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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[La Formación Chivillas en Tehuacán, Puebla, México: definición, análisis de facies y procedencia]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The Chivillas Formation at Tehuacan, Puebla, Mexico: definition, facies and provenance analysis]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[We propose formally the Chivillas Formation, as a key litostratigraphic unit to decrypt the sedimentary record of Cuicateca basin. Its type locality is along Barranca Las Salinas creek northeastern ward Tehuacán, Pue., where the rocks are virtually without deformation. Chivillas Formation consists of basaltic flows frequently with pillow structure and siliciclastic deposits of turbidite currents and debris flows, on a very thick volcanosedimentary succession cut by dikes of similar composition. Estimate a total thickness of more than 4,875 m. Chivillas Formation is assigned at Barremian based on the maximum age of detrital zircon within sandstones, this age is consistent with previously reported fossil content. We recognized 16 facies into five classes: conglomeratic, sandy, fine, calcareous and igneous, which are grouped as eight facies associations: A) Medium-grained turbidites, B) Coarse-grained turbidites, C) Fine-grained turbidites, D) Structureless sandstones; E) Debrites clast supported, F) Debrites matrix supported; G) Synsedimentary disharmonic folds and H) Lavas and pillow lavas. From the recognized facies associations, we interpreted an environment of submarine fan deposit. The volcanic rocks of Chivillas Formation are alkaline mafic to intermediate, geochemical affinity MORB or OIB, with common lead isotopic values similar to values of enriched mantle, the isotopic signature Pb/Pb of lavas suggests a source from lower crust. The sandstones studied are graywackes composed mainly of monocrystalline quartz, mylonitic polycrystalline quartz, mosaic polycrystalline quartz, perthitic microcline, and some plagioclase; very abundant siltstone and limestone lithics, and fewer volcanic and metamorphic lithics, similar to granite or granulite gneiss; the clasts are angular to subrounded. The clasts into conglomerates are of limestone, sandstone (cross-stratified) and gneiss. These lithologies are typical of the Sierra de Juárez mylonitic Complex and Oaxaca Complex, and its sedimentary cover. Only few volcanic lithic in sandstones and some levels with pyroclastic falls were observed. The sandstones have their source on continental blocks, specifically from inner craton or uplifted basement, so we can assume that came from Oaxaquia. The presence of Pan-African-Brazilian zircons indicates a source from Gondwana; probably, they were transported by complex river systems within an advanced step on the rifting process of Gulf of Mexico.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>La Formaci&oacute;n Chivillas en Tehuac&aacute;n, Puebla, M&eacute;xico: definici&oacute;n, an&aacute;lisis de facies y procedencia</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>The Chivillas Formation at Tehuacan, Puebla, Mexico: definition, facies and provenance analysis</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Claudia Cristina Mendoza&#45;Rosales<sup>1,*</sup>, Gilberto Silva&#45;Romo<sup>1</sup>, Elena Centeno&#45;Garc&iacute;a<sup>2</sup>, Emiliano Campos&#45;Madrigal<sup>1</sup>, M&oacute;nica Rodr&iacute;guez&#45;Otero<sup>1</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup> <i>Departamento de Ingenier&iacute;a Geol&oacute;gica, Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Av. Universidad 3000, Ciudad Universitaria, Coyoac&aacute;n 04510, M&eacute;xico, D.F.</i> * <a href="mailto:claus@unam.mx">claus@unam.mx</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Departamento de Geolog&iacute;a Regional, Instituto de Geolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Av. Universidad 3000, Ciudad Universitaria, Coyoac&aacute;n 04510, M&eacute;xico, D.F.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Enero 1, 2013.    <br> 	Manuscrito corregido recibido: Abril 2, 2013.    <br> 	Manuscrito aceptado: Mayo 9, 2013.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se propone formalmente a la Formaci&oacute;n Chivillas, unidad litoestratigr&aacute;fica clave para descifrar el registro sedimentario de la Cuenca Cuicateca. Su localidad tipo se encuentra en la Barranca Las Salinas al noreste de Tehuac&aacute;n, donde las rocas est&aacute;n pr&aacute;cticamente sin deformar. La Formaci&oacute;n Chivillas consiste en derrames bas&aacute;lticos frecuentemente con estructura en almohadilla y dep&oacute;sitos silicicl&aacute;sticos producto de corrientes turbid&iacute;ticas y flujos de escombros que forman una sucesi&oacute;n volcanosedimentaria muy gruesa cortada por diques de composici&oacute;n similar a los derrames. Se estima un espesor total de m&aacute;s de 4875 m. La Formaci&oacute;n Chivillas se asigna al Barremiano con base en la edad m&aacute;xima de dep&oacute;sito por circones detr&iacute;ticos, edad que es congruente con el contenido f&oacute;sil previamente reportado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la formaci&oacute;n se identificaron 16 facies en cinco clases: conglomer&aacute;tica, arenosa, fina, calc&aacute;rea e &iacute;gnea, las cuales se agruparon en ocho asociaciones de facies: A) Turbiditas de grano medio; B) Turbiditas de grano grueso; C) Turbiditas de grano fino; D) Areniscas sin estructura interna; E) Debritas soportadas por clastos; F) Debritas soportadas por matriz; G) Pliegues disarm&oacute;nicos sinsedimentarios y H) Derrames y lavas almohadilladas. Con las asociaciones de facies reconocidas se interpreta un ambiente de dep&oacute;sito de abanico submarino.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las rocas volc&aacute;nicas de la Formaci&oacute;n Chivillas tienen una composici&oacute;n m&aacute;fica a intermedia alcalina con afinidad geoqu&iacute;mica tipo MORB u OIB, con valores isot&oacute;picos de plomo com&uacute;n similares a los valores de manto enriquecido, la firma isot&oacute;pica Pb/Pb de los derrames de la Formaci&oacute;n Chivillas sugiere una fuente asociada a la corteza inferior.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las areniscas estudiadas est&aacute;n conformadas principalmente de cuarzo monocristalino, cuarzo policristalino milon&iacute;tico, cuarzo policristalino en mosaico, microclina pert&iacute;tica, y algunas plagioclasas; tambi&eacute;n son muy abundantes los l&iacute;ticos de limolita y caliza, y en menor cantidad l&iacute;ticos volc&aacute;nicos y metam&oacute;rficos, y otros similares a granito o gneis granul&iacute;tico; texturalmente, los clastos son angulosos a subredondeados. Los clastos en los conglomerados son de caliza, arenisca (con estratificaci&oacute;n cruzada) y gneis. Estas litolog&iacute;as son caracter&iacute;sticas de los complejos Milon&iacute;tico Sierra de Ju&aacute;rez y Oaxaque&ntilde;o, y su cubierta sedimentaria. Se observaron escasos l&iacute;ticos volc&aacute;nicos en las areniscas, y algunos niveles con piroclastos de ca&iacute;da. Las areniscas tienen su procedencia en bloques continentales, espec&iacute;ficamente en un crat&oacute;n interior o de un basamento levantado, por lo que podemos suponer que proceden de la erosi&oacute;n de Oaxaquia. La presencia de circones de edad Pan&#45;Africano&#45;Brasiliano indica una procedencia de Gondwana probablemente transportados por sistemas fluviales complejos en una etapa evolucionada del proceso de rifting del Golfo de M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> turbiditas, Golfo de M&eacute;xico, Barremiano, rift, abanico submarino, circones detr&iacute;ticos.</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">We propose formally the Chivillas Formation, as a key litostratigraphic unit to decrypt the sedimentary record of Cuicateca basin. Its type locality is along Barranca Las Salinas creek northeastern ward Tehuac&aacute;n, Pue., where the rocks are virtually without deformation. Chivillas Formation consists of basaltic flows frequently with pillow structure and siliciclastic deposits of turbidite currents and debris flows, on a very thick volcanosedimentary succession cut by dikes of similar composition. Estimate a total thickness of more than 4,875 m. Chivillas Formation is assigned at Barremian based on the maximum age of detrital zircon within sandstones, this age is consistent with previously reported fossil content.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">We recognized 16 facies into five classes: conglomeratic, sandy, fine, calcareous and igneous, which are grouped as eight facies associations: A) Medium&#45;grained turbidites, B) Coarse&#45;grained turbidites, C) Fine&#45;grained turbidites, D) Structureless sandstones; E) Debrites clast supported, F) Debrites matrix supported; G) Synsedimentary disharmonic folds and H) Lavas and pillow lavas. From the recognized facies associations, we interpreted an environment of submarine fan deposit.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The volcanic rocks of Chivillas Formation are alkaline mafic to intermediate, geochemical affinity MORB or OIB, with common lead isotopic values similar to values of enriched mantle, the isotopic signature Pb/Pb of lavas suggests a source from lower crust.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The sandstones studied are graywackes composed mainly of monocrystalline quartz, mylonitic polycrystalline quartz, mosaic polycrystalline quartz, perthitic microcline, and some plagioclase; very abundant siltstone and limestone lithics, and fewer volcanic and metamorphic lithics, similar to granite or granulite gneiss; the clasts are angular to subrounded. The clasts into conglomerates are of limestone, sandstone (cross&#45;stratified) and gneiss. These lithologies are typical of the Sierra de Ju&aacute;rez mylonitic Complex and Oaxaca Complex, and its sedimentary cover. Only few volcanic lithic in sandstones and some levels with pyroclastic falls were observed. The sandstones have their source on continental blocks, specifically from inner craton or uplifted basement, so we can assume that came from Oaxaquia. The presence of Pan&#45;African&#45;Brazilian zircons indicates a source from Gondwana; probably, they were transported by complex river systems within an advanced step on the rifting process of Gulf of Mexico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> turbidites, Gulf of Mexico, Barremian, rift, submarine fan, detrital zircons.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recientemente se propuso que el dep&oacute;sito de la Formaci&oacute;n Chivillas expuesta al noreste de Tehuac&aacute;n, en el estado de Puebla (Carrasco, 1978; Alzaga y Pano, 1989), est&aacute; asociado al proceso de apertura del Golfo de M&eacute;xico (Mendoza&#45;Rosales <i>et al</i>., 2010). La Formaci&oacute;n Chivillas se deposit&oacute; en la convergencia de los terrenos Cuicateco y Zapoteco (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>), y representa una de las unidades clave para las reconstrucciones paleogeogr&aacute;ficas de la regi&oacute;n. El an&aacute;lisis de facies y de procedencia mostrados en este trabajo, favorece la hip&oacute;tesis de Mendoza&#45;Rosales <i>et al</i>. (2010), y precisa la paleogeograf&iacute;a mesozoica de la regi&oacute;n. La caracterizaci&oacute;n detallada de la unidad permite bosquejar mejor su extensi&oacute;n geogr&aacute;fica, a partir de la comparaci&oacute;n de los diferentes elementos del estratotipo de la Formaci&oacute;n Chivillas, con las rocas afines, producto de la deformaci&oacute;n y el metamorfismo documentado hacia el sureste del &aacute;rea estudiada, ya que en esa direcci&oacute;n se incrementaron esos procesos durante el Mesozoico (Delgado&#45;Argote, 1988, 1989; Alaniz&#45;&Aacute;lvarez <i>et al</i>., 1994; Barboza&#45;Gudi&ntilde;o y Schwab, 1996; &Aacute;ngeles&#45;Moreno, 2006; &Aacute;ngeles&#45;Moreno <i>et al</i>., 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La geocronolog&iacute;a de circones detr&iacute;ticos se ha convertido en una herramienta poderosa para determinar la edad m&aacute;xima de dep&oacute;sito, y la procedencia de los sedimentos acumulados en una cuenca; sin embargo, este recurso debe ser acompa&ntilde;ado del an&aacute;lisis de facies, de los estudios petrogr&aacute;ficos y de la aplicaci&oacute;n de los diagramas de discriminaci&oacute;n tect&oacute;nica para establecer las caracter&iacute;sticas sedimentol&oacute;gicas, paleogeogr&aacute;ficas y tect&oacute;nicas de una cuenca sedimentaria. El mayor problema en los estudios de an&aacute;lisis de procedencia reside en el hecho que los sedimentos no constituyen una imagen uno a uno de su fuente, ya que en la formaci&oacute;n de una roca sedimentaria se entrelazan una gran variedad de procesos y factores. Factores como el clima, la morfolog&iacute;a, los medios de transporte y subambientes de dep&oacute;sito contribuyen de manera espec&iacute;fica y &uacute;nica para la conformaci&oacute;n de cada cuenca, por lo que aplicar una sola herramienta para su estudio, puede generar resultados sesgados. La relaci&oacute;n que existe entre la cuenca sedimentaria y las &aacute;reas fuente del sedimento, es especialmente evidente en el caso de areniscas inmaduras con alta proporci&oacute;n en l&iacute;ticos. La composici&oacute;n y clasificaci&oacute;n de una arenisca ha sido ligada durante mucho tiempo con las rocas de las que procede, por lo que el an&aacute;lisis de las mismas permite vislumbrar el probable paisaje en el que se formaron.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Acorde a lo establecido en el C&oacute;digo Estratigr&aacute;fico Norteamericano (Barrag&aacute;n <i>et al</i>., 2010), en este trabajo se revisan sus antecedentes hist&oacute;ricos, se redefine y propone formalmente como unidad litoestratigr&aacute;fica a la Formaci&oacute;n Chivillas, con base en la medici&oacute;n de una columna sedimentol&oacute;gica&#45;estratigr&aacute;fica detallada en la localidad tipo, propuesta en este trabajo como el estratotipo de la unidad, se definen sus l&iacute;mites, se establece su edad; as&iacute; mismo se describe el ambiente de dep&oacute;sito y proponen las fuentes de aporte de sedimento con base en el an&aacute;lisis de procedencia de sus areniscas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. Metodolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.1. Estratigraf&iacute;a y facies</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se elabor&oacute; un mapa geol&oacute;gico con los afloramientos de la Formaci&oacute;n Chivillas para conocer su extensi&oacute;n y l&iacute;mites estratigr&aacute;ficos, utilizando fotograf&iacute;as a&eacute;reas escala 1:25000 y trabajo de campo, para verificar afloramientos; se diferenciaron los flujos volc&aacute;nicos de mayor extensi&oacute;n conforme a la escala del mapa (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>).</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se midi&oacute; una columna estratigr&aacute;fica detallada utilizando el b&aacute;culo de Jacob, para caracterizar litol&oacute;gica, sedimentol&oacute;gica y estratigr&aacute;ficamente al estratotipo de la Formaci&oacute;n Chivillas, y por otro lado, se identificaron diecis&eacute;is facies, las cuales se agruparon en asociaciones de facies (AF) con el objeto de definir el ambiente de dep&oacute;sito. Las asociaciones de facies propuestas, como resultado de la agrupaci&oacute;n de facies gen&eacute;ticamente compatibles, siguen el esquema propuesto por Posamentier y Walker (2006) El incremento en la deformaci&oacute;n que presenta la Formaci&oacute;n Chivillas hacia el sur del &aacute;rea (Eguiza&#45;Castro, 2001; Mendoza&#45;Rosales <i>et al</i>., 2010), imposibilita la medici&oacute;n de otras columnas estratigr&aacute;ficas para realizar una correlaci&oacute;n y poder establecer cambios de facies regionales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.2. Petrograf&iacute;a y procedencia</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la clasificaci&oacute;n de las calizas se utiliz&oacute; el esquema propuesto por Dunham (1962) para muestras de mano, y la metodolog&iacute;a de Folk (1962) para descripciones microsc&oacute;picas; en el caso de las areniscas se emple&oacute; el esquema propuesto por Pettijohn (1975).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el objetivo de reconocer la composici&oacute;n y la procedencia de los sedimentos silicicl&aacute;sticos de la Formaci&oacute;n Chivillas, se efect&uacute;o el estudio petrogr&aacute;fico de diez muestras de arenisca con dos enfoques: 1) identificaci&oacute;n pormenorizada de los componentes y sus texturas, y 2) an&aacute;lisis modal. La identificaci&oacute;n de los componentes petrogr&aacute;ficos se realiz&oacute; considerando los rasgos texturales y mineral&oacute;gicos de cada grano, independientemente de su abundancia. El an&aacute;lisis modal para investigar la procedencia, se bas&oacute; en un conteo de 500 puntos por muestra, adaptado a las caracter&iacute;sticas texturales y mineral&oacute;gicas de la arenisca, la composici&oacute;n fue cuantificada utilizando el m&eacute;todo de Gazzi&#45;Dickinson descrito en Ingersoll <i>et al</i>. (1984). Dado que las areniscas var&iacute;an de grano fino a grueso, la diferencia en el tama&ntilde;o de grano fue compensado con el espaciado de la red de conteo. Para el an&aacute;lisis de procedencia se utilizaron los diagramas de discriminaci&oacute;n tect&oacute;nica propuestos por Dickinson (1985), Garzanti <i>et al</i>. (2001) y Marsaglia <i>et al</i>. (2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.3. Geocronolog&iacute;a y procedencia a partir de edades U&#45;Pb en circones detr&iacute;ticos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La edad de la Formaci&oacute;n Chivillas en la Barranca Las Salinas fue obtenida por Mendoza&#45;Rosales <i>et al</i>. (2010) con base en fechamiento de circones detr&iacute;ticos individuales por el m&eacute;todo U&#45;Pb en el Arizona LaserChron Center, en la Universidad de Arizona, EUA, utilizando el m&eacute;todo de ablaci&oacute;n l&aacute;ser y espectrometr&iacute;a de masas (Laser ablation&#45;muticollector inductivelly coupled plasma mass spectrometry), el procedimiento anal&iacute;tico est&aacute; descrito en Gehrels <i>et al</i>. (2006). En este trabajo se analiz&oacute; la procedencia de los circones detr&iacute;ticos reportados por Mendoza&#45;Rosales <i>et al</i>., (2010) a la luz de los nuevos datos en el Sur de M&eacute;xico. Las edades isot&oacute;picas reportadas en este trabajo est&aacute;n referidas a la Tabla Estratigr&aacute;fica Internacional 2009, publicada por la Comisi&oacute;n Internacional en Estratigraf&iacute;a (ICS, 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. Estratigraf&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la Cuenca de Zongolica, propuesta por personal de Petr&oacute;leos Mexicanos (PEMEX) e Instituto Mexicano del Petr&oacute;leo (IMP) con base en la sucesi&oacute;n rocosa que aflora al noreste de Tehuac&aacute;n en el estado de Puebla, se acumularon dep&oacute;sitos marinos desde el Tithoniano hasta el Cret&aacute;cico Superior (Alzaga y Santamar&iacute;a, 1987; Meneses&#45;Rocha <i>et al</i>., 1996; Eguiluz <i>et al</i>., 2000; Ortu&ntilde;o&#45;Arzate <i>et al</i>., 2003). Barboza&#45;Gudi&ntilde;o y Schwab (1996) la denominaron como Cuenca Cuicateca. La base de la secuencia ha sido descrita como dep&oacute;sitos marinos volcanosedimentarios del Jur&aacute;sico Superior &#150; Cret&aacute;cico Inferior (formaciones Tepexilotla, Xonamanca y Chivillas; Carrasco <i>et al</i>., 1975; Meneses&#45;Rocha <i>et al</i>., 1996) compuestas de basaltos submarinos, areniscas, conglomerados y lutitas. La unidad m&aacute;s accesible es la Formaci&oacute;n Chivillas que aflora a lo largo de la Barranca Las Salinas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.1. Formaci&oacute;n Chivillas</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>3.1.1. Antecedentes</i></font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Formaci&oacute;n Chivillas fue descrita por vez primera por Pano (1973) en un informe in&eacute;dito de PEMEX como una sucesi&oacute;n de lutitas, areniscas y filitas, intercaladas con conglomerados, que afloran al pie del cerro Chivillas al norte de San Antonio Ca&ntilde;ada, Pue., de donde toma su nombre. Carrasco (1978) describe una secci&oacute;n estratigr&aacute;fica parcial de 304.5 m de lutitas calc&aacute;reas, areniscas, micritas y grainstone alternadas con andesitas con estructura almohadillada; misma que Toriz (1983) asigna a la Formaci&oacute;n Chivillas de Pano (1973) y la subdivide en dos miembros: como Chivillas Inferior propone a la sucesi&oacute;n descritas por Carrasco (1978), caracterizada por la intercalaci&oacute;n de rocas volc&aacute;nicas; Toriz (1983) considera como Chivillas Superior al resto de la sucesi&oacute;n descrita por Pano (1973) y la caracteriza por la ausencia de rocas &iacute;gneas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Alzaga y Pano (1989) describen a la Formaci&oacute;n Chivillas con base en dos miembros: el inferior, caracterizado por dos facies: una sedimentaria de limolitas, arcosas y arcosas l&iacute;ticas, con un espesor de 288 m; y la otra facies de 164 m de espesor, volc&aacute;nica de rocas espil&iacute;ticas con estructura almohadillada. Para el miembro superior definen una sola facies de areniscas de grano medio a grueso, en ocasiones gravillenta, que alterna con limolitas, para un espesor de 169 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>3.1.2. Definici&oacute;n y localidad tipo</i></font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los mejores afloramientos de la Formaci&oacute;n Chivillas se encuentran en la Barranca Las Salinas, al noreste de Tehuac&aacute;n (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>), considerada en este trabajo como la localidad tipo, donde las rocas est&aacute;n pr&aacute;cticamente sin deformar. La Formaci&oacute;n Chivillas consiste en flujos de lava bas&aacute;lticos frecuentemente con estructura en almohadilla, intercalados con dep&oacute;sitos silicicl&aacute;sticos en estratos delgados a medianos de grauvaca, lutita, caliza arcillosa y conglomerado, que forman una sucesi&oacute;n volcanosedimentaria muy gruesa cortada por diques de composici&oacute;n similar a los flujos de lava. Con el objeto de establecer el estratotipo de la unidad, en la Barranca Las Salinas, se midi&oacute; una secci&oacute;n de referencia en tres segmentos de 58, 1225 y 1532 metros respectivamente (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>) en la cual se reconocieron ocho unidades que se describen detalladamente m&aacute;s adelante, las cuales representan las caracter&iacute;sticas litol&oacute;gicas y sedimentol&oacute;gicas de la Formaci&oacute;n Chivillas. Con base en observaciones de campo, se estima que el espesor total de la Formaci&oacute;n puede sobrepasar los 4875 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se propone abandonar la subdivisi&oacute;n propuesta por Toriz (1983), ya que fue planteada con base en el contenido de rocas volc&aacute;nicas s&oacute;lo en el Miembro Inferior, pero en este trabajo se observaron intercalaciones de rocas &iacute;gneas en toda la Formaci&oacute;n Chivillas como se observa a lo largo de la Barranca Las Salinas y en diversos afloramientos de la regi&oacute;n, por lo cual no se justifica la subdivisi&oacute;n en Chivillas Inferior y Chivillas Superior.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>3.1.3. Relaciones estratigr&aacute;ficas</i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La base de la Formaci&oacute;n Chivillas no est&aacute; expuesta, se encuentra limitada al poniente por la Falla Oaxaca, y cubierta por dep&oacute;sitos cenozoicos como se observa en la <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>; se infiere un basamento que puede estar conformado por rocas metam&oacute;rficas del Proterozoico &#150; Paleozoico, ya que a 30 km hacia el sureste, Ortega&#45;Guti&eacute;rrez <i>et al</i>. (1995) reportan rocas metam&oacute;rficas de edad grenvilliana. Ortu&ntilde;o&#45;Arzate <i>et al</i>. (2003) reportan granitoides de edad paleozoica en el Pozo Orizaba&#45;1 de PEMEX, localizado al noreste del &aacute;rea de estudio, lo que sugiere su probable existencia por debajo de la cubierta mesozoica. Mendoza&#45;Rosales <i>et al</i>. (2010) mencionan que las rocas volc&aacute;nicas de la Formaci&oacute;n Chivillas tienen valores iniciales de &#949;Nd (126) que var&iacute;an entre 0.3 y 4.1, y edades modelo que van desde 632 hasta 1520 Ma los cuales son similares a los valores de &#949;Nd del Complejo Oaxaque&ntilde;o (Ruiz <i>et al</i>., 1988; Torres <i>et al</i>., 1999), lo que sugiere la presencia de un basamento antiguo para la Formaci&oacute;n Chivillas y la participaci&oacute;n de materiales corticales en la generaci&oacute;n de los magmas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se considera que el l&iacute;mite superior de la formaci&oacute;n es transicional con base en el cambio gradual de dep&oacute;sitos silicicl&aacute;sticos a dep&oacute;sitos calc&aacute;reos de la Formaci&oacute;n Miahuatepec del Aptiano reportadas al poniente (Calder&oacute;n, 1956; Centeno&#45;Garc&iacute;a <i>et al</i>., 2009; Mendoza&#45;Rosales, 2010). En el &aacute;rea de Tehuac&aacute;n esta relaci&oacute;n estratigr&aacute;fica no se observa porque el contacto de la Formaci&oacute;n Chivillas con las calizas de la Formaci&oacute;n Miahuatepec corresponde con una superficie de detachment, con pliegues apretados recostados al noreste (Rodr&iacute;guez&#45;Otero, 2010). La Formaci&oacute;n Chivillas en la Barranca Las Salinas se presenta levemente inclinada hacia el noreste o plegada suavemente (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>), condici&oacute;n que cambia r&aacute;pidamente hacia el sur, direcci&oacute;n en que se incrementa la deformaci&oacute;n (Eguiza&#45;Castro, 2001), de modo que en Coxcatl&aacute;n, se observan a las rocas de la Formaci&oacute;n Chivillas cizalladas y con pliegues apretados, mientras que en el &aacute;rea de Teotitl&aacute;n est&aacute; parcialmente milonitizada (&Aacute;ngeles&#45;Moreno, 2006; &Aacute;ngeles&#45;Moreno <i>et al</i>., 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4. Asociaciones de facies y paleoambiente de dep&oacute;sito de la Formaci&oacute;n de Chivillas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.1. Asociaciones de facies</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la columna medida en la localidad tipo en la Barranca Las Salinas, se reconocen 16 distintas facies en la Formaci&oacute;n Chivillas agrupadas en cinco clases: conglomer&aacute;tica, arenosa, fina, calc&aacute;rea e &iacute;gnea (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). Siguiendo el esquema propuesto por Posamentier y Walker (2006), se proponen ocho asociaciones de facies (AF) las cuales se describen a continuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>4.1.1. Asociaci&oacute;n de Facies A: Turbiditas cl&aacute;sticas de grano medio</i></font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta asociaci&oacute;n de facies (AF) consiste de una intercalaci&oacute;n r&iacute;tmica de estratos paralelos continuos de arenisca de grano medio (facies Ar&#45;cr, Ar&#45;ei, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) interestratificados con lutita calc&aacute;rea (facies F&#45;lof, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) y algunos estratos de caliza (facies Cz&#45;p, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>), con espesores entre 10 y 30 cm (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3b.jpg" target="_blank">Figura 3b</a>); ocasionalmente se encuentran intercaladas con la facies Cz&#45;ic (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) formando estratos de 10 a 20 cm de espesor. Se observan numerosas estructuras sedimentarias: estructuras de corte y relleno (flute cast, tool marks, scour cast), gradaci&oacute;n grano decreciente, rizaduras asim&eacute;tricas con crestas redondeadas, estratificaci&oacute;n cruzada, convoluta y estructuras flaser. Esta AF incluyen algunas de las facies (divisiones) propuestas por Bouma (1962), en algunos estratos se presenta la secuencia Bouma completa: Arenisca con gradaci&oacute;n grano decreciente y marcas de base (Ta), arenisca con laminaci&oacute;n paralela de r&eacute;gimen de flujo superior (Tb), arenisca con rizaduras, estratificaci&oacute;n cruzada (Tc), limo y arcilla con laminaci&oacute;n paralela (Td) y dep&oacute;sitos pel&iacute;ticos (Te), como se aprecia en la <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3b.jpg" target="_blank">Figura 3b</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3c.jpg" target="_blank">Figura 3c</a>). La combinaci&oacute;n de facies permite inferir que el dep&oacute;sito es producto de flujos turbid&iacute;ticos. Esta asociaci&oacute;n de facies contiene algunos canales peque&ntilde;os, rellenos de arenisca de grano grueso y conglomerado muy fino, de menos de 10 cm de espesor y algunos cent&iacute;metros de ancho (Ar&#45;cg, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>). Se observan espor&aacute;dicos horizontes pirocl&aacute;sticos intercalados con wackestone de radiolarios y calciesfer&uacute;lidos mal preservados (&lt; 1 cm, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f6.jpg" target="_blank">Figura 6d</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>4.1.2. Asociaci&oacute;n de Facies B: Turbiditas de grano grueso</i></font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta AF se presenta en paquetes de 10 a 20 m de espesor (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3.jpg" target="_blank">Figuras 3a</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3b.jpg" target="_blank">b</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3c.jpg" target="_blank">c</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3e.jpg" target="_blank">e</a>), consiste principalmente de arenisca de grano grueso, intercalado con algunos niveles de arenisca de grano fino en estratos de 20 a 40 cm de espesor (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3b.jpg" target="_blank">Figura 3b</a>) (facies Ar&#45;cg, Ar&#45;cr, Ar&#45;ei, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>). Se encuentran interestratificados con estratos de 5 a 20 cm de lutitas calc&aacute;reas (facies F&#45;lof, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>). Se trata de grauvaca l&iacute;tica con abundantes l&iacute;ticos metam&oacute;rficos y calizas, con cuarzo mono y policristalino, y algunos feldespatos. Los estratos presentan estructuras primarias erosivas a escala media como flute cast y gutter cast; as&iacute; como frecuentes formas de estratificaci&oacute;n cruzada planar y acanalada. En muchos estratos se observan las estructuras que conforman la secuencia Bouma (Tabc) y algunos presentan la secuencia propia de las turbiditas CCC (Posamentier y Walker, 2006) que presenta rizaduras montantes, laminaci&oacute;n convoluta, intraclastos de lodo (climbing ripples, convolute lamination, ripped&#45;up mud clast). Esta AF presenta localmente un nivel con abundante madera f&oacute;sil (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3c.jpg" target="_blank">Figura 3c</a>).</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La AF B sugiere tasas altas de sedimentaci&oacute;n que podr&iacute;an corresponder con dep&oacute;sitos de levee. La presencia de estructuras erosivas apoya esta interpretaci&oacute;n, ya que hay m&aacute;s probabilidad de erosi&oacute;n asociados a los flujos confinados en los canales que en los ambientes asociados a una planicie (Posamentier y Walker, 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>4.1.3. Asociaci&oacute;n de Facies C: Turbiditas de grano fino</i></font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La AF C est&aacute; formada por una alternancia de facies de grano fino F&#45;lof y F&#45;p (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) que var&iacute;a de limo a tama&ntilde;o arcilla, as&iacute; como algunos lentes de arenisca de grano muy fino, en estratos de 10 a 20 cm de espesor (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3b.jpg" target="_blank">figuras 3b</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3c.jpg" target="_blank">c</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3d.jpg" target="_blank">d</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3e.jpg" target="_blank">e</a>). Se reconocieron varias de las facies turbid&iacute;ticas de Stow (Stow y Shanmugam, 1980) (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f6.jpg" target="_blank">Figura 6c</a>), como son: Laminaci&oacute;n lenticular a la base (rizaduras atenuadas (T<sub>0</sub>), laminaci&oacute;n ondulada o lenticular (T<sub>2</sub>), laminaci&oacute;n regular fina (T<sub>3</sub>), lentes gradados de limo/arcilla (T<sub>6</sub>), arcilla sin gradaci&oacute;n (T<sub>7</sub>). El color de la roca var&iacute;a de negro a caf&eacute; claro. Se observa intercalada la facies F&#45;fc (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) con abundantes estructuras de flama y de carga (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>). En esta asociaci&oacute;n se reconocieron peque&ntilde;as fallas de crecimiento. La textura de grano fino y las facies identificadas son probablemente producto de un r&eacute;gimen hidrodin&aacute;mico de baja velocidad, con abundante sedimento fino dentro de los flujos turbid&iacute;ticos, asociado a una etapa de desaceleraci&oacute;n del flujo, se&ntilde;alado por la transici&oacute;n de sedimentaci&oacute;n por tracci&oacute;n (T<sub>0</sub>&#45;T<sub>2</sub> rizaduras, laminaci&oacute;n cruzada) a sedimentaci&oacute;n por suspensi&oacute;n (T<sub>6</sub>&#45;T<sub>7</sub>), depositado en la zona de intercanales o en la planicie de inundaci&oacute;n.</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>4.1.4. Asociaci&oacute;n de Facies D: Areniscas sin estructura interna (masivas)</i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La AF D est&aacute; conformada por la facies F&#45;ea (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>), se presenta en estratos de 30 a 70 cm de espesor, algunos de los cuales se encuentran amalgamados; se caracterizan por la ausencia de estructuras primarias por flujo, pero es frecuente observar estructuras de flama y marcas de carga en la base de los estrato, as&iacute; como estructuras de escape de agua: estructuras de plato en los estratos m&aacute;s gruesos, y volcanes de arena; estructuras propias de flujos de sedimentos fluidizados, los cuales indican deshidrataci&oacute;n probablemente por compactaci&oacute;n o asociado a un choque repentino de las part&iacute;culas en el sedimento.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>4.1.5. Asociaci&oacute;n de Facies E: Debritas soportadas por clastos</i></font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La AF D est&aacute; conformada por la facies Cgc&#45;sm (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) en estratos con base erosiva que var&iacute;an de 12 a 40 metros de espesor (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3d.jpg" target="_blank">Figura 3d</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f4.jpg" target="_blank">Figura 4d</a>), y por la facies Cgc&#45;cz (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f4.jpg" target="_blank">Figura 4a</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f6.jpg" target="_blank">Figura 6e</a>) en estratos con espesores de 50 cm a 7 metros con base erosiva (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3.jpg" target="_blank">Figura 3a</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3d.jpg" target="_blank">d</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3f.jpg" target="_blank">f</a>). Esta AF se acumul&oacute; como flujos de escombros no cohesivos; su espesor y relaciones de acreci&oacute;n con las asociaciones de facies adyacentes sugieren que podr&iacute;a tratarse de rellenos de canal, ya que en ocasiones se observa la transici&oacute;n a las areniscas de la AF D que corresponder&iacute;a con la fase final de un flujo turbid&iacute;tico de alta densidad (Lowe, 1982), formado probablemente al pie de un talud.</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>4.1.6. Asociaci&oacute;n de Facies F: Debritas soportadas por matriz</i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La AF E est&aacute; conformada por la facies Cgm&#45;sm (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) en cuerpos entre 8 y 40 metros de espesor; los estratos presentan l&iacute;mites en forma de cu&ntilde;a con las AF adyacentes. Esta AF se acumul&oacute; probablemente como un flujo de escombros subacuoso rico en lodo, producto de flujos de masas por gravedad cohesivos, se trata de flujos de transici&oacute;n entre corrientes turbid&iacute;ticas y flujos de escombros que muestran los efectos de la turbulencia y la cohesi&oacute;n en el proceso de sedimentaci&oacute;n. La presencia de olistolitos sugiere desprendimientos de la pared del canal o del talud y arrastre de bloques.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>4.1.7. Asociaci&oacute;n de Facies G: Pliegues disarm&oacute;nicos sinsedimentarios</i></font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta AF se presenta en unidades de 2.5 a m&aacute;s de 10 metros, consiste en paquetes de estratos entre 5 y 25 cent&iacute;metros de arenisca y limolita deformados conforme a pliegues disarm&oacute;nicos (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f4.jpg" target="_blank">Figura 4e</a>), limitados por estratos sin perturbar tanto a la base como a la cima de la facies S (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>). Internamente, se trata de pliegues recumbentes y asim&eacute;tricos, con desarrollo de fallas locales tanto normales como inversas. Estos pliegues son producto del desplazamiento de sedimentos inestables. La ausencia de bioturbaci&oacute;n sugiere condiciones ambientales estresantes y un sepultamiento r&aacute;pido.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>4.1.8. Asociaci&oacute;n de Facies H: Flujos y lavas almohadilladas</i></font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta AF est&aacute; conformada por las facies de la clase &iacute;gnea (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) que corresponden con roca volc&aacute;nica de composici&oacute;n bas&aacute;ltica que se presenta como lava almohadillada (facies La&#45;ah, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>) o flujos de lava (facies La&#45;f, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg">Tabla 1</a>) (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3.jpg" target="_blank">Figuras 3a</a>&#45;<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3c.jpg" target="_blank">c</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f4.jpg" target="_blank">Figura 4c</a>); los cuerpos de mayores dimensiones fueron cartografiados (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>). Dos derrames masivos presentan peperitas en su cima (facies Pe, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3.jpg" target="_blank">Figura 3a</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f4.jpg" target="_blank">Figura 4f</a>). La asociaci&oacute;n se presenta en derrames individuales de 45 cm de grosor hasta paquetes de derrames con espesor mayor a los 800 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.2. Paleoambiente de dep&oacute;sito</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las asociaciones de facies A, B y C representan los dep&oacute;sitos cl&aacute;sicos de corrientes turbid&iacute;ticas (Secuencia Bouma); considerando los espesores de las asociaciones y la litolog&iacute;a que las conforma, estas asociaciones son producto de corrientes que se deslizaron desde una plataforma marina somera a trav&eacute;s de pendientes y ca&ntilde;ones, confinados en canales de diversas dimensiones; cuando estos flujos alcanzaban el fondo de la cuenca continuaban confinados por levees una cierta distancia (AF B). Conforme avanzaban mar adentro, la altura del levee disminu&iacute;a hasta que no pod&iacute;a contener el flujo y se desbordaba en una planicie de inundaci&oacute;n formando l&oacute;bulos (AF C). Las diferencias granulom&eacute;tricas que se presentan en las facies pueden ser producto de cambios en la fuente del sedimento o en el nivel de energ&iacute;a de cada flujo turbid&iacute;tico.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las caracter&iacute;sticas de la facies Cgc&#45;cz, compuesta principalmente de clastos de calizas con esponjas y corales, sugieren el acarreo catastr&oacute;fico de sedimentos previamente acumulados en un ambiente marino somero, esta facies es m&aacute;s abundante hacia la base de la Formaci&oacute;n Chivillas (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3.jpg" target="_blank">Figuras 3a</a>, y <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3b.jpg" target="_blank">Figura 3b</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las intercalaciones lenticulares de las asociaciones de facies E y F representan el relleno de los canales asociados probablemente a los ca&ntilde;ones submarinos y a los canales principales de un abanico, dadas las dimensiones de las unidades observadas. La asociaci&oacute;n de facies G corresponde con slumps, los cuales se acumularon por gravedad en zonas de talud.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las asociaciones de facies reconocidas permiten interpretar que la Formaci&oacute;n Chivillas es producto del dep&oacute;sito de un conjunto de abanicos submarinos coalescentes, de diferentes dimensiones, formados en una cuenca subsidente, dado el gran espesor de la unidad, las fallas de crecimiento que se observaron en algunos niveles y, los cambios en las facies de turbiditas finas y medias en la base, a turbiditas gruesas y conglomerados hacia la cima de la secci&oacute;n estratigr&aacute;fica medida (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>), indicando una progradaci&oacute;n del dep&oacute;sito.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La intercalaci&oacute;n de las asociaciones de facies de car&aacute;cter sedimentario con la asociaci&oacute;n de facies &iacute;gnea (AF H), indica actividad volc&aacute;nica contempor&aacute;nea; en tanto que la abundancia y espesor de las lavas almohadilladas y de los derrames, sugieren que la fuente volc&aacute;nica se encontraba muy cerca. As&iacute;, la Formaci&oacute;n Chivillas se acumul&oacute; probablemente, en las m&aacute;rgenes de un volc&aacute;n submarino o asociado a volcanismo fisural como lo infieren Mendoza&#45;Rosales <i>et al</i>. (2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5. Geocronolog&iacute;a de circones detr&iacute;ticos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La edad m&aacute;xima de dep&oacute;sito, se basa en el estudio de geocronolog&iacute;a de circones detr&iacute;ticos a dos muestras de areniscas (FCH&#45;40 y FCH&#45;39) (Mendoza&#45;Rosales <i>et al</i>., 2010) cuya localizaci&oacute;n geogr&aacute;fica y posici&oacute;n estratigr&aacute;fica se pueden observar en las <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>. Los resultados se muestran en la <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>. Las edades de los circones est&aacute;n graficadas como histogramas con las curvas de probabilidad acumulada sobreimpuesta para representar la edad medida y la incertidumbre asociada con cada an&aacute;lisis:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><u>Muestra FCH&#45;40</u></i>: La muestra corresponde con una grauvaca l&iacute;tica colectada en la parte basal de la columna medida (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3b.jpg" target="_blank">Figura 3b</a>), las edades de los circones oscilan en el rango de 1573.6 &plusmn; 59.8 a 124.9 &plusmn; 1.6 Ma (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f7.jpg" target="_blank">Figura 7a</a>) y presentan tres poblaciones principales: a) rangos entre 124 y 130 Ma (m&aacute;ximo en ~126 Ma); b) la segunda con un m&aacute;ximo en 188 Ma, y c) una poblaci&oacute;n con un rango entre 921&#45;1236 Ma (con dos m&aacute;ximos relativos en ~1022.4 y ~1157.4 Ma).</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><u>Muestra FCH&#45;39:</u></i> Esta muestra es una grauvaca l&iacute;tica calc&aacute;rea colectada hacia la cima de la columna medida (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f3e.jpg" target="_blank">Figura 3e</a>), las edades de los circones oscilan en el rango de 1680.2 &plusmn; 46.4 a 126.2 &plusmn; 0.9 Ma (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f7.jpg" target="_blank">Figura 7b</a>). La muestra presenta poblaciones similares a la muestra FCH&#45;40 con diferencias que pueden atribuirse al car&aacute;cter aleatorio del muestreo. El grano m&aacute;s joven tiene una edad de 126.2 &plusmn; 0.9 Ma, las poblaciones var&iacute;an de: a) rangos entre 126 y 130 Ma (m&aacute;ximo en ~ 128 Ma); b) el segundo en con un m&aacute;ximo en 174.9 Ma, y c) con un rango entre 924 &#45; 1360 Ma (con m&aacute;ximos en ~ 1020 y ~ 1188 Ma).</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.1. Edad de la formaci&oacute;n de Chivillas</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las edades menores obtenidas en circones con formas cristalinas euhedrales probablemente proceden de las mismas rocas volc&aacute;nicas de la Formaci&oacute;n Chivillas (Mendoza&#45;Rosales, 2010). Considerando los circones m&aacute;s j&oacute;venes (124.9 &plusmn; 1.6 Ma y 126.2 &plusmn; 0.9 Ma) y que los diagramas de frecuencia correspondientes a las edades de los circones de las dos muestras presentan picos en 126 y 128 Ma, respectivamente, se infiere que la edad m&aacute;xima de dep&oacute;sito es de 126 Ma (Barremiano). Esta edad es compatible con el rango de edad del Valanginiano Tard&iacute;o al Barremiano (~ 140 &#45; 125 Ma) propuesto con base en amonites de los g&eacute;neros Olcostephanus sp. y Spitidiscus sp. (Alzaga y Pano, 1989).</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6. An&aacute;lisis de Procedencia</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el an&aacute;lisis de procedencia se utilizaron los diagramas estandarizados de Dickinson (1985); los resultados del conteo fueron normalizados al 100% como la suma del cuarzo monocristalino (Qm), cuarzo policristalino (Qp), plagioclasa (Pl), feldespato pot&aacute;sico (FK), l&iacute;ticos volc&aacute;nicos (Lv), l&iacute;ticos sedimentarios (Ls) y l&iacute;ticos metam&oacute;rficos (gneis y esquisto; Lm). Los l&iacute;ticos de caliza, circones y minerales opacos fueron excluidos para este an&aacute;lisis siguiendo la propuesta de Dickinson (1985).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">6.1. Petrograf&iacute;a y Procedencia</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las areniscas estudiadas de la Formaci&oacute;n Chivillas est&aacute;n conformadas principalmente de cuarzo monocristalino, cuarzo policristalino milon&iacute;tico, cuarzo policristalino en mosaico (&gt; 4 cristales/grano), microclina pert&iacute;tica, y algunas plagioclasas; tambi&eacute;n son muy abundantes los l&iacute;ticos (limolita, caliza, volc&aacute;nicos m&aacute;ficos, esquisto). Los granos constituidos por mosaicos cristalinos de cuarzo&#45;pertita&#45;microclina tienen texturas y composiciones similares a granito o gneis granul&iacute;tico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La composici&oacute;n de los l&iacute;ticos observados en las areniscas es congruente con las caracter&iacute;sticas observadas en los clastos que conforman a los conglomerados, los cuales consisten principalmente de clastos de arenisca (con estratificaci&oacute;n cruzada) y gneis. Estas litolog&iacute;as son caracter&iacute;sticas de los complejos Milon&iacute;tico Sierra de Ju&aacute;rez y Oaxaque&ntilde;o, y su cubierta sedimentaria (Ortega&#45;Guti&eacute;rrez <i>et al</i>., 1995; Alaniz&#45;&Aacute;lvarez, <i>et al</i>., 1996; &Aacute;ngeles&#45;Moreno, 2006). Aunque no se observaron clastos de esquisto en los conglomerados, est&aacute;n presentes como l&iacute;ticos en la arenisca, de igual forma los cuarzos policristalinos indican como fuente probable una roca metam&oacute;rfica de bajo a medio grado (Basu <i>et al</i>., 1975). As&iacute; mismo, se observaron algunos niveles con piroclastos de ca&iacute;da (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f6.jpg" target="_blank">Figura 6b</a>) pero escasos l&iacute;ticos volc&aacute;nicos en las areniscas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con los resultados del conteo de puntos, graficados sobre el diagrama triangular de Dickinson (1985), las areniscas tienen su procedencia en bloques continentales, con una incipiente influencia desde un or&oacute;geno reciclado en el diagrama Qm/F/Lt (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>). Particularmente, las muestras analizadas de la Formaci&oacute;n Chivillas tienen una procedencia en un crat&oacute;n interior o de un basamento levantado, por lo que podemos suponer que proceden de la erosi&oacute;n de Oaxaquia (Ortega&#45;Guti&eacute;rrez <i>et al</i>., 1995), elemento paleotect&oacute;nico que conformaba bloques continentales, los cuales fueron exhumados y expuestos a los procesos de meteorizaci&oacute;n, por lo que los minerales m&aacute;s susceptibles como el feldespato, la plagioclasa y la mica fueron alterados o destruidos, formando la matriz de las grauvacas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">6.2. Fuente de los circones detr&iacute;ticos</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las muestras analizadas presentan un amplio rango de circones de edad mesozoica que van del Jur&aacute;sico Inferior al Cret&aacute;cico Inferior (130 &#45; 188 Ma), con edades que se equiparan a las dataciones de eventos tectonomagm&aacute;ticos relativamente cercanos. Los circones con edades comprendidas entre 130 &#45; 170 Ma corresponden con las edades reportadas en el Complejo Milon&iacute;tico Sierra de Ju&aacute;rez, localizado a 30 km hacia el sur del &aacute;rea de estudio (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>, &Aacute;ngeles&#45;Moreno, 2006; Delgado&#45;Argote <i>et al</i>., 1992), as&iacute; como a la edad reportada por Alaniz&#45;&Aacute;lvarez <i>et al</i>. (1996) en un granito sintect&oacute;nico del extremo sur del cintur&oacute;n milon&iacute;tico del Complejo (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f9.jpg" target="_blank">Figura 9</a>). Para los circones con edades entre 174 y 188 Ma (Jur&aacute;sico Inferior) hay reportes de edades similares en el Complejo Ay&uacute; en el &aacute;rea de Huajuapan de Le&oacute;n, Oax. (Helbig <i>et al</i>., 2012; Campos&#45;Madrigal <i>et al</i>., 2013). Los circones comprendidos en el rango de edades entre 209 y 288 Ma se derivaron probablemente del cintur&oacute;n de granitoides Permico&#45;Tri&aacute;sicos (Torres <i>et al</i>., 1999) emplazado en el Complejo Oaxaque&ntilde;o. Los circones con edades del Paleozoico Inferior, Pan&#45;Africano&#45;Brasiliano y Grenvilliano (~ 419, ~ 511, ~ 535, ~ 1020, ~ 1160 y ~ 1240 Ma) son similares a las edades reportadas en el Complejo Oaxaque&ntilde;o y su cubierta paleozoica (cf. Keppie <i>et al</i>., 2001, 2003; Solari <i>et al</i>., 2003; Gillis <i>et al</i>., 2005); estas edades tambi&eacute;n se han reportado en rocas del Complejo Acatl&aacute;n y en algunos granitoides que lo cortan (cf. El&iacute;as&#45;Herrera <i>et al</i>., 2005; Talavera&#45;Mendoza <i>et al</i>., 2005; Vega&#45;Granillo <i>et al</i>., 2007; Nance <i>et al</i>., 2007; Keppie <i>et al</i>., 2007; Ortega&#45;Obreg&oacute;n <i>et al</i>., 2009) localizados al poniente y suroeste del &aacute;rea de estudio, as&iacute; como en las areniscas de la Formaci&oacute;n Todo Santos (P&eacute;rez&#45;Guti&eacute;rrez <i>et al</i>., 2009) (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f9.jpg" target="_blank">Figura 9</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>7. Geoqu&iacute;mica de las lavas de la formaci&oacute;n Chivillas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en los requisitos que se mencionan en el C&oacute;digo Estratigr&aacute;fico Norteamericano (Art&iacute;culo 9, Barrag&aacute;n <i>et al</i>., 2010), la geoqu&iacute;mica constituye uno de los aspectos que permiten caracterizar a una roca, y que debe de describirse (en el caso de existir) para la formalizaci&oacute;n de la unidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mendoza&#45;Rosales (2010) caracteriz&oacute; geoqu&iacute;micamente a las rocas volc&aacute;nicas de la Formaci&oacute;n Chivillas con una composici&oacute;n m&aacute;fica a intermedia, todas ellas son alcalinas, con valores de SiO2 entre 46.3 % y 52.8 %, el contenido de K2O + Na2O fluct&uacute;a entre 5 y 8 % wt; los resultados de elementos traza indican que las lavas son basalto alcalino, andesita y andesita/basalto. Algunas muestras presentan valores bajos en el Mg# (30&#45;45), lo que sugiere que la lava no procede de una fuente primaria derivada del manto; el contenido de Al2O3 var&iacute;a entre 15 % y 16.9 %; todas las muestras tienen valores bajos de TiO2 (&lt; 1.6% wt) y de V (180 &#45; 242 &micro;g/g), con valores de Ti/V entre 30 y 50. Las concentraciones de elementos traza incompatibles, tales como Th (0.69 &#45; 3.18), Ta (0.33 &#45; 1.52), y Nb (4.9 &#45; 28) son variables, pero muchos de estos valores son similares a los que presentan los magmas OIB&#45;MORB (White, 1985). Las muestras estudiadas por Mendoza&#45;Rosales (2010) presentan un ligero enriquecimiento en elementos de tierras raras ligeras (LREE); conforme se asciende estratigr&aacute;ficamente las curvas de los elementos de tierras raras pesados (HREE) tienden a ser planas y est&aacute;n ligeramente fraccionadas (La<sub>N</sub>/Yb<sub>N</sub> 1.44&#45;6.46). De acuerdo a Mendoza&#45;Rosales (2010) los valores isot&oacute;picos de plomo com&uacute;n son similares a los valores de manto enriquecido (EM&#45;II), con valores de <sup>206</sup>Pb/<sup>204</sup>Pb entre 18.6 y 20.5, y valores de <sup>208</sup>Pb/<sup>204</sup>Pb de 38.4 a 40.3 que corresponden con las zonas de MORB y OIB (White, 1985); por lo que la firma isot&oacute;pica del Pb/Pb para las lavas de la Formaci&oacute;n Chivillas est&aacute; constre&ntilde;ida principalmente a la corteza inferior.</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>8. Bosquejo Paleogr&aacute;fico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El conjunto de los an&aacute;lisis de facies, procedencia de areniscas y circones detr&iacute;ticos, permite proponer el bosquejo paleogeogr&aacute;fico Barremiano que se muestra en la <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f9.jpg" target="_blank">Figura 9</a>, para la regi&oacute;n de Tehuac&aacute;n, as&iacute; como algunas inferencias tect&oacute;nicas: Los diagramas de procedencia (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f8.jpg" target="_blank">Figuras 8a</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f8.jpg" target="_blank">8b</a>) sugieren un basamento cristalino conformado por rocas metam&oacute;rficas; las diferencias granulom&eacute;tricas que presentan las areniscas pueden significar diferentes fuentes de procedencia. Estos sedimentos se generaron muy probablemente en las regiones de Teotitl&aacute;n y Oaxaca, localizadas hacia el sureste del &aacute;rea (Delgado&#45;Argote <i>et al</i>., 1992; Alaniz&#45;&Aacute;lvarez <i>et al</i>., 1996; &Aacute;ngeles&#45;Moreno, 2006; &Aacute;ngeles&#45;Moreno <i>et al</i>., 2012); y en menor medida en el poniente (El&iacute;as&#45;Herrera <i>et al</i>., 2005; Talavera&#45;Mendoza <i>et al</i>., 2005; Vega&#45;Granillo <i>et al</i>., 2007; Mendoza&#45;Rosales, 2010). El hecho de que las rocas calc&aacute;reas del Aptiano&#45;Albiano cubran discordantemente a las rocas del Complejo Oaxaque&ntilde;o al sur del &aacute;rea de estudio (Wilson y Clabaugh, 1970), as&iacute; como a las rocas paleozoicas y jur&aacute;sicas, permite suponer que estas se encontraban expuestas a la erosi&oacute;n durante el dep&oacute;sito de la Formaci&oacute;n Chivillas, como se aprecia en los atributos sedimentarios de la columna estratigr&aacute;fica, en la cual podemos reconocer una estratigraf&iacute;a invertida con base en los clastos presentes en las debritas. Hacia la base de la columna predominan las areniscas y conglomerados formados predominantemente por clastos de calizas; los clastos de gneis son m&aacute;s abundantes hacia la parte media de la columna, mientras que los clastos de areniscas dominan el sector superior de la columna. Con base en la composici&oacute;n de los clastos de las areniscas y los conglomerados, se considera que la influencia del Terreno Mixteca en la procedencia de sedimentos para el dep&oacute;sito de la Formaci&oacute;n Chivillas fue suplementaria, ya que los fragmentos de esquisto derivados del Complejo Acatl&aacute;n est&aacute;n ausentes en los conglomerados aunque si se observan algunos l&iacute;ticos de esquistos en las areniscas, y el cuarzo policristalino que se encuentra en las areniscas procede probablemente de rocas metam&oacute;rficas de bajo a medio grado (Basu <i>et al</i>., 1975).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es en este basamento cristalino en el que se genera una cuenca sinsedimentaria tipo rift que evolucion&oacute; en el Barremiano a una etapa transicional entre rift continental y tipo Mar Rojo (Mendoza&#45;Rosales <i>et al</i>., 2010); en esta cuenca se deposit&oacute; una sucesi&oacute;n turbid&iacute;tica de gran espesor, com&uacute;n en este tipo de ambientes tect&oacute;nicos, las areniscas de la Formaci&oacute;n Chivillas analizadas, pueden proceder entonces del hombro del rift sin disectar como se muestra en la <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a3f8.jpg" target="_blank">Figura 8c</a>, de acuerdo a la propuesta de Garzanti <i>et al</i>. (2001) y Marsaglia <i>et al</i>. (2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presencia de circones Pan&#45;Africano&#45;Brasiliano indica una clara procedencia de Gondwana, pudiendo estos sedimentos tener como fuente a las rocas del Complejo Acatl&aacute;n desde el poniente, o venir del sureste como producto del acarreo de sistemas fluviales complejos representados por la Formaci&oacute;n Todos Santos (Blair, 1987, 1988; P&eacute;rez&#45;Guti&eacute;rrez <i>et al</i>., 2009), en una etapa evolucionada del proceso de rifting del Golfo de M&eacute;xico (Mendoza&#45;Rosales <i>et al</i>., 2010).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">No hay evidencias que permitan determinar la paleobatimetr&iacute;a de la cuenca, sin embargo la acumulaci&oacute;n de la Formaci&oacute;n Chivillas pudo ocurrir en el marco de niveles bajos del nivel del mar, lo cual permitir&iacute;a que se erosionaran sedimentos contempor&aacute;neos de la plataforma marina (facies Cgc&#45;cz); condici&oacute;n del nivel del mar que se ha propuesto para los eventos de dep&oacute;sito en la mayor&iacute;a de los abanicos submarinos (Mutti, 1985; Shanmugam <i>et al</i>., 1985).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, los flujos de detritos calc&aacute;reos as&iacute; como la abundancia de clastos calc&aacute;reos con fragmentos de esponjas, corales y equinodermos (AF D) sugieren como fuente de aporte, dep&oacute;sitos marinos someros y arrecifes contempor&aacute;neos, como la sucesi&oacute;n de la Formaci&oacute;n San Ricardo expuesta hacia el sureste (Blair, 1988); que incluye dep&oacute;sitos sedimentarios similares a los inferidos, o los propios de la Cuenca de Zapotitl&aacute;n al poniente conformados por calizas arrecifales de la Formaci&oacute;n La Compa&ntilde;&iacute;a (Mendoza&#45;Rosales, 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores agradecen los apoyos recibidos de la Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico (UNAM) a trav&eacute;s del "Programa de Apoyo a Proyectos de Investigaci&oacute;n e Innovaci&oacute;n Tecnol&oacute;gica" (PAPIIT) IN109605 e IN115208, que apoyaron el trabajo de campo y la parte anal&iacute;tica de la investigaci&oacute;n respectivamente. Los estudios geocronol&oacute;gicos aqu&iacute; presentados, fueron posibles gracias al apoyo del LaserChron&#45;Center de la Universidad de Arizona en Tucson, por lo que se agradece el decidido apoyo log&iacute;stico y t&eacute;cnico de los Drs. George Gehrels y V&iacute;ctor Valencia. Asimismo, Emiliano Campos Madrigal agradece el apoyo del Posgrado en Ciencias de la Tierra (UNAM) otorgado para la realizaci&oacute;n de la estancia en LaserChron&#45;Center de la Universidad de Arizona en Tucson. Agradecemos a Ad&aacute;n Castro su apoyo en la elaboraci&oacute;n de algunas figuras. Agradecemos a Mart&iacute;n Guerrero Suastegui y a Yam Zul Ernesto Ocampo Diaz su revisi&oacute;n, comentarios y sugerencias que contribuyeron en forma importante en la presentaci&oacute;n final de este trabajo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Alaniz&#45;Alvarez, S.A., Nieto&#45;Samaniego, A.F., Ortega&#45;Guti&eacute;rrez, F., 1994, Structural evolution of The Sierra de Ju&aacute;rez Mylonitic Complex, state of Oaxaca, Mexico: Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas, 11, 147&#150;156.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416588&pid=S1405-3322201300030000300001&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">Alaniz&#45;Alvarez, S.A., Van Der Heyden, P., Nieto&#45;Samaniego, A.F., Ortega&#45;Gutierrez, F., 1996, Radiometric and kinematic evidence for Middle Jurassic strike&#45;slip faulting in southern Mexico related to the opening of the Gulf of Mexico: Geology, 24, 443&#45;446.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416590&pid=S1405-3322201300030000300002&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">Alzaga R.H., Pano A.A., 1989, Origen de la Formaci&oacute;n Chivillas y presencia del Jurasico tard&iacute;o, en la regi&oacute;n de Tehuac&aacute;n, Puebla, M&eacute;xico: Revista del Instituto Mexicano del Petr&oacute;leo, 21, 5&#45;15.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416592&pid=S1405-3322201300030000300003&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">Alzaga R.H., Santamar&iacute;a, O.D., 1987, Estudio estratigr&aacute;fico&#45;sedimentol&oacute;gico de rocas del Cret&aacute;cico en el Prospecto Azumbilla, Puebla: Instituto Mexicano del Petr&oacute;leo, Proyecto C&#45;3026, 89 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=1416594&pid=S1405-3322201300030000300004&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">&Aacute;ngeles&#45;Moreno, E., 2006, Petrograf&iacute;a, geolog&iacute;a estructural y geocronolog&iacute;a del borde noroccidental del terreno Cuicateco, Sierra Mazateca, estado de Oaxaca, M&eacute;xico: M&eacute;xico, D.F., Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Posgrado en Ciencias de la Tierra, Instituto de Geolog&iacute;a, tesis de maestr&iacute;a, 194 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=1416596&pid=S1405-3322201300030000300005&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">&Aacute;ngeles&#45;Moreno, E., El&iacute;as&#45;Herrera, M., Mac&iacute;as Romo, C., S&aacute;nchez&#45;Zavala, J.L., Ortega&#45;Guti&eacute;rrez, F., 2012, Geological Map of the Western Border of the Cuicateco Terrane, Southern Mexico: Boulder, Colorado, USA, The Geological Society of America, Map and chart series MCH102, doi:10.1130/2012.MCH102, 1 mapa con texto.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416598&pid=S1405-3322201300030000300006&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">Barboza&#45;Gudi&ntilde;o, J.R., Schwab, K., 1996, Contribuci&oacute;n a la geolog&iacute;a de la Sierra de Ju&aacute;rez en el sur de M&eacute;xico: Zentralblatt f&uuml;r Geologie und Pal&auml;ontologie, Teil 1, 1994 H. 7/8, 991&#45;1005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416600&pid=S1405-3322201300030000300007&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">Barrag&aacute;n, R., Campos&#45;Madrigal, E., Ferrusqu&iacute;a&#45;Villafranca, I., L&oacute;pez&#45;Palomino, I., Tolson, G., traductores, 2010, C&oacute;digo estratigr&aacute;fico norteamericano: Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Instituto de Geolog&iacute;a, Bolet&iacute;n 117, 48 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=1416602&pid=S1405-3322201300030000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Basu, A., Young, S.W., Suttner, L.J., James, W.C., Mack, G.H., 1975, Reevaluation of the use of undulatory extinction and polycrystallinity in detrital quartz for provenance interpretation: Journal of Sedimentary Petrology, 45, 873&#45;882.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416604&pid=S1405-3322201300030000300009&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">Blair, T.C., 1987, Tectonic and hydrologic controls on cyclic alluvial fan, fluvial and lacustrine rift&#45;basin sedimentation, Jurassic&#45;lowermost Cretaceous Todos Santos Formation, Chiapas, Mexico: Journal of Sedimentary Petrology, 57, 845&#45;862.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416606&pid=S1405-3322201300030000300010&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">Blair, T.C., 1988, Mixed siliciclastic&#45;carbonate marine and continental syn&#45;rift sedimentation, upper Jurassic&#45;lowermost Cretaceous Todos Santos and San Ricardo formations, Western Chiapas, Mexico: Journal of Sedimentary Petrology, 58, 623&#45;636.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416608&pid=S1405-3322201300030000300011&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">Bouma, A.H., 1962, Sedimentology of some flysch deposits: a graphic approach to facies interpretation: Elsevier, Amsterdam, 168 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416610&pid=S1405-3322201300030000300012&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">Calder&oacute;n G.A., 1956, Bosquejo geol&oacute;gico de la regi&oacute;n de San Juan Raya, en Congreso Geol&oacute;gico Internacional, XX Sesi&oacute;n, M&eacute;xico, Libreto&#45;gu&iacute;a, Excursi&oacute;n, A&#45;11, 9&#45;27.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416612&pid=S1405-3322201300030000300013&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">Campos&#45;Madrigal, E., Centeno&#45;Garc&iacute;a, E., Mendoza&#45;Rosales, C.C., Silva&#45;Romo, G., 2013, Sedimentolog&iacute;a, reconstrucci&oacute;n paleoambiental y significado tect&oacute;nico de las sucesiones cl&aacute;sticas del Jur&aacute;sico Medio en el &aacute;rea de Texcalapa, Puebla &#45; Huajuapan de Le&oacute;n, Oaxaca: Revisi&oacute;n de las Formaciones Ayuquila y Tecomaz&uacute;chilo: Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas, 30, 24&#45;50.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416614&pid=S1405-3322201300030000300014&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">Carrasco V.B., 1978, Estratigraf&iacute;a de unas lavas almohadilladas y rocas sedimentarias del Cret&aacute;cico inferior en Tehuac&aacute;n, Pue.: Revista del Instituto Mexicano del Petr&oacute;leo, 10, 78&#45;82.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416616&pid=S1405-3322201300030000300015&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">Carrasco, B., Flores, V., Godoy, D., 1975, Tobas del Cret&aacute;cico inferior del &aacute;rea de Fort&iacute;n&#45;Zongolica, Estado de Veracruz: Revista del Instituto Mexicano del Petroleo, 7, 7&#45;27.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416618&pid=S1405-3322201300030000300016&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">Centeno&#45;Garc&iacute;a, E., Mendoza&#45;Rosales, C.C., Silva Romo, G., 2009, Sedimentolog&iacute;a de la Formaci&oacute;n Matzitzi (Paleozoico superior) y significado de sus componentes volc&aacute;nicos, regi&oacute;n de Los Reyes Metzontla&#45;San Luis Atolotitl&aacute;n, Estado de Puebla: Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas, 26, 18&#45;36.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416620&pid=S1405-3322201300030000300017&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">Delgado&#45;Argote, L.A., 1988, Geolog&iacute;a preliminar de la secuencia volcanosedimentaria y serpentinitas asociadas del Jur&aacute;sico (?) del &aacute;rea de Cuicatl&aacute;n&#150;Concepci&oacute;n P&aacute;palo, Oaxaca: Revista Instituto de Geolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, 7, 127&#150;135.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416622&pid=S1405-3322201300030000300018&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">Delgado&#45;Argote, L.A., 1989, Regional implications of the Jurassic&#45;Cretaceous volcanosedimentary Cuicateco terrane, Oaxaca, Mexico, en: Urrutia&#45;Fucugauchi, J. (ed), Dynamics and evolution of the lithosphere; results and perspectives of earth sciences research in Mexico: Journal Geofisica Internacional,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416624&pid=S1405-3322201300030000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --> 28, 939&#45;973.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416625&pid=S1405-3322201300030000300020&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">Delgado&#45;Argote, L.A., L&oacute;pez&#45;Mart&iacute;nez, M., York, D., Hall, C.M., 1992, Geologic framework and geochronology of ultramafic complexes of southern Mexico: Canadian Journal of Earth Sciences, 29, 1590&#45;1604.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416627&pid=S1405-3322201300030000300021&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">Dickinson, W.R., 1985, Interpreting provenance relations from detrital modes of sandstones, en Zuffa, G.G., (ed.), Provenance of Arenites: Series C: Mathematical and Physical Science,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416629&pid=S1405-3322201300030000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --> 148, 333&#45;361.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416630&pid=S1405-3322201300030000300023&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">Dunham, R.J. 1962, Classification of carbonate rock according to depositional texture, en Ham, W.E., Clasification of carbonate rocks: American Association of Petroleum Geologists, memoria 1, 108&#45;121.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416632&pid=S1405-3322201300030000300024&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">Eguiluz de Antu&ntilde;ano, S., Aranda&#45;Garc&iacute;a, M., Marrett, R., 2000, Tect&oacute;nica de la Sierra Madre Oriental, M&eacute;xico: Bolet&iacute;n Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 53, 1&#45;26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416634&pid=S1405-3322201300030000300025&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">Eguiza&#45;Castro, M.H., 2001. Geometr&iacute;a y cinem&aacute;tica del arco estructural Tecamachalco &#150; Tehuac&aacute;n &#150; Calipam: M&eacute;xico, D.F., Escuela Superior de Ingenier&iacute;a y Arquitectura, Instituto Polit&eacute;cnico Nacional, tesis Profesional, 84 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=1416636&pid=S1405-3322201300030000300026&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">El&iacute;as&#45;Herrera, M., Ortega&#45;Guti&eacute;rrez, F., S&aacute;nchez&#45;Zavala, J.L., Mac&iacute;as&#45;Romo, C., Ortega&#45;Rivera, A., Iriondo, A., 2005, La falla de Caltepec: ra&iacute;ces expuestas de una frontera tect&oacute;nica de larga vida entre dos terrenos continentales del sur de M&eacute;xico: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 57, 83&#45;109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416638&pid=S1405-3322201300030000300027&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">Folk, R.L., 1962, Spectral subdivisi&oacute;n of limestones types, en Ham, W.E., Classification of carbonate rocks: American Association of Petroleum Geologists, memoria 1, 62&#45;84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416640&pid=S1405-3322201300030000300028&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">Garzanti, E., Vezzoli, G., And&ograve;, S., Castiglioni, G., 2001, Petrology of Rifted&#45;Margin Sand (Red Sea and Gulf of Aden, Yemen): Journal of Geology, 109, 277&#150;297.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416642&pid=S1405-3322201300030000300029&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">Gehrels, G., Valencia, V., Pullen, A., 2006, Detrital zircon geochronology by Laser&#45;Ablation Multicollector ICPMS at the Arizona LaserChron Center, en Olszewski, T., (ed.), Geochronology: Emerging Opportunities: Paleontological Society Short Course: Philadelphia, PA, Paleontological Society Papers, 12, 67&#45;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=1416644&pid=S1405-3322201300030000300030&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">Gillis, R.J., Gehrels, G.E., Ruiz, J., Flores de Dios&#45;Gonz&aacute;lez, L.A., 2005, Detrital zircon provenance of Cambrian&#45;Ordovician and Carboniferous strata of the Oaxaca Terrane, southern Mexico: Sedimentary Geology, 182, 87&#45;100.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416646&pid=S1405-3322201300030000300031&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">Helbig, M., Keppie, J.D., Murphy, B., Solari, L., 2012, U&#45;Pb geochronological constraints on the Triassic&#45;Jurassic Ay&uacute; Complex southern Mexico: derivation from the western margin of Pangea&#45;A: Gondwana Research, 222, 910&#45;927. doi: 10.1016/j.gr.2012.03.004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416648&pid=S1405-3322201300030000300032&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">International Commission on Stratigraphy (ICS), 2009, International Stratigraphic Chart, <a href="http://www.stratigraphy.org/upload/ISChart2009.pdf" target="_blank">http://www.stratigraphy.org/upload/ISChart2009.pdf</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416650&pid=S1405-3322201300030000300033&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">Ingersoll, R.V., Bullard, T.F., Ford, R.D., Grimm, J.P., Pickle, J.D., 1984, The effect of grain size on detrital modes: A test of the Gazzi&#45;Dickinson point countaing method: Journal of Sedimentology Petrology, 54, 103&#45;116.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416652&pid=S1405-3322201300030000300034&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">Keppie, J.D., Dostal, J., Ortega&#45;Guti&eacute;rrez, F., L&oacute;pez, R., 2001, A Grenvillian arc on the margin of Amazonia: evidence from the southern Oaxacan Complex, southern Mexico: Precambrian Research, 112, 165&#150;181.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416654&pid=S1405-3322201300030000300035&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">Keppie, J.D., Dostal, J., Cameron, K.L., Solari, L.A., Ortega&#45;Guti&eacute;rrez, F., L&oacute;pez, R., 2003, Geochronology and geochemistry of Grenvillian igneous suites in the northern Oaxacan Complex, southern Mexico; tectonic implications: Precambrian Research, 120, 365&#150;389.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416656&pid=S1405-3322201300030000300036&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">Keppie, J.D., Nance, R.D., Fern&aacute;ndez&#45;Suarez, J., Storey, C.D., Jeffries, T.E., Murphy, J.B., 2007, Detrital zircon data from the eastern Mixteca terrane, southern Mexico: evidence for an Ordovician&#45;Mississippian continental rise and a Permo&#45;Triassic clastic wedge adjacent to Oaxaquia: International Geology Review, 48, 97&#45;111.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416658&pid=S1405-3322201300030000300037&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">Lowe, D.R., 1982, Sediment gravity flows: II. Depositional models with special reference to deposits of high&#45;density turbidity currents: Journal of Sedimentary petrology 52, 279&#45;297.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416660&pid=S1405-3322201300030000300038&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">Marsaglia, K.M., Pavia, J.A., Maloney, S.J., 2007, Petrology and provenance of Eocene&#45;Albian sandstones and grainstones recovered during ODP Leg 210: implications for passive margin (rift&#45;to&#45;drift) sandstone provenance models, en Tucholke, B.E., Sibuet, J.C., Klaus, A., (eds.), Proceedings of Ocean Drilling Program: Texas, College Station, Ocean Drilling Program, Scientific Results, 210, 1&#45;47.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416662&pid=S1405-3322201300030000300039&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">Mendoza&#45;Rosales, C.C., Centeno&#45;Garc&iacute;a, E., Silva&#45;Romo, G., Campos&#45;Madrigal, E., Bernal, J.P., 2010, Barremian rift&#45;related turbidites and alkaline volcanism in southern Mexico and their role in the opening of the Gulf of Mexico: Earth and Planetary Science Letters, 295, 419&#45;434, doi:10.1016/j.epsl.2010.04.020</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416664&pid=S1405-3322201300030000300040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Meneses&#45;Rocha, J.J., Rodr&iacute;guez&#45;Figueroa, D., Toriz&#45;Gama, J., Banda&#45;Hern&aacute;ndez, J., Hern&aacute;ndez de la Fuente, R., Valdivieso&#45;Ramos, V., 1996, Excursi&oacute;n Geol&oacute;gica al Cintur&oacute;n Plegado y Cabalgado de Zongolica: Asociaci&oacute;n Mexicana de Ge&oacute;logos Petroleros &#150; PEMEX Exploraci&oacute;n &#150;Producci&oacute;n. Gu&iacute;a de campo (in&eacute;dita).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416665&pid=S1405-3322201300030000300041&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">Mutti, E., 1985, Turbidite systems and their relations to depositional sequences, en Zuffa, G.G., (Ed.), Provenance of arenites: Dordrecht, The Netherlands, NATO&#45;Advanced Study Institutes Series, Reidel Publishing Co, 65&#45;93.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416667&pid=S1405-3322201300030000300042&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">Nance, R.D., Fern&aacute;ndez&#45;Su&aacute;rez, J., Keppie, J.D., Storey, C., Jeffries, T.E., 2007, Provenance of the Granjeno Schist, Ciudad Victoria, Mexico: Detrital zircon U&#45;Pb age constraints and implications for Paleozoic paleogeography, en Linnemann, U., Nance, R.D., Zulaf , G., Kraft, P., (eds.), The evolution of the Rheic Ocean: From Avalonian&#45;Cadomian active margin to Alleghenian&#45;Variscan collision: Geological Society of America Special Paper, 423, 437&#150;452.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416669&pid=S1405-3322201300030000300043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ortega&#45;Guti&eacute;rrez, F., Ru&iacute;z, J., Centeno&#45;Garc&iacute;a, E., 1995, Oaxaquia a Proterozoic Microcontinent Accreted to North America During the Late Paleozoic: Geology, 23, 1127&#45;1130.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416671&pid=S1405-3322201300030000300044&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">Ortega&#45;Obreg&oacute;n, C., Keppie, J.D., Murphy, J.B., Lee, J.K.W., Ortega&#45;Rivera, A., 2009, Geology and geochronology of Paleozoic rocks in western Acatl&aacute;n Complex, southern Mexico: Evidence for contiguity across an extruded high&#45;pressure belt and constraints on Paleozoic reconstructions: Geological Society of America Bulletin, 121, 1678&#150;1694, doi:10.1130/B26597.1</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416673&pid=S1405-3322201300030000300045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ortu&ntilde;o&#45;Arzate, S., Ferket, H., Cacas, M.C., Swennen, R., Roure, F., 2003, Late Cretaceous carbonate reservoirs in the Cordoba Platform and Veracruz Basin, eastern Mexico: en Bartolini, C., Buffler, R.T., Blickwede, J., (eds.), The Circum&#45;Gulf of Mexico and the Caribbean: Hydrocarbon habitats, basin formation, and plate tectonics, AAPG, Memoir 79, 476&#150;514.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416674&pid=S1405-3322201300030000300046&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">Pano A., 1973, Estudio geol&oacute;gico de detalle estratigr&aacute;fico de las &aacute;reas Sierra de Chivillas, Sierra de Miahuatepec, Los Reyes Metzontla, Pue. y San Sebasti&aacute;n Frontera, Oax. del Prospecto Tehuac&aacute;n. IGPR 107 Petr&oacute;leos Mexicanos (in&eacute;dito).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416676&pid=S1405-3322201300030000300047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">P&eacute;rez&#45;Guti&eacute;rrez, R., Solari, L.A., G&oacute;mez&#45;Tuena, A., Valencia, V.A., 2009, El terreno Cuicateco: &iquest;cuenca oce&aacute;nica con influencia de subducci&oacute;n del Cret&aacute;cico Superior en el sur de M&eacute;xico? Nuevos datos estructurales, geoqu&iacute;micos y geocronol&oacute;gicos: Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas, 26, 222&#45;242.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416678&pid=S1405-3322201300030000300048&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">Pettijohn, E. J. 1975, Sedimentary rocks. Harper and Row Publishers, Third edition, 628 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=1416680&pid=S1405-3322201300030000300049&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">Posamentier, H.W., Walker R.G., 2006, Deep&#45;water turbidites and submarine fans, en Posamentier H.W., Walker, R.G., (eds.), Facies Models Revisited: Society for Sedimentary Geology (SEPM), Special Publication, 84, 397&#150;520 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=1416682&pid=S1405-3322201300030000300050&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">Rodr&iacute;guez&#45;Otero, M., 2010, Facies de la Formaci&oacute;n Chivillas en Tehuac&aacute;n, Puebla: M&eacute;xico, D.F., Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Facultad de Ingenier&iacute;a, tesis de licenciatura.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416684&pid=S1405-3322201300030000300051&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">Ruiz, J., Patchett, P.J., Ortega&#45;Gutierrez, F., 1988, Proterozoic and Phanerozoic basement terranes of Mexico from Nd isotopic studies: Geological Society of America Bulletin, 100, 274&#150;281.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: 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Submarine Fans and Related Turbidite Systems: Springer&#45;Verlag, New York, N.Y, 23&#150;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=1416690&pid=S1405-3322201300030000300054&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">Skilling, I.P., White, J.D.L., McPhie, J., 2002, Peperite: A Review of Magma&#45;Sediment Mingling: Journal of Volcanology and Geothermal Research, 114, 1&#45;17, doi: 10.1016/S0377&#45;0273(01)00278&#45;5.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416692&pid=S1405-3322201300030000300055&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">Solari, L.A., Keppie, J.D., Ortega&#45;Guti&eacute;rrez, F., Cameron, K.L., Lopez, R., Hames, W.E., 2003, Grenvillian tectonothermal events in the northern Oaxacan Complex, southern Mexico: Roots of an orogen: Tectonophysics, 365, 257&#150;282.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416694&pid=S1405-3322201300030000300056&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">Stow, D.A.V., Shanmugam, G., 1980, Sequence of structures in fine&#45;grained turbidites: comparison of recent deep&#45;sea and ancient flysch sediments: Sedimentary Geology, 25, 23 42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: 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1983, Informe geol&oacute;gico de actualizaci&oacute;n geol&oacute;gica del Prospecto Chapulco&#45;Atzompa. IGPR 237. PEMEX. Original no consultado citado en Alzaga y Pano (1989).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416700&pid=S1405-3322201300030000300059&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">Torres, R., Ruiz, J., Patchett, P.J., Grajales, J.M., 1999, Permo&#45;Triassic continental arc in eastern Mexico: Tectonic implications for reconstructions of southern North America, en Bartolini, C., Wilson, J.L., Lawton, T.F., (eds.), Mesozoic sedimentary and tectonic history of north&#45;central Mexico: Geological Society of America, Special Paper, 340, 191&#150;196.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416702&pid=S1405-3322201300030000300060&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">Vega&#45;Granillo, R., Talavera, M.O., Meza&#45;Figueroa, D., Ruiz, J., Gehrels, G., L&oacute;pez, M.M., De la Cruz, V.J.C., 2007, Pressure&#45;temperature&#45;time evolution of Paleozoic high&#45;pressure rocks of the Acatl&aacute;n Complex (southern Mexico): Implications for the evolution of the Iapetus and Rheic Oceans: Geological Society of America Bulletin, 119, 1249&#150;1264, doi: 10.1130/B226031.1.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416704&pid=S1405-3322201300030000300061&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">White, W.M., 1985, Sources of oceanic basalts: Radiogenic isotopic evidence: Geology, 13, 115&#45;118.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416706&pid=S1405-3322201300030000300062&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">Wilson, J.A., Clabaugh, S.E., 1970, A new Miocene formation, and description of volcanic rocks, northern valley of Oaxaca, state of Oaxaca: Libro Gu&iacute;a de la excursi&oacute;n M&eacute;xico&#45;Oaxaca: Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 120&#45;128.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1416708&pid=S1405-3322201300030000300063&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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