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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El intemperismo de calizas en monumentos prehispánicos mayas: El caso de la cornisa del edificio 5N2, Río Bec]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The results of the analyses performed on the decorative cornice limestone of building 5N2 in group A at Río Bec are presented, with the finality of determining the causes, mechanisms and effects that weathering promotes. These processes haven't been well studied for the southeast of Campeche, the region in which the archeological zone of Río Bec is located. Knowledge of these mechanisms is necessary for the subsequent conservation of the prehispanic buildings of the region. The stones of the cornice presented different conservation states; therefore, samples were taken from each of the disintegration states identified in field. These samples were studied in thin section, and by scanning electron microscopy and × ray diffraction. The results show many weathering features due to chemical processes; among the most notorious is the transformation of micrite to acicular crystals. These effects are similar to those that take place in edaphologic contexts that present calcium carbonates associated with water, decaying organic matter, fungus and roots. The composition of the rocks in conjunction with the archeological context and other environmental factors determined the different states of disaggregation found in the limestone of the cornice.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>El intemperismo de calizas en monumentos prehisp&aacute;nicos mayas. El caso de la cornisa del edificio 5N2, R&iacute;o Bec</b></font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Weathering of limestones in prehispanic Mayan monuments. The case of the cornice of the 5N2 building, R&iacute;o Bec</b></font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Luisa Straulino Mainou<sup>1,*</sup></b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i> Centro Instituto Nacional de Antropolog&iacute;a e Historia, Quintana Roo. Av. Insurgentes No. 974, Col. Forjadores, OTHON P. BLANCO / QUINTANA ROO, CP 77025.</i> *<a href="mailto:azucarylimon@gmail.com">azucarylimon@gmail.com</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">Manuscrito recibido: Junio 21, 2010.    <br>     Manuscrito corregido recibido: Mayo 27, 2011.    <br>     Manuscrito aceptado: Enero 6, 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">Se presenta el resultado de los an&aacute;lisis realizados en las calizas pertenecientes a una cornisa decorativa del edificio 5N2 del grupo A de la zona arqueol&oacute;gica de R&iacute;o Bec, con la finalidad de determinar las causas, mecanismos y efectos de deterioro que provoca el intemperismo en ellas. Estos procesos no han sido bien estudiados ni determinados para la zona del sureste de Campeche, regi&oacute;n a la que pertenece la zona arqueol&oacute;gica de R&iacute;o Bec. El conocimiento de estos mecanismos es necesario para la posterior conservaci&oacute;n de los monumentos prehisp&aacute;nicos de la regi&oacute;n. Las rocas de la cornisa presentaban estados de conservaci&oacute;n dis&iacute;miles por lo que se tomaron muestras de cada uno de los tipos de estado de disgregaci&oacute;n identificados en campo. Estas muestras fueron analizadas por medio de l&aacute;minas delgadas, microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido y difracci&oacute;n de rayos X. Los resultados mostraron varios rasgos de intemperismo debidos principalmente a la acci&oacute;n de procesos qu&iacute;micos; entre los efectos m&aacute;s notorios estuvo la transformaci&oacute;n de micrita en cristales aciculares. Estos efectos son similares a los que suceden en contextos edafol&oacute;gicos que presentan carbonatos de calcio relacionados con agua, materia org&aacute;nica en descomposici&oacute;n, hongos y ra&iacute;ces. La composici&oacute;n de las rocas en conjunci&oacute;n con el contexto de enterramiento y otros factores ambientales determinaron el estado de conservaci&oacute;n dis&iacute;mil en las rocas de la cornisa.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Roca caliza, intemperismo, disgregaci&oacute;n, zona maya.</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 results of the analyses performed on the decorative cornice limestone of building 5N2 in group A at R&iacute;o Bec are presented, with the finality of determining the causes, mechanisms and effects that weathering promotes. These processes haven't been well studied for the southeast of Campeche, the region in which the archeological zone of R&iacute;o Bec is located. Knowledge of these mechanisms is necessary for the subsequent conservation of the prehispanic buildings of the region. The stones of the cornice presented different conservation states; therefore, samples were taken from each of the disintegration states identified in field. These samples were studied in thin section, and by scanning electron microscopy and &times; ray diffraction. The results show many weathering features due to chemical processes; among the most notorious is the transformation of micrite to acicular crystals. These effects are similar to those that take place in edaphologic contexts that present calcium carbonates associated with water, decaying organic matter, fungus and roots. The composition of the rocks in conjunction with the archeological context and other environmental factors determined the different states of disaggregation found in the limestone of the cornice.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Limestone, weathering, disaggregation, Mayan zone.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La roca fue, en la &eacute;poca prehisp&aacute;nica y hasta la aparici&oacute;n del cemento, un material ampliamente utilizado para la construcci&oacute;n de edificios o para el tallado de diferentes elementos decorativos. Por eso el estudio de estos materiales, el an&aacute;lisis de su intemperismo y la b&uacute;squeda de soluciones para disminuir su deterioro es de suma importancia para su preservaci&oacute;n hacia el futuro.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La zona maya est&aacute; enclavada en una plataforma de calizas, por ello esta civilizaci&oacute;n utiliz&oacute; este tipo de piedra (CaCO<sub>3</sub>) para como material constructivo; adem&aacute;s, de ella se obten&iacute;an otros derivados como la cal, el polvo de piedra, etc. (Garc&iacute;a&#150;Sol&iacute;s y Valencia&#150;Pulido, 1997). Las soberbias construcciones presentes en la zona arqueol&oacute;gica de R&iacute;o Bec, ubicada al sureste del estado de Campeche (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>), que permanecen como vestigios del pasado maya, son un ejemplo del uso de estos materiales: est&aacute;n construidos con caliza obtenida de canteras locales y estaban revestidos de aplanados de cal y decoraciones de estuco (Arnauld et al., 2008).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La formaci&oacute;n geol&oacute;gica sobre las que se asienta R&iacute;o Bec es la Formaci&oacute;n Xpuhil y se encuentra cercana a afloramientos de la Formaci&oacute;n Icaich&eacute;. La Formaci&oacute;n Xpujil est&aacute; constituida por secuencias de caliza microcristalina, de textura mudstone, estratificada, con cambios de facies hacia limos y lutitas, as&iacute; como dep&oacute;sitos de anhidrita y yeso con horizontes arcillosos escasos e intercalaciones de caliza hacia la parte superior de la unidad. La Formaci&oacute;n Icaich&eacute; est&aacute; formada por una secuencia de caliza estratificada y ocasionalmente masiva, de textura <i>mudstone</i> con raros fragmentos de s&iacute;lice coloidal, y algunos cambios de facies hacia limos y arcillas; presenta tambi&eacute;n halita en su composici&oacute;n (Castro&#150;Mora, 2002).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las calizas de esta zona arqueol&oacute;gica presentan un severo deterioro (Michelet <i>et al.</i>, 2007, 2008 y 2009) y diversas fuentes de informaci&oacute;n indican que la problem&aacute;tica de disgregaci&oacute;n de la roca (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2a y 2b</a>) se extiende a las zonas arqueol&oacute;gicas aleda&ntilde;as que forman parte de la regi&oacute;n estil&iacute;stica conocida como R&iacute;o Bec. Se ha reportado esta grave problem&aacute;tica en informes e investigaciones de algunas zonas arqueol&oacute;gicas aleda&ntilde;as a la regi&oacute;n, situadas en el sur de Campeche y Quintana Roo, tales como Chicann&aacute;, Kohunlich y Dzibanche, (Garc&iacute;a&#150;Sol&iacute;s y Valencia&#150;Pulido, 1996, 1997; Garc&iacute;a&#150;Vierna et al, 1997; Anrubio&#150;Vega, 1998). De hecho, dichos sitios arqueol&oacute;gicos han servido como casos de estudio para investigaciones en materia de conservaci&oacute;n arqueol&oacute;gica que se han enfocado al problema de deterioro de la caliza y sus posibles soluciones.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dado que las causas y mecanismos de alteraci&oacute;n de las calizas no son bien conocidos en esta regi&oacute;n maya, existe la necesidad de encontrar las causas, agentes y procesos de deterioro que las degradan para poder proponer una soluci&oacute;n viable para su conservaci&oacute;n. Es por ello que en este trabajo se presenta el resultado de los an&aacute;lisis realizados en las calizas pertenecientes a una cornisa decorativa del edificio 5N2 del grupo A de la zona arqueol&oacute;gica de R&iacute;o Bec, con la finalidad de determinar las causas, mecanismos y efectos de deterioro que provoca el intemperismo en ellas.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1.1. Intemperismo en calizas</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las calizas est&aacute;n formadas principalmente por calcita (CaCO<sub>3</sub>) donde los aniones (CO<sub>2</sub><sup>&#150;3</sup>) se encuentran en capas intercaladas con cationes de calcio (Ca<sup>2+</sup>). El mecanismo com&uacute;n de todos los procesos asociados al intemperismo f&iacute;sico es la generaci&oacute;n de suficiente estr&eacute;s en la roca ocasionando su fractura. Si la roca se rompe paralela a los planos de fractura, se formaran bloques o l&aacute;minas; mientras que si las l&iacute;neas de debilidad se encuentran en las uniones de los minerales, se formar&aacute;n materiales determinados por el tama&ntilde;o de grano de la roca original. No obstante, se pueden obtener tama&ntilde;os m&aacute;s peque&ntilde;os si los minerales son cortados transversalmente por microfisuras. En general el intemperismo f&iacute;sico provoca, grietas, fracturas, fisuras, disgregaci&oacute;n, alveolizaci&oacute;n, desprendimientos entre otros efectos de deterioro (Verg&egrave;s&#150;Belmin, 2008).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adicionalmente, cada una de las rocas que forman parte de un edificio posee una funci&oacute;n determinada dentro del conjunto y, por ello, est&aacute; sujeta a tensiones y compresiones estructurales por la posici&oacute;n en que se encuentra. La localizaci&oacute;n de la roca en el edificio ser&aacute;, por lo tanto, un factor que determine c&oacute;mo y en qu&eacute; medida afectan los agentes de deterioro y sus mecanismos.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, la disoluci&oacute;n del carbonato de calcio es la principal causa de intemperismo qu&iacute;mico en las calizas. Siguiendo a Ford y Williams (2007) la solubilidad de la calcita por disociaci&oacute;n en agua pura y desionizada es muy baja; tanto, que es s&oacute;lo un poco mayor que la del cuarzo. Sin embargo, se ha establecido que la alta solubilidad de los minerales carbonatados ocurre durante la hidrataci&oacute;n del CO<sub>2</sub> atmosf&eacute;rico, el gas m&aacute;s soluble de todos los gases est&aacute;ndares de la atm&oacute;sfera, que produce &aacute;cido carb&oacute;nico. &Eacute;ste se disocia para formar H<sup>+</sup> siguiendo la reacci&oacute;n CO<sub>2(aq)</sub> + H<sub>2</sub>O  &#8596; H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (&aacute;cido carb&oacute;nico); otros &aacute;cidos pueden aumentar la cantidad de este ion al igual que los efectos acomplejantes pueden incrementar la solubilidad de estos minerales. El &aacute;cido carb&oacute;nico puede disociarse para formar H+ y un ion bicarbonato (HCO<sub>3</sub><sup>&#150;</sup>) el cual, puede a su vez volverse a disociar para formar un prot&oacute;n y un ion carbonato (CO<sub>3</sub><sup>2&#150;</sup>).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Toda el agua expuesta a la atm&oacute;sfera ordinaria contendr&aacute; estas diferentes especies de carbono inorg&aacute;nico disuelto, sea que haya o no rocas carbonatadas en el manto acu&iacute;fero. El pH del agua en calizas cae en el rango de 6.5 y 8.9. En este intervalo, el bicarbonato (HCO<sub>3</sub>) es la especie predominante, mientras que el CO<sub>3</sub><sup>2&#150;</sup><sub>(aq)</sub> es poco relevante debajo del pH de 8.3. El carbonato de calcio, a su vez, se disocia en el agua formando iones de calcio (Ca<sup>2+</sup>) e iones carbonato (CO<sub>3</sub><sup>2&#150;</sup>). Cuando el carbonato reacciona en alg&uacute;n medio &aacute;cido se verifica la siguiente reacci&oacute;n: CaCO<sub>3(s)</sub> + H<sup>+</sup>  &#8596; Ca<sup>2+</sup> + HCO<sub>3</sub><sup>&#150;</sup>. La reacci&oacute;n de disoluci&oacute;n del carbonato de calcio en agua acidificada por anh&iacute;drido carb&oacute;nico se resume de la siguiente manera: CaCO<sub>3</sub> + CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O &#8596; Ca<sup>2+</sup> + 2HCO<sub>3</sub><sup>&#150;</sup>.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bravo&#150;&Aacute;lvarez <i>et al.</i> (2003) reportan una recesi&oacute;n superficial de la caliza a causa de la disoluci&oacute;n procedente del agua de lluvia (probado en laboratorio) de entre 4 y 5 &micro;m en un a&ntilde;o; sin embargo, hay otros investigadores como Baedeker <i>et al.</i> (citado en Bravo&#150;&Aacute;lvarez <i>et al.</i>, 2003) que hicieron pruebas in situ con agua de lluvia, que reportan el rasgo de recesi&oacute;n entre 6.7 y 9.0 &micro;m por a&ntilde;o.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No obstante, cabe mencionar que el CO<sub>2</sub> del suelo es la fuente m&aacute;s importante para la alta solubilidad de las rocas carbonatadas. La concentraci&oacute;n de CO<sub>2</sub> en los suelos se incrementa por la respiraci&oacute;n de plantas, fauna del suelo, microfauna y microflora, principalmente bacterias, actinomicetos y hongos. Estos organismos adem&aacute;s de incrementar la cantidad de CO<sub>2</sub> producen una serie de &aacute;cidos org&aacute;nicos y agentes quelantes que incrementan la disoluci&oacute;n de los carbonatos.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1.2. Procesos de transformaci&oacute;n micromorfol&oacute;gica en las calizas</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los procesos de karstificaci&oacute;n tienen como mecanismo principal la disoluci&oacute;n de la caliza y su posterior recristalizaci&oacute;n, los cuales traen como consecuencia una serie de efectos macrosc&oacute;picos en las rocas. Seg&uacute;n Khokhlova <i>et al.</i> (2001), estos fen&oacute;menos de disoluci&oacute;n y recristalizaci&oacute;n son la causa del cambio de tama&ntilde;o, forma y f&aacute;brica de n&oacute;dulos carbonatados en suelos. Este proceso se da de igual manera en las rocas carbonatadas, donde la matriz de cristales micr&iacute;ticos se transforma en cristales aciculares por disoluci&oacute;n y recristalizaci&oacute;n de los carbonatos. Adem&aacute;s de estos "pseudomicelios" se pueden encontrar tambi&eacute;n &aacute;reas impregnadas con carbonatos secundarios o pel&iacute;culas delgadas, rasgos que son t&iacute;picos de ambientes h&uacute;medos.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El patrimonio cultural construido con caliza no est&aacute; eximido de sufrir este tipo de procesos debidos a la disoluci&oacute;n parcial o selectiva de las superficies calc&aacute;reas, aunque se producen en menor escala (<i>microkarst</i>) (Verg&egrave;s&#150;Belmin, 2008). Generalmente se observan efectos tales como una red de depresiones peque&ntilde;as interconectadas de escala milim&eacute;trica o centim&eacute;trica. Dicha p&eacute;rdida de material afecta la estabilidad del conjunto general, mientras que la depositaci&oacute;n de carbonatos recristalizados posteriormente puede generar otros problemas como disgregaci&oacute;n o pulverizaci&oacute;n de la superficie causada por la recristalizaci&oacute;n de la calcita en nuevas formas cristalinas originando cambios micromorfol&oacute;gicos en la roca.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El carbonato de calcio con una apariencia pulverulenta est&aacute; conformado principalmente por cristales aciculares con planos dentados. La posici&oacute;n de estas capas pulverulentas corresponde al paso de las ra&iacute;ces una vez que los suelos o las rocas fueron sepultados (Becze&#150;De&aacute;k <i>et al.</i>, 1997). La morfolog&iacute;a de las agujas indica biomineralizaci&oacute;n provocada por hongos, lo que probablemente se asocie a materia org&aacute;nica en descomposici&oacute;n. Las placas dentadas o serradas de las agujas se han interpretado como precipitaciones secundarias f&iacute;sico&#150; qu&iacute;micas, las cuales indican condiciones ambientales m&aacute;s secas.</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos carbonatos secundarios pueden formarse en periodos muy cortos, variando de 1 hasta 47 d&iacute;as, por lo que son buenos indicadores de cambios en el ambiente.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque es evidente la relaci&oacute;n que hay entre la colonizaci&oacute;n biol&oacute;gica en las calizas y los efectos de formaci&oacute;n de calcita secundaria, las referencias en cuanto al biodeterioro de las calizas pertenecientes a edificios prehisp&aacute;nicos, inclusive de la zona maya, hacen referencia a estudios microbiol&oacute;gicos de los organismos que los colonizan o al proceso de interacci&oacute;n entre las rocas y los organismos colonizadores (Gaylarde <i>et al.</i>, 2001; Videla y Guiawet, 2001; De los R&iacute;os y Ascaso, 2005; McNamara <i>et al.</i>, 2005, 2006; De los R&iacute;os <i>et al.</i>, 2009). No obstante, hay muy poca informaci&oacute;n sobre los resultados micromorfol&oacute;gicos y mineral&oacute;gicos de esta interacci&oacute;n. Un ejemplo de ello es el trabajo de Ostrumov <i>et al.</i> (2003) quienes estudian los cambios mineral&oacute;gicos y micromorfol&oacute;gicos de la catedral de Michoac&aacute;n, aunque las rocas utilizadas son de naturaleza distinta por lo que los datos y las interpretaciones no son extrapolables ni comparables, aunque la metodolog&iacute;a y an&aacute;lisis hayan sido semejantes.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. Materiales y m&eacute;todos</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cornisa del edificio 5N2 (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>) de la zona arqueol&oacute;gica de R&iacute;o Bec est&aacute; constituida por 77 piezas de caliza esculpida y decorada con estuco. Estas rocas se encontraron en el nivel de destrucci&oacute;n del edificio, bajo una capa de suelo enriquecida en humus (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>) (Michelet <i>et al.</i>, 2005, 2006).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para este estudio se hicieron observaciones macrosc&oacute;picas de las rocas y se llevaron a cabo estudios de micromorfolog&iacute;a. Para estos &uacute;ltimos an&aacute;lisis se utilizaron fragmentos de algunas piezas ya que, al ser patrimonio cultural, las muestras deben ser limitadas porque la preservaci&oacute;n es la prioridad.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La extracci&oacute;n de las muestras se realiz&oacute; de dos maneras:</font></p> 	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Recolecci&oacute;n del material de deshecho de las rocas de la cornisa en los casos de piedras disgregadas para no afectar m&aacute;s la estructura de las rocas alteradas.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Percusi&oacute;n, mediante el uso de cinceles para rocas sin problemas o con disgregaci&oacute;n moderada.</font></p> </blockquote> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.1. Observaci&oacute;n macrosc&oacute;pica en campo</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante los procesos de conservaci&oacute;n y restauraci&oacute;n fue posible observar de manera detallada las caracter&iacute;sticas y rasgos tanto primarios como secundarios de cada piedra de la cornisa. Estos detalles fueron cuidadosamente vaciados en fichas cl&iacute;nicas lo que permiti&oacute; clasificar tres grupos principales de roca seg&uacute;n su estado de conservaci&oacute;n: muy disgregada, disgregada y no disgregada. Tambi&eacute;n se pudieron observar detalladamente los efectos de intemperismo presentes a nivel macrosc&oacute;pico.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.2. An&aacute;lisis de laboratorio</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realizaron l&aacute;minas delgadas impregnadas con resina Cristal MC&#150;40 para su estudio micromorfol&oacute;gico bajo el microscopio petrogr&aacute;fico con la finalidad de conocer la estructura original de las rocas y consecuentemente los procesos y efectos de intemperismo presentes a nivel microsc&oacute;pico, la relaci&oacute;n de estos con el estado de disgregaci&oacute;n de la roca, as&iacute; como los cambios mineral&oacute;gicos que pudieran haberse llevado a cabo,</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute; mismo se tomaron muestras para su observaci&oacute;n en microscopio electr&oacute;nico de barrido. Estas se recubrieron con oro&#150;paladio y se observaron en un microscopio Jeol JSM6460LV (placas), en la Facultad de Medicina de la UNAM y en un Jeol JSM 6360LV (digital), en el Instutituto de Ciencias del Mar y Limnolog&iacute;a, UNAM. Adicionalmente se realizaron an&aacute;lisis de Difracci&oacute;n de Rayos &times; (DRX) en el Instituto de Geolog&iacute;a de la UNAM, para confirmar la composici&oacute;n mineral&oacute;gica de las rocas.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. Resultados</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.1. Observaciones Macrosc&oacute;picas</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las calizas con las que se realizaron las piezas de la cornisa, presentan tipos distintos de deterioro, por ello se infiere que hay distintos tipos de caliza que se clasificaron en tres tipos de roca distintos seg&uacute;n su estado de disgregaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>):</font></p> 	    <blockquote> 	      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#150; No disgregada: Piedra dura, de color blanco gris&aacute;ceo con una ligera tonalidad morada. Este tipo de roca presenta grades huecos en su superficie (microkarst) pero es muy dura. En general no presenta disgregaci&oacute;n considerable del material.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#150; Disgregada: Piedra de color blanco brillante. Generalmente presenta pulverulencia en la mayor&iacute;a de sus caras; se deshace en un polvo muy fino con textura de <i>sascab</i>.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#150; Muy disgregada: Piedra blanca ros&aacute;cea&#150;amarillenta. Este tipo de piedra presenta el mayor grado de deterioro en el contexto de enterramiento de R&iacute;o Bec. Muestra una capa de material muy deteriorado y sin cementaci&oacute;n al sustrato original que incluso es de color distinto cuando est&aacute; h&uacute;medo. Existe una subdivisi&oacute;n dentro de la categor&iacute;a:</font></p> 	      <blockquote> 	        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Rocas que se disgregan en forma de estratos bien definidos.</font></p> 	        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Rocas que se descomponen en forma de n&oacute;dulos, parecido a la desintegraci&oacute;n granular de algunas rocas.</font></p>       </blockquote> </blockquote> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La fragmentaci&oacute;n de las rocas se debe a la presencia de ra&iacute;ces entre fragmentos causando un polvillo gris&aacute;ceo y cristalino; inclusiones de pedernal de algunos cent&iacute;metros cuadrados en la estructura de la caliza, causando que &eacute;sta tienda a romperse. El pedernal es m&aacute;s duro que la caliza y reacciona diferente ante los cambios ambientales, dilat&aacute;ndose y contray&eacute;ndose menos que la matriz de carbonatos de calcio. Es por ello que en las zonas aleda&ntilde;as al pedernal se comienzan a formar microfisuras que ser&aacute;n un punto inestable dentro de la estructura, por lo que se desprender&aacute;n f&aacute;cilmente.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.2. Observaciones microsc&oacute;picas</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados obtenidos de la observaci&oacute;n con las distintas t&eacute;cnicas microsc&oacute;picas permitieron observar rasgos primarios y secundarios.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las rocas utilizadas para la fabricaci&oacute;n de la cornisa son calizas sumamente puras aunque de composici&oacute;n heterog&eacute;nea. En general presentan una matriz micr&iacute;tica (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f6.jpg" target="_blank">Figura 6a</a>) con oolitos (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f6.jpg" target="_blank">Figura 6d</a>), estructuras fluidales (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f6.jpg" target="_blank">Figura 6c</a>), turbiditas, estructuras alg&aacute;ceas, etc. Se pueden encontrar zonas con esparita (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f6.jpg" target="_blank">Figura 6a</a>) en &aacute;reas muy localizadas que fueron formadas por procesos diagen&eacute;ticos de recristalizaci&oacute;n. Adem&aacute;s se pueden encontrar minerales aut&iacute;genos como pedernal (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f6.jpg" target="_blank">Figura 6f</a>), cuarzo y halita. As&iacute; mismo, se pueden encontrar elementos alog&eacute;nicos como arcillas (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f6.jpg" target="_blank">Figura 6e</a>) que por sus altos colores de interferencia parecen ser del tipo esmectita. Por otro lado, se encontr&oacute; que una de las rocas analizadas ten&iacute;a una estructura cristalina bien desarrollada, con cristales grandes romboidales, cuya forma es t&iacute;pica de la dolomita (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f6.jpg" target="_blank">Figura 6b</a>).</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los rasgos de intemperismo observados en las muestras fueron diversos y no s&oacute;lo afectaron a la matriz micr&iacute;tica, sino a otros componentes de la roca, generando efectos observables tanto microsc&oacute;picamente como macrosc&oacute;picamente. Los que se hallaron con mayor frecuencia fueron la falta de cementaci&oacute;n entre granos individuales de micrita (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f7.jpg" target="_blank">Figura 7b</a>) y la formaci&oacute;n de carbonatos secundarios en forma de aguja (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f7.jpg" target="_blank">Figura 7a</a>) (cristales aciculares).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La superficie de las rocas intemperizadas, se encuentra pulverulenta ya que tiene granos de micrita poco cementados al n&uacute;cleo de la roca. El grado de cementaci&oacute;n es inversamente proporcional al grado de disgregaci&oacute;n de la roca. Adem&aacute;s se observaron varios tipos de fisuras: unas paralelas a la superficie de la roca, en tanto que otras siguen planos de debilidad. Algunas de ellas presentan carbonatos secundarios rellenando parte del espacio vac&iacute;o y formando puentes entre las dos caras de las fisuras (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f7.jpg" target="_blank">Figura 7c y d</a>).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En algunos casos estas fisuras o fracturas pudieron ser causadas por la presencia de algunas de las impurezas presentes en las rocas, las cuales se comportan diferencialmente del carbonato de calcio. Las arcillas del tipo esmectita, si se hidratan aumentan su volumen, propiciando zonas de debilidad en la matriz de calcita circundante por la presi&oacute;n ejercida. As&iacute; mismo, los fragmentos grandes de pedernal tienen un comportamiento diferencial en comparaci&oacute;n a la calcita, adem&aacute;s siendo un material con m&aacute;s dureza puede provocar fracturas en caso de que se exceda la capacidad de la micrita para soportar presiones.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se observaron tambi&eacute;n conductos provocados por la acci&oacute;n de microraicillas que penetran en la roca disolvi&eacute;ndola, es decir, poros biogen&eacute;ticos.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado se advirtieron n&oacute;dulos conc&eacute;ntricos de color marr&oacute;n cerca de la superficie de las muestras o bandas marrones en la periferia de los poros que con luz reflejada se observaban amarillos, confirmando que hab&iacute;a &oacute;xidos de hierro en su composici&oacute;n (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f8.jpg" target="_blank">Figura 8a</a>).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las l&aacute;minas delgadas, los cristales aciculares, acomodados en forma caprichosa y heterog&eacute;nea (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f8.jpg" target="_blank">Figura 8b</a>), se observaron constituyendo la mayor parte de la superficie de las muestras que presentaban un mayor grado de disgregaci&oacute;n. Tambi&eacute;n se formaron este tipo de cristales en la mayor&iacute;a de los poros de las rocas, en entramados heterog&eacute;neos y con poca cohesi&oacute;n entre s&iacute;. Con microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido se advirti&oacute; que estos cristales no presentaban un orden espec&iacute;fico y que est&aacute;n relacionados con hifas f&uacute;ngicas (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f8.jpg" target="_blank">Figura 8c</a>).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s los canales formados por microraicillas presentaron una micromorfolog&iacute;a particular: cada canal esta formado por diversas celdas (tipo panal) que parecen copiar en un negativo la superficie de las ra&iacute;ces que les dieron origen (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f8.jpg" target="_blank">Figura 8f</a>). Cada celda est&aacute; formada por cristales aciculares de distintos tama&ntilde;os entramados finamente (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n1/a5f8.jpg" target="_blank">Figura 8d y 8e</a>).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Conjuntamente se pudo comprobar la relaci&oacute;n entre el estado de conservaci&oacute;n de las rocas detectado macrosc&oacute;picamente (no disgregada, disgregada y muy disgregada), la micromorfolog&iacute;a y la composici&oacute;n mineral&oacute;gica de la roca. Las rocas muy disgregadas y disgregadas no poseen diferencias esenciales en su composici&oacute;n mineral&oacute;gica; sin embargo, las rocas muy disgregadas presentaron un mayor grado de deterioro debido a que exhib&iacute;an mayor concentraci&oacute;n y mayor variedad de efectos de intemperismo en comparaci&oacute;n con las disgregadas.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, las rocas no disgregadas tienen rasgos diagen&eacute;ticos que les proporcionaron una mayor dureza como una mayor conversi&oacute;n de micrita a esparita y un grado elevado de cristalizaci&oacute;n. Adem&aacute;s los estudios de difracci&oacute;n de rayos &times; evidenciaron que una de las rocas estudiadas present&oacute; fluorita (lo que proporciona una mayor dureza) en su composici&oacute;n, mientras las dem&aacute;s rocas estaban compuestas esencialmente por calcita.</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>4. Discusi&oacute;n y conclusiones</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los habitantes y escultores de R&iacute;o Bec no ten&iacute;an un sistema de elecci&oacute;n para las rocas utilizadas en los elementos decorativos como la cornisa del edificio 5N2 de R&iacute;o Bec, distinguiendo entre las m&aacute;s suaves o las m&aacute;s duras. No obstante, una vez que ten&iacute;an los bloques, el trabajo de talla s&iacute; era diferente: en las rocas suaves se perfilaba una d&eacute;bil preforma que era acabada y detallada con capas de estuco; por el contrario, las rocas duras tienen un mayor acabado del dise&ntilde;o desde la preforma tallada en roca.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, la roca utilizada es una caliza sumamente pura con algunas inclusiones de arcilla, pedernal, cuarzo y s&iacute;lice. Ni en los an&aacute;lisis de difracci&oacute;n de rayos X, ni en los estudios petrogr&aacute;ficos se encontr&oacute; la presencia de minerales con azufre, por lo que el deterioro avanzado de las rocas no se debe a la formaci&oacute;n de sulfatos por componentes intr&iacute;nsecos del material. Los sulfatos encontrados en la superficie de las rocas que conforman estos edificios provienen, posiblemente, del cemento utilizado para la restauraci&oacute;n arquitect&oacute;nica.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La l&aacute;mina delgada de la roca que presentaba una desarrollada estructura cristalina de forma romboidal fue te&ntilde;ida con rojo alizarina para distinguir si se trataba de cristales de dolomita o calcita. La coloraci&oacute;n de los cristales indic&oacute; que esta roca sufri&oacute; un proceso de dedolomitizaci&oacute;n, en el cual la dolomita fue sustituida por calcita pseudomorfa.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La disoluci&oacute;n del carbonato de calcio genera los problemas de deterioro principales de las rocas de esta cornisa, ya sea por la simple acci&oacute;n del agua acidificada con anh&iacute;drido carb&oacute;nico o por acci&oacute;n conjunta entre &eacute;sta y organismos biol&oacute;gicos como hongos y ra&iacute;ces. Las fisuras y fracturas encontradas en las rocas promueven la penetraci&oacute;n del agua y otros agentes de intemperismo al interior de la roca, provocando la disoluci&oacute;n de material a profundidades mayores. No obstante cuando este proceso es continuo durante un per&iacute;odo largo, las fracturas comienzan a sellarse por la recristalizaci&oacute;n de calcita que se da al interior de la roca obstaculizando la penetraci&oacute;n de estos agentes.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los rasgos de intemperismo como los n&oacute;dulos conc&eacute;ntricos y halos de hierro alrededor de poros fueron provocados por la &oacute;xido&#150;reducci&oacute;n de &oacute;xidos f&eacute;rricos, lo que denota un ambiente de gleizaci&oacute;n en d&oacute;nde las rocas estuvieron en ambientes an&oacute;xicos seguidos por ambientes con ox&iacute;geno. Esto se puede deber a la saturaci&oacute;n del suelo por la abundante precipitaci&oacute;n y la consecuente r&aacute;pida evaporaci&oacute;n en la &eacute;poca de secas.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, la disoluci&oacute;n provocada por agua induce la formaci&oacute;n de estructuras caracter&iacute;sticas observables a nivel macrosc&oacute;pico llamadas <i>microkarsts</i>. La posterior recristalizaci&oacute;n del CaCO<sub>3</sub> provoca cambios micromorfol&oacute;gicos en la calcita convirti&eacute;ndola en cristales aciculares que no poseen cementaci&oacute;n con el resto de la roca, lo que provoca efectos macrosc&oacute;picos como pulverulencia y disgregaci&oacute;n, lo cual es semejante a lo reportado por Becze&#150;De&aacute;k <i>et al.</i> (1997) y por Khokhlova <i>et al.</i> (2001) para sustratos edafol&oacute;gicos. Estas dos autoras suponen la formaci&oacute;n de cristales aciculares debido a la biomineralizaci&oacute;n formada por hongos, microra&iacute;ces, etc. Este caso parece confirmar la correlaci&oacute;n entre la presencia de estos agentes de bioalteraci&oacute;n y la formaci&oacute;n de cristales aciculares; sin embargo, la biomineralizaic&oacute;n no parece ser el mecanismo de formaci&oacute;n de los pseudomicelios, ya que el carbonato de calcio que los conforma no parece biogen&eacute;tico. La disoluci&oacute;n de la calcita provocada por el agua y los agentes quelantes as&iacute; como los &aacute;cidos org&aacute;nicos que excretan estos organismos, y la posterior recristalizaci&oacute;n de la calcita disuelta, parece ser el origen de estos cristales.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es de notar que los cristales aciculares provocados por la acci&oacute;n de ra&iacute;ces y de hongos se unen en estructuras morfolog&iacute;cas sumamente distintas. Las ra&iacute;ces provocan el entramado de estos cristales en pel&iacute;culas que forman las paredes de una estructura de celdas. Por otro lado, los hongos provocan estructuras desordenadas de cristales aciculares m&aacute;s largos y menos cementados.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, el grado de deterioro de las rocas depende de dos cosas, de las causas intr&iacute;nsecas y por otro lado, de las causas extr&iacute;nsecas. Las causas intr&iacute;nsecas son aquellas que tiene que ver directamente con la conformaci&oacute;n original del objeto. Al respecto se puede decir que la conformaci&oacute;n micr&iacute;tica de la roca provoca que por su tama&ntilde;o y estructura particular tenga una amplia superficie para que los agentes de deterioro act&uacute;en; as&iacute; mismo, las impurezas que presentan un comportamiento diferencial tambi&eacute;n favorecen su deterioro. Por otro lado, las rocas que presentan menos deterioro exhiben una estructura m&aacute;s cristalina que las hace m&aacute;s resistentes al intemperismo.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las causas extr&iacute;nsecas son todas aquellas que provienen del medio ambiente que rodea al objeto. En este caso el contexto arqueol&oacute;gico donde se hallaron las rocas tiene que ver con su estado de disgregaci&oacute;n. Al encontrarse en la capa de destrucci&oacute;n bajo una capa de suelo enriquecida en humus, hab&iacute;a gran cantidad de CO<sub>2</sub> disponible para generar &aacute;cido carb&oacute;nico, adem&aacute;s de encontrarse una gran cantidad de microorganismos que favorecieron los procesos de deterioro qu&iacute;mico junto con ra&iacute;ces y microraicillas provenientes de las plantas superiores que crec&iacute;an en la cubierta ed&aacute;fica. La posici&oacute;n de las rocas en el derrumbe tambi&eacute;n debi&oacute; de influir en el grado de alteraci&oacute;n de las piedras, ya que las encontradas en estratos superiores debieron haber estado sometidas a mayores agentes de intemperismo.</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo tanto, los efectos de deterioro exhibidos por las rocas depender&aacute;n tanto de la estructura primaria de la roca, as&iacute; como de las condiciones ambientales a las que estuvieron expuestas. En este caso las rocas m&aacute;s cristalinas presentaron mucho menos efectos de intemperismo que las rocas con cristales m&aacute;s peque&ntilde;os. La diferencia de deterioro entre las rocas micr&iacute;ticas se puede deber a la posici&oacute;n estratigr&aacute;fica que ocuparon en el derrumbe.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalizando, es necesario concluir que cualquier soluci&oacute;n que pretenda darse para la conservaci&oacute;n de los edificios y elementos de decoraci&oacute;n presentes en esta regi&oacute;n, debe estar encaminada a disminuir la solubilidad de la roca por la acci&oacute;n de diversos factores de intemperismo para lograr que su "tiempo de vida" sea mayor.</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">Las l&aacute;minas delgadas fueron financiadas con recursos del proyecto R&iacute;o Bec dirigido por Dr. Dominique Michelet, Dra. Charlotte Arnauld y Dr. Philippe Nond&eacute;d&eacute;o (CNRS&#150;UMR 8096, Universit&eacute; Paris 1). Las fotograf&iacute;as de las l&aacute;minas delgadas fueron tomadas por el Dr. Sergey Sedov (Instituto de Geolog&iacute;a, UNAM). Las im&aacute;genes de microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido fueron tomadas por la Dra. Yolanda Ornelas (Instituto de Ciencias del Mar y Limnolog&iacute;a, UNAM) y por la Dra. Silvia Antuna (Facultad de Medicina, UNAM). As&iacute; mismo se agradece a la PhD Isabel Medina Gonz&aacute;les (CNCPC&#150;INAH) y al Dr. Jorge Gama Castro (Instituto de Geolog&iacute;a, UNAM) quienes dirigieron el trabajo de tesis del cual provienen la mayor cantidad de resultados y datos presentados en el art&iacute;culo.</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">Anrubio&#150;Vega, E.J., 1998, Causas y efectos de deterioro de los materiales arqueol&oacute;gicos calc&aacute;reos del Sur de Quintana Roo y una propuesta para su conservaci&oacute;n: M&eacute;xico D.F., Escuela Nacional de Conservaci&oacute;n, Restauraci&oacute;n y Museograf&iacute;a, tesis de licenciatura, 207 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399149&pid=S1405-3322201200010000500001&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">Arnauld, C., Vanni&egrave;re, B., Michelet, D., Lemonnier, E., Nond&eacute;d&eacute;o, P., 2008, Houses, emulation and cooperation among social groups at R&iacute;o Bec (resumen), en 73rd Annual meeting of the Society for American Archaeology: Vancouver, British Columbia, Canad&aacute;, Society for American Archaeology, 57.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399151&pid=S1405-3322201200010000500002&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">Becze&#150;De&aacute;k, J., Langhor, R., Verrecchia, E.P., 1997, Small scale secondary CaCO<sub>3</sub> accumulations in selected sections of the European loess belt. Morphological forms and potential for paleoenvironmental reconstruction: Geoderma, 76, 221&#150;252.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399153&pid=S1405-3322201200010000500003&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">Bravo&#150;&Aacute;lvarez, H., Soto&#150;Ayala, R., Sosa&#150;Echeverr&iacute;a, R. S&aacute;nchez&#150;&Aacute;lvarez , P., 2003, Efecto de la lluvia &aacute;cida en el material constituyente de los monumentos mayas mexicanos: Ingenier&iacute;a. Investigaci&oacute;n y Tecnolog&iacute;a, 4, 195&#150;205.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399155&pid=S1405-3322201200010000500004&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">Castro&#150;Mora, J., 2002, Monograf&iacute;a Geol&oacute;gico&#150;Minera del estado de Campeche: M&eacute;xico, Consejo de Recursos Minerales, 154 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399157&pid=S1405-3322201200010000500005&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">De los R&iacute;os, A., Ascaso, C., 2005, Contributions of in situ microscopy to the current understanding of stone biodeterioration: International Microbiology, 8, 181&#150;188.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399159&pid=S1405-3322201200010000500006&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">De los R&iacute;os, A., C&aacute;mara, B., Garc&iacute;a del Cura, M.A., Rico, V.J., Galv&aacute;n, V., Ascaso, C., 2009, Deteriorating effects of lichen and microbial colonization of carbonate building rocks in the Romanesque churches of Segovia (Spain): Science of the Total Environment, 407, 1123&#150;1134.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399161&pid=S1405-3322201200010000500007&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">Ford, D.C., Williams, P.W., 2007, Karst Hydrogeology and Geomorphology: Chichester, Sussex del Oeste, Inglaterra, Jhon Wiley &amp; Sons, 576 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399163&pid=S1405-3322201200010000500008&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">Garc&iacute;a&#150;Sol&iacute;s, C.A., Valencia&#150;Pulido, S.B., 1996, Proyecto Chicann&aacute;, Campeche. Informe de trabajo&#150;temporada julio 1996: M&eacute;xico, Archivo de la Coordinaci&oacute;n Nacional de Conservaci&oacute;n y Restauraci&oacute;n del Patrimonio Cultural, informe de trabajo, 45 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399165&pid=S1405-3322201200010000500009&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">Garc&iacute;a&#150;Sol&iacute;s, C.A., Valencia&#150;Pulido, S.B., 1997, El deterioro de piedra en la zona arqueol&oacute;gica de Chicann&aacute;, Campeche y una propuesta para su conservaci&oacute;n: M&eacute;xico D.F., Escuela Nacional de Conservaci&oacute;n, Restauraci&oacute;n y Museograf&iacute;a, tesis de licenciatura, 214 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399167&pid=S1405-3322201200010000500010&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">Garc&iacute;a&#150;Vierna, V., Garc&iacute;a&#150;Sol&iacute;s, C.A., Valencia&#150;Pulido, S.B., 1997, Informe de los trabajos de conservaci&oacute;n realizados en la Estructura II. Diagn&oacute;stico general del sitio. Zona arqueol&oacute;gica de Chicann&aacute;. Campeche. Octubre a Noviembre de 1996: M&eacute;xico, Archivo de la Coordinaci&oacute;n Nacional de Conservaci&oacute;n y Restauraci&oacute;n del Patrimonio Cultural. informe de trabajo, 57 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399169&pid=S1405-3322201200010000500011&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">Gaylarde, P.M., Gaylarde, C.C., Guiamet, P.S., Gomez de Saravia, S.G., Videla, H.A., 2001, Biodeterioration of Mayan buildings at Uxmal and Tulum, Mexico: Biofouling, 17, 41&#150; 45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399171&pid=S1405-3322201200010000500012&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">Khokhlova, O.S., Sedov, S.N., Golyeva, A.A., Khokhlova, A.A., 2001, Evolution of Chernozems in the Northern Caucasus, Russia during the second half of the Holocene: carbonate status of paleosols as a tool for paleoenvironmental reconstruction: Geoderma, 104, 115&#150;133.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399173&pid=S1405-3322201200010000500013&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">McNamara, C.J., Perry IV, T.D., Bearce, K., Hernandez&#150;Duque, G., Mitchell, R., 2005 Measurement of limestone biodeterioration using the Ca<sup>2+</sup> binding fluorochrome Rhod&#150;5N: Journal of Microbiological Methods, 61, 245&#150;50.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399175&pid=S1405-3322201200010000500014&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">McNamara, CJ., Perry, T.D, Bearce, K.A., Hernandez&#150;Duque, G., Mitchell, R., 2006, Epilithic and endolithic bacterial communities in limestone from a Maya archaeological site: Microbial Ecology, 51, 51&#150;64.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399177&pid=S1405-3322201200010000500015&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">Michelet, D., Taladoire, E., Dzul, S., Nond&eacute;d&eacute;o, P., Patrios, J., Marchand, G., Arnauld, M.&#150;C., D&eacute;odat, L., Huser, A., Becquelin, P., Pereira, G., Ortega, J., Gonz&aacute;lez, E., Carrillo, Ma. R., Arano, D., Galop, D., Vanni&egrave;re, B., Andrieu, C., 2005, Proyecto R&iacute;o Bec (Campeche M&eacute;xico). Informe de la tercera temporada, del 16 de febrero al 15 de mayo de 2004: M&eacute;xico, Archivo T&eacute;cnico del Consejo de Arqueolog&iacute;a, Instituto Nacional de Antropolog&iacute;a e Historia, informe de trabajo, 406 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399179&pid=S1405-3322201200010000500016&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">Michelet, D., Taladoire, E., Dzul, S., Andrieu, C., Nond&eacute;d&eacute;o, P., Patrios, J., V&aacute;zquez, M., Lacadena, A., Marchand, G., Arnauld, M.C., D&eacute;odat, L., Lard&eacute;, S., Gillot, C., Pereira, G., Robles, A., Gonz&aacute;lez, E., Carrillo, M.R, Arano, D., Galop, D., Vanni&egrave;re, B., Heinz, C., Latsanopoulos, N. 2006, Proyecto R&iacute;o Bec (Campeche M&eacute;xico). Informe de la cuarta temporada, del 8 de febrero al 6 de mayo de 2005: M&eacute;xico, Archivo T&eacute;cnico del Consejo de Arqueolog&iacute;a, Instituto Nacional de Antropolog&iacute;a e Historia, informe de trabajo, 168 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399181&pid=S1405-3322201200010000500017&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">Michelet, D., Arnauld, M.C., Nond&eacute;d&eacute;o, P., Taladoire, E., Dzul, S., Andrieu, C., D&eacute;odat, L., Gillot, C., Patrios, J., Pereira, G., Hern&aacute;ndez, J., Marchand, G., Stock, A., Vanni&egrave;re, B., Lemonnier, E., Heinz, C., Gonzalez, E., Carrillo, Ma. R., Jaidar, Y., Latsanopoulos, N., 2007, Proyecto R&iacute;o Bec (Campeche M&eacute;xico). Informe de la quinta temporada, del 5 de febrero al 4 de mayo de 2006: M&eacute;xico, Archivo T&eacute;cnico del Consejo de Arqueolog&iacute;a, Instituto Nacional de Antropolog&iacute;a e Historia, informe de trabajo, 85 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399183&pid=S1405-3322201200010000500018&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">Michelet, D., Arnauld, M.C., Nond&eacute;d&eacute;o, P., Taladoire, E., Dzul, S., Andrieu, C., Patrios, J., Lacadena, A., Cases, I, D&eacute;odat, L., Gillot, C., Pereira, G., &Aacute;lvarez, J., Vanni&egrave;re, B., Lemonnier, E., Gonzalez, E., Carrillo, Ma. R., Jaidar, Y., Vasquez, A., Francia, G., Latsanopoulos, N., 2008, Proyecto R&iacute;o Bec (Campeche M&eacute;xico). Informe de la sexta temporada, del 4 de febrero al 3 de mayo de 2007: M&eacute;xico, Archivo T&eacute;cnico del Consejo de Arqueolog&iacute;a, Instituto Nacional de Antropolog&iacute;a e Historia, informe de trabajo, 154 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399185&pid=S1405-3322201200010000500019&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">Michelet, D., Nond&eacute;d&eacute;o, P., Dzul, S., Patrios, J., Gillot, C., Pereira, G., &Aacute;lvarez, J., Lemonnier, E., Gonz&aacute;lez, E., Jaidar, Y., Straulino, L., Aguirre, M., Barrientos, I., Salazar, D., Arnauld, C., Bortot, S., Hern&aacute;ndez, J., Forn&eacute;, M., 2009, Proyecto R&iacute;o Bec (Campeche M&eacute;xico). Informe de la s&eacute;ptima temporada, del 19 de febrero al 5 de mayo de 2008: M&eacute;xico, Archivo T&eacute;cnico del Consejo de Arqueolog&iacute;a, Instituto Nacional de Antropolog&iacute;a e Historia, informe de trabajo, 350 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399187&pid=S1405-3322201200010000500020&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">Ostroumov, M., Gardu&ntilde;o&#150;Monroy V.H., Carre&oacute;n&#150;Nieto, H., Lozano&#150;Santa Cruz, R., 2003, Mineralog&iacute;a y geoqu&iacute;mica de los procesos de degradaci&oacute;n en monumentos hist&oacute;ricos: primer acercamiento a un caso mexicano (Morelia, Michoac&aacute;n): Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas, 20, 223&#150;232.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399189&pid=S1405-3322201200010000500021&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">Verg&egrave;s&#150;Belmin, V., (ed.), 2008, Glossaire illustr&eacute; sur les formes d'alt&eacute;ration de la pierre: Champigny/Marne, France, International Council on Monuments and Sites, Comit&eacute; scientifique international "Pierre" de l'ICOMOS, Monuments et Sites 15, 79 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399191&pid=S1405-3322201200010000500022&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">Videla, H.A., Guiawet, P.S., 2001, Mechanisms of Microbial Biodeterioration of Limestone in Mayan Buildings (en l&iacute;nea): en Corrosion 2001: Houston, Texas, Estados Unidos de Am&eacute;rica, NACE International, publicado 2001, disponible en &lt;<a href="http://132.235.17.4/Scanned-Papers/Biocorrosion/NACE1996-2003MIC/NACE2001MICpapers/01250.pdf" target="_blank">http://132.235.17.4/Scanned&#150;Papers/Biocorrosion/NACE1996&#150;2003MIC/NACE2001MICpapers/01250.pdf</a>&gt; consultado 17 de julio de 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1399193&pid=S1405-3322201200010000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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