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<journal-title><![CDATA[Revista mexicana de ciencias geológicas]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Espectrometría Raman y microtermometría de inclusiones fluidas en cuarzo magmático e hidrotermal en los pórfidos de Cu-Mo de Lucy y María, Sonora, México]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Raman spectrometry and microthermometry of fluid inclusions in magmatic and hydrohermal quartz in the Lucy and María Cu-Mo porphyry, Sonora, Mexico]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Lucy and María ore deposits are found within the Laramide belt or porphyry copper deposits in northeastern Sonora, their tonnage is medium-sized, and produce copper with subordinate molybdenum. The ages of the intrusions associated with the ores range between 64 and 67Ma. Hydrothermal alteration developed on pegmatitic intrusives and consists mostly in pervasive quartz-sericite assemblages with associated chalcopyrite and molybdenite. Ores are essentially hypogene with weakly developed supergene enrichment. At the Lucy deposit, both magmatic and hydrothermal gangue quartz crystals associated with the copper-molybdenum ores bear the same types of fluid inclusion associations (FIA), with vapor-rich (V) and liquid+vapor (L+V) inclusions coexisting with S1-4+L+V type inclusions, thus constituting evidence for boiling. Their analysis by means of Raman microspectroscopy confirms that S1 = halite, S2 = hematite, S3 = molybdenite, and S4= pyrosmalite-(Fe), all of them being daughter crystals from magmatic brines. Eutectic temperatures in L+V inclusions in granodiorite quartzfenocrystals las inclusiones de tipo L+V are ~ -35 °C, which may correspond to H2O-NaCl-MgCl2 and/or H2O-FeCl2 systems; ice melting temperatures indicate salinity ranges between 26 and 23 wt. %% NaCl equiv., and temperatures of homogenization to the liquid phase (Tl l) vary between 550 ° and 240 °C at 760 bars. S1-4 +L+V fluid inclusions due to magmatic fluids systematically display vapor homogenization into liquid (Thv) at a temperature range between 260 ° and 265 °C, followed by halite solubilization (ThfNaCl) between 520 ° and 550 °C, thus corresponding to salinities between 55 and wt. 63 % NaCl equiv. and featuring an obvious decompression process. Al the above implies that the ores at Lucy were emplaced at ~3 Km and are interpreted here as the earliest and deepest bodies in the Cananea district, in association with a batholithic complex instead of hypabyssal porphiries, and were exposed at the surface due to the rotation of the Cuitaca semigraben. At the María deposit, both magmatic and hydrothermal quartz crystals contain L+V and L+V+S1-4 type fluid inclusions. The L+V inclusions analyzed through Raman microspectroscopy yield volatile contents of CO2 (81% mol), CH4 (0.5% mol), H2S (1 % mol) and H2 (17.5 % mol). The daughter crystals observed in multisolid inclusions (S1-4+L+V) are S1 = halite, S2 = magnetite, S3 = chalcopyrite, and S4 = pyrosmalite. The salinities of L+V inclusions range between 13.9 and 19.9 wt. % NaCl equiv., temperatures of homogenization between 408 ° and 510 °C, and a minimum pressure of 590 bars. The salinities of S1-4+L+V fluid inclusions (interpreted here as part of the magmatic protofluid) range between 30 and 42 wt. % NaCl equiv., and temperatures of homogenization between 250 ° and 400 °C. It is interpreted that ore formation occurred due to drastic decompression (down to 130 bars) and late dilution of ore-bearing fluids (possibly due to mixing with meteoric water), which tookplace after initial boiling in response to rapid emplacement of the mineralizing intrusive.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Secci&oacute;n especial</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Espectrometr&iacute;a Raman y microtermometr&iacute;a de inclusiones fluidas en cuarzo magm&aacute;tico e hidrotermal en los p&oacute;rfidos de Cu&#45;Mo de Lucy y Mar&iacute;a, Sonora, 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>Raman spectrometry and microthermometry of fluid inclusions in magmatic and hydrohermal quartz in the Lucy and Mar&iacute;a Cu&#45;Mo porphyry, Sonora, Mexico</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Eduardo Gonz&aacute;lez&#45;Partida<sup>1</sup>*, Efren P&eacute;rez&#45;Segura<sup>2</sup>, Antoni Camprub&iacute;<sup>3</sup> y Luis Gonz&aacute;lez&#45;Ru&iacute;z<sup>4</sup></b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> Centro de Geociencias, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Blvd. Juriquilla 3001, 76230 Juriquilla, Quer&eacute;taro.</i>*<a href="mailto:egp@geociencias.unam.mx">egp@geociencias.unam.mx</a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Departamento de Geolog&iacute;a, Universidad de Sonora, Rosales y Blvd. Luis Encinas, 83000 Hermosillo, Sonora.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> Instituto de Geolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Ciudad Universitaria, 04510 M&eacute;xico, D.F.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>4</sup> GEOMINCO S.A. de C.V., Cipreses 104, Frac. Jurica, 76100 Santiago de Quer&eacute;taro, Quer&eacute;taro.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Agosto 11, 2010    <br> 	Manuscrito corregido recibido: Mayo 14, 2012    <br> 	Manuscrito aceptado: Mayo 30, 2012</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"><i>Los yacimientos de Lucy y Mar&iacute;a se ubican en el cintur&oacute;n laram&iacute;dico de p&oacute;rfidos de cobre del noreste de Sonora, son de tonelaje medio y producen cobre con molibdeno subordinado. Las edades de las intrusiones relacionadas a la mineralizaci&oacute;n est&aacute;n entre 64 y 67 Ma. Su alteraci&oacute;n hidrotermal asociada se desarrolla sobre intrusivos pegmat&iacute;ticos y consiste mayoritariamente en una intensa alteraci&oacute;n de cuarzo&#45;sericita con diseminaci&oacute;n de calcopirita y molibdenita. La mineralizaci&oacute;n es esencialmente hipog&eacute;nica con un d&eacute;bil enriquecimiento superg&eacute;nico.</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>En Lucy, tanto los cristales de cuarzo magm&aacute;tico de la granodiorita como el de origen hidrotermal de la mineralizaci&oacute;n con cobre&#45;molibdeno presentan petrogr&aacute;ficamente, en las mismas asociaciones de inclusiones fluidas (AIF), inclusiones de vapor (V) y de l&iacute;quido+vapor (L+V), coexistiendo con las de tipo S<sub>1&#45;4</sub>+L+V, constituyendo evidencias de ebullici&oacute;n. Su an&aacute;lisis mediante microespectroscop&iacute;a Raman confirma que S<sub>1</sub> = halita, S<sub>2</sub> = hematita, S<sub>3</sub> = molibdenita y S<sub>4</sub> = pirosmalita&#45;(Fe), siendo &eacute;stos cristales hijos de salmueras de origen magm&aacute;tico. En la granodiorita, las inclusiones de tipo L+V presentan un eut&eacute;ctico Te &#126; &#45;35 &deg;C, lo que pudiera corresponder a sistemas del tipo H<sub>2</sub>O&#45;NaCl&#45;MgCl<sub>2</sub> y/o H<sub>2</sub>O&#45;FeCl<sub>2</sub>; las temperaturas de fusi&oacute;n de hielo indican un intervalo de salinidades entre 26 y 23 % en peso NaCl equiv., y las temperaturas de homogeneizaci&oacute;n en fase l&iacute;quida (Th<sub>l</sub>) de estos fluidos var&iacute;an entre 550 &deg; y 240 &deg;C con una presi&oacute;n inicial de 760 bars. Las inclusiones fluidas del tipo S<sub>1&#45;4</sub>+L+V derivadas de fluidos magm&aacute;ticos presentan sistem&aacute;ticamente primero la homogeneizaci&oacute;n de la fase vapor (Thv) en un intervalo entre 260 &deg; y 265 &deg;C, luego la solubilizaci&oacute;n de la halita (Thf<sub>NaCl</sub>) en un intervalo entre 520 &deg; y 550 &deg;C, a lo que corresponden salinidades entre 55 y 63 % en peso NaCl equiv., e indicando un evidente proceso de decompresi&oacute;n. Todo lo anterior implica que la mineralizaci&oacute;n en Lucy se emplaz&oacute; a una profundidad de 3 Km y se interpreta como el cuerpo m&aacute;s precoz y profundo en el Distrito de Cananea, relacionado a un cuerpo batol&iacute;tico y no a un p&oacute;rfido hipabisal, siendo expuesto en superficie por rotaci&oacute;n del semigraben de Cuitaca.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>En Mar&iacute;a, tanto los cristales de cuarzo del protolito como el hidrotermal presentan inclusiones fluidas subsaturadas del tipo L+V y saturadas del tipo L+V+S<sub>1&#45;4.</sub> Las inclusiones fluidas tipo L+V analizadas mediante microsonda Raman indican que la fase vapor (+ gas) est&aacute; constituida por una mezcla de CO<sub>2</sub> (81% mol), CH<sub>4</sub> (0.5% mol), H<sub>2</sub>S (1 % mol) y H<sub>2</sub> (17.5 % mol). Los cristales hijos observados en las inclusiones fluidas del tipo multis&oacute;lido (S<sub>1&#45;4</sub>+L+V) corresponden a S<sub>1</sub> = halita, S<sub>2</sub> = magnetita, S<sub>3</sub> = calcopirita y S<sub>4</sub> = pirosmalita. Las inclusiones tipo L+V presentan salinidades entre 13.9 a 19.9 % en peso NaCl equiv., temperaturas de homogeneizaci&oacute;n entre 408 &deg;y 510 &deg;C, y una presi&oacute;n m&iacute;nima de 590 bars. Las inclusionesfluidas del tipo S<sub>1&#45;4</sub>+L+V (interpretadas aqu&iacute; como parte del protofluido magm&aacute;tico) presentan salinidades del orden de 30 y 42 % en peso NaCl equiv, y temperaturas de homogeneizaci&oacute;n entre 250 &deg;y 400 &deg;C. Se interpreta que la mineralizaci&oacute;n se produjo por una dr&aacute;stica ca&iacute;da de presi&oacute;n (hasta 130 bars) y diluci&oacute;n tard&iacute;a de los fluidos mineralizantes (posiblemente debido a una mezcla con aguas de origen mete&oacute;rico), formadas en un proceso de ebullici&oacute;n inicial debido a un emplazamiento r&aacute;pido del intrusivo mineralizante.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Granodiorita Cuitaca, p&oacute;rfidos de cobre&#45;molibdeno, inclusiones fluidas, ebullici&oacute;n, magm&aacute;tico&#45;mete&oacute;rico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>The Lucy and Mar&iacute;a ore deposits are found within the Laramide belt or porphyry copper deposits in northeastern Sonora, their tonnage is medium&#45;sized, and produce copper with subordinate molybdenum. The ages of the intrusions associated with the ores range between 64 and 67Ma. Hydrothermal alteration developed on pegmatitic intrusives and consists mostly in pervasive quartz&#45;sericite assemblages with associated chalcopyrite and molybdenite. Ores are essentially hypogene with weakly developed supergene enrichment.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>At the Lucy deposit, both magmatic and hydrothermal gangue quartz crystals associated with the copper&#45;molybdenum ores bear the same types of fluid inclusion associations (FIA), with vapor&#45;rich (V) and liquid+vapor (L+V) inclusions coexisting with S<sub>1&#45;4</sub>+L+V type inclusions, thus constituting evidence for boiling. Their analysis by means of Raman microspectroscopy confirms that S<sub>1</sub> = halite, S<sub>2</sub> = hematite, S<sub>3</sub>&nbsp;= molybdenite, and S4= pyrosmalite&#45;(Fe), all of them being daughter crystals from magmatic brines. Eutectic temperatures in L+V inclusions in granodiorite quartzfenocrystals las inclusiones de tipo L+V are &#126; &#45;35 &deg;C, which may correspond to H<sub>2</sub>O&#45;NaCl&#45;MgCl<sub>2</sub> and/or H<sub>2</sub>O&#45;FeCl<sub>2</sub> systems; ice melting temperatures indicate salinity ranges between 26 and 23 wt. %% NaCl equiv., and temperatures of homogenization to the liquid phase (Tl<sub>l</sub>) vary between 550 &deg; and 240 &deg;C at 760 bars. S<sub>1&#45;4</sub> +L+V fluid inclusions due to magmatic fluids systematically display vapor homogenization into liquid (Thv) at a temperature range between 260 &deg; and 265 &deg;C, followed by halite solubilization (Thf<sub>NaCl</sub>) between 520 &deg; and 550 &deg;C, thus corresponding to salinities between 55 and wt. 63 % NaCl equiv. and featuring an obvious decompression process. Al the above implies that the ores at Lucy were emplaced at &#126;3 Km and are interpreted here as the earliest and deepest bodies in the Cananea district, in association with a batholithic complex instead of hypabyssal porphiries, and were exposed at the surface due to the rotation of the Cuitaca semigraben.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>At the Mar&iacute;a deposit, both magmatic and hydrothermal quartz crystals contain L+V and L+V+S<sub>1&#45;4</sub> type fluid inclusions. The L+V inclusions analyzed through Raman microspectroscopy yield volatile contents of CO<sub>2</sub> (81% mol), CH<sub>4</sub> (0.5% mol), H<sub>2</sub>S (1 % mol) and H<sub>2</sub> (17.5 % mol). The daughter crystals observed in multisolid inclusions (S<sub>1&#45;4</sub>+L+V) are S<sub>1</sub> = halite, S<sub>2</sub> = magnetite, S<sub>3</sub> = chalcopyrite, and S<sub>4</sub>&nbsp;= pyrosmalite. The salinities of L+V inclusions range between 13.9 and 19.9 wt. % NaCl equiv., temperatures of homogenization between 408 &deg; and 510 &deg;C, and a minimum pressure of 590 bars. The salinities of S<sub>1&#45;4</sub>+L+V fluid inclusions (interpreted here as part of the magmatic protofluid) range between 30 and 42 wt. % NaCl equiv., and temperatures of homogenization between 250 &deg; and 400 &deg;C. It is interpreted that ore formation occurred due to drastic decompression (down to 130 bars) and late dilution of ore&#45;bearing fluids (possibly due to mixing with meteoric water), which tookplace after initial boiling in response to rapid emplacement of the mineralizing intrusive.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> <i>Cuitaca Granodiorite, porphyry copper&#45;molybdenum, fluid inclusions, boiling, magmatic&#45;meteoric.</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"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los yacimientos de Cu&#45;Mo de Lucy y Mar&iacute;a se ubican dentro de la franja mineralizada de p&oacute;rfidos cupr&iacute;feros Cananea&#45;La Caridad (Noguez&#45;Alc&aacute;ntara <i>et al.,</i> 2007) y dentro del llamado <i>"gran cluster"</i> de los p&oacute;rfidos de cobre de la Cordillera oeste de Norte Am&eacute;rica (Valencia&#45;Moreno <i>et al.</i>, 2006). Lucy es un dep&oacute;sito relativamente peque&ntilde;o del cual se han minado un poco m&aacute;s de 9 millones de toneladas de mineral con alrededor de 0.8 % de Cu y 0.1 % de Mo (Valencia&#45;Moreno <i>et al.</i>, 2006). En la zona de Mar&iacute;a se han calculado reservas por 70 millones de ton de mineral con 0.335 % de Cu.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Siendo un &aacute;rea tan importante para M&eacute;xico en la existencia de yacimientos del tipo p&oacute;rfido cupr&iacute;fero, los datos publicados generalmente est&aacute;n centrados en discutir los aspectos tect&oacute;nicos, geocronol&oacute;gicos y magm&aacute;ticos de estos dep&oacute;sitos (Damon <i>et al.,</i> 1983; Valencia <i>et al.,</i> 2005, 2006, Valencia&#45;Moreno <i>et al.,</i> 2006; Noguez&#45;Alcantara <i>et al.,</i> 2007; Camprub&iacute;, 2009). Limitados esfuerzos se han realizado en entender su origen, transporte y mecanismos de depositaci&oacute;n. Al margen de los trabajos de Simmons y Sawkins (1983), P&eacute;rez&#45;Segura (1985) y Gonz&aacute;lez&#45;Partida <i>et al.,</i> (2008), poco se ha aportado a la metalogenia particular de estos yacimientos. En el presente trabajo se aportan datos dirigidos a entender los mecanismos de transporte y dep&oacute;sito de las mineralizaciones de Lucy y Mar&iacute;a. El estudio est&aacute; basado en el an&aacute;lisis detallado de inclusiones fluidas por petrolog&iacute;a, microtermometr&iacute;a y espectrometr&iacute;a Raman. Tambi&eacute;n se discute la informaci&oacute;n obtenida sobre las implicaciones metalogen&eacute;ticas y tect&oacute;nicas que aporta esta informaci&oacute;n.</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</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un plano geol&oacute;gico general del &aacute;rea de estudio puede apreciarse en la <a href="/img/revistas/rmcg/v30n1/a15f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>. En la franja mineralizada de p&oacute;rfidos de cobre Cananea&#45;La Caridad se reconocen rocas prec&aacute;mbricas representadas por el Granito Cananea (Valentine, 1936), fechadas por U&#45;Pb en zircones en 1440 &plusmn; 15 Ma (Anderson y Silver, 1973). Sobre este basamento se ubica en discordancia una secuencia de rocas sedimentarias paleozoicas que van del C&aacute;mbrico medio al Pensilv&aacute;nico, conocidas en la regi&oacute;n como las formaciones Cuarcita Bolsa, Caliza Abrigo, Caliza Mart&iacute;n, Caliza Escabrosa y Formaci&oacute;n Horquilla. Sobre los conjuntos anteriores sobreyacen en discordancia series de rocas volc&aacute;nicas y volcanosedimentarias del Tri&aacute;sico&#45;Jur&aacute;sico y Jur&aacute;sico llamadas formaciones Elenita y Henrietta (riolitas, traquitas, tobas y grauvacas) y Sienita El Torre. Posteriormente, durante el Cret&aacute;cico Superior se deposit&oacute; la Formaci&oacute;n Mariquita (andesita bas&aacute;ltica porf&iacute;dica) y la Formaci&oacute;n Mesa (traquiandesitas, traquidacitas, andesitas, tobas andes&iacute;ticas, aglomerados, lahares, tobas y flujos pirocl&aacute;sticos riol&iacute;ticos). Todas las formaciones han sido definidas en el distrito por Valentine (1936) y son correlacionables con rocas del sur de Arizona (Wodzicki, 1995). Todas las rocas anteriores son cortadas por un batolito granitoide conocido como Granodiorita Cuitaca, fechado por Anderson y Silver (1977) en 64 &plusmn; 3 Ma (U&#45;Pb en zircones). La composici&oacute;n de la Granodiorita Cuitaca var&iacute;a de monzonita a granodiorita y granito.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ALTERACI&Oacute;N HIDROTERMAL Y MINERALIZACI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El tajo Lucy tiene una forma semicircular de aproximadamente 250 por 300 m y cerca de 80 m de profundidad. No obstante que en el &aacute;rea de Lucy afloran las formaciones Henrietta y La Mesa, todo el tajo y la mineralizaci&oacute;n se desarroll&oacute; en la Granodiorita Cuitaca. En el tajo, esta roca presenta una textura granular hipidiom&oacute;rfica y en l&aacute;mina delgada se compone de cuarzo (&#126;20%), feldespato pot&aacute;sico (25%), plagioclasa (40%), y existe adem&aacute;s la presencia de hornblenda y biotita cloritizada. La cartograf&iacute;a de detalle en este tajo (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n1/a15f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>) y observaciones sobre barrenos de diamante a profundidad muestran que la mineralizaci&oacute;n se encuentra concentrada dentro de una zona en el centro del tajo, con una forma ligeramente ovalada en planta y sin ra&iacute;z. En esta parte, la textura de la roca es granular fina, con huecos irregulares rellenos con cuarzo, turmalina, molibdenita y calcopirita. Es importante se&ntilde;alar que en Lucy no se observa la presencia de ning&uacute;n p&oacute;rfido y la mineralizaci&oacute;n est&aacute; m&aacute;s asociada a zonas enriquecidas dentro de la misma granodiorita Cuitaca (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n1/a15f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>). El enriquecimiento superg&eacute;nico es insignificante y la mineralizaci&oacute;n principal es de sulfuros hipog&eacute;nicos, los cuales contienen en promedio 0.8% Cu y 0.1% Mo. La mineralizaci&oacute;n se asocia a una intensa alteraci&oacute;n de cuarzo&#45;sericita, con parches irregulares y diseminados de feldespato pot&aacute;sico, lo cual sugiere una alteraci&oacute;n f&iacute;lica sobrepuesta a una alteraci&oacute;n pot&aacute;sica. Es com&uacute;n en este tajo la presencia de fracturas casi horizontales, las cuales parecer&iacute;an ser respuesta a esfuerzos tangenciales o de relajamiento durante la intrusi&oacute;n de la granodiorita, como las existentes en c&uacute;pulas intrusivas. Este tipo de estructuras se encuentran rellenas con cuarzo y feldespato pot&aacute;sico tard&iacute;o con molibdenita y calcopirita.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Antes de la explotaci&oacute;n, el cuerpo de Lucy se manifest&oacute; en superficie como zonas irregulares formadas de vetillas de cuarzo, sericita y sulfuros, con fuerte presencia de turmalina y acompa&ntilde;ados con &oacute;xidos de hierro, variando lateralmente a roca m&aacute;s fresca, s&oacute;lo con cloritizaci&oacute;n de los minerales ferromagnesianos. Hacia el sur de Lucy, dentro de la misma granodiorita Cuitaca, se encuentra el &aacute;rea El Colorado, con vetillas de cuarzo, sericita y &oacute;xidos de hierro formando un "stockwork", en partes con cuarzo de aspecto pegmat&iacute;tico; esta &aacute;rea fue explorada y barrenada sin resultados favorables.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Mar&iacute;a, la mineralizaci&oacute;n se relaciona espacial y temporalmente con p&oacute;rfidos hipabisales, como se observa igualmente en Cananea, Mariquita, La Verde y Milpillas (Noguez&#45;Alc&aacute;ntara <i>et al.,</i> 2007). En los sistemas de p&oacute;rfidos cupr&iacute;feros existe una estrecha relaci&oacute;n entre la edad de la mineralizaci&oacute;n y la edad de los p&oacute;rfidos. En el yacimiento de Mar&iacute;a la totalidad de la mineralizaci&oacute;n se encuentra en la Granodiorita Cuitaca; otros yacimientos donde tambi&eacute;n existe mineralizaci&oacute;n importante en &eacute;sta son el Tajo Mariquita, La Verde y en las partes profundas del &aacute;rea el Guajolote en Cananea, donde ha sido alcanzada con barrenos profundos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una caracter&iacute;stica com&uacute;n en estas mineralizaciones es la importancia en las concentraciones de Mo en las zonas de la Granodiorita Cuitaca (GC). Las edades en el distrito provienen de diferentes m&eacute;todos y muy pocas fuentes (Anderson y Silver, 1973, 1977; Damon <i>et al.,</i> 1983; Wodzicki, 1995; Barra <i>et al.,</i> 2005; Valencia <i>et al.,</i> 2006). Durante mucho tiempo, la &uacute;nica edad conocida para la Granodiorita Cuitaca fuede 64&plusmn;3 Ma (Anderson y Silver, 1977). La Formaci&oacute;n Mesa fue fechada en 69 Ma (<sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar en biotita) por Wodzicki (1995), lo cual marca el l&iacute;mite inferior en Cananea para la intrusi&oacute;n de la GC a la Formaci&oacute;n Mesa. En Milpillas, varios fechamientos en el p&oacute;rfido (U&#45;Pb en zircones) y en molibdenita (Re&#45;Os) han arrojado edades id&eacute;nticas de 63&#45;64 Ma (Valencia <i>et al.,</i> 2006), que se interpretan como el l&iacute;mite superior en edad para la GC, que es intrusionada por un p&oacute;rfido en este lugar. Datos cronol&oacute;gicos recientes obtenidos en zircones de la GC y en la molibdenita de Lucy arrojan edades alrededor de 67&#45;68 Ma (Valencia <i>et al.,</i> 2006), lo cual es congruente con las fechas mencionadas, pero indicar&iacute;an que la mineralizaci&oacute;n de Lucy es la m&aacute;s antigua conocida hasta ahora en el Distrito Cananea, desarrollada adem&aacute;s al interior de un cuerpo batol&iacute;tico y sin presencia de un p&oacute;rfido expuesto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>METODOLOG&Iacute;A ANAL&Iacute;TICA</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las inclusiones fluidas son los &uacute;nicos testigos directos de los fluidos que han circulado e interactuado con la corteza, pero su interpretaci&oacute;n es posible siempre y cuando se hayan comportado como un sistema cerrado desde su atrapamiento, sin que su volumen y/o su composici&oacute;n hayan sufrido cambios con el tiempo (Roedder 1984, Gonz&aacute;lez&#45;Partida <i>et al.,</i> 2008, Camprub&iacute;, 2010). En Lucy y Mar&iacute;a, estas premisas fueron consideradas en el estudio de inclusiones fluidas primarias en cuarzo de origen hidrotermal, y secundarias en fenocristales de cuarzo de las rocas encajonantes gran&iacute;ticas. La localizaci&oacute;n del muestreo se presenta en los cortes geol&oacute;gicos de la <a href="/img/revistas/rmcg/v30n1/a15f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico de inclusiones fluidas es requerido antes de las observaciones microtermom&eacute;tricas, y para el presente trabajo se siguieron las indicaciones al respecto de Goldstein y Reynolds (1994). El an&aacute;lisis micro&#45;termom&eacute;trico se realiz&oacute; en un microscopio petrogr&aacute;fico de luz transmitida al que se le ha acoplado una platina t&eacute;rmica Linkam MDS 600, con un intervalo t&eacute;rmico entre &#45;190 &deg; y 800 &deg;C. La salinidad se calcul&oacute; a partir de la temperatura de fusi&oacute;n de hielo o de solubilizaci&oacute;n de halita, seg&uacute;n sea el caso, para el sistema H<sub>2</sub>O&#45;NaCl (Bodnar, 1993). A partir de los datos te&oacute;ricos de Sourirajan y Kennedy (1962), Haas (1971), Bischoff y Kenneth (1989) fueron construidos los diagramas de las <a href="#f6">Figuras 6</a> y <a href="#f7">7</a>. (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n1/a15f3.jpg" target="_blank">3</a>&#45;<a href="/img/revistas/rmcg/v30n1/a15f4.jpg" target="_blank">4</a>&#45;<a href="#f5">5</a>)</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v30n1/a15f5.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f6"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v30n1/a15f6.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f7"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v30n1/a15f7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Mar&iacute;a, los cristales de cuarzo del protolito portador de la mineralizaci&oacute;n presentan inclusiones fluidas subsaturadas a L+V y saturadas a L+V+S<sub>1&#45;4</sub> coexistiendo en las mismas asociaciones de inclusiones fluidas (AIF), por lo que se interpreta que el cuarzo tardimagm&aacute;tico se form&oacute; durante un proceso de ebullici&oacute;n debido muy posiblemente a un emplazamiento r&aacute;pido del intrusivo porf&iacute;dico mineralizante dentro de la corteza. En Lucy, tanto en los fenocristales de cuarzo de la roca encajonante como en la ganga de cuarzo hidrotermal, es igualmente com&uacute;n observar en las mismas asociaciones de inclusiones fluidas inclusiones a vapor (V) dominante, inclusiones de l&iacute;quido+vapor (L+V) e inclusiones multis&oacute;lidas (S<sub>1&#45;4</sub>+L+V).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Muestras selectas previamente analizadas por petrograf&iacute;a y microtermometr&iacute;a fueron estudiadas en la micro&#45;sonda Raman del CREGU en la Universidad Henri Poincar&eacute; de Nancy I, Francia. Esta sonda es del tipo LabRam Dilor (Dubessy <i>et al.,</i> 1988) con filtro Notch, y tiene un l&aacute;ser de arg&oacute;n tipo Spectraphysics 2020 a 514.5 nm, 40 mW, y un detector CCD a &#45;30 &deg;C. La resoluci&oacute;n espectral es pr&oacute;xima a 2 cm<sup>&#45;1</sup>. La calibraci&oacute;n est&aacute; basada en la relaci&oacute;n areal de la banda del metano (2917 cm<sup>&#45;1</sup>) y del agua (3000 a 4000 cm<sup>&#45;1</sup>) a partir de espectros obtenidos en inclusiones fluidas sint&eacute;ticas (Dubessy <i>et al.,</i> 2001, Guillaume <i>et al.,</i> 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Microtermometr&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tanto en Mar&iacute;a como en Lucy, los fenocristales de cuarzo de los granitoides encajonantes presentan inclusiones fluidas del tipo L+V con temperaturas eut&eacute;cticas (Te) que var&iacute;an entre &#45;34 &deg; y &#45;36 &deg;C, lo que sugiere que los fluidos pertenec&iacute;an al sistema H<sub>2</sub>O&#45;NaCl&#45;MgCl<sub>2</sub> y/o H<sub>2</sub>O&#45;FeCl<sub>2</sub>. La presencia de KCl (Te = &#45;10.6 &deg;C), caracter&iacute;stica de muchos p&oacute;rfidos de cobre, no ha sido detectado en Mar&iacute;a como hidrato o fase s&oacute;lida. En las salmueras subsaturadas de muestras de Mar&iacute;a, las temperaturas de fusi&oacute;n finales de hielo variaron entre &#45;10 &deg; y &#45;16.7 &deg;C, lo que corresponde a un intervalo de salinidades entre 13.9 y 19.9 % en peso NaCl equiv. Las temperaturas de homogeneizaci&oacute;n de estos fluidos variaron entre Th = 408 &deg; y 510 &deg;C. Las inclusiones fluidas del tipo S<sub>1&#45;4</sub>+L+V en fenocristales magm&aacute;ticos de cuarzo presentan sistem&aacute;ticamente la homogeneizaci&oacute;n de la fase vapor a l&iacute;quido en primer lugar, en un intervalo de 250 &deg; a 400 &deg;C y, con posterioridad, luego la solubilizaci&oacute;n de los cristales hijos de halita, en un intervalo entre 180&deg; y 365 &deg;C, lo que corresponde a salinidades entre 30 y 42 % en peso NaCl equiv. En el cuarzo hidrotermal, las temperaturas de fusi&oacute;n finales de hielo variaron entre &#45;11.5&deg; y &#45;12.0 &deg;C, lo que equivale a salinidades entre 15.5 y 15.9 % en peso NaCl equiv. Las inclusiones saturadas en NaCl presentan temperaturas de homogeneizaci&oacute;n a l&iacute;quido y las temperaturas de solubilizaci&oacute;n de los cristales hijos de halita pr&aacute;cticamente id&eacute;nticas, en los intervalos de 260&deg; a 360 &deg;C y 260&deg; a 350 &deg;C, respectivamente, lo que corresponde a salinidades de 33 a 40 % en peso NaCl equiv. Los resultados por cada muestra se presentan en la <a href="/img/revistas/rmcg/v30n1/a15t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Lucy, las temperaturas de fusi&oacute;n de hielo finales en inclusiones tipo L+V variaron entre &#45;25&deg; y &#45;22 &deg;C, lo que corresponde a un intervalo de salinidades entre 26 y 23 % en peso NaCl equiv. Las temperaturas de homogeneizaci&oacute;n de estas inclusiones variaron entre 550&deg; y 240 &deg;C. Las inclusiones fluidas del tipo S<sub>1&#45;4</sub>+L+V en cuarzo magm&aacute;tico presentan sistem&aacute;ticamente primero la homogeneizaci&oacute;n de los fluidos a l&iacute;quido en un intervalo de entre 260&deg; y 265 &deg;C, y luego la solubilizaci&oacute;n de los cristales hijos de halita, en un intervalo de entre 520&deg; y 550 &deg;C, lo que corresponde a salinidades entre 55 y 63 % en peso NaCl equiv. Asimismo, el cuarzo hidrotermal relacionado a la mena presenta los mismos tipos de inclusiones fluidas (L+V y S<sub>1&#45;4</sub>+L+V). Las inclusiones subsaturadas en NaCl presentan temperaturas eut&eacute;cticas entre &#45;34&deg; y &#45;36 &deg;C y temperaturas de fusi&oacute;n finales de hielo entre &#45;16.8&deg; y &#45;15.7 &deg;C (con una media y moda centrada en &#45;15.5 &deg;C), lo que corresponde a salinidades entre 20 y 19.2 % en peso NaCl equiv. (con una media y moda de 19 % en peso NaCl equiv.). Las inclusiones saturadas en NaCl presentan primero la homogeneizaci&oacute;n de los fluidos a l&iacute;quido, y luego la disoluci&oacute;n de los cristales hijos de halita en intervalos de 327&deg; a 500 &deg;C y 239&deg; a 560 &deg;C, respectivamente, con salinidades de 34 a 63.5 % en peso NaCl equiv.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Microespectroscop&iacute;a Raman</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Mar&iacute;a, las inclusiones fluidas del tipo L+V analizadas a la microsonda Raman (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n1/a15t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) en fenocristales de cuarzo del protolito contienen en la fase vapor una mezcla vapor de agua+gases del tipo: CO<sub>2</sub> (81% mol), CH4 (0.5% mol), H2S (1 % mol) y H2 (17.5 % mol) &#91;%relativo entre los gases y no mayor al 1% del volumen total de la fase vapor de agua&#93;, y los s&oacute;lidos detectados en las inclusiones fluidas del tipo S<sub>1&#45;4</sub>+L+V corresponden a cristales hijos de halita, magnetita, calcopirita y pirosmalita &#91;(Mn<sup>2</sup>+,Mg)<sub>8</sub>Si<sub>6</sub>O<sub>15</sub>(OH,Cl)<sub>10</sub>&#93; (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n1/a15f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>). La ocurrencia com&uacute;n de minerales met&aacute;licos en las inclusiones fluidas de los p&oacute;rfidos de cobre se ha tomado como una evidencia del origen magm&aacute;tico de los fluidos mineralizantes (Bodnar <i>et al.,</i> 1989). En el cuarzo de mena las inclusiones fluidas son igualmente de los tipos L+V y S<sub>1&#45;4</sub>+L+V, solo que, en este caso, la fase vapor est&aacute; constituida por una mezcla de vapor de agua+gases del tipo: CO<sub>2</sub> (92% mol) y CH<sub>4</sub> (8% mol). En ambos casos los porcentajes de los gases son relativos con respecto a otros compuestos que est&aacute;n presentes en las inclusiones fluidas como vapor de agua y salmuera l&iacute;quida, su abundancia con respecto al volumen total de la inclusi&oacute;n no permiten formar clatratos, ni segregarse como una fase individual.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Lucy, la mineralog&iacute;a de los cristales hijos en inclusiones fluidas (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n1/a15f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>) consiste en halita, hematita, molibdenita y pirosmalita&#45;(Fe) &#91;(Fe<sup>2</sup>+, Mn<sup>2</sup>+, Mg)<sub>8</sub>Si<sub>6</sub>O<sub>15</sub>(OH,Cl)<sub>10</sub>&#93; y no se detectaron contenidos apreciables en gases, salvo vapor de agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTERPRETACI&Oacute;N Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f5">Figura 5</a> se presenta la relaci&oacute;n entre las temperaturas de homogeneizaci&oacute;n y de solubilizaci&oacute;n de halita para las inclusiones fluidas saturadas en NaCl (tipo S<sub>1&#45;4</sub>+L+V). Las inclusiones cuyos datos se alinean a lo largo de la bisectriz fueron atrapadas a diferentes tiempos y presiones presumiblemente en un fluido en ebullici&oacute;n; la coexistencia de estas inclusiones con otras de tipo L+V, con contenidos de CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S y H<sub>2</sub>, pone igualmente de manifiesto este fen&oacute;meno. Para que las diversas fases est&eacute;n en equilibrio se requiere que las inclusiones de vapor dominante est&eacute;n ausentes (Bodnar 1994) lo que, efectivamente, sucede en Lucy y Mar&iacute;a: La mayor&iacute;a de los datos microtermom&eacute;tricos en los dos yacimientos se alinean sobre la curva de saturaci&oacute;n de NaCl (<a href="#f6">Figura 6</a>), en un proceso de enfriamiento con p&eacute;rdida de presi&oacute;n, en donde las inclusiones tipo L+V en fenocristales del batolito en Lucy muestran temperaturas de homogeneizaci&oacute;n &#126;565 &deg;C, salinidad de 26 % en peso NaCl equiv. y presi&oacute;n de 760 bars. En efecto, en la <a href="#f6">Figura 6</a> se aprecian dos tendencias evolutivas de los fluidos mineralizantes en Lucy: (A) una decompresi&oacute;n con p&eacute;rdida simult&aacute;nea de temperatura, manifestado en la <a href="#f6">Figura 6</a> por tres flechas (s&oacute;lidas) que agrupan los puntos de los datos de cuarzos del intrusivo y cuarzos hidrotermales (c&iacute;rculos y cuadros) y (B) una tendencia de decompresi&oacute;n con p&eacute;rdida de temperatura y salinidad para el fluido tipo S+L+V de la mena (cuadros), lo que se interpreta como fluidos atrapados en condiciones de ebullici&oacute;n (con salinidades de 60&#45;63 % en peso NaCl equiv.) a 550 &deg;C y 540 bars. &Eacute;stos, a lo largo de su evoluci&oacute;n en su fase final muy posiblemente se mezclaron con fluidos externos (&iquest;aguas mete&oacute;ricas?), diluyendo la salmuera hasta salinidades de &#126;16 % en peso NaCl equiv. a temperaturas &#126;250 &deg;C y presiones &lt;50 bars. Para Mar&iacute;a (tendencias con dos flechas discontinuas), se aprecia igualmente una progresiva p&eacute;rdida de presi&oacute;n, adem&aacute;s de poner en evidencia una consiguiente evoluci&oacute;n hacia la ebullici&oacute;n de los fluidos con un aumento de la salinidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Termobarometr&iacute;a de Mar&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f7">Figura 7</a> se ha graficado la isoc&oacute;ra para el fluido con salinidad de 16.4 % en peso NaCl equiv. a 510 &deg;C, que corresponde a la inclusi&oacute;n fluida de mayor temperatura registrada antes de la ebullici&oacute;n, e implicar&iacute;a condiciones m&iacute;nimas de presi&oacute;n de 600 bars. El primer registro de ebullici&oacute;n es de fluidos de 42 % en peso NaCl equiv. a 360 &deg;C y 128 bars; el campo delimitado por los puntos B&#45;C&#45;D' en la <a href="#f7">Figura 7</a> se encuentra entre salinidades de 42 a 30 % en peso NaCl equiv., con homogeneizaci&oacute;n final de la solubilizaci&oacute;n de la halita.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La secuencia de temperatura de homogeneizaci&oacute;n, y posterior solubilizaci&oacute;n de halita a temperaturas relativamente elevadas, como se observa en Lucy y Mar&iacute;a, ha sido observada en muchos otros p&oacute;rfidos de cobre (Eastoe, 1978; Bodnar y Beane, 1980; Reynolds y Beane, 1985; Hezarkhani y Williams&#45;Jones, 1998; Franchini <i>et al.,</i> 2000; Richards, 2003; Cunningham <i>et al.,</i> 2004; Seedorff y Einaudi, 2004), y se interpreta como caracter&iacute;stica de salmueras relacionada con fluidos magm&aacute;ticos (Cline y Bodnar, 1994). En la trayectoria D'&#45;E' se registran temperaturas de homogeneizaci&oacute;n entre 290&deg; y 172 &deg;C de un fluido de 15 % en peso NaCl equiv., lo que denota una diluci&oacute;n final en el sistema hidrotermal mineralizante del yacimiento de Mar&iacute;a, muy posiblemente debido a la introducci&oacute;n tard&iacute;a de fluidos externos a la salmuera inicial. En los p&oacute;rfidos de cobre del suroeste de los Estados Unidos se ha determinado una clara asociaci&oacute;n entre fluidos de origen magm&aacute;tico con mezcla de aguas mete&oacute;ricas con caracter&iacute;sticas similares a Mar&iacute;a y Lucy (Beane, 1983). En efecto, la mayor&iacute;a de las menas de los p&oacute;rfidos de cobre del SW de los Estados Unidos (Beane, 1983) est&aacute;n claramente relacionados a fluidos que se encuentran entre la transici&oacute;n magm&aacute;ticos&#45;met&eacute;oricos y temperaturas del orden de &plusmn; 400 &deg;C, lo que pudiera ser el caso de Mar&iacute;a y Lucy. Otros p&oacute;rfidos de cobre en otras partes del mundo presentan una evoluci&oacute;n an&aacute;loga <i>(e.g.</i>, Seedorff y Einaudi, 2004). Las condiciones iniciales de atrapamiento de las inclusiones son dif&iacute;ciles de precisar, ya que ser&iacute;a el punto en el cual se cruzar&iacute;an las isocoras de la salmuera inicial (16.4 % en peso NaCl equiv., 510 &deg;C, 590 bars) y la isocora del fluido inmiscible constituido por CO<sub>2</sub>+CH<sub>4</sub>+H<sub>2</sub>S+H<sub>2</sub>, por lo que los datos se&ntilde;alados en el punto A' de la <a href="#f7">Figura 7</a> representan las condiciones m&iacute;nimas de atrapamiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Termobarometr&iacute;a de Lucy</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el cuerpo de Lucy, los cristales de cuarzo del intrusivo mineralizante presentan inclusiones fluidas del tipo L+V y S+L+V, el fluido inicial representado por el punto A (<a href="#f7">Figura 7</a>) evoluciona a lo largo de su isocora (26 % en peso NaCl equiv.) hacia el punto B de forma adiab&aacute;tica, hasta el inici&oacute;de la ebullici&oacute;n. El &aacute;rea enmarcada entre los puntos B&#45;C&#45;D representa el conjunto de inclusiones fluidas del tipo S+L+V en donde la homogeneizaci&oacute;n final se produce por la disoluci&oacute;n de la halita, con salinidades del 30 al 63 % en peso NaCl equiv. Finalmente, la trayectoria D&#45;E representa las inclusiones fluidas correspondientes a etapas tard&iacute;as del sistema mineralizante, con salmueras diluidas y de m&aacute;s baja presi&oacute;n y temperatura. De acuerdo con la presi&oacute;n inicial del fluido en inclusiones tipo L+V, el encajonante intrusivo en Lucy se emplaz&oacute; a una profundidad de 3 km. Algunos autores han sugerido que las inclusiones fluidas del tipo S<sub>1&#45;4</sub>+L+V, con temperaturas de homogeneizaci&oacute;n menores a las de solubilizaci&oacute;n de halita, son debidas a modificaciones en la salmuera despu&eacute;s de su atrapamiento (Aud&eacute;tat y G&uuml;nther 1999) ya que las inclusiones, seg&uacute;n estos autores, cuanto m&aacute;s salinas mayor es su presi&oacute;n. En Lucy, las inclusiones con mayor temperatura y presi&oacute;n son las del tipo L+V, mientras que las del tipo S<sub>1&#45;4</sub>+L+V manifiestan una presi&oacute;n decreciente, como se puede apreciar en la <a href="#f7">Figura 7</a>. Por otro lado, la existencia tanto en cuarzo magm&aacute;tico como hidrotermal de inclusiones del tipo L+V y S<sub>1&#45;4</sub>+L+V indica una relaci&oacute;n gen&eacute;tica com&uacute;n de origen magm&aacute;tico, y la presencia de hematita y molibdenita en las inclusiones sugiere que se trata de salmueras mineralizantes con un cierto grado de oxidaci&oacute;n tardi&#45;magm&aacute;tica, donde la ebullici&oacute;n se da por el r&aacute;pido proceso de emplazamiento del intrusivo portador de las salmueras.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Nivel cortical de emplazamiento de los intrusivos (<a href="#f8">Figura 8</a>)</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f8"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v30n1/a15f8.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un aspecto singular en la mineralizaci&oacute;n de Lucy es su relaci&oacute;n espacial y temporal a un cuerpo batol&iacute;tico (la Granodiorita Cuitaca) m&aacute;s que a un p&oacute;rfido hipabisal. Como anteriormente se ha expuesto, la edad de mineralizaci&oacute;n del yacimiento es similar a la de la Granodiorita Cuitaca, al igual que ocurre en otros sistemas de la regi&oacute;n entre mineralizaci&oacute;n e intrusiones asociadas (Valencia <i>et al.,</i> 2006). En este caso, el origen magm&aacute;tico de los fluidos mineralizantes es fuertemente apoyado por la similitud entre fluidos mineralizantes y fluidos en fenocristales de cuarzo de la granodiorita. Los datos de presi&oacute;n de atrapamiento de las inclusiones en el cuarzo indican presiones litost&aacute;ticas equivalentes a una profundidad de emplazamiento de &#126;3 km, la cual es mayor a la de los p&oacute;rfidos cupr&iacute;feros convencionales (&#126;1.5 km), pero es congruente con los niveles m&iacute;nimos de intrusi&oacute;n de un batolito de composici&oacute;n granitoide en equilibrio con biotita y hornblenda. Sin embargo, la mineralizaci&oacute;n m&aacute;s precoz en Lucy, representada por cuerpos pegmat&iacute;ticos en aparentes estructuras de relajamiento, indica que la mineralizaci&oacute;n se deposit&oacute; en desequilibrio con la roca encajonante, muy probablemente en el momento en que el levantamiento tect&oacute;nico, provocado por el emplazamiento de la Granodiorita Cuitaca, provoc&oacute; una fuerte descompresi&oacute;n y la consecuente ebullici&oacute;n retr&oacute;grada a la que se asocia la mineralizaci&oacute;n met&aacute;lica y la alteraci&oacute;n hidrotermal. Por lo tanto, la presi&oacute;n equivalente a 3 km de columna litost&aacute;tica (ver <a href="#f8">Figura 8</a>) debe entenderse como presi&oacute;n de atrapamiento de los fluidos y como una presi&oacute;n m&iacute;nima de emplazamiento de la Granodiorita Cuitaca. El fen&oacute;meno de levantamiento y mineralizaci&oacute;n debi&oacute; ser muy r&aacute;pido si consideramos la similitud de edades entre zircones y molibdenita en Lucy (Valencia <i>et al.,</i> 2006). Algo que resulta evidente es que las caracter&iacute;sticas de mineralizaci&oacute;n y tect&oacute;nicas en los dep&oacute;sitos existentes en el llamado graben de Cuitaca (La Mariquita&#45;La Verde, Milpillas y Lucy) indican que Lucy corresponde a las ra&iacute;ces m&aacute;s profundas de estos sistemas y que, por lo tanto, se trata en realidad de un semigraben con rotaci&oacute;n del bloque sobre la gran falla que limita el mismo bloque al Este (ver <a href="/img/revistas/rmcg/v30n1/a15f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>).</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">Los datos reportados en el presente trabajo permiten extraer las siguientes conclusiones:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las mineralizaciones se relacionan espacial, temporal y gen&eacute;ticamente a un cuerpo batol&iacute;tico (Granodiorita Cuitaca), y el caso de Lucy constituye el evento metalogen&eacute;tico m&aacute;s antiguo en el Distrito Cananea.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Dep&oacute;sito de Lucy</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los fluidos mineralizantes indican condiciones de atrapamiento a temperaturas m&iacute;nimas de 565 &deg;C, presiones de 760 bars (&#126;3 km de profundidad) y salinidades de 26 % en peso NaCl equiv.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dichos fluidos experimentaron ebullici&oacute;n debido a una descompresi&oacute;n a temperaturas de &#126;550 &deg;C y presiones de &#126;540 bars, y con salinidades de hasta 60&#45;63 % en peso NaCl equiv. Los fluidos continuaron enfri&aacute;ndose por descompresi&oacute;n y probable diluci&oacute;n por parte de aguas mete&oacute;ricas hasta temperaturas de hasta &#126;250 &deg;C, presiones de hasta &#126;50 bars, alcanzando salinidades de &#126;16 % en peso NaCl equiv.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este yacimiento representa las ra&iacute;ces m&aacute;s profundas de las mineralizaciones de tipo p&oacute;rfido cupr&iacute;fero&#45;molibden&iacute;fero en la regi&oacute;n, y permite apoyar la hip&oacute;tesis de la existencia del semigraben de Cuitaca con rotaci&oacute;n al Este y levantamiento al Oeste, en donde se exponen las partes m&aacute;s profundas de las mineralizaciones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Dep&oacute;sito de Mar&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La fase gaseosa (que representa menos del 1% de la masa total de fluido en el reservorio) est&aacute; constituida por una mezcla (% relativo entre los gases) de CO<sub>2</sub> (81 % mol), CH<sub>4</sub> (0.5 % mol), H<sub>2</sub>S (1 % mol) y H<sub>2</sub> (17.5 % mol), y los s&oacute;lidos detectados en las inclusiones fluidas del tipo S<sub>1&#45;4</sub> +L+V corresponden a halita, magnetita, calcopirita y pirosmalita. Las inclusiones del tipo L+V presentan salinidades entre 13.9 y 19.9 % en peso NaCl equiv., las temperaturas de homogeneizaci&oacute;n de estos fluidos variaron entre 408&deg; y 510 &deg;C, y con condiciones m&iacute;nimas de presi&oacute;n de 590 bars.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mineralizaci&oacute;n se produjo por una dr&aacute;stica ca&iacute;da de presi&oacute;n (hasta 130 bars) y diluci&oacute;n tard&iacute;a de los fluidos mineralizantes, posiblemente debido a la interacci&oacute;n y mezcla de las aguas magm&aacute;ticas emergentes con aguas de origen mete&oacute;rico.</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 estudio fue parcialmente apoyado por los proyectos PAPIIT IN101113&#45;3 y CONACYT 58825. Agrademos la colaboraci&oacute;n de J. Pironon, quien apoy&oacute; en la parte anal&iacute;tica de la microsonda Raman en la Universidad de Nancy I, Francia. Igualmente agradecemos las observaciones hechas por los revisores de este trabajo.</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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Anderson, T.H., Silver, L.T., 1973, The Cananea Granite &#45; implications of its Precambrian age: Geological Society of America, Abstracts with Programs, 5, 534.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083881&pid=S1026-8774201300010001500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Anderson, T.H., Silver, L.T., 1977, U&#45;Pb isotope ages of granitic plutons near Cananea, Sonora: Economic Geology, 72, 827&#45;836.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083883&pid=S1026-8774201300010001500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aponte&#45;Barrera, M., 2009, Geolog&iacute;a y mineralizaci&oacute;n del yacimiento Mariquita, Distrito de Cananea, <i>en</i> Clark, K.F., Salas&#45;Piz&aacute;, G., Cubillas&#45;Estrada, R. (eds.), Geolog&iacute;a Econ&oacute;mica de M&eacute;xico, Segunda Edici&oacute;n: Servicio Geol&oacute;gico Mexicano &#45; AIMMGM, 852&#45;856.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083885&pid=S1026-8774201300010001500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aud&eacute;tat, A., G&uuml;nther, D. 1999, Mobility and H<sub>2</sub>O loss from inclusions in natural quartz crystals: Contributions to Mineralogy and Petrology, 137, 1&#45;14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083887&pid=S1026-8774201300010001500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Barra, F., Valencia, V.A., Ochoa&#45;Land&iacute;n, L., Chesley, J.T., Z&uuml;rcher, L., 2005, Laramide porphyry Cu&#45;Mo mineralization in northern Mexico: Age contraints from Re&#45;Os geochronology in molybdenites: Economic Geology, 100, 1605&#45;1616.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083889&pid=S1026-8774201300010001500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Beane, R.E., 1983, The magmatic&#45;meteoric transition: Geothermal Resources Council, Special Report, 13, 245&#45;253.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083891&pid=S1026-8774201300010001500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bischoff, J.L., Kenneth, S.P. ,1989, Liquid&#45;vapor relations for the system NaCl&#45;H<sub>2</sub>O. Summary of the P&#45;T&#45;X surface from 300&deg; to 500&deg;C: American Journal of Science, 289, 217&#45;248.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083893&pid=S1026-8774201300010001500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bodnar, R.J., 1993, Revised equation and table for determining the freezing point depression of H<sub>2</sub>O&#45;NaCl solutions: Geochimica et Cosmochimica Acta, 57, 683&#45;684.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083895&pid=S1026-8774201300010001500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bodnar, R.J., 1994, Synthetic fluid inclusion: XII. The system H<sub>2</sub>O&#45;NaCl: Experimental determination of the halita liquidus and isochores for a 40 wt % NaCl solutions: Geochimica et Cosmochimica Acta, 58, 1053&#45;1063.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083897&pid=S1026-8774201300010001500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bodnar, R.J., Beane, R.E., 1980, Temporal and spatial variations in hydrothermal fluid characteristics during vein filling in <i>tida et al.</i> preore cover overlying deeply buried porphyry&#45;copper type mineralization at Red Mountain, Arizona: Economic Geology, 75, 876&#45;893.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083899&pid=S1026-8774201300010001500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bodnar, R.J., Sterner, S.M., Hall, D.L., 1989, SALTY: A FORTRAN program to calculate compositions of fluid inclusions in the system NaCl&#45;KCl&#45;H<sub>2</sub>O: Computers &amp; Geosciences, 15, 19&#45;41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083901&pid=S1026-8774201300010001500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Burnhan, C.W., 1979, Magmas and hydrothermal fluids, <i>en</i> Barnes, H.L. (ed.), Geochemistry of hydrothermal ore deposits: New York, John Wiley and Sons, 2<sup>nd</sup> ed., 71&#45;136.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083903&pid=S1026-8774201300010001500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Camprub&iacute;, A., 2009, Major metallogenic provinieses and epochs of Mexico: SGA News, 25, 1&#45;20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083905&pid=S1026-8774201300010001500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Camprub&iacute;, A., 2010, Criterios para la exploraci&oacute;n minera mediante microtermometr&iacute;a de inclusiones fluidas: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 62, 25&#45;42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083907&pid=S1026-8774201300010001500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cline, J.S., Bodnar, R.J., 1994, Direct evolution of brine from a crystallizing silicic melt at the Questa, New Mexico molybdenum deposit: Economic Geology, 89, 1778&#45;1802.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083909&pid=S1026-8774201300010001500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Chou, I.M., 1987, Phase relations in the system NaCl&#45;KCl&#45;H<sub>2</sub>O: III. Solubilities of halite in vapor&#45;saturated liquids above 445&deg;C and redetermination of phase equilibrium properties in the system NaCl&#45;H<sub>2</sub>O to 1000&deg;C and 1550 bars: Geochimica et Cosmochimica Acta, 51, 1965&#45;1975.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083911&pid=S1026-8774201300010001500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cunningham, C.G., Austin, G.W., Naerer, C.W., Rye, R.O., Ballantyne, G.H., Stamm, R.G., Baker, C.E., 2004, Formation of a paleothermal anomaly and disseminated gold deposits associated with the Bingham Canyon porphyry Cu&#45;Au&#45;Mo system, Utah: Economic Geology, 99, 789&#45;806.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083913&pid=S1026-8774201300010001500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Damon, P.E., Shafiqullah, M., Clark, K.F., 1983, Geochronology of the porphyry copper deposits and related mineralization of Mexico: Canadian Journal of Earth Sciences, 20, 1052&#45;1071.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083915&pid=S1026-8774201300010001500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dubessy, J., Pagel, M., B&eacute;ny, J.M., Christensen, H., Hickel, B., Kosztolanyi, C., Poty, B., 1988, Radiolysis evidenced by H<sub>2</sub>&#45;O<sub>2</sub> and H<sub>2</sub>&#45;bearing fluid inclusions in three uranium deposits: Geochimica et Cosmochimica Acta, 52, 1155&#45;1167.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083917&pid=S1026-8774201300010001500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dubessy, J., Buschaert, S., Pironon, J., Thi&eacute;ry, R., 2001, Methane&#45;bearing aqueous fluid inclusions: Raman analysis, thermodynamic modeling and application to petroleum basins: Chemical Geology, 173, 193&#45;205.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083919&pid=S1026-8774201300010001500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Eastoe, C.J., 1978, A fluid inclusion study of the Paguna porphyry copper deposit, Bougainville, Papua New Guinea: Economic Geology, 73, 721&#45;748.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083921&pid=S1026-8774201300010001500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Franchini, M.B., Meinert, L,D., Montenegro, T.F., 2000, Skarn related to porphyry&#45;style mineralization at Caicay&eacute;n hill, Neuqu&eacute;n, Argentina: composition and evolution of hydrothermal fluids: Economic Geology, 95, 1197&#45;1213.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083923&pid=S1026-8774201300010001500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Goldstein, R.H., Reynolds, T.J., 1994, Systematics of fluid inclusions in diagenetic minerals: Tulsa, Oklahoma, EUA, SEPM Short Course, 31, 199 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083925&pid=S1026-8774201300010001500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gonz&aacute;lez&#45;Partida, E., Camprub&iacute;, A., Canet, C., Gonz&aacute;lez&#45;S&aacute;nchez, F., 2008, Termodin&aacute;mica e inmiscibilidad de fluidos aplicada en las inclusiones fluidas para entender las condiciones PVTX en la evoluci&oacute;n de salmueras e hidrocarburos en cuencas petroleras y en yacimientos estratoligados. Parte I: temperatura, presi&oacute;n y composici&oacute;n de inclusiones fluidas: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 60, 11&#45;22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083927&pid=S1026-8774201300010001500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Guillaume, D., Teinturier, S., Dubessy, J., Pironon, J., 2003, Calibration of the Raman analysis of methane in H<sub>2</sub>O&#45;NaCl&#45;CH<sub>4</sub> fluid inclusions: Chemical Geology, 194, 41&#45;49.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083929&pid=S1026-8774201300010001500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Haas, J.L., 1971, The effect of salinity on the maximun thermal gradient of a hydrothermal system at hydrostatic pressure: Geology, 66, 940&#45;946.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083931&pid=S1026-8774201300010001500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hezarkhani, A., Williams&#45;Jones, A., 1998, Controls of alteration and mineralization in the Sungun porphyry copper deposit, Ir&aacute;n : evidence from fluid inclusion and stable isotopes: Economic Geology, 93, 651&#45;670.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083933&pid=S1026-8774201300010001500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Noguez&#45;Alc&aacute;ntara, B., Valencia&#45;Moreno, M., Rold&aacute;n&#45;Quintana, J., Calmus T., 2007, Enriquecimiento superg&eacute;nico y an&aacute;lisis de balance de masas en el yacimiento de p&oacute;rfido cupr&iacute;fero Milpillas, Distrito Cananea, Sonora, M&eacute;xico: Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas, 24, 368&#45;388.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083935&pid=S1026-8774201300010001500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">P&eacute;rez&#45;Segura, E., 1985, Carta Metalogen&eacute;tica de Sonora 1: 250,000; Una interpretaci&oacute;n de la metalogenia de Sonora: Gobierno del Estado de Sonora, Publ. 7, 64 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083937&pid=S1026-8774201300010001500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Reynolds, T.J., Beane, R.E., 1985, Evolution of hydrothermal fluid characteristics at the Santa Rita, New Mexico, porphyry copper deposits: Economic Geology, 80, 1328&#45;1347.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083939&pid=S1026-8774201300010001500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Richards, J.P., 2003, Tectono&#45;magmatic precursor for porphyry Cu&#45;(Mo&#45;Au) deposit formation: Economic Geology, 98, 1515&#45;1533.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083941&pid=S1026-8774201300010001500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Roedder, E., 1984, Fluid inclusions: Reviews in Mineralogy, 12, 644 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083943&pid=S1026-8774201300010001500032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seedorff, E., Einaudi, M., 2004, Henderson porphyry molybdenum system, Colorado: II. Decoupling of introduction and deposition of metals during geochemical evolution of hydrothermal fluids: Economic Geology, 99, 39&#45;72.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083945&pid=S1026-8774201300010001500033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sourirajan, S., Kennedy, G.C., 1962, The system H<sub>2</sub>O&#45;NaCl at elevated temperatures and pressures: American Journal of Science, 260, 115&#45;141.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083947&pid=S1026-8774201300010001500034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Simmons, S.F., Sawkins, F.J., 1983, Mineralogic and fluid inclusion studies of the Washington Cu&#45;Mo bearing breccia pipe, Sonora, Mexico: Economic Geology, 78, 521&#45;526.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083949&pid=S1026-8774201300010001500035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Valencia, V.A., Ruiz, J., Barra, F., Gehrels, G., Ducea, M., Titley, S. R., Ochoa&#45;Land&iacute;n, L., 2005, U&#45;Pb zircon and Re&#45;Os molybdenite geochronology from La Caridad porphyry copper deposit: insights for the duration of magmatism and mineralization in the Nacozari District, Sonora, Mexico: Mineralium Deposita, 20, 175&#45;191.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083951&pid=S1026-8774201300010001500036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Valencia, V.A., Noguez&#45;Alc&aacute;ntara, B., Barra, F., Ruiz, J., Gehrels, G., Quintanar, F., Valencia&#45;Moreno, M., 2006, Re&#45;Os molybdenite and LA&#45;ICPMS&#45;MC U&#45;Pb zircon geochronology for the Milpillas porphyry copper deposit: insights for the timing of mineralization in the Cananea District, Sonora, Mexico: Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas, 23, 44&#45;53.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083953&pid=S1026-8774201300010001500037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Valencia&#45;Moreno, M., Ochoa&#45;Land&iacute;n, L., Noguez&#45;Alc&aacute;ntara, B., Ruiz, J., P&eacute;rez&#45;Segura E., 2006, Caracter&iacute;sticas metalogen&eacute;ticas de los dep&oacute;sitos de tipo p&oacute;rfido cupr&iacute;fero en Mexico y su situaci&oacute;n en el contexto mundial: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 58, 1&#45;26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083955&pid=S1026-8774201300010001500038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Valentine, W.G., 1936, Geology of the Cananea Mountains, Sonora, Mexico: Geological Society of America Bulletin, 4, 53&#45;86.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083957&pid=S1026-8774201300010001500039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Wodzicki, W.A., 1995, The evolution of the Laramide igneous rocks and porphyry copper mineralization in the Cananea District, Sonora, Mexico: Tucson, Arizona, The University of Arizona, Ph.D. Thesis, 175 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8083959&pid=S1026-8774201300010001500040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
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