<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0185-3880</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Ciencias marinas]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Cienc. mar]]></abbrev-journal-title>
<issn>0185-3880</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Oceanológicas]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0185-38802006000600002</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Paleoecología del Cuaternario Tardío en la Laguna de Ballona en el sur de California]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Late Quaternary palaeoecology of Ballona Lagoon in southern California]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Palacios-Fest]]></surname>
<given-names><![CDATA[MR]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Homburg]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Brevik]]></surname>
<given-names><![CDATA[EC]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Orme]]></surname>
<given-names><![CDATA[AR]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A04"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Davis]]></surname>
<given-names><![CDATA[OK]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A05"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Shelley]]></surname>
<given-names><![CDATA[SD]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Terra Nostra-Earth Sciences Research  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Tucson Arizona]]></addr-line>
<country>Estados Unidos de América</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Statistical Research, Incorporated  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Tucson Arizona]]></addr-line>
<country>USA</country>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Valdosta State University Department of Physics, Astronomy and Geosciences ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Valdosta Georgia]]></addr-line>
<country>Estados Unidos de América</country>
</aff>
<aff id="A04">
<institution><![CDATA[,University of California  Department of Geography]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Los Angeles California]]></addr-line>
<country>Estados Unidos de América</country>
</aff>
<aff id="A05">
<institution><![CDATA[,University of Arizona Department of Geosciences ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Tucson Arizona]]></addr-line>
<country>Estados Unidos de América</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>09</month>
<year>2006</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>09</month>
<year>2006</year>
</pub-date>
<volume>32</volume>
<numero>3</numero>
<fpage>485</fpage>
<lpage>504</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0185-38802006000600002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0185-38802006000600002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0185-38802006000600002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Los ambientes costeros del Cuaternario, incluyendo a los estuarios, son de gran importancia para los arqueólogos, geólogos y paleoecólogos debido a los dramáticos cambios en la geografía costera que afectan seriamente la adaptación humana y el uso de los recursos. Los estuarios son afectados principalmente por agentes climáticos y geológicos tales como tectonismo, subsidencia y cambios en el nivel del mar tanto isostáticos como eustáticos. En el presente estudio de la Laguna de Ballona, localizada en el área metropolitana de Los Ángeles, California, documentamos la reconstrucción ambiental del estuario que la formó. Los estuarios se caracterizan por una rica biota que incluye una diversidad de peces, ostrácodos, moluscos, foraminíferos, organismos silíceos (diatomeas y silicoflagelados), así como residuos de vegetación representada por los palinomorfos. Analizamos los ostrácodos y palinomorfos en combinación con análisis estratigráficos y geocronométricos del área de estudio. El objetivo central del estudio fue delinear los bordes de la laguna y documentar su migración en el tiempo. La identificación de los bordes de la laguna fue importante para determinar la forma y razones de cambio de uso del área a través del tiempo por los pobladores prehistóricos.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Quaternary coastal environments, including estuaries, are significant to archaeologists, geologists, and palaeoecologists because dramatic changes in geographic settings have strongly affected human land use and adaptation. Estuaries are mainly affected by climate and geologic agents like tectonism, subsidence, and isostatic and eustatic sea level changes. This study of Ballona Lagoon, California, located in the Los Angeles metropolitan area, presents the paleoenvironmental reconstruction of an estuary. Estuaries are characterized by diverse assemblages of fishes, ostracodes, molluscs, foraminifers, siliceous organisms (diatoms and silicoflagellates), and traces of vegetation represented by palynomorphs. Ostracode and pollen analyses were conducted in combination with stratigraphic and geochronometric analyses. A central goal of this study was to delineate the lagoon edge and to document how it migrated through time. The location of the lagoon edge was important in determining how and why prehistoric land-use patterns shifted through time.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[ostrácodos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[polen]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[cambio ambiental y adaptación humana]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[ostracodes]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[pollen]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[environmental change and human adaptation]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="center"><font size="4" face="verdana"><b>Paleoecolog&iacute;a del Cuaternario Tard&iacute;o en la Laguna de Ballona en el sur de California </b></font></p> 	    <p align="center">&nbsp;</p> 	    <p align="center"><b><font size="3" face="verdana">Late Quaternary palaeoecology of Ballona Lagoon in southern California </font></b></p> 	    <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><b><font size="2" face="verdana">MR Palacios&#45;Fest<sup>1</sup>, JA Homburg<sup>2</sup>, EC Brevik<sup>3</sup>, AR Orme<sup>4</sup>, OK Davis<sup>5</sup>, SD Shelley<sup>2</sup></font></b></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><em>1</em></sup><em>&nbsp;Terra Nostra Earth Sciences Research, 6312 N Barcelona Ln # 606, Tucson, Arizona 85704 USA.</em> E&#45;mail: <a href="mailto:terra_nostra_mx@yahoo.com.mx">terra_nostra_mx@yahoo.com.mx</a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><em>2</em></sup><em>&nbsp;Statistical Research, Inc., PO Box 31865, Tucson, Arizona 85751&#45;1865, USA.</em></font></p>  	    <p align="justify"><em><font face="verdana" size="2"><sup>3</sup> Department of Physics, Astronomy, and Geosciences, Valdosta State University, Valdosta, Georgia 31698, USA.</font></em></p>  	    <p align="justify"><em><font face="verdana" size="2"><sup>4</sup> Department of Geography, UCLA, Los Angeles, California 90024&#45;1524, USA.</font></em></p>  	    <p align="justify"><em><font face="verdana" size="2"><sup>5</sup> Department of Geosciences, University of Arizona, Tucson, Arizona 85721, USA.</font></em></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido en mayo de 2005    <br>     Aceptado en abril de 2006.</font></p>      <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los ambientes costeros del Cuaternario, incluyendo a los estuarios, son de gran importancia para los arque&oacute;logos, ge&oacute;logos y paleoec&oacute;logos debido a los dram&aacute;ticos cambios en la geograf&iacute;a costera que afectan seriamente la adaptaci&oacute;n humana y el uso de los recursos. Los estuarios son afectados principalmente por agentes clim&aacute;ticos y geol&oacute;gicos tales como tectonismo, subsidencia y cambios en el nivel del mar tanto isost&aacute;ticos como eust&aacute;ticos. En el presente estudio de la Laguna de Ballona, localizada en el &aacute;rea metropolitana de Los &Aacute;ngeles, California, documentamos la reconstrucci&oacute;n ambiental del estuario que la form&oacute;. Los estuarios se caracterizan por una rica biota que incluye una diversidad de peces, ostr&aacute;codos, moluscos, foramin&iacute;feros, organismos sil&iacute;ceos (diatomeas y silicoflagelados), as&iacute; como residuos de vegetaci&oacute;n representada por los palinomorfos. Analizamos los ostr&aacute;codos y palinomorfos en combinaci&oacute;n con an&aacute;lisis estratigr&aacute;ficos y geocronom&eacute;tricos del &aacute;rea de estudio. El objetivo central del estudio fue delinear los bordes de la laguna y documentar su migraci&oacute;n en el tiempo. La identificaci&oacute;n de los bordes de la laguna fue importante para determinar la forma y razones de cambio de uso del &aacute;rea a trav&eacute;s del tiempo por los pobladores prehist&oacute;ricos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> ostr&aacute;codos, polen, cambio ambiental y adaptaci&oacute;n humana. </font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Quaternary coastal environments, including estuaries, are significant to archaeologists, geologists, and palaeoecologists because dramatic changes in geographic settings have strongly affected human land use and adaptation. Estuaries are mainly affected by climate and geologic agents like tectonism, subsidence, and isostatic and eustatic sea level changes. This study of Ballona Lagoon, California, located in the Los Angeles metropolitan area, presents the paleoenvironmental reconstruction of an estuary. Estuaries are characterized by diverse assemblages of fishes, ostracodes, molluscs, foraminifers, siliceous organisms (diatoms and silicoflagellates), and traces of vegetation represented by palynomorphs. Ostracode and pollen analyses were conducted in combination with stratigraphic and geochronometric analyses. A central goal of this study was to delineate the lagoon edge and to document how it migrated through time. The location of the lagoon edge was important in determining how and why prehistoric land&#45;use patterns shifted through time.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> ostracodes, pollen, environmental change and human adaptation.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los estuarios proporcionan una fuente de informaci&oacute;n &uacute;nica acerca de los ciclos marinos y continentales en el corto (e.g., estacionalidad, actividad humana) y en el largo plazo (e.g., cambios eust&aacute;ticos o isost&aacute;ticos en el nivel del mar) que afectan la adaptaci&oacute;n humana. La sedimentaci&oacute;n en los estuarios est&aacute; influenciada por la compleja combinaci&oacute;n de corrientes de mareas, oleaje oce&aacute;nico, oleaje local, descargas fluviales, precipitaci&oacute;n, temperatura y la flora y fauna locales (Clifton 1982). De igual importancia son los agentes geol&oacute;gicos tales como tectonismo, subsidencia, cambios eust&aacute;ticos e isost&aacute;ticos en el nivel del mar, cambio clim&aacute;tico y las  actividades humanas que han alterado hidrolog&iacute;a, drenaje y topograf&iacute;a.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los estuarios sucede una mezcla de flora y fauna marina y continental. La mayor&iacute;a de los organismos marinos no sobreviven en medios acu&aacute;ticos continentales. De la misma forma, los organismos de agua dulce raramente penetran al medio marino. S&oacute;lo un reducido grupo de organismos persiste en ambientes de transici&oacute;n como los estuarios. Entre los organismos comunes en los estuarios se encuentran los ostr&aacute;codos (microcrust&aacute;ceos) y palinomorfos (polen y esporas) representados tanto por especies marinas como continentales. Su conducta, aparici&oacute;n y desaparici&oacute;n en el registro geol&oacute;gico es cr&iacute;tico en la interpretaci&oacute;n y reconstrucci&oacute;n del cambio paleoambiental. La mayor&iacute;a de las especies est&aacute;n limitadas a ambientes espec&iacute;ficos pero algunas son capaces de tolerar o inclusive adaptarse a otros ambientes. Varias especies son caracter&iacute;sticas de ambientes salobres aunque la mayor&iacute;a viven en sistemas marinos o dulceacu&iacute;colas. La vegetaci&oacute;n estuarina incluye algas y plantas acu&aacute;ticas y terrestres ribere&ntilde;as. La aparici&oacute;n alternante de microf&oacute;siles que representan los ambientes marino, salobre y dulceacu&iacute;cola en el registro geol&oacute;gico nos permite la reconstrucci&oacute;n de la alternancia ambiental a trav&eacute;s del tiempo mediante el control cronom&eacute;trico de los fechamientos por radiocarbono.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los objetivos principales de este estudio fueron: (1) compilar los datos de abundancia y diversidad de ostr&aacute;codos y polen, y (2) usar estos datos para reconstruir las condiciones paleoambientales del Holoceno en la Laguna de Ballona. Los an&aacute;lisis paleoecol&oacute;gicos presentados en este estudio fueron conducidos en apoyo al Proyecto Arqueol&oacute;gico e Hist&oacute;rico en Playa Vista de Statistical Research, Inc. El estudio estuvo enfocado en la reconstrucci&oacute;n de los efectos que los cambios ambientales tuvieron sobre los asentamientos humanos y el uso del suelo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Localizaci&oacute;n y caracter&iacute;sticas ambientales de la Laguna de Ballona</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea de estudio se localiza en los 33&deg;55' N y 118&deg;35' W, al sur de Marina del Rey, norte de Westchester y oriente de Playa del Rey y la Bah&iacute;a de Santa M&oacute;nica, en el &aacute;rea metropolitana de Los &Aacute;ngeles, California (<a href="#f1">fig. 1</a>). Incluye asentamientos humanos prehist&oacute;ricos e hist&oacute;ricos concentrados a lo largo del Escarpe de Ballona, cerca de la laguna del mismo nombre. Su clima se clasifica como mediterr&aacute;neo, con inviernos h&uacute;medos y templados, y veranos moderadamente secos (Altschul <i>et al.</i> 1992a). La temperatura media anual registrada en el Aeropuerto Internacional de Los &Aacute;ngeles (LAX), aproximadamente 5 km al sur, es de 20&deg;C, y oscila entre un m&iacute;nimo de 5&deg;C y un m&aacute;ximo de 32&deg;C.</font></p>     <p align="center"><a name="f1"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f1.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea de estudio se encuentra limitada entre los Acantilados de Ballona y las Colinas del Rey por el suroeste y por los acantilados oce&aacute;nicos de Santa M&oacute;nica por el noroeste. La Cuenca de Ballona al oriente contuvo una laguna salobre que fue casi totalmente destruida a principios de los a&ntilde;os treinta cuando el US Army Corps of Engineers canaliz&oacute; al Arroyo  Centinela y construy&oacute; un muro de contenci&oacute;n de concreto. Una nueva etapa destructiva tuvo lugar cuando Howard Hughes rellen&oacute; los bajos en los Humedales de Ballona en los a&ntilde;os cuarenta y cincuenta, a la que sigui&oacute; la construcci&oacute;n de Marina del Rey a principios de los sesenta, una de las marinas artificiales m&aacute;s grandes del mundo (Altschul <i>et al.</i> 1992a, b). La construcci&oacute;n de la marina, canalizaci&oacute;n del Arroyo Ballona y los diversos proyectos de remoci&oacute;n de tierra asociados al desarrollo del complejo Hughes, han alterado dram&aacute;ticamente la elevaci&oacute;n e hidrolog&iacute;a de esta laguna. Antes de la urbanizaci&oacute;n reciente la Laguna de Ballona estaba delineada principalmente por la hidrolog&iacute;a y tect&oacute;nica locales. Grant y Sheppard (1939) sugirieron que el agudo acantilado al sur de la laguna se form&oacute; como resultado de tectonismo a lo largo de la l&iacute;nea de falla, la migraci&oacute;n lateral del ancestral R&iacute;o Los &Aacute;ngeles durante el Pleistoceno, o ambas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Davies (1973) sugiri&oacute; que la Laguna de Ballona era una laguna estuarina antes de la urbanizaci&oacute;n moderna y que, probablemente, evolucion&oacute; a partir de una laguna marina que existi&oacute; antes del a&ntilde;o 1000 DC (Van Horn y Murray 1985). Se han identificado tres microambientes en el &aacute;rea de la Laguna de Ballona (Altschul <i>et al.</i> 1992b): (1) altas planicies de marea que consisten en pantanos salinos dominados por varias especies halotolerantes como <i>Salicornia</i> sp. y los pastos salinos <i>Distichlis spicata;</i> (2) pendientes de marea, caracterizadas por planicies lodosas propicias a la colonizaci&oacute;n por moluscos; y (3) estuarios en las bocas de los arroyos Ballona y Centinela, poblados por comunidades ribere&ntilde;as de sauces <i>(Salix lasiolepis</i> y <i>S. laevigata)</i> y &aacute;lamos <i>(Populus tremondii).</i></font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre 1995 y 1999 se recolectaron n&uacute;cleos de hasta 18 m de longitud a lo largo del &aacute;rea de estudio orientados en transectos este&#45;oeste y norte&#45;sur dentro del &aacute;rea de la Laguna de Ballona (<a href="#f1">fig. 1</a>). Todos los n&uacute;cleos, excepto uno (n&uacute;cleo 11), fueron extra&iacute;dos usando un nucleador tipo <i>hollow&#45;stem auger.</i> Para el estudio de microf&oacute;siles (ostr&aacute;codos y palinomorfos) se seleccionaron tres n&uacute;cleos (1, 8 y 11). El n&uacute;cleo 1 fue extraido de la margen occidental de la actual Laguna de Ballona, al oeste de las dunas de Playa del Rey; el n&uacute;cleo 8 fue recolectado al este de la laguna; y el n&uacute;cleo 11 fue recolectado utilizando un nucleador de pist&oacute;n manual aproximadamente a 300 m al este del n&uacute;cleo 1 en el actual pantano de mareas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se emplearon t&eacute;cnicas micropaleontol&oacute;gicas de rutina para extraer los ostr&aacute;codos (Forester 1988, Palacios&#45;Fest 1994) y los palinomorfos (Faegri e Iversen 1975). Las muestras micropaleontol&oacute;gicas fueron recolectadas a intervalos de 20 cm pero ocasionalmente el intervalo se redujo a 10 cm. Todas las muestras de polen fueron recolectadas a intervalos de 10 cm. Para estimar la abundancia de microf&oacute;siles se utiliz&oacute; la escala relativa siguiente: "extremadamente abundante" (&gt;1001), "muy abundante" (&gt;501&lt;1000), "abundante" (&gt;101&lt;500), "moderadamente abundante" (&gt;51&lt;100), "com&uacute;n" (&gt;21&lt;50), "raro" (&gt;6&lt;20), y "extremadamente raro" (&lt;5).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Geochronology</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El control cronom&eacute;trico fue establecido mediante fechamientos convencionales de radiocarbono de 24 muestras de carb&oacute;n, madera, materia org&aacute;nica en sedimentos y conchas de moluscos, incluyendo 11 fechas provenientes de los n&uacute;cleos 1B y 8 en los que se centraron los an&aacute;lisis micropaleontol&oacute;gi&#45;cos. Adem&aacute;s, se obtuvo un fechamiento por AMS en una muestra del n&uacute;cleo 8.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Ostr&aacute;codos</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los ostr&aacute;codos fueron extra&iacute;dos de los n&uacute;cleos 1, 8 y 11. En total se utilizaron 167 muestras de 5 cm<sup>3</sup> que fueron procesadas mediante la t&eacute;cnica de congelamiento y descongelamiento y posteriormente fueron lavadas en tamices con abertura de malla de 106 y 63 &#956;&#960;&#953; para recuperar las valvas de ostr&aacute;codos (Forester 1988, Palacios&#45;Fest 1994). Los residuos de los sedimentos recuperados en los tamices fueron examinados utilizando un microscopio estereosc&oacute;pico de baja resoluci&oacute;n. Las muestras fueron analizadas siguiendo procedimientos de rutina micropaleontol&oacute;gica para determinar el contenido fosil&iacute;fero y la composici&oacute;n faunistica en cada caso. A partir de estos an&aacute;lisis se establecieron asociaciones paleoecol&oacute;gicas de ostr&aacute;codos que a su vez fueron agrupadas de acuerdo con la abundancia de las especies siguiendo los procedimientos de Benson (1959), McKenzie y Swain (1967) y Delorme (1969, 1989).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las caracter&iacute;sticas tafon&oacute;micas de las especies fueron utilizadas para reconocer poblaciones al&oacute;ctonas (transportadas o introducidas de alguna manera) de las aut&oacute;ctonas (locales, <i>in situ).</i> La fragmentaci&oacute;n, abrasi&oacute;n, incrustamiento y recubrimiento de las valvas de ostr&aacute;codos fueron registradas durante el an&aacute;lisis microsc&oacute;pico. Adem&aacute;s, se registraron las relaciones adulto/juvenil (A/J) y caparaz&oacute;n/valva (C/V) de los ostr&aacute;codos para determinar el origen de la poblaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Utilizamos a los ostr&aacute;codos para reconstruir la historia del Cuaternario tard&iacute;o de la Laguna de Ballona basados en el c&aacute;lculo de cambio ambiental cualitativo. A cada conjunto se asign&oacute; un valor relativo que oscil&oacute; entre &#45;2 (dulceacu&iacute;cola) a +2 (marino), basados en el peso medio de cada conjunto determinado por la ecuaci&oacute;n del &iacute;ndice de salinidad (SI):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">SI = &#45;2 (% promedio del conjunto dulceacu&iacute;cola) + (% promedio del conjunto salobre) &#45; (% promedio del conjunto transicional) + 2 (% promedio del conjunto marino)</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">cuyo valor negativo indica aguas diluidas, cero indica aguas salobres y el valor positivo indica aguas salinas entre las condiciones transicional y marina.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores obtenidos de los conjuntos faun&iacute;sticos indican sus rangos de tolerancia a la salinidad. Los valores m&aacute;s negativos indican una menor tolerancia a la salinidad, en tanto que, los valores m&aacute;s positivos indican mayor tolerancia.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Palinolog&iacute;a</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aproximadamente de 1 a 5 cm<sup>3</sup> de sedimentos fueron procesados de 389 muestras procedentes de los n&uacute;cleos 1, 8 y 11. Se utilizaron procedimientos de rutina para la digesti&oacute;n de las muestras (Faegri e Iversen 1975). Cuando fue posible, se contaron cerca de 300 granos de polen de plantas terrestres por muestra, pero en muestras pobres se contaron por lo menos 200 (Campbell y Campbell 1994). La suma de los granos de polen fue utilizada para cuantificar los porcentajes de los tipos de polen y los porcentajes de esporas y otros microf&oacute;siles. La concentraci&oacute;n de polen fue calculada a partir de la suma de polen como un indicador de preservaci&oacute;n y de las tasas de sedimentaci&oacute;n. Por ejemplo, las concentraciones bajas combinadas con preservaci&oacute;n pobre podr&iacute;a indicar el deterioro post&#45;deposicional de los granos de polen, lo que har&iacute;a cuestionable la interpretaci&oacute;n del polen. En contraste, buena preservaci&oacute;n y baja concentraci&oacute;n podr&iacute;an ser resultado de una sedimentaci&oacute;n r&aacute;pida. La gran abundancia de polen acu&aacute;tico, como <i>Typha</i> y <i>Ruppia,</i> indica la presencia de condiciones dulceacu&iacute;colas.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Geocronolog&iacute;a</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2t1.jpg" target="_blank">tabla 1</a> se presentan las edades de radiocarbono convencionales y calibradas por dendrolog&iacute;a; se eligi&oacute; utilizar en el texto las edades convencionales, no corregidas (debido al efecto de reservorio), o las dendrocalibradas para mantener la consistencia entre los datos. El n&uacute;cleo 1B (extraido en reemplazo del n&uacute;cleo 1 que fue perdido) nos proporcion&oacute; cuatro edades de radiocarbono. La edad m&aacute;s reciente fue obtenida a aproximadamente 0.4 m de profundidad a partir de un fragmento de carb&oacute;n. Esta muestra fue fechada a 730 &plusmn; 60 AP, en tanto que la fecha m&aacute;s antigua fue obtenida a una profundidad de 4.8&#45;4.9 m a partir de un fragmento de osti&oacute;n que di&oacute; una edad de 6220 &plusmn; 80 AP. Los rangos de las tasas de sedimentaci&oacute;n oscilaron entre los 0.3 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> durante el estadio de pantano salina a 1.1 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> al borde externo de la laguna y 0.9 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> cuando prevalecieron condiciones lagunares (<a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2t2.jpg" target="_blank">tabla 2</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f2.jpg" target="_blank">fig. 2</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Del n&uacute;cleo 8 se obtuvieron siete edades de radiocarbono. Se utilizaron edades no calibradas que oscilaron entre 1070 &plusmn; 100 AP y 20,800 &plusmn; 110 AP para calcular las tasas de sedimentaci&oacute;n en la parte oriental de la laguna (<a href="#f3">fig. 3</a>). La edad obtenida a partir de materia org&aacute;nica a una profundidad de 8.3&#45;8.4 m fue descartada dado que result&oacute; muy antigua comparada con las muestras inmediata superior e inferior. Las tasas de sedimentaci&oacute;n fluctuaron entre los 0.3 y 2.6 mm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> durante los diferentes estadios de la laguna registrados en el n&uacute;cleo 8 (<a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2t2.jpg" target="_blank">tabla 2</a>).</font></p>     <p align="center"><a name="f3"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f3.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Ostr&aacute;codos</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De las 167 muestras analizadas 113 fueron fosil&iacute;feras. En la <a href="#f4">figura 4</a> se muestran los patrones de salinidad a trav&eacute;s del  tiempo. Los ostr&aacute;codos fueron muy abundantes y diversos en los tres n&uacute;cleos (1, 8, 11). Los par&aacute;metros tafon&oacute;micos (fragmentaci&oacute;n, abrasi&oacute;n, incrustamiento, recubrimiento y los radios de madurez y articulaci&oacute;n de las valvas) nos permitieron reconstruir la historia de cambio ambiental en la laguna. Cuarenta y ocho muestras contuvieron menos de 100 ejemplares por muestra; el resto oscil&oacute; entre "abundante" y "extremadamente abundante" (e.g., 101&#45;1001). Se han reportado valores de abundancia similares a lo largo de la costa del Pac&iacute;fico desde Alaska hasta Nicaragua (e.g., Benson 1959, Benson y Kaesler 1963, Swain 1967, Swain y Gilby 1967, Forester y Brouwers 1982).</font></p> 	    <p align="center"><a name="f4"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f4.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En total se identificaron 39 especies de ostr&aacute;codos. El conjunto faun&iacute;stico estuvo dominado por <i>Cyprideis beaconensis, C. salebrosa, Cypridopsis vidua</i> y <i>Limnocythere staplini.</i> Con base en los criterios establecidos en estudios de varios autores (Marinov 1964 en Puri 1969, Benson 1959, Benson y Kaesler 1963, Swain 1967, McKenzie y Swain 1967) identificamos cuatro conjuntos faun&iacute;sticos: (1) un conjunto de agua dulce constituido por especies comunes en aguas continentales caracterizadas por una amplia tolerancia a la salinidad; (2) un conjunto de aguas salobres compuesto por especies que habitan lagos salinos y estuarios con afinidad a las especies continentales; (3) un conjunto transicional de especies marinas con tolerancia a un amplio margen de salinidad pero incapaces de tolerar condiciones dulceacu&iacute;colas por periodos prolongados; y (4) un conjunto marino formado estrictamente por especies marinas incapaces de tolerar condiciones salobres (tabla 3, <a href="#f4">fig. 4</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El n&uacute;cleo 1, el m&aacute;s occidental de los tres, contuvo la fauna m&aacute;s diversa y abundante. Los 0.5 m superiores no fueron analizados porque consist&iacute;an de relleno artificial. A los 0.6 m apareci&oacute; la primera muestra fosil&iacute;fera. De los 7.4 m y hasta los 15.2 m, los ostr&aacute;codos estuvieron presentes s&oacute;lo espor&aacute;dicamente. S&oacute;lo dos intervalos en ese tramo contuvieron "abundantes" organismos (a los 12.0 y 13.8 m), ambos dominados por especies salobres y marinas. Estuvieron representadas 25 especies de ostr&aacute;codos, oscilando entre especies dulceacu&iacute;colas y marinas; sin embargo, la poblaci&oacute;n estuvo dominada por especies salobres. Veinti&uacute;n muestras contuvieron "extremadamente raros" ejemplares y siete fueron "extremadamente abundantes", el resto de las muestras contuvieron especimenes entre "moderadamente abundantes" y "muy abundante". Los cuatro conjuntos se alternaron a lo largo del n&uacute;cleo dependiendo de la salinidad.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El n&uacute;cleo 11, extraido aproximadamente a 300 m al este del n&uacute;cleo 1 y el m&aacute;s corto de los tres (4.2 m de longitud), contuvo  una fauna diversa y abundante. En este sitio se encontraron 22 especies, las cuales variaron entre dulceacu&iacute;colas y marinas. Dos muestras contuvieron poblaciones "extremadamente raras" y diez fueron "muy abundantes"; el resto fueron "moderadamente abundantes". La aparici&oacute;n de f&oacute;siles fue constante a lo largo del n&uacute;cleo, excepto en el intervalo de 1.2 a 1.8 m en el cual no se recuperaron organismos. Una vez m&aacute;s, los cuatro conjuntos faun&iacute;sticos se alternaron en este n&uacute;cleo dependiendo de su tolerancia a la salinidad.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El n&uacute;cleo 8, el m&aacute;s oriental de los tres, tambi&eacute;n contuvo una fauna de ostr&aacute;codos diversa y abundante, con m&aacute;s de 10,000 ejemplares recuperados a lo largo de la columna estratigr&aacute;fica. En este n&uacute;cleo se identificaron 29 especies entre dulceacu&iacute;colas y marinas. Siete muestras contuvieron "extremadamente raros" ejemplares y en dos muestras (6.6 y 8.0 m) fueron "extremadamente abundantes". El resto de las muestras variaron entre poblaciones "raras" y "muy abundantes". Varios intervalos no fueron fosil&iacute;feros (3.2&#45;3.8, 5.4&#45;5.6, 10.6, 11.4&#45;11.6 m). Por debajo de los 12.0 m s&oacute;lo tres muestras contuvieron ostr&aacute;codos entre "muy raros" y "extremadamente raros". Tambi&eacute;n en este n&uacute;cleo aparecieron alternadamente los cuatro conjuntos faun&iacute;sticos dependiendo de su tolerancia a la salinidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Palinomorfos</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estado de preservaci&oacute;n y continuidad estratigr&aacute;fica fueron mejores en los n&uacute;cleos 1 y 11; sin embargo, el n&uacute;cleo 8 tambi&eacute;n result&oacute; productivo. El espectro de polen en los tres n&uacute;cleos estuvo dominado por el grupo Chenopodiaceae&#45;<i>Amaranthus</i> y "Otras Compuestas". Estas &uacute;ltimas son m&aacute;s abundantes en el sitio del n&uacute;cleo 8, en tanto que las Chenopo&#45;diaceae<i>&#45;Amaranthus</i> lo son en los n&uacute;cleos 1 y 11 (<a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f5.jpg" target="_blank">fig. 5</a>). La  concentraci&oacute;n de polen, su grado de deterioro y los porcentajes fueron muy variables; muchas muestras casi carecieron de polen. Esta variabilidad pudo ser el resultado de los frecuentes ciclos de humedad y sequ&iacute;a, deposici&oacute;n r&aacute;pida de sedimentos procedentes de inundaci&oacute;n, o ambos (Campbell y Campbell 1994).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f5.jpg" target="_blank">figura 5</a> muestra la considerable variabilidad en la concentraci&oacute;n, preservaci&oacute;n y porcentajes del polen entre las muestras en los n&uacute;cleos 1, 11 y 8, respectivamente. Sin embargo, la estabilidad a largo plazo en los porcentajes de los tipos de polen terrestres en el n&uacute;cleo 8 contrastan con los n&uacute;cleos 1 y 11 (v&eacute;ase <a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f5.jpg" target="_blank">fig. 5c</a>). No es de sorprender que dada la proximidad entre los n&uacute;cleos 1 y 11, &eacute;stos muestren patrones similares en los porcentajes arriba de los 5 m de profundidad en los que el espectro de polen muestra estar dominado por vegetaci&oacute;n del pantano local: Chenopodiaceae&#45;Amaranthus y "Otras Compuestas". Este patr&oacute;n es consistente con los resultados de Mudie y Byrne (1980), Davis (1992), Campbell (1992) y Byrne <i>et al.</i> (2001), en sitios similares a lo largo de la costa de California. <i>Pinus</i> (pino), <i>Quercus</i> (roble) y <i>Ceanothus</i> (lilas de California) fueron m&aacute;s abundantes 1 m m&aacute;s abajo, donde las Gramineae y Crucifera fueron abundantes. Se encontraron altos porcentajes de herb&aacute;ceas <i>(Ambrosia)</i> cerca de la parte media del n&uacute;cleo 11, siendo a&uacute;n m&aacute;s abundantes en varios intervalos inferiores en los n&uacute;cleos 1 y 8 donde las edades obtenidas van de los 3000 a los 5000 AP.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los palinomorfos acu&aacute;ticos indicadores de condiciones de cuenca abierta ya sea de h&aacute;bitats dulceacu&iacute;colas o salinos fueron abundantes debajo de los 2 m en los n&uacute;cleos 1 y 11. Los indicadores de aguas someras se presentaron por arriba de los 2 m. Se recuperaron muy escasos dinoflagelados y foramin&iacute;feros arriba de los 2 m, acompa&ntilde;ados de espada&ntilde;a <i>(Typha), Sparganium</i> (hierbas acu&aacute;ticas de pantano) y Cyperaceae, especies todas exclusivas del periodo hist&oacute;rico. Otras especies de polen y algas indicadoras de condiciones de cuenca abierta aparecieron por debajo de los 3.2 m de profundidad <i>(Ruppia, Botrycoccus</i> y <i>Pediastrum).</i> La presencia de <i>Ruppia</i> en el n&uacute;cleo 8 indica que, en general, las pozas salinas fueron comunes en los alrededores de la laguna entre 8200 y 4200 AP, asimismo, la influencia marina est&aacute; indicada por la presencia prolongada de dinoflagelados y foramin&iacute;feros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El polen de especies ex&oacute;ticas y hierbas, como <i>Erodium cicutarium</i> y <i>Eucalyptus,</i> fue raro en los n&uacute;cleos 1 y 11, pero fue m&aacute;s abundante en el n&uacute;cleo 8. El indicador de perturbaci&oacute;n m&aacute;s abundante fue Crucifera, una hierba nativa que se encuentra en bajos porcentajes en el periodo hist&oacute;rico, as&iacute; como en el intervalo entre 2.5 y 3.8 m. Esta perturbaci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n pudo haber resultado del uso que hicieron los nativos americanos de la laguna.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Reconstrucci&oacute;n ambiental de la Laguna de Ballona</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este estudio demuestra que la Laguna de Ballona ha sido un recurso rico pero muy variable a trav&eacute;s del tiempo. Conforme evolucionaron los l&iacute;mites de los humedales entre las  condiciones dulceacu&iacute;colas, salobres y marinas, los niveles de salinidad aumentaron y declinaron; las tierras habitables emergieron, subsidieron y fueron inundadas. Igualmente, las especies de plantas y animales aparecieron, florecieron y desaparecieron (Altschul <i>et al.</i> 1992b, Stoll <i>et al.</i> 2003, Rosenthal y Hintzman 2003). Dichos cambios fueron generalmente graduales; sin embargo, tormentas catastr&oacute;ficas, inundaciones, tsunamis y terremotos tambi&eacute;n afectaron el ambiente, que a su vez afect&oacute; el uso de la tierra por los humanos. La respuesta adaptativa de los humanos a los cambiantes laguna y humedales tambi&eacute;n fue compleja (Alstchul <i>et al.</i> 1992b, Stoll <i>et al.</i> 2003, Rosenthal y Hintzman 2003). Ubicar los eventos ambientales en el tiempo reduce el n&uacute;mero de variables interpretativas y proporciona el contexto para comprender los dep&oacute;sitos culturales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nuestra reconstrucci&oacute;n ambiental est&aacute; basada en datos estratigr&aacute;ficos, geocronol&oacute;gicos y paleoecol&oacute;gicos (ostr&aacute;codos y polen) obtenidos de los tres n&uacute;cleos estudiados. Se recolectaron cerca de 200 n&uacute;cleos en el &aacute;rea, la mayor&iacute;a de ellos procedentes de ambientes terrestres en busca de evidencias arqueol&oacute;gicas. La informaci&oacute;n de los n&uacute;cleos fue combinada con observaciones de campo y an&aacute;lisis de zanjas arqueol&oacute;gicas y excavaciones de prueba. Estos datos fueron utilizados para preparar un modelo paleogeogr&aacute;fico de los &uacute;ltimos 7000 a&ntilde;os (<a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f6.jpg" target="_blank">fig. 6</a>). El mayor problema en la reconstrucci&oacute;n de la paleogeograf&iacute;a del Holoceno es determinar la extensi&oacute;n que la subsidencia tuvo en la naturaleza, elevaci&oacute;n y distribuci&oacute;n de los dep&oacute;sitos marinos, estuarinos y de las planicies de inundaci&oacute;n. La subsidencia pudo ser el resultado de la compactaci&oacute;n causada por el desag&uuml;e y degasificaci&oacute;n de los sedimentos y el tectonismo local, especialmente en los humedales, m&aacute;s que en los dep&oacute;sitos marinos o las planicies de inundaci&oacute;n. Por lo tanto, los dep&oacute;sitos estuarinos hoy enterrados 15 m debajo del nivel del mar pudieron haberse depositado a 12 m o alrededor de esta elevaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al final del Pleistoceno, lo que hoy es la Laguna de Ballona era una zona costera abierta. Los sedimentos m&aacute;s profundos en los n&uacute;cleos de la Laguna de Ballona incluyen arena y grava subyaciendo gruesos dep&oacute;sitos de limo y arcilla (Poland <i>et al.</i> 1952). Estos estratos son consistentes con arenas marinas formadas en el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico entre 15,000 y 7000 AP (Brevik <i>et al.</i> 1999). Este periodo se caracteriz&oacute; por fluctuaciones globales en el nivel del mar asociadas a transgresiones regionales en el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A los 7000 AP, el nivel del mar se hallaba aproximadamente 10 m por debajo de su nivel actual y posiblemente entre los 12 y 15 m por debajo (Porcasi <i>et al.</i> 1999). El Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico estaba transgediendo a lo largo de la costa y la planicie de inundaci&oacute;n del sistema fluvial del Arroyo Ballona y el R&iacute;o Los &Aacute;ngeles. Este sistema de drenaje probablemente se bifurc&oacute; en numerosos tributarios entre los pantanos de agua dulce, en tanto que las marismas y las barreras de arena habr&iacute;an caracterizado la interfase tierra&#45;mar. No tenemos ninguna raz&oacute;n para suponer que el mar penetr&oacute; m&aacute;s all&aacute; de la peque&ntilde;a cu&ntilde;a estuarina mostrada en la <a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f6.jpg" target="_blank">figura 6</a> (7000 AP). La l&iacute;nea de  costa a los 7000 AP se encontraba al menos 500 m mar adentro y posiblemente hasta a 1 km de su posici&oacute;n actual. El R&iacute;o Los &Aacute;ngeles fluy&oacute; hacia el estuario durante gran parte del &uacute;ltimo ciclo interglacial/glacial, tal y como lo indica el masivo abanico aluvial submarino en la costa. Ello no excluye otras salidas (e.g., hacia Long Beach) ya que actualmente es bien conocido que el r&iacute;o ha cambiado su curso frecuentemente en tiempo hist&oacute;rico (Gumprecht 1999). Los Acantilados de Ballona fueron esculpidos en la margen norte de las dunas e&oacute;licas pleistoc&eacute;nicas masivas que se acumularon en la direcci&oacute;n del viento en respuesta a la erosi&oacute;n del abanico deltaico y la planicie de inundaci&oacute;n, durante el &uacute;ltimo estadio glacial y posiblemente antes. La erosi&oacute;n de los acantilados fue causada por la desviaci&oacute;n del R&iacute;o Los &Aacute;ngeles, que fuera empujado hacia el sur de su planicie de inundaci&oacute;n por los mismos dep&oacute;sitos de sus tributarios, como sucedi&oacute; hist&oacute;ricamente con los r&iacute;os Los &Aacute;ngeles y Tujunga en el Valle de San Fernando. Las &aacute;reas de vegetaci&oacute;n pantanosa se desarrollaron r&aacute;pidamente en las porciones oriental y sur de la bah&iacute;a, expandi&eacute;ndose conforme se increment&oacute; la sedimentaci&oacute;n (Brevik <i>et al.</i> 1999). El an&aacute;lisis de ostr&aacute;codos de la laguna revela una alta tasa de sedimentaci&oacute;n entre 6580 y 4600 AP (Palacios&#45;Fest 2000).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hacia 5000 AP, la transgresi&oacute;n marina eust&aacute;tica se encontraba cerca de su final conforme la masa de hielo continental hab&iacute;a desaparecido casi totalmente en respuesta al calentamiento global. Por lo tanto, es v&aacute;lido proponer una amplia "Bah&iacute;a de Ballona" para ese tiempo, con la invasi&oacute;n de aguas oce&aacute;nicas cubriendo los tributarios del R&iacute;o Los &Aacute;ngeles y el Arroyo Ballona. Las aguas profundas en la costa, sin embargo, pudieron haber impedido el crecimiento de barreras de arena extensas en este tiempo, aunque la formaci&oacute;n de bancos de arena y barras sumergidas pudieron comenzar a formarse tan cerca como las m&aacute;rgenes de la l&iacute;nea de costa actual, como resultado del cambio significativo en la energ&iacute;a del oleaje debida a la refracci&oacute;n. Es posible que las barras de arena de media bah&iacute;a y los bajos se hayan formado en la "Bah&iacute;a de Ballona" en un momento neutro durante el cual los procesos fluviales estacionales se encontraron con el oleaje permanente dando lugar a corrientes en la parte exterior de la bah&iacute;a. Se cuenta con escasa informaci&oacute;n para esta interpretaci&oacute;n, m&aacute;s all&aacute; de observaciones en otras bah&iacute;as, pero es significativo que la grava fluvial que subyace el acu&iacute;fero de Ballona se elev&oacute; a cerca de 20 m de la superficie en esta localidad y pudo ser responsable de la formaci&oacute;n de bajos. Estos sitios debieron favorecer a las comunidades de pescadores ya que representan peque&ntilde;os bancos secos en medio del pantano, marismas y aguas abiertas (Altschul <i>et al.</i> 1992a, Stoll <i>et al.</i> 2003, Rosenthal y Hintzman 2003). La barra a media bah&iacute;a cerca del sitio CA&#45;LAN&#45;61 pudo haber sido favorecida por el dep&oacute;sito del abanico aluvial. Los pantanos salinos cerca de la parte externa de la bah&iacute;a probablemente ten&iacute;an una extensi&oacute;n limitada en ese tiempo como lo indica la baja sedimentaci&oacute;n que alcanz&oacute; las zona intermareal. La costa abierta a&uacute;n se encontraba cerca de 100 a 200 m mar adentro de los acantilados ya que gran parte de la erosi&oacute;n de los mismos continuaba desde  5000 AP (<a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f6.jpg" target="_blank">fig. 6</a>; 5000 AP), hasta que fueron estabilizados para la construcci&oacute;n moderna de casas habitaci&oacute;n. La presencia de ostiones en 6220 &plusmn; 80 AP a una profundidad de 4.7 m en el n&uacute;cleo 1 refleja las condiciones de estuario abierto prevalecientes en esta parte de la bah&iacute;a abierta. Estos organismos tambi&eacute;n fueron encontrados en las aguas someras a 1.6 y 1.8 m en el n&uacute;cleo 100 hace 4790 &plusmn; 120 AP. La presencia del caracol cornudo a una profundidad de 2 m y 4900 &plusmn; 140 AP en el n&uacute;cleo 61 indica condiciones intermareales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Alrededor de 4000 AP, la transgresi&oacute;n eust&aacute;tica hab&iacute;a concluido. Los cambios que siguieron en la configuraci&oacute;n de la "Bah&iacute;a de Ballona" son atribuibles a: (1) la contribuci&oacute;n de sedimentos fluviales de los r&iacute;os Los &Aacute;ngeles, Ballona y Centinela que pudieron haber causado la "aluviaci&oacute;n" de la bah&iacute;a interna en forma de barreras intermareales longitudinales y marismas; (2) la acreci&oacute;n de pantanos salinos en las &aacute;reas supramareales alrededor de las margenes externas de la bah&iacute;a favoreciendo la formaci&oacute;n de barreras por acreci&oacute;n a sotavento; (3) la sedimentaci&oacute;n marino/estuarina en la bah&iacute;a externa a&uacute;n limitada por la extensi&oacute;n de la misma incluyendo la sedimentaci&oacute;n intermareal que era esencialmente marginal; (4) el crecimiento casi continuo de barreras de playa a trav&eacute;s de la bocana de la bah&iacute;a externa; (5) la compactaci&oacute;n continua y la posible subsidencia por tectonismo; y (6) la depresi&oacute;n hidro&#45;isost&aacute;tica general de la zona costera y en particular en el &aacute;rea de la plataforma continental en la que la carga hidro&#45;isost&aacute;tica contribuy&oacute; hasta 1m/1000 a&ntilde;os de subsidencia en relaci&oacute;n a los datums terrestres fijos (<a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f6.jpg" target="_blank">fig. 6</a>; 4000 AP). Inmediatamente despu&eacute;s de 4000 AP, los ostiones y las almejas navajas desaparecieron por completo de la bah&iacute;a siendo reemplazadas por los caracoles cornudos. &Eacute;stos son m&aacute;s tolerantes al agua dulce, por lo que el cambio marca la creciente influencia fluvial a partir de este tiempo (Shelley 2001). Un cambio radical en la poblaci&oacute;n de ostr&aacute;codos tambi&eacute;n apunta a este cambio ya que hacia 4200 AP la fauna de ostr&aacute;codos de agua dulce reemplaza a la preexistente fauna de afinidades marinas (Palacios&#45;Fest 2000) (v&eacute;ase <a href="#f4">fig. 4</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para 3000 AP, la bah&iacute;a interna que se formara en respuesta a la transgresi&oacute;n inicial debi&oacute; haber sido totalmente enterrada por debajo de los dep&oacute;sitos intermareales de arena y lodo, limitando con ello el acceso de aguas oce&aacute;nicas a la antigua bah&iacute;a externa (<a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f6.jpg" target="_blank">fig. 6</a>; 3000 AP). La planicie costera al norte se extendi&oacute; como resultado de la acumulaci&oacute;n de sedimentos e&oacute;licos y fluviales supramareales (de inundaci&oacute;n) que empujaron los pantanos salinos y la planicie costera hacia el sur. Es posible que los pantanos salinos se hayan extendido hacia el sur desde su localizaci&oacute;n al margen norte de la bah&iacute;a conforme las barreras intermareales y las marismas se desplazaron al occidente del Arroyo Ballona. Como en ocasiones anteriores, gran parte de este escenario dependi&oacute; de la importancia que haya tenido la descarga y el tipo de sedimentos provenientes del arroyo. Si en ese tiempo el arroyo a&uacute;n recib&iacute;a la descarga del R&iacute;o Los &Aacute;ngeles, aun si hubiera sido intermitentemente, las tasas de acreci&oacute;n y progradaci&oacute;n de la l&iacute;nea costera, as&iacute; como el retrabajamiento de los sedimentos durante inundaciones mayores,  debieron haber sido mucho mayores. Si por el contrario, el arroyo no recibi&oacute; la descarga del R&iacute;o Los &Aacute;ngeles, el &aacute;rea debi&oacute; convertirse en un medio pasivo similar al observado en tiempos hist&oacute;ricos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hacia 2000 AP, la planicie costera (sedimentos e&oacute;licos y fluviales supramareales) continu&oacute; invadiendo el pantano salino a lo largo de la margen norte de la cuenca. Este pantano era relativamente extenso, abarcaba gran parte de la bah&iacute;a desde su extremo norte hasta las bocanas de los arroyos. Las barreras y los acantilados costeros se encontraban a&uacute;n como a 50 m mar afuera de su posici&oacute;n actual. En este tiempo se form&oacute; en la bah&iacute;a (laguna) una extensa marisma intermareal carente de vegetaci&oacute;n. Ostr&aacute;codos y diatomeas de agua dulce y salobre dominaron el ambiente (Palacios&#45;Fest 2000). La presencia de las almejas <i>Epilucina californica</i> y <i>Cryptomya californica</i> indica el final de la transgresi&oacute;n marino/estuarina (<a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f6.jpg" target="_blank">fig. 6</a>; 2000 AP). Asimismo, las concentraciones de polen de Chenopodiaceae<i>&#45;Amaranthus</i> y otras "Compuestas" fueron m&aacute;s constantes, pero la vegetaci&oacute;n arborea terrestre (i.e., <i>Pinus, Quercus)</i> se hizo m&aacute;s err&aacute;tica (v&eacute;ase <a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f5.jpg" target="_blank">fig. 5</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hacia 1000 AP, las islas en los pantanos salinos y los marismas intermareales se hicieron m&aacute;s extensos. La l&iacute;nea de costa abierta se encontraba posiblemente cerca de su posici&oacute;n actual pero, como antes, los acantilados debieron encontrarse aproximadamente a 100 m del mar. Inferimos que en este tiempo se forma una doble barrera registrada en los mapas hist&oacute;ricos (Chase 1861, US Coast Survey 1893) (<a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f6.jpg" target="_blank">fig. 6</a>; 1000 AP). Estas dobles barreras son comunes a lo largo de muchas costas y pueden tener distintos or&iacute;genes: (1) desviaci&oacute;n del drenaje por la formaci&oacute;n de una sola barrera; (2) invasi&oacute;n de barreras m&uacute;ltiples en un ambiente con abundantes sedimentos; (3) el agrietamiento por aguas de inundaci&oacute;n que invaden una barrera interna y posteriormente son desviados a una nueva barrera formada por los sedimentos de estas corrientes; (4) subsidencia; e (5) interferencia humana. Durante este milenio el creciente volumen de agua descargada por los arroyos Ballona y Centinela dio lugar a una sedimentaci&oacute;n acelerada y la expansi&oacute;n de los pantanos y humedales con la consecuente reducci&oacute;n en el &aacute;rea de aguas abiertas en la laguna (Brevik <i>et al.</i> 1999). Los datos de polen indican que, antes de 3000 AP, las especies m&aacute;s abundantes fueron las que se adaptaban a las condiciones de aguas abiertas o salobres (i.e., <i>Ruppia, Botrycoccus, Pediastrum,</i> dinoflagelados y foramin&iacute;feros), mientras que despu&eacute;s de entonces las especies de aguas someras tales como la espada&ntilde;a y el tule <i>(Typha&#45;Sparganium</i> y Cyperaceae) se hicieron m&aacute;s numerosas (Davis 2000). Para este tiempo, los ostr&aacute;codos de agua dulce y las diatomeas dominaron hacia la parte externa de la laguna. En toda el &aacute;rea fueron comunes moluscos terrestres y de aguas salobres (i.e., <i>Cerithidea californica</i> y <i>Melampus olivaceus).</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La configuraci&oacute;n actual de la Laguna de Ballona fue mapeada en 1893 por el US Coast Survey. Hace aproximadamente 200 a&ntilde;os, los sedimentos hab&iacute;an saturado gran parte de la laguna formando el complejo de islas arenosas y los  extensos pantanos salinos y dulceacu&iacute;colas que cubrieron la antigua laguna (<a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f6.jpg" target="_blank">fig. 6</a>; 200 AP). La orilla norte de la laguna se desplaz&oacute; ligeramente al sur conforme la planicie costera del norte continu&oacute; expandi&eacute;ndose.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta reconstrucci&oacute;n paleogeogr&aacute;fica proporciona un modelo para explicar la evoluci&oacute;n de los patrones de uso del suelo por los habitantes de la Laguna de Ballona. Se requieren mayores datos para afinar este modelo. Ser&iacute;a ideal contar con mayores evidencias subsuperficiales para: (1) alcanzar mayor profundidad en el n&uacute;cleo 1B para determinar la profundidad de la grava fluvial subyacente de edad pleistoc&eacute;nica; (2) obtener los registros de perforaci&oacute;n petrolera para definir en su totalidad la superficie terrestre durante el Pleistoceno tard&iacute;o; y (3) obtener nuevos n&uacute;cleos en la parte norte de la cuenca de la laguna y un nuevo n&uacute;cleo profundo en el centro de la cuenca para an&aacute;lsis paleontol&oacute;gico.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f6.jpg" target="_blank">figura 6</a> (200 AP) muestra el mapa de la Laguna de Ballona preparado por el US Coast Survey en 1861 (Chase 1861). Dicho mapa presenta la laguna separada del oc&eacute;ano por una doble barrera de sedimentos. Asimismo, documenta varias "islas" arenosas que se encuentran por arriba de los pantanos. Dado su mejor drenaje, estas islas dieron a los nativos la posibilidad de explotar recursos de los humedales y usar el suelo (Alstchul <i>et al.</i> 1992a, Stoll <i>et al.</i> 2003, Rosenthal y Hintzman 2003). Los arroyos Ballona y Centinela representan la fuente primaria de agua dulce a la laguna y la planicie costera permitiendo la configuraci&oacute;n del &aacute;rea durante los &uacute;ltimos 5000 a&ntilde;os. No es de sorprender el r&aacute;pido relleno de la Laguna de Ballona; tanto las lagunas como los humedales asociados a &eacute;stas frecuentemente son rasgos geol&oacute;gicos de corto alcance (Orme 1990, Bird 1994, Eisma 1998).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La barrera a trav&eacute;s de la Laguna de Ballona permaneci&oacute; relativamente constante durante gran parte de los &uacute;ltimos 7000 a&ntilde;os, periodo en el cual tuvieron lugar s&oacute;lo algunos cambios en la localizaci&oacute;n y configuraci&oacute;n de las desembocaduras de los drenajes. Nuestra observaci&oacute;n es consistente con los registros alrededor del mundo del descenso relativo del nivel del mar (RSL por sus siglas en ingl&eacute;s) en aquel tiempo (Lajoie 1991, Gallagher 1996, Hori <i>et al.</i> 2003, McMillan <i>et al.</i> 2003, Moriwaki <i>et al.</i> 2003, Saito y Goodbred 2003, Tornqvist <i>et al.</i> 2003). Asimismo, exist&iacute;a una l&iacute;nea de costa cerca del n&uacute;cleo 209 desde hace 7000 a&ntilde;os y hasta que el Arroyo Centinela cambi&oacute; su curso hacia el oeste hace aproximadamente 2000 a 3000 a&ntilde;os, depositando una gran cantidad de sedimentos que rellenaron la cuenca de la laguna. Ambas observaciones coinciden en se&ntilde;alar un equilibrio din&aacute;mico entre el levantamiento tect&oacute;nico y el ascenso del nivel del mar a partir de 7000 AP, posiblemente creando una situaci&oacute;n similar a la propuesta por Kraft <i>et al.</i> (1980, 1982) para las costas de Turqu&iacute;a durante los &uacute;ltimos 3500 a&ntilde;os. Con base en los datos de polen y ostr&aacute;codos del n&uacute;cleo 8 as&iacute; como los fechamientos del mismo, ostr&aacute;codos  y polen coinciden en mostrar que la transgresi&oacute;n marina ces&oacute; hacia aproximadamente 6200 AP (v&eacute;anse <a href="#f4">figs. 4</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v32n3/a2f5.jpg" target="_blank">5</a>). El &aacute;rea est&aacute; sujeta a una incursi&oacute;n de agua dulce que se correlaciona bien con los pulsos registrados en el n&uacute;cleo 1; sin embargo, la edad del evento es indefinida por la falta de fechamientos de radiocarbono en los niveles estratigr&aacute;ficos inferiores del &uacute;ltimo n&uacute;cleo. El equilibrio entre el levantamiento tect&oacute;nico y el ascenso en el nivel del mar probablemente prolong&oacute; la vida de la Laguna de Ballona, ya que &eacute;sta no estuvo sometida ni a inundaciones marinas ni a drenaje.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La salinidad del agua en la Laguna de Ballona ha sido variable a lo largo de su historia, alternando entre marina y dulceacu&iacute;cola. En algunas ocasiones la laguna estuvo dominada por aportes marinos o evaporaci&oacute;n, que causaron su salinizaci&oacute;n. En otras, en cambio, las descargas de los arroyos Ballona y Centinela fueron dominantes e indujeron un car&aacute;cter m&aacute;s salobre a la laguna. Tanto los ostr&aacute;codos como el polen proporcionan informaci&oacute;n adicional para la reconstrucci&oacute;n de las condiciones paleoambientales que prevalecieron durante los varios estadios en la historia de la laguna. Cada grupo f&oacute;sil muestra las fluctuaciones en el grado de salinizaci&oacute;n de la laguna. En general, los estudios paleoambientales en la Laguna de Ballona muestran que antes de 6200 AP dominaron las condiciones marinas. Entre 6200 y 4000 AP persisti&oacute; la influencia marina, interrumpida varias veces por pulsos de agua dulce, en tanto que el ambiente dulceacu&iacute;cola prevaleci&oacute; a partir de 4000 AP. Es probable que desde 4000 AP los canales de marea hayan sido frecuentemente bloqueados o rellenados por arriba del nivel del mar, impidiendo as&iacute; que el agua dulce de los arroyos Ballona y Centinela traspasara las barras de arena, diluyendo la laguna.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En conclusi&oacute;n, es poco com&uacute;n indentificar patrones de cambio ambiental tan claros como el obtenido en la Laguna de Ballona. Maynar y Biggs (1985) se&ntilde;alaron la importancia en la unificaci&oacute;n de modelos de depositaci&oacute;n y la analog&iacute;a entre dep&oacute;sitos modernos y antiguos. Mediante el presente an&aacute;lisis ha sido posible reconstruir la evoluci&oacute;n a largo plazo de la Laguna de Ballona desde el Pleistoceno tard&iacute;o hasta el Holo&#45;ceno. Su reconstrucci&oacute;n estratigr&aacute;fica muestra un sistema probablemente en equilibrio est&aacute;tico con el ascenso en el nivel del mar desde los 7000 AP. Por lo tanto, la evoluci&oacute;n de la laguna estuvo controlada principalmente por el relleno sedimentario m&aacute;s que por las fluctuaciones en el nivel del mar. Las tasas de sedimentaci&oacute;n fueron m&aacute;s altas en las desembocaduras de los arroyos Ballona y Centinela y en los pantanos a lo largo de estos drenajes. Ello indica que la depositaci&oacute;n de sedimentos desde los drenajes terrestres fue la principal responsable del relleno de la laguna.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las inmediaciones del n&uacute;cleo 209 (cerca de la intersecci&oacute;n entre las avenidas Lincoln y Jefferson) se estableci&oacute; un l&iacute;nea de costa relativamente estable por varios milenios. Dicha estabilidad ofreci&oacute; a los pobladores prehist&oacute;ricos una localidad  estrat&eacute;gica para la explotaci&oacute;n de los recursos de la laguna, tales como plantas, moluscos y peces. Existieron varias zonas arenosas por arriba del nivel del mar en los pantanales alrededor de la Laguna de Ballona, algunas de las cuales fueron identificadas en este estudio as&iacute; como en estudios arqueol&oacute;gicos recientes. Estas islas arenosas se encontraban mejor drenadas que los humedales circundantes, de tal manera que constitu&iacute;an superficies de tierra disponibles para la ocupaci&oacute;n humana al menos estacionalmente. Al comparar este estudio paleoambiental basado en microf&oacute;siles con otros utilizando moluscos es posible elaborar una reconstrucci&oacute;n estratigr&aacute;fica muy s&oacute;lida para la interpretaci&oacute;n de la evoluci&oacute;n del panorama ambiental y los frecuentes cambios que afectaron la utilizaci&oacute;n humana de la Laguna de Ballona.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El ascenso en el nivel del mar, la formaci&oacute;n de barreras costeras y la laguna, la sedimentaci&oacute;n, la subsidencia y la actividad tect&oacute;nica dieron forma a la Laguna de Ballona, que a su vez influy&oacute; decisivamente en la distribuci&oacute;n de recursos disponibles para la colonizaci&oacute;n y subsistencia de poblaciones humanas. Los estudios recientes y otros en proceso en torno al &aacute;rea del proyecto Playa Vista proporcionar&aacute;n mayor informaci&oacute;n para afinar el modelo paleoambiental presentado en este estudio. Este modelo, a su vez, ayudar&aacute; a los arque&oacute;logos a explicar la adaptaci&oacute;n humana a trav&eacute;s del tiempo en este sitio tan din&aacute;mico.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Agradecemos a Playa Vista Capital Company el financiamiento de este estudio como parte del Proyecto Arqueol&oacute;gico e  Hist&oacute;rico de Playa Vista. Asimismo, agradecemos al Army Corps of Engineers, la agencia responsable de cumplir con la Secci&oacute;n 106 de este proyecto, por su apoyo. Estamos tambi&eacute;n en deuda con miembros de SRI tales como D Grenda, R Ciolek&#45;Torrello, C Doolittle, B Vargas, K Becker, W Hayden, K Heidelberg y A Stoll por su asistencia en varios aspectos de las interpretaciones arqueol&oacute;gicas. C Tepley y M Mbila nos ayudaron en la descripci&oacute;n de los n&uacute;cleos y los an&aacute;lisis mineral&oacute;gicos y micromorfol&oacute;gicos. Por su parte, T Gust, T Hiett y C Elsener&#45;Hayward elaboraron varias de las figuras. N Sheldon y un dictaminador an&oacute;nimo hicieron contribuciones significativas a la mejora de este manuscrito.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Altschul JH, Homburg JA, Ciolek&#45;Torrello RS. 1992a. Life in the Ballona: Archaeological investigations at the Admiralty Site (CA&#45;Lan&#45;47) and the Channel Gateway Site (CA&#45;Lan&#45;1596h). Stat. Res. Tech. Ser. 33, Tucson.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896650&pid=S0185-3880200600060000200001&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">Altschul JH, Ciolek&#45;Torrello RS, Homburg JA. 1992b. Late prehistoric change in the Ballona Wetland. In: Dallas H Jr, Breschini GS (eds.), Archives of California Prehistory: Archaeological Investigations of some Significant Sites on the Central Coast of California. Coyote Press, Salinas, California, pp. 89&#45;107.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896652&pid=S0185-3880200600060000200002&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">Benson RH. 1959. Ecology of recent ostracodes of the Todos Santos Bay region, Baja California, Mexico. Univ. Kansas Palaeontol. Contrib. 1: 1&#45;80.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896654&pid=S0185-3880200600060000200003&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">Benson RH, Kaesler RL. 1963. Recent marine and lagoonal ostracodes from the Estero de Tastiota region, Sonora, Mexico (northeastern Gulf of California). Univ. Kansas Palaeontol. Contrib. 3: 1&#45;34.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896656&pid=S0185-3880200600060000200004&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">Bird ECF. 1994. Physical Setting and Geomorphology of Coastal Lagoons. In: Kjerfve B. (ed.), Coastal Lagoon Processes. Elsevier, Amsterdam, pp. 9&#45;39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896658&pid=S0185-3880200600060000200005&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">Brevik EC, Homburg JA, Tepley C. 1999. Stratigraphic reconstruction of the Ballona Lagoon. Manuscript on file, Statistical Research, Inc., 17 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896660&pid=S0185-3880200600060000200006&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">Byrne R, Ingram BL, Starratt S, Malamud&#45;Roam F, Collins JN, Conrad ME. 2001. Carbon&#45;isotope, diatom, and pollen evidence for late Holocene salinity change in a brackish marsh in the San Francisco Estuary. Quatern. Res. 55: 66&#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=1896662&pid=S0185-3880200600060000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Campbell ID. 1992. Formula and nomogram for estimating the number of regulary patterned elements on the surface of a spheroidal microfossil. Rev. Paleobot. Palynol. 72: 165&#45;167.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896664&pid=S0185-3880200600060000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Campbell ID, Campbell C. 1994. Pollen preservation: Experimental wet&#45;dry cycles in saline and desalinated sediments. Palynology 18: 5&#45;10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896666&pid=S0185-3880200600060000200009&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">Chase AN. 1861. Untitled Map of Ballona Lagoon Area. US Coast Survey. On file, Library, University of California, Santa Barbara.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896668&pid=S0185-3880200600060000200010&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">Clifton HE. 1982. Estuarine deposits. In: Scholle PA, Spearing D. (eds.), Sandstone Depositional Environments. Mem. Am. Assoc. Pet. Geol. 31: 179&#45;190.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896670&pid=S0185-3880200600060000200011&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">Davies JL. 1973. Geographical Variation in Coastal Development. Hafner Publishing Co., New York.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896672&pid=S0185-3880200600060000200012&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">Davis OK. 1992. Rapid climatic change in coastal southern California inferred from pollen analysis of San Joaquin Marsh. Quatern. Res. 37: 89&#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=1896674&pid=S0185-3880200600060000200013&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">Davis OK. 2000. Pollen analysis of Playa Vista sediment cores, Los Angeles County, California. Manuscript on file, Statistical Research, Inc., 20 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896676&pid=S0185-3880200600060000200014&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">Delorme LD. 1969. Ostracodes as Quaternary palaeoecological indicators. Can. J. Earth Sci. 6: 1471&#45;1475.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896678&pid=S0185-3880200600060000200015&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">Delorme LD. 1989. Methods in Quaternary ecology. 7. Freshwater ostracodes. Geosci. Can. 16: 85&#45;90.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896680&pid=S0185-3880200600060000200016&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">Eisma D. 1998. Intertidal Deposits: River Mouths, Tidal Flats, and Coastal Lagoons. CRC Press, Boca Raton, Florida.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896682&pid=S0185-3880200600060000200017&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">Faegri K, Iversen J. 1975. Textbook of Pollen Analysis. Hafner, New York.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896684&pid=S0185-3880200600060000200018&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">Forester RM. 1988. Nonmarine calcareous microfossils sample preparation and data acquisition procedures. US Geological Survey Technical Procedure, HP&#45;78, R1, pp. 1&#45;9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896686&pid=S0185-3880200600060000200019&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">Forester RM, Brouwers E. 1982. Palaeoenvironmental implications of some estuarine and non&#45;marine ostracodes from Ridge Basin, southern California. In: Crowell JC, Link MH (eds.), Geologic History of Ridge Basin, Southern California. Pacific Section, Society of Economic Palaeontologists and Mineralogists, pp. 239&#45;246.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896688&pid=S0185-3880200600060000200020&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">Gallagher J. 1996. Late Holocene evolution of the Chorro Delta, Morro Bay, California. <a href="http://digital"common"s.fau.edu/faculty_dissertations/aai9622948/" target="_blank">http://digital"common"s.fau.edu/faculty_dissertations/AAI9622948/</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=1896690&pid=S0185-3880200600060000200021&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">Grant US, Sheppard WE. 1939. Some recent changes of elevation in the Los Angeles Basin. Seismol. Soc. Am. Bull. 29(2): 299&#45;326.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896692&pid=S0185-3880200600060000200022&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">Gumprecht B. 1999. The Los Angeles River: Its Life, Death, and Possible Rebirth. Creating the North American Landscape. Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore and London, 369 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896694&pid=S0185-3880200600060000200023&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">Hori K, Tabane S, Saito Y. 2003. Delta initiation and Holocene sea&#45;level change: Example from the Song Hong (Red River) Delta, Vietnam. XVI INQUA Congress, Session No. 93 (posters), Reno, Nevada, July 30. Geological Society of America Abstracts with Programs, p. 241.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896696&pid=S0185-3880200600060000200024&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">Kraft JC, Kayan I, Eroi O. 1980. Geomorphic reconstructions in the environs of Ancient Troy. Science 209: 776&#45;782.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896698&pid=S0185-3880200600060000200025&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">Kraft JC, Kayan I, Eroi O. 1982. Geology and palaeogeographic reconstructions of the vicinity of Troy. In: Rapp G, Gifford JA (eds.), Troy, the Archaeological Geology. Princeton Univ. Press, Princeton, New Jersey, pp. 11&#45;41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896700&pid=S0185-3880200600060000200026&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">Lajoie KR, Ponti DJ, Powell CL II, Matthieson SA, Sarna&#45;Wojcicki AM. 1991. Emergent marine strandlines and associated sediments, coastal California: A record of Quaternary sea&#45;level fluctuations, vertical tectonic movements, climatic changes, and coastal processes. In: Morrison RB (ed.), Quaternary Nonglacial Geology: Conterminous US Geological Society of America, Boulder, Colorado, The Geology of North America, K&#45;2, pp. 190&#45;203.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896702&pid=S0185-3880200600060000200027&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">Maynard MN, Biggs RB. 1985. Estuaries. In: Davis RA Jr. (ed.), Coastal Sedimentary Environments. Springer&#45;Verlag, New York, pp. 77&#45;173.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896704&pid=S0185-3880200600060000200028&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">McKenzie KG, Swain FM. 1967. Recent Ostracoda from Scammon Lagoon, Baja California. J. Paleontol. 41(2): 281&#45;305.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896706&pid=S0185-3880200600060000200029&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">McMillan K, Vincent MW, Lopez WB. 2003. Holocene stratigraphy and timing of sea level on&#45;lap, Huntington Beach, California. XVI INQUA Congress, Session No. 93 (posters), Reno, Nevada, July 30. Geological Society of America, p. 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=1896708&pid=S0185-3880200600060000200030&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">Moriwaki H, Chicamori M, Okuno M, Nakamura T. 2003. Mid and Late Holocene changes in sea level and shoreline on Rarotonga, Cook Islands. XVI INQUA Congress, Session No. 93 (posters), Reno, Nevada, July 30. Geological Society of America, p. 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=1896710&pid=S0185-3880200600060000200031&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">Mudie PJ, Byrne R. 1980. Pollen evidence for historic sedimentation rates in California coastal marshes. Estuar. Coast. Mar. Sci. 10: 305&#45;316.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896712&pid=S0185-3880200600060000200032&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">Orme AR. 1990. Wetland morphology, hydrodynamics, and sedimentation. In: Williams M (ed.), Wetlands: A Threatened Resource. Blackwell, Oxford, England, pp. 42&#45;94.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896714&pid=S0185-3880200600060000200033&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">Palacios&#45;Fest MR. 1994. Trace element shell chemistry of continental ostracodes and the applicability of experimentally&#45;derived multiple regression models to palaeoenvironmental reconstructions in southwestern North America. Ph.D. dissertation, University of Arizona, 279 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896716&pid=S0185-3880200600060000200034&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">Palacios&#45;Fest MR. 2000. Ostracode paleoecology from the Ballona Lagoon, California. Manuscript on file, Statistical Research, Inc.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896718&pid=S0185-3880200600060000200035&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">Poland JF, Garret AA, Sinnott A. 1959. Geology, hydrology and chemical character of ground waters in the Torrance&#45;Santa Monica area, California. US Geological Survey Water Supply Paper No. 1461, Washington DC.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896720&pid=S0185-3880200600060000200036&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">Porcasi P, Porcasi JF, O'Neill C. 1999. Early Holocene coastlines of the California Bight: The Channel Islands as first visited by humans. Pacific Coast Archaeol. Soc. Q. 35(2&#45;3): 1&#45;24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896722&pid=S0185-3880200600060000200037&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">Puri HS, Bonaduce G, Gervasio AM. 1969. Distribution of Ostracoda in the Mediterranean. In: Neale JW (ed.), The Taxonomy, Morphology and Ecology of Recent Ostracoda. Oliver and Boyd, Edinburgh, pp. 356&#45;411.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896724&pid=S0185-3880200600060000200038&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">Rosenthal J, Hintzman M. 2003. Stone artifacts. Chapter 10. In: Altschul JH, Stoll AQ, Grenda DR, Ciolek&#45;Torrello R (eds.), At the Base of the Bluff: Archaeological Inventory and Evaluation along Lower Centinela Creek, Marina del Rey, California. Playa Vista Monogr. Ser. Test Excavation Rep. 4: 219&#45;241.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896726&pid=S0185-3880200600060000200039&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">Saito Y, Goodbred SL Jr. 2003. Holocene delta evolution in Asia: IGCP&#45;475 DELTAMAP project. XVI INQUA Congress, Session No. 93 (posters), Reno, Nevada, July 30. Geological Society of America, p. 241.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896728&pid=S0185-3880200600060000200040&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">Shelley SD. 2001. Reconstruction of the development and use of the Ballona Lagoon using invertebrate faunal remains. Manuscript on file, Statistical Research, Inc., 34 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896730&pid=S0185-3880200600060000200041&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">Stoll AQ, Douglass JG, Vargas BR. 2003. Cultural setting. Chapter 2. In: Altschul JH, Stoll AQ, Grenda DR, Ciolek&#45;Torrello R. (eds.), At the Base of the Bluff: Archaeological Inventory and Evaluation along Lower Centinela Creek, Marina del Rey, California. Playa Vista Monogr. Ser. Test Excavation Rep. 4: 7&#45;55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896732&pid=S0185-3880200600060000200042&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">Stuiver M, Reimer PJ. 1993. Extended 14C data base and revised CALIB 3.0 14C Age calibration program. Radiocarbon 35(1): 215&#45;230</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=1896734&pid=S0185-3880200600060000200043&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">Stuiver M, Reimer PJ, Bard E, Beck JW, Burr GS, Hughen KA, Kromer B, McCormac G, van der Plicht J, Spurk M. 1998a. INTCAL98 Radiocarbon Age Calibration, 24000&#45;0 cal BP. Radiocarbon 40(3): 1041&#45;1083</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=1896735&pid=S0185-3880200600060000200044&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">Stuiver M, Reimer PJ, Braziunas TF. 1998b. High&#45;precision radiocarbon age calibration for terrestrial and marine samples. Radiocarbon 40(3): 1127&#45;1151</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=1896736&pid=S0185-3880200600060000200045&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">Swain FM. 1967. Ostracoda from the Gulf of California. Mem. Geol. Soc. Am. 101: 139.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896737&pid=S0185-3880200600060000200046&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">Swain FM, Gilby JM. 1967. Recent Ostracoda from Corinto Bay, western Nicaragua, and their relationship to some other assemblages of the Pacific coast. J. Paleontol. 41(2): 306&#45;334.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896739&pid=S0185-3880200600060000200047&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">Tornqvist TE, Gonz&aacute;lez JL, Newsom LE, Van der Borg K, De Jong AFM. 2003. Reconciling Holocene sea&#45;level history on the US Gulf Coast: Is the Mississippi Delta the Rosetta Stone? XVI INQUA Congress, Session No. 93 (posters), Reno, Nevada, July 30. Geological Society of America, p. 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=1896741&pid=S0185-3880200600060000200048&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">Van Horn DM, Murray JR. 1985. The Loyola Marymount archaeological project: Salvage excavations at CA&#45;LAn&#45;61 A&#45;C. Manuscript on file, South Central Coastal Archaeological Information Center, University of California Los Angeles.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896743&pid=S0185-3880200600060000200049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Altschul]]></surname>
<given-names><![CDATA[JH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Homburg]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ciolek-Torrello]]></surname>
<given-names><![CDATA[RS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Life in the Ballona: Archaeological investigations at the Admiralty Site (CA-Lan-47) and the Channel Gateway Site (CA-Lan-1596h)]]></source>
<year>1992</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Altschul]]></surname>
<given-names><![CDATA[JH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ciolek-Torrello]]></surname>
<given-names><![CDATA[RS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Homburg]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Late prehistoric change in the Ballona Wetland]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Dallas]]></surname>
<given-names><![CDATA[H Jr]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Breschini]]></surname>
<given-names><![CDATA[GS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Archives of California Prehistory: Archaeological Investigations of some Significant Sites on the Central Coast of California]]></source>
<year>1992</year>
<page-range>89-107</page-range><publisher-loc><![CDATA[Salinas^eCalifornia California]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Coyote Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Benson]]></surname>
<given-names><![CDATA[RH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ecology of recent ostracodes of the Todos Santos Bay region, Baja California, Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Univ. Kansas Palaeontol. Contrib]]></source>
<year>1959</year>
<volume>1</volume>
<page-range>1-80</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Benson]]></surname>
<given-names><![CDATA[RH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kaesler]]></surname>
<given-names><![CDATA[RL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Recent marine and lagoonal ostracodes from the Estero de Tastiota region, Sonora, Mexico (northeastern Gulf of California)]]></article-title>
<source><![CDATA[Univ. Kansas Palaeontol. Contrib]]></source>
<year>1963</year>
<volume>3</volume>
<page-range>1-34</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bird]]></surname>
<given-names><![CDATA[ECF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Physical Setting and Geomorphology of Coastal Lagoons]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Kjerfve]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Coastal Lagoon Processes]]></source>
<year>1994</year>
<page-range>9-39</page-range><publisher-loc><![CDATA[Amsterdam ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Elsevier]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Brevik]]></surname>
<given-names><![CDATA[EC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Homburg]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tepley]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Stratigraphic reconstruction of the Ballona Lagoon]]></source>
<year>1999</year>
<page-range>17</page-range><publisher-name><![CDATA[Statistical Research, Inc]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Byrne]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ingram]]></surname>
<given-names><![CDATA[BL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Starratt]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Malamud-Roam]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Collins]]></surname>
<given-names><![CDATA[JN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Conrad]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Carbon-isotope, diatom, and pollen evidence for late Holocene salinity change in a brackish marsh in the San Francisco Estuary]]></article-title>
<source><![CDATA[Quatern. Res]]></source>
<year>2001</year>
<volume>55</volume>
<page-range>66-76</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Campbell]]></surname>
<given-names><![CDATA[ID]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Formula and nomogram for estimating the number of regulary patterned elements on the surface of a spheroidal microfossil]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Paleobot. Palynol]]></source>
<year>1992</year>
<volume>72</volume>
<page-range>165-167</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Campbell]]></surname>
<given-names><![CDATA[ID]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Campbell]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pollen preservation: Experimental wet-dry cycles in saline and desalinated sediments]]></article-title>
<source><![CDATA[Palynology]]></source>
<year>1994</year>
<volume>18</volume>
<page-range>5-10</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chase]]></surname>
<given-names><![CDATA[AN]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Untitled Map of Ballona Lagoon Area: US Coast Survey]]></source>
<year>1861</year>
<publisher-loc><![CDATA[Santa Barbara ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[University of California]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Clifton]]></surname>
<given-names><![CDATA[HE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Estuarine deposits]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Scholle]]></surname>
<given-names><![CDATA[PA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Spearing]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Sandstone Depositional Environments]]></source>
<year>1982</year>
<page-range>179-190</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Davies]]></surname>
<given-names><![CDATA[JL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Geographical Variation in Coastal Development]]></source>
<year>1973</year>
<publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Hafner Publishing Co]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Davis]]></surname>
<given-names><![CDATA[OK]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Rapid climatic change in coastal southern California inferred from pollen analysis of San Joaquin Marsh]]></article-title>
<source><![CDATA[Quatern. Res.]]></source>
<year>1992</year>
<volume>37</volume>
<page-range>89-100</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Davis]]></surname>
<given-names><![CDATA[OK]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Pollen analysis of Playa Vista sediment cores, Los Angeles County, California]]></source>
<year>2000</year>
<page-range>20</page-range><publisher-name><![CDATA[Statistical Research, Inc.]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Delorme]]></surname>
<given-names><![CDATA[LD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ostracodes as Quaternary palaeoecological indicators]]></article-title>
<source><![CDATA[Can. J. Earth Sci]]></source>
<year>1969</year>
<volume>6</volume>
<page-range>1471-1475</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Delorme]]></surname>
<given-names><![CDATA[LD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Methods in Quaternary ecology: 7. Freshwater ostracodes]]></article-title>
<source><![CDATA[Geosci. Can]]></source>
<year>1989</year>
<volume>16</volume>
<page-range>85-90.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Eisma]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Intertidal Deposits: River Mouths, Tidal Flats, and Coastal Lagoons]]></source>
<year>1998</year>
<publisher-loc><![CDATA[Boca Raton^eFlorida Florida]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[CRC Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Faegri]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Iversen]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Textbook of Pollen Analysis]]></source>
<year>1975</year>
<publisher-loc><![CDATA[Hafner^eNew York New York]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Forester]]></surname>
<given-names><![CDATA[RM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Nonmarine calcareous microfossils sample preparation and data acquisition procedures]]></source>
<year>1988</year>
<page-range>1-9</page-range><publisher-name><![CDATA[US Geological Survey Technical Procedure]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Forester]]></surname>
<given-names><![CDATA[RM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brouwers]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Palaeoenvironmental implications of some estuarine and non-marine ostracodes from Ridge Basin, southern California]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Crowell]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Link]]></surname>
<given-names><![CDATA[MH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Geologic History of Ridge Basin, Southern California]]></source>
<year>1982</year>
<page-range>239-246</page-range><publisher-name><![CDATA[Pacific Section, Society of Economic Palaeontologists and Mineralogists]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gallagher]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Late Holocene evolution of the Chorro Delta, Morro Bay, California]]></source>
<year>1996</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Grant]]></surname>
<given-names><![CDATA[US]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sheppard]]></surname>
<given-names><![CDATA[WE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Some recent changes of elevation in the Los Angeles Basin]]></article-title>
<source><![CDATA[Seismol. Soc. Am. Bull]]></source>
<year>1939</year>
<volume>29</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>299-326.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gumprecht]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The Los Angeles River: Its Life, Death, and Possible Rebirth. Creating the North American Landscape]]></source>
<year>1999</year>
<page-range>369</page-range><publisher-loc><![CDATA[BaltimoreLondon ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Johns Hopkins Univ. Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hori]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tabane]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Saito]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Delta initiation and Holocene sea-level change: Example from the Song Hong (Red River) Delta, Vietnam]]></source>
<year>2003</year>
<page-range>241</page-range><publisher-name><![CDATA[Geological Society of America Abstracts with Programs]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kraft]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kayan]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Eroi]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Geomorphic reconstructions in the environs of Ancient Troy]]></article-title>
<source><![CDATA[Science]]></source>
<year>1980</year>
<volume>209</volume>
<page-range>776-782.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kraft]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kayan]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Eroi]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Geology and palaeogeographic reconstructions of the vicinity of Troy]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Rapp]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gifford]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Troy, the Archaeological Geology]]></source>
<year>1982</year>
<page-range>11-41</page-range><publisher-loc><![CDATA[Princeton^eNew Jersey New Jersey]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Princeton Univ. Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lajoie]]></surname>
<given-names><![CDATA[KR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ponti]]></surname>
<given-names><![CDATA[DJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Powell]]></surname>
<given-names><![CDATA[CL II]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Matthieson]]></surname>
<given-names><![CDATA[SA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sarna-Wojcicki]]></surname>
<given-names><![CDATA[AM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Emergent marine strandlines and associated sediments, coastal California: A record of Quaternary sea-level fluctuations, vertical tectonic movements, climatic changes, and coastal processes]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Morrison]]></surname>
<given-names><![CDATA[RB]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Quaternary Nonglacial Geology: Conterminous US Geological Society of America]]></source>
<year>1991</year>
<page-range>190-203</page-range><publisher-loc><![CDATA[Boulder^eColorado Colorado]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[The Geology of North America]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Maynard]]></surname>
<given-names><![CDATA[MN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Biggs]]></surname>
<given-names><![CDATA[RB]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Estuaries]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Davis]]></surname>
<given-names><![CDATA[RA Jr]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Coastal Sedimentary Environments]]></source>
<year>1985</year>
<page-range>77-173</page-range><publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Springer-Verlag]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[McKenzie]]></surname>
<given-names><![CDATA[KG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Swain]]></surname>
<given-names><![CDATA[FM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Recent Ostracoda from Scammon Lagoon, Baja California]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Paleontol]]></source>
<year>1967</year>
<volume>41</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>281-305.</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[McMillan]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vincent]]></surname>
<given-names><![CDATA[MW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lopez]]></surname>
<given-names><![CDATA[WB]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Holocene stratigraphy and timing of sea level on-lap, Huntington Beach, California]]></source>
<year>2003</year>
<page-range>242</page-range><publisher-name><![CDATA[Geological Society of America]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Moriwaki]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chicamori]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Okuno]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mudie]]></surname>
<given-names><![CDATA[PJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Byrne]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pollen evidence for historic sedimentation rates in California coastal marshes]]></article-title>
<source><![CDATA[Estuar. Coast. Mar. Sci]]></source>
<year>1980</year>
<volume>10</volume>
<page-range>305-316</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Orme]]></surname>
<given-names><![CDATA[AR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Wetland morphology, hydrodynamics, and sedimentation]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Williams]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Wetlands: A Threatened Resource]]></source>
<year>1990</year>
<page-range>42-94</page-range><publisher-loc><![CDATA[Oxford ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Blackwell]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Palacios-Fest]]></surname>
<given-names><![CDATA[MR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Trace element shell chemistry of continental ostracodes and the applicability of experimentally-derived multiple regression models to palaeoenvironmental reconstructions in southwestern North America]]></source>
<year>1994</year>
<page-range>279</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Palacios-Fest]]></surname>
<given-names><![CDATA[MR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Ostracode paleoecology from the Ballona Lagoon, California]]></source>
<year>2000</year>
<publisher-name><![CDATA[Statistical Research, Inc.]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Poland]]></surname>
<given-names><![CDATA[JF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Garret]]></surname>
<given-names><![CDATA[AA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sinnott]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Geology, hydrology and chemical character of ground waters in the Torrance-Santa Monica area, California]]></source>
<year>1959</year>
<publisher-loc><![CDATA[Washington^eDC DC]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Porcasi]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Porcasi]]></surname>
<given-names><![CDATA[JF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[O'Neill]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Early Holocene coastlines of the California Bight: The Channel Islands as first visited by humans]]></article-title>
<source><![CDATA[Pacific Coast Archaeol. Soc. Q]]></source>
<year>1999</year>
<volume>35</volume>
<numero>2-3</numero>
<issue>2-3</issue>
<page-range>1-24</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Puri]]></surname>
<given-names><![CDATA[HS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bonaduce]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gervasio]]></surname>
<given-names><![CDATA[AM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Distribution of Ostracoda in the Mediterranean]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Neale]]></surname>
<given-names><![CDATA[JW]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The Taxonomy, Morphology and Ecology of Recent Ostracoda]]></source>
<year>1969</year>
<page-range>356-411</page-range><publisher-loc><![CDATA[Edinburgh ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Oliver and Boyd]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B39">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rosenthal]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hintzman]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Stone artifacts. Chapter 10]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Altschul]]></surname>
<given-names><![CDATA[JH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stoll]]></surname>
<given-names><![CDATA[AQ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Grenda]]></surname>
<given-names><![CDATA[DR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ciolek-Torrello]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[At the Base of the Bluff: Archaeological Inventory and Evaluation along Lower Centinela Creek, Marina del Rey, California]]></source>
<year>2003</year>
<page-range>219-241</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B40">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Saito]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Goodbred]]></surname>
<given-names><![CDATA[SL Jr]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Holocene delta evolution in Asia: IGCP-475 DELTAMAP project]]></source>
<year>2003</year>
<page-range>241</page-range><publisher-name><![CDATA[Geological Society of America]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B41">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Shelley]]></surname>
<given-names><![CDATA[SD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Reconstruction of the development and use of the Ballona Lagoon using invertebrate faunal remains]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>34</page-range><publisher-name><![CDATA[Statistical Research, Inc.]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B42">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Stoll]]></surname>
<given-names><![CDATA[AQ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Douglass]]></surname>
<given-names><![CDATA[JG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vargas]]></surname>
<given-names><![CDATA[BR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Cultural setting]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Altschul]]></surname>
<given-names><![CDATA[JH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stoll]]></surname>
<given-names><![CDATA[AQ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Grenda]]></surname>
<given-names><![CDATA[DR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ciolek-Torrello]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[At the Base of the Bluff: Archaeological Inventory and Evaluation along Lower Centinela Creek, Marina del Rey, California]]></source>
<year>2003</year>
<page-range>7-55</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B43">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Stuiver]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reimer]]></surname>
<given-names><![CDATA[PJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Extended 14C data base and revised CALIB 3.0 14C Age calibration program.]]></article-title>
<source><![CDATA[Radiocarbon]]></source>
<year>1993</year>
<volume>35</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>215-230</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B44">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Stuiver]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reimer]]></surname>
<given-names><![CDATA[PJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bard]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beck]]></surname>
<given-names><![CDATA[JW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Burr]]></surname>
<given-names><![CDATA[GS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hughen]]></surname>
<given-names><![CDATA[KA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kromer]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McCormac]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[van]]></surname>
<given-names><![CDATA[der Plicht J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Spurk]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[INTCAL98 Radiocarbon Age Calibration, 24000-0 cal BP]]></article-title>
<source><![CDATA[Radiocarbon]]></source>
<year>1998</year>
<volume>40</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>1041-1083</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B45">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Stuiver]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reimer]]></surname>
<given-names><![CDATA[PJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Braziunas]]></surname>
<given-names><![CDATA[TF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[High-precision radiocarbon age calibration for terrestrial and marine samples]]></article-title>
<source><![CDATA[Radiocarbon]]></source>
<year>1998</year>
<volume>40</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>1127-1151</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B46">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Swain]]></surname>
<given-names><![CDATA[FM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ostracoda from the Gulf of California]]></article-title>
<source><![CDATA[Mem. Geol. Soc. Am]]></source>
<year>1967</year>
<volume>101</volume>
<page-range>139</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B47">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Swain]]></surname>
<given-names><![CDATA[FM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gilby]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Recent Ostracoda from Corinto Bay, western Nicaragua, and their relationship to some other assemblages of the Pacific coast]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Paleontol]]></source>
<year>1967</year>
<volume>41</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>306-334</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B48">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tornqvist]]></surname>
<given-names><![CDATA[TE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González]]></surname>
<given-names><![CDATA[JL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Newsom]]></surname>
<given-names><![CDATA[LE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Van der Borg]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De Jong]]></surname>
<given-names><![CDATA[AFM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Reconciling Holocene sea-level history on the US Gulf Coast: Is the Mississippi Delta the Rosetta Stone?]]></source>
<year>2003</year>
<page-range>242</page-range><publisher-name><![CDATA[Geological Society of America]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B49">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Van Horn]]></surname>
<given-names><![CDATA[DM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Murray]]></surname>
<given-names><![CDATA[JR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The Loyola Marymount archaeological project: Salvage excavations at CA-LAn-61 A-C]]></source>
<year>1985</year>
<publisher-name><![CDATA[South Central Coastal Archaeological Information Center, University of California Los Angeles]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
