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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Definición de zonas de recarga y descarga de agua subterránea a partir de indicadores superficiales: centro-sur de la Mesa Central, México]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Definition of groundwater recharge and discharge zones through surface indicators: Centre-South of the Mesa Central, Mexico]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geografía Departamento de Geografía Física]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The aim of this paper is the delimitation of groundwater recharge and discharge zones in the centresouth portion of the Mesa Central. This was achieved using groundwater flow systems theory, which has proved to be a valuable tool since it considers a systemic perspective of the environment, integrating several natural elements. There are various physical, chemical and biological processes generated in the subsoil within which groundwater is incorporated. This involvement is caused by the natural gravitational movement of groundwater which is manifested on the surface by contrasting evidences in the recharge and discharge zones. Therefore, the objective of this paper includes the demonstration of the usefulness of the analysis of those indicators to locate priority areas and also provides an approximation of groundwater functioning. The definition of recharge and discharge zones included the analysis of maps describing soil type, vegetation, topographic elevation, groundwater flowpath direction, springs, and presence of natural water bodies. Such analysis was carried out through the overlaying tool of ArcMapTM software. The results suggest that the highlands of Fría, San Miguelito and Santa Bárbara as recharge zones. Natural discharge zones were originally present in the plain of the Aguascalientes tectonic depression, and some flat and topographic low zones in the vicinity of Altos de Jalisco, Santa María del Río and Ojuelos.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Agua subterránea]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Geograf&iacute;a f&iacute;sica</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Definici&oacute;n de zonas de recarga y descarga de agua subterr&aacute;nea a partir de indicadores superficiales: centro&#150;sur de la Mesa Central, M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Definition of groundwater recharge and discharge zones through surface indicators: Centre&#150;South of the Mesa Central, Mexico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Liliana A. Pe&ntilde;uela Ar&eacute;valo* J. Joel Carrillo Rivera**</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>* Posgrado en Geograf&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Ciudad Universitaria, 04510, Coyoac&aacute;n, M&eacute;xico, D. F. E&#150;mail: <a href="mailto:lilianapenuela@gmail.com">lilianapenuela@gmail.com</a></i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>** Departamento de Geograf&iacute;a F&iacute;sica, Instituto de Geograf&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Circuito de la</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica, Ciudad Universitaria, 04510, Coyoac&aacute;n, M&eacute;xico. E&#150;mail: <a href="mailto:joeljcr@igg.unam.mx">joeljcr@igg.unam.mx</a></i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 17 de marzo de 2012.    <br> 	Aceptado en versi&oacute;n final: 23 de julio de 2012.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este trabajo busca delimitar las zonas de recarga y descarga de agua subterr&aacute;nea en la porci&oacute;n centro&#150;sur de la Mesa Central. Este objetivo se logr&oacute; usando la teor&iacute;a de los sistemas de flujo la cual ha demostrado ser una herramienta sumamente &uacute;til debido principalmente a su visi&oacute;n sist&eacute;mica del ambiente, y por ende, en la integraci&oacute;n de diversos elementos de la naturaleza. Existen diferentes procesos f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y biol&oacute;gicos en los que el agua subterr&aacute;nea est&aacute; involucrada. Procesos que ocurren en el subsuelo debido al movimiento gravitacional del agua ocasionando su manifestaci&oacute;n en superficie a trav&eacute;s de evidencias naturales contrastantes entre las zonas de recarga y descarga, por lo que el objeto de este trabajo es mostrar la utilidad del an&aacute;lisis de tales indicadores para obtener la localizaci&oacute;n de &aacute;reas prioritarias, as&iacute; como aportar una aproximaci&oacute;n del funcionamiento del agua subterr&aacute;nea. La definici&oacute;n de zonas de recarga y descarga se bas&oacute; en el an&aacute;lisis de mapas sobre el tipo de suelo, vegetaci&oacute;n, elevaci&oacute;n topogr&aacute;fica, direcci&oacute;n del flujo subterr&aacute;neo, manantiales y presencia de cuerpos naturales de agua. Dicho an&aacute;lisis se bas&oacute; principalmente en la herramienta de superposici&oacute;n de mapas del paquete computacional ArcMap<sup>TM</sup>. Los resultados se&ntilde;alan como zonas de recarga las sierras Fr&iacute;a, San Miguelito y Santa B&aacute;rbara, principalmente. Por su parte, las zonas de descarga naturales (anta&ntilde;o presentes) corresponden con la planicie en la Fosa Tect&oacute;nica de Aguascalientes, as&iacute; como con algunos sectores planos y relativamente bajos en las cercan&iacute;as de los Altos de Jalisco, Santa Mar&iacute;a del R&iacute;o y Ojuelos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Agua subterr&aacute;nea, sistemas de flujo, zonas de recarga y descarga.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The aim of this paper is the delimitation of groundwater recharge and discharge zones in the centresouth portion of the Mesa Central. This was achieved using groundwater flow systems theory, which has proved to be a valuable tool since it considers a systemic perspective of the environment, integrating several natural elements. There are various physical, chemical and biological processes generated in the subsoil within which groundwater is incorporated. This involvement is caused by the natural gravitational movement of groundwater which is manifested on the surface by contrasting evidences in the recharge and discharge zones. Therefore, the objective of this paper includes the demonstration of the usefulness of the analysis of those indicators to locate priority areas and also provides an approximation of groundwater functioning. The definition of recharge and discharge zones included the analysis of maps describing soil type, vegetation, topographic elevation, groundwater flowpath direction, springs, and presence of natural water bodies. Such analysis was carried out through the overlaying tool of ArcMap<sup>TM</sup> software. The results suggest that the highlands of Fr&iacute;a, San Miguelito and Santa B&aacute;rbara as recharge zones. Natural discharge zones were originally present in the plain of the Aguascalientes tectonic depression, and some flat and topographic low zones in the vicinity of Altos de Jalisco, Santa Mar&iacute;a del R&iacute;o and Ojuelos.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Groundwater, flow systems, recharge and discharge zones.</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">La Comisi&oacute;n Nacional del Agua (CONAGUA, 2011) reporta, que hasta el 2009, el 63% del agua utilizada en el pa&iacute;s para uso consuntivo proven&iacute;a de fuentes superficiales y el 37% restante de fuentes subterr&aacute;neas. Sin embargo, estas cifras no reflejan la dependencia del agua subterr&aacute;nea en diversos territorios cuyas caracter&iacute;sticas clim&aacute;ticas y geomorfol&oacute;gicas limitan la presencia de agua pluvial o su escorrent&iacute;a permanente; o bien, cuando el crecimiento demogr&aacute;fico y econ&oacute;mico ha superado la capacidad natural que suministraba el agua superficial anta&ntilde;o asequible. Existen diversos ejemplos en M&eacute;xico donde el aprovechamiento del agua subterr&aacute;nea supera al del agua superficial, en especial en &aacute;reas localizadas en la porci&oacute;n centralnorte y norte del territorio nacional. Aparte del caso notable de la Ciudad de M&eacute;xico, destaca la ciudad de San Luis Potos&iacute; (SLP), donde un 92% del total del agua utilizada para su abastecimiento proviene de fuentes subterr&aacute;neas y un 8% es de origen superficial (Contreras y Galindo, 2008); o por ejemplo el estado de Aguascalientes donde un 72% del agua que se consume proviene del subsuelo (Desde la red, 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El agua subterr&aacute;nea es uno de los elementos que mayor impacto negativo ha sufrido desde la &uacute;ltima mitad del siglo XIX. Sin embargo, a pesar de la gran dependencia del agua subterr&aacute;nea en el pa&iacute;s, y por ser un elemento relativamente oculto, existe poco inter&eacute;s en realizar un an&aacute;lisis sist&eacute;mico que permita entender la din&aacute;mica de su funcionamiento. Aspecto que finalmente permitir&iacute;a su adecuado aprovechamiento, respetando su relaci&oacute;n con el resto de los componentes del ambiente y minimizando as&iacute; los posibles efectos negativos por su extracci&oacute;n. Actualmente, el enfoque dado al estudio del agua subterr&aacute;nea en el territorio nacional pretende cuantificar vol&uacute;menes a trav&eacute;s del balance h&iacute;drico, m&aacute;s no entender su respuesta ni relaci&oacute;n con diversas componentes del ambiente (Carrillo, 2000; Hergt <i>et al.</i>, 2002; Hu&iacute;zar <i>et al.</i>, 2004; SEDESOL, 2005; Pe&ntilde;uela, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A pesar de los efectos ambientales negativos que se han presentado en el pa&iacute;s a trav&eacute;s de los a&ntilde;os, no se han implementado medidas &oacute;ptimas para restablecer las condiciones naturales originales como tampoco para preservar ecosistemas afectados. Una buena parte de este deterioro pudiera aliviarse si se logra entender el papel que juega el agua subterr&aacute;nea en el ambiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Teor&iacute;a de los Sistemas de Flujo (TSF) es una t&eacute;cnica que ha demostrado ser sumamente &uacute;til para definir el funcionamiento del agua subterr&aacute;nea, mediante el an&aacute;lisis sist&eacute;mico y evaluaci&oacute;n de su interacci&oacute;n con otros componentes del ambiente (T&oacute;th, 2000), incluyendo vegetaci&oacute;n, suelo, aspectos geomorfol&oacute;gicos, entre otros. De este modo, los resultados del an&aacute;lisis de diferentes elementos naturales deben mostrar congruencia entre s&iacute;.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen diversos estudios en M&eacute;xico relacionados con el an&aacute;lisis del funcionamiento del flujo subterr&aacute;neo en los que se aplica la Teor&iacute;a de T&oacute;th (2000); por ejemplo, para las cuencas superficiales de SLP (Cardona, 1990; Carrillo, 1992, 2000; Carrillo <i>et al.</i>, 1996; Cardona, 2007); de Aguascalientes (Molina, 1996), de M&eacute;xico (Edmunds <i>et al.</i>, 2002; Hu&iacute;zar <i>et al.</i>, 2004; Carrillo <i>et al.</i>, 2008; &aacute;ngeles <i>et al.</i>, 2008; Pe&ntilde;uela, 2012). En general, estos trabajos sugieren la presencia de tres sistemas de flujo de agua subterr&aacute;nea: local, intermedio y regional. La descarga artificial (por medio de pozos) de flujos de tipo regional ha sido identificada especialmente por el alto contenido de diversos elementos qu&iacute;micos indicadores de un largo recorrido del agua; elementos que pueden potencialmente afectar la salud humana, como el caso del fluoruro. Es importante se&ntilde;alar que la obtenci&oacute;n de este tipo de agua es resultado de un inadecuado dise&ntilde;o y/u operaci&oacute;n de pozos. En este sentido, es factible controlar la presencia de ciertos elementos qu&iacute;micos en el agua extra&iacute;da con base en la comprensi&oacute;n de su funcionamiento (Carrillo <i>et al.</i>, 2002). Sin embargo, se requiere de mayor cantidad de estudios hidrogeol&oacute;gicos que incorporen el entendimiento de los sistemas de flujo para establecer la din&aacute;mica del agua subterr&aacute;nea en el &aacute;rea en estudio y la definici&oacute;n de la jerarqu&iacute;a de los diferentes flujos presentes. Adicionalmente, ser&iacute;a deseable incluir en los estudios hidrogeol&oacute;gicos y ambientales, el reconocimiento de evidencias superficiales del agua subterr&aacute;nea para diferenciar zonas de recarga y descarga. En este sentido, en este trabajo se propone una metodolog&iacute;a que puede ser de utilidad en la identificaci&oacute;n de tales evidencias.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este estudio es aplicar la teor&iacute;a de los sistemas de flujo correlacionando indicadores superficiales como litolog&iacute;a, suelo, elevaci&oacute;n del terreno, vegetaci&oacute;n, as&iacute; como presencia de manantiales y lagos, para definir zonas de recarga/descarga de agua subterr&aacute;nea en el &aacute;rea en estudio. Cabe resaltar que este an&aacute;lisis est&aacute; asociado con flujos de car&aacute;cter regional debido a que su manifestaci&oacute;n en superficie se hace m&aacute;s evidente debido a que ha tenido una mayor interacci&oacute;n con las rocas en el subsuelo, en comparaci&oacute;n con los flujos local e intermedio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta delimitaci&oacute;n de zonas de recarga/descarga se considera de gran utilidad ya que permite el apoyo al dise&ntilde;o de planes para la conservaci&oacute;n de &aacute;reas prioritarias (Pe&ntilde;uela y Carrillo, 2012) como lo es el pago por servicio ambiental hidrol&oacute;gico; igualmente esta delimitaci&oacute;n ser&aacute; una primera aproximaci&oacute;n dentro del conocimiento de la din&aacute;mica general del agua subterr&aacute;nea. La selecci&oacute;n de tan extensa &aacute;rea (&gt; 40 000 km<sup>2</sup>) es resultado de la revisi&oacute;n de diversos estudios de car&aacute;cter hidrogeol&oacute;gico, especialmente de la cuenca de San Luis Potos&iacute; (Mart&iacute;nez y Cuellar, 1979 incluido en Cardona, 1990 y Carrillo, 1992; Carrillo <i>et al.</i>, 1992; Cardona, 2007; entre otros), en los que se se&ntilde;ala la posibilidad de conexi&oacute;n hidr&aacute;ulica subterr&aacute;nea entre cuencas hidrogr&aacute;ficas vecinas, a lo largo de las rocas volc&aacute;nicas fracturadas del Terciario.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por &uacute;ltimo, es importante enfatizar que los resultados de este trabajo corresponden con parte de una metodolog&iacute;a necesaria para determinar el comportamiento natural (original o menos perturbado) de la din&aacute;mica del agua subterr&aacute;nea. Esto, junto con un an&aacute;lisis de datos qu&iacute;micos e isot&oacute;picos del agua, de las propiedades hidr&aacute;ulicas del material litol&oacute;gico, y de la configuraci&oacute;n geol&oacute;gica del subsuelo y flujos de agua, permite obtener mayor acercamiento al funcionamiento del sistema. Finalmente, tal comprensi&oacute;n se considera conveniente sea usada como referente de cualquier proyecto ambiental e hidrol&oacute;gico a realizar, as&iacute; como para tener un apoyo &oacute;ptimo en la toma de decisiones en materia ambiental.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DESCRIPCI&Oacute;N DEL &Aacute;REA EN ESTUDIO</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El desarrollo de este estudio se concentra en la porci&oacute;n centro&#150;sur de la provincia fisiogr&aacute;fica Mesa Central (MC), abarcando una superficie de un poco m&aacute;s de 40 000 km<sup>2</sup>. El &aacute;rea incorpora parte de los estados de Jalisco, Guanajuato, San Luis Potos&iacute;, Zacatecas y Aguascalientes (<a href="/img/revistas/igeo/n81/html/a3f1.htm" target="_blank">Figura 1</a>). Los l&iacute;mites geogr&aacute;ficos del &aacute;rea son al noroeste la Sierra Fr&iacute;a, al noreste la Sierra Las Paradas, al sur la Sierra de Guanajuato y el Cerro La Giganta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La MC se caracteriza por amplias planicies interrumpidas por sierras dispersas, en su mayor&iacute;a de naturaleza volc&aacute;nica (INEGI, 1991); en &eacute;sta predomina un clima semi&aacute;rido templado con temperatura media anual entre 12 y 18&ordm; C, el mes m&aacute;s fr&iacute;o (enero) con &#150;3 a 18&ordm; C y el m&aacute;s caliente (junio) &lt;22&ordm; C (Garc&iacute;a, 1998). El relieve en el &aacute;rea en estudio permite la presencia de sub&#150;climas, tales como el templado sub&#150;h&uacute;medo al sur del &aacute;rea en estudio (Cerro La Giganta, Guanajuato); &aacute;rido templado en la planicie que contiene la ciudad de San Luis Potos&iacute; y al noroeste del &aacute;rea, entre otros sub&#150;climas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referente geol&oacute;gico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea en estudio consiste, en general, en un conjunto de fosas tect&oacute;nicas (fosas de Aguascalientes, Villa de Reyes, Villa Arista, entre otras) que manifiestan un par de conceptos de importancia hidrogeol&oacute;gica: <i>i)</i> las fosas son resultado de fen&oacute;menos tect&oacute;nicos que ocasionaron la presencia de fallas y fracturas de tensi&oacute;n, y <i>ii)</i> las fosas permitieron el dep&oacute;sito de hasta 600 m de material granular como es el caso de la cuenca de San Luis Potos&iacute; (Cardona, 2007). Anderson <i>et al.</i> (1988) se&ntilde;alan que el espesor t&iacute;pico del material granular en las Cuencas Centrales Aluviales es de 2 000 a 3 000 m aunque en algunas cuencas puede ser menor a 300 m. En general, se presentan rocas sedimentarias del Mesozoico y volc&aacute;nicas del Terciario, aflorando las primeras preferentemente al este y las segundas al oeste.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las rocas m&aacute;s antiguas del &aacute;rea en estudio corresponden con una secuencia de esquistos y filitas del Tri&aacute;sico Superior. El Jur&aacute;sico Superior incluye basalto, diorita, tonalita, ultram&aacute;fica, lutita, caliza arcillosa y arenisca. El Cret&aacute;cico incorpora sedimentaci&oacute;n marina con caliza y evaporita pasando a caliza arcillosa, lutita calc&aacute;rea y culminando en roca cl&aacute;stica. Las unidades geol&oacute;gicas se encuentran afectadas por ap&oacute;fisis de un intrusivo post&#150;Cret&aacute;cico de composici&oacute;n gran&iacute;tica que aflora hacia la localidad de Salinas, as&iacute; como al este y noreste de San Luis Potos&iacute;, el cual constituye el l&iacute;mite f&iacute;sico del sistema hidrogeol&oacute;gico hacia el este de la regi&oacute;n de San Luis Potos&iacute; (Carrillo, 1992).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Terciario representa una fuerte actividad volc&aacute;nica que afect&oacute; gran parte del &aacute;rea, representada por riolita, dacita, latita, ignimbrita, andesita y piroclastos que cubren una extensi&oacute;n regional y alcanzan espesores promedio de 1 700 m (V&aacute;zquez <i>et al.</i>, 1990; citado en Carrillo <i>et al.</i>, 1996). La disposici&oacute;n regional en estas rocas y la presencia de fallas y fracturas permiten proponer una continuidad hidr&aacute;ulica efectiva entre ellas. Un referente geol&oacute;gico detallado puede cotejarse en el Servicio Geol&oacute;gico Mexicano (SGM, 1997a, b y 1998a, b), y en Nieto <i>et al.</i> (2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referente hidrogeol&oacute;gico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Configuraci&oacute;n hidrogeol&oacute;gica</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde la perspectiva del agua subterr&aacute;nea, la configuraci&oacute;n hidrogeol&oacute;gica general existente en el &aacute;rea en estudio sugiere la presencia de dos unidades acu&iacute;feras, tal como se describe en la cuenca superficial de San Luis Potos&iacute; (Carrillo, 1992; Carrillo <i>et al.</i>, 1996; Cardona, 2007) donde localmente se tienen dos unidades acu&iacute;feras separadas por una capa de arenisca compacta de muy baja conductividad hidr&aacute;ulica. La unidad somera es acu&iacute;fera de tipo libre, el material aluvial tiene una carga hidr&aacute;ulica entre 1 815 y 1 880 m (Cardona, 2007). Seg&uacute;n Carrillo (1992), el material de la unidad acu&iacute;fera somera presenta un espesor relativamente estable que alcanza los 90 m. La unidad acu&iacute;fera profunda muestra confinamiento hacia el centro de la planicie de la cuenca y es libre fuera de ella; corresponde con material granular y un medio fracturado (rocas volc&aacute;nicas del Terciario) de doble porosidad, el espesor promedio en la cuenca de San Luis Potos&iacute; es de 1 700 m, con carga hidr&aacute;ulica entre 1 715 y 1 760 m snm (Cardona, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Agua subterr&aacute;nea</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis hidroqu&iacute;mico, isot&oacute;pico e hidr&aacute;ulico realizado en los trabajos mencionados en la introducci&oacute;n de este trabajo concluyen que la zona de recarga del agua de los flujos regionales que se extrae en San Luis Potos&iacute; y Aguascalientes se encuentra fuera del l&iacute;mite superficial de las cuencas hidrogr&aacute;ficas asociadas. Asimismo, el an&aacute;lisis hidrogeol&oacute;gico regional de Pe&ntilde;uela (2012) sugiere que la recarga de flujos regionales de la porci&oacute;n oeste del &aacute;rea en estudio se genera posiblemente desde dos zonas principales: la Sierra Madre Occidental y el Cintur&oacute;n Volc&aacute;nico Transmexicano, en especial para el territorio asociado con la localidad de Villa de Reyes; validando as&iacute; la posibilidad de una conexi&oacute;n hidr&aacute;ulica subterr&aacute;nea entre cuencas hidrogr&aacute;ficas vecinas como lo han se&ntilde;alado estudios previos arriba citados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Tipo de suelo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el mapa edafol&oacute;gico a escala nacional del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias junto con la Comisi&oacute;n Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (INIFAP y CONABIO, 2005) se identifican para el &aacute;rea en estudio 22 subgrupos de suelo, &eacute;stos son: Xerosol haplico, l&uacute;vico, gypsico y c&aacute;lcico; Feozem haplico, l&uacute;vico y calc&aacute;rico; Planosol e&uacute;trico y m&oacute;lico; Regosol calc&aacute;rico y e&uacute;trico; Cambisol eutrico y h&uacute;mico; Casta&ntilde;ozem haplico, c&aacute;lcico y l&uacute;vico; Luvisol cromico y ortico; Fluvisol eutrico; Vertisol pelico; Rendzina; y finalmente el Leptosol. De &eacute;stos, el Xerosol es el grupo predominante en el &aacute;rea en estudio. Las caracter&iacute;sticas de cada uno de ellos pueden consultarse en la publicaci&oacute;n del INEGI (2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Vegetaci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con el mapa de uso del suelo y vegetaci&oacute;n de la CONABIO (1999), el paisaje se encuentra ampliamente modificado debido a las actividades agr&iacute;cola, pecuaria y forestal, afectando un 42% de la superficie del &aacute;rea. No obstante, para la superficie restante, la vegetaci&oacute;n que predomina es el pastizal natural, seguido por matorral, del cual se presentan cuatro subgrupos; &eacute;stos son en orden de abundancia: <i>a)</i> matorral sarcocrasicaule; <i>b)</i> matorral des&eacute;rtico micr&oacute;filo; <i>c)</i> matorral espinoso tamaulipeco, submontano y subtropical, y d) matorral roset&oacute;filo. Asimismo, se presenta en menor porcentaje bosque de encino y pino, vegetaci&oacute;n tipo Chaparral, Mezquital&#150;Huizachal, bosque de con&iacute;feras distintas a <i>Pinus sp</i>., y vegetaci&oacute;n hal&oacute;fila y gips&oacute;fila.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>METODOLOG&Iacute;A</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La metodolog&iacute;a aplicada para el desarrollo de este trabajo se bas&oacute; principalmente en la TSF (T&oacute;th, 2000) debido esencialmente a su visualizaci&oacute;n sist&eacute;mica del ambiente. Asimismo, se emple&oacute; una superposici&oacute;n de pol&iacute;gonos para definir territorios espec&iacute;ficos, en este caso, zonas de recarga y descarga de agua subterr&aacute;nea. Esto se logr&oacute; con base en el an&aacute;lisis de indicadores superficiales, los cuales manifiestan determinadas condiciones y procesos dentro de la din&aacute;mica propia de la naturaleza. A continuaci&oacute;n se describen las bases metodol&oacute;gicas empleadas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Teor&iacute;a de los sistemas de flujo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con T&oacute;th (2000), los par&aacute;metros que rigen el funcionamiento del agua subterr&aacute;nea bajo el efecto gravitacional son: <i>clima, topograf&iacute;a y referente geol&oacute;gico</i>, los cuales permiten la formaci&oacute;n de tres sistemas generales de flujo: local, intermedio y regional, en los que el tiempo de residencia del agua subterr&aacute;nea es de menor a mayor, respectivamente (<a href="/img/revistas/igeo/n81/html/a3f2.htm" target="_blank">Figura 2</a>). Estos flujos presentan cada uno su zona de recarga, tr&aacute;nsito y descarga particular. Comparando la respuesta f&iacute;sico&#150;qu&iacute;mica de un flujo local con uno regional, el &uacute;ltimo presenta mayor profundidad y distancia de recorrido lo que le permite tener mayor interacci&oacute;n agua&#150;roca; por tal raz&oacute;n, el agua en su zona de descarga presenta mayor temperatura, menor contenido de ox&iacute;geno disuelto, mayor salinidad y pH m&aacute;s alcalino. Generalmente, la descarga de este tipo de sistema de flujo se manifiesta en una cuenca hidrogr&aacute;fica diferente a aqu&eacute;lla donde se origin&oacute; la recarga.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La importancia y utilidad de la TSF radica en el concepto de ambiente representado como sistema, es decir, se hace evidente la relaci&oacute;n entre par&aacute;metros (suelo, vegetaci&oacute;n, relieve, litolog&iacute;a, propiedades hidr&aacute;ulicas, qu&iacute;mica del agua, carga hidr&aacute;ulica, posici&oacute;n de roca basamento, etc.) al ser analizados ya que todos est&aacute;n asociados con el funcionamiento del flujo de agua subterr&aacute;nea. As&iacute;, el resultado de la interpretaci&oacute;n de cualquiera de estos par&aacute;metros debe mostrar congruencia con el resto de ellos, dando as&iacute; mayor confiabilidad a las conclusiones finales a las que se llegue a trav&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de esta teor&iacute;a. Esto es de particular importancia, dado que la lenta velocidad de movimiento del agua subterr&aacute;nea (de cm a<sup>&#150;1</sup> a m a<sup>&#150;1</sup>) evita observar cambios en el ambiente (o en el agua misma) a simple vista por cualquier efecto producido. As&iacute;, una buena, o una decisi&oacute;n incorrecta en el manejo del ambiente, ser&aacute; notoria hasta varias decenas de a&ntilde;os despu&eacute;s.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracter&iacute;sticas de las zonas de recarga y descarga</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El funcionamiento sist&eacute;mico de la naturaleza genera una dependencia o relaci&oacute;n entre los diversos componentes del ambiente, donde los elementos presentes en superficie son resultado de diferentes procesos que se originan en el subsuelo, procesos que contempla la TSF (<i>Ibid</i>.). El an&aacute;lisis de las caracter&iacute;sticas descritas en esta secci&oacute;n es la base de este estudio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Zonas de descarga</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una zona de descarga es la evidencia m&aacute;s viable de identificar el funcionamiento del agua subterr&aacute;nea, es el sitio donde el agua aflora (superficie) y representa la fase final de recorrido del flujo subterr&aacute;neo; as&iacute;, el agua ha adquirido propiedades particulares (salinidad, temperatura, pH, OD, entre otros) teni&eacute;ndose una continuidad espec&iacute;fica de caudal en el tiempo que condiciona la presencia de determinado suelo y de una vegetaci&oacute;n acorde con las variables del caso.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una zona de descarga puede estar representada por un manantial, lago, suelo salino, vegetaci&oacute;n controlada por la salinidad del agua&#150;suelo, y/o un nivel de agua subterr&aacute;nea somero. Entre mayor ha sido el recorrido (tiempo de residencia) del agua subterr&aacute;nea en el subsuelo, se han originado diversos procesos, entre ellos el intercambio f&iacute;sicoqu&iacute;mico agua&#150;roca, que otorgan al agua propiedades fisicoqu&iacute;micas peculiares que dependen del tipo de roca, profundidad y distancia de recorrido, principalmente. As&iacute;, un suelo asociado con una zona de descarga tiende a ser m&aacute;s salino y alcalino (posiblemente s&oacute;dico), torn&aacute;ndose en general bien desarrollado, con alto contenido de materia org&aacute;nica (MO) y pudiendo llegar a tener rasgos hidrom&oacute;rficos (moteado y concreciones de Fe y Mn; colores gley). Por esto, la vegetaci&oacute;n asociada con zonas de descarga (regional) sobrevive en regiones permanentemente inundadas (vegetaci&oacute;n freatof&iacute;ta) y/o es tolerante a alta salinidad (vegetaci&oacute;n hal&oacute;fila) y/o yeso (vegetaci&oacute;n gips&oacute;fila). La descarga de agua subterr&aacute;nea ocurre a una elevaci&oacute;n topogr&aacute;fica m&aacute;s baja que donde se origina la recarga.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Zonas de recarga</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La identificaci&oacute;n de estas zonas es m&aacute;s complicada debido a que el agua se infiltra y no se tiene evidencia superficial como en las de descarga, a menos que se cuente con presupuesto suficiente para perforar y tomar muestras de suelo y subsuelo en condiciones espec&iacute;ficas. No obstante, un primer indicador est&aacute; asociado con la conductividad hidr&aacute;ulica de la roca, la cual puede permitir la infiltraci&oacute;n del agua de lluvia; un segundo es que tal roca se localice en una elevaci&oacute;n topogr&aacute;ficamente alta. En la zona de recarga el nivel fre&aacute;tico se encuentra profundo, el suelo es &aacute;cido y poco desarrollado con poca cantidad de materia org&aacute;nica, baja concentraci&oacute;n de sodio y/o sales. La vegetaci&oacute;n es xer&oacute;fita, esto es, adaptada a un ambiente relativamente seco, con ra&iacute;z larga para alcanzar captar el agua infiltrada en su camino al nivel fre&aacute;tico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis espacial</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La interpretaci&oacute;n de elementos f&iacute;sicos realizada en este estudio se logr&oacute; mediante el uso del programa ArcMap 9.3 (ESRI, 2008), el cual permite el manejo y an&aacute;lisis de gran cantidad de informaci&oacute;n espacial, as&iacute; como la superposici&oacute;n de diversas capas y pol&iacute;gonos para obtener territorios de inter&eacute;s. La cartograf&iacute;a tem&aacute;tica utilizada, fue a escala 1:250 000 principalmente, obteni&eacute;ndose indicadores superficiales de diferentes fuentes tales como: CONABIO (1999), INIFAP y CONABIO (2005), SGM (1997a y b; 1998a y b), INEGI (2000), entre otros. La informaci&oacute;n cartogr&aacute;fica se us&oacute; bajo el sistema de coordenadas geogr&aacute;ficas con <i>datum</i> WGS84.</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">El an&aacute;lisis de indicadores superficiales bajo la TSF permite obtener una adecuada aproximaci&oacute;n del funcionamiento sist&eacute;mico del ambiente y suministra informaci&oacute;n de importancia para cada rama de las ciencias naturales. Por ejemplo, para el caso de la Hidrogeolog&iacute;a permite ubicar zonas de recarga y descarga de agua subterr&aacute;nea debido a que la presencia de cierto tipo de suelo, vegetaci&oacute;n, topograf&iacute;a y manifestaciones del afloramiento/ ausencia de agua, son respuesta de los sistemas de flujo (T&oacute;th, 2000). As&iacute;, el an&aacute;lisis realizado consider&oacute; indicadores asociados con flujos de tipo regional ya que &eacute;stos manifiestan mayor contraste con respecto a flujos locales, incluso respecto a los de tipo intermedio. La descripci&oacute;n de las zonas de descarga incorpora a aqu&eacute;llas que se ten&iacute;an previas al desarrollo econ&oacute;mico a que ha estado sujeta el &aacute;rea en estudio, ya que muchas de ellas han sido transformadas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Tipo de suelo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para un an&aacute;lisis de la relaci&oacute;n suelo&#150;zona de recarga/ descarga, se consideraron subgrupos de suelo, ya que los horizontes en &eacute;stos son indicadores de caracter&iacute;sticas que permiten una mayor aproximaci&oacute;n del comportamiento hidrol&oacute;gico del suelo. A continuaci&oacute;n se hace un breve referente descriptivo de horizontes; para mayor informaci&oacute;n consultar la gu&iacute;a cartogr&aacute;fica edafol&oacute;gica del INEGI (2004).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; <i>C&aacute;lcico</i>: suelo con una capa rica en cal (polvo blanco o caliche), sugiriendo zona de descarga.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; <i>Calc&aacute;rico</i>: suelo rico en cal y nutrientes para la vegetaci&oacute;n, sugiriendo zona de recarga.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; <i>Cr&oacute;mico</i>: suelo con fertilidad y nutrientes moderados para la vegetaci&oacute;n, sugiriendo zona de recarga.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; <i>Gypsico</i>: suelo con una capa de yeso acumulado (cristales), sugiriendo zona de descarga.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; <i>H&uacute;mico</i>: suelo con una capa superficial &aacute;cida, pobre en nutrientes, sugiriendo zona de recarga.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; <i>M&oacute;lico</i>: suelo con una capa superficial f&eacute;rtil, rica en MO, sugiriendo zona de descarga.</font></p> </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cabe se&ntilde;alar la necesidad de investigar detalladamente las propiedades de los suelos teniendo en cuenta que algunos horizontes carecen de representatividad. Ejemplos de esto son los horizontes <i>H&aacute;plico</i> y <i>&oacute;rtico</i>. Sin embargo, se busc&oacute; establecer una asociaci&oacute;n suelo&#150;zona de recarga o descarga obteni&eacute;ndose que los suelos ligados con zonas de descarga son: <i>Xerosol c&aacute;lcico y gypsico, Fluvisol e&uacute;trico, Casta&ntilde;ozem c&aacute;lcico, Planosol e&uacute;trico y m&oacute;lico</i>. Los grupos de suelo asociados con zonas de recarga son: <i>Leptosol, Regosol calc&aacute;rico y e&uacute;trico, Cambisol e&uacute;trico y h&uacute;mico, Luvisol cr&oacute;mico y &oacute;rtico</i>; y posiblemente el subgrupo <i>Feozem h&aacute;plico</i> (<a href="/img/revistas/igeo/n81/html/a3f3.htm" target="_blank">Figura 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Vegetaci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La vegetaci&oacute;n original, al igual que el suelo, se considera indicadora de zona de recarga o descarga. El an&aacute;lisis realizado se basa en informaci&oacute;n de la p&aacute;gina web de la Comisi&oacute;n Nacional Forestal (CONAFOR, 2009), exceptuando el bosque de con&iacute;feras. A continuaci&oacute;n se muestra la relaci&oacute;n que se propone en este trabajo entre el tipo de vegetaci&oacute;n existente en el &aacute;rea en estudio y su relaci&oacute;n con zonas de recarga o descarga basada en las caracter&iacute;sticas del sitio en que habita. Los resultados se exhiben en la <a href="/img/revistas/igeo/n81/html/a3f4.htm" target="_blank">Figura 4</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Pastizal natural; es una comunidad dominada por gram&iacute;neas, se localiza en el &aacute;rea de transici&oacute;n entre matorral xer&oacute;filo y la zona de bosque; reverdece en &eacute;poca h&uacute;meda sugiriendo una relaci&oacute;n con el agua de lluvia, por lo que se considera est&aacute; asociada con zona de recarga. Sin embargo, dada su gran distribuci&oacute;n de altitud se determin&oacute; su asociaci&oacute;n con zonas de recarga para aquellas regiones cuya elevaci&oacute;n topogr&aacute;fica fuera igual o mayor a los 2 300 msnm.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Bosque de pino; esta comunidad est&aacute; formada por &aacute;rboles del g&eacute;nero <i>Pinus sp</i>., el cual se ha relacionado preliminarmente con zonas de recarga en los fundamentos de los servicios ambientales hidrol&oacute;gicos de M&eacute;xico (Pe&ntilde;uela, 2007) as&iacute; como el oyamel.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Bosque de encino, est&aacute; constituido por diferentes especies de encino (roble) del g&eacute;nero <i>Quercus</i>. Usualmente se presenta en la transici&oacute;n entre bosques de con&iacute;feras y selva, presenta relaci&oacute;n importante con el bosque de pino, lo que hace suponer se asocia con zona de recarga.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Chaparral, son arbustos que en ocasiones se mezclan con bosque de pino y encino; se desarrolla en suelo somero, poco f&eacute;rtil, sugiriendo una posible relaci&oacute;n con zonas de recarga.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Mezquital&#150;Huizachal, el mezquite (<i>Prosopis spp.</i>), &aacute;rbol espinoso que frecuentemente se encuentra en suelo profundo, aluvi&oacute;n cercano a un r&iacute;o y mezclado con otros individuos como el huizache (<i>Acacia spp</i>.), por lo que se le asocia con zona de descarga.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Bosque de con&iacute;feras (no pinus), es una comunidad compuesta por bosque de oyamel (<i>Abies</i>), pinabete (<i>Pseudotsuga</i>), enebro (<i>Juniperus</i>), cedro (<i>Cuppressus</i>), que generalmente se encuentran en regiones templadas y fr&iacute;as en la parte alta de cordilleras (Challenger y Sober&oacute;n, 2008). Sus caracter&iacute;sticas ambientales lo relacionan con zonas de recarga.</font></p> </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Elevaci&oacute;n topogr&aacute;fica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el &aacute;rea en estudio, la mayor elevaci&oacute;n topogr&aacute;fica se encuentra al oeste, en Sierra Fr&iacute;a, hacia los l&iacute;mites de los estados de Aguascalientes y Zacatecas. Teniendo en cuenta la posibilidad de conexi&oacute;n hidr&aacute;ulica subterr&aacute;nea entre diversas cuencas hidrogr&aacute;ficas en el &aacute;rea en estudio, es factible que en &eacute;sta se genere recarga de flujos regionales as&iacute; como desde otras elevaciones prominentes del pa&iacute;s como por ejemplo la Sierra Madre Occidental, el Nevado de Toluca, as&iacute; como el Popocat&eacute;petl e Iztacc&iacute;huatl (Pe&ntilde;uela, 2012; Pe&ntilde;uela y Carrillo, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Molina (1996) estableci&oacute; la zona de descarga, para el territorio del estado de Aguascalientes, a una elevaci&oacute;n igual o menor a los 2 000 msnm. As&iacute;, en &eacute;ste se considera viable establecer la curva de 2 300 m como el inicio de la zona de recarga para diferentes sistemas de flujo debido a que es la elevaci&oacute;n topogr&aacute;fica aproximada donde se aprecia un cambio de pendiente entre las unidades geomorfol&oacute;gicas de lomer&iacute;o y piedemonte.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/igeo/n81/html/a3f5.htm" target="_blank">Figura 5</a> muestra posibles zonas de recarga y descarga con base en la elevaci&oacute;n topogr&aacute;fica, apreci&aacute;ndose que la zona de descarga original cubrir&iacute;a bastante superficie del &aacute;rea. Esto es factible en especial para la porci&oacute;n oeste de acuerdo con la revisi&oacute;n hist&oacute;rica realizada (v&eacute;ase siguiente apartado); sin embargo, existen dudas para el este del &aacute;rea debido a que se carece de informaci&oacute;n hist&oacute;rica que valide tal suposici&oacute;n. Los resultados sugieren que la zona de descarga correspond&iacute;a a sitios cuyo nivel fre&aacute;tico era somero, con presencia de r&iacute;os perennes, vegetaci&oacute;n de galer&iacute;a, manantiales y cuerpos de agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Presencia de manantiales termales y cuerpos de agua perennes</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los estudios arqueol&oacute;gicos y antropol&oacute;gicos realizados evidencian condiciones ambientales diferentes a las actuales, con presencia de r&iacute;os perennes, lagos, pantanos, bosques. De acuerdo con Weigand (2002), la zona de los Altos de Jalisco y la Ci&eacute;nega de Mata (al norte)</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">integraban una sola zona ecol&oacute;gica generalizada, caracterizada por las monta&ntilde;as bajas y numerosas colinas, cuerpos de agua estancada, bosques abiertos, y bosques de galer&iacute;a densos, tupidos, a lo largo de muchos arroyos y r&iacute;os".</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El <i>Atlas de la Rep&uacute;blica Mexicana</i> de 1858 reporta que el estado de Aguascalientes debe su nombre a la abundancia de fuentes termales. Diversas fuentes (INEGI, 1993, citado en Molina, 1996; CAPAMA, CNA, 1994; citado en Molina, 1996) mencionan que los manantiales de Ojo Caliente aseguraron la supervivencia de la poblaci&oacute;n por m&aacute;s de 300 a&ntilde;os, desde la fundaci&oacute;n de la Villa de Aguascalientes en 1575, incluyendo toda la &eacute;poca colonial y el siglo XIX. Adicionalmente, la presencia de vegetaci&oacute;n freatofita, qu&iacute;mica del agua (alto contenido de fluoruro), nivel fre&aacute;tico somero y suelo salino, indican zonas de descarga en partes del estado de Aguascalientes (Molina, 1996). Asimismo, la toponimia en el &aacute;rea en estudio sugiere la existencia de zonas de descarga al hacer referencia a un nivel fre&aacute;tico somero o presencia de manantiales que estar&iacute;an asociados con zonas de descarga (flujos intermedio o local), como es el caso de Ojo Caliente, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Ojuelos, El Ojo de Agua, Ci&eacute;nega de Mata, Guanajuato (lugar de ranas), etc&eacute;tera.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Secretar&iacute;a de Recursos Hidr&aacute;ulicos (SRH, 1976) y la Comisi&oacute;n Federal de Electricidad (CFE), (Prol, 1988) publicaron trabajos ubicando manantiales con una apreciable cantidad de puntos termales, en especial, en el estado de Aguascalientes. Con base en estos dos estudios y la cartograf&iacute;a del INEGI (2000) se ubicaron manantiales termales, r&iacute;os y/o corrientes perennes en el mapa de la <a href="/img/revistas/igeo/n81/html/a3f6.htm" target="_blank">Figura 6</a>, que incorporan los territorios con manifestaci&oacute;n de descarga de agua subterr&aacute;nea hasta hace un ciento de a&ntilde;os.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Litolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un aspecto importante en la b&uacute;squeda de zonas de recarga es aquel relacionado con la litolog&iacute;a debido a que sus propiedades hidr&aacute;ulicas determinan la facilidad con que el agua se mueve a trav&eacute;s de ese medio. Por ejemplo, al precipitarse una lluvia a determinada intensidad en un territorio monta&ntilde;oso pueden resultar dos procesos, los cuales dependen de la conductividad hidr&aacute;ulica (<i>K</i>) del material litol&oacute;gico, &eacute;stos son: <i>a)</i> escurrimiento del agua por el terreno, y/o <i>b)</i> infiltraci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante los trabajos para definir zonas de recarga con base en la litolog&iacute;a, se seleccionaron las unidades del &aacute;rea en estudio ubicadas a una elevaci&oacute;n igual o mayor a los 2 300 msnm. Posteriormente, a cada litolog&iacute;a se le asign&oacute; un atributo denominado <i>propiedad</i> que hace referencia a un grado comparativo de <i>K</i> de la roca. Al igual que Carrillo (1992), en este estudio se clasifican como rocas con muy baja <i>K</i> a las rocas calizas Cret&aacute;cicas del este del &aacute;rea en estudio, los cuerpos &iacute;gneos intrusivos (y capas de arcilla). Las ignimbritas y material granular corresponden con rocas con moderada a alta <i>K</i> ya que las primeras se encuentran fracturadas. Los resultados de este an&aacute;lisis se muestran en la <a href="/img/revistas/igeo/n81/html/a3f7.htm" target="_blank">Figura 7</a>. Evidentemente, las rocas catalogadas como <i>impermeables</i> no se relacionan con zonas de recarga, mientras que las semipermeables y permeables se consideran que tienen asociaci&oacute;n con dichas zonas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Zonas de recarga y descarga</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La definici&oacute;n final de la localizaci&oacute;n de zonas de recarga y descarga de agua subterr&aacute;nea en el &aacute;rea, se realiz&oacute; superponiendo los pol&iacute;gonos definidos previamente a partir de cada indicador (suelo, vegetaci&oacute;n, elevaci&oacute;n topogr&aacute;fica, hidrolog&iacute;a superficial, <i>K</i>), seleccion&aacute;ndose as&iacute; la intersecci&oacute;n entre ellos mediante el programa ArcMap 9.3 (<a href="/img/revistas/igeo/n81/html/a3f8.htm" target="_blank">Figura 8</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados indican como zonas de recarga algunas sierras, cerros y mesas presentes en el &aacute;rea, en las que sobresalen las sierras Fr&iacute;a, El Cubo, San Miguelito y Santa B&aacute;rbara. Por su parte, las zonas de descarga naturales originales corresponden principalmente con la planicie sobre la fosa tect&oacute;nica de Aguascalientes, as&iacute; como algunas zonas en la cercan&iacute;a de los Altos de Jalisco, Santa Mar&iacute;a del R&iacute;o y Ojuelos. Estos resultados deben complementarse posteriormente con la trayectoria del flujo, desde su inicio hasta su manifestaci&oacute;n en superficie (descarga), mediante an&aacute;lisis qu&iacute;mico e isot&oacute;pico del agua, carga hidr&aacute;ulica, propiedades hidr&aacute;ulicas del material litol&oacute;gico bajo la configuraci&oacute;n geol&oacute;gica del subsuelo, para as&iacute; lograr mayor conocimiento del funcionamiento del sistema agua subterr&aacute;nea (Pe&ntilde;uela, 2012).</font></p>  	    <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">La teor&iacute;a de los sistemas de flujo demuestra ser una herramienta &uacute;til en la definici&oacute;n de zonas de recarga y descarga debido a que incorpora la respuesta de la din&aacute;mica del ambiente desde una visi&oacute;n de sistema.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las caracter&iacute;sticas de los elementos naturales (suelo, vegetaci&oacute;n, elevaci&oacute;n topogr&aacute;fica, litolog&iacute;a, profundidad al nivel fre&aacute;tico, presencia/ausencia de manantiales y cuerpos de agua) son resultado de diversos procesos involucrados en el funcionamiento del agua subterr&aacute;nea en la naturaleza, por lo que se consideran indicadores confiables de la manifestaci&oacute;n superficial de zonas de recarga y descarga. Asimismo, el sistema de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica ArcMap permiti&oacute; un manejo y an&aacute;lisis espacial de la cartograf&iacute;a tem&aacute;tica relacionada, facilitando la identificaci&oacute;n regional de zonas de recarga y descarga.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Varios de los elementos naturales empleados en la b&uacute;squeda de indicadores superficiales se encuentran altamente perturbados por el crecimiento poblacional y sus actividades econ&oacute;micas, entre los que destaca la vegetaci&oacute;n y el tipo de suelo. Es notorio encontrar que gran parte del &aacute;rea en estudio est&aacute; sujeta a actividades agr&iacute;cola, pecuaria y forestal, lo que limita la factibilidad de aporte de informaci&oacute;n a poder asociarse con una zona de recarga o descarga de un flujo espec&iacute;fico. Esta situaci&oacute;n, junto con la intensiva extracci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea a trav&eacute;s de pozos, destaca el valor de la informaci&oacute;n hist&oacute;rica, la cual permite una reconstrucci&oacute;n conceptual del paisaje a trav&eacute;s de definir zonas con caracter&iacute;sticas de descarga.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El panorama obtenido de la distribuci&oacute;n de zonas de descarga confirma la presencia de agua que fue relativamente asequible a trav&eacute;s de manantiales o por medio de norias, lo cual permiti&oacute; el desarrollo econ&oacute;mico y poblacional observado de la primera mitad del siglo XX. La evoluci&oacute;n del sistema natural permite apreciar los efectos en superficie por acciones realizadas en el subsuelo (extracci&oacute;n de agua) afectando m&aacute;s del 95% del total de la superficie que cubr&iacute;an las zonas de descarga (~4 600 km<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se hace evidente que la comunicaci&oacute;n hidr&aacute;ulica subterr&aacute;nea de la zona de descarga del estado de Aguascalientes tenga una componente importante de recarga al oeste (fuera del &aacute;rea en estudio) desde cuencas hidrogr&aacute;ficas vecinas en la Sierra Madre Occidental. Entre otras, la identificaci&oacute;n de zonas de recarga propone territorios donde es deseable realizar acciones de mejora de los servicios ambientales hidrol&oacute;gicos (Pe&ntilde;uela, 2007; Pe&ntilde;uela y Carrillo, 2012).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta investigaci&oacute;n es un estudio inicial, pionero, a escala regional, manifestando un esfuerzo por mostrar la aplicaci&oacute;n de la relaci&oacute;n entre los componentes de la naturaleza. Igualmente, que los elementos naturales superficiales son una herramienta potencial a ser usada como indicadores para determinar zonas de recarga y descarga de agua subterr&aacute;nea. Este trabajo debe complementarse con la trayectoria de los flujos involucrados que permita vincular cada zona de descarga con su correspondiente recarga o viceversa, lo cual es fundamental para conocer el funcionamiento del agua subterr&aacute;nea y definir &aacute;reas prioritarias; por ejemplo, evitar acciones que deterioren la calidad del agua a recargarse. Se desea resaltar que la t&eacute;cnica propuesta en el presente documento es parte de una metodolog&iacute;a general a complementarse con an&aacute;lisis de calidad qu&iacute;mica del agua, contenido isot&oacute;pico, as&iacute; como propiedades y cargas hidr&aacute;ulicas. No obstante, el conocimiento adquirido en el proceso de aplicar la metodolog&iacute;a aqu&iacute; descrita permite mayor comprensi&oacute;n de diversos escenarios posibles asociados con la din&aacute;mica del agua subterr&aacute;nea, en espacio y tiempo, como respuesta de actividades antr&oacute;picas o evoluci&oacute;n natural del clima.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Teniendo en cuenta la conexi&oacute;n hidr&aacute;ulica subterr&aacute;nea se&ntilde;alada en diversos estudios, para partes del &aacute;rea en estudio, sobresale la importancia que los estudios hidrogeol&oacute;gicos mantengan una visi&oacute;n a escala regional donde se determine el funcionamiento del agua subterr&aacute;nea en su marco geol&oacute;gico de referencia incorporando su relaci&oacute;n con los dem&aacute;s componentes del ambiente.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Anderson, T. W., G. E. Welder, G. Lesser and A. Trujillo (1988), <i>Region 7, Central Alluvial Basins,</i> Chapter 10 in Back, W., J. S. Rosenshein and P. R. Seaber (eds.), Hydrogeology, The Geology of North America, vol. O&#150;2, Geol. Soc. of Am., USA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4716494&pid=S0188-4611201300020000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&Aacute;ngeles Serrano, G., M. Perevochtchikova y J. J. Carrillo Rivera (2008), "Posibles controles hidrogeol&oacute;gicos de impacto ambiental por la extracci&oacute;n de agua subterr&aacute;nea en Xochimilco, M&eacute;xico", <i>J. of Latin Am. Geog</i>., vol. 7, no. I, pp. 39&#150;56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4716496&pid=S0188-4611201300020000300002&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">Cardona, A. (1990), <i>Caracterizaci&oacute;n f&iacute;sico&#150;qu&iacute;mica y origen de los s&oacute;lidos disueltos en el agua subterr&aacute;nea del Valle de San Luis Potos&iacute;: su relaci&oacute;n con el sistema de flujo</i>, tesis de Maestr&iacute;a, Fac. de Ing. Civil, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, 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=4716498&pid=S0188-4611201300020000300003&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">Cardona, A. (2007), <i>Hidrogeoqu&iacute;mica de sistemas de flujo, regional, intermedio y local. Resultado del marco geol&oacute;gico en la Mesa Central: reacciones, procesos y contaminaci&oacute;n</i>, tesis de Doctorado, Ciencias de la Tierra, Instituto de Geof&iacute;sica, UNAM, 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=4716500&pid=S0188-4611201300020000300004&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">Carrillo Rivera, J. J. (1992), <i>The hydrogeology of San Luis Potos&iacute; Area, Mexico</i>, tesis de Doctorado en Filosof&iacute;a (Agua Subterr&aacute;nea), U. de Londres, Gran Breta&ntilde;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=4716502&pid=S0188-4611201300020000300005&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">Carrillo Rivera, J. J., I. Clark and P. Fritz (1992), "Investigating recharge of shallow and paleo&#150;groundwaters in the Villa de Reyes Basin, SLP, Mexico, with environmental isotopes", <i>Applied Hydrogeol</i>., vol. 1, no. 4, pp. 35&#150;48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4716504&pid=S0188-4611201300020000300006&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">Carrillo Rivera, J. J., A. Cardona and D. Moss (1996), "Importance of the vertical component of groundwater flow: a hydrogeochemical approach in the Valley of San Luis Potos&iacute;, Mexico", <i>J. of Hydrol</i>., vol. 185, pp. 23&#150;44.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4716506&pid=S0188-4611201300020000300007&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">Carrillo Rivera, J. J. (2000), "Application of groundwater&#150; balance equation to indicate interbasin and vertical flow in two semi&#150;arid drainage basins, Mexico", <i>Hydrogeol. J.</i>, vol. 8, no. 5, pp. 503&#150;520.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4716508&pid=S0188-4611201300020000300008&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">Carrillo Rivera, J. J., A. Cardona and W. M. Edmunds (2002), "Use of abstraction regime and knowledge of hydrogeological conditions to control high fluoride concentration in abstracted groundwater: basin of San Luis Potos&iacute;, Mexico", <i>J. of Hydrol</i>., vol. 261, pp. 24&#150;47.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4716510&pid=S0188-4611201300020000300009&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">Carrillo Rivera, J. J., A. Cardona, R. Hu&iacute;zar &Aacute;lvarez and E. Graniel (2008), "Response of the interaction between groundwater and other components of the environment in Mexico", <i>Environ. Geol</i>., no. 2, pp. 303&#150;319.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4716512&pid=S0188-4611201300020000300010&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">Challenger, A. y J. Sober&oacute;n (2008), "Los ecosistemas terrestres", en <i>Capital natural de M&eacute;xico. I: Conocimiento actual de la biodiversidad</i>, CONABIO, M&eacute;xico, pp. 87&#150;108.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4716514&pid=S0188-4611201300020000300011&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">CONABIO (1999), "<i>Uso de suelo y vegetaci&oacute;n modificado por CONABIO</i>", escala 1:1 000 000, Comisi&oacute;n Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad, 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=4716516&pid=S0188-4611201300020000300012&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">CONAFOR (2009), <i>Tipos de vegetaci&oacute;n forestal y de suelos</i> &#91;<a href="http://148.223.105.188:2222/gif/snif_portal/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=7#pastizales" target="_blank">http://148.223.105.188:2222/gif/snif_portal/index.php?option=com_content&amp;atask=view&amp;id=12&amp;Itemid=7#pastizales</a>: 29 de septiembre de 2011&#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=4716518&pid=S0188-4611201300020000300013&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">CONAGUA (2011), <i>Estad&iacute;sticas del agua en M&eacute;xico</i>, Comisi&oacute;n Nacional del Agua, 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=4716520&pid=S0188-4611201300020000300014&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">Contreras, C. y M. G. Galindo (2008), "Abasto futuro de agua potable, an&aacute;lisis espacial y vulnerabilidad de la ciudad de San Luis Potos&iacute;, M&eacute;xico", <i>Cuadernos de Geograf&iacute;a</i>, <i>Revista Colombiana de Geograf&iacute;a</i>, n&uacute;m. 17, Bogot&aacute;, Colombia, pp. 127&#150;137.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4716522&pid=S0188-4611201300020000300015&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">Desde la red (2011), <i>Ags., con alta dependencia del agua subterr&aacute;nea... y en d&eacute;ficit</i>, Publicaci&oacute;n del peri&oacute;dico de Aguascalientes por internet "Desde la red", marzo 23 &#91;<a href="http://www.desdelared.com.mx/2011/raices/0323-agua.html" target="_blank">http://www.desdelared.com.mx/2011/raices/0323&#45;agua.html</a>: Junio 27, 2011&#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=4716524&pid=S0188-4611201300020000300016&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">Edmunds, W. M., J. J. Carrillo Rivera and A. Cardona (2002), "Geochemical evolution of groundwater beneath Mexico city", <i>J. of Hydro</i>l., vol. 258, pp. 1&#150;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=4716526&pid=S0188-4611201300020000300017&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">ESRI (2008), <i>ArcGIS 9.3</i>, Environmental Systems Research, Institute Inc. <a href="http://www.esri.com" target="_blank">www.esri.com</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=4716528&pid=S0188-4611201300020000300018&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">Garc&iacute;a, E. (1998), "<i>Climas</i>" (clasificaci&oacute;n de K&ouml;ppen, modificado por Garc&iacute;a), escala 1:1 000 000, Comisi&oacute;n Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad (CONABIO), 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=4716530&pid=S0188-4611201300020000300019&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">Hergt, T., J. J. Carrillo Rivera, L. M. Morales Manilla, G. &aacute;ngeles Serrano, A. Gonz&aacute;lez Abraham y L. Rosales Lagarde (2002), <i>Asesor&iacute;a sobre consideraciones geohidrol&oacute;gicas de la relaci&oacute;n bosques&#150;agua en la regi&oacute;n Sierra Gorda</i>, Informe final para el INE, SEMARNAT, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, 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=4716532&pid=S0188-4611201300020000300020&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">Hu&iacute;zar &aacute;lvarez, R., J. J. Carrillo Rivera, G. &Aacute;ngeles, T. Hergt and A. Cardona (2004), "Chemical response to groundwater extraction southeast of Mexico City", <i>Hydrogeol. J</i>., no. 12, pp. 436&#150;450.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4716534&pid=S0188-4611201300020000300021&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">INEGI (1991), <i>Datos b&aacute;sicos de la geograf&iacute;a de M&eacute;xico</i>, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica y Geograf&iacute;a, 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=4716536&pid=S0188-4611201300020000300022&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">INEGI (2000), <i>Hidrolog&iacute;a superficial</i>, escala 1:250 000, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica y Geograf&iacute;a, 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=4716538&pid=S0188-4611201300020000300023&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">INEGI (2004), <i>Gu&iacute;a para la interpretaci&oacute;n de cartograf&iacute;a edafolog&iacute;a</i>, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica y Geograf&iacute;a, 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=4716540&pid=S0188-4611201300020000300024&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">INIFAP y CONABIO (2005), <i>Edafolog&iacute;a</i>, escalas 1:250 000 y 1:1 000 000, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, Comisi&oacute;n Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad, 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=4716542&pid=S0188-4611201300020000300025&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">Molina Maldonado, A. (1996), <i>Diferenciaci&oacute;n hidrogeoqu&iacute;mica de los sistemas de flujo de agua subterr&aacute;nea en la zona sur&#150;centro del estado de Aguascalientes</i>, M&eacute;xico, tesis de Licenciatura (Ingenier&iacute;a Geol&oacute;gica), Facultad de Ingenier&iacute;a, UNAM, 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=4716544&pid=S0188-4611201300020000300026&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">Nieto Samaniego, A. F., S. A. Alaniz &Aacute;lvarez y A. Camprub&iacute; Cano (2005), "La Mesa Central de M&eacute;xico: estratigraf&iacute;a, estructura y evoluci&oacute;n tect&oacute;nica cenozoica", <i>Bol. Soc. Geol. Mex.</i>, vol. Conmemorativo del Centenario, Temas Selectos Geolog&iacute;a Mexicana, LVII, no. 3, pp. 285&#150;318.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4716546&pid=S0188-4611201300020000300027&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">Pe&ntilde;uela Ar&eacute;valo, L. A. (2007), <i>Proceso de recarga&#150;descarga de agua subterr&aacute;nea en zonas receptoras de pago por servicio ambiental hidrol&oacute;gico, Sierras Nevada y Las Cruces&#150;M&eacute;xico</i>, tesis de Maestr&iacute;a, Instituto de Geof&iacute;sica, UNAM, 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=4716548&pid=S0188-4611201300020000300028&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">Pe&ntilde;uela Ar&eacute;valo, L. A. (2012), <i>Caracterizaci&oacute;n del funcionamiento de los sistemas de flujo de agua subterr&aacute;nea en la porci&oacute;n centro&#150;sur de la Mesa Central, M&eacute;xico</i>, tesis de Doctorado en Geograf&iacute;a, Facultad de Filosof&iacute;a y Letras, UNAM, en proceso.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4716550&pid=S0188-4611201300020000300029&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">Pe&ntilde;uela Ar&eacute;valo L. A. y J. J. Carrillo Rivera (2012), "Discharge areas as a useful tool for understanding recharge areas, study case: Mexico catchment", <i>Environmental Earth Sciences</i>, julio 24, en l&iacute;nea.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4716552&pid=S0188-4611201300020000300030&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">Prol, R. M. (1988), <i>El calor de la Tierra</i>, Fondo de Cultura Econ&oacute;mica, 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=4716554&pid=S0188-4611201300020000300031&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">SEDESOL (2005), <i>Integraci&oacute;n del Sistema Nacional de Informaci&oacute;n para el desarrollo territorial en la fase correspondiente a la Caracterizaci&oacute;n del territorio: Diagn&oacute;stico funcional del territorio nacional</i>, Secretar&iacute;a de Desarrollo Social, Convenio SEDESOL&#150;Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, febrero&#150;abril.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4716556&pid=S0188-4611201300020000300032&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">SRH (1976), <i>Atlas del agua de la Rep&uacute;blica Mexicana</i>, Cincuentenario de la creaci&oacute;n de la Comisi&oacute;n Nacional de Irrigaci&oacute;n Precursora de la Secretar&iacute;a de Recursos Hidr&aacute;ulicos, 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=4716558&pid=S0188-4611201300020000300033&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">SGM (1997a), <i>Carta geol&oacute;gico&#150;minera Zacatecas F13&#150;6</i>, escala 1:250 000, Servicio Geol&oacute;gico Mexicano, 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=4716560&pid=S0188-4611201300020000300034&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">SGM (1997b), <i>Carta geol&oacute;gico&#150;minera Guanajuato F14&#150;7</i>, escala 1:250 000, Servicio Geol&oacute;gico Mexicano 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=4716562&pid=S0188-4611201300020000300035&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">SGM (1998a), <i>Carta geol&oacute;gico&#150;minera Aguascalientes F13&#150;9</i>, escala 1:250 000, Servicio Geol&oacute;gico Mexicano 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=4716564&pid=S0188-4611201300020000300036&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">SGM (1998b), <i>Carta geol&oacute;gico&#150;minera San Luis Potos&iacute; F14&#150;4</i>, escala 1:250 000, Servicio Geol&oacute;gico Mexicano 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=4716566&pid=S0188-4611201300020000300037&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">T&oacute;th, J. (2000), "Las aguas subterr&aacute;neas como agente geol&oacute;gico: causas, procesos y manifestaciones", <i>Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico y Minero</i>, vol. 111, n&uacute;m. 4, pp. 9&#150;26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4716568&pid=S0188-4611201300020000300038&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">Weigand, P. (2002), "Observaciones preliminares sobre la ecolog&iacute;a hist&oacute;rica de la regi&oacute;n de Los Altos de Jalisco", en Weigand P. (comp.), <i>Estudio hist&oacute;rico y cultural sobre los huicholes</i>, Universidad de Guadalajara, 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=4716570&pid=S0188-4611201300020000300039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>        ]]></body><back>
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