<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1405-3322</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Bol. Soc. Geol. Mex]]></abbrev-journal-title>
<issn>1405-3322</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Sociedad Geológica Mexicana A.C.]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1405-33222012000300008</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Caracterización geológica de los ensambles metamórficos de Taxco y Taxco el Viejo, Guerrero, México]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Geological characterization of the Taxco and Taxco el Viejo metamorphic ensambles, Guerrero, Mexico]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Campa-Uranga]]></surname>
<given-names><![CDATA[María Fernanda]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Torres de León]]></surname>
<given-names><![CDATA[Rafael]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Iriondo]]></surname>
<given-names><![CDATA[Alexander]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Premo]]></surname>
<given-names><![CDATA[Wayne R.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A04"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Autónoma de la Ciudad de México Plantel Cuautepec C130-Geología]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad Autónoma de la Ciudad de México Plantel Cuautepec CIID]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México Campus Juriquilla Centro de Geociencias]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Juriquilla Querétaro]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A04">
<institution><![CDATA[,United States Geological Survey  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Denver Colorado]]></addr-line>
<country>EE.UU.</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<volume>64</volume>
<numero>3</numero>
<fpage>369</fpage>
<lpage>385</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1405-33222012000300008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1405-33222012000300008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1405-33222012000300008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Trabajos como el presentado en este artículo, que incluyen estudios básicos de cartografía, microtectónica, petrografía, geoquímica y geocronología de rocas de arco, permitirán iniciar una revisión geológica individual y colectiva de los arcos volcánicos que afloran en gran parte del territorio de México. La combinación de este tipo de esfuerzos permitirá proponer modelos de evolución geológica más precisos y menos especulativos para este importante proceso de generación de corteza mediante la acreción de arcos volcánicos (p. ej. terreno Guerrero). La geoquímica y petrología de las rocas metavolcaniclásticas (filitas), metalavas y metaignimbritas de Taxco y Taxco Viejo son muy similares y, en conjunto, permiten proponer un origen equivalente para su formación que, seguramente, está asociado a un ambiente de formación de tipo arco volcánico. En este estudio se describe por primera vez que la Roca Verde Taxco Viejo es, en realidad, una metaignimbrita. La deformación estudiada (macro- y microtectónica) de las rocas metavolcánicas de Taxco y Taxco Viejo es muy similar independientemente de la naturaleza del protolito. Estas rocas presentan planos de foliación muy bien desarrollados en conjunto que buzan tanto al E-NE como hacia el W-SW, lo cual sugiere la existencia de más de un evento de deformación regional. En este estudio proponemos que las edades 206Pb/238U obtenidas a partir del método SHRIMP-RG en cristales únicos de circón, para las muestras de Taxco (137.1 ± 0.9 Ma) y Taxco Viejo (135.6 ± 1.4 Ma), son más confiables que las obtenidas mediante la técnica convencional ID-TIMS (poblaciones multigrano), y representan las mejores estimaciones de la edad de cristalización para ambos protolitos volcánicos. Por último, destacamos que estas edades U-Pb resultan iguales, dentro de los límites de error asignados a cada muestra, por lo que sugerimos existe una conexión temporal entre el vulcanismo cretácico temprano presente en Taxco y en Taxco Viejo. Esta edad cretácica temprana para los arcos volcánicos metamorfoseados, que se discute a detalle en este trabajo, fue inicialmente presentada en una convención científica en 2004, y desde entonces significó terminar con la especulación clásica de posibles edades precámbrica y paleozoica para estas rocas conocidas formalmente como Esquisto Taxco y Roca Verde Taxco Viejo. Este avance sustancial del conocimiento permitió dar mayor certeza a la hipótesis de que estas rocas de arco son de edad cretácica y/o jurásica como lo sugerían las relaciones estratigráficas observadas en los ensambles vulcanosedimentarios con control fosilífero de lo que hoy se conoce como terreno Guerrero. Esta edad cretácica de los arcos -acompañada de la hipótesis, cada vez más influyente, de la posible evolución geológica alóctona de estos arcos volcánicos, que propondría la posterior acreción de los mismos a una zona continental (p. ej. Oaxaquia) en el Cretácico Tardío- presenta una clara alternativa a las ideas fijistas/autóctonas clásicas que sugirieron un basamento antiguo para el terreno Guerrero que implicaría un origen continental para este arco volcánico hoy representado por las rocas de Taxco y Taxco Viejo.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A combination of studies that include geological mapping, petrography, microtectonics, geochemistry and geochronology, like the one presented here, allows the understanding of individual volcanic arcs and their collective context throughout the Mexican territory. This understanding will allow the development of more precise, and therefore less speculative, geological models to explain crustal growth through volcanic arc accretion processes (e.g. Guerrero terrane) along the continental margin. The petrology and geochemistry of metavolcaniclastic (phyllites), metalava and metaignimbrite units present in Taxco and Taxco Viejo are very similar, suggesting a common origin of formation in a volcanic arc environment. In fact, this is the first time that the Taxco Greenstone is defined as a metaignimbrite. Macro- and micro-tectonic studies of metavolcanic units in Taxco and Taxco Viejo indicate very similar deformation patterns, irrespective of the nature of the protolith. These rocks present well-developedfoliation with E-NE and W-SW orientation that clearly suggests more than one deformational event in the region. In this study we propose that the 206pb/238U ages obtained by the SHRIMP-RG single-grain zircon technique are more reliable estimates of the time of crystallization of the Taxco (137.1 ± 0.9 Ma) and the Taxco Viejo (135.6 ± 1.4 Ma) metavolcanic protoliths than those obtained by the more conventional ID-TIMS (multi-grain) method. It is important to note that since both crystallization ages are the same, within analytical error, it is safe to propose a common igneous event linking the Early Cretaceous volcanism of Taxco and Taxco Viejo. This Early Cretaceous age for the metamorphosed volcanic arcs, discussed in detail in this paper, wasfirst proposed in 2004 during a scientific meeting, and since then the classic speculation that these rocks, known as the Taxco Schist and the Taxco Viejo Greenstone, were Precambrian and Paleozoic, respectively, was proven to be incorrect. This milestone in geological knowledge helps support a hypothesis that suggested a Cretaceous and/or Jurassic age for these volcanic units present in Taxco and Taxco based on stratigraphic and paleontological constraints of volcano-sedimentary units in the Guerrero terrane. The proposed Cretaceous age for the volcanic arc rocks -combined with the influential hypothesis that suggests an allochthonous geological character for these volcanic arcs that later collided against the continental margin (e.g., Oaxaquia) during the Late Cretaceous- represents a strong alternative to the autochthonous origin that suggests an old, perhaps Precambrian, basement for the Guerrero terrane in the Taxco and Taxco Viejo areas, implying a continental volcanic arc environment for these volcanic rocks]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Taxco]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Taxco Viejo]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[edades U-Pb cretácicas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[volcanismo félsico]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[terreno Guerrero]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Taxco]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Taxco Viejo]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Cretaceous U-Pb ages]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[felsic volcanics]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Guerrero terrane]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Caracterizaci&oacute;n geol&oacute;gica de los ensambles metam&oacute;rficos de Taxco y Taxco el Viejo, Guerrero, 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>Geological characterization of the Taxco and Taxco el Viejo metamorphic ensambles, Guerrero, Mexico</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Mar&iacute;a Fernanda Campa&#45;Uranga<sup>1*</sup>, Rafael Torres de Le&oacute;n<sup>2</sup>, Alexander Iriondo<sup>3</sup>, Wayne R. Premo<sup>4</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i>&nbsp;C130&#45;Geolog&iacute;a, Universidad Aut&oacute;noma de la Ciudad de M&eacute;xico&#45;Plantel Cuautepec, ciudad de M&eacute;xico, 07160, M&eacute;xico.</i> <sup>*</sup><a href="mailto:geoatea@hotmail.com">geoatea@hotmail.com</a></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> CIID, Universidad Aut&oacute;noma de la Ciudad de M&eacute;xico&#45;Plantel Cuautepec, ciudad de M&eacute;xico, 07160, M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> Centro de Geociencias, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico&#45;Campus Juriquilla, Quer&eacute;taro, 76230, M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>4</sup> United States Geological Survey, MS 963, Denver Federal Center, Denver, Colorado, 80225, EE.UU.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Noviembre 22, 2011.    <br> 	Manuscrito corregido recibido: Julio 28, 2012.    <br> 	Manuscrito aceptado: Agosto 28, 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">Trabajos como el presentado en este art&iacute;culo, que incluyen estudios b&aacute;sicos de cartograf&iacute;a, microtect&oacute;nica, petrograf&iacute;a, geoqu&iacute;mica y geocronolog&iacute;a de rocas de arco, permitir&aacute;n iniciar una revisi&oacute;n geol&oacute;gica individual y colectiva de los arcos volc&aacute;nicos que afloran en gran parte del territorio de M&eacute;xico. La combinaci&oacute;n de este tipo de esfuerzos permitir&aacute; proponer modelos de evoluci&oacute;n geol&oacute;gica m&aacute;s precisos y menos especulativos para este importante proceso de generaci&oacute;n de corteza mediante la acreci&oacute;n de arcos volc&aacute;nicos (p. ej. terreno Guerrero).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La geoqu&iacute;mica y petrolog&iacute;a de las rocas metavolcanicl&aacute;sticas (filitas), metalavas y metaignimbritas de Taxco y Taxco Viejo son muy similares y, en conjunto, permiten proponer un origen equivalente para su formaci&oacute;n que, seguramente, est&aacute; asociado a un ambiente de formaci&oacute;n de tipo arco volc&aacute;nico. En este estudio se describe por primera vez que la Roca Verde Taxco Viejo es, en realidad, una metaignimbrita. La deformaci&oacute;n estudiada (macro&#45; y microtect&oacute;nica) de las rocas metavolc&aacute;nicas de Taxco y Taxco Viejo es muy similar independientemente de la naturaleza del protolito. Estas rocas presentan planos de foliaci&oacute;n muy bien desarrollados en conjunto que buzan tanto al E&#45;NE como hacia el W&#45;SW, lo cual sugiere la existencia de m&aacute;s de un evento de deformaci&oacute;n regional.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio proponemos que las edades <sup>206</sup>Pb/<sup>238</sup>U obtenidas a partir del m&eacute;todo SHRIMP&#45;RG en cristales &uacute;nicos de circ&oacute;n, para las muestras de Taxco (137.1 &#177; 0.9 Ma) y Taxco Viejo (135.6 &#177; 1.4 Ma), son m&aacute;s confiables que las obtenidas mediante la t&eacute;cnica convencional ID&#45;TIMS (poblaciones multigrano), y representan las mejores estimaciones de la edad de cristalizaci&oacute;n para ambos protolitos volc&aacute;nicos. Por &uacute;ltimo, destacamos que estas edades U&#45;Pb resultan iguales, dentro de los l&iacute;mites de error asignados a cada muestra, por lo que sugerimos existe una conexi&oacute;n temporal entre el vulcanismo cret&aacute;cico temprano presente en Taxco y en Taxco Viejo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta edad cret&aacute;cica temprana para los arcos volc&aacute;nicos metamorfoseados, que se discute a detalle en este trabajo, fue inicialmente presentada en una convenci&oacute;n cient&iacute;fica en 2004, y desde entonces signific&oacute; terminar con la especulaci&oacute;n cl&aacute;sica de posibles edades prec&aacute;mbrica y paleozoica para estas rocas conocidas formalmente como Esquisto Taxco y Roca Verde Taxco Viejo. Este avance sustancial del conocimiento permiti&oacute; dar mayor certeza a la hip&oacute;tesis de que estas rocas de arco son de edad cret&aacute;cica y/o jur&aacute;sica como lo suger&iacute;an las relaciones estratigr&aacute;ficas observadas en los ensambles vulcanosedimentarios con control fosil&iacute;fero de lo que hoy se conoce como terreno Guerrero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta edad cret&aacute;cica de los arcos &#45;acompa&ntilde;ada de la hip&oacute;tesis, cada vez m&aacute;s influyente, de la posible evoluci&oacute;n geol&oacute;gica al&oacute;ctona de estos arcos volc&aacute;nicos, que propondr&iacute;a la posterior acreci&oacute;n de los mismos a una zona continental (p. ej. Oaxaquia) en el Cret&aacute;cico Tard&iacute;o&#45; presenta una clara alternativa a las ideas fijistas/aut&oacute;ctonas cl&aacute;sicas que sugirieron un basamento antiguo para el terreno Guerrero que implicar&iacute;a un origen continental para este arco volc&aacute;nico hoy representado por las rocas de Taxco y Taxco Viejo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Taxco, Taxco Viejo, edades U&#45;Pb cret&aacute;cicas, volcanismo f&eacute;lsico, terreno Guerrero.</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">A combination of studies that include geological mapping, petrography, microtectonics, geochemistry and geochronology, like the one presented here, allows the understanding of individual volcanic arcs and their collective context throughout the Mexican territory. This understanding will allow the development of more precise, and therefore less speculative, geological models to explain crustal growth through volcanic arc accretion processes (e.g. Guerrero terrane) along the continental margin.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The petrology and geochemistry of metavolcaniclastic (phyllites), metalava and metaignimbrite units present in Taxco and Taxco Viejo are very similar, suggesting a common origin of formation in a volcanic arc environment. In fact, this is the first time that the Taxco Greenstone is defined as a metaignimbrite. Macro&#45; and micro&#45;tectonic studies of metavolcanic units in Taxco and Taxco Viejo indicate very similar deformation patterns, irrespective of the nature of the protolith. These rocks present well&#45;developedfoliation with E&#45;NE and W&#45;SW orientation that clearly suggests more than one deformational event in the region.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">In this study we propose that the <sup>206</sup>pb/<sup>238</sup>U ages obtained by the SHRIMP&#45;RG single&#45;grain zircon technique are more reliable estimates of the time of crystallization of the Taxco (137.1 &#177; 0.9 Ma) and the Taxco Viejo (135.6 &#177; 1.4 Ma) metavolcanic protoliths than those obtained by the more conventional ID&#45;TIMS (multi&#45;grain) method. It is important to note that since both crystallization ages are the same, within analytical error, it is safe to propose a common igneous event linking the Early Cretaceous volcanism of Taxco and Taxco Viejo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">This Early Cretaceous age for the metamorphosed volcanic arcs, discussed in detail in this paper, wasfirst proposed in 2004 during a scientific meeting, and since then the classic speculation that these rocks, known as the Taxco Schist and the Taxco Viejo Greenstone, were Precambrian and Paleozoic, respectively, was proven to be incorrect. This milestone in geological knowledge helps support a hypothesis that suggested a Cretaceous and/or Jurassic age for these volcanic units present in Taxco and Taxco based on stratigraphic and paleontological constraints of volcano&#45;sedimentary units in the Guerrero terrane.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The proposed Cretaceous age for the volcanic arc rocks &#45;combined with the influential hypothesis that suggests an allochthonous geological character for these volcanic arcs that later collided against the continental margin (e.g., Oaxaquia) during the Late Cretaceous&#45; represents a strong alternative to the autochthonous origin that suggests an old, perhaps Precambrian, basement for the Guerrero terrane in the Taxco and Taxco Viejo areas, implying a continental volcanic arc environment for these volcanic rocks.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Taxco, Taxco Viejo, Cretaceous U&#45;Pb ages, felsic volcanics, Guerrero terrane.</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 problem&aacute;tica geol&oacute;gica que motiv&oacute; este estudio tiene que ver con una revisi&oacute;n de an&aacute;lisis diversos, a partir de los cuales se caracterice la geolog&iacute;a de cada uno y globalmente a los numerosos arcos mesozoicos que se conocen a lo largo del territorio mexicano, desde Baja California hasta Chiapas, reunidos en el terreno compuesto Guerrero (Campa y Coney, 1983).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Taxco es una peque&ntilde;a ciudad del sur de M&eacute;xico, localizada en la parte norte del estado de Guerrero, muy conocida por sus artesan&iacute;as de plata. Se fund&oacute; y creci&oacute; en torno de una gran veta mineralizada en uso desde la &eacute;poca prehisp&aacute;nica, hace m&aacute;s de 500 a&ntilde;os. Las casas y sus callejones empedrados se descuelgan de los acantilados de la sierra hacia las barrancas profundas del sinclinorio de Taxco formado por turbiditas plegadas con abundantes f&oacute;siles del Cret&aacute;cico Tard&iacute;o (Fries, 1960), donde aflora un bloque de rocas foliadas constituido por dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos, terr&iacute;genos y calizas, deformados por un metamorfismo de bajo grado (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Taxco Viejo es otro pueblo situado en el sinclinorio hacia Iguala, a la vera del r&iacute;o Taxco, donde tambi&eacute;n aflora otro bloque ex&oacute;tico constituido por un ensamble volc&aacute;nico&#45;sedimentario metam&oacute;rfico de bajo grado, que cabalga sobre el flanco oriental del anticlinorio de Coxcatl&aacute;n; esto es, sobre bancos y capas de caliza del Cret&aacute;cico medio con dos deformaciones superpuestas de la plataforma Guerrero&#45;Morelos (Fries, 1960).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La bibliograf&iacute;a relativa a la geolog&iacute;a de Taxco y Taxco Viejo es relativamente escasa y desigual, aunque abundante en notas e informes mineros, que da cuenta de una reflexi&oacute;n cient&iacute;fica de larga duraci&oacute;n realizada durante m&aacute;s de 25 a&ntilde;os en la Universidad Aut&oacute;noma de Guerrero hasta hoy. En este art&iacute;culo, sin embargo, nos hemos propuesto avanzar en la caracterizaci&oacute;n geol&oacute;gica, que no solamente petrol&oacute;gica (esto es, petrogr&aacute;fica y geoqu&iacute;mica), aunada a la geocronol&oacute;gica de las rocas metam&oacute;rficas que forman las denominadas formaciones Esquisto Taxco y Roca Verde Taxco Viejo (Fries, 1960).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las edades cret&aacute;cicas obtenidas en circones con geocronolog&iacute;a U&#45;Pb, dadas a conocer en un resumen publicado anteriormente (Campa&#45;Uranga e Iriondo, 2004), vinieron a reforzar la hip&oacute;tesis de que estos ensambles metavolc&aacute;nicos sustentan las plataformas de dep&oacute;sito de calizas, como partes de un archipi&eacute;lago cret&aacute;cico acrecionado que forma el terreno Guerrero conceptualizado por Campa y Coney (1983), y descartan las edades prec&aacute;mbrica, paleozoica y tri&aacute;sica propuestas para los Esquistos Taxco y la Roca Verde Taxco Viejo (de Cserna <i>et</i> al., 1974; Fries, 1960). Otras publicaciones m&aacute;s recientes no aportan ning&uacute;n dato duro acerca de las edades, sino que contin&uacute;an en la misma l&iacute;nea de hip&oacute;tesis por comprobar, igual que los cl&aacute;sicos fundadores antes mencionados.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La caracterizaci&oacute;n de ensambles complejos asociados a dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos est&aacute; limitada a art&iacute;culos publicados en revistas especializadas con una mirada parcial de los procesos geol&oacute;gicos, pues hasta hoy, se analizan con la visi&oacute;n de la geoqu&iacute;mica y sus modelos, o la geocronolog&iacute;a y sus modelos, o las estructuras y sus modelos, o la paleontolog&iacute;a&#45;sedimentolog&iacute;a y sus modelos. Este art&iacute;culo tiene el prop&oacute;sito de sintetizar el conjunto de an&aacute;lisis que pudieran caracterizar un arco y, con ello, aportar un m&eacute;todo globalizador, con el fin de aplicarlo en la revisi&oacute;n de los cientos de arcos antiguos y actuales que forman parte del territorio de M&eacute;xico y que son motivo de exploraci&oacute;n activa, por su riqueza mineral.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De ah&iacute; que en este escrito se describan la petrograf&iacute;a y la microtect&oacute;nica que caracterizan a las rocas metam&oacute;rficas de Taxco y Taxco Viejo, su geoqu&iacute;mica, las edades U&#45;Pb de rocas metavolc&aacute;nicas de ambos ensambles y, finalmente, se discutan los resultados e interpretaciones deducidas de los datos anal&iacute;ticos y las observaciones de campo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. Petrograf&iacute;a y microtect&oacute;nica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los afloramientos de Taxco y Taxco Viejo est&aacute;n formados por un conjunto de rocas finamente foliadas y plegadas, descritos como esquistos, mismas que al ser observadas con detenimiento, as&iacute; como el metamorfismo de bajo grado y deformaci&oacute;n en dos fases que las distinguen, permiten reconocer los dep&oacute;sitos originales compuestos por rocas volc&aacute;nicas l&aacute;vicas e ignimbr&iacute;ticas y dep&oacute;sitos de rocas sedimentarias interestratificados, modelo sedimentol&oacute;gico &eacute;ste, t&iacute;pico de arco volc&aacute;nico insular y/o de <i>rift.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las descripciones de las rocas se presentan, dada su distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica, en las dos localidades separadas de Taxco y Taxco Viejo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.1. Taxco</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El ensamble metam&oacute;rfico que aflora en la ciudad de Taxco se extiende unos 3 km m&aacute;s all&aacute; de Tehuilotepec, al sur de la falla del Muerto (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Los denominados formalmente Esquistos Taxco (Fries, 1960) son en realidad filitas con variaciones en su f&aacute;brica, pero se pueden describir en campo como rocas de color gris verdoso que intemperizan a color crema, amarillo ocre y caf&eacute; rojizo, en cuyas superficies se ve un lustre mic&aacute;ceo, hematita y calcita. Afloran debajo de las calizas de la Formaci&oacute;n Morelos, as&iacute; como tambi&eacute;n subyacen a las turbiditas de la Formaci&oacute;n Mezcala y los flujos continentales de ignimbritas terciarias (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f2.jpg" target="_blank">Figura 2a</a>). El ensamble consiste de dep&oacute;sitos de rocas metasedimentarias y metavolc&aacute;nicas, con una foliaci&oacute;n fina plegada, abundantes vetas de cuarzo policristalino y fracturas en red.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al microscopio, se observa una f&aacute;brica dominal representada por foliaci&oacute;n espaciada o esquistosidad disyuntiva (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f3.jpg" target="_blank">Figura 3a</a>), caracterizada por la t&iacute;pica intercalaci&oacute;n de dominios mic&aacute;ceos (dominios de clivaje) y dominios cuarzo&#45;feldesp&aacute;ticos (microlitones).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los dominios de clivaje son regulares, uniformes y paralelos, presentan flexi&oacute;n en torno a los porfiroclastos. Son formados por sericita y clorita y en algunos planos est&aacute;n fuertemente oxidados a hematita. La clorita se encuentra tambi&eacute;n en cristales de tama&ntilde;o muy fino (&lt; 0.05&nbsp;como una matriz de grano fino. (&lt; 0.05 mm) con forma acicular. Estos dominios llegan a ocupar&nbsp;Los microlitones se observan principalmente como una alta proporci&oacute;n de la roca, hasta el 90 % (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f3.jpg" target="_blank">Figura 3b</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los microlitones se pueden describir en t&eacute;rminos de dos variantes, como grandes granos relictos &#150;porfiroclastos&#150; y como una matriz de grano fino.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los microlitones se observan principalmente como porfiroclastos de cuarzo, feldespatos, piroxenos y l&iacute;ticos. Los granos de cuarzo tienen forma angulosa a subredondeada, con tama&ntilde;o de 0.25 a 1 mm aproximadamente, con extinci&oacute;n ondulosa y recta y bordes lobados. Los feldespatos, ortoclasa y plagioclasa macladas, tienen tama&ntilde;o similar hasta de 1 mm, son anedrales con forma angulosa a subredondeada, est&aacute;n alterados a calcita, sericita y hematita. Los l&iacute;ticos son los m&aacute;s abundantes, su tama&ntilde;o var&iacute;a de 1 a 5 mm, son de forma ovalada y elipsoidal, muchos de ellos tienen simetr&iacute;a monocl&iacute;nica y est&aacute;n orientados en el sentido de la foliaci&oacute;n. Est&aacute;n constituidos por un mosaico de cuarzo interlobado. En el corte del libramiento debajo de la Plaza Las Am&eacute;ricas, las filitas contienen cristales de piroxeno (&iquest;hiperstena?), con tama&ntilde;o de 0.5 mm o menos, envueltos en los dominios de clivaje.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La parte de los microlitones que se ve como una matriz de grano fino puede ser interpretada como mesostasis relicta cuarzofeldesp&aacute;tica, con alteraciones a sericita con calcita y clorita.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adicionalmente, se observan algunos cristales de pirita inmersos en los planos de foliaci&oacute;n y fracturas rellenas de calcita con tama&ntilde;o de 1 a 2 mm. Tambi&eacute;n se ven cristales de sericita sobrepuestos en diagonal al mosaico de grano muy fino y a los dominios de clivaje, por lo cual pudieran ser m&aacute;s j&oacute;venes, como la moscovita fechada en el metam&oacute;rfico del sur de la plataforma Guerrero&#45;Morelos, conocido como formaci&oacute;n Chapolapa y Esquistos Izcuinatoyac (Campa&#45;Uranga e Iriondo, 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El rasgo relevante de esta roca, que aflora en los cortes de carretera y del libramiento de Taxco, es su foliaci&oacute;n plegada en pliegues tipo <i>kink</i> y chevr&oacute;n inclinados al SE (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f2.jpg" target="_blank">Figuras 2b</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f2.jpg" target="_blank">2c</a>). Adem&aacute;s, se observan abundantes vetillas, algunas rellenas de cuarzo, otras rellenas de &oacute;xidos de hierro y hay extensas zonas con alteraci&oacute;n hidrotermal. Tambi&eacute;n se observan, tanto en afloramientos como en los tiros de la mina, abundantes diques negros m&aacute;ficos, otros grises andes&iacute;ticos y otros claros f&eacute;lsicos, que no fueron estudiados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las rocas presentan planos de foliaci&oacute;n muy bien desarrollados sin importar la naturaleza del protolito. Los planos de foliaci&oacute;n buzan tanto al E&#45;NE como hacia el W&#45;SW, lo cual sugiere eventos de deformaci&oacute;n compleja. Los planos de foliaci&oacute;n plegados forman una lineaci&oacute;n de intersecci&oacute;n muy bien desarrollada de direcci&oacute;n general E&#45;W y un sentido de cizalla de cima hacia el E (Salinas&#45;Prieto, 1994, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La conclusi&oacute;n del an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico y microtect&oacute;nico del ensamble metam&oacute;rfico de Taxco se interpreta como un conjunto formado por dep&oacute;sitos metavolcanicl&aacute;sticos y metalavas, plegados con t&iacute;picos minipliegues <i>kink</i> y pliegues amplios recostados hacia el NE.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.2. Taxco Viejo</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la localidad del pueblo de Taxco el Viejo, el ensamble metam&oacute;rfico Roca Verde Taxco Viejo est&aacute; constituido principalmente por flujos de ignimbrita y lavas metamorfizadas de bajo grado, caracterizadas por una foliaci&oacute;n con planos irregulares anastomosados que bordean a los abundantes porfiroclastos de l&iacute;ticos verdes, morados y blancos de cuarzo, hasta de varios cent&iacute;metros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A lo largo del contacto occidental del bloque del ensamble metam&oacute;rfico se observa claramente una discordancia angular de las turbiditas muy plegadas de la Formaci&oacute;n Mezcala del Cret&aacute;cico Tard&iacute;o, y lentes de caliza recristalizada, sobre las rocas metavolc&aacute;nicas del cret&aacute;cico temprano (Campa, 1975). Las calizas tambi&eacute;n est&aacute;n plegadas y muestran al microscopio un mosaico de cristales anhedrales maclados de tama&ntilde;o muy fino, inferior a 0.1 mm, orientados formando una fina foliaci&oacute;n inclinada hacia el W. Las calizas tienen lentes formados por cristales de calcita y hematita orientados paralelamente a la foliaci&oacute;n, con tama&ntilde;o variable de aproximadamente 1 a 5 mm. Tambi&eacute;n hay vetillas plegadas rellenas de un mosaico de calcita, acomodadas a lo largo de los planos de foliaci&oacute;n dominante plegada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El ensamble de rocas metam&oacute;rficas que aflora en las inmediaciones del r&iacute;o Taxco y la barranca Honda hacia la sierra de Coxcatl&aacute;n (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f2.jpg" target="_blank">Figura 2d</a>) expone un flujo ignimbr&iacute;tico y metalavas foliadas que descansan tect&oacute;nicamente discordantes sobre calizas plegadas de la Formaci&oacute;n Morelos (Campa, 1976). En los afloramientos del l&iacute;mite sur&#45;sureste del ensamble metam&oacute;rfico se observan filitas consolidadas de color gris que intemperizan a caol&iacute;n color crema, finamente foliadas y que presentan minipliegues tipo <i>kink band,</i> similares a los presentes en Taxco.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se observan variaciones en los diversos flujos de metaignimbritas compactas de color morado con tonalidades verdosas, constituidas por fragmentos de tama&ntilde;o variable, desde 2 a 3 mm hasta fragmentos de 5 cm, aunque la media se halla en torno a 1 y 2 cm (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f2.jpg" target="_blank">Figura 2e</a>). Los fragmentos son de roca volc&aacute;nica y cuarzo policristalino, adem&aacute;s de que se observan algunos minerales verdes diseminados que son de clorita y epidota. La forma predominante de los clastos es lenticular subangulosa. Todos estos fragmentos est&aacute;n orientados en el sentido de la foliaci&oacute;n inclinada hacia el SW. Esta roca est&aacute; intercalada con capas de metaarenisca, por lo cual pudiera ser un dep&oacute;sito de canal de un r&iacute;o cret&aacute;cico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al microscopio, se observa una roca con f&aacute;brica porf&iacute;dica relicta consistente de porfiroclastos de cuarzo, feldespatos y l&iacute;ticos inmersos en una matriz de grano muy fino, silicificada y alterada, constituida por un mosaico de cuarzo y sericita. El tama&ntilde;o de los granos var&iacute;a de 1 a 5 mm, predominando los de 2 a 3 mm. En general, su forma es de angulosa a subredondeada. (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f3.jpg" target="_blank">Figura 3c</a>). El cuarzo muestra variaciones en su deformaci&oacute;n, hay cristales con extinci&oacute;n recta, algunos presentan golfos (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f3.jpg" target="_blank">Figura 3d</a>), en la mayor&iacute;a se observan microestructuras como extinci&oacute;n ondulosa, l&aacute;minas de deformaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f3.jpg" target="_blank">Figura 3e</a>) y unos pocos tienen los bordes recristalizados. Tambi&eacute;n se ve variedad en los tipos de l&iacute;ticos, unos est&aacute;n formados por un mosaico de cuarzo de grano grueso y bordes suturados, otros consisten en un mosaico de cuarzo de grano fino, otros tienen una textura afan&iacute;tica y est&aacute;n sericitizados. Hay fragmentos alargados, elipsoidales y unos pocos tienen simetr&iacute;a monocl&iacute;nica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La unidad de metatobas aflora extensamente en la parte nor&#45;noroeste del conjunto metam&oacute;rfico de Taxco Viejo. Es un ensamble de rocas de color verde que intemperiza a caol&iacute;n color crema con tonalidades verdosas, y se observa intensamente foliado. Adem&aacute;s, se encuentran variaciones t&iacute;picas de los diversos niveles de un flujo de ignimbrita, tales como: breccias; metatoba l&iacute;tica compuesta por fragmentos de roca volc&aacute;nica con un tama&ntilde;o de 2 mm hasta de poco m&aacute;s de 10 mm; tambi&eacute;n se observan algunos fragmentos de cuarzo de aproximadamente 2 mm y &oacute;xidos diseminados, soportados por una mesostasis de ceniza muy fina que presenta textura pirocl&aacute;stica relicta. Otro tipo de metatoba es una roca color verde que intemperiza a verde claro, intensamente foliada y constituida por cristales anhedrales y subhedrales de feldespato envueltos en una mesostasis afan&iacute;tica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los dep&oacute;sitos de metalava afloran en el lecho del r&iacute;o Taxco a la vera del poblado Taxco el Viejo. Se trata de una roca porf&iacute;dica compacta color verde oscuro con fenocristales blancos, que intemperiza a color caf&eacute;, est&aacute; foliada y en algunas partes la foliaci&oacute;n est&aacute; plegada. Al microscopio petrogr&aacute;fico se confirma la f&aacute;brica porf&iacute;dica relicta formada por porfiroclastos subedrales a anedrales de plagioclasa cuyo longitud var&iacute;a de 1 a 10 mm pero con media de 3 a 4 mm inmersas en una matriz verde de grano muy fino cloritizada (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f2.jpg" target="_blank">Figura 2f</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En otra secci&oacute;n delgada se observa una roca con f&aacute;brica porf&iacute;dica relicta compuesta por porfiroclastos de plagioclasa y escasos de cuarzo dentro de una matriz de grano muy fino recristalizada. La plagioclasa es subhedral a anhedral y est&aacute; reemplazada por calcita y sericita, pero en algunos cristales se observa maclado tipo Carlsbad y de albita (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f3.jpg" target="_blank">Figura 3f</a>). Hay fracturas rellenas de calcita.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En uno de los varios meandros del r&iacute;o Taxco, cercano a la barranca Honda, se observa una discordancia subhorizontal de las turbiditas de la Formaci&oacute;n Mezcala muy plegadas sobre una caliza recristalizada de unos metros de espesor descansando sobre el ensamble metam&oacute;rfico. Esta discordancia puede ser interpretada como una fase de deformaci&oacute;n del Cret&aacute;cico medio observada en otras localidades pero a&uacute;n no investigada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al fondo de la barranca Honda, el ensamble metam&oacute;rfico volc&aacute;nico f&eacute;lsico de Taxco Viejo, antes descrito, se encuentra cabalgando a calizas de la Formaci&oacute;n Morelos tambi&eacute;n foliadas y plegadas, a trav&eacute;s de un contacto tect&oacute;nico en falla inversa subhorizontal inclinada al SW.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. Geoqu&iacute;mica de rocas metavolc&aacute;nicas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se seleccionaron cuatro muestras para an&aacute;lisis geoqu&iacute;mico de elementos mayores, traza y tierras raras; dos de Taxco (2 y 4) y dos de Taxco Viejo (5 y 8). Las concentraciones elementales est&aacute;n listadas en la Tabla 1. Los an&aacute;lisis se realizaron en el laboratorio comercial ACTlabs utilizando los m&eacute;todos XRF para elementos mayores e ICP&#45;MS para los elementos traza y tierras raras (REE).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los diagramas para clasificaci&oacute;n e identificaci&oacute;n tect&oacute;nica de rocas a partir de geoqu&iacute;mica usados en este art&iacute;culo fueron creados para rocas recientes y sin metamorfismo, por lo que han de utilizarse con precauci&oacute;n cuando se trata de rocas de bajo metamorfismo como las de Taxco y Taxco Viejo. Por otro lado, las interpretaciones cl&aacute;sicas derivadas de estos diagramas, hoy en d&iacute;a son cuestionadas por muchos autores (p. ej. Campbell y O'Neill, 2012). A pesar de que se analizaron pocas muestras, &eacute;stas son representativas de las diferentes unidades litol&oacute;gicas de cada ensamble y sus caracter&iacute;sticas geoqu&iacute;micas son coherentes con las observaciones de campo y petrogr&aacute;ficas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores de p&eacute;rdida por calcinaci&oacute;n (LOI) var&iacute;an de 1.96 % a 4.49 % en peso, siendo la muestra #5 de la metaignimbrita de Taxco Viejo la m&aacute;s baja y la muestra #4, una filita volcanicl&aacute;stica de Taxco, la m&aacute;s alta (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>). Estos valores altos se&ntilde;alan una concentraci&oacute;n moderada de vol&aacute;tiles, por lo que existe la posibilidad de que la qu&iacute;mica de estas rocas est&eacute; modificada, ya sea por el proceso metam&oacute;rfico de bajo grado o por alg&uacute;n otro proceso de baja temperatura, como el hidrotermalismo del &aacute;rea, pues no hay que olvidar la mineralizaci&oacute;n de sulfuros y &oacute;xidos de ambos ensambles. Sin embargo, decidimos dar estos datos an&oacute;malos que pudieran tener un significado en la evoluci&oacute;n y acumulaci&oacute;n de deformaciones, m&aacute;s que un error, que simplemente nos conduce a desechar el dato, sobre todo hoy en d&iacute;a que se est&aacute;n revisando las evidencias de is&oacute;topos de s&iacute;lice contra la Condrita&#45;Enstatita de la Tierra (Fitoussi y Bourdon, 2012). Esto es relevante debido a que algunos elementos m&oacute;viles se emplean en la interpretaci&oacute;n petrogen&eacute;tica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.1. Elementos mayores</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las rocas metavolc&aacute;nicas de Taxco y Taxco Viejo analizadas tienen una concentraci&oacute;n de SiO<sub>2</sub> alta a muy alta con un rango amplio de 67.03 % a 79.46 % en peso (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f4.jpg" target="_blank">Figuras 4a</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f4.jpg" target="_blank">4b</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f4.jpg" target="_blank">4c</a>). El contenido de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> es de bajo a moderado, de 9.32 % a 15.38 % en peso, en correlaci&oacute;n negativa con el SiO<sub>2</sub> (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f4.jpg" target="_blank">Figura 4d</a>). El contenido de &aacute;lcalis es muy bajo a moderado con valores de Na<sub>2</sub>O de 0.02 % a 2.72 % en peso, de K<sub>2</sub>O de 1.72 % a 3.52 % en peso y de Na<sub>2</sub>O + K<sub>2</sub>O de 3.54 % a 5.32 % en peso. El contenido de CaO var&iacute;a de bajo a moderado, de 0.12 % a 2.08 % en peso y muestra un comportamiento contrastante ya que en dos muestras (2 y 5) es muy bajo, pero en las otras dos (4 y 8) es alto (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f4.jpg" target="_blank">Figura 4e</a>). Los valores de MgO (0.44 % a 1.36 % en peso), de MnO (0.01 % a 0.11 % en peso), de TiO<sub>2</sub> (0.31 % a 0.64 % en peso) y de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (0.03 % a 0.23 % en peso) todos son bajos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el diagrama de clasificaci&oacute;n de las rocas volc&aacute;nicas de s&iacute;lice contra &aacute;lcalis totales (Le Bas <i>et al.,</i> 1986), estas rocas se ubican en el campo de las dacitas (4 y 8) y de las riolitas (2 y 5) de la serie magm&aacute;tica subalcalina (Irvine y Baragar, 1971) (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f4.jpg" target="_blank">Figura 4a</a>) y dentro de las series calcialcalina y calcialcalina con alto K de acuerdo con su contenido de K<sub>2</sub>O en el esquema de Peccerrillo y Taylor (1976) (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f4.jpg" target="_blank">Figura 4b</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a la conocida movilidad de los &aacute;lcalis y a que nuestras muestras tienen un metamorfismo de bajo grado, complementamos la clasificaci&oacute;n anterior de estas rocas con la propuesta de clasificaci&oacute;n de las rocas volc&aacute;nicas antiguas de Winchester y Floyd (1977), que est&aacute; basada en elementos inm&oacute;viles. De entre los diagramas sugeridos se seleccion&oacute; el de SiO<sub>2</sub> contra Zr/(TiO<sub>2</sub>*10000) en la que las muestras se ubican en los campos de riodacita&#45;dacita (4 y 8) y riolita (2 y 5) (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f4.jpg" target="_blank">Figura 4c</a>); as&iacute; se corrobora la determinaci&oacute;n hecha con los &aacute;lcalis.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos rasgos qu&iacute;micos de elementos mayores son consistentes con las observaciones petrogr&aacute;ficas y de campo, que muestran el car&aacute;cter f&eacute;lsico de los dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos de ambos ensambles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.2. Elementos traza</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estas rocas est&aacute;n enriquecidas en elementos incompatibles de bajo potencial i&oacute;nico como Ba (454 ppm a 679 ppm) y Rb (60 ppm a 127 ppm) pero tienen un marcado empobrecimiento en Sr (17 ppm a 92 ppm). Tambi&eacute;n presentan contenidos elevados de los elementos incompatibles de alto potencial i&oacute;nico como el Zr (164 ppm a 292 ppm), Hf (3.9 ppm a 6.7 ppm), Nb (7.4 ppm a 9.9 ppm), Ta (0.59 ppm a 0.72 ppm), Th (6.52 ppm a 8.92 ppm) y U (2.35 ppm a 2.92 ppm). Los metales de transici&oacute;n (V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn) est&aacute;n empobrecidos. Estos enriquecimientos y/o empobrecimientos son en referencia a los valores promedio de la serie calcialcalina citados en la literatura (Jakes y White, 1972; Baker, 1982; Pearce, 1982).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El diagrama de multielementos de estas rocas metavolc&aacute;nicas est&aacute; normalizado a MORB con los valores y orden de los elementos de Pearce (1983) (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f4.jpg" target="_blank">Figura 4f</a>). En el gr&aacute;fico se pueden observar patrones de distribuci&oacute;n inclinados con enriquecimiento de los elementos K, Rb, Ba y Th, marcadas anomal&iacute;as negativas de Sr, P y Ti, anomal&iacute;as negativas menos pronunciadas en Ta y Nb y una anomal&iacute;a ligeramente positiva de Ce.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.3. Tierras raras (REE)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El diagrama de tierras raras para estas rocas est&aacute; normalizado a condrita con los valores de Sun y McDonough (1989) (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f4.jpg" target="_blank">Figura 4g</a>). En este gr&aacute;fico se observan en todas las muestras patrones de distribuci&oacute;n con altas concentraciones de tierras raras (&#931;REE entre 126 y 171), enriquecimiento de las tierras raras ligeras (La&#45;Sm) con relaci&oacute;n a las tierras raras pesadas (Gd&#45;Lu) expresado en una relaci&oacute;n (La/Yb) <sub>N</sub> de 4.54 a 6.44, una marcada anomal&iacute;a de Eu con Eu/Eu* de 0.31 a 0.56 y un patr&oacute;n semiplano en las tierras raras pesadas con (Gd/Lu)<sub>N</sub> de 1.16 a 1.43.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">D&iacute;az&#45;Jer&oacute;nimo (2010) analiz&oacute; seis muestras de los ensambles Taxco y Taxco Viejo, la diferencia m&aacute;s importante entre sus resultados y los aqu&iacute; presentados, es que ese autor reporta rocas de composici&oacute;n m&aacute;fica a intermedia con valores de SiO<sub>2</sub> de 46.9 a 63.5% en peso.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas descritas de las rocas metavolc&aacute;nicas presentan una marcada afinidad con la serie calcialcalina de arco, que se observa en los patrones de distribuci&oacute;n en los diagramas de multielementos y tierras raras que muestran enriquecimiento en los elementos de bajo potencial i&oacute;nico y las tierras raras ligeras y anomal&iacute;as negativas de Nb, Ta, Ti y Eu.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4. Geocronolog&iacute;a U&#45;Pb en circones (T&eacute;cnicas ID&#45;TIMS y SHRIMP&#45;RG)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La edad de las rocas metavolc&aacute;nicas que forman los ensambles Taxco y Taxco Viejo se obtuvo de muestras de cada localidad (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>), de las que se extrajeron circones para su an&aacute;lisis por el m&eacute;todo U&#45;Pb.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los separados de los circones (poblaciones y cristales individuales) de las rocas metavolc&aacute;nicas fueron obtenidos empleando los m&eacute;todos convencionales de separaci&oacute;n mineral. Las muestras pesaron aproximadamente 5 kg, fueron quebradas, pulverizadas y luego tamizadas. La fracci&oacute;n igual o menor a 250 fue lavada y procesada magn&eacute;ticamente a fin de obtener la fracci&oacute;n no magn&eacute;tica; esta fracci&oacute;n fue pasada a trav&eacute;s del l&iacute;quido pesado ioduro de metileno (Mel = 3.33) para concentrar el circ&oacute;n, que siempre corresponde a la fracci&oacute;n m&aacute;s pesada. Despu&eacute;s de un breve lavado con acetona, las fracciones de circ&oacute;n a ser analizadas por geocronolog&iacute;a U&#45;Pb (ID&#45;TIMS y SHRIMP&#45;RG), fueron seleccionadas a mano a partir del concentrado de pesados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los estudios de espectrometr&iacute;a de masas con ionizaci&oacute;n t&eacute;rmica y diluci&oacute;n isot&oacute;pica <i>(isotope dilution thermal ionization mass spectrometry,</i> ID&#45;TIMS) se realizaron en los laboratorios isot&oacute;picos del United States Geological Survey de Denver, Colorado, utilizando un espectr&oacute;metro de masas de ionizaci&oacute;n t&eacute;rmica marca y modelo VG Isomass 54R. Este sistema est&aacute; totalmente automatizado y dispone de un s&oacute;lo colector para realizar las medidas isot&oacute;picas. Tanto los detalles de la t&eacute;cnica de separaci&oacute;n elemental por diluci&oacute;n isot&oacute;pica (ID), como los aspectos de an&aacute;lisis y reducci&oacute;n de datos, est&aacute;n presentados en detalle en Iriondo et al. (2004). Las edades U&#45;Pb se calcularon utilizando las constantes de decaimiento de Steiger y J&aacute;ger (1977) y los algoritmos de Ludwig (1980, 2001a) que usan el m&eacute;todo de regresi&oacute;n de York (1969). Los datos de U&#45;Th&#45;Pb generados por la t&eacute;cnica ID&#45;TIMS se presentan en la <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los estudios de U&#45;Pb a partir de la t&eacute;cnica de microsonda i&oacute;nica sensible de alta resoluci&oacute;n con geometr&iacute;a inversa <i>(sensitive high&#45;resolution ion microprobe&#45;reverse geometry,</i> SHRIMP&#45;RG) se realizaron en la Universidad de Stanford, California, donde el instrumento se encuentra en copropiedad con el United States Geological Survey. Los procedimientos anal&iacute;ticos de esta instrumentaci&oacute;n est&aacute;n presentados a detalle en Williams (1998) y Nourse <i>et al.</i> (2005). Los circones fueron montados junto a circones est&aacute;ndar (R33) en resina epoxi (probetas) para su posterior caracterizaci&oacute;n mediante microscop&iacute;a &oacute;ptica y electr&oacute;nica. De particular importancia es la obtenci&oacute;n de im&aacute;genes de c&aacute;todoluminiscencia a partir de microscopio electr&oacute;nico (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>) para poder elegir adecuadamente los lugares de muestreo con la microsonda i&oacute;nica de alta resoluci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El haz primario de ox&iacute;geno (O<sup>2&#45;</sup>), con una corriente de 4 a 6 nA, perfora un peque&ntilde;o orificio de 25 a 30 micras de di&aacute;metro y de 1 a 2 micras de profundidad. Los datos para cada lugar de muestreo o <i>spot</i> son recolectados en grupos de 5 escaneos en un rango de masas preestablecido. De forma secuencial se miden con un colector individual las se&ntilde;ales de la muestra de circ&oacute;n a partir de nueve picos que corresponden con <sup>90</sup>Zr<sub>2</sub><sup>16</sup>O, <sup>204</sup>Pb, background (0.050 unidades de masa por encima de <sup>204</sup>Pb), <sup>206</sup>Pb, <sup>207</sup>Pb, <sup>208</sup>Pb, <sup>238</sup>U, <sup>248</sup>Th<sup>16</sup>O, y <sup>254</sup>U<sup>16</sup>O. La sensibilidad oscila en un rango de 5 a 30 cps por ppm de Pb. Las relaciones isot&oacute;picas reducidas se normalizan con el circ&oacute;n estandar R33 (418.9 &#177; 0.4 Ma, edad U&#45;Pb ID&#45;TIMS reportada a 2&#45;sigma de circones de la monzodiorita del Braintree Complex, Vermont; Black <i>et al.,</i> 2004). Para tener un buen control en las relaciones U&#45;Pb se mide un circ&oacute;n est&aacute;ndar cada 4 o 5 an&aacute;lisis de circ&oacute;n desconocido. Las concentraciones de U se monitorean analizando el est&aacute;ndar MAD con una composici&oacute;n de U de &#8764;4200 ppm. Las concentraciones de U y Pb son estimadas con una exactitud de 10 % a 20 %. Los datos isot&oacute;picos se redujeron y corrigieron por Pb com&uacute;n utilizando el programa Squid de Ludwig (2001b). Posteriormente, se graficaron con el programa IsoplotEx de Ludwig (2001a) en diagramas de concordia tipo Tera&#45;Wasserburg para visualizar agrupaciones coherentes de edades (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>). Las edades <sup>206</sup>Pb/<sup>238</sup>U medias ponderadas se calcularon a precisi&oacute;n 2&#45;sigma utilizando los mejores an&aacute;lisis para as&iacute; estimar las edades de cristalizaci&oacute;n de nuestras rocas metavolc&aacute;nicas. Los datos anal&iacute;ticos de U&#45;Th&#45;Pb generados por la t&eacute;cnica SHRIMP&#45;RG son presentados a precisi&oacute;n 1&#45;sigma en la <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.1. Muestra M&#45;510 de metalava de Taxco.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El afloramiento del que se extrajo esta muestra se encuentra en el corte del libramiento de Taxco, entre la secundaria y el cantil bajo el Hotel Loma Linda (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). En esta localidad afloran diversos cuerpos de metalava interestratificados con el paquete metasedimentario.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La metalava fechada es una roca compacta color verde oscuro que intemperiza a color caf&eacute; con abundantes fracturas, presenta estructura masiva a fuertemente foliada y preserva la textura porf&iacute;dica original. Est&aacute; compuesta por cristales de feldespato inmersos en una matriz afan&iacute;tica. Al microscopio petrogr&aacute;fico se observa una roca con una evidente f&aacute;brica porf&iacute;dica relicta formada por porfiroclastos de plagioclasa inmersos en una mesostasis de grano muy fino.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los circones de esta roca tienen forma de euedral a subedral y var&iacute;an de incoloros a ligeramente coloreados a &aacute;mbar, con tama&ntilde;o promedio entre 100 &#956;m y 200 &#956;m. En la <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f5.jpg" target="_blank">Figura 5a</a> se muestran las im&aacute;genes de electrones secundarios y c&aacute;todoluminiscencia de tres cristales de circ&oacute;n representativos; en las primeras se ven granos en gran parte homog&eacute;neos con los bordes ligeramente alterados, mientras que en las segundas se notan cristales con zoneamiento oscilatorio, t&iacute;pico de los circones &iacute;gneos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para fechamiento por ID&#45;TIMS se analizaron tres poblaciones de circones que totalizan 54 cristales. Las tres fracciones produjeron edades ligeramente discordantes que son 129.04 Ma en la fracci&oacute;n 4 (11 cristales), 132.32 Ma en la fracci&oacute;n 5 (19 cristales), y 130.86 en la fracci&oacute;n 6 (24 cristales) (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>), resultando una edad promedio ponderada <sup>206</sup>Pb/<sup>238</sup>U de 130.6 &#177; 2.6 Ma (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>); edad que se interpreta como el tiempo de cristalizaci&oacute;n de la roca volc&aacute;nica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el caso del fechamiento por SHRIMP&#45;RG de la misma muestra, se realizaron 16 mediciones en bordes y n&uacute;cleos de cristales de circ&oacute;n (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>). El rango de edades obtenido est&aacute; muy bien constre&ntilde;ido al Cret&aacute;cico Temprano (Berriasiano&#45;Barremiano) y va desde 130.0 Ma a 141.7 Ma. La edad <sup>206</sup>Pb/<sup>238</sup>U media ponderada de 137.1 &#177; 0.9 Ma es calculada a partir de los mejores an&aacute;lisis de circ&oacute;n (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f7.jpg" target="_blank">Figuras 7a</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f7.jpg" target="_blank">b</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f7.jpg" target="_blank">c</a>), y la interpretamos como la edad de cristalizaci&oacute;n del protolito volc&aacute;nico de la metalava. La disparidad en las edades obtenidas por los diferentes m&eacute;todos de fechamiento U&#45;Pb ser&aacute; discutida a continuaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.2. Muestra M&#45;511 de metaignimbrita de Taxco Viejo</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La metaignimbrita est&aacute; bien expuesta en los cortes del r&iacute;o Taxco y la muestra fue colectada en el corte occidental del r&iacute;o (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Este cuerpo de metaignimbrita est&aacute; intercalado con otras unidades metavolc&aacute;nicas aflorantes en la zona.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En estos afloramientos frescos se puede observar una roca color verde oscuro con textura porf&iacute;dica relicta compuesta por porfiroclastos de plagioclasa y cuarzo inmersos en una matriz de grano muy fino. La plagioclasa es subhedral a anhedral, alterada y hay fracturas rellenas de calcita.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cristales de circ&oacute;n de esta roca var&iacute;an de forma subhedral a euhedral, son incoloros, y presentan peque&ntilde;as inclusiones, tienen un tama&ntilde;o promedio de 100 &#956;m a 150 &#956;m. En las im&aacute;genes de electrones secundarios (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f5.jpg" target="_blank">Figura 5b</a>) se ven cristales en gran parte homog&eacute;neos pero con bordes moderadamente alterados (cristales ii y iii). Las im&aacute;genes de c&aacute;todoluminiscencia muestran algunos granos de circ&oacute;n con n&uacute;cleos heredados (cristales i y iii) sobre los que ha crecido circ&oacute;n con zoneamiento oscilatorio t&iacute;pico de crecimiento &iacute;gneo, que corresponde con los circones de edades cret&aacute;cicas.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el fechamiento por la t&eacute;cnica de ID&#45;TIMS se analizaron tres poblaciones de circones que totalizan 37 cristales (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>). De las tres fracciones, la 1 es concordante a una edad de 131.58 Ma (8 cristales), mientras que las fracciones 2 y 3 son muy discordantes, con edades de 154.45 Ma (13 cristales) y 194.4 Ma (16 cristales) (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>). La fracci&oacute;n 1 proporciona, por s&iacute; sola, una edad de <sup>206</sup>Pb/<sup>238</sup>U de 131.7 &#177; 0.9 Ma (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>). Si se consideran las fracciones 1 y 2 se obtiene una edad de intersecci&oacute;n inferior de 132.6 &#177; 1.5 Ma, edad con mayor error, pero que apoya, dentro de los l&iacute;mites de error, la edad obtenida s&oacute;lo con la fracci&oacute;n concordante y que interpretamos como la mejor aproximaci&oacute;n a la edad de cristalizaci&oacute;n de la ignimbrita original de Taxco Viejo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De igual manera que en la metalava de Taxco, en &eacute;sta muestra se realizaron 15 mediciones por SHRIMP&#45;RG en bordes y n&uacute;cleos de cristales de circ&oacute;n (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>). Del total de datos, 13 edades son cret&aacute;cicas (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>) y forman un rango constre&ntilde;ido al Berriasiano&#45;Barremiano que va de 130.5 Ma a 139.8 Ma. Las dos edades restantes corresponden a n&uacute;cleos heredados posiblemente de edad paleozoica y prec&aacute;mbrica (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f5.jpg" target="_blank">Figura 5b</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>). La edad <sup>206</sup>Pb/<sup>238</sup>U media ponderada calculada con los mejores circones cret&aacute;cicos es de 135.6 &#177; 1.4 Ma (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f7.jpg" target="_blank">Figura 7c</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f7.jpg" target="_blank">d</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f7.jpg" target="_blank">e</a>). Esas edades paleozoicas y prec&aacute;mbricas en los n&uacute;cleos de algunos circones son muy importantes y ser&aacute;n discutidas en m&aacute;s detalle en un apartado posterior. De igual manera, discutiremos el hecho de que las edades obtenidas por ambas t&eacute;cnicas U&#45;Pb para circones de esta metaignimbrita sean diferentes dentro de los l&iacute;mites de error, caso &eacute;ste similar al de la muestra de metalava de Taxco.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5. Conclusiones e interpretaciones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la regi&oacute;n oeste y sur de M&eacute;xico, desde el Norte de Baja California hasta Chiapas, pasando por el Sur de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoac&aacute;n, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potos&iacute;, Aguascalientes, Guanajuato, Quer&eacute;taro, Estado de M&eacute;xico, Veracruz y Chiapas, se encuentran aflorando cientos de arcos volc&aacute;nicos oce&aacute;nicos metamorfoseados de bajo grado, que forman parte de ensambles constituidos por dep&oacute;sitos de rocas metasedimentarias y metavolc&aacute;nicas, cuya edad es principalmente cret&aacute;cica (Campa <i>et al.,</i> 1974; Campa y Coney, 1983).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El n&uacute;mero de muestras estudiadas en este art&iacute;culo es representativo de los diversos an&aacute;lisis pero limitado, dado el prop&oacute;sito de caracterizar geol&oacute;gicamente un arco, raz&oacute;n por la cual es conveniente continuar los estudios de caracterizaci&oacute;n geol&oacute;gica con un n&uacute;mero mayor de muestras tomadas con base en un trabajo de campo que abarque a todas las unidades que forman parte de los ensambles diversos de los arcos volc&aacute;nico&#45;sedimentarios. A&uacute;n falta estudiar, por ejemplo, el significado de los dep&oacute;sitos de plataformas asociadas a arcos y sedimentolog&iacute;a, localizados en ambientes activos, para los que no hay explicaci&oacute;n gen&eacute;tica ni modelos hipot&eacute;ticos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.1. Conclusiones de petrograf&iacute;a y microtect&oacute;nica</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las rocas estudiadas presentan planos de foliaci&oacute;n muy bien desarrollados en conjunto sin importar la naturaleza del protolito. Los planos de foliaci&oacute;n buzan tanto al E&#45;NE como hacia el W&#45;SW, lo cual sugiere m&aacute;s de un evento de deformaci&oacute;n. Los planos de foliaci&oacute;n contienen una lineaci&oacute;n mineral y de estiramiento muy bien desarrolladas en direcci&oacute;n general E&#45;W y un sentido de cizalla de la cima hacia el E (Salinas&#45;Prieto, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La deformaci&oacute;n final observada en sus estructuras es producto de una evoluci&oacute;n precret&aacute;cica tard&iacute;a, a la que se suma una fase K/T (laram&iacute;dica) y postect&oacute;nica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.2. Conclusiones geoqu&iacute;micas</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La qu&iacute;mica de las rocas no muestra diferencias mayores en las dos &aacute;reas que se est&aacute;n comparando (Taxco y Taxco Viejo), es decir, las dos filitas (o volcanicl&aacute;sticos diferentes entre s&iacute;), una metalava y una metaignimbrita, poseen una caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mica que permite interpretarlas como gen&eacute;ticamente relacionadas. Los datos son contundentes por lo siguiente: 1) en la gr&aacute;fica de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> <i>vs.</i> SiO<sub>2</sub> (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f3.jpg" target="_blank">Figura 3d</a>) hay una correlaci&oacute;n lineal negativa de las cuatro rocas, o sea que la roca m&aacute;s rica en Si es la m&aacute;s pobre en Al y viceversa; 2) en la gr&aacute;fica de CaO vs. SiO<sub>2</sub> (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f3.jpg" target="_blank">Figura 3e</a>), hay una diferencia muy marcada entre las rocas de composici&oacute;n riol&iacute;tica y las de composici&oacute;n dac&iacute;tica; 3) los patrones de distribuci&oacute;n de los elementos traza y las tierras raras son paralelos entre las cuatro rocas y en los dos diagramas. Estos argumentos se encuentran entre los citados en la literatura para indicar que un conjunto de rocas tienen origen com&uacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los elementos traza muestran una distribuci&oacute;n t&iacute;pica de magmas calcialcalinos enriquecidos en los elementos incompatibles de bajo potencial i&oacute;nico con relaci&oacute;n a los de alto potencial i&oacute;nico, baja concentraci&oacute;n de los metales de transici&oacute;n y anomal&iacute;as negativas de Nb, Ta, Ti y Eu.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos geoqu&iacute;micos aqu&iacute; reportados muestran, en conclusi&oacute;n, un car&aacute;cter f&eacute;lsico marcado para los ensambles Taxco y Taxco Viejo, lo que lleva a interpretarlos como partes componentes de un arco volc&aacute;nico desarrollado en un ambiente tect&oacute;nico de arco magm&aacute;tico continental, como lo sugiere Garc&iacute;a&#45;D&iacute;az (2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.3. Conclusiones geocronol&oacute;gicas</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las diferencias de edad entre las dos t&eacute;cnicas de fechamiento U&#45;Pb en circones para una misma muestra son, como poco, intrigantes. Los an&aacute;lisis por t&eacute;cnica de ID&#45;TIMS presentados en este estudio representan poblaciones de granos de circ&oacute;n (poblaciones desde 8 hasta 24 granos cada una). Cada grano de estas poblaciones tiene una historia particular en la que podemos tener desde herencia de circones m&aacute;s viejos hasta fen&oacute;menos de p&eacute;rdida de Pb por efectos posteriores a la formaci&oacute;n del circ&oacute;n &iacute;gneo (metamorfismo, hidrotermalismo, intemperismo, etc.) o incluso la incorporaci&oacute;n de Pb com&uacute;n. El resultado es, potencialmente, un "coctel" de informaci&oacute;n isot&oacute;pica de los circones pertenecientes a la misma poblaci&oacute;n que puede o no tener significado geol&oacute;gico. S&iacute; es cierto que las mediciones por TIMS son muy precisas, pero esto no significa que sean exactas, por lo que hay que tener cautela al elegir la mejor edad. En nuestro caso en particular, podr&iacute;amos pensar que las poblaciones de circones medidas por TIMS, principalmente las de la muestra M&#45;510 de metalava de Taxco (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f7.jpg" target="_blank">Figura 7b</a>), hubieran sufrido fen&oacute;menos de p&eacute;rdida de Pb asociados al metamorfismo que presentan las unidades metavolc&aacute;nicas en ambas localidades y, por lo tanto, causando un rejuvenecimiento de varios millones de a&ntilde;os en las edades U&#45;Pb obtenidas por este m&eacute;todo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cierto modo, las determinaciones isot&oacute;picas mediante microsonda i&oacute;nica (p. ej., SHRIMP&#45;RG) pueden hacerse evitando algunos de estos fen&oacute;menos que complican la sistem&aacute;tica isot&oacute;pica original de los circones. El peque&ntilde;o orificio que se perfora en el circ&oacute;n hace posible la elecci&oacute;n de los lugares de muestreo m&aacute;s francos, evitando, en lo posible, n&uacute;cleos antiguos, zonas de fractura, o simplemente dominios del circ&oacute;n donde se aprecien complejidades en su crecimiento. Esta elecci&oacute;n de los lugares de muestreo, no cabe duda, ha de ser guiada por una buena caracterizaci&oacute;n de los circones mediantes t&eacute;cnicas de microscopia &oacute;ptica (luz transmitida y reflejada) y electr&oacute;nica (im&aacute;genes de c&aacute;todoluminiscencia y de electrones retro&#45;dispersados).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dicho esto, y con &aacute;nimo de dar certeza a los fechamientos U&#45;Pb de circones presentados en este estudio, proponemos que las edades <sup>206</sup>Pb/<sup>238</sup>U medias ponderadas obtenidas a partir del m&eacute;todo SHRIMP&#45;RG para las muestras de Taxco (137.1 &#177; 0.9 Ma) y Taxco Viejo (135.6 &#177; 1.4 Ma) son las mejores estimaciones de la edad de cristalizaci&oacute;n para ambos protolitos volc&aacute;nicos. Adem&aacute;s destacamos que estas edades resultan iguales dentro de los l&iacute;mites de error asignados a cada muestra, por lo que podr&iacute;amos sugerir que existe una conexi&oacute;n temporal entre el vulcanismo cret&aacute;cico presente en Taxco y en Taxco Viejo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, es irrefutable que circones de edad paleozoica y prec&aacute;mbrica, como los presentes en la muestra de Taxco Viejo (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f5.jpg" target="_blank">Figuras 5</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f6.jpg" target="_blank">6</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a8f7.jpg" target="_blank">7</a>), fueron incorporados a la c&aacute;mara magm&aacute;tica a partir de la cual se extrajeron los magmas precursores de las rocas volc&aacute;nicas cret&aacute;cicas bajo estudio. Esto pudiera indicar la presencia de basamento de esa edad en la regi&oacute;n, pero como alternativa, tambi&eacute;n podr&iacute;amos explicar esta presencia de circones a partir del transporte sedimentario desde una regi&oacute;n continental (p. ej. Oaxaquia) hacia la regi&oacute;n del arco (Taxco y Taxco Viejo), es decir, como circones detr&iacute;ticos que posteriormente fueron incorporados al substrato del arco volc&aacute;nico participante en el ciclo magm&aacute;tico cret&aacute;cico. Hay que entender que este estudio tuvo como prop&oacute;sito principal disipar las dudas sobre las edades de los protolitos de las rocas metavolc&aacute;nicas presentes en la regi&oacute;n y que, con los pocos datos geocronol&oacute;gicos disponibles, ser&iacute;a un desprop&oacute;sito intentar resolver la inc&oacute;gnita de la existencia o no de basamento paleozoico&#45;prec&aacute;mbrico en esta regi&oacute;n del terreno Guerrero.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo que si podemos afirmar con estas nuevas edades cret&aacute;cicas es que las edades hipot&eacute;ticas propuestas por Fries (1960), de un supuesto protolito paleozoico y tri&aacute;sico para los esquistos de Taxco y Taxco Viejo (Roca Verde), respectivamente, son equivocadas. De la misma manera, podemos descartar la edad prec&aacute;mbrica del Esquisto Taxco obtenida por el m&eacute;todo Pb&#45;alfa en circones (de Cserna <i>et al.,</i> 1974). Destacamos que las edades cret&aacute;cicas son importantes para reforzar la hip&oacute;tesis de que estos arcos volc&aacute;nicos de car&aacute;cter principalmente oce&aacute;nico sustentan los dep&oacute;sitos de calizas de la plataforma Guerrero&#45;Morelos, como partes del archipi&eacute;lago acrecionado del terreno Guerrero conceptualizado por Campa y Coney (1983). Por &uacute;ltimo, mencionar que las edades isot&oacute;picas U&#45;Pb en circones confirman la edad obtenida con f&oacute;siles de amonitas en los dep&oacute;sitos metasedimentarios de la regi&oacute;n (Campa <i>et al.,</i> 1974).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.4. Conclusiones acerca de los modelos hipot&eacute;ticos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la actualidad hay una gama de modelos interpretativos acerca del origen de ensambles volc&aacute;nicos observados en la corteza mexicana, que corren en paralelo y nunca se tocan, modelos producto de an&aacute;lisis geof&iacute;sicos, geoqu&iacute;micos, sedimentol&oacute;gicos, estructurales y tect&oacute;nicos, cuyo an&aacute;lisis puntual se sale de los prop&oacute;sitos del presente art&iacute;culo, dado que requiere ser tratado en otro art&iacute;culo. Esos modelos, como tales, responden a un cierto tipo de visi&oacute;n enclaustrada en las t&eacute;cnicas que se emplean en los m&eacute;todos anal&iacute;ticos, cuando la caracterizaci&oacute;n geol&oacute;gica compleja de los arcos obliga a elaborar nuevos modelos capaces de responder a una s&iacute;ntesis global de los an&aacute;lisis que caracterizan a cada arco volc&aacute;nico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A la fecha, las Ciencias de la Tierra cuentan principalmente con dos modelos te&oacute;ricos de interpretaciones mayores:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1) El cl&aacute;sico basamento antiguo de acuerdo con la evoluci&oacute;n aut&oacute;ctona, donde el tri&aacute;sico se acomoda debajo de la caliza cret&aacute;cica y encima del basamento metam&oacute;rfico paleozoico, sin que esa sucesi&oacute;n se observe en el campo y sin que haya sido comprobada por los an&aacute;lisis geocronol&oacute;gicos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2) Un modelo alternativo cuyo dep&oacute;sito tard&iacute;o es una plataforma de bancos y capas de caliza llamada Guerrero&#45;Morelos, metamorfoseada, plegada y cabalgada hacia el Oriente, sobre el basamento prec&aacute;mbrico&#45;paleozoico del terreno Oaxaca&#45;Mixteca, interpretado como un microcontinente denominado Oaxaquia. Este modelo es una modificaci&oacute;n del propuesto originalmente por Campa y Coney (1983), en un tiempo en que se discut&iacute;a cu&aacute;les ser&iacute;an los l&iacute;mites del terreno Guerrero y Mixteca, a partir de las fallas cabalgantes de Teloloapan o de Papatlutla, y cu&aacute;l ser&iacute;a el basamento de la plataforma Guerrero&#45;Morelos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos de edades isot&oacute;picas, caracteres geoqu&iacute;micos, petrogr&aacute;ficos y microtect&oacute;nicos aqu&iacute; expuestos, soportan la hip&oacute;tesis de que los ensambles del Cret&aacute;cico Temprano de Taxco y Taxco Viejo pertenecen a un archipi&eacute;lago que forma el Terreno Guerrero (Campa y Coney, 1983).</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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Iriondo y Premo quisieran agradecer enormemente a Joe Wooden, Frank Mazdab, Bettina Wiegand and Brad Ito del United States Geological Survey en la Universidad de Stanford, California, por su supervisi&oacute;n en la obtenci&oacute;n de datos y calibrado del instrumento SHRIMP&#45;RG. Tambi&eacute;n agradecer a Pedro Casti&ntilde;erias, antiguo postdoctorante de la Universidad de Colorado en Boulder, por su ayuda en la obtenci&oacute;n de datos SHRIMP&#45;RG, adem&aacute;s de por su apoyo en la obtenci&oacute;n de im&aacute;genes de microcop&iacute;a electr&oacute;nica (B SE y CL). La adquisici&oacute;n de estas im&aacute;genes fue supervisada por Heather Lowers del United States Geological Survey en Denver, Colorado. Tambi&eacute;n agradecemos a dos revisores an&oacute;nimos por sus observaciones y recomendaciones para mejorar el contenido de este manuscrito.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Baker, P.E., 1982, Evolution and classification of orogenic volcanic rocks, <i>en</i> Thorpe, R.S. (ed.), Andesites: Orogenic Andesites and Related Rocks: Chichester, Reino Unido, John Wiley &amp; Sons, 11&#45;23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404334&pid=S1405-3322201200030000800001&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">Black, L.P., Kamo, S.L., Allen, C.M., Davis, D.W., Aleinikoff, J.N., Valley, J.W., Mundil, R., Campbell, I.H., Korsuch, R.J., Williams, I.S., Foudoulis, C, 2004, Improved <sup>206</sup>Pb/<sup>238</sup>U microprobe geochronology by the monitoring of a trace&#45;element&#45;related matrix effect; SHRIMP, ID&#45;TIMS, ELA&#45;ICP&#45;MS and oxygen isotope documentation for a series of zircon standards: Chemical Geology, 205, 115&#45;140.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404336&pid=S1405-3322201200030000800002&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">Campa Uranga M.F., 1975, Las Rocas &Iacute;gneas y Metam&oacute;rficas del &Aacute;rea Taxco&#45;Teloloapan, Guerrero, M&eacute;xico: Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico,Tesis de Grado de Maestr&iacute;a en Ciencias, 95p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404338&pid=S1405-3322201200030000800003&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">Campa Uranga M.F., 1976, La Cabalgadura Laram&iacute;dica del Dominio Volc&aacute;nico&#45;sedimentario (Arco Alisitos&#45;Teloloapan) sobre el Miogeosinclinal mexicano en los l&iacute;mites de los estados de Guerrero y M&eacute;xico, <i>en</i> Memorias del Tercer Congreso Latinoamericano de Geolog&iacute;a, Acapulco, M&eacute;xico, 15p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404340&pid=S1405-3322201200030000800004&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">Campa, M.F., Coney, P.J., 1983, Tectono&#45;stratigraphic terranes and mineral resource distributions in Mexico: Canadian Journal of Earth Sciences, 20, 1040&#45;1051.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404342&pid=S1405-3322201200030000800005&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">Campa&#45;Uranga, M.F., Iriondo A., 2004, Significado de dataciones cret&aacute;cicas de los arcos volc&aacute;nicos de Taxco, Taxco el Viejo y Chapolapa, en la evoluci&oacute;n de la Plataforma Guerrero Morelos (resumen), <i>en</i> IV Reuni&oacute;n Nacional de Ciencias de la Tierra: Juriquilla, Quer&eacute;taro, Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 76.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404344&pid=S1405-3322201200030000800006&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">Campa&#45;Uranga, M.F., Campos, M., Flores, R., Oviedo, R., 1974, La secuencia mesozoica volc&aacute;nico&#45;sedimentaria metamorfizada de Ixtapan de la Sal, M&eacute;x. &#45; Teloloapan, Guerrero: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 35, 7&#45;28.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404346&pid=S1405-3322201200030000800007&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">Campbell, I.H., O'Neill, H.S.C., 2012, Evidence against a chondritic Earth: Nature, 483, 553&#45;558.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404348&pid=S1405-3322201200030000800008&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 Cserna, Z., Fries, C., Rinc&oacute;n&#45;Orta, C., Westey, H., Solorio&#45;Mungu&iacute;&aacute;, J., Schmitter&#45;Villada, E., 1974, Edad Prec&aacute;mbrica Tard&iacute;a del Esquisto Taxco, Estado de Guerrero: Bolet&iacute;n de la Asociaci&oacute;n Mexicana de Ge&oacute;logos Petroleros, 26, 183&#45;193.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404350&pid=S1405-3322201200030000800009&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">D&iacute;az&#45;Jer&oacute;nimo, E.A., 2010, Petrograf&iacute;a y geoqu&iacute;mica de la secuencia de Chiautla, Puebla y correlaci&oacute;n con las secuencias de Taxco&#45;Taxco el Viejo, Tlahuizapa y La Venta, Guerrero: Taxco, Guerrero, Universidad Aut&oacute;noma de Guerrero, tesis de licenciatura, 124 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=1404352&pid=S1405-3322201200030000800010&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">Fitoussi, C., Bourdon, B., 2012, Silicon Isotope Evidence Against an Enstatite Chondrite Earth: Nature, 335, 1477&#45;1480.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404354&pid=S1405-3322201200030000800011&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">Fries, C., 1960, Geolog&iacute;a del Estado de Morelos y partes adyacentes de M&eacute;xico y Guerrero, regi&oacute;n central&#45;meridional de M&eacute;xico: Bolet&iacute;n del Instituto de Geolog&iacute;a (Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico), 60, 1&#45;236.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404356&pid=S1405-3322201200030000800012&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&#45;D&iacute;az, J.L., 2004, Etude geologique de la Sierra Madre del Sur aux environs de Chilpancingo et d'Olinala, Guerrero: Saboya, Francia, Universit&eacute; de Savoie, tesis de doctorado, 148 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=1404358&pid=S1405-3322201200030000800013&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">Iriondo, A., Premo, W.R., Mart&iacute;nez&#45;Torres, L.M., Budahn, J.R., Atkinson, Jr., W.W., Siems, D.F., Guar&aacute;s&#45;Gonz&aacute;lez, B., 2004, Isotopic, geochemical and temporal characterization of Precambrian basement rocks in the Quitovac region, northwestern Sonora, Mexico: Its implications for the tectonic reconstruction of southwestern North America: Geological Society of America Bulletin, 116, 154&#45;170.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404360&pid=S1405-3322201200030000800014&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">Irvine, T.N., Baragar, W.R.A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks: Canadian Journal of Earth Sciences, 8, 523&#45;548.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404362&pid=S1405-3322201200030000800015&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">Jake&#353;, P., White, A.J.R., 1972, Major and trace element abundances in volcanic rocks of orogenic areas: Geological Society of America Bulletin, 83, 29&#45;40.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404364&pid=S1405-3322201200030000800016&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">James, K., Lorente, M.A., y Pindell, J. (eds), The geology and evolution of the region between North and South America, Geological Society, London, Special Publication.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404366&pid=S1405-3322201200030000800017&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">Le Bas, M.J., Le Maitre, R.W., Streckeisen, A., Zanettin, B., 1986, A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkalisilica diagram: Journal of Petrology, 27, 745&#45;750.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404368&pid=S1405-3322201200030000800018&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">Ludwig, K.R., 1980, Calculation of uncertainties of U&#45;Pb isotope data: Earth and Planetary Science Letters, 46, 212&#45;220.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404370&pid=S1405-3322201200030000800019&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">Ludwig, K.L., 1985, PBDAT200: A Computer Program for processing raw Pb&#45;U&#45;Th isotope data: Boulder, Colorado, United States Geological Survey, Open&#45;File Report 85&#45;547, 54 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=1404372&pid=S1405-3322201200030000800020&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">Ludwig, K.R., 2001a, ISOPLOT/Ex, version 2.49, A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel: Berkeley, California, Berkeley Geochronology Center, Special Publication No. 1A, 56 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=1404374&pid=S1405-3322201200030000800021&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">Ludwig, K.R., 2001b, SQUID 1.02: A user's manual: Berkeley, California, Berkeley Geochronology Center, Special Publication No. 2, 19 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=1404376&pid=S1405-3322201200030000800022&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">Nourse, J.A., Premo, W.R., Iriondo, A., Stahl, E.R., 2005, Contrasting Proterozoic basement complexes near the truncated margin of Laurentia, northwestern Sonora&#45;Arizona international border region, <i>en</i> Anderson, T.H., Nourse, J.A., McKee, J.W., Steiner, M.B. (eds.), The Mojave&#45;Sonora Megashear Hypothesis: Development, Assessment, and Alternatives: Geological Society of America Special Papers, 393, 123&#45;182.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404378&pid=S1405-3322201200030000800023&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">Pearce, J.A., 1982, Trace elements characteristic of lavas from destructive plate boundaries, <i>en</i> Thorpe, R.S. (ed.), Andesites: Orogenic Andesites and Related Rocks: Chichester, Reino Unido, John Wiley &amp; Sons, 525&#45;548.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404380&pid=S1405-3322201200030000800024&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">Pearce, J.A., 1983, The role of sub&#45;continental lithosphere in magma genesis at active continental margins, <i>en</i> Hawkesworth, C.L., Norry, M.J. (eds.), Continental Basalts and Mantle Xenoliths: Cambridge, Massachusetts, EE.UU., Shiva, 230&#45;249.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404382&pid=S1405-3322201200030000800025&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">Peccerillo, A., Taylor, S.R., 1976, Geochemistry of Eocene calc&#45;alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey: Contributions to Mineralogy and Petrology, 58, 63&#45;81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404384&pid=S1405-3322201200030000800026&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">Salinas&#45;Prieto, J.C., 1994, Etude Structurale du Sud&#45;ouest mexicain (Guerrero): Orleans, Francia, Universit&eacute; d'Orl&eacute;ans, tesis de doctorado, 211 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=1404386&pid=S1405-3322201200030000800027&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">Salinas&#45;Prieto, J.C., 2007, An&aacute;lisis de la deformaci&oacute;n d&uacute;ctil en la regi&oacute;n norte del estado de Guerrero: Geociencia, 1(2), 5&#45;25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404388&pid=S1405-3322201200030000800028&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">Stacey, J.S., Kramers, J.D., 1975, Approximation of terrestrial lead isotope evolution by a two&#45;stage model: Earth and Planetary Science Letters, 26, 207&#45;221.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404390&pid=S1405-3322201200030000800029&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">Steiger, R.H., Jager, E., 1977, Subcommission on geochronology: Convention on the use of decay constants in geo&#45; and cosmochronology: Earth and Planetary Science Letters, 36, 359&#45;362.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404392&pid=S1405-3322201200030000800030&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">Sun, S.S., McDonough, W.F., 1989, Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes, <i>en</i> Saunders, A.D., Norry, M.J., (eds.), Magmatism in Ocean Basins: Londres, Geological Society of London, Special Publication 42, 313&#45;345.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404394&pid=S1405-3322201200030000800031&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">Williams, I.S., 1998, U&#45;Th&#45;Pb geochronology by ion microprobe, en McKibben, M.A., Shanks, W.C., Ridley, W.I., (eds.), Applications of Microanalytical Techniques to Understanding Mineralizing Processes: Reviews in Economic Geology, 7, 1&#45;35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404396&pid=S1405-3322201200030000800032&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">Winchester, J.A., Floyd, P.A., 1977, Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements: Chemical Geology, 20, 325&#45;343.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404398&pid=S1405-3322201200030000800033&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">York, D., 1969, Least&#45;squares fitting of a straight line with correlated errors: Earth and Planetary Science Letters, 5, 320&#45;324.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1404400&pid=S1405-3322201200030000800034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Baker]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evolution and classification of orogenic volcanic rocks]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Thorpe]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Andesites: Orogenic Andesites and Related Rocks]]></source>
<year>1982</year>
<page-range>11-23</page-range><publisher-loc><![CDATA[Chichester ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[John Wiley & Sons]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Black]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kamo]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Allen]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Davis]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aleinikoff]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Valley]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mundil]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Campbell]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Korsuch]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Williams]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Foudoulis]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Improved 206Pb/238U microprobe geochronology by the monitoring of a trace-element-related matrix effect; SHRIMP, ID-TIMS, ELA-ICP-MS and oxygen isotope documentation for a series of zircon standards]]></article-title>
<source><![CDATA[Chemical Geology]]></source>
<year>2004</year>
<volume>205</volume>
<page-range>115-140</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Campa Uranga]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Las Rocas Ígneas y Metamórficas del Área Taxco-Teloloapan, Guerrero, México]]></source>
<year>1975</year>
<page-range>95</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Campa Uranga]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[La Cabalgadura Laramídica del Dominio Volcánico-sedimentario (Arco Alisitos-Teloloapan) sobre el Miogeosinclinal mexicano en los límites de los estados de Guerrero y México]]></source>
<year>1976</year>
<page-range>15</page-range><publisher-loc><![CDATA[Acapulco ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Campa]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Coney]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Tectono-stratigraphic terranes and mineral resource distributions in Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Canadian Journal of Earth Sciences]]></source>
<year>1983</year>
<volume>20</volume>
<page-range>1040-1051</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Campa-Uranga]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Iriondo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Significado de dataciones cretácicas de los arcos volcánicos de Taxco, Taxco el Viejo y Chapolapa, en la evolución de la Plataforma Guerrero Morelos (resumen)]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>76</page-range><publisher-loc><![CDATA[Juriquilla^eQuerétaro Querétaro]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Sociedad Geológica Mexicana]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Campa-Uranga]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Campos]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Flores]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oviedo]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[La secuencia mesozoica volcánico-sedimentaria metamorfizada de Ixtapan de la Sal, Méx. - Teloloapan, Guerrero]]></article-title>
<source><![CDATA[Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana]]></source>
<year>1974</year>
<volume>35</volume>
<page-range>7-28</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Campbell]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[O'Neill]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.S.C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evidence against a chondritic Earth]]></article-title>
<source><![CDATA[Nature]]></source>
<year>2012</year>
<volume>483</volume>
<page-range>553-558</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[de Cserna]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fries]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rincón-Orta]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Westey]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Solorio-Munguíá]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schmitter-Villada]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Edad Precámbrica Tardía del Esquisto Taxco, Estado de Guerrero]]></article-title>
<source><![CDATA[Boletín de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros]]></source>
<year>1974</year>
<volume>26</volume>
<page-range>183-193</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Díaz-Jerónimo]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Petrografía y geoquímica de la secuencia de Chiautla, Puebla y correlación con las secuencias de Taxco-Taxco el Viejo, Tlahuizapa y La Venta, Guerrero]]></source>
<year>2010</year>
<page-range>124</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fitoussi]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bourdon]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Silicon Isotope Evidence Against an Enstatite Chondrite Earth]]></article-title>
<source><![CDATA[Nature]]></source>
<year>2012</year>
<volume>335</volume>
<page-range>1477-1480</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fries]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Geología del Estado de Morelos y partes adyacentes de México y Guerrero, región central-meridional de México]]></article-title>
<source><![CDATA[Boletín del Instituto de Geología]]></source>
<year>1960</year>
<volume>60</volume>
<page-range>1-236</page-range><publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[García-Díaz]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Etude geologique de la Sierra Madre del Sur aux environs de Chilpancingo et d'Olinala, Guerrero]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>148</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Iriondo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Premo]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martínez-Torres]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Budahn]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Atkinson, Jr.]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Siems]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guarás-González]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Isotopic, geochemical and temporal characterization of Precambrian basement rocks in the Quitovac region, northwestern Sonora, Mexico: Its implications for the tectonic reconstruction of southwestern North America]]></article-title>
<source><![CDATA[Geological Society of America Bulletin]]></source>
<year>2004</year>
<volume>116</volume>
<page-range>154-170</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Irvine]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Baragar]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.R.A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks]]></article-title>
<source><![CDATA[Canadian Journal of Earth Sciences]]></source>
<year>1971</year>
<volume>8</volume>
<page-range>523-548</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jake&#353;]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[White]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.J.R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Major and trace element abundances in volcanic rocks of orogenic areas]]></article-title>
<source><![CDATA[Geological Society of America Bulletin]]></source>
<year>1972</year>
<volume>83</volume>
<page-range>29-40</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[James]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lorente]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pindell]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The geology and evolution of the region between North and South America]]></source>
<year></year>
<publisher-loc><![CDATA[London ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Geological Society]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Le Bas]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Le Maitre]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Streckeisen]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zanettin]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkalisilica diagram]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Petrology]]></source>
<year>1986</year>
<volume>27</volume>
<page-range>745-750</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ludwig]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Calculation of uncertainties of U-Pb isotope data]]></article-title>
<source><![CDATA[Earth and Planetary Science Letters]]></source>
<year>1980</year>
<volume>46</volume>
<page-range>212-220</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ludwig]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[PBDAT200: A Computer Program for processing raw Pb-U-Th isotope data]]></source>
<year>1985</year>
<page-range>54</page-range><publisher-loc><![CDATA[Boulder^eColorado Colorado]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[United States Geological Survey]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ludwig]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[ISOPLOT/Ex, version 2.49, A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>56</page-range><publisher-loc><![CDATA[Berkeley^eCalifornia California]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Berkeley Geochronology Center]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ludwig]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[SQUID 1.02: A user's manual]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>19</page-range><publisher-loc><![CDATA[Berkeley^eCalifornia California]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Berkeley Geochronology Center]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nourse]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Premo]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Iriondo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stahl]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Contrasting Proterozoic basement complexes near the truncated margin of Laurentia, northwestern Sonora-Arizona international border region]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Anderson]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nourse]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McKee]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Steiner]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The Mojave-Sonora Megashear Hypothesis: Development, Assessment, and Alternatives]]></source>
<year>2005</year>
<page-range>123-182</page-range><publisher-name><![CDATA[Geological Society of America]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pearce]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Trace elements characteristic of lavas from destructive plate boundaries]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Thorpe]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Andesites: Orogenic Andesites and Related Rocks]]></source>
<year>1982</year>
<page-range>525-548</page-range><publisher-loc><![CDATA[Chichester ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[John Wiley & Sons]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pearce]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The role of sub-continental lithosphere in magma genesis at active continental margins]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Hawkesworth]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Norry]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Continental Basalts and Mantle Xenoliths]]></source>
<year>1983</year>
<page-range>230-249</page-range><publisher-loc><![CDATA[Cambridge^eMassachusetts Massachusetts]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Peccerillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Taylor]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey]]></article-title>
<source><![CDATA[Contributions to Mineralogy and Petrology]]></source>
<year>1976</year>
<volume>58</volume>
<page-range>63-81</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Salinas-Prieto]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Etude Structurale du Sud-ouest mexicain (Guerrero)]]></source>
<year>1994</year>
<page-range>211</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Salinas-Prieto]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis de la deformación dúctil en la región norte del estado de Guerrero]]></article-title>
<source><![CDATA[Geociencia]]></source>
<year>2007</year>
<volume>1</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>5-25</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Stacey]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kramers]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Approximation of terrestrial lead isotope evolution by a two-stage model]]></article-title>
<source><![CDATA[Earth and Planetary Science Letters]]></source>
<year>1975</year>
<volume>26</volume>
<page-range>207-221</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Steiger]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jager]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Subcommission on geochronology: Convention on the use of decay constants in geo- and cosmochronology]]></article-title>
<source><![CDATA[Earth and Planetary Science Letters]]></source>
<year>1977</year>
<volume>36</volume>
<page-range>359-362</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sun]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McDonough]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Saunders]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Norry]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Magmatism in Ocean Basins]]></source>
<year>1989</year>
<page-range>313-345</page-range><publisher-loc><![CDATA[Londres ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Geological Society of London]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Williams]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[U-Th-Pb geochronology by ion microprobe]]></article-title>
<source><![CDATA[Applications of Microanalytical Techniques to Understanding Mineralizing Processes: Reviews in Economic Geology]]></source>
<year>1998</year>
<volume>7</volume>
<page-range>1-35</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Winchester]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Floyd]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements]]></article-title>
<source><![CDATA[Chemical Geology]]></source>
<year>1977</year>
<volume>20</volume>
<page-range>325-343</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[York]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Least-squares fitting of a straight line with correlated errors]]></article-title>
<source><![CDATA[Earth and Planetary Science Letters]]></source>
<year>1969</year>
<volume>5</volume>
<page-range>320-324</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
