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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis de proveniencia de las arenas del complejo de dunas parabólicas El Socorro, Baja California, México, mediante una caracterización mineralógica y granulométrica]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this study, fourteen superficial sandy sediment samples and fifteen core samples, taken at 2 to 30 m in depth, were analyzed in order to determine the granulometry and mineralogical features of the dune system named duna costera El Socorro (DCES), San Quintín, Baja California, Mexico. In addition, we investigated the sediment provenance by analyzing twelve samples collected from three nearby arroyos and sand bars. The main components of the DCES are plagioclase and quartz (35 - 39 % and 36 - 58 % plagioclase, and 50 - 56 % and 38 - 60 % monocrystalline quartz for core samples and superficial samples, respectively). The remaining components include scarce lithic fragments and abundant heavy minerals, mostly hornblende and traces of pyroxene, but also small amounts of magnetite and ilmenite (> 1 % in volume). The samples from arroyo El Socorro (south of the DCES) and arroyo Santo Domingo (~45 km north of the DCES) contain 69 and 52 % monocrystalline quartz, respectively, while arroyo San Simon, located north of the DCES, has 63 % plagioclase. Mineralogical characterization in the study area and modal analysis suggest that the main DCES sediment source is the arroyo Santo Domingo.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos regulares</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>An&aacute;lisis de proveniencia de las arenas del complejo de dunas parab&oacute;licas El Socorro, Baja California, M&eacute;xico, mediante una caracterizaci&oacute;n mineral&oacute;gica y granulom&eacute;trica</b></font></p>      	    <p align="center">&nbsp;</p>      	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Provenance analysis of sand from the parabolic dune complex at El Socorro, Baja California, Mexico, by means of mineralogic and ganulometric characterization</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Natalia Rodr&iacute;guez Revelo<sup>1</sup>, Gabriel Rend&oacute;n M&aacute;rquez<sup>2</sup>, Ileana Espejel<sup>1,*</sup>, Oscar Jim&eacute;nez Orocio<sup>1</sup>, Mar&iacute;a Luisa Mart&iacute;nez V&aacute;zquez<sup>3</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>Universidad Aut&oacute;noma de Baja California (UABC), Facultad de Ciencias, carretera Tijuana&#45; Ensenada,km103, C. P.22860, Ensenada, Baja California, M&eacute;xico.</i> <sup>*</sup><a href="mailto:ileana.espejel@uabc.edu.mx">ileana.espejel@uabc.edu.mx</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>2</i></sup> <i>Centro de Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica y de Educaci&oacute;n Superior Ensenada (CICESE), Departamento de Geolog&iacute;a, carretera Ensenada&#45;Tijuana No. 3918, Zona Playitas, C. P. 22860, Ensenada, Baja California, M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>3</i></sup> <i>Red de Ecolog&iacute;a Funcional, Instituto de Ecolog&iacute;a A.C., Carretera Antigua a Coatepec 351, El Haya, Xalapa C. P. 91070, Veracruz, 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: Febrero 28, 2013.    <br> 	Manuscrito corregido recibido: Septiembre 18, 2013.    <br> 	Manuscrito aceptado: Septiembre 25, 2013.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio se analiz&oacute; la granulometr&iacute;a y se realiz&oacute; la caracterizaci&oacute;n mineral&oacute;gica del sedimento arenoso de 14 muestras superficiales y 15 muestras de n&uacute;cleos de 2 a 30 m de profundidad de la duna costera El Socorro (DCES), San Quint&iacute;n, Baja California, M&eacute;xico. Para analizar la proveniencia se colectaron 12 muestras en tres arroyos y en barreras arenosas aleda&ntilde;as. La DCES se compone principalmente de cuarzo y plagioclasas: el cuarzo monocristalino constituye de 50 % a 56 % de las muestras de n&uacute;cleos, mientras que de 38 % a 60 % se encontr&oacute; en las muestras superficiales; por otro lado, las plagioclasas componen de 35 % a 39 % de las muestras de n&uacute;cleos, y 36 % a 58 % en las muestras superficiales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El resto de la composici&oacute;n son cantidades menores de fragmentos l&iacute;ticos, abundantes minerales densos (principalmente hornblenda), trazas de piroxeno y escasos minerales de hierro como magnetita e ilmenita (&gt; 1 % en volumen). Las muestras de los arroyos El Socorro, localizado al sur de la DCES, y Santo Domingo, ~45 km al norte de la DCES, est&aacute;n compuestos de 69 % y 52 % de cuarzo monocristalino, respectivamente; el arroyo San Sim&oacute;n, localizado al norte de la DCES, incluye 63 % de plagioclasas. La caracterizaci&oacute;n mineral&oacute;gica de la zona de estudio y el an&aacute;lisis modal sugiere que la fuente principal de sedimento de la DCES, es el arroyo Santo Domingo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> duna costera, mineralog&iacute;a, granulometr&iacute;a, proveniencia, arroyo Santo Domingo, San Quint&iacute;n, Baja California.</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 study, fourteen superficial sandy sediment samples and fifteen core samples, taken at 2 to 30 m in depth, were analyzed in order to determine the granulometry and mineralogical features of the dune system named duna costera El Socorro (DCES), San Quint&iacute;n, Baja California, Mexico. In addition, we investigated the sediment provenance by analyzing twelve samples collected from three nearby arroyos and sand bars. The main components of the DCES are plagioclase and quartz (35 &#45; 39 % and 36 &#45; 58 % plagioclase, and 50 &#45; 56 % and 38 &#45; 60 % monocrystalline quartz for core samples and superficial samples, respectively). The remaining components include scarce lithic fragments and abundant heavy minerals, mostly hornblende and traces of pyroxene, but also small amounts of magnetite and ilmenite (&gt; 1 % in volume). The samples from arroyo El Socorro (south of the DCES) and arroyo Santo Domingo (~45 km north of the DCES) contain 69 and 52 % monocrystalline quartz, respectively, while arroyo San Simon, located north of the DCES, has 63 % plagioclase. Mineralogical characterization in the study area and modal analysis suggest that the main DCES sediment source is the arroyo Santo Domingo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> coastal sand dune, mineralogy, granulometry, provenance, arroyo Santo Domingo, San Quint&iacute;n, Baja California.</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">Las playas y las dunas costeras se consideran entre los ambientes sedimentarios m&aacute;s importantes del mundo, debido a que son reconocidos como ecosistemas extremadamente din&aacute;micos (Moreno&#45;Casasola <i>et al</i>., 2006). Estos rasgos se forman gracias a la erosi&oacute;n de diferentes tipos de rocas, siendo el producto de la erosi&oacute;n una enorme variedad de arena. La arena de las dunas est&aacute; formada predominantemente de minerales como el cuarzo, calcita y cantidades menores de fragmentos calc&aacute;reos de conchas. Las arenas feldesp&aacute;ticas son muy comunes, especialmente aquellas con una apreciable mezcla de fragmentos de roca. Las arenas de cuarzo forman el 80 % o m&aacute;s del material de silicatos detr&iacute;ticos (Williams <i>et al</i>., 1968; Carranza&#45;Edwards <i>et al</i>., 1998). La composici&oacute;n sedimentol&oacute;gica y textural, y las variaciones geoqu&iacute;micas est&aacute;n sujetas a diversos acontecimientos meteorol&oacute;gicos como tormentas y huracanes que se presentan a lo largo de la costa (Kasper&#45;Zubillaga y Carranza&#45;Edwards, 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las dunas costeras son importantes ecosistemas, ya que funcionan como refugio para diferentes tipos de fauna residente y migratoria. Estos rasgos geomorfol&oacute;gicos incluyen ambientes en condiciones de fuerte aridez hasta ambientes acu&aacute;ticos, tanto temporales como permanentes, por lo que proveen h&aacute;bitats especializados para un elevado n&uacute;mero de plantas y animales. Adem&aacute;s, constituyen una fuente importante de material arenoso para m&uacute;ltiples usos, y protegen las tierras interiores de la erosi&oacute;n provocada por las tormentas y el incremento potencial del nivel del mar (Moreno&#45;Casasola <i>et al</i>., 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los minerales de la arena proveniente de las dunas costeras est&aacute;n cobrando importancia en el sector minero pues el cuarzo y algunos minerales ferruginosos tienen valor comercial. El aprovechamiento de estos recursos ocurre en varias partes del mundo. Por ejemplo, en Turqu&iacute;a se extrae carb&oacute;n mineral, cobre, hierro y cromo (Van der Maarel, 1993) y en otras localidades de &Aacute;frica, Sudam&eacute;rica y Norteam&eacute;rica se extrae titanio y carbonato de calcio (Carter, 1991). En la zona de KwaZulu&#45;Natal, al noreste de Sud&aacute;frica, se extraen minerales pesados de la arena de las dunas como el circ&oacute;n, la ilmenita y el rutilo (Van Aarde, 2004 ). En las playas guatemaltecas existe una gran cantidad de hierro, entre el 28 y el 33 %; y las arenas de la costa del oc&eacute;ano Pac&iacute;fico contienen un 3 % titanio (Oliva, 2010).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rosales&#45;Hoz <i>et al</i>. (1988) mencionan que los sedimentos analizados en el litoral del estado de Sonora contienen altas concentraciones de hierro, el cual alcanza hasta 42.66 %, el titanio llega al 4.68 %, y el esta&ntilde;o 0.47 %. En el presente trabajo se plante&oacute; como objetivo la caracterizaci&oacute;n de la composici&oacute;n mineral&oacute;gica y granulom&eacute;trica, la determinaci&oacute;n de la proveniencia y los procesos que dieron origen al material sedimentario de la duna costera El Socorro (DCES), localizada en San Quint&iacute;n, Baja California.</font></p>  	    <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">La DCES se localiza en el ejido Nueva Odisea, Baja California, a 200 km al sur de la ciudad de Ensenada, entre los 30&deg; 20' 53" N y los 115&deg; 49'4" W, a una altitud en la cima de 125 msnm. Colinda al oeste con la bah&iacute;a Santa Mar&iacute;a, al sureste con el arroyo El Socorro y al este con los altos topogr&aacute;ficos de la cordillera peninsular (SEGOB, 2007) (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a11f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). La superficie aproximada de la DCES es de 1104 ha, predomina el sedimento fino arenoso con tonalidades <i>beige</i> (c&oacute;digo de RBG F5F5DC) en las laderas, y <i>beige</i> m&aacute;s claro (c&oacute;digo de RBG FDF5E6) en la cima. Tambi&eacute;n se observan lentes de minerales oscuros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La geolog&iacute;a de la planicie donde est&aacute; ubicado el ejido Nueva Odisea, est&aacute; formada por conglomerados del Cenozoico y aluviones del Cuaternario, con importante aporte sedimentario de las rocas batol&iacute;ticas del Cret&aacute;cico y pre&#45;batol&iacute;ticas del Jur&aacute;sico de los arroyos que rodean la zona de estudio. Los sedimentos de la DCES descansan sobre secuencias sedimentarias del Cuaternario de origen marino (Gastil <i>et al.</i>, 1975).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Daessl&eacute; <i>et al</i>. (2009) mencionan que los minerales dominantes en los sedimentos superficiales de la laguna costera de San Quint&iacute;n (LCSQ) son principalmente cuarzo monocristalino y plagioclasas, cuya fuente proviene tanto del escurrimiento de los arroyos Santo Domingo y San Sim&oacute;n, as&iacute; como de los volcanes que rodean la bah&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este sistema se caracteriza por la presencia de dunas parab&oacute;licas con alturas de hasta 20 m, y que se encuentran imbricadas y alargadas perpendicularmente a lo largo de la l&iacute;nea de costa. Existen dunas tanto m&oacute;viles como estabilizadas con vegetaci&oacute;n secundaria. El tipo de vegetaci&oacute;n que se encuentra sobre las dunas de San Quint&iacute;n ha sido descrito recientemente por Vanderplank (2011) y la define como de matorral costero suculento dominado por especies de plantas nativas de la provincia flor&iacute;stica Californiana. Peinado <i>et al</i>. (2005) mencionan que esta flora nativa est&aacute; formada principalmente por la asociaci&oacute;n de <i>Ephedra californica</i> y <i>Lycium brevipes</i>. La DCES es una zona especialmente diversa en especies de plantas que representan cerca del 63 % de la flora colectada en todo el estado de Baja California (Espejel <i>et al</i>., 2013).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. M&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se colectaron 14 muestras superficiales, todas con una distancia m&iacute;nima de 50 m entre ellas, a 30 cm de profundidad: tres en la parte m&oacute;vil de la DCES y once en la ladera suroeste aleda&ntilde;a a un banco de material con evidencias de explotaci&oacute;n reciente, donde la duna est&aacute; estabilizada (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a11f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n se tomaron muestras de los arroyos ubicados al sur y al norte de la DCES (El Socorro, San Sim&oacute;n y Santo Domingo), en la barrera arenosa La Chorera, as&iacute; como en Punta Mazo, adyacente a la bah&iacute;a de San Quint&iacute;n, con la finalidad de explorar las posibles fuentes de arena de la DCES. Se obtuvieron cinco n&uacute;cleos mediante perforaci&oacute;n en la ladera suroeste de la DCES con profundidades de 2 a 30 m. Las muestras de &eacute;stos fueron proporcionadas por el Ing. Jorge D&iacute;az y fueron parte de una prospecci&oacute;n minera (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a11f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). En la zona de los arroyos se colectaron tres muestras de cada sitio y en Punta Mazo s&oacute;lo se obtuvieron dos muestras de duna debido al dif&iacute;cil acceso. Con este muestreo se pudo cubrir gran parte de la duna y de las zonas aleda&ntilde;as a la misma (<a href="#t1">Tabla 1</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n2/a11t1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El procedimiento de perforaci&oacute;n y muestreo de los n&uacute;cleos se realiz&oacute; con una m&aacute;quina perforadora <i>Mobile</i> <i>Drill B&#45;85</i> adecuada con horadadores huecos para facilitar el muestreo a la profundidad requerida. El muestreo se efectu&oacute; con un muestreador de ca&ntilde;a partida.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se incluyeron los resultados del an&aacute;lisis modal de cinco muestras de sedimento de la laguna costera de San Quint&iacute;n (LCSQ), Baja California, reportados por Daessl&eacute; <i>et al</i>. (2009), para determinar si la composici&oacute;n mineral&oacute;gica que identificaron en la LCSQ es semejante a la encontrada en la DCES.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las muestras se secaron en un horno a 60 &deg;C durante 12 h y se cuartearon para homogeneizarlas. De cada muestra a procesar, se obtuvieron cuatro sub&#45;muestras, de las cuales s&oacute;lo se utilizaron dos, una para petrograf&iacute;a y otra para el an&aacute;lisis granulom&eacute;trico. Ambas sub&#45;muestras fueron tratadas con &aacute;cido clorh&iacute;drico para determinar presencia de carbonatos y con per&oacute;xido de hidr&oacute;geno para eliminar materia org&aacute;nica (Day, 1965). Para determinar el porcentaje de arenas, limos y arcillas, las sub&#45;muestras se trataron por el m&eacute;todo de tamices descrito en Rend&oacute;n (1995) y clasificado por el m&eacute;todo de Wentworth (1922). Los par&aacute;metros estad&iacute;sticos y texturales se obtuvieron con el programa SysGran v. 3.0, basado en Folk y Ward (1957). Se efectu&oacute; un an&aacute;lisis de componentes principales (ACP) (Davis, 1986) de los par&aacute;metros texturales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las sub&#45;muestras para petrograf&iacute;a se disgregaron con hexametafosfato de sodio (Ahmad y Prashad, 1970) para eliminar limos y arcillas que no son &uacute;tiles para el an&aacute;lisis modal (Le&oacute;n, 2001). Posteriormente, las muestras secas se impregnaron con resina ep&oacute;xica, se elaboraron l&aacute;minas delgadas y se ti&ntilde;eron para diferenciar entre cuarzo, feldespatos pot&aacute;sicos y feldespatos plagioclasas por el m&eacute;todo descrito en Rend&oacute;n (1995). Para el an&aacute;lisis de proveniencia se contaron trescientos puntos en cada secci&oacute;n delgada seg&uacute;n el m&eacute;todo de Gazzi&#45;Dickinson (Ingersoll <i>et al</i>., 1984), usando un contador autom&aacute;tico de puntos Pelcon en un microscopio de luz polarizada transmitida.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4. Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.1. Par&aacute;metros texturales</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis granulom&eacute;trico indica que los sedimentos de la DCES son muy homog&eacute;neos y se clasifican como arenas finas, con una media de tama&ntilde;o de grano de 2.14 a 2.86 mm (<a href="#t2">Tabla 2</a>), y fluct&uacute;an entre muy bien seleccionadas y moderadamente seleccionadas. La asimetr&iacute;a var&iacute;a de aproximadamente sim&eacute;trica a positiva y la curtosis va de mesoc&uacute;rtica a muy leptoc&uacute;rtica, sin embargo la mayor&iacute;a de las muestras son leptoc&uacute;rticas.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n2/a11t2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sedimentos del arroyo El Socorro (AES) se componen de arenas gruesas, moderadamente seleccionadas y con asimetr&iacute;a positiva a moderadamente positiva y curtosis platic&uacute;rtica, mientras que las muestras del arroyo San Sim&oacute;n (ASS) son arenas medias a finas, moderadamente seleccionadas y con asimetr&iacute;a aproximadamente sim&eacute;trica y curtosis mesoc&uacute;rtica. En el arroyo Santo Domingo (ASD) grad&uacute;an de arenas medias a gruesas, de moderada a pobremente seleccionadas con una asimetr&iacute;a que va de positiva a aproximadamente sim&eacute;trica y la curtosis de mesoc&uacute;rtica a platic&uacute;rtica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las muestras de n&uacute;cleos son muy homog&eacute;neas y grad&uacute;an de la superficie hacia la base, de arenas finas moderadamente seleccionadas a arenas medias muy bien seleccionadas. La asimetr&iacute;a tiende a ser muy negativa a mayor profundidad y aproximadamente sim&eacute;trica en la superficie.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.2. Mineralog&iacute;a de sedimentos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sedimentos de la DCES est&aacute;n compuestos principalmente de cuarzo, feldespato pot&aacute;sico, plagioclasas y cantidades menores de fragmentos l&iacute;ticos, as&iacute; como un importante contenido de minerales pesados, de los cuales el m&aacute;s abundante es la hornblenda. Tambi&eacute;n se observaron trazas de piroxeno y en menor cantidad (1 a 2 %) de magnetita e ilmenita.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las arenas de la DCES se clasifican como arenas feldesp&aacute;ticas, seg&uacute;n Okada (1971), con una mayor abundancia relativa de plagioclasas que de feldespato pot&aacute;sico. Las muestras superficiales colectadas en la DCES (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a11f5.jpg" target="_blank">Figura 5a</a>), presentaron mayor abundancia de feldespato total con 52 a 60 %, mientras que el contenido de cuarzo total es de 34 a 39 % (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a11t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>). En la ladera de la duna, el contenido de feldespato total es de 35 a 46 % y el cuarzo total va del 54 a 45 %. En todas las muestras de la DCES se puede observar un bajo contenido de fragmentos l&iacute;ticos totales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sedimentos del arroyo El Socorro localizado justo al sur de la duna, presentaron el 22 % de feldespato y 55 % de cuarzo, mientras que el arroyo San Sim&oacute;n que drena en la LCSQ tuvo bajo contenido de cuarzo con 33 % y alto contenido de feldespatos totales, con m&aacute;s del 60 %. En el arroyo Santo Domingo, el m&aacute;s alejado de la DCES, indica casi la misma proporci&oacute;n de feldespato total y de cuarzo total con 46 y 50 % respectivamente. El contenido de fragmentos l&iacute;ticos totales es notablemente m&aacute;s alto en el arroyo El Socorro que en los otros dos arroyos, donde el contenido de l&iacute;ticos totales no alcanza el 10 % de abundancia (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a11t3.jpg" target="_blank">Tabla 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">4.3. An&aacute;lisis Estad&iacute;sticos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>4.3.1. Par&aacute;metros texturales</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de componentes principales indic&oacute; que los ejes 1 y 2 explicaron el 74.87 % de la variabilidad total de los par&aacute;metros texturales de los sedimentos (<a href="#t2">Tabla 2</a>). La selecci&oacute;n est&aacute; dada por el eje 1 y el tama&ntilde;o medio del grano y la asimetr&iacute;a por el eje 2 (<a href="#f3">Figura 3</a>). Estos ejes indican que los par&aacute;metros granulom&eacute;tricos est&aacute;n relacionados con el tama&ntilde;o medio del grano y con la asimetr&iacute;a, ya que estos sedimentos son clasificados como arenas finas.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n2/a11f2.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n2/a11f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de varianza de un factor indic&oacute; que la diferencia entre grupos no es estad&iacute;sticamente significativa entre los tres arroyos analizados (<a href="#f2">Figura 2</a>), a pesar de sus par&aacute;metros texturales, presentando una probabilidad de 0.99 con un valor cr&iacute;tico F de 3.10 (&#945; 0.05) con un valor de grados libertad de 3.87.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las muestras de Punta Mazo y la barrera arenosa La Chorera son muy similares (valor cr&iacute;tico F = 3.47), se componen de arenas finas que van de bien a muy bien seleccionadas con asimetr&iacute;as negativas a muy positivas y curtosis leptoc&uacute;rtica, muy similares a las muestras superficiales de la DCES.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>4.3.2. Mineralog&iacute;a de sedimentos</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de componentes principales de la mineralog&iacute;a de los sedimentos mostr&oacute; la formaci&oacute;n de tres grupos claramente definidos (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a11f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). El Factor 1 representa el 94.48 % de feldespato total (Ft) y cuarzo total (Qt) y el Factor 2 muestra el 5.52 % de los fragmentos l&iacute;ticos (Lt). Esto indica que el feldespato y el cuarzo son los minerales que tienen mayor presencia en todas las muestras analizadas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las muestras superficiales tuvieron un valor cr&iacute;tico F de 2.03 (&#945; 0.05) con una probabilidad de 1, lo que significa que no existen diferencias significativas entre las muestras superficiales analizadas de la DCES. El an&aacute;lisis de varianza de un factor mostr&oacute; que las muestras de los cinco n&uacute;cleos tanto en superficie, como a profundidad son homog&eacute;neas, con una abundancia de feldespato total de 39 a 47 % y de cuarzo total de 48 a 52 %, presentando un valor de probabilidad de 0.99 (F = 9.48) y con un valor cr&iacute;tico F de 3.47.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las muestras de los tres arroyos mostraron una probabilidad de 0.99 lo cual indica que los arroyos tienen el 99 % de semejanza y un valor cr&iacute;tico de 3.47 (&#945; 0.05), lo que sugiere que existen similitudes entre los tres arroyos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.4. Proveniencia</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El diagrama ternario cuarzo monocristalino, plagioclasa y feldespato pot&aacute;sico (QmPF) (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a11f5.jpg" target="_blank">Figura 5b</a>), muestra que el arroyo San Sim&oacute;n tiene 63 % de plagioclasa y 33 % de cuarzo monocristalino y que se agrupa con las muestras superficiales colectadas en la ladera sureste de la DCES, las cuales presentan 55 a 58 % de plagioclasa y 36 a 41 % de cuarzo monocristalino. Asimismo, se agrupan con la muestra SQ34 localizada justo en la desembocadura del arroyo San Sim&oacute;n dentro de la LCSQ. En el diagrama QmPF (cuarzo monocristalino, plagioclasas y feldespato pot&aacute;sico) (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a11f5.jpg" target="_blank">Figura 5b</a>) tambi&eacute;n se observa que las muestras del arroyo Santo Domingo se agrupan claramente con las muestras de los n&uacute;cleos y con las de Punta Mazo y la barrera arenosa La Chorera, as&iacute; como con las muestras superficiales de la parte alta de la ladera sureste de la DCES y con las muestras SQ44 y SQ99, localizadas en la parte norte y sobre la boca de la LCSQ, respectivamente. El arroyo El Socorro se aleja de este grupo debido a su mayor contenido de cuarzo monocristalino, cercano al 70 %, y bajo contenido de plagioclasas y feldespatos pot&aacute;sicos de 16 y 15 % respectivamente. Las muestras SQ64 y SQ107 tienden a una misma proporci&oacute;n de los tres componentes. Se puede observar en los resultados (<a href="#t2">Tabla 2</a>; <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a11f5.jpg" target="_blank">Figura 5a</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a11f5.jpg" target="_blank">b</a>) el escaso contenido de minerales opacos (como magnetita e ilmenita &gt; 1 % en volumen).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5. Discusi&oacute;n</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La DCES presenta una gran cantidad de feldespato pot&aacute;sico por lo que es un sedimento cuarzo&#45;feldesp&aacute;tico de acuerdo a la clasificaci&oacute;n mineral&oacute;gica de las arenas de Okada (1971).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Melgarejo <i>et al</i>. (2010) mencionan que este tipo de an&aacute;lisis detallado de la mineralog&iacute;a de un sitio no s&oacute;lo tiene connotaciones acad&eacute;micas, sino que puede servir para otro tipo de sectores. Como menciona Le&oacute;n (2001), las diferentes t&eacute;cnicas empleadas sirven para mejorar los an&aacute;lisis y hacer m&aacute;s eficaz su uso y sus resultados. Como se pudo observar en el presente estudio, los an&aacute;lisis efectuados mostraron que la DCES no es un sitio potencial de extracci&oacute;n de minerales ferruginosos, sino para la explotaci&oacute;n de otros minerales como cuarzo y feldespatos, minerales m&aacute;s valiosos que el hierro. Abuodha (2002) menciona que se realizaron estudios de exploraci&oacute;n en varios sitios de dunas en Kenya para ver el potencial de titanio y circonio. Este autor menciona que uno de los impactos ambientales ser&iacute;a la contaminaci&oacute;n de las aguas costeras, remoci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n, y erosi&oacute;n. Ante esto, muchos expresaron su preocupaci&oacute;n por las cuestiones ambientales, ya que la miner&iacute;a de titanio es da&ntilde;ina para el ambiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sedimentos de la duna El Socorro provienen del arroyo Santo Domingo, ya que la composici&oacute;n mineral&oacute;gica que se encontr&oacute; mostr&oacute; la relaci&oacute;n de la madurez textural entre los minerales de ambos sitios. El an&aacute;lisis modal del diagrama ternario QtFtLt (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n2/a11f5.jpg" target="_blank">Figura5a</a>) indic&oacute; que las muestras superficiales de la cima donde se localizan las dunas m&oacute;viles, las muestras de las laderas en la cima de la duna estabilizada y las muestras de n&uacute;cleos, se agrupan claramente junto con las muestras de Punta Mazo y barrera arenosa la Chorera, justo en la zona donde se ubica la muestra del arroyo Santo Domingo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis mineral&oacute;gico mostr&oacute; que a pesar de que el arroyo El Socorro est&aacute; junto a la DCES no le aporta ning&uacute;n sedimento; en contraste los minerales del arroyo Santo Domingo que se localiza a 45 km al norte de la zona de estudio, y la mineralog&iacute;a de la DCES, es similar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como mencionan Daessl&eacute; <i>et al</i>. (2009), las muestras obtenidas dentro de la zona de bah&iacute;a Falsa en la LCSQ (SQ64 y SQ107) tienen una misma proporci&oacute;n de cuarzo monocristalino, plagioclasas y feldespatos que la que se presenta en la duna El Socorro.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con Dickinson <i>et al</i>. (1983) y Cabrera&#45;Ram&iacute;rez y Carranza&#45;Edwards (2002), la arena de la DCES proviene de un basamento levantado con una transici&oacute;n continental. Esta proveniencia es esperada debido a que los tres arroyos, que rodean la zona de estudio, nacen en la cordillera peninsular formada por el basamento gran&iacute;tico&#45;metam&oacute;rfico que se ha ido erosionando paulatinamente. Cuando estos arroyos arrojan el material al mar, &eacute;ste es re&#45;trabajado por la corriente litoral y acumulado en las playas; de ah&iacute;, los vientos dominantes lo transportan tierra adentro formando grandes sistemas de dunas costeras tal y como se observa en la zona de estudio (<a href="#f6">Figura 6</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f6"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n2/a11f6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Daessl&eacute; <i>et al</i>. (2009) mencionan que la composici&oacute;n mineral&oacute;gica mostr&oacute; un alto porcentaje de cuarzo y plagioclasas (&lt; 70 %) en el an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico que hicieron en los sedimentos superficiales de la bah&iacute;a de San Quint&iacute;n. En coincidencia con lo anterior, en el presente estudio la composici&oacute;n mineral&oacute;gica de la DCES mostr&oacute; la misma abundancia de minerales lo que sugiere que los sedimentos que se encuentran en LCSQ son transportados por la acci&oacute;n del viento y del oleaje hacia ella.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La relaci&oacute;n entre la mineralog&iacute;a de arena y la tect&oacute;nica ha sido, y contin&uacute;a siendo, un tema central en petrolog&iacute;a de piedra arenisca. La composici&oacute;n mineral se presume que refleja la historia tect&oacute;nica tanto del &aacute;rea de la fuente como del sitio de deposici&oacute;n (Krynine, 1943).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dicho supuesto se basa en la idea de que los tipos y proporciones de los componentes b&aacute;sicos, cuarzo, feldespato y fragmentos de roca de arenisca, reflejan una proveniencia que var&iacute;a de forma ordenada con el ajuste de las placas tect&oacute;nicas (Dickinson y Sucsek, 1979) y que var&iacute;a con el marco tect&oacute;nico de un lugar espec&iacute;fico. Como se menciona en el trabajo de Paskoff y colaboradores (2003), para determinar cu&aacute;l es el origen de las dunas de Copiap&oacute; en el desierto de Atacama, las caracter&iacute;sticas sedimentol&oacute;gicas qu&iacute;micas, petrogr&aacute;ficas y granulom&eacute;tricas son un indicador para proponer que la proveniencia no es marina sino fluvial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6. Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La DCES se compone principalmente de cuarzo, feldespatos y plagioclasas con menores cantidades de fragmentos l&iacute;ticos y abundantes minerales densos entre un 40 a 80 %, principalmente hornblenda y trazas de piroxeno, pero escaso contenido de minerales ferruginosos como magnetita e ilmenita (&gt; 1 % en volumen). La caracterizaci&oacute;n mineral&oacute;gica y los par&aacute;metros texturales permiten inferir que la fuente del sedimento que dio origen a la DCES es el arroyo Santo Domingo cuya desembocadura se localiza a 45 km al norte de la zona de estudio. El mecanismo de transporte es por corrientes litorales y e&oacute;lico. Las corrientes en esa zona son en direcci&oacute;n norte&#45;sur, donde a lo largo del litoral, el sedimento es acarreado desde la desembocadura del arroyo Santo Domingo hacia la barrera arenosa La Chorera y Punta Mazo al sur. Por otro lado, los vientos predominantes en esa zona son del noroeste. El viento es tan intenso que este sedimento depositado en estas barreras arenosas de Punta Mazo y Punta Azufre en LCSQ, transporta el sedimento hasta la playa de la DCES y posteriormente depositan grandes cantidades de sedimento en la zona de estudio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este estudio permiti&oacute; tambi&eacute;n conocer que el arroyo Santo Domingo aporta material a la barrera arenosa La Chorera, la cual es de importancia ecol&oacute;gica ya que protege a las poblaciones de osti&oacute;n. Finalmente, el presente trabajo sugiere que el medio de transporte del sedimento que abastece a la DCES es por oleaje y e&oacute;lica.</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">A Francisco Casillas, Soledad Vald&eacute;s y Eduardo Gil por la ayuda en la colecta de la muestras en campo; a V&iacute;ctor P&eacute;rez por la ayuda y asesor&iacute;a en el montaje de las muestras en el laboratorio de preparaci&oacute;n de rocas del CICESE; a &Oacute;scar Delgado por la salida al campo para la colecta de las muestras de arroyos, a Marysol Ram&iacute;rez Garc&iacute;a por la ayuda en el procesamiento de las muestras; y al Ing. Jorge D&iacute;az por brindar las muestras de los n&uacute;cleos. Este trabajo cont&oacute; con el financiamiento del proyecto "Flora de playas y dunas de M&eacute;xico" CONABIO, clave HJ007 y de la Red de Manejo Costero de PROMEP.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Abuodha, J.O.Z., 2002, Environmental impact assessment of the proposed titanium mining project in Kwale district, Kenya: Marine Georesources and Geotechnology, 20,199&#45;207.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424616&pid=S1405-3322201400020001100001&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">Ahmad, N., Prashad, S., 1970, Dispersion, mechanical composition and fractionation of West Indian volcanic yellow earth soil (Andepts): Soil Science, 21, 63&#45;71.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424618&pid=S1405-3322201400020001100002&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">Cabrera&#45;Ram&iacute;rez, M., Carranza&#45;Edwards, A., 2002, The beach environment in Mexico as a potencial source of placer minerals: Marine Georesources and Geotechnology, 20, 187&#45;198.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424620&pid=S1405-3322201400020001100003&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">Carranza&#45;Edwards, A., Bocanegra&#45;Garc&iacute;a, G., Rosales&#45;Hoz, L., de Pablo&#45;Gal&aacute;n, L., 1998, Beach sands from Baja California Pen&iacute;nsula, M&eacute;xico: Sedimentary Geology, 119, 263&#45;274.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424622&pid=S1405-3322201400020001100004&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">Carter, R.W.G., 1991, Coastal Environments: London, Great Britain Academic Press, 617 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=1424624&pid=S1405-3322201400020001100005&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">Daessl&eacute;, L.W., Rend&oacute;n&#45;M&aacute;rquez, G., Camacho&#45;Ibar, V.F., Gutierrez&#45;Galindo, E.A., Shumilin, E., Ortiz&#45;Campos, E., 2009, Geochemistry of modern sediments from San Quint&iacute;n coastal lagoon, Baja California: Implications for provenance: Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas, 26, 117&#45;132.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424626&pid=S1405-3322201400020001100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Davis, J., 1986, Statistics and Data Analysis in Geology: New York, U.S.A., John Wiley, 647 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=1424628&pid=S1405-3322201400020001100007&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">Day, R.P., 1965, Hydrometer method of particle size analysis, <i>en</i> Black, C.A. (ed.), Methods of Soil Analysis, Agronomy 9: Madison, U.S.A., American Society of Agronomy, 545&#45;552.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424630&pid=S1405-3322201400020001100008&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., Beard, S.L., Brakenridge, G.R., Erjavec, J.L., Ferguson, R.C., Inman, K.F., Knepp, R.A., Lindberg, F.A., Riberg, P.T., 1983, Provenance of North American phanerozoic sandstones in relation to tectonic setting: Geological Society of America Bulletin, 94, 222&#45;235.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424632&pid=S1405-3322201400020001100009&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., Suczek, C.A., 1979, Plate tectonics and sandstone compositions: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 63, 2164&#45;2182.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424634&pid=S1405-3322201400020001100010&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">Espejel, I., Pe&ntilde;a&#45;Garcill&aacute;n, P., Moreno&#45;Casasola, P., Castillo, G., Le&oacute;n de la Luz, J.L., S&aacute;nchez, J., Castillo, S., Dur&aacute;n, R., 2013, Proyecto de Flora de Playas y Dunas Costeras de M&eacute;xico, HJ007: M&eacute;xico, Comisi&oacute;n Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, 3<sup>er</sup>Informe T&eacute;cnico, 155 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=1424636&pid=S1405-3322201400020001100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Folk, R.L., Ward, W.C., 1957, Brazos River bar, a study of significance of grain&#45;size parameters: Journal of Sedimentary Petrology, 27, 3&#45;26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424638&pid=S1405-3322201400020001100012&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">Gastil, R.G., Phillip, R.P., Allison, E.C., 1975, Reconnaissance Geology of the State of Baja California: The Geological Society of American, 140, 170 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424640&pid=S1405-3322201400020001100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ingersoll, R.V., Bullard, T.F., Ford, R.L., Grimn, J.P., Pickle, J.P., Sares, S.W., 1984, The effect of grain size on detrital modes: a test of the Gazzi&#45;Dickinson Point Counting method: Journal of Sedimentary Petrology, 54, 103&#45;116.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424642&pid=S1405-3322201400020001100014&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">Kasper&#45;Zubillaga, J.J., Carranza&#45;Edwards, A., 2005, Grain size discrimination between sands of desert and coastal dunes from northwest Mexico: Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas, 22, 383&#45;390.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424644&pid=S1405-3322201400020001100015&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">Krynine, P.D., 1943, Diastrophism and the evolution of the sedimentary rocks: Geological Society Digest, 11, 1&#45;24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424646&pid=S1405-3322201400020001100016&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">Le&oacute;n, A.R., 2001, Comparaci&oacute;n de m&eacute;todos de an&aacute;lisis mec&aacute;nico de suelos: Terra, 19, 219&#45;225.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424648&pid=S1405-3322201400020001100017&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">Melgarejo, J.C., Proenza, J.A., Gal&iacute;, S., Llovet, X., 2010, T&eacute;cnicas de caracterizaci&oacute;n mineral y su aplicaci&oacute;n en exploraci&oacute;n y explotaci&oacute;n minera: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 62,1&#45;23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424650&pid=S1405-3322201400020001100018&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">Moreno&#45;Casasola, P, 2006, &iquest;Qu&eacute; significa vivir en la zona costera? Secci&oacute;n II. Caracterizaci&oacute;n f&iacute;sica y biol&oacute;gica de la zona costera, <i>en</i> Moreno&#45;Casasola P., Peresbarbosa R.E., Travieso Bello A.C. (eds), Estrategias para el manejo costero integral: el enfoque municipal: Xalapa, M&eacute;xico: Instituto de Ecolog&iacute;a, A. C., Comisi&oacute;n Nacional de &Aacute;reas Naturales Protegidas y Gobierno del estado de Veracruz&#45;Llave, 53&#45;80.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424652&pid=S1405-3322201400020001100019&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">Moreno&#45;Casasola, P., Monroy, I.R.C., Peresbarbosa, R.E., 2006, Desarrollo socioecon&oacute;mico de la costa de M&eacute;xico. Secci&oacute;n III. Caracterizaci&oacute;n social y econ&oacute;mica de la zona costera, <i>en</i> Moreno&#45;Casasola P., Peresbarbosa, R.E., Travieso Bello, A.C. (eds.), Estrategias para el manejo costero integral: el enfoque municipal: Xalapa, M&eacute;xico, Instituto de Ecolog&iacute;a, A.C., Comisi&oacute;n Nacional de &Aacute;reas Naturales Protegidas y Gobierno del estado de Veracruz&#45;Llave,390&#45;399.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424654&pid=S1405-3322201400020001100020&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">Okada, H., 1971, Classification of sandstone: analysis and proposal: Journal of Geology, 79, 509&#45;525.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424656&pid=S1405-3322201400020001100021&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">Oliva, A.R., 2010, Arenas de hierro y titanio de las playas guatemaltecas para una miner&iacute;a: Observatorio de Conflictos Mineros de Am&eacute;rica Latina, actualizado 15 de Septiembre de 2010, &lt;<a href="http://www.conflictosmineros.net" target="_blank">http://www.conflictosmineros.net</a>&gt;, consultado el 11 de mayo de 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424658&pid=S1405-3322201400020001100022&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">Paskoff, R., Cuiti&ntilde;o, L., Manr&iacute;quez, H., 2003, Origen de las arenas de la regi&oacute;n de Copiap&oacute;, desierto de Atacama, Chile: Revista Geol&oacute;gica de Chile, 30, 355&#45;361</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424660&pid=S1405-3322201400020001100023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Peinado, M., Aguirre, J.L., Delgadillo, J., Gonz&aacute;lez, J., Mart&iacute;nez&#45;Parras, J.M., 2005, A phytosociological survey of the Chionophilous communities of western North America. Part II. Boreal associations: Plant Ecology, 180, 243&#45;256.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424661&pid=S1405-3322201400020001100024&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">Rend&oacute;n, M.G., 1995, T&eacute;cnicas petrogr&aacute;ficas para el estudio de rocas y sedimentos en el laboratorio de petrolog&iacute;a del CICESE: Ensenada, M&eacute;xico, Comunicaciones acad&eacute;micas, Serie Geolog&iacute;a, Centro de Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica y de Educaci&oacute;n Superior de Ensenada, informe t&eacute;cnico CTGOT9501, 33 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=1424663&pid=S1405-3322201400020001100025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rosales&#45;Hoz, L., Carranza&#45;Edwards, A., Aguirre&#45;G&oacute;mez, A., Gal&aacute;n&#45;Alcal&aacute;, A., 1988, Estudio de metales en sedimentos litorales de Sonora, M&eacute;xico: Anales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnolog&iacute;a, 2, 1&#45;12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424665&pid=S1405-3322201400020001100026&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">Secretar&iacute;a General de Gobierno (SEGOB), 2007, Programa de Ordenamiento Ecol&oacute;gico de la Regi&oacute;n de San Quint&iacute;n: Mexicali, Baja California, Peri&oacute;dico Oficial del Estado de Baja California, Tomo CXIV (25), 15 de junio de 2007, 222 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=1424667&pid=S1405-3322201400020001100027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Van Aarde, R.J., Wassenaar, T.D., Niemand, L., Knowles T., Ferreira, S., 2004, Coastal dune forest rehabilitation: A case study on Rodent and bird assemblages in northern KwaZulu&#45;Natal, South Africa, <i>en</i> Mart&iacute;nez M.L., Psuty, N. (eds), Coastal Dunes: Ecology and Conservation: Berlin, Springer&#45;Verlag, 103&#45;113.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424669&pid=S1405-3322201400020001100028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Van der Maarel, E., 1993, Dry Coastal Ecosystems &#45; Africa, America, Asia and Oceania, Ecosystem of the World, 2B: Amsterdam, Netherlands, Elsevier Science Publishers, 616 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=1424671&pid=S1405-3322201400020001100029&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">Vanderplank, S., 2011, The flora of the greater San Quint&iacute;n, Baja California, Mexico (2005&#45;2010): Aliso, 29, 65&#45;106.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424673&pid=S1405-3322201400020001100030&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">Wentworth, C.K., 1922, A scale of grade and class terms for clastic sediments: Journal of Geology, 30, 377&#45;392.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424675&pid=S1405-3322201400020001100031&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">Williams, H., Turner, F.J., Gilbert, C.H.M., 1968, Petrograf&iacute;a, Introducci&oacute;n al estudio de las rocas en secciones delgadas, Cap&iacute;tulo 16, Areniscas: M&eacute;xico, D. F., Editorial Continental, 305&#45;339.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1424677&pid=S1405-3322201400020001100032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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