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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Rasgos tectónicos de la Cuenca de La Popa y de las estructuras que la rodean en el noreste de México derivados de campos geofísicos potenciales]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this work, the integral analysis of gravity and aeromagnetic data in the La Popa Basin and the adjacent geologic structures is presented. The analysis was complemented with a Digital Model of Elevations that, combined with the review of previous geological studies, served to compare the surface structures and basement blocks in the study area. The most important tectonic blocks were distinguished and finally two 2.5D geological-geophysical models were developed. These models represent in a general way the most important structural characteristics of the northeast of Mexico.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Rasgos tect&oacute;nicos de la Cuenca de La Popa y de las estructuras que la rodean en el noreste de M&eacute;xico derivados de campos geof&iacute;sicos potenciales</b></font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Tectonic traits of the La Popa Basin and the neighboring structures, NE Mexico,after potential geophysic fields </b></font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Antonio Tamez Ponce<sup>1,*</sup>, Vsevolod Yutsis<sup>2</sup>, Konstantin Krivosheya<sup>2</sup>,Edilberto Rom&aacute;n Hern&aacute;ndez Flores<sup>3</sup>, Andrey A. Bulychev<sup>4</sup> y Antonio Tamez Vargas<sup>5</sup></b></font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i> Posgrado en Ciencias Geol&oacute;gicas, Facultad de Ciencias de la Tierra, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, Carretera a Cerro Prieto km 8, Ex&#150;Hacienda de Guadalupe, 67000 Linares, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico</i>.*<a href="mailto:geo_tony_1@hotmail.com">geo_tony_1@hotmail.com</a>.</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>2</i></sup><i> Facultad de Ciencias de la Tierra, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, Carretera a Cerro Prieto km 8, Ex&#150;Hacienda de Guadalupe, 67000 Linares, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico.</i></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> PEMEX PEP, Regi&oacute;n Norte, Interior del Campo Pemex, Edificio principal, 93300 Poza Rica, Veracruz, M&eacute;xico.</i></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>4</sup> Facultad de Geolog&iacute;a, Universidad Estatal de Mosc&uacute;, Lomon&oacute;sov, Vorobi&oacute;vy Gory, 141400 Mosc&uacute;, Rusia.</i></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>5</sup> Instituto Tecnol&oacute;gico de Linares, Carretera Nacional km 157, 67700 Linares, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico.</i></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Junio 5, 2009.    <br>     Manuscrito corregido recibido: Mayo 10, 2010.    <br>     Manuscrito aceptado: Junio 13, 2010.</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> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este trabajo se presenta el an&aacute;lisis integral de datos gravim&eacute;tricos y aeromagn&eacute;ticos en el &aacute;rea de la Cuenca de La Popa y las estructuras geol&oacute;gicas que la rodean. El an&aacute;lisis fue complementado con un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) que, combinado con la revisi&oacute;n de estudios geol&oacute;gicos previos, sirvi&oacute; para comparar las estructuras en superficie y bloques del basamento en el &aacute;rea de estudio. Se hizo la separaci&oacute;n de los bloques tect&oacute;nicos m&aacute;s importantes, llegando por &uacute;ltimo al desarrollo de dos modelos geol&oacute;gicos&#150;geof&iacute;sicos 2.5D que representan de manera general las caracter&iacute;sticas estructurales m&aacute;s importantes del noreste de M&eacute;xico.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> anomal&iacute;a de Bouguer, anomal&iacute;a magn&eacute;tica, evaporitas jur&aacute;sicas, modelo geol&oacute;gico&#150;geof&iacute;sico, noreste de M&eacute;xico, Cuenca de La Popa.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">In this work, the integral analysis of gravity and aeromagnetic data in the La Popa Basin and the adjacent geologic structures is presented. The analysis was complemented with a Digital Model of Elevations that, combined with the review of previous geological studies, served to compare the surface structures and basement blocks in the study area. The most important tectonic blocks were distinguished and finally two 2.5D geological&#150;geophysical models were developed. These models represent in a general way the most important structural characteristics of the northeast of Mexico.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Bouguer anomaly, magnetic anomaly, Jurassic evaporites, geological&#150;geophysical model, northeast of Mexico, La Popa Basin.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuenca de La Popa se localiza en el antepa&iacute;s (<i>foreland</i>) de la Sierra Madre Oriental a 85 km al noroeste de la ciudad de Monterrey, Nuevo Le&oacute;n, abarcando parte de los estados de Nuevo Le&oacute;n y Coahuila, ubic&aacute;ndose al noreste de la Cuenca de Parras y al Sur de la Cuenca de Sabinas (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Esta cuenca es dominada por tect&oacute;nica salina que es de gran inter&eacute;s para la industria del petr&oacute;leo (Hudec y Jackson, 2007), debido a que grandes yacimientos de hidrocarburos en el mundo se encuentran ubicados en cuencas salinas (por ejemplo, el Golfo de M&eacute;xico, el Golfo P&eacute;rsico, el Mar del Norte, la Cuenca Inferior del Congo, la Cuenca Campos, y la Cuenca Pricaspiana; Warren, 1999). En M&eacute;xico, la Cuenca de La Popa representa el mejor an&aacute;logo del Golfo de M&eacute;xico (Willis <i>et al.</i>, 2001) y aunque en esta cuenca no se han encontrado dep&oacute;sitos de gas o petr&oacute;leo, el estudio y conocimiento de su estructura profunda y su evoluci&oacute;n geol&oacute;gica puede ser aplicado a &aacute;reas semejantes, con la ventaja de que se encuentra en el continente y no debajo de un tirante de agua importante. Por esta raz&oacute;n es de inter&eacute;s tanto cient&iacute;fico como petrolero el conocer la respuesta geof&iacute;sica que tiene la Cuenca de La Popa.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este trabajo fue realizar un an&aacute;lisis cualitativo de campos potenciales (gravim&eacute;trico y aeromagn&eacute;tico) regionales abarcando la Cuenca de La Popa y los elementos tect&oacute;nicos que la rodean, como lo son la Curvatura de Monterrey, la Cuenca de Parras, la Isla de Coahuila, la Isla de Monclova (Goldhammer y Johnson, 2001) y el Cintur&oacute;n Intrusivo Candela&#150;Monclova. Lo anterior se logr&oacute; a partir del an&aacute;lisis de mapas 2D de la anomal&iacute;a de Bouguer y la anomal&iacute;a magn&eacute;tica total, as&iacute; como el filtrado (pasa altas y pasa bajas) que se les aplic&oacute; a &eacute;stos, para finalmente poder observar la repuesta geof&iacute;sica que tiene la Cuenca de La Popa y los elementos tect&oacute;nicos que la rodean, con lo cual se pudieron desarrollar dos modelos geol&oacute;gico&#150;geof&iacute;sicos que representan de manera general las caracter&iacute;sticas m&aacute;s importantes del &aacute;rea de estudio.</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>2. &Aacute;rea de estudio</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el noreste de M&eacute;xico la evoluci&oacute;n tectono&#150;sedimentaria est&aacute; ligada de una manera muy estrecha a la apertura y desarrollo del Golfo de M&eacute;xico (Gonz&aacute;lez S&aacute;nchez <i>et al.</i>, 2007), proceso que dio origen a algunos de los altos del basamento incluidos en el &aacute;rea de estudio como el Bloque o Isla de Coahuila, y la Isla de Monclova.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el &aacute;rea de estudio afloran principalmente rocas &iacute;gneas y sedimentarias del Mesozoico, del Terciario y suelos cuaternarios (Lawton <i>et al.</i>, 2001). Las rocas sedimentarias son de origen marino y continental, las rocas &iacute;gneas son intrusivas y extrusivas. Si se toma en cuenta la topograf&iacute;a se puede decir que los afloramientos del Mesozoico conforman anticlinales alargados, con una direcci&oacute;n predominante NW&#150;SE, as&iacute; como algunos sinclinales estrechos, ambos constituidos por calizas, areniscas y lutitas en menor proporci&oacute;n. Por otra parte las rocas &iacute;gneas intrusivas se encuentran en la parte norte del &aacute;rea y se distribuyen de occidente a oriente en la parte conocida como Cintur&oacute;n Intrusivo Candela&#150;Monclova (Ch&aacute;vez&#150;Cabello, 2005).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para comparar las estructuras en superficie y bloques de basamento fue utilizado un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) tomado de <i>The Consortium for Spatial Information</i> (CGIAR&#150;CSI, 2009), basado en mediciones satelitales con separaciones de 90 m entre cada punto de medici&oacute;n. &Eacute;stas est&aacute;n originalmente referidas en grados y minutos, DATUM WGS84, por lo cual fue necesario convertirlas a coordenadas UTM en metros, DATUM NAD27, para poder comparar estructuras en superficie con los mapas gravim&eacute;tricos y magn&eacute;ticos. Este modelo consta de una base de datos de 72 202 000 puntos, dentro del que se ubicaron las estructuras m&aacute;s importantes, como la Cuenca de La Popa, y las estructuras que la rodean: la Curvatura de Monterrey, las islas de Coahuila y de Monclova, las cuencas de Parras y de Sabinas, los anticlinales de Minas Viejas, Potrero de Garc&iacute;a, Potrero Chico, Las Gomas&#150;Bustamante, La Gavia, de Enmedio, y Lapazos&#150;Sabinas (Eguiluz de Antu&ntilde;ano, 2001), y el Cintur&oacute;n de Intrusivos Candela&#150;Monclova, mostrando la distribuci&oacute;n de estas estructuras en el &aacute;rea de estudio y ubic&aacute;ndolos en el Modelo Digital de Elevaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. Geolog&iacute;a superficial</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se mencion&oacute; anteriormente, el &aacute;rea de estudio refleja en superficie una cubierta sedimentaria marina depositada entre el Jur&aacute;sico Medio&#150;Tard&iacute;o y el Cret&aacute;cico Tard&iacute;o (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>; Padilla y S&aacute;nchez, 1986; Salvador, 1987; Pindell <i>et al.</i>, 1988; Winkler y Buffler, 1988; Pindell y Barrett, 1990; Wilson, 1990; Dickinson y Lawton, 2001). La deformaci&oacute;n que se observa en estos bloques y en muchas partes del noreste de M&eacute;xico es compleja debido a despegues sedimentarios sobre secuencias evapor&iacute;ticas (Formaci&oacute;n Minas Viejas), la incorporaci&oacute;n local del basamento en la deformaci&oacute;n, y por la reactivaci&oacute;n de algunas fallas antiguas del basamento como la Falla San Marcos (Padilla y S&aacute;nchez, 1986; McKee <i>et al.</i>, 1990). Parte de esta falla es abarcada por la malla de datos gravim&eacute;tricos y magn&eacute;ticos (Yutsis <i>et al.</i>, 2009).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Cuenca de La Popa es de tipo <i>foreland</i> y est&aacute; localizada al frente de la Curvatura de Monterrey que forma parte de la Sierra Madre Oriental, provincia que representa el alto estructural. La Cuenca de Parras est&aacute; localizada al oeste de la Curvatura de Monterrey y al sur del Bloque de Coahuila, que a su vez colinda con la Cuenca de Sabinas en la parte norte del &aacute;rea. Las cuencas de La Popa y de Parras contienen rocas sedimentarias silicicl&aacute;sticas de grano fino y carbonatos de agua profunda del Cret&aacute;cico Tard&iacute;o&#150;Terciario Temprano. Estas unidades sobreyacen a carbonatos de plataforma del Cret&aacute;cico Temprano. Las rocas del Cret&aacute;cico Tard&iacute;o subyacen al Grupo Difunta y a la Lutita Parras (McBride <i>et al.</i>, 1974; Vega&#150;Vera y Perrilliat, 1989; Ye, 1997). Esta secuencia se deposit&oacute; al frente de la Sierra Madre Oriental durante su levantamiento producto de la orogenia Laramide (Vega&#150;Vera y Perrilliat, 1989; Vega&#150;Vera <i>et al.</i>, 1989; Ye, 1997). Adem&aacute;s, existen algunos bloques tect&oacute;nicos o paleoaltos permo&#150;tri&aacute;sicos, como el Bloque de Coahuila (Tardy, 1980; Charleston, 1981) y la Isla de Monclova, los cuales representan altos de basamento seg&uacute;n Goldhammer y Johnson (2001).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La falla mas importante en el &aacute;rea es la Falla de San Marcos, definida por Charleston (1981), quien ha sugerido que experiment&oacute; movimientos laterales en el Jur&aacute;sico Tard&iacute;o y normales en el Cret&aacute;cico Temprano. Adem&aacute;s, separa estructuralmente al Bloque de Coahuila del Cintur&oacute;n Plegado de Coahuila (McKee <i>et al.</i>, 1990); dentro de este cintur&oacute;n se encuentra el Cintur&oacute;n de Intrusivos Candela&#150;Monclova, con orientaci&oacute;n casi E&#150;W (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>).</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4. Datos gravim&eacute;tricos y aeromagn&eacute;ticos</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para realizar esta investigaci&oacute;n se utiliz&oacute; una malla de datos gravim&eacute;tricos que consta de una base de datos con 9857 puntos medidos en superficie con una distancia de separaci&oacute;n entre cada punto de 500 m (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). En base a esta informaci&oacute;n y a su an&aacute;lisis, se interpretaron las caracter&iacute;sticas del bloque sedimentario mesozoico que, en la Cuenca de La Popa tiene como base a la Formaci&oacute;n Minas Viejas, constituida principalmente por evaporitas.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se utilizaron tambi&eacute;n datos aeromagn&eacute;ticos del Servicio Geol&oacute;gico Mexicano (SGM), los cuales se midieron en vuelos realizados a una altura constante de 300 m, y la distancia entre cada punto de medici&oacute;n fue de 200 m teniendo una base de datos de 540 000 puntos medidos. Se utiliz&oacute; este m&eacute;todo debido a que basa su principio en las variaciones de las propiedades magn&eacute;ticas de las rocas en el subsuelo (Reynolds <i>et al.</i>, 1990; Blakely, 1995), por lo que se analiz&oacute; el contraste de esta propiedad f&iacute;sica en las rocas cristalinas debajo del bloque sedimentario mesozoico para poder relacionar el mapa aeromagn&eacute;tico con el basamento cristalino.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea con informaci&oacute;n gravim&eacute;trica y aeromagn&eacute;tica est&aacute; ubicada entre las coordenadas 260 000 E y 375 000 E, 2 810 000 N y 29 900 000 N (Coordenadas UTM en m, DATUM: NAD27) sin embargo en algunas partes se observa la ausencia de informaci&oacute;n gravim&eacute;trica debido a que corresponden con altos topogr&aacute;ficos y la adquisici&oacute;n result&oacute; complicada.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.1 An&aacute;lisis de la anomal&iacute;a de Bouguer</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realiz&oacute; la reducci&oacute;n a los datos gravim&eacute;tricos y se obtuvo el mapa de la anomal&iacute;a de Bouguer, con una densidad de 2.4 g/cm3 obtenida mediante el m&eacute;todo de Nettleton, para posteriormente aplicar la correcci&oacute;n por terreno utilizando el m&eacute;todo de Hammer (Burger, 1992), ya que existe variaci&oacute;n de elevaciones de 300 a 1500 m. En este mapa gravim&eacute;trico se observa que los valores de occidente a oriente se hacen m&aacute;s negativos dentro de un rango de &#150;43 a &#150;165 mGal (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f5.jpg" target="_blank">Figura 5b</a>), lo cual se interpreta como una variaci&oacute;n en el espesor cortical entre 33 a 38 km seg&uacute;n Bartolini y Mickus (2001). Adem&aacute;s se realiz&oacute; la separaci&oacute;n regional&#150;residual de la anomal&iacute;a de Bouguer (i.e., Reynolds, 1997). Con el objetivo de analizar las estructuras m&aacute;s someras se utiliz&oacute; el residual de la anomal&iacute;a de Bouguer, obtenido al aplicar un filtro pasa altas con una longitud de onda de corte de 50 000 m al mapa de la anomal&iacute;a de Bouguer, obteniendo como resultado un mapa con valores que van de 5 a &#150;17 mGal (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f5.jpg" target="_blank">Figura 5d</a>).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.2 Residual de la anomal&iacute;a de Bouguer</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el estudio de los cuerpos someros en el &aacute;rea de estudio, se analiz&oacute; el mapa del residual de la anomal&iacute;a de Bouguer, sobre el cual se ubic&oacute; a la Cuenca de La Popa y las estructuras geol&oacute;gicas que la rodean, con lo que se observ&oacute; que los m&iacute;nimos gravim&eacute;tricos que van de &#150;2 a &#150;17 mGal se acomodan casi idealmente en algunos anticlinales como los de Potrero de Garc&iacute;a, Potrero Chico, Minas Viejas, Las Gomas&#150;Bustamante y La Gavia (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f5.jpg" target="_blank">Figura 5d</a>). Estas estructuras se encuentran nucleadas por evaporitas, lo cual permite correlacionar los m&iacute;nimos gravim&eacute;tricos con algunas de las acumulaciones m&aacute;s importantes de evaporitas en el &aacute;rea de estudio.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s, los m&iacute;nimos gravim&eacute;tricos m&aacute;s importantes en el mapa residual de la anomal&iacute;a de Bouguer se ubican en la periferia de la Cuenca de La Popa, delimitados por algunos bloques de basamento permo&#150;tri&aacute;sicos como el Bloque de Coahuila y la Isla de Monclova (Goldhammer y Johnson, 2001). Esto ocurri&oacute; probablemente despu&eacute;s de ser depositada la sal en el Jur&aacute;sico Superior y posteriormente a la depositaci&oacute;n de la secuencia sedimentaria sobre &eacute;sta; la sal comenz&oacute; a ser expulsada hacia su periferia y, combinado con procesos de deformaci&oacute;n, se acomod&oacute; en el n&uacute;cleo de algunos anticlinales. Se observa tambi&eacute;n que estos m&iacute;nimos gravim&eacute;tricos se encuentran rodeados por m&aacute;ximos gravim&eacute;tricos, lo que refleja el contraste de densidades entre la sal y rocas como las calizas, lutitas y areniscas, que son m&aacute;s densas.</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.3 An&aacute;lisis de la anomal&iacute;a magn&eacute;tica</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis del basamento cristalino del &aacute;rea de estudio fue realizado usando el mapa de anomal&iacute;a magn&eacute;tica, tomando en cuenta que la secuencia sedimentaria presenta un efecto magn&eacute;tico muy bajo, siendo su respuesta casi nula. La anomal&iacute;a magn&eacute;tica total es la suma de los cuerpos de basamento magnetizados de distintos tama&ntilde;os, los cuales presentan profundidades variables. Con lo anterior es posible tener una idea general de la morfolog&iacute;a del basamento.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Analizando el mapa de la anomal&iacute;a magn&eacute;tica total, con variaciones en el rango de 252 a &#150;89 nT, se observa que la Cuenca de La Popa refleja valores m&iacute;nimos, desde &#150;8 hasta &#150;14 nT; estos m&iacute;nimos se encuentran en toda la parte central del mapa con direcci&oacute;n E&#150;W. Hacia el norte de la cuenca se incrementan los valores, observ&aacute;ndose altos magn&eacute;ticos con valores de 10 a 200 nT, mientras que en la parte sur del mapa se encuentran bajos magn&eacute;ticos en su sector este y altos magn&eacute;ticos en la parte suroeste. Adem&aacute;s se observa un alto aislado exactamente en la parte sur de la Cuenca de La Popa. Con este an&aacute;lisis es posible limitar la Cuenca de La Popa hacia el sur y al norte por altos magn&eacute;ticos (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f6.jpg" target="_blank">Figura 6a</a>).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se aplic&oacute; la reducci&oacute;n al polo a la anomal&iacute;a magn&eacute;tica para centrar las anomal&iacute;as en los cuerpos que las producen (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f6.jpg" target="_blank">Figura 6b</a>) y posteriormente se hizo la divisi&oacute;n de sus componentes regional y residual, de las cuales se utiliz&oacute; la componente residual obtenida al aplicarle un filtro pasa altas con una longitud de onda de corte de 50 000 m a la anomal&iacute;a magn&eacute;tica total reducida al polo (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f6.jpg" target="_blank">Figura 6d</a>). Con lo anterior, se confirm&oacute; que la Cuenca de La Popa se ubica entre altos magn&eacute;ticos hacia el norte y sur.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5. Modelos geol&oacute;gico&#150;geof&iacute;sicos regionales</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a que las anomal&iacute;as observadas contienen el efecto de los cuerpos someros y profundos que se manifiestan en la respuesta gravim&eacute;trica como la suma de cortas y largas longitudes de onda, se realizo un an&aacute;lisis cualitativo y se seleccionaron dos perfiles para la elaboraci&oacute;n de modelos 2.5D que representaran de manera general el &aacute;rea de estudio a una profundidad m&aacute;xima de 15 km.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los modelos aqu&iacute; presentados fueron realizados con base en la anomal&iacute;a magn&eacute;tica total, la anomal&iacute;a de Bouguer y el residual de la anomal&iacute;a de Bouguer, apoyados en el trabajo de Aranda&#150;Garc&iacute;a <i>et al.</i> (2008), quien realiz&oacute; una compilaci&oacute;n de las secciones estructurales publicadas por Echanove (1965), Padilla y S&aacute;nchez (1986), Gray <i>et al.</i> (2001), Mill&aacute;n&#150;Garrido (2004) y Latta y Anastasio (2007), en donde se integraron conceptos estructurales regionales que convergen en la regi&oacute;n. Para la interpretaci&oacute;n de estas secciones fueron considerados los estilos estructurales de cobertura de cada sector y una interpretaci&oacute;n de su basamento para ajustar la relaci&oacute;n entre ambas deformaciones. Las estructuras aflorantes en este sector muestran una variedad gen&eacute;tica de dos or&iacute;genes evidentes: (1) pliegues contraccionales nucleados por evaporitas, con despegue regional dentro o en la base de las mismas como lo son los anticlinales de Potrero de Garc&iacute;a, Potrero Chico y Minas Viejas, y (2) estructuras halocin&eacute;ticas en un r&eacute;gimen contraccional que var&iacute;an desde cuerpos diap&iacute;ricos despegados (diapiros El Gordo y El Papalote), domos fracturados radialmente, paredes de evaporitas y soldaduras de expulsi&oacute;n.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los m&eacute;todos utilizados para calcular la respuesta gravim&eacute;trica y magn&eacute;tica que reflejan los modelos que comprenden los pol&iacute;gonos, a los cuales se les asignaron distintas densidades y susceptibilidades, se basan en Talwani <i>et al.</i> (1959) y Talwani y Heirtzler (1964), y hacen uso de los algoritmos descritos por Won y Bevis (1987). El c&aacute;lculo del modelo en 2.5D se bas&oacute; en Rassmussen y Pedersen (1979).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se utiliz&oacute; la compilaci&oacute;n regional realizada por Bartolini y Mickus (2001) en base a s&iacute;smica para asignar densidades al basamento, as&iacute; como la revisi&oacute;n de trabajos geol&oacute;gicos previos para calcular un promedio de las variaciones de densidad en la secuencia sedimentaria mesozoica, combinado con la aplicaci&oacute;n del m&eacute;todo de Nettleton. Para asignar las susceptibilidades al basamento, as&iacute; como el tipo de roca, se tom&oacute; como base el mapa de litolog&iacute;a del basamento de la Cuenca de Sabinas elaborado con datos de aproximadamente 30 pozos, datos s&iacute;smicos y adem&aacute;s datos levantados en geolog&iacute;a superficial (Albarran <i>et al.</i>, 2008), trabajo que tambi&eacute;n abarca la Cuenca de La Popa.</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.1 Perfiles seleccionados para el modelado</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La metodolog&iacute;a para seleccionar los dos perfiles que se modelaron consisti&oacute; en la selecci&oacute;n de estructuras representativas del &aacute;rea de estudio. Adem&aacute;s, se tuvo en cuenta que se pudiera verificar si las secciones estructurales compiladas por Aranda&#150;Garc&iacute;a <i>et al.</i> (2008) concuerdan con la respuesta geof&iacute;sica. Posteriormente se ubicaron sobre el MDE mapas gravim&eacute;tricos y magn&eacute;ticos que representan el efecto de las estructuras que cruzan los perfiles.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fueron trazados el perfil (A&#150;A&acute;), que abarca desde la parte m&aacute;s al norte de la Curvatura de Monterrey, la parte noreste de la cuenca de Parras, los diapiros El Gordo y El Papalote dentro de la Cuenca de La Popa, terminando en la parte final del anticlinal de Minas Viejas, y el perfil (B&#150;B&acute;) que abarca los anticlinales de Potrero de Garc&iacute;a, Potrero Chico y Minas Viejas (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f5.jpg" target="_blank">Figura 5a</a>). &Eacute;stos tambi&eacute;n se colocaron en tres mapas gravim&eacute;tricos para realizar un an&aacute;lisis cualitativo. En el mapa de la anomal&iacute;a de Bouguer (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f5.jpg" target="_blank">Figura 5b</a>) se observa s&oacute;lo una tendencia en el incremento de los valores hacia el noreste y algunos m&iacute;nimos aislados ubicados de manera general con la misma direcci&oacute;n de algunos ejes de anticlinales. El mapa regional de la anomal&iacute;a de Bouguer (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f5.jpg" target="_blank">Figura 5c</a>) &uacute;nicamente presenta anomal&iacute;as de baja frecuencia, lo cual indica un aumento en el espesor cortical hacia el noreste. Por &uacute;ltimo, en el mapa del residual de la anomal&iacute;a de Bouguer (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f5.jpg" target="_blank">Figura 5d</a>) se puede observar que los diapiros El Gordo y El Papalote, a los que cruza el perfil (A&#150;A&acute;), no presentan una respuesta gravim&eacute;trica negativa, por lo cual es posible que la evacuaci&oacute;n de evaporitas haya sido casi total y que actualmente est&eacute;n despegados de su fuente, permaneciendo en superficie &uacute;nicamente un residuo de evaporitas.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, los anticlinales abarcados por el perfil (B&#150;B&acute;) est&aacute;n ubicados sobre bajos gravim&eacute;tricos ya que est&aacute;n nucleados por evaporitas (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f5.jpg" target="_blank">Figura 5d</a>). Para modelar el basamento cristalino se ubicaron los perfiles en cuatro mapas magn&eacute;ticos. En el mapa de la anomal&iacute;a magn&eacute;tica total (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f6.jpg" target="_blank">Figura 6a</a>) se observa que, en la latitud en la que los perfiles cruzan la Cuenca de La Popa y los anticlinales Potrero de Garc&iacute;a, Potrero Chico y Minas Viejas, responden a un bajo magn&eacute;tico centrado casi con orientaci&oacute;n E&#150;W. Esta parte ha sido considerada como una fosa jur&aacute;sica o un graben seg&uacute;n las interpretaciones cualitativas de las secciones estructurales compiladas por Aranda&#150;Garc&iacute;a <i>et al.</i> (2008). Se utiliz&oacute; este mapa para el modelado y para verificar si esta estructura corresponde a un graben seg&uacute;n su respuesta magn&eacute;tica. En el mapa de la reducci&oacute;n al polo de la anomal&iacute;a magn&eacute;tica total (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f6.jpg" target="_blank">Figura 6b</a>) se observa que las anomal&iacute;as tienen un ligero desplazamiento ubic&aacute;ndolas debajo de los cuerpos que las originan. El mapa regional de la anomal&iacute;a magn&eacute;tica reducida al polo (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f6.jpg" target="_blank">Figura 6c</a>) s&oacute;lo muestra el efecto de los cuerpos magnetizados m&aacute;s profundos, siendo &eacute;stos marcados por anomal&iacute;as de bajas frecuencias y, adem&aacute;s, se contin&uacute;a observando el bajo magn&eacute;tico en la parte central. El mapa del residual de la anomal&iacute;a magn&eacute;tica total reducida al polo (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f6.jpg" target="_blank">Figura 6d</a>) es la respuesta de los cuerpos magnetizados m&aacute;s someros, como los intrusivos del Cintur&oacute;n de Intrusivos Candela Monclova en la parte norte. En el resto del mapa, donde la secuencia sedimentaria tiene un efecto magn&eacute;tico m&iacute;nimo, constituye el reflejo de la parte m&aacute;s superficial del basamento cristalino.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.2 Modelo (A&#150;A&acute;), diapiros despegados</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El perfil (A&#150;A&acute;) es representativo, ya que permite observar seis estilos de plegamiento coexistiendo en el noreste de M&eacute;xico:</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. el anticlinal de Los Muertos corresponde a un pliegue de despegue sobre evaporitas jur&aacute;sicas;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. el anticlinal Venado en la Cuenca de Parras, que sugiere ser un pliegue h&iacute;brido, donde primero se tuvo un pliegue de despegue y luego su flanco norte fue modificado por elevaci&oacute;n de sal desarrollando un pliegue drape;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. el sinclinal Delgado, desarrollado por evacuaci&oacute;n de evaporitas;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. el anticlinal Lobo o Gordo es un pliegue h&iacute;brido, donde posiblemente se form&oacute; una estructura halocin&eacute;tica por una pared de sal y fue posteriormente modificada durante la contracci&oacute;n a un pliegue de despegue con dos diapiros, uno en cada flanco del mismo (El Gordo y El Papalote);</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. la soldadura de la Popa, la cual se ha considerado una estructura halocin&eacute;tica (Giles y Lawton, 1999) por una pared de sal (pliegue La Popa), la cual evolucion&oacute; a una soldadura, la cual aflora en superficie; y por &uacute;ltimo</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">6. se propone una inversi&oacute;n de basamento el cual debe de ayudar al desarrollo de esta soldadura (Aranda&#150;Garc&iacute;a <i>et al.</i>, 2008).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el modelo se puede observar la secuencia sedimentaria del Mesozoico que descansa sobre la sal. Esta secuencia es alterada por las propiedades pl&aacute;sticas de la sal as&iacute; como por su incompresibilidad, lo que origin&oacute; la inversi&oacute;n de densidades presente en el &aacute;rea combinada con la presi&oacute;n litost&aacute;tica de esta secuencia, ocasionando la migraci&oacute;n de sal hacia la periferia de la Cuenca de La Popa. Como se puede observar, las acumulaciones m&aacute;s importantes se encuentran en los n&uacute;cleos de algunos anticlinales como los de Potrero de Garc&iacute;a, Potrero Chico y Minas Viejas. En la parte del perfil que cruza la Cuenca de La Popa destacan los altos gravim&eacute;tricos que muestran los diapiros El Gordo y El Papalote.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n la revisi&oacute;n de trabajos previos (Giles y Lawton, 2002; Aranda&#150;Garc&iacute;a <i>et al.</i>, 2008), dicho fen&oacute;meno se puede explicar como el efecto de una intensa evacuaci&oacute;n de sal formando soldaduras secundarias debajo de estos residuos de evaporitas en superficie y, principalmente, debido al flujo de escombros arrastrados por el ascenso salino, sumado a la presencia de lentes carbonatados con relativamente alta densidad, ubicados debajo del desbordamiento en el flanco norte de los diapiros (Giles y Lawton, 2002). Adem&aacute;s, en el modelo se ubica el basamento cristalino presente en el &aacute;rea de estudio, compuesto principalmente por esquistos y granitos (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.3 Modelo (B&#150;B&acute;), anticlinales de despegue</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El perfil (B&#150;B&acute;) est&aacute; localizado al este de la Cuenca de La Popa, cruzando perpendicularmente los anticlinales de Potrero de Garc&iacute;a, Potrero Chico y Minas Viejas, los cuales representan pliegues de cobertera con despegue en las evaporitas jur&aacute;sicas de la Formaci&oacute;n Minas Viejas. Estructuras similares han sido reportadas en la Cuenca de Sabinas por Peterson&#150;Rodr&iacute;guez <i>et al.</i> (2008).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para este modelo se utiliz&oacute; el mapa de la anomal&iacute;a de Bouguer, debido a que en &eacute;ste las estructuras de inter&eacute;s son marcadas de manera clara por anomal&iacute;as negativas de alta frecuencia, relacionadas a importantes acumulaciones de evaporitas en los n&uacute;cleos de los anticlinales. Este efecto es contrario a lo observado en los diapiros El Gordo y El Papalote, abarcados por el modelo (A&#150;A&acute;), en donde fue necesario utilizar el residual de la anomal&iacute;a de Bouguer para observar el efecto que las estructuras someras produc&iacute;an. Para el basamento se utiliz&oacute; la anomal&iacute;a magn&eacute;tica total.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El espesor de evaporitas que se esperaba modelar en el n&uacute;cleo de los anticlinales era de m&aacute;s de 4 km. Ello, teniendo en cuenta que los n&uacute;cleos de los anticlinales que abarca este perfil est&aacute;n erosionados y dentro de ellos existen afloramientos de evaporitas, combinado con los resultados del pozo Minas Viejas 1, el cual perfor&oacute; una secci&oacute;n de evaporitas de 4500 m (Lawton <i>et al.</i>, 2001) y los valores bajos en el mapa residual de la anomal&iacute;a de Bouguer acomodados en estas estructuras. Esto se comprob&oacute; en el modelo que se presenta en este trabajo, ya que el n&uacute;cleo compuesto por evaporitas de los anticlinales Potrero de Garc&iacute;a y Potrero Chico est&aacute;n unidos y salen a superficie como dos ramificaciones de la principal acumulaci&oacute;n de evaporitas. Esta acumulaci&oacute;n muestra m&aacute;s de 5 km de espesor y una longitud de m&aacute;s de 4 km, la cual aumenta con la profundidad. El anticlinal Minas Viejas muestra en su n&uacute;cleo, de igual manera, un espesor de m&aacute;s de 5 km y una longitud de 1&#150;14 km (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto al basamento, en el modelo se comprob&oacute; que la parte donde se ubican los anticlinales, al igual que la Cuenca de la Popa, representa una estructura que corresponde a un graben, estando compuesto principalmente por esquistos y granitos (<a href="/img/revistas/bsgm/v63n2/a10f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>).</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>6. Conclusiones</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis cualitativo de datos de campos geof&iacute;sicos potenciales, y su relaci&oacute;n con las estructuras presentes en el &aacute;rea, mostr&oacute; que algunos de los m&iacute;nimos gravim&eacute;tricos en el mapa residual de la anomal&iacute;a de Bouguer se encuentran relacionados con las partes m&aacute;s altas topogr&aacute;fica y tect&oacute;nicamente; en espec&iacute;fico, con algunos anticlinales como los de Potrero de Garc&iacute;a, Potrero Chico y Minas Viejas. Como es bien conocido, el n&uacute;cleo de los anticlinales representa una acumulaci&oacute;n importante de evaporitas, por lo cual se propone que los m&iacute;nimos gravim&eacute;tricos se encuentran relacionados con las acumulaciones m&aacute;s importantes de sal en el &aacute;rea, como se comprob&oacute; en el modelo (B&#150;B&acute;). Estos m&iacute;nimos se localizan en la periferia de la Cuenca de La Popa, por lo que se propone tambi&eacute;n que dicha cuenca actu&oacute; como el depocentro de la sal y, posteriormente, la depositaci&oacute;n de la secuencia sedimentaria mesozoica sobre la sal provoc&oacute; una presi&oacute;n importante. Entonces, debido a que las evaporitas se comportan como un material pl&aacute;stico a la inversi&oacute;n de densidades y a la presi&oacute;n litost&aacute;tica, &eacute;stas migraron hacia la periferia de la Cuenca de La Popa. Evidencia de la importante evacuaci&oacute;n de sal que ocurri&oacute; en la Cuenca de la Popa la constituyen los diapiros El Gordo y El Papalote. Para estos diapiros se concluye, en base al modelo (A&#150;A&acute;), que son diapiros despegados con escombros y lentes en sus bordes y parte inferior. Adem&aacute;s, en la parte superficial del diapiro El Papalote se observan algunas inclusiones meta&iacute;gneas. Por &uacute;ltimo, se ubicaron dos soldaduras secundarias debajo de los diapiros El Gordo y El Papalote, as&iacute; como la soldadura que se encuentra en la parte norte de la Cuenca de La Popa, la cual aflora en superficie.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir del an&aacute;lisis magn&eacute;tico, se observ&oacute; que la Cuenca de La Popa se encuentra limitada al norte y sur por altos magn&eacute;ticos, y en los modelos se comprob&oacute; que esta estructura corresponde a un graben. Con lo anterior, se verific&oacute; la hip&oacute;tesis de Aranda&#150;Garc&iacute;a <i>et al.</i> (2008) quienes, en base a secciones estructurales y datos magn&eacute;ticos, ubicaron a la Cuenca de La Popa sobre un graben y, alternativamente, tambi&eacute;n la consideraron como una fosa jur&aacute;sica.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La morfolog&iacute;a del basamento, as&iacute; como la variaci&oacute;n de los espesores de la secuencia sedimentaria que se observaron en los modelos geol&oacute;gico&#150;geof&iacute;sicos, permiten visualizar de manera general algunas de las estructuras que combinan tect&oacute;nica contraccional y halocin&eacute;tica en el &aacute;rea de estudio.</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">Se agradece a PEMEX PEP, por el apoyo recibido y las facilidades de utilizar los datos gravim&eacute;tricos presentados en este estudio, as&iacute; como el uso de las instalaciones en Poza Rica, Veracruz. En especial, se agradece al Ing. Gerardo Basurto Borbolla por aprobar esta colaboraci&oacute;n y al Dr. Pedro Tomas G&oacute;mez Cabrera por su apoyo incondicional desde el comienzo de este proyecto. Tambi&eacute;n se agradecen las observaciones del Dr. &Oacute;scar Campos Enr&iacute;quez y de un revisor an&oacute;nimo, quienes fueron designados como &aacute;rbitros para revisar este trabajo, contribuyendo significativamente a mejorar el manuscrito. Un agradecimiento especial a quienes apoyaron esta investigaci&oacute;n durante el desarrollo de este escrito: Dr. Ivan B. Lygin y a todo el Departamento de Gravimetr&iacute;a de la Universidad Estatal de Mosc&uacute; por sus comentarios acerca de este proyecto, as&iacute; como al Ing. Manuel &Aacute;ngel Maldonado Leal, quien revis&oacute; el manuscrito.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Albarr&aacute;n, J.J., Gonz&aacute;lez&#150;Pineda, J.F., Mu&ntilde;oz&#150;Cisneros, R., Rosales&#150;Rodr&iacute;guez, J., 2008, Actualizaci&oacute;n petrol&oacute;gica del basamento cristalino de la cuenca de Sabinas, en Aranda&#150;Garc&iacute;a, M., Peterson&#150;Rodr&iacute;guez, R.H. (eds.), Congreso Mexicano del Petr&oacute;leo. Estructuras del Arco de Monterrey y cuenca de la Popa, en la Sierra Madre Oriental y sus analog&iacute;as para la exploraci&oacute;n de Hidrocarburos en el Golfo de M&eacute;xico: Monterrey, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico, Asociaci&oacute;n Mexicana de Ge&oacute;logos Petroleros, 130&#150;135.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396942&pid=S1405-3322201100020001000001&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">Aranda&#150;Garc&iacute;a, M., Eguiluz&#150;de Antu&ntilde;ano, S., Peterson&#150;Rodr&iacute;guez, R.H., Ch&aacute;vez&#150;Cabello, G., 2008, Estratigraf&iacute;a Jur&aacute;sico&#150;Cret&aacute;cica y estructuras del Arco de Monterrey de la Cuenca de La Popa en el Golfo de Sabinas, en Aranda&#150;Garc&iacute;a, M., Peterson&#150;Rodr&iacute;guez, R.H. (eds.), Congreso Mexicano del Petr&oacute;leo. Estructuras del Arco de Monterrey y Cuenca de la Popa, en la Sierra Madre Oriental y sus analog&iacute;as para la exploraci&oacute;n de Hidrocarburos en el Golfo de M&eacute;xico: Monterrey, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico, Asociaci&oacute;n Mexicana de Ge&oacute;logos Petroleros, 70&#150;83.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396944&pid=S1405-3322201100020001000002&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">Bartolini, C., Mickus, K., 2001, Tectonic blocks, magmatic arcs, and oceanic terrains: A preliminary interpretation based on gravity, outcrop, and subsurface data, northeast&#150;central Mexico, en Bartolini, C., Buffler, R.T., Cant&uacute;&#150;Chapa, A. (eds.), The western Gulf of Mexico basin &#150; tectonics, sedimentary basins, and petroleum systems: American Association of Petroleum Geologists Memoir, 75, 29&#150;43.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396946&pid=S1405-3322201100020001000003&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">Blakely, R.J., 1995, Potential theory in gravity and magnetic applications: Cambridge, Reino Unido, Cambridge University Press, 441 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396948&pid=S1405-3322201100020001000004&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">Burger, H.R., 1992, Exploration geophysics of the shallow subsurface: New Jersey, E.U.A, Prentice Hall, 489 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396950&pid=S1405-3322201100020001000005&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">Charleston, S., 1981, A summary of the structural geology and tectonics of the state of Coahuila, Mexico, en Smith, C.I., Katz, S.B., (eds.), Lower cretaceous stratigraphy and structure, northern Mexico: West Texas Geological Society Publication, 81&#150;74, 85&#150;88.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396952&pid=S1405-3322201100020001000006&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">Ch&aacute;vez&#150;Cabello, G., 2005, Deformaci&oacute;n y magmatismo cenozoico en el sur de la cuenca de Sabinas, Coahuila, M&eacute;xico: Juriquilla, Quer&eacute;taro, M&eacute;xico, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Centro de Geociencias, tesis doctoral, 226 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396954&pid=S1405-3322201100020001000007&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">Consortium for Spatial Information, Consultative Group for International Agriculture Research (CGIAR&#150;CSI), 2009, NASA Shuttle Radar Topographic Mission, United States Geological Survey, disponible en &lt;<a href="http://www.csi.cgiar.org" target="_blank">http://www.csi.cgiar.org</a>&gt;, consultado 15 de enero de 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396956&pid=S1405-3322201100020001000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dickinson, W.R., Lawton, T.F., 2001, Carboniferous to Cretaceous assembly and fragmentation of Mexico: Geological Society of American Bulletin, 113, 1142&#150;1160.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396958&pid=S1405-3322201100020001000009&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">Echanove, E.O., 1965, Informe fotogeol&oacute;gico del &aacute;rea de Monterrey, Nuevo Le&oacute;n, Hoja G&#150;6, NEM&#150;960: Petr&oacute;leos Mexicanos, informe in&eacute;dito, 125&#150;145.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396960&pid=S1405-3322201100020001000010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Eguiluz de Antu&ntilde;ano, S., 2001, Geologic evolution and gas resources of the Sabinas basin in northeastern M&eacute;xico, en Bartolini, C., Buffler, R.T., Cant&uacute;&#150;Chapa, A. (eds.), The western Gulf of Mexico basin &#150; tectonics, sedimentary basins, and petroleum systems: American Association of Petroleum Geologists Memoir, 75, , 241&#150;270.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396962&pid=S1405-3322201100020001000011&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">Giles, K.A., Lawton, T.F., 1999, Attributes and evolution of an exhumed salt weld, La Popa basin, northeastern Mexico: Geology, 27, 323&#150;326.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396964&pid=S1405-3322201100020001000012&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">Giles, K.A., Lawton, T.F., 2002, Halokinetic sequence stratigraphy adjacent to the El Papalote diapir northeastern Mexico: American Association of Petroleum Geologist Bulletin, 86, 823&#150;840.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396966&pid=S1405-3322201100020001000013&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">Goldhammer, R.K., Johnson, C.A., 2001, Middle Jurassic&#150;Upper Cretaceous paleogeographic evolution and sequence&#150;stratigraphic framework of the northwest Gulf of Mexico rim, en Bartolini, C., Buffler, R.T., Cant&uacute;&#150;Chapa, A. (eds.), The western Gulf of Mexico basin &#150; tectonics, sedimentary basins, and petroleum systems: American Association of Petroleum Geologists Memoir, 75, 45&#150;81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396968&pid=S1405-3322201100020001000014&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">Gonz&aacute;lez S&aacute;nchez, F., Puente Sol&iacute;s, R., Gonz&aacute;lez Partida, E., Camprub&iacute;, A., 2007, Estratigraf&iacute;a del noreste de M&eacute;xico y su relaci&oacute;n con los yacimientos estratoligados de fluorita, barita, celestina y Zn&#150;Pb: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 59, 43&#150;62.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396970&pid=S1405-3322201100020001000015&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">Gray, G.G., Pottorf, R.J., Yurewiccz, D.A., Mahon, K.I., Pevear, D.R., Chuchla, R.J., 2001, Thermal and chronological record of syn&#150; to post&#150;Laramide burial and exhumation, Sierra Madre Oriental, Mexico, en Bartolini, C., Buffler, R.T., Cant&uacute;&#150;Chapa, A. (eds.), The western Gulf of Mexico basin &#150; tectonics, sedimentary basins, and petroleum systems: American Association of Petroleum Geologists Memoir, 75, 159&#150;181.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396972&pid=S1405-3322201100020001000016&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">Hudec, M.R., Jackson, M.P.A., 2007, Terra infirma: Understanding salt tectonics: Earth&#150; Science Reviews, 82, 1&#150;28.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396974&pid=S1405-3322201100020001000017&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">Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica (INEGI), 2007, Carta geol&oacute;gica de M&eacute;xico, escala 1:2000000: Aguascalientes, Aguascalientes, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, 1 mapa.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396976&pid=S1405-3322201100020001000018&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">Latta, K.D., Anastasio, D.J., 2007, Multiple scales of mechanical stratification and d&eacute;collement fold kinematics, Sierra Madre Oriental foreland, northeast Mexico: Journal of Structural Geology, 29, 1241&#150;1255.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396978&pid=S1405-3322201100020001000019&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">Lawton, T.F., Vega, F.J., Giles, K.A., Rosales&#150;Dominguez, C., 2001, Stratigraphy and origin of the La Popa basin, Nuevo Leon and Coahuila, Mexico, en Bartolini, C., Buffler, R.T., Cant&uacute;&#150;Chapa, A. (eds.), The western Gulf of Mexico basin &#150; tectonics, sedimentary basins, and petroleum systems: American Association of Petroleum Geologists Memoir, 75, 219&#150;240.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396980&pid=S1405-3322201100020001000020&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">McBride, E.F., Weidie, A.E., Wolleben, J.A., Laudon, R.C., 1974, Stratigraphy and structure of the Parras and La Popa basins, northeastern Mexico: Geological Society of America Bulletin, 85, 1603&#150;1622.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396982&pid=S1405-3322201100020001000021&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">McKee, J.W., Jones, N.W., Long, L.E., 1990, Stratigraphy and provenance of strata along the San Marcos fault, central Coahuila, Mexico: Geological Society of America Bulletin, 102, 593&#150;614.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396984&pid=S1405-3322201100020001000022&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">Mill&aacute;n&#150;Garrido, H., 2004, Geometry and kinematics of compressional growth structures and diapirs in the La Popa basin of northeast Mexico: Insights from sequential restoration of a regional cross section and three&#150;dimensional analysis: Tectonics, 23, TC5011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396986&pid=S1405-3322201100020001000023&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">Padilla y S&aacute;nchez, R.J., 1986, Post&#150;Paleozoic tectonics of northeast M&eacute;xico and its role in the evolution of the Gulf of M&eacute;xico: Geof&iacute;sica Internacional, 25, 157&#150;206.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396988&pid=S1405-3322201100020001000024&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">Peterson&#150;Rodr&iacute;guez, R.H., Aranda&#150;Garc&iacute;a, M., Alvarado&#150;C&eacute;spedes, A.J., 2008, Etapas y estilos de deformaci&oacute;n que desarrollaron trampas estructurales en el sector centro&#150;oriental de la Cuenca de Sabinas Coahuila, M&eacute;xico, en Aranda&#150;Garc&iacute;a, M., Peterson&#150;Rodr&iacute;guez, R.H., (eds.), Congreso Mexicano del Petr&oacute;leo. Estructuras del Arco de Monterrey y Cuenca de la Popa, en la Sierra Madre Oriental y sus analog&iacute;as para la exploraci&oacute;n de Hidrocarburos en el Golfo de M&eacute;xico. Gu&iacute;a de campo y art&iacute;culos relacionados: Monterrey, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico, Asociaci&oacute;n Mexicana de Ge&oacute;logos Petroleros, 200&#150;265.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396990&pid=S1405-3322201100020001000025&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">Pindell, J.L., Barrett, S.F., 1990, Geological evolution of the Caribbean region; A plate tectonic perspective (resumen), en Dengo, G., Case, J. (eds.), The Geology of North America, V. H, The Caribbean Region: Boulder, Colorado, Geological Society of America, 405&#150;432.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396992&pid=S1405-3322201100020001000026&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">Pindell, J.L., Cande, S.C., Pitman III, W.C., Rowley, D.B., Dewey, J.F., Labrecque, J., Haxby, W., 1988, A plate&#150;kinematic framework for models of Caribbean evolution: Tectonophysics, 155, 121&#150;138.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396994&pid=S1405-3322201100020001000027&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">Rasmussen, R., Pedersen, L.B., 1979, End corrections in potential field modeling: Geophysical Prospecting, 27, 749&#150;760.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396996&pid=S1405-3322201100020001000028&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">Reynolds, J.M., 1997, An Introduction to applied and environmental geophysics: Chichester, Reino Unido, John Wiley &amp; Sons, 806 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1396998&pid=S1405-3322201100020001000029&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">Reynolds, R.L., Rosenbaum, J.G., Hudson, M.R, Fishman, N.S., 1990, Rock magnetism, the distribution of magnetic minerals in the earth's crust, and magnetic anomalies in geological applications of modern aeromagnetic surveys: United States Geological Survey Bulletin, 1924, 24&#150;46.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1397000&pid=S1405-3322201100020001000030&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">Salvador, A., 1987, Late Triassic&#150;Jurassic paleogeography and origin of Gulf of Mexico basin: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 71, 419&#150;451.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1397002&pid=S1405-3322201100020001000031&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">Talwani, M., Heirtzler, J.R., 1964, Computations of magnetic anomalies caused by two dimensional bodies of arbitary shape, en Parks, G.A. (ed.), Computers in the mineral industry, Part I: Stanford, California, EUA, Stanford University Publications, Geological Sciences, 9, 464&#150;480.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1397004&pid=S1405-3322201100020001000032&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">Talwani, M., Worzel, JL., Landisman, M., 1959, Rapid gravity computations for two&#150;dimensional bodies with application to the Mendocino submarine fracture zone: Journal of Geophysical Research, 64, 49&#150;59.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1397006&pid=S1405-3322201100020001000033&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">Tardy, M., 1980, Contribution a l'&eacute;tude geologique de la Sierra Madre Oriental du Mexique: Paris, Universit&eacute; Pierre et Marie Curie, tesis doctoral, 445 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1397008&pid=S1405-3322201100020001000034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Vega&#150;Vera, F.J., Perrilliat, M.C., 1989, La presencia del Eoceno marino en la cuenca de La Popa (Grupo Difunta), Nuevo Le&oacute;n: Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Revista del Instituto de Geolog&iacute;a, 8, 67&#150;70.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1397010&pid=S1405-3322201100020001000035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Vega&#150;Vera, F.J., Mitre&#150;Salazar, L.M., Mart&iacute;nez&#150;Hern&aacute;ndez, E., 1989, Contribuci&oacute;n al conocimiento de la estratigraf&iacute;a del Grupo Difunta (Cret&aacute;cico superior&#150;Terciario) en el noreste de M&eacute;xico: Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Revista del Instituto de Geolog&iacute;a, 8, 179&#150;187.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1397012&pid=S1405-3322201100020001000036&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">Warren, J., 1999, Evaporites: Their Evolution and Economics: Oxford, Inglaterra, Blackwell Science, 438 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1397014&pid=S1405-3322201100020001000037&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">Willis, J.J., Lock, B.E., Ruberg, D.A., Cornell, K.C, 2001, Field Examination of exposed evaporite&#150;related structures, United States and Mexico: Relations to subsurface Gulf of Mexico examples (resumen) en Gulf Coast Association of Geological Societies, annual meeting: Shreveport, Louisiana, E.U.A., Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, 51, 399&#150;408.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1397016&pid=S1405-3322201100020001000038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Wilson, J.L., 1990, Basement structural controls on Mesozoic carbonate facies in northeastern M&eacute;xico &#150; a review, en Contribuciones al Cret&aacute;cico de M&eacute;xico y Am&eacute;rica Central: Linares, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, Actas de la Facultad de Ciencias de la Tierra, 4, 5&#150;45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1397018&pid=S1405-3322201100020001000039&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">Winker, C.D., Buffler, R.T., 1988, Paleogeographic evolution of early deep&#150;water Gulf of Mexico and margins, Jurassic to Middle Cretaceous (Comanchean): American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 72, 318&#150;346.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1397020&pid=S1405-3322201100020001000040&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">Won, I.J., Bevis, M.G., 1987, Computing the gravitational and magnetic anomalies due to a polygon: Algorithms and Fortran subroutines: Geophysics, 52, 232&#150;238.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1397022&pid=S1405-3322201100020001000041&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">Ye, H., 1997, The arcuate Sierra Madre Oriental orogenic belt, NE Mexico: Tectonic infilling of a recess along the southwestern North American continental margin, en Soegaard, K., Giles, K., Vega, F., Lawton, T. (eds.), Structure, stratigraphy and paleontology of Late Cretaceous&#150;early Tertiary Parras&#150;La Popa foreland basin near Monterrey, Mexico: Dallas, Texas, American Association of Petroleum Geologists, Field Trip 10, 82&#150;115.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1397024&pid=S1405-3322201100020001000042&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">Yutsis, V.V., Jenchen, U., Le&oacute;n&#150;G&oacute;mez, H. de, Izaguirre Valdez, F., Krivosheya, K., 2009, Paleogeographic development of the surroundings of Cerro Prieto water reservoir, Pablillo basin, NE Mexico, and geophysical modeling of the reservoirs subsurface: Neues Jahrbuch f&uuml;r Geologie und Pal&auml;ontologie, 253, 41&#150;59.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1397026&pid=S1405-3322201100020001000043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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