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<article-id pub-id-type="doi">10.7773/cm.v40i4.2473</article-id>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Cronología de la sedimentación reciente y caracterización geoquímica de los sedimentos de la laguna de Alvarado, Veracruz (suroeste del golfo de México)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Coastal lagoons are very sensitive to anthropogenic impacts and sedimentary records may provide valuable temporal reconstructions of the environmental changes in the lagoon, the coastal zone, and the catchment area. The Alvarado Lagoon (Veracruz, southwestern gulf of Mexico) belongs to an extensive complex of wetlands recognized as a Ramsar site. However, its catchment basin has one of the highest deforestation rates in Mexico due to the transformation of lowlands for agriculture and grazing, thus causing siltation of the surrounding aquatic bodies. To evaluate the impact of land use change on Alvarado Lagoon, sediment fluxes and provenance were reconstructed by studying the elemental composition (determined by X-ray fluorescence spectrometry) of a sediment core dated radiometrically (210Pb, 137Cs, 239,240Pu). The sedimentary record showed an acceleration of the sediment accumulation rate during more than 134 ± 17 years; however, the changes in elemental composition during the past 40 years (i.e., 1972-2011) indicated the incorporation of continental weathered sediments and an increment of sediment accumulation of circa 470%, in coincidence with the period of higher deforestation and siltation. The recent increase in sediment accumulation rates and changes in geochemical features are attributed to erosion caused by land use changes in the Alvarado Lagoon drainage basin.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Cronolog&iacute;a de la sedimentaci&oacute;n reciente y caracterizaci&oacute;n geoqu&iacute;mica de los sedimentos de la laguna de Alvarado, Veracruz (suroeste del golfo de M&eacute;xico)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Chronology of recent sedimentation and geochemical characteristics of sediments in Alvarado Lagoon, Veracruz (southwestern gulf of Mexico)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Ana Carolina Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez<sup>1</sup>*, Mohamed Maanan<sup>2</sup>, Joan Albert Sanchez&#45;Cabeza<sup>3</sup>, Libia Hascibe P&eacute;rez Bernal<sup>1</sup>, Perla L&oacute;pez Mendoza<sup>4</sup>, Audrey Limoges<sup>5</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i>&nbsp;Instituto de Ciencias del Mar y Limnolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Unidad Acad&eacute;mica Mazatl&aacute;n, 82040 Mazatl&aacute;n, Sinaloa, M&eacute;xico. *Corresponding author. E&#45;mail</i>: <a href="mailto:caro@ola.icmyl.unam.mx">caro@ola.icmyl.unam.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Universit&eacute; de Nantes, UMR 6554 LETG, BP 81227, 44312, Nantes, France.</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> Instituto de Ciencias del Mar y Limnolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Unidad Acad&eacute;mica Procesos Oce&aacute;nicos y Costeros, Ciudad Universitaria, 04510 M&eacute;xico DF.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>4</sup> Posgrado en Ciencias del Mar y Limnolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Unidad Acad&eacute;mica Mazatl&aacute;n, 82040 Mazatl&aacute;n, Sinaloa, M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>5</sup> Geotop, Universit&eacute; du Qu&eacute;bec &agrave; Montr&eacute;al, CP 8888, succ. Centreville, Montr&eacute;al, Qu&eacute;bec, H3C 3P8, Canada.</i></font>	</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Received September 2014,    <br> 	accepted December 2014.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las lagunas costeras son altamente sensibles a los impactos antr&oacute;picos, y los registros sedimentarios pueden proporcionar valiosas reconstrucciones temporales de los cambios ambientales en la laguna, la zona costera y la cuenca de captaci&oacute;n. La laguna de Alvarado (Veracruz, suroeste del golfo de M&eacute;xico) es parte de un amplio complejo de humedales reconocido como sitio Ramsar. Sin embargo, su cuenca de captaci&oacute;n es una de las zonas de M&eacute;xico con mayores tasas de deforestaci&oacute;n debido a la transformaci&oacute;n de tierras bajas en pastizales y terrenos de cultivo, y esto ha repercutido en problemas de azolvamiento en los cuerpos de agua aleda&ntilde;os. Con el prop&oacute;sito de evaluar el impacto del cambio de uso del suelo sobre la laguna de Alvarado, se reconstruyeron los cambios en el flujo y procedencia de los sedimentos por medio del estudio de la composici&oacute;n elemental (determinada por espectrometr&iacute;a de fluorescencia de rayos X) de un n&uacute;cleo sedimentario fechado por m&eacute;todos radiom&eacute;tricos (<sup>210</sup>Pb, <sup>137</sup>Cs, <sup>239,240</sup>Pu). El registro sedimentario mostr&oacute; evidencia del aceleramiento del ritmo de sedimentaci&oacute;n desde hace m&aacute;s de 134 &plusmn; 17 a&ntilde;os; sin embargo, durante los &uacute;ltimos 40 a&ntilde;os (1972&#45;2011) se observaron cambios en la composici&oacute;n elemental que se&ntilde;alan la incorporaci&oacute;n de sedimentos intemperizados de origen continental, as&iacute; como un incremento de alrededor del 470% en las tasas de acumulaci&oacute;n sedimentaria, que coinciden con los periodos de mayor deforestaci&oacute;n y azolvamiento. Los incrementos recientes en las tasas de acumulaci&oacute;n y el cambio en las caracter&iacute;sticas geoqu&iacute;micas se atribuyeron a la erosi&oacute;n causada por cambios de uso del suelo en la cuenca de drenaje de la laguna de Alvarado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> fechado con <sup>210</sup>Pb, tasas de acumulaci&oacute;n sedimentaria, laguna de Alvarado, intemperismo, cambio de uso del suelo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Coastal lagoons are very sensitive to anthropogenic impacts and sedimentary records may provide valuable temporal reconstructions of the environmental changes in the lagoon, the coastal zone, and the catchment area. The Alvarado Lagoon (Veracruz, southwestern gulf of Mexico) belongs to an extensive complex of wetlands recognized as a Ramsar site. However, its catchment basin has one of the highest deforestation rates in Mexico due to the transformation of lowlands for agriculture and grazing, thus causing siltation of the surrounding aquatic bodies. To evaluate the impact of land use change on Alvarado Lagoon, sediment fluxes and provenance were reconstructed by studying the elemental composition (determined by X&#45;ray fluorescence spectrometry) of a sediment core dated radiometrically (<sup>210</sup>Pb, <sup>137</sup>Cs, <sup>239,240</sup>Pu). The sedimentary record showed an acceleration of the sediment accumulation rate during more than 134 &plusmn; 17 years; however, the changes in elemental composition during the past 40 years (i.e., 1972&#45;2011) indicated the incorporation of continental weathered sediments and an increment of sediment accumulation of circa 470%, in coincidence with the period of higher deforestation and siltation. The recent increase in sediment accumulation rates and changes in geochemical features are attributed to erosion caused by land use changes in the Alvarado Lagoon drainage basin.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> <sup>210</sup>Pb dating, sediment accumulation rates, Alvarado Lagoon, weathering, land use changes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El t&eacute;rmino cambio global hace referencia a los cambios en la estructura y funcionamiento del sistema Tierra ocasionados por el r&aacute;pido crecimiento de la poblaci&oacute;n humana. Entre sus manifestaciones m&aacute;s conspicuas, est&aacute; el aumento de la erosi&oacute;n debido a cambios de uso del suelo (Vitousek 1994, Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez <i>et al.</i> 2014) y a la p&eacute;rdida de cobertura vegetal, relacionada con la demanda de recursos naturales para satisfacer las necesidades de la poblaci&oacute;n. Las zonas costeras, interfase natural entre las cuencas y los oc&eacute;anos, son ecosistemas especialmente valiosos e incluyen algunos de los ecosistemas m&aacute;s impactados por el cambio global, debido a que albergan una cuarta parte de la poblaci&oacute;n mundial (Nicholls y Small 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cambios en el uso del suelo pueden ser reconocidos en los registros sedimentarios de los ecosistemas costeros debido a que generalmente aumentan la erosividad del suelo, lo cual se ve reflejado en aumentos del ritmo de acumulaci&oacute;n sedimentaria en los sistemas acu&aacute;ticos (e.g., Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez <i>et al.</i> 2009) y en cambios en la composici&oacute;n geoqu&iacute;mica de los sedimentos (e.g., Koinig <i>et al.</i> 2003, Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez <i>et al.</i> 2012). Para evaluar los cambios en las tasas de sedimentaci&oacute;n e identificar los factores que los controlan, se requiere de un marco temporal confiable.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El m&eacute;todo de fechado con <sup>210</sup>Pb es el m&aacute;s utilizado para reconstruir los cambios ambientales recientes en sistemas acu&aacute;ticos. El <sup>210</sup>Pb es un radion&uacute;clido natural, miembro de la serie radiactiva del <sup>238</sup>U; tiene un periodo de semidesintegraci&oacute;n (T<sub>/2</sub>) de 22.23 a&ntilde;os y permite fechar sedimentos acumulados en los &uacute;ltimos 100&#45;150 a&ntilde;os, periodo durante el cual son m&aacute;s notables las diversas manifestaciones del cambio global (e.g., contaminaci&oacute;n, elevaci&oacute;n del nivel del mar, eutrofizaci&oacute;n).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El complejo fluvio&#45;lagunar y delt&aacute;ico&#45;estuarino de Alvarado es un sistema de gran importancia ecol&oacute;gica, pesquera y tur&iacute;stica. Se encuentra rodeado por la segunda &aacute;rea de mayor superficie de manglar en el estado de Veracruz (M&eacute;xico). Es considerado una regi&oacute;n prioritaria para la conservaci&oacute;n terrestre, marina e hidrol&oacute;gica, y para la conservaci&oacute;n de las aves por parte de la Comisi&oacute;n Nacional de Biodiversidad (CONABIO), y ha sido declarado sitio RAMSAR desde 2004. No obstante, se han registrado diversos impactos al ecosistema, tales como la contaminaci&oacute;n por residuos urbanos, agr&iacute;colas e industriales; la modificaci&oacute;n de su entorno debido a la tala de manglar; la conversi&oacute;n de extensas &aacute;reas forestales a terrenos ganaderos; y el incremento de la erosi&oacute;n y acarreo de sedimentos (DOF 2004).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bajo la premisa de que la erosi&oacute;n de la cuenca de drenaje ha modificado el ritmo de sedimentaci&oacute;n y la calidad del sedimento acumulado en la laguna de Alvarado, en este trabajo hemos reconstruido cuantitativamente los cambios en las tasas de acumulaci&oacute;n sedimentaria (cm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>) y m&aacute;sica (g cm<sup>&#45;2</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>) durante 134 &plusmn; 17 a&ntilde;os registrados en un n&uacute;cleo sedimentario recolectado en la laguna de Alvarado. Los sedimentos fueron fechados con el m&eacute;todo de <sup>210</sup>Pb y la cronolog&iacute;a fue corroborada con los trazadores radioactivos <sup>137</sup>Cs y <sup>239,240</sup>Pu. Se utilizaron las caracter&iacute;sticas texturales y geoqu&iacute;micas de los sedimentos para evaluar el grado de intemperismo qu&iacute;mico en los sedimentos y evidenciar los cambios en la procedencia de los sedimentos, que fueron relacionados con cambios de uso del suelo y deforestaci&oacute;n en la zona.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></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"><b>&Aacute;rea de estudio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La laguna de Alvarado se localiza en la zona centro del estado de Veracruz (SW del golfo de M&eacute;xico). Forma parte del complejo lagunar de Alvarado (8637.5 ha, <a href="#f1">fig. 1</a>), conformado por cuatro lagunas costeras salobres y someras (3 m m&aacute;ximo) interconectadas: Alvarado (4452.5 ha), Buen Pa&iacute;s (512.5 ha), Camaronera (2212.5 ha) y Tlalixcoyan (1460 ha). El complejo lagunar tambi&eacute;n incluye m&aacute;s de 100 lagunas interiores y los r&iacute;os Papaloapan, Acula, Blanco y Lim&oacute;n (Contreras&#45;Espinosa 1993, Portilla&#45;Ochoa 2003).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ciemar/v40n4/a8f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El clima en la zona es de tipo Aw2, c&aacute;lido subh&uacute;medo con temperatura media anual mayor que 22 &deg;C, temperatura del mes m&aacute;s fr&iacute;o mayor que 18 &deg;C y precipitaci&oacute;n media anual de 500 a 2500 mm (Arriaga <i>et al.</i> 2000). Los suelos dominantes de la regi&oacute;n son de tipo Gleysol (38%), Vertisol (24%), Arenosol (15%) y Solonchak (2%) (INEGI 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El complejo lagunar de Alvarado es un ecosistema altamente productivo: alberga extensos bosques de mangle (mangle rojo, <i>Rhizophora mangle;</i> mangle blanco, <i>Laguncularia racemosa;</i> y mangle negro, <i>Avicennia germinans),</i> es h&aacute;bitat del manat&iacute; <i>Trichechus manatus</i> (en peligro de extinci&oacute;n) y es refugio de especies de aves consideradas en peligro o amenazadas (CONAMP 2014). Estudios previos han registrado problemas de azolvamiento del sistema estuarino debido a la erosi&oacute;n de suelos causada por la deforestaci&oacute;n en la parte alta de la cuenca (Bello <i>et al.</i> 2009) y contaminaci&oacute;n de los sedimentos por metales pesados (e.g., Cu, Ni, Pb y Zn; Rosales <i>et al.</i> 1986, Guzm&aacute;n Amaya <i>et al.</i> 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Muestreo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El n&uacute;cleo sedimentario Alvarado se recolect&oacute; en noviembre de 2011 en la laguna de Alvarado (18&deg;47'52.44" N, 95&deg;51'28.44" W; <a href="#f1">fig. 1</a>), a 1.5 m de profundidad de columna del agua. Se utiliz&oacute; un nucleador de gravedad (UWITEC) provisto de un tubo de PVC transparente de 1 m de largo y 8.5 cm de di&aacute;metro interno. El n&uacute;cleo fue extrudido y seccionado en intervalos de 1 cm de espesor. Las muestras se pesaron, congelaron y secaron con una liofilizadora Labconco (modelo 7754042). Se registr&oacute; el peso seco para determinar la densidad <i>in situ</i> y la profundidad m&aacute;sica de acuerdo con Sanchez&#45;Cabeza y Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez (2012). Las muestras fueron molidas en mortero de porcelana y almacenadas en bolsas de pl&aacute;stico hasta su an&aacute;lisis.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis de laboratorio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Radiocronolog&iacute;a con <sup>210</sup>Pb</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El <sup>210</sup>Pb en los sedimentos (<sup>210</sup>Pb<sub>total</sub>) incluye una fracci&oacute;n que procede principalmente de la atm&oacute;sfera (<sup>210</sup>Pb<sub>exceso</sub>), donde el <sup>210</sup>Pb se forma debido a la desintegraci&oacute;n del gas <sup>222</sup>Rn que emana de los suelos, y una fracci&oacute;n producida <i>in situ</i> (<sup>210</sup>Pb<sub>soportado</sub>) que puede determinarse como el promedio de los valores de <sup>210</sup>Pb<sub>total</sub> en la secci&oacute;n asint&oacute;tica del perfil de actividad de <sup>210</sup>Pb<sub>total</sub> respecto a la profundidad (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a8f2.jpg" target="_blank">fig 2a</a>). La actividad de <sup>210</sup>Pb<sub>exceso</sub> se utiliza para el fechado de los sedimentos y se calcula como la diferencia entre <sup>210</sup>Pb<sub>total</sub> y <sup>210</sup>Pb<sub>soportado</sub> (Sanchez&#45;Cabeza <i>et al.</i> 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La actividad de <sup>210</sup>Pb<sub>total</sub> se determin&oacute; a trav&eacute;s de la actividad de su descendiente <sup>210</sup>Po medida mediante espectrometr&iacute;a alfa, bajo la suposici&oacute;n de equilibrio secular entre ambos is&oacute;topos, en conformidad con el m&eacute;todo descrito por Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez <i>et al.</i> (2009). Brevemente, se agreg&oacute; una cantidad conocida de <sup>209</sup>Po como est&aacute;ndar interno a una al&iacute;cuota de 0.3 g de sedimento seco y molido, la cual se digiri&oacute; en una mezcla de &aacute;cidos concentrados (5:4:1 de HNO<sub>3</sub>&#45;HCl&#45;HF) en recipientes de tefl&oacute;n (Savillex) sobre una plancha de calentamiento a 120 &deg;C durante 12 h. El digerido se evapor&oacute; a sequedad (&lt;80 &deg;C) y el residuo se suspendi&oacute; en HCl concentrado para eliminar los remanentes de HNO<sub>3</sub> (este paso se repiti&oacute; tres veces). El residuo final se resuspendi&oacute; en HCl 0.5N y se elimin&oacute; por centrifugaci&oacute;n; se agregaron 0.5 g de &aacute;cido asc&oacute;rbico al sobrenadante y se puso en contacto con un disco de plata (2 cm de di&aacute;metro) para permitir el dep&oacute;sito espont&aacute;neo de los is&oacute;topos de polonio mediante agitaci&oacute;n orbital durante 12 h a temperatura ambiente. La actividad de <sup>209</sup>Po y <sup>210</sup>Po se midi&oacute; en un espectr&oacute;metro alfa Ortec 576A durante el tiempo necesario para obtener una incertidumbre de conteo menor que el 5%. El an&aacute;lisis de r&eacute;plicas <i>(n</i> = 4) del material de referencia certificado IAEA&#45;300 (radion&uacute;clidos en sedimento del mar B&aacute;ltico) confirm&oacute; una buena exactitud y precisi&oacute;n del m&eacute;todo (dentro de 1&#963; del valor certificado de <sup>210</sup>Pb y con un coeficiente de variaci&oacute;n del 3.5%, respectivamente).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para establecer la cronolog&iacute;a de los sedimentos, se utiliz&oacute; el modelo de flujo constante (Robbins 1978, Sanchez&#45;Cabeza y Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez 2012). La hip&oacute;tesis fundamental del modelo es que el flujo de <sup>210</sup>Pb a la superficie del sedimento es constante; por lo tanto, la actividad de <sup>210</sup>Pb en los sedimentos es resultado de su desintegraci&oacute;n radioactiva y de los cambios en el ritmo de acumulaci&oacute;n de los sedimentos (Sanchez&#45;Cabeza y Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez 2012). La incertidumbre de la cronolog&iacute;a y la acumulaci&oacute;n sedimentaria fue calculada mediante un m&eacute;todo de simulaci&oacute;n Monte Carlo (Sanchez&#45;Cabeza <i>et al.</i> 2014).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Marcadores estratigr&aacute;ficos</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El fechado con <sup>210</sup>Pb se corrobor&oacute; con los perfiles de distribuci&oacute;n de los marcadores estratigr&aacute;ficos <sup>137</sup>Cs (T<sub>1/2</sub> = 30.14 a&ntilde;os) y <sup>239,240</sup>Pu (<sup>239</sup>Pu, T<sub>1/2</sub> = 24,100 a&ntilde;os; <sup>240</sup>Pu, T<sub>1/2</sub> = 6561 a&ntilde;os). <sup>137</sup>Cs y <sup>239,240</sup>Pu son radion&uacute;clidos artificiales que se encuentran presentes en el ambiente principalmente debido a la precipitaci&oacute;n global, resultado de las pruebas atmosf&eacute;ricas de armamento termonuclear. <sup>137</sup>Cs y <sup>239,240</sup>Pu suelen ser detectables en los sedimentos despu&eacute;s de las primeras pruebas termonucleares a principios de la d&eacute;cada de 1950, y presentar actividades m&aacute;ximas entre 1962 y 1964, y una reducci&oacute;n a partir de entonces (DeLaune <i>et al.</i> 1978).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La actividad de <sup>137</sup>Cs se determin&oacute; mediante espectrometr&iacute;a gamma de alta resoluci&oacute;n. Se analizaron al&iacute;cuotas de sedimento seco y molido (~4.5 g), contenidas en viales de pl&aacute;stico (6 cm de largo &#967; 1 cm de di&aacute;metro), durante un m&iacute;nimo de 48 h, en un detector de pozo de Ge hiperpuro (Ortec).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La actividad de <sup>239,240</sup>Pu se determin&oacute; mediante espectrometr&iacute;a alfa en sistemas Ortec&#45;Ametek 576A. Aproximadamente 3 g de sedimento calcinado (600 &deg;C por 8 h), adicionados con un est&aacute;ndar de <sup>242</sup>Pu como trazador de recuperaci&oacute;n, se digirieron en una mezcla de &aacute;cidos concentrados (1:3 HCl + HNO<sub>3</sub>) en una plancha de calentamiento (150 &deg;C, 6 h). Los is&oacute;topos de plutonio fueron purificados con una resina de intercambio ani&oacute;nico (AG 1 &#967; 8&#45;200, Bio&#45;Rad Laboratories, Inc.; Wong 1971) y se electrodepositaron sobre un disco de plata (0.3 mm de espesor, 2 cm de di&aacute;metro; Puphal y Olsen 1972) utilizando como soluci&oacute;n electrolito una mezcla de HCl y oxalato de amonio + cloruro de amonio (pH = 2), un &aacute;nodo de platino (1 mm de espesor) y una fuente de poder Agilent U8001A (corriente de 1 A).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Caracterizaci&oacute;n geoqu&iacute;mica de los sedimentos</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La distribuci&oacute;n del tama&ntilde;o de grano de los sedimentos se determin&oacute; con un equipo de difracci&oacute;n de rayo l&aacute;ser Malvern Masterizer 2000. Previo al an&aacute;lisis, las muestras se trataron con H2O2 al 30% para eliminar la materia org&aacute;nica. Para determinar la concentraci&oacute;n de materia org&aacute;nica, se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de Walkley&#45;Black descrito por Loring y Rantala (1992), y la concentraci&oacute;n de carbonatos (como CaCO<sub>3</sub>) se analiz&oacute; utilizando el m&eacute;todo volum&eacute;trico descrito por Stuardo y Villarroel (1976). La susceptibilidad magn&eacute;tica de los sedimentos se determin&oacute; en sedimento seco y molido, utilizando un medidor de susceptibilidad magn&eacute;tica Bartington MS2 acoplado a un sensor de frecuencia simple MSG2. La composici&oacute;n elemental de los sedimentos (13 &lt; Z &lt; 92) se determin&oacute; por fluorescencia de rayos X (Spectro Xepos&#45;3): 4 g de sedimento molido fueron colocados en una celda de polietileno de baja densidad con fondo recubierto con una pel&iacute;cula de Prolene.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>An&aacute;lisis estad&iacute;sticos</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n de Pearson para determinar la asociaci&oacute;n entre las variables analizadas, y se determin&oacute; la significancia del coeficiente de correlaci&oacute;n mediante una prueba de <i>t</i> de Student (P &lt; 0.01). Previo al an&aacute;lisis se verific&oacute; que los datos tuvieran una distribuci&oacute;n normal mediante la prueba de Kolmogorov&#45;Smirnov.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Marco temporal de los sedimentos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Fechado con el m&eacute;todo de <sup>210</sup>Pb</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La actividad de <sup>210</sup>Pb<sub>total</sub> en los sedimentos del n&uacute;cleo Alvarado vari&oacute; de 18.5 a 76.0 Bq kg<sup>&#45;1</sup>. El valor de <sup>210</sup>Pbsoportado, estimado a partir del promedio de las actividades de <sup>210</sup>Pbtotal entre 23 y 57 cm de profundidad, fue de 21.3 &plusmn; 1.8 Bq kg<sup>&#45;1</sup> (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a8f2.jpg" target="_blank">fig. 2a</a>). El m&eacute;todo de fechado permiti&oacute; estimar una edad m&aacute;xima de 134 &plusmn; 17 a&ntilde;os (i.e., 1878, secci&oacute;n 19&#45;20 cm). El modelo de edad y la variaci&oacute;n de la tasa de acumulaci&oacute;n m&aacute;sica (0.04&#45;0.23 g cm<sup>&#45;2</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>) y la tasa de acumulaci&oacute;n sedimentaria (0.06&#45;0.61 cm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>) se presentan en la <a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a8f2.jpg" target="_blank">fig. 2c</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Validaci&oacute;n con <sup>137</sup>Cs y</i> <sup>239,240</sup>Pu</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las actividades de <sup>137</sup>Cs y <sup>239,240</sup>Pu en los sedimentos del n&uacute;cleo Alvarado variaron de 1.2 a 4.6 Bq kg<sup>&#45;1</sup> y de 72 a 182 mBq kg<sup>&#45;1</sup>, respectivamente. Los perfiles de actividad de <sup>137</sup>Cs y <sup>239,240</sup>Pu (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a8f2.jpg" target="_blank">fig. 2b</a>) muestran los valores m&aacute;ximos en la secci&oacute;n 11&#45;12 cm que, de acuerdo con el modelo de edad, corresponde a los a&ntilde;os entre 1958 y 1966, en perfecto acuerdo con el m&aacute;ximo esperado en 1963.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracterizaci&oacute;n de los sedimentos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sedimentos del n&uacute;cleo Alvarado fueron predominantemente limosos (69&#45;90%) y presentaron bajo contenido de materia org&aacute;nica (&lt;2%) y de carbonatos (1&#45;7%). La mayor&iacute;a de las variables analizadas mostraron escasa variaci&oacute;n respecto a la profundidad (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a8f3.jpg" target="_blank">fig. 3</a>, notar la reducida amplitud de las escalas), aunque la densidad <i>in situ</i> (p) de los sedimentos, el contenido de arenas y los valores de susceptibilidad magn&eacute;tica fueron ligeramente m&aacute;s bajos en el segmento inferior (debajo de 26 cm de profundidad) que hacia la superficie.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las concentraciones de carbonatos y de Ca presentaron una tendencia constante a disminuir desde el fondo del n&uacute;cleo hacia la superficie. Los valores de susceptibilidad magn&eacute;tica mostraron un m&aacute;ximo entre 19 y 28 cm de profundidad (m&aacute;s antiguo que AD 1878 &plusmn; 17), que coincidi&oacute; con los porcentajes m&aacute;ximos de arena, Ca y Zr, y los porcentajes m&iacute;nimos de limo y Rb. Las concentraciones de Al, K, Rb, Si y Fe presentaron una tendencia a disminuir hacia la superficie del n&uacute;cleo (la tendencia comienza a observarse desde hace m&aacute;s de un siglo, i.e., secciones de antig&uuml;edad mayor que 134 &plusmn; 17 a&ntilde;os). Se encontr&oacute; una correlaci&oacute;n positiva (P &lt; 0.001) entre el porcentaje de arcillas y las concentraciones de Al, Fe, K, Rb, lo cual sugiere una misma fuente detr&iacute;tica para los cuatro elementos y su transporte preferencial en la fracci&oacute;n m&aacute;s fina de los sedimentos. En contraste, el porcentaje de arenas present&oacute; una correlaci&oacute;n positiva significativa (P &lt; 0.001) con la concentraci&oacute;n de Zr y los valores de susceptibilidad magn&eacute;tica, lo cual indica la posibilidad de un cambio de fuente de sedimentos, con mayor contenido de Zr, presente en la fracci&oacute;n m&aacute;s gruesa (aunque poco abundante) del sedimento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para evaluar si existieron cambios en el origen de los sedimentos acumulados, se calcularon las razones de elementos indicadores de terr&iacute;genos (Ti/Al, Si/Al, Zr/Al, K/(Fe+Mg)) (Sageman y Lyons 2004) y los siguientes &iacute;ndices de intemperismo qu&iacute;mico: &iacute;ndice de terr&iacute;genos (IT = Al/(Al + Fe + Mn; Bostr&ouml;m 1973), raz&oacute;n de Ruxton (R = SiO<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), &iacute;ndice de intemperismo de Parker (WIP = (100)&#91;(2Na<sub>2</sub>O/0.35) + (MgO/0.9) + (2K<sub>2</sub>O/0.25) + (CaO/0.7)&#93;) e &iacute;ndice Si&#45;Ti (STI = (100)&#91;(SiO<sub>2</sub>/TiO<sub>2</sub>)/((SiO<sub>2</sub>/ TiO<sub>2</sub>)+(SiO<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) + (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub>))&#93;) (Price y Velbel 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una reducci&oacute;n en los valores de la raz&oacute;n Si/Al (d&eacute;ficit de Si respecto a Al) en los sedimentos es indicativo del intemperismo qu&iacute;mico de los silicatos, lo cual usualmente produce la disoluci&oacute;n preferente de Si y K respecto a Al en la fase s&oacute;lida (Lopez <i>et al.</i> 2006). En cambio, el incremento de la raz&oacute;n Si/Al (exceso de Si respecto a Al) puede indicar el suministro de granos de cuarzo v&iacute;a e&oacute;lica, o bien de s&iacute;lice biog&eacute;nica (Sageman y Lyons 2004 y referencias en el mismo). Las razones Si/Al, Ti/Al y Zr/Al aumentan en los sedimentos e&oacute;licos debido al enriquecimiento de cuarzo, minerales ricos en Ti y circ&oacute;n (Schnetger <i>et al.</i> 2000 y referencias en el mismo). Asimismo, el incremento en la raz&oacute;n Si/Al puede reflejar condiciones m&aacute;s &aacute;ridas o un decremento en el suministro fluvial de sedimentos con relaci&oacute;n a un flujo basal e&oacute;lico constante (Werne <i>et al.</i> 2002). Un aumento en los valores de K/(Fe + Mg) indica el incremento en el aporte fluvial de sedimentos cl&aacute;sticos detr&iacute;ticos (Sageman y Lyons 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El IT es utilizado para identificar el suministro de terr&iacute;genos a los sedimentos y sus valores disminuyen con la distancia al continente (B&ouml;strom 1973). Los valores de R, WIP y STI decrecen con el intemperismo (Price y Velbel 2003). El &iacute;ndice R est&aacute; basado en la p&eacute;rdida de Si y asume la inmovilidad de Al durante el intemperismo. El WIP est&aacute; basado en las proporciones de metales alcalinos y alcalino t&eacute;rreos (Na, K, Mg y Ca, los elementos mayoritarios m&aacute;s m&oacute;viles) durante el intemperismo de los silicatos. El STI eval&uacute;a el grado de intemperismo qu&iacute;mico de rocas metam&oacute;rficas silicatadas en regiones tropicales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se observ&oacute; un primer m&aacute;ximo en las razones Ti/Al, Zr/Al y K/(Fe + Mg) y los valores de R, IT y STI entre 35 y 45 cm de profundidad (m&aacute;s antiguos que AD 1878 &plusmn; 17, l&iacute;mite de fechado de este estudio), acompa&ntilde;ados por un incremento en el porcentaje de arenas y de Zr (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a8f3.jpg" target="_blank">fig. 3</a>), que indica un incremento en el aporte de material detr&iacute;tico. De acuerdo a los valores de IT y STI, se trata de sedimentos menos intemperizados que los sedimentos m&aacute;s antiguos encontrados por debajo de 45 cm de profundidad, y podr&iacute;an ser, por ejemplo, sedimentos litorales acarreados por un evento catastr&oacute;fico (e.g., una tormenta o hurac&aacute;n). Para los sedimentos m&aacute;s recientes, las razones Ti/Al, Zr/Al, K/(Fe + Mg) y los valores de R, WIP, IT y STI mostraron una tendencia a incrementarse hasta la secci&oacute;n de 10&#45;11 cm de profundidad (AD 1966 &plusmn; 3) lo cual indica el incremento del transporte de sedimentos continentales poco intemperizados, probablemente debido al gradual incremento de la erosi&oacute;n y transporte de sedimentos pr&oacute;ximos a la costa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre 10 y 3 cm de profundidad (1972&#45;2004), las razones Ti/Al y Zr/Al se mantuvieron en sus valores m&aacute;ximos, pero los valores de la raz&oacute;n K/(Fe + Mg) y de R, IT, STI comenzaron a disminuir gradualmente hacia la superficie. Esto indica un decremento en el aporte de material detr&iacute;tico fluvial (indicado por K/(Fe + Mg)), as&iacute; como el aumento de material m&aacute;s intemperizado (R y STI) que procede desde cada vez mayor distancia en el continente (&iacute;ndice IT) y que es transportado principalmente por v&iacute;a e&oacute;lica (raz&oacute;n Ti/Al). Aunque el &iacute;ndice WIP no muestra la misma tendencia decreciente que R y STI (de hecho muestra una tendencia creciente en los 5 cm superficiales), esta secci&oacute;n incluye los valores m&aacute;s bajos de WIP en todo el perfil.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las actividades de <sup>137</sup>Cs son bajas pero consistentes con los valores previamente registrados en otras &aacute;reas costeras mexicanas del Pac&iacute;fico (P&aacute;ez&#45;Osuna y Mandelli 1985; Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez <i>et al.</i> 2001, 2004, 2007) y con los observados en el estuario del r&iacute;o Coatzacoalcos, a ~250 km al sur de la laguna de Alvarado (Rosales&#45;Hoz <i>et al.</i> 2003, Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez <i>et al.</i> 2012). Las bajas actividades de <sup>137</sup>Cs, comunes en &aacute;reas costeras subtropicales y tropicales, pueden deberse principalmente a tres factores: (a) tiempo transcurrido desde su liberaci&oacute;n al ambiente, ya que debido a la desintegraci&oacute;n radioactiva, las actividades de <sup>137</sup>Cs, acumuladas en el sedimento desde mediados de 1960, a la fecha han disminuido alrededor de un 70%; (b) ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica, ya que se estima que de la cantidad total de <sup>137</sup>Cs liberada a la atm&oacute;sfera, tan s&oacute;lo un 9% se deposit&oacute; en las latitudes 10&#45;20&deg; N (Aoyama <i>et al.</i> 2006); y (c) comportamiento geoqu&iacute;mico, ya que el <sup>137</sup>Cs puede ser movilizado de los sedimentos, ya sea debido a su alta solubilidad en agua de mar, o a consecuencia de condiciones an&oacute;xicas y altamente reductoras (IAEA 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las actividades de <sup>239,240</sup>Pu tambi&eacute;n son bajas y consistentes con los valores registrados para el estuario del r&iacute;o Coatzacoalcos (0.06 &plusmn; 0.01 a 0.19 &plusmn; 0.01 Bq kg<sup>&#45;1</sup>, Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez <i>et al.</i> 2012). En comparaci&oacute;n con los escasos datos disponibles en latitudes tropicales de la costa atl&aacute;ntica americana, los valores de <sup>239,240</sup>Pu en los sedimentos de Alvarado son comparables a los encontrados por en una marisma intermareal de la costa sureste de Brasil (&lt;0.02&#45;0.19 Bq kg<sup>&#45;1</sup>, Sanders <i>et al.</i> 2010) y en zonas costeras de Cuba (0.01&#45;0.78 Bq kg<sup>&#45;1</sup>, Corcho&#45;Alvarado <i>et al.</i> 2014).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las tasas de acumulaci&oacute;n m&aacute;sica (0.04&#45;0.23 g cm<sup>&#45;2</sup> a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>) y de acumulaci&oacute;n sedimentaria (0.09&#45;0.61 cm a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup>) incrementaron de manera consistente a lo largo de los &uacute;ltimos 134 &plusmn; 17 a&ntilde;os (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a8f2.jpg" target="_blank">fig. 2c</a>), equivalente a un aumento de alrededor del 670% en las tasas de acumulaci&oacute;n sedimentaria entre 1878 y 2011, y de al rededor del 470% entre 1972 y 2011. Es notable que la aceleraci&oacute;n de la acumulaci&oacute;n de sedimento durante el periodo m&aacute;s reciente (0.015 cm a&ntilde;o<sup>&#45;2</sup>, 1986&#45;2011) es un orden de magnitud mayor que el observado entre fines del siglo XIX y principios de la d&eacute;cada de 1980 (0.001 cm a&ntilde;o<sup>&#45;2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con las razones de elementos mayoritarios (Ti/Al, Zr/Al y K/(Fe+Mg)) y los &iacute;ndices de intemperismo R, WIP, IT y STI, hace m&aacute;s de un siglo que la incorporaci&oacute;n de sedimentos erosionados proviene de la cuenca pr&oacute;xima, aunque durante los &uacute;ltimos 39 &plusmn;2 a&ntilde;os los sedimentos proceden de fuentes cada vez m&aacute;s lejanas. Seg&uacute;n los registros previos para la zona (DOF 2004), la influencia humana es el factor m&aacute;s importante en los problemas de erosi&oacute;n que impactan a la laguna de Alvarado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La deforestaci&oacute;n y el cambio en la cobertura y uso del suelo en M&eacute;xico son un problema que se ha presentado desde tiempos precolombinos; adem&aacute;s, durante las &uacute;ltimas cuatro d&eacute;cadas, este proceso se ha incrementado dram&aacute;ticamente, pues se estima que las tasas de deforestaci&oacute;n en el pa&iacute;s var&iacute;an entre 370&#45;746 mil ha a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> para selvas y bosques cerrados (Aguilar <i>et al.</i> 2000 y referencias incluidas). La zona que hoy ocupa el municipio de Alvarado hab&iacute;a estado habitada por diversos grupos ind&iacute;genas antes de la llegada de los espa&ntilde;oles, y se reporta que desde mediados del siglo XVI exist&iacute;an actividades agr&iacute;colas, relacionadas con el cultivo de ca&ntilde;a y producci&oacute;n de az&uacute;car (SEGOB 2010), que podr&iacute;an haber contribuido a la erosi&oacute;n de los terrenos en los alrededores del complejo lagunar de Alvarado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El incremento considerable de la acumulaci&oacute;n sedimentaria registrado en el n&uacute;cleo Alvarado a partir de la d&eacute;cada de 1980 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n4/a8f2.jpg" target="_blank">fig. 2c</a>) tan s&oacute;lo puede ser atribuido a cambios de uso del suelo y pr&aacute;cticas inadecuadas de cultivo agr&iacute;cola, que aceleran la erosi&oacute;n de suelos en la cuenca de drenaje. De acuerdo con Bello <i>et al.</i> (2009), el complejo lagunar de Alvarado tiene altas tasas de deforestaci&oacute;n: entre 1976 y 2000, en los alrededores de la boca de la laguna de Alvarado se perdieron cerca de 7000 ha de vegetaci&oacute;n caracter&iacute;stica de humedales y m&aacute;s de 3000 ha de dunas (i.e., el 22% y 98%, respectivamente). Estos cambios son atribuidos al incremento de la ganader&iacute;a, dada la transformaci&oacute;n de vegetaci&oacute;n natural a zonas de pastizales inducidos (91% de las zonas de agricultura temporal de 1976 fue convertido a pastizales), as&iacute; como a la expansi&oacute;n de terrenos de cultivos de ca&ntilde;a de az&uacute;car (Pronatura 2014). En el mismo periodo (1976&#45;2000), la tasa de deforestaci&oacute;n en las selvas altas de la zona fue del 12% anual. Las altas tasas de deforestaci&oacute;n desde las zonas altas de la cuenca han sido relacionadas con la erosi&oacute;n de suelos, que han tenido como consecuencia el azolvamiento de la boca de la laguna de Alvarado (Bello <i>et al.</i> 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los n&uacute;cleos sedimentarios fechables son registros &uacute;nicos de procesos locales, regionales y globales. Si bien los resultados de este estudio no pueden ser f&aacute;cilmente extrapolados al resto del complejo lagunar, el registro sedimentario refleja un proceso regional: la erosi&oacute;n de la cuenca de captaci&oacute;n del complejo lagunar de Alvarado. Este estudio es la primera reconstrucci&oacute;n cuantitativa de la historia del azolvamiento de la laguna de Alvarado y, por lo tanto, constituye una base confiable para futuros estudios que permitan una mejor gesti&oacute;n de la zona costera.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este trabajo fue posible gracias al financiamiento de los proyectos PAPIIT&#45;DGAPA IN105009, PAPIIT&#45;DGAPAIN203313, INFR&#45;2013&#45;01 204818 y Red PROMEP/103.5/13/9366; y a la beca de maestr&iacute;a de CONACYT otorgada a PLM. Los autores agradecemos el apoyo de Rosalba Alonso Rodr&iacute;guez en el trabajo de campo, el apoyo t&eacute;cnico de Humberto Boj&oacute;rquez en el trabajo de laboratorio y de Germ&aacute;n Ram&iacute;rez y Carlos Su&aacute;rez en la elaboraci&oacute;n de figuras, as&iacute; como los valiosos comentarios de dos revisores an&oacute;nimos de la primera versi&oacute;n del manuscrito.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aguilar C, Mart&iacute;nez E, Arriaga L. 2000. Deforestaci&oacute;n y fragmentaci&oacute;n de ecosistemas: Qu&eacute; tan grave es el problema en M&eacute;xico? Biodiversitas 30: 7&#45;11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957485&pid=S0185-3880201400040000800001&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">Aoyama A, Hirose K, Igarashi Y. 2006. Re&#45;construction and updating our understanding on the global weapons tests <sup>137</sup>Cs fallout. J. Environ. Monitor. 8: 431&#45;438.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957487&pid=S0185-3880201400040000800002&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">Arriaga L, Espinoza JM, Aguilar C, Mart&iacute;nez E, G&oacute;mez L, Loa E. (coordinadorescoordinators/eds.). 2000. Regiones terrestres prioritarias de M&eacute;xico. Comisi&oacute;n Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, M&eacute;xico. <a href="http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/" target="_blank">http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/</a></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=1957489&pid=S0185-3880201400040000800003&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">Bello J <i>et al.,</i> G&oacute;mez L, <i>et al.,</i> Maga&ntilde;a V <i>et al.,</i> Graizbord B <i>et al.,</i> Rodr&iacute;guez PH <i>et al.</i> 2009. Sitio piloto R&iacute;o Papaloapan&#45;Laguna de Alvarado. In: Buenfil Friedman J (ed.), Adaptaci&oacute;n a los Impactos del Cambio Clim&aacute;tico en los Humedales Costeros del Golfo de M&eacute;xico. Vol. II. Secretar&iacute;a de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a, M&eacute;xico, pp. 435&#45;456.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957490&pid=S0185-3880201400040000800004&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">Bostr&ouml;m K. 1973. The origin and fate of ferromanganoan active ridge sediments. Stockholm Contrib. Geol. 27: 149&#45;243.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957492&pid=S0185-3880201400040000800005&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">&#91;CONANP&#93; Comisi&oacute;n Nacional de &Aacute;reas Naturales protegidas. 2014. Humedales mexicanos de importancia internacional (sitios RAMSAR). <a href="http://ramsar.conanp.gob.mx/docs/sitios/FIR_RAMSAR/Veracruz" target="_blank">http://ramsar.conanp.gob.mx/docs/sitios/FIR_RAMSAR/Veracruz</a></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=1957494&pid=S0185-3880201400040000800006&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">Contreras&#45;Espinosa F. 1993. Ecosistemas costeros mexicanos. Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana. M&eacute;xico, 415 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=1957495&pid=S0185-3880201400040000800007&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">Corcho&#45;Alvarado JA, D&iacute;az&#45;Asencio M, Froidevaux P, Bochud F, Alonso&#45;Hern&aacute;ndez CM, Sanchez&#45;Cabeza JA. 2014. Dating young Holocene coastal sediments in tropical regions: Use of fallout <sup>239,240</sup>Pu as alternative chronostratigraphic marker. Quatern. Geochronol. 22: 1&#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=1957497&pid=S0185-3880201400040000800008&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">DeLaune RD, Patrick Jr WH, Buresh RJ. 1978. Sedimentation rates determined by <sup>137</sup>Cs dating in a rapidly accreting salt marsh. Nature 275: 532&#45;533.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957499&pid=S0185-3880201400040000800009&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">&#91;DOF&#93; Diario Oficial de la Federaci&oacute;n. 2004. Carta Nacional Pesquera. Ecosistemas lagunares costeros. Laguna Alvarado, Veracruz. DOF, quinta secci&oacute;n, 15 mayo 2004, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957501&pid=S0185-3880201400040000800010&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">Guzm&aacute;n&#45;Amaya P, Villanueva FS, Botello AV. 2005. Metales en tres lagunas costeras del estado de Veracruz. In: Botello AV, Rend&oacute;n&#45;von&#45;Osten J, Gold&#45;Bouchot G, Agraz&#45;Hern&aacute;ndez C (eds.), Golfo de M&eacute;xico, Contaminaci&oacute;n e Impacto Ambiental: Diagn&oacute;stico y Tendencias. 2nd ed. Universidad Aut&oacute;noma de Campeche, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a, pp. 361&#45;372.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957503&pid=S0185-3880201400040000800011&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">&#91;IAEA&#93; International Atomic Energy Agency. 2005. Worldwide marine radioactivity studies (WOMARS). Radionuclide levels in oceans and seas. Final report of a coordinated research project. IAEA&#45;TECDOC&#45;1429, 187 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=1957505&pid=S0185-3880201400040000800012&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">&#91;INEGI&#93; Instituto Nacional de Estad&iacute;stica y Geograf&iacute;a. 2009. Prontuario de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Alvarado, Veracruz de Ignacio de la Llave. <a href="http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos&#45;geograficos/30/30011.pdf" target="_blank">http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos&#45;geograficos/30/30011.pdf</a></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=1957507&pid=S0185-3880201400040000800013&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">Koinig KA, Shotyk W, Lotter AF, Ohlendorf C, Sturm M. 2003. 9000 years of geochemical evolution of lithogenic major and trace elements in the sediment of an alpine lake: The role of climate, vegetation, and land&#45;use history. J. Paleolimnol. 30: 307&#45;320.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957508&pid=S0185-3880201400040000800014&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">Lopez P, Navarro E, Marce R, Ordo&ntilde;ez J, Caputo L, Armengol J. 2006. Elemental ratios in sediments as indicators of ecological processes in Spanish reservoirs. Limnetica 25: 499&#45;512.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957510&pid=S0185-3880201400040000800015&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">Loring DH, Rantala RTT. 1992. Geochemical analyses of marine sediments and suspended particulate matter. Fisheries and Marine Services, Technical Report 700, p. 58.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957512&pid=S0185-3880201400040000800016&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">Nicholls RJ, Small C. 2002. Improved estimates of coastal population and exposure to hazards released. EOS 83: 301&#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=1957514&pid=S0185-3880201400040000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">P&aacute;ez&#45;Osuna F, Mandelli EF. 1985. <sup>210</sup>Pb in a tropical coastal lagoon sediment core. Estuar. Coast. Shelf Sci. 20: 374&#45;387.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957516&pid=S0185-3880201400040000800018&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">Portilla&#45;Ochoa. 2003. Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar del Sistema Lagunar Alvarado. <a href="http://ramsar.conanp.gob.mx/docs/sitios/FIR_RAMSAR/Veracruz" target="_blank">http://ramsar.conanp.gob.mx/docs/sitios/FIR_RAMSAR/Veracruz</a></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=1957518&pid=S0185-3880201400040000800019&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">Price JR, Velbel MA. 2003. Chemical weathering indices applied to weathering profiles developed on heterogeneous felsic metamorphic parent rocks. Chem. Geol. 202: 397&#45;416.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957519&pid=S0185-3880201400040000800020&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">Pronatura. 2014. Manglares. Pronatura Veracruz, AC. <a href="http://www.pronaturaveracruz.org/ecoforestal/ef_manglares.php" target="_blank">http://www.pronaturaveracruz.org/ecoforestal/ef_manglares.php</a></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=1957521&pid=S0185-3880201400040000800021&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">Puphal KW, Olsen DR. 1972. Electrodeposition of alpha&#45;emitting nuclides from a mixed oxalate&#45;chloride electrolyte. Anal. Chem. 44: 284&#45;289.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957522&pid=S0185-3880201400040000800022&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">Robbins JA. 1978. Geochemical and geophysical applications of radioactive lead isotopes. In: Nriagu JP (ed.), Biogeochemistry of Lead. Elsevier Science BV, Amsterdam, pp. 285&#45;393.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957524&pid=S0185-3880201400040000800023&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">Rosales HL, Carranza EA, Alvarez RU. 1986. Sedimentological and chemical studies in sediments from Alvarado lagoon system, Veracruz, Mexico. An. Inst. Cienc. Mar Limnol. UNAM 13: 19&#45;28.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957526&pid=S0185-3880201400040000800024&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">Rosales&#45;Hoz L, Cundy AB, Bahena&#45;Manjarrez JL. 2003. Heavy metals in sediment cores from a tropical estuary affected by anthropogenic discharges, Coatzacoalcos Estuary, Mexico. Estuar. Coast. Shelf Sci. 58, 117&#45;126.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957528&pid=S0185-3880201400040000800025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez AC, Hillaire&#45;Marcel C, Ghaleb B, P&aacute;ez&#45;Osuna F, Soto&#45;Jim&eacute;nez M. 2001. Isotopic constraints (<sup>210</sup>Pb, <sup>228</sup>Th) on the sedimentary dynamics of contaminated sediments from a subtropical coastal lagoon (NW Mexico). Environ. Geol. 41: 74&#45;89.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957530&pid=S0185-3880201400040000800026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez AC, P&aacute;ez&#45;Osuna F, Machain&#45;Castillo ML, Arellano&#45;Torres E. 2004. <sup>210</sup>Pb geochronology and trace metal fluxes (Cd, Cu and Pb) in the Gulf of Tehuantepec, South Pacific of Mexico. J. Environ. Radioactiv. 76: 161&#45;175.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957532&pid=S0185-3880201400040000800027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez A, Frignani M, Tesi T, Boj&oacute;rquez&#45;Leyva H, Bellucci L, P&aacute;ez&#45;Osuna F. 2007. Recent sedimentary history of organic matter and nutrient accumulation in the Ohuira Lagoon, nortwestern Mexico. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 53: 159&#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=1957534&pid=S0185-3880201400040000800028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez AC, Hillaire&#45;Marcel C, de Vernal A, Machain&#45;Castillo ML, V&aacute;squez L, Ghaleb B, Aspiazu&#45;Fabi&aacute;n JA, P&aacute;ez&#45;Osuna F. 2009. Changes of coastal sedimentation in the Gulf of Tehuantepec, South Pacific Mexico, over the last 100 years from short&#45;lived radionuclide measurements. Estuar. Coast. 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Revista Ciencia y Desarrollo 40: 6&#45;11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957540&pid=S0185-3880201400040000800031&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">Sageman BB, Lyons TW. 2004. Geochemistry of fine&#45;grained sediments and sedimentary rocks. In: MacKenzie F (ed.), Sediments, Diagenesis, and Sedimentary Rocks, Treatise on Geochemistry. Vol. 7. Elsevier, New York, pp. 115&#45;158.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957542&pid=S0185-3880201400040000800032&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">Sanchez&#45;Cabeza JA, Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez AC. 2012. <sup>210</sup>Pb sediment radiochronology: An integrated formulation and classification of dating models. Geochim. Cosmochim. Acta 82: 183&#45;200.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957544&pid=S0185-3880201400040000800033&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">Sanchez&#45;Cabeza JA, D&iacute;az&#45;Asencio M, Ruiz&#45;Fern&aacute;ndez AC (Editors). 2012. Radiocronolog&iacute;a de sedimentos costeros utilizando <sup>210</sup>Pb: Modelos, validaci&oacute;n y aplicaciones. 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Geochronol. 23: 80&#45;93.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957547&pid=S0185-3880201400040000800035&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">Sanders CJ, Soak JM, Sanders LM, Waters MN, Patchineelam SR, Ketterer ME. 2010. Intertidal mangrove mudflat <sup>240</sup>+<sup>239</sup>Pu signatures, confirming a <sup>210</sup>Pb geochronology on the southeastern coast of Brazil. 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INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Secretar&iacute;a de Gobernaci&oacute;n. <a href="http://www.e&#45;local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_veracruz" target="_blank">http://www.e&#45;local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_veracruz</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=1957553&pid=S0185-3880201400040000800038&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">Stuardo J, Villarroel M. 1976. Aspectos ecol&oacute;gicos y moluscos en las lagunas costeras de Guerrero, M&eacute;xico. An. Cent. Cienc. Mar Limnol. UNAM 3: 1&#45;180.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957555&pid=S0185-3880201400040000800039&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">Vitousek PM. 1994. Beyond global warming: Ecology and global change. Ecology 75: 1861&#45;1876.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957557&pid=S0185-3880201400040000800040&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">Werne JP, Sageman BB, Lyons TW, Hollander DJ. 2002. An integrated assessment of a "Type euxinic" deposit: Evidence for multiple controls on black shale deposition in the Middle Devonian Oatka Creek Formation. Am. J. Sci. 302: 110&#45;143.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957559&pid=S0185-3880201400040000800041&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">Wong KM. 1971. Radiochemical determination of plutonium in sea water, sediments and marine organisms. Analytica Chimica Acta 56,3: 355&#45;364.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1957561&pid=S0185-3880201400040000800042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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