800030000600003&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">Archer, A.W., 1998, Hierarchy of controls on ciclyc rhythmite deposition: Carboniferous basins of eastern and mid&#150;continental U.S.A. <i>en </i>Alexander, C.R., Davis, J.R.A., Henry, V.J. (eds.), Tidalites: Processes &amp; Products: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publication, 61, 59&#150;68.</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=8029820&pid=S1026-8774200800030000600004&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">Armstrong, P.W., 1963, Patterns of flow and channeling in tidal inlets: Journal of Sedimentary Petrology, 33(2), 279&#150;290.</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=8029821&pid=S1026-8774200800030000600005&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">Barnhardt, W. A, Gonzalez, R., Kelley, IT., Neal, W.J., Pilkey, O.H., Dias, J.A., 2002, Geologic evidence for the incorporation of flood tidal deltas at Tavira Island, southern Portugal: Journal of Coastal Research, 36, 28&#150;36.</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=8029822&pid=S1026-8774200800030000600006&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">Bezerra, F.H.R., Barreta, A.M.F., Suguio, K., 2003, Holocene sea&#150;level history on the Rio Grande do Norte State coast, Brazil: Marine Geology, 196, 73&#150;89.</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=8029823&pid=S1026-8774200800030000600007&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">Carr, I.D., Gawthorpe, R.L., Jackson, C.A.L., Sharp, I.R., Sadek, A., 2003, Sedimentology and sequence stratigraphy of early synrift tidal sediment: the Nukhul Formation, Suez Rift, Egypy: Journal of Sedimentary Research, 73(3), 407&#150;420.</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=8029824&pid=S1026-8774200800030000600008&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">Clifton, H.E., Hunter, R.E., Phillips, R.L., 1971, Depositational structures and processes in the non&#150;barred high&#150;energy nearshore: Journal of Sedimentary Petrology, 41 (3), 651&#150;670.</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=8029825&pid=S1026-8774200800030000600009&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">Clifton, H.E., Thompson, J.K., 1978, Macaronichnus segregatis: a feeding structure of shallow marine polychaetes: Journal of Sedimentary Petrology, 48(4), 1293&#150;1302.</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=8029826&pid=S1026-8774200800030000600010&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">Collinson, J.D., Thompson, D.B., 1989, Sedimentary Structures: Unwin Hyman, Ltd., 207 p.</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=8029827&pid=S1026-8774200800030000600011&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">Dalrymple, R.W., 1992, Estuarine facies models: conceptual basin and stratigraphic implications: Journal of Sedimentary Petrology, 62(6), 1130&#150;1146.</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=8029828&pid=S1026-8774200800030000600012&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">Damholt, T., Surlyk, F., 2004, Laminated&#150;bioturbated cycles in Maastrichtian chalk of the North Sea: oxygenation fluctuations within the Milankovitch frequency band: Sedimentology, 51, 1323&#150;1342.</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=8029829&pid=S1026-8774200800030000600013&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">de Boer, PL., 1998, Intertidal sediments: composition and structure, <i>en </i>Eisma, D. (ed.), Intertidal Deposits. River Mouths, Tidal Flat, and Coastal Lagoons: Boston, CRC Press, 525 p.</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=8029830&pid=S1026-8774200800030000600014&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">de Vries, K.G., 1963, Bay of Fundy intertidal zone sediments: Journal of Sedimentary Petrology, 33 (4), 844&#150;854.</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=8029831&pid=S1026-8774200800030000600015&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">de Vries, K.G., 1970, Tidal origin of a Precambrian quarzite &#150;the lower fine&#150;grained quartzite (Middle Dalradian of Islay, Scotland): Journal of Sedimentary Petrology, 40 (3), 973&#150;985.</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=8029832&pid=S1026-8774200800030000600016&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">de Cserna, Z., 1956, Tect&oacute;nica de la Sierra Madre Oriental de M&eacute;xico, entre Torre&oacute;n y Monterrey, <i>en </i>XX Congreso Geol&oacute;gico Internacional: M&eacute;xico, D.F., Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Instituto de Geolog&iacute;a, 87 p., 2 mapas.</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=8029833&pid=S1026-8774200800030000600017&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">D&iacute;az, G.T., 1953, Itinerario de la excursi&oacute;n al Ca&ntilde;&oacute;n de la Peregrina, Tamaulipas: Primera Convenci&oacute;n de la Asociaci&oacute;n Mexicana de Ge&oacute;logos Petroleros, Libro Gu&iacute;a, 6 p.</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=8029834&pid=S1026-8774200800030000600018&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">Dott, R.H., Bourgeois, J., 1982, Hummocky stratification: significance variable bedding sequences: Geological Society of America Bulletin, 93, 663&#150;680.</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=8029835&pid=S1026-8774200800030000600019&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">Eguiluz de Antu&ntilde;ano, S., 1990, La Formaci&oacute;n Carbonera y sus implicaciones tect&oacute;nicas, estados de Coahuila y Nuevo Le&oacute;n: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 50(1&#150;2), 3&#150;39.</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=8029836&pid=S1026-8774200800030000600020&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">Eguiluz de Antu&ntilde;ano, S., 2001, Geologic evolution and gas resources of the Sabinas Basin in northeastern Mexico, <i>in </i>Bartolini, C, Buffler, R.T., Cantu&#150;Chapa, A. (eds.), The Western Gulf of Mexico Basin: Tectonics, Sedimentary Basins, and Petroleum Systems: American Association of Petroleum Geologists, Memoir 75, 241&#150;270.</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=8029837&pid=S1026-8774200800030000600021&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">Eguiluz de Antu&ntilde;ano, S., 2007, Exploraci&oacute;n petrolera cuantitativa, ejemplos y resultados de los estudios de plays en la Cuenca de Sabinas Coahuila, M&eacute;xico: Geociencia, Revista del Servicio Geol&oacute;gico Mexicano, 1(1), 7&#150;34.</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=8029838&pid=S1026-8774200800030000600022&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">Fitzgerald, D.M., Kulp, M., Penland, S., Flocks, J., Kindinger, J., 2004, Morphologic and stratigraphic evolution of muddy ebb&#150;tidal deltas along a subsiding coast: Baratar&iacute;a Bay, Mississippi River delta: Sedimentology, 51, 1157&#150;1178.</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=8029839&pid=S1026-8774200800030000600023&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">Fortunato, K.S., 1982, Depositional framework of the La Casita Formation (Upper Jurassic&#150;lowermost Cretaceous) near Saltillo, Coahuila, Mexico: New Orleans, University of New Orleans, Tesis de Maestr&iacute;a, 198 p.</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=8029840&pid=S1026-8774200800030000600024&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">Fortunato, K.S., Ward, W.C., 1982, Upper Jurassic&#150;Lower Cretaceous fan&#150;delta complex, La Casita Formation of the Saltillo area, Coahuila, Mexico: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, 32, 473&#150;482.</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=8029841&pid=S1026-8774200800030000600025&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">Gani, M.R., Alam, M.M., 1999, Trench&#150;slope controlled deep&#150;sea clastic in the exposed lower Surna Group in the southeastern fold belt of the Bengal Basin, Bangladesh: Sedimentary Geology, 127, 221&#150;236.</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=8029842&pid=S1026-8774200800030000600026&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">Gani, M.R., Alam, M.M., 2003, Sedimentation and basin&#150;fill history of the Neogene clastic succession exposed in the southeastern fold belt of the Bengal Basin, Bangladesh: high&#150;resolution sequence stratigraphic approach: Sedimentary Geology, 115, 227&#150;270.</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=8029843&pid=S1026-8774200800030000600027&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">Gani, M.R., Bhattacharya, J.P., 2005, Bedding correlation vs, facies correlation in deltas: Lessons for Quaternary stratigraphy, <i>en </i>Giosan, L., Bhattacharya, J.P. (eds), River deltas: Concepts, Models and Examples: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publication, 83, 31&#150;48.</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=8029844&pid=S1026-8774200800030000600028&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">Gingras, M.K., R&auml;s&auml;nen, M.E., Pemberton, G., Romero, L.P., 2002, Ichnology and sedimentology reveal depositational characteristics of bay&#150;margin parasequences in the Miocene Amazonian foreland basin: Journal of Sedimentary Research, 72(6), 871&#150;883.</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=8029845&pid=S1026-8774200800030000600029&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">Goldhammer, R.K., 1999, Mesozoic sequence stratigraphy and paleogeographic evolution of northeast Mexico, <i>en </i>Bartolini, C, Wilson, J.L., Lawton, T.F. (eds.), Mesozoic Sedimentary and Tectonic History of North&#150;Central Mexico: Geological Society of America, Special Paper, 340, 1&#150;58.</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=8029846&pid=S1026-8774200800030000600030&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">Goldhammer, R.K., Johnson, C.A., 2001, Middle Jurassic&#150;Upper Cretaceous paleogeographic evolution and sequence&#150;stratigraphic framework of the northwest Gulf of Mexico rim, <i>en </i>Bartolini, C, Buffler, R.T., Cantu&#150;Chapa, A. (eds.), The Western Gulf of Mexico Basin: Tectonics, Sedimentary Basins, and Petroleum Systems: American Association of Petroleum Geologists Memoir, 75, 45&#150;81.</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=8029847&pid=S1026-8774200800030000600031&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">Greb, S.F., Archer, A.W., 1998, Annual sedimentation cycles in rhythmites of carboniferous tidal channels, <i>en </i>Alexander, C.R., Davis, J.R.A., Henry, V.J. (eds.), Tidalites: Processes &amp; Products: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publication, 61, 75&#150;83.</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=8029848&pid=S1026-8774200800030000600032&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">Hern&aacute;ndez&#150;Arana, H., 1966, Geolog&iacute;a de una parte de la Sierra Madre Oriental entre Linares y Galeana, Estado de Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico: M&eacute;xico DF., Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Facultad de Ingenier&iacute;a, Tesis Profesional, 49 p.</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=8029849&pid=S1026-8774200800030000600033&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">Hertweck, G., 1998, Facies characteristics of back&#150;barrier tidal flats of the East Frisian Island of Spiekeroog, Southern North Sea, <i>en </i>Alexander, C.R., Davis, J.R.A., Henry, V.J. (eds.), Tidalites: Processes &amp; Products: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publication, 61, 24&#150;30.</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=8029850&pid=S1026-8774200800030000600034&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">Hine, A.C., 1987, Mechamisms of berm development and resulting beach growth along a barrier of spot complex, <i>en </i>Davis, R.A. Jr. (ed.), Beach and Nearshore Sediments and Processes: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Reprint series, 12,91&#150;110.</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=8029851&pid=S1026-8774200800030000600035&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">Hiscott, R.N., 1982, Tidal deposits of the Lower Cambrian Random Formation, eastern Newfoundland: facies and paleoenvironments: Canadian Journal Earth Science, 19, 2028&#150;2042.</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=8029852&pid=S1026-8774200800030000600036&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">Hong, D.G., Choi, M.S., Han, J.H., Cheong, C.S., 2003, Determination of sedimentation rate of a recently deposited tidal flat, western coast of Korea, using IRSL dating: Quaternary Science Reviews, 22, 1185&#150;1189.</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=8029853&pid=S1026-8774200800030000600037&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">Humphrey, W.E., 1949, Geology of Sierra de Los Muertos area, Mexico (with descriptions of Aptian cephalopods from the La Pe&ntilde;a Formation): Geological Society of America Bulletin, 60, 89B176.</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=8029854&pid=S1026-8774200800030000600038&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">Humphrey, W.E., 1954, Stratigraphy of the Cortinas Cayon Section, Sierra de Los Muertos, Coahuila, Mexico, <i>en </i>D&iacute;az, T. (ed.), Twenty First Field Trip Guide Book: South Texas Geological Society, 89&#150;176.</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=8029855&pid=S1026-8774200800030000600039&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">Humphrey, W.E., D&iacute;az, T, 1956, Correlation of the Mesozoic strata of northeast Mexico. Correlation chart, <i>en </i>Laredo to Monterrey Field Trip: Corpus Christi Geological Society, Guidebook of the Annual Field Trip, May 11&#150;12.</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=8029856&pid=S1026-8774200800030000600040&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">Hunter, R.E., Clifton, H.E., Phillips, R.L., 1979, Depositional processes, sedimentary structures, and predicted vertical sequence in barred, nearshore systems, southern Oregon coast: Journal of Sedimentary Petrology, 49 (3), 0711&#150;0726.</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=8029857&pid=S1026-8774200800030000600041&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">Imlay, R.W., 1936, Evolution of the Coahuila Peninsula, Mexico, part IV, geology of the western part of the Sierra de Parras: Geological Society of America Bulletin, 47, 1091&#150;1152.</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=8029858&pid=S1026-8774200800030000600042&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">Imlay, R.W., 1940, Upper Jurassic Pelecypods from Mexico: Journal of Paleontology, 14, 393B411.</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=8029859&pid=S1026-8774200800030000600043&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">Jenchen, U., 2007a, An&aacute;lisis sedimentol&oacute;gico, petrogr&aacute;fico y geoqu&iacute;mico de sedimentos cl&aacute;sticos en el Noreste de M&eacute;xico, Reporte t&eacute;cnico anual (in&eacute;dito), Proyecto CT 1377&#150;06: Programa de Apoyo a la Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica y Tecnolog&iacute;a (PAICyT), UANL, 24 p.</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=8029860&pid=S1026-8774200800030000600044&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">Jenchen, U., 2007b, La Popa Basin, NE Mexico: an analog for near salt deformation and hydrocarbon trapping: Guide Book edited for Force &#150; Field Trip to the La Popa Basin (October 24 &#150; 28, 2007), 60 p.</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=8029861&pid=S1026-8774200800030000600045&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">Kim, Y.H., Lee, H.J., Chun, S.S., Han, S.J., Chough, S.K., 1999, Holocene transgressive stratigraphy of a macrotidal flat in the southeastern Yellow Sea: Gomso Bay, Korea: Journal of Sedimentary Research, 69(2), 328&#150;337.</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=8029862&pid=S1026-8774200800030000600046&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">Kwan, S.Y., Son, M., 2004, Synrift stratigraphic geometry in a transfer zone of a coarse&#150;grained delta complex, Miocene Pohang, SE Korea: Sedimentology, 51, 1387&#150;1408.</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=8029863&pid=S1026-8774200800030000600047&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">Leckie, D.A., Rumpel, T., 2003, Tide&#150;influenced sedimentation in a rift basin&#150;Cretaceous QishnFormation, MasilaBlock, Yemen: abillon barrel oil field: American Association of Petroleum Geologists, Bulletin, 87(6), 987&#150;1013.</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=8029864&pid=S1026-8774200800030000600048&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">Lehmann, C., Osleger, D.A., Monta&ntilde;ez, D.A., Sliter, I.P., Arnaud&#150;Vanneau, A., Banner, J., 1999, Evolution of Cupido and Coahuila carbonate platforms, Early Cretaceous, norteastern Mexico: Geological Society of America, Bulletin, 111 (7), 1010&#150;1029.</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=8029865&pid=S1026-8774200800030000600049&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">Lowe, D.R., LoPiccolo, D., 1974, The characteristics and origins of dish and pillar structures: Journal of Sedimentary Research, 44(2), 484&#150;501.</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=8029866&pid=S1026-8774200800030000600050&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">MacEachern, J.A., Pemberton, S.G., 1994, Ichnological character of incised valley systems from the Viking Formation of Western Canada Sedimentary Basin. Alberta Canada, <i>en </i>Dalrymple, B., Boyd, R., Zaitlin, B. (eds.), Recognition and Facies of Incised&#150;Valley Fills: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publication, 51, 129&#150;157.</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=8029867&pid=S1026-8774200800030000600051&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">Mallet, C., Howa, H.L., Garlan, T., Sottolichio, A., Hir, PL., 2000, Residual transport model in correlation with sedimentary dynamics over an elongate tidal sandbar in the Gironde Estuary (Southwestern France): Journal of Sedimentary Research, 70(5), 1005&#150;1016.</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=8029868&pid=S1026-8774200800030000600052&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">Masuch&#150;Oesterreich, D., 2007, A comprehensive seamless digital elevation model for Mexico based on SRTM data, <i>en </i>Abstracts, 20<sup>th </sup>Colloquium on Latin American Earth Sciences, Kiel Germany 11&#150;13 April, p. 175.</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=8029869&pid=S1026-8774200800030000600053&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">McCabe, P. J., Jones, CM., 1977, Formation of reactivation surfaces within superimposed deltas and bedforms: Journal of Sedimentary Petrology, 47 (2), 707&#150;715.</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=8029870&pid=S1026-8774200800030000600054&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">Michalzik, D., 1988, Trias bis tiefste Unter&#150;Kreide der nordostlichen Sierra Madre Oriental, Mexiko: Fazielle Entwicklung eines passiven Kontinentalrandes: Alemania, Technische Hochschule Darmstadt, tesis Doctoral, 247 p.</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=8029871&pid=S1026-8774200800030000600055&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">Michalzik, D., Schumann, D., 1994, Lithofacies relationships and paleoecology of a Late Jurassic&#150;Early Cretaceous fan delta to shelf depositional system in the Sierra Madre Oriental of northeast Mexico: Sedimentology, 41, 463&#150;177.</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=8029872&pid=S1026-8774200800030000600056&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">Mutti, E., Tinterri, R., di Biase, D., Fava, L., Marvilla, N., Angella, S., Calabrese, L., 2000, Delta&#150;Front facies associations of ancient flood&#150;dominated fluvio&#150;deltaic systems: Revista de la Sociedad Geol&oacute;gica de Espa&ntilde;a, 13(2), 165&#150;190.</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=8029873&pid=S1026-8774200800030000600057&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">Ocampo&#150;D&iacute;az, Y.Z.E., 2007, Evoluci&oacute;n sedimentol&oacute;gica y geoqu&iacute;mica del Miembro Arenoso Galeana: Linares, N.L., M&eacute;xico, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, Facultad de Ciencias de la Tierra, tesis de Maestr&iacute;a, 301 p.</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=8029874&pid=S1026-8774200800030000600058&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">Okazaki, H., Masuda, F., 1995, Sequence stratigraphy of the late Pleistocene Paleo&#150;Tokyo Bay: barrier islands and associated tidal delta and inlet, <i>en </i>Flemming, B.W., Bartholoma, A., (eds.), Tidal Signatures in Modern and Ancient Sediments: Oxford. Blackwell, International Association of Sedimentologists, Special Publication, 24, 275&#150;288.</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=8029875&pid=S1026-8774200800030000600059&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">Padilla y S&aacute;nchez, R. J., 1978, Geolog&iacute;a y estratigraf&iacute;a (Cret&aacute;tico Superior) del l&iacute;mite suroeste del estado de Nuevo Le&oacute;n: Revista del Instituto de Geolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, 2(1), 37&#150;4.</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=8029876&pid=S1026-8774200800030000600060&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">Padilla y S&aacute;nchez, R.J., 1982, Geologic evolution of the Sierra Madre Oriental between Linares, Concepci&oacute;n del Oro, Saltillo, and Monterrey, Mexico: Texas, U.S.A., University of Texas at Austin, Tesis Doctoral, 217 p.</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=8029877&pid=S1026-8774200800030000600061&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">Pemberton, S.G., Spila, M., Pulham, A.J., Saunders, T, MacEachern, J.A., Robbins D., Sinclair, I.K., 2001, Ichnology and sedimentology of shallow to marginal marine systems: Ben Nevis and Avalon Reservoirs, Jeanne d'Arc Basin: Geological Association of Canada, Short Course Notes, 15, 350 p.</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=8029878&pid=S1026-8774200800030000600062&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">Pindell, J., Kennan, L., 2002, Exploration Framework Atlas Series, Volume 4. Mexico and Gulf of Mexico: Tectonic Analyses Ltd., 46 p.</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=8029879&pid=S1026-8774200800030000600063&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">Plink&#150;Bj&ouml;rklund, P., 2005, Stacked fluvial and tide&#150;dominated estuarine deposits in high&#150;frequency (fourth&#150;order) sequences of the Eocene Central Basin, Spitsbergen: Sedimentology, 52, 391&#150;428.</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=8029880&pid=S1026-8774200800030000600064&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">Porebski, S.J., Steel, R.J., 2003, Shelf&#150;margin deltas: their stratigraphic significance and relation to deepwater sands: Earth&#150;Science Reviews, 1282, 1&#150;44.</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=8029881&pid=S1026-8774200800030000600065&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">Potter, PE., Pettijohn, F.J., 1977, Paleocurrents and Basin Analysis: New York, Springer Verlag, Second edition, 425 p.</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=8029882&pid=S1026-8774200800030000600066&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">Rankey, E.C., 2002, Spatial patterns of sediment accumulation on a Holocene carbonate tidal flat, northwest Andros Island, Bahamas: Journal of Sedimentary Research, 72(5), 591&#150;601.</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=8029883&pid=S1026-8774200800030000600067&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">Reineck, H.E., Singh, J.B., 1980, Depositional Sedimentary Environments: Berlin, Springer Verlag, 549 p.</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=8029884&pid=S1026-8774200800030000600068&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">Rhodes, B.P., Conejo, R., Benchwan, T., Titus, S., Lawson, R., 2005, Paleocurrents and provenance of the Mae Rim Formation, Northern Thailand: implications for tectonic evolution of the Chiang Mai basin: Journal of the Geological Society, London, 162, 51&#150;63.</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=8029885&pid=S1026-8774200800030000600069&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">Shukla, U.K., Singh, I.B., Srivastava, S.P., Singh, D.S., 1999, Paleocurrent patterns in braid&#150;bar and point&#150;bar deposits: examples from the Ganga River, India: Journal of Sedimentary Research, 69(5), 992&#150;1002.</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=8029886&pid=S1026-8774200800030000600070&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">Tessier, B., Archer, A.W., Lanier, W.P., Feldman, H.R., 1995, Comparison of ancient tidal rhythmites (Carboniferous of Kansas and Indiana, USA) with modern analogues (the Bay of Mont&#150;Michel, France): <i>en </i>Flemming, B.W., Bartholoma, A. (eds.), Tidal Signatures in Modern and Ancient Sediments: Oxford, Blackwell, International Association of Sedimentologists, Special Publication, 24, 259&#150;271.</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=8029887&pid=S1026-8774200800030000600071&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">van Leeuwen, S.M., van Dervegt, M., de Swart, H.E., 2003, Morphodynamics of ebb&#150;tidal deltas: a model approach: Estuarine Coastal and Shelf Science, 57, 1&#150;9.</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=8029888&pid=S1026-8774200800030000600072&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">Vokes, H.E., 1963, Geology of the Ca&ntilde;&oacute;n de la Huasteca area in the Sierra Madre Oriental, Nuevo Leon, Mexico: Tulane Studies in Geology, 1, 125&#150;148.</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=8029889&pid=S1026-8774200800030000600073&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">Wilson, J.L., 1975, Carbonate facies in geologic history: New York, Springer&#150;Verlag, 471 p.</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=8029890&pid=S1026-8774200800030000600074&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">Yang, B.C., Dalrymple, R.W., Chun, S.S., 2005, Sedimentation on a wave&#150;dominated, open&#150;coast tidal flat, southwestern Korea: summer tidal flat &#150; winter shoreface: Sedimentology, 52, 235&#150;252.</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=8029891&pid=S1026-8774200800030000600075&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">Yokokawa, M., Kishi, M., Masuda, F., Yamanaka, M., 1995, Climbing ripples recording the change of tidal current condition in the middle Pleistocene Shimosa Group, Japan, <i>en </i>Flemming, B.W., Bartholoma, A. (eds.), Tidal Signatures in Modern and Ancient Sediments: Oxford, Blackwell, International Association of Sedimentologists, Special Publication, 24, 301&#150;311.</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=8029892&pid=S1026-8774200800030000600076&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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