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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El rol de las comunidades de líquenes en el deterioro superficial de su substrato rocoso: estudio de la interfase liquen-roca en dos monumentos históricos de la ciudad de Guanajuato, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this paper we present the deterioration processes that exert lichen communities in siliceous sandstones of two historical monuments of the nineteenth and twentieth Centuries of the Guanajuato city (steps of the Guanajuato University and the School of Music at the Guanajuato University). In addition to contributing to the knowledge of deterioration, data on the lichen species found, is provided, the causes of its growth and its role in the deterioration of the stone material, in order to implement measures of protection and prevention. The lichen-rock interface was observed using complementary techniques such as, optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), Inductively Coupled Plasma) (ICP), and energy dispersive spectroscopy X-ray (EDS). Were identified five species of lichens: Xanthoparmelia mexicana, Xanthoparmelia tasmanica; Caloplaca aff. brouardii, Caloplaca aff. ludificans and Aspicilia sp. These lichens penetrate 0.5 µm to 50 µm on the substrate through its rhizines, causing disintegration of minerals in the rock surface (plagioclase, quartz and feldspar). The disintegration of minerals along with the changes in chemical composition in the lichen-rock interface shows a negative action on the rocky surface, (the decrease in SiO2, Al2O3, Zn, and K2O and the presence of a high percentage in CaO, Fe2O3, and MgO).]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Ciencias exactas e ingenier&iacute;as</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>El rol de las comunidades de l&iacute;quenes en el deterioro superficial de su substrato rocoso: estudio de la interfase liquen&#45;roca en dos monumentos hist&oacute;ricos de la ciudad de Guanajuato, M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>The role of lichen communities in superficial deterioration of their rock substrates: studies of the lichen&#45;rock interface of two historical buildings in the City of Guanajuato, Mexico</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Mar&iacute;a Jes&uacute;s Puy&#45;Alquiza<sup>*</sup>, Marlene G&oacute;mez Peralta<sup>*</sup><sup>*</sup>, Ra&uacute;l Miranda&#45;Avil&eacute;s<sup>*</sup>, Veridiana</b> <b>Reyes&#45;Zamudio<sup>*</sup><sup>*</sup><sup>*</sup>, Ma. del Carmen Salazar&#45;Hern&aacute;ndez<sup>*</sup><sup>*</sup><sup>*</sup><sup>*</sup>, Velia Yolanda Ordaz Zubia<sup>*</sup><sup>*</sup><sup>*</sup><sup>*</sup><sup>*</sup></b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>* Departamento de Minas, Metalurgia y Geolog&iacute;a, Divisi&oacute;n de Ingenier&iacute;as, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato. Av. Ju&aacute;rez n&uacute;m. 77, zona centro, Guanajuato, Guanajuato, M&eacute;xico, C.P. 36000. Tel.: (473) 10 20 100; ext. 2212</i>. Correos electr&oacute;nicos: <a href="mailto:yosune.puy155@gmail.com">yosune.puy155@gmail.com</a>; <a href="mailto:rmiranda@ugto.mx">rmiranda@ugto.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>** Herbario de la Facultad de Biolog&iacute;a, Universidad Michoacana de San Nicol&aacute;s de Hidalgo (UMSNH). Edificio "R", Ciudad Universitaria, Morelia, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico.</i> Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:marlenegomezperalta@gmail.com">marlenegomezperalta@gmail.com</a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>*** Departamento de Qu&iacute;mica, Divisi&oacute;n de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato, M&eacute;xico.</i> Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:viridian@ugto.mx">viridian@ugto.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>**** Unidad Interdisciplinaria de Ingenier&iacute;as, Campus Guanajuato, Instituto Polit&eacute;cnico Nacional (IPN), M&eacute;xico.</i> Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:msalazarh@ipn.mx">msalazarh@ipn.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>***** Departamento de Arquitectura, Divisi&oacute;n de Arquitectura, Arte y dise&ntilde;o, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato, M&eacute;xico.</i> Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:veliaordaz@yahoo.com">veliaordaz@yahoo.com</a></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 26 de abril de 2015.    <br> 	Aceptado: 6 de agosto de 2015.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este trabajo se analizan los procesos de deterioro que ejercen las comunidades de l&iacute;quenes en las areniscas sil&iacute;ceas de dos monumentos del siglo XIX y XX de la ciudad de Guanajuato: escalinatas de la Universidad de Guanajuato y la Escuela de M&uacute;sica de la Universidad de Guanajuato. Adem&aacute;s de contribuir al conocimiento del deterioro, se aportan datos sobre las especies liqu&eacute;nicas encontradas, las causas de su crecimiento y su papel en el desgaste del material p&eacute;treo, con la finalidad de implementar medidas de protecci&oacute;n y prevenci&oacute;n. Se observ&oacute; la interfase liquen&#45;roca usando t&eacute;cnicas complementarias como microscop&iacute;a &oacute;ptica, microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido (MEB), microscop&iacute;a electr&oacute;nica de transmisi&oacute;n (MET), m&eacute;todo anal&iacute;tico de plasma acoplado por inducci&oacute;n (ICP&#45;MS, por sus siglas en ingl&eacute;s) y espectroscop&iacute;a por energ&iacute;a dispersiva de rayos X (EDS, por sus siglas en ingl&eacute;s). Se identificaron cinco especies de l&iacute;quenes: <i>Xanthoparmelia mexicana</i>, <i>Xanthoparmelia tasmanica</i>; <i>Caloplaca</i> aff. <i>brouardii</i>, <i>Caloplaca</i> aff. <i>ludificans</i> y <i>Aspicilia</i> sp. Dichos l&iacute;quenes penetran de 0.5 &#181;m a 50 &#181;m en el substrato a trav&eacute;s de sus rizinas, ocasionando la disgregaci&oacute;n de minerales en la superficie rocosa (cuarzo, plagioclasa y feldespato). La disgregaci&oacute;n de minerales junto con una disminuci&oacute;n en la concentraci&oacute;n de SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Zn y K<sub>2</sub>O y un aumento en CaO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> y MgO demuestra un proceso de deterioro de los l&iacute;quenes en los monumentos hist&oacute;ricos de la ciudad de Guanajuato.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Liquen; deterioro; material p&eacute;treo; ciudad de Guanajuato.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">In this paper we present the deterioration processes that exert lichen communities in siliceous sandstones of two historical monuments of the nineteenth and twentieth Centuries of the Guanajuato city (steps of the Guanajuato University and the School of Music at the Guanajuato University). In addition to contributing to the knowledge of deterioration, data on the lichen species found, is provided, the causes of its growth and its role in the deterioration of the stone material, in order to implement measures of protection and prevention. The lichen&#45;rock interface was observed using complementary techniques such as, optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), Inductively Coupled Plasma) (ICP), and energy dispersive spectroscopy X&#45;ray (EDS). Were identified five species of lichens: <i>Xanthoparmelia mexicana</i>, <i>Xanthoparmelia tasmanica</i>; <i>Caloplaca</i> aff. <i>brouardii</i>, <i>Caloplaca</i> aff. <i>ludificans</i> and <i>Aspicilia</i> sp. These lichens penetrate 0.5 &#181;m to 50 &#181;m on the substrate through its rhizines, causing disintegration of minerals in the rock surface (plagioclase, quartz and feldspar). The disintegration of minerals along with the changes in chemical composition in the lichen&#45;rock interface shows a negative action on the rocky surface, (the decrease in SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Zn, and K<sub lang="en&#45;US">2</sub>O and the presence of a high percentage in CaO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, and MgO).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Lichens; biodeterioration; stone material; Guanajuato city.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las &uacute;ltimas d&eacute;cadas, numerosos autores han demostrado la participaci&oacute;n de bacterias, hongos, algas, l&iacute;quenes, musgos y plantas vasculares en el biodeterioro de las superficies rocosas de monumentos antiguos (Eckardt, 1985; 1990; Krumbein, 1998; Piervittori, Favero&#45;Longo &amp; Gazzano, 2009; Warscheid, Petersen &amp; Krumbein, 1988; Warscheid, Oetling &amp; Kumbrein, 1991; Warscheid &amp; Krumbein, 1994). Dichas comunidades se desarrollan asociadas a los sustratos de roca, ocasionando el deterioro qu&iacute;mico y f&iacute;sico de la misma, y alterando a trav&eacute;s de diferentes mecanismos la apariencia est&eacute;tica y la integridad f&iacute;sica del material (Favero&#45;Longoa <i>et al</i>., 2011; McIlroy, Warke &amp; Smith, 2014; Palinska &amp; Krumbein, 1998; Scarciglia <i>et al</i>., 2012), con la consecuente formaci&oacute;n y transformaci&oacute;n de minerales. La excreci&oacute;n de enzimas y &aacute;cidos inorg&aacute;nicos y org&aacute;nicos disuelve los componentes estructurales del sustrato mineral, contribuyendo a los procesos de deterioro (Eckardt, 1985; Guglielmin, Favero&#45;Longo, Cannone, Piervittori &amp; Strini, 2011; Warscheid <i>et al</i>., 1988; Warscheid &amp; Braams, 2000). Las part&iacute;culas minerales que se originan en la degradaci&oacute;n junto con restos de materia org&aacute;nica procedentes de las algas y el nitr&oacute;geno fijado por algunas cianobacterias facilitan la formaci&oacute;n de un sustrato para el crecimiento de bacterias, hongos y l&iacute;quenes (Eckardt, 1985). Las poblaciones algales y bacterianas epil&iacute;ticas producen una considerable corrosi&oacute;n de los materiales, siendo las algas verdes y las cianobacterias las causantes de la degradaci&oacute;n (Krumbein, 1972). Los l&iacute;quenes favorecen procesos de deterioro f&iacute;sico&#45;qu&iacute;micos que pueden convertirse en un problema cuando se produce la colonizaci&oacute;n, ya que las hifas de los l&iacute;quenes producen &aacute;cido ox&aacute;lico, s&iacute;lvico y f&uacute;lvico que penetran la superficie rocosa, deterior&aacute;ndola (Ascaso, Galv&aacute;n &amp; Rodr&iacute;guez&#45;Pascual, 1976; De los R&iacute;os, Wierzchos, Sancho, Green &amp; Ascaso, 2005; Piervittori <i>et al</i>., 2009). El &aacute;cido ox&aacute;lico es fundamental en los procesos de alteraci&oacute;n de los materiales p&eacute;treos por su acci&oacute;n lixiviante, el cual desmineraliza las rocas. Los dos &uacute;ltimos (&aacute;cido s&iacute;lvico y f&uacute;lvico) son formadores de suelos, es decir, producir&aacute;n lo necesario para que se puedan desarrollar plantas vasculares. Cabe mencionar que el deterioro ocasionado por los l&iacute;quenes y su efecto depende tanto de la especie como del litotipo involucrado. En ciertas situaciones, los talos liqu&eacute;nicos act&uacute;an como barreras que protegen el sustrato rocoso de los agentes atmosf&eacute;ricos abi&oacute;ticos (Piervittori <i>et al</i>., 2009) y sirven como excelentes bioindicadores de contaminaci&oacute;n (Galun &amp; Ronen, 1988).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los dos monumentos hist&oacute;ricos de la ciudad de Guanajuato (escalinatas de la Universidad de Guanajuato y la Escuela de M&uacute;sica de la Universidad de Guanajuato) que presentan l&iacute;quenes, formados por la asociaci&oacute;n simbi&oacute;tica entre un hongo, denominado <i>micobionte</i> (simbionte heter&oacute;trofo) y un alga verde o una cianobacteria denominada <i>ficobionte</i> (simbionte aut&oacute;trofo). Las principales alteraciones que muestran dichos monumentos hist&oacute;ricos son: p&aacute;tinas naranjas, grises, costras negras, descamaciones, desplacaciones, arenizaci&oacute;n y costras salinas. Los procesos involucrados son: intemperie, deterioro, contaminaci&oacute;n ambiental y actividad antropog&eacute;nica, reflej&aacute;ndose en el aspecto est&eacute;tico de la superficie rocosa. Las causas de estas alteraciones est&aacute;n relacionadas con el tipo de material p&eacute;treo (Puy&#45;Alquiza, Miranda&#45;Avil&eacute;s, Salazar, Vega &amp; Cervantes, 2013), la contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica producida por la combusti&oacute;n de los veh&iacute;culos y la debida al creciente n&uacute;mero de turistas que visitan anualmente el lugar. Sumado a ello, el clima de la zona juega un papel importante en la intemperie y en la dispersi&oacute;n de los contaminantes emitidos por los autom&oacute;viles.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con la finalidad de conocer los procesos de deterioro que ocurren en la interacci&oacute;n liquen&#45;substrato rocoso, se dividi&oacute; el trabajo de investigaci&oacute;n en cuatro etapas. La primera consisti&oacute; en caracterizar los par&aacute;metros f&iacute;sicos y mec&aacute;nicos del material p&eacute;treo en donde crecen las comunidades de l&iacute;quenes, usando para ello las Normas Europeas UNE&#45;EN 1925:1999 (absorci&oacute;n de agua por capilaridad), UNE&#45;EN 1936:2006 (porosidad total y densidad aparente y real ) y UNE&#45;EN1926:2006 (resistencia a la compresi&oacute;n uniaxial). La segunda etapa se orient&oacute; a la recolecci&oacute;n de un m&iacute;nimo de cinco muestras de cada especie de l&iacute;quenes en los sitios seleccionados (escalinatas de la Universidad de Guanajuato y Escuela de M&uacute;sica de la Universidad de Guanajuato); las muestras de liquen fueron tomadas con una esp&aacute;tula de pl&aacute;stico, recolect&aacute;ndose aproximadamente 3.4 g de liquen. Las muestras se almacenaron en bolsas de pl&aacute;stico, manteni&eacute;ndolas a &#150;4 &#176;C durante el transporte al laboratorio, y refriger&aacute;ndolas a &#150;4 &#176;C antes de usarlas. Se identificaron las especies de l&iacute;quenes utilizando un microscopio &oacute;ptico (Olympus BX41), siguiendo las claves y descripciones propuestas por Nash III, Ryan, Diederich, Gries &amp; Bungartz (2004) y Nash III, Gries &amp; Bungartz (2007). La tercera etapa radic&oacute; en la caracterizaci&oacute;n petrogr&aacute;fica, mineral&oacute;gica y geoqu&iacute;mica del sustrato rocoso y de la comunidad liqu&eacute;nica, usando el microscopio &oacute;ptico (Olympus BX41), el m&eacute;todo anal&iacute;tico de plasma acoplado por inducci&oacute;n (ICP&#45;MS) y espectroscop&iacute;a por energ&iacute;a dispersiva de rayos X (EDS). Por &uacute;ltimo, la cuarta etapa se bas&oacute; en el an&aacute;lisis de la interfase liquen&#45;roca que se llev&oacute; a cabo combinando las t&eacute;cnicas del microscopio electr&oacute;nico de barrido (MEB), marca A TM1000, Hitachi, microscopio electr&oacute;nico de transmisi&oacute;n (MET), FEI Tecnai 10 y difracci&oacute;n de rayos X (EDS, por sus siglas en ingl&eacute;s), Miniflex Rigaku.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Descripci&oacute;n del &aacute;rea de estudio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La zona de monumentos estudiada se localiza en la ciudad de Guanajuato (21&#186; LN y 101&#186; LO). Los edificios corresponden a los siglos XIX y XX, construidos con material p&eacute;treo perteneciente a la Formaci&oacute;n Losero, que est&aacute; constituida por 25 variedades de arenisca de color verde, de las cuales dos de ellas (M1 y M2) son las m&aacute;s utilizadas en la construcci&oacute;n y restauraci&oacute;n de monumentos en la ciudad de Guanajuato (Puy&#45;Alquiza <i>et al</i>., 2013), y en donde se desarrolla la mayor&iacute;a de las comunidades liqu&eacute;nicas estudiadas. El conjunto de monumentos estudiados se encuentra representado por las escalinatas de la Universidad de Guanajuato del siglo XX y la casa con el n&uacute;mero 152 del Paseo de la Presa del siglo XIX, hoy en d&iacute;a la Escuela de M&uacute;sica de la Universidad de Guanajuato (<a href="#f1">figura 1</a>). La elecci&oacute;n del &aacute;rea y la selecci&oacute;n de los monumentos fueron determinadas por su deterioro y presencia de l&iacute;quenes, los cuales pueden detectarse por las manchas coloreadas que desarrollan, llegando a formar costras prominentes. Las areniscas estudiadas presentan una serie de caracter&iacute;sticas ambientales comunes, se encuentran en zonas en donde la contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica alcanza niveles elevados, la humedad baja en periodos de seca (invierno y primavera boreal) alta en el periodo c&aacute;lido&#45;h&uacute;medo (verano boreal) y su exposici&oacute;n directa a la luz solar es m&iacute;nima. La precipitaci&oacute;n total anual en la regi&oacute;n es de aproximadamente 700 mm, la temperatura media anual es de 19 &#176;C, la humedad relativa es de 25% y la evapotranspiraci&oacute;n total anual es de aproximadamente 1900 mm. Cabe mencionar que los monumentos estudiados se encuentran en la zona urbana, rodeados por parques en donde existe una importante poblaci&oacute;n de aves, reflej&aacute;ndose en el aumento de las deposiciones de estas en el material p&eacute;treo de los monumentos estudiados.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/au/v25n4/a4f1.jpg"></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis de los par&aacute;metros f&iacute;sicos y mec&aacute;nicos</b> <b>del material p&eacute;treo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis f&iacute;sicos.</b> Los par&aacute;metros f&iacute;sicos analizados en el material p&eacute;treo (M1 y M2) fueron: absorci&oacute;n de agua por capilaridad, densidad aparente y real, as&iacute; como porosidad total. Para el primero se utiliz&oacute; la Norma Europea UNE&#45;EN 1925:1999 y para la porosidad total, densidad aparente y real se us&oacute; la Norma Europea UNE&#45;EN 1936:2006.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis mec&aacute;nico.</b> El an&aacute;lisis mec&aacute;nico consisti&oacute; en determinar en el material p&eacute;treo (M1 y M2) la resistencia a la compresi&oacute;n uniaxial, siguiendo la Norma Europea UNE&#45;EN1926:2006.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis petrogr&aacute;fico y mineral&oacute;gico del material p&eacute;treo.</b> El an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico de las dos variedades de material p&eacute;treo estudiadas (M1 y M2) se llev&oacute; a cabo a trav&eacute;s de dos l&aacute;minas delgadas usando el microscopio &oacute;ptico Olympus BX41. Las fases mineral&oacute;gicas de las muestras estudiadas fueron identificadas, usando el difract&oacute;metro Miniflex Rigaku; para ello se tomaron 20 mg de material para cada muestra.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis biol&oacute;gico.</b> Los l&iacute;quenes se muestrearon en los meses de enero (invierno) y octubre (oto&ntilde;o) del 2011, raspando as&eacute;pticamente con una asa de pl&aacute;stico las paredes exteriores del edificio de la Escuela de M&uacute;sica de la Universidad de Guanajuato y el barandal de las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, procurando no da&ntilde;ar el material p&eacute;treo. Para el muestreo se tomaron en cuenta las zonas con mayor crecimiento de l&iacute;quenes, el tipo de material y exposici&oacute;n (sol y sombra). Los ejemplares de l&iacute;quenes se revisaron taxon&oacute;micamente mediante el uso de claves especializadas (Nash <i>et al</i>., 2004; 2007), tomando en cuenta sus caracter&iacute;sticas vegetativas y reproductivas (observadas con la ayuda del microscopio &oacute;ptico Olympus BX41 y estereoscopio); as&iacute; como las qu&iacute;micas (presencia de &aacute;cidos liqu&eacute;nicos), con base en las reacciones a los reactivos: hidr&oacute;xido de potasio al 10% (K) y soluci&oacute;n saturada de hipoclorito de calcio (C), as&iacute; como a las combinaciones de ambos (KC).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis geoqu&iacute;mico de elementos mayores y trazas (ICP&#45;MS).</b> Para el an&aacute;lisis geoqu&iacute;mico del material p&eacute;treo y de la comunidad liqu&eacute;nica se tritur&oacute; de manera separada el material p&eacute;treo y los l&iacute;quenes. Tanto las muestras de roca como los l&iacute;quenes se pulverizaron a un tama&ntilde;o menor de 75 &#181; (malla 200). De las muestras pulverizadas se obtuvieron las concentraciones de elementos mayores y elementos traza utilizando espectrometr&iacute;a de plasma&#45;masa inductivamente acoplado (ICP&#45;MS, por sus siglas en ingl&eacute;s). Este an&aacute;lisis se realiz&oacute; en las instalaciones de la Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Juriquilla, Quer&eacute;taro.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Interfase liquen&#45;roca (MEB&#45;MET&#45;EDS).</b> Con la finalidad de determinar los procesos de interacci&oacute;n entre el liquen y la roca, se combinaron varias t&eacute;cnicas de observaci&oacute;n, como el microscopio &oacute;ptico MEB, MET y EDS. Se realizaron varias secciones delgadas para ser observadas en el microscopio &oacute;ptico, con el objetivo de conocer la penetraci&oacute;n de las hifas del liquen y su interacci&oacute;n f&iacute;sica con los diferentes minerales. De igual manera, las muestras de roca con crecimiento liqu&eacute;nico y muestras de roca sin crecimiento liqu&eacute;nico fueron observadas con MEB complementado con la EDS, permitiendo observar los componentes biol&oacute;gicos en su microh&aacute;bitat mineral y conocer la composici&oacute;n qu&iacute;mica cuantitativa de dichos materiales. El uso del MET combinado con EDS proporcion&oacute; informaci&oacute;n cuantitativa y cualitativa de los constituyentes inorg&aacute;nicos.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis f&iacute;sico y mec&aacute;nico del material p&eacute;treo.</b> Los resultados de las determinaciones de los par&aacute;metros f&iacute;sicos (absorci&oacute;n de agua por capilaridad, densidad aparente y real, y porosidad total) y mec&aacute;nicos (resistencia a la compresi&oacute;n uniaxial) del material p&eacute;treo se resumen en la <a href="#t1">tabla 1</a> y <a href="#f2">figura 2</a>. Las variedades estudiadas de material p&eacute;treo presentan valores de densidad aparente de 2.491 g/cm<sup>3</sup> para M1 y 2.674 g/cm<sup>3</sup> para M2, mientras que los valores de densidad real son similares para ambas variedades (2.75 g/cm<sup>3</sup>). Por su parte, el coeficiente de absorci&oacute;n de agua por capilaridad fue para M1 (0.050 g/cm<sup>2</sup> &#8226; s<sup>0.5</sup>) y para M2 (0.06 g/cm<sup>2</sup> &#8226; s<sup>0.5</sup>) en 120 min (<a href="#t1">tabla 1</a>), lo que indica la variabilidad de las caracter&iacute;sticas de las rocas que conforman dichos monumentos hist&oacute;ricos y el grado de deterioro que pueden alcanzar seg&uacute;n el lugar de exposici&oacute;n; es decir, si el material rocoso se encuentra ubicado al exterior o al interior del monumento. M1 y M2 muestran valores de resistencia a la compresi&oacute;n de (62.36 Mpa y 72.83 Mpa, respectivamente), cuando la carga aplicada es paralela a sus planos de anisotrop&iacute;a. En cambio, cuando la carga aplicada es perpendicular a sus planos de anisotrop&iacute;a se registran valores m&aacute;s altos para M1 (98.44 Mpa) y M2 (80.68 Mpa) (<a href="#f2">figura 2</a>). Estos valores demuestran que la estratificaci&oacute;n influye en el comportamiento mec&aacute;nico de la roca, por lo tanto, la estratificaci&oacute;n genera debilidades seg&uacute;n el plano de sedimentaci&oacute;n, pudi&eacute;ndose plantear que el material p&eacute;treo presenta anisotrop&iacute;a desde el punto de vista estructural.</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/au/v25n4/a4t1.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/au/v25n4/a4f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis petro</b><b>gr&aacute;fico y mineral&oacute;gico.</b> El an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico de las dos variedades de material p&eacute;treo (M1 y M2) muestra que la roca es una arenisca de grano medio a fino, compuesta principalmente por cuarzo, plagioclasa, biotita, moscovita, l&iacute;ticos volc&aacute;nicos, l&iacute;ticos metam&oacute;rficos y &oacute;xidos de fierro inmersos en una matriz de s&iacute;lice (<a href="#t2">tabla 2</a>). La difracci&oacute;n de rayos X confirma la existencia, en las dos muestras estudiadas, de fases mineral&oacute;gicas de cuarzo, plagioclasa y moscovita, aunque existe una diferencia entre ambas, la presencia de calcita y caolinita en el material p&eacute;treo M1 (<a href="#f3">figura 3</a>).</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/au/v25n4/a4t2.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/au/v25n4/a4f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis biol&oacute;gico. Identificaci&oacute;n de l&iacute;quenes.</b> Para identificar las especies de l&iacute;quenes que crecen en el material p&eacute;treo de los monumentos estudiados se emplearon claves y descripciones tomadas de (Nash III <i>et al</i>., 2004; 2007). Entre los espec&iacute;menes identificados se encuentran dos especies foliosas: <i>Xanthoparmelia mexicana</i> y <i>Xanthoparmelia tasmanica</i>, y tres costrosas: <i>Caloplaca</i> aff. <i>brouardii</i>, <i>Caloplaca</i> aff. <i>ludificans</i> y <i>Aspicilia</i> sp. (<a href="#f4">figura 4</a>). Las especies, lugares donde se hallaron y sus preferencias por el sol o la sombra se muestran en la <a href="#t3">tabla 3</a>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/au/v25n4/a4f4.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t3"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/au/v25n4/a4t3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Xanthoparmelia mexicana</i> (Gyeln) Hale pertenece a la familia Parmeliaceae, presenta un talo folioso que crece en forma de rosetas y su fotobionte es un alga verde; la superficie superior del talo es de color verde amarillento, sin l&oacute;bulos imbricados, de 4 mm de ancho, la m&eacute;dula es blanca y la superficie inferior es de color caf&eacute; p&aacute;lido, moderada a densamente rizinada, las rizinas son de color caf&eacute; p&aacute;lido; ligeramente adherido al sustrato. El ejemplar no presenta apotecios ni picnidios, tiene isidios (estructuras de reproducci&oacute;n asexual) abundantes subglobosos al principio y despu&eacute;s cil&iacute;ndricos. Las reacciones que se evidencian son K&#150;, C&#150;, KC&#150; en la superficie superior y en la m&eacute;dula K+ amarillo cambiando a rojo obscuro y C&#150;, KC&#150;.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Xanthoparmelia tasmanica</i> (Hook &amp; Taylor) Hale pertenece a la familia Parmeliaceae, presenta un talo folioso que crece en forma de rosetas y su fotobionte es un alga verde; la superficie superior del talo es de color verde amarillento, con l&oacute;bulos peque&ntilde;os de 2 mm a 3 mm de ancho, e imbricados, la m&eacute;dula es blanca y la superficie inferior es negra con rizinas escasas de color negro; ligeramente adherido al sustrato. Muestra apotecios con disco de color caf&eacute; de 2 mm a 25 mm de ancho y margen liso; presenta adem&aacute;s picnidios (estructuras de reproducci&oacute;n asexual). Las reacciones que produce son K&#150;, C&#150;, KC&#150;, en la corteza superior; mientras que en la m&eacute;dula es K+ amarillo que cambia a rojo oscuro y C&#150; KC&#150;. Los l&iacute;quenes foliosos se encuentran expuestos al sol, recubriendo un &aacute;rea de 31.5 m<sup>2</sup> en la Escuela de M&uacute;sica y 5 m<sup>2</sup> en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato (<a href="#f4">figura 4</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Caloplaca</i> aff. <i>brouardii</i> (B. de Lesd.) Zahlbr, corresponde a la familia Teloschistaceae, presenta un talo costroso, su fotobionte es un alga verde; el talo es areolado (formando placas) hacia el centro y formando l&oacute;bulos elongados hacia los m&aacute;rgenes de 0.3 mm a 0.5 mm de ancho. La superficie superior es de color anaranjado, no evidencia superficie inferior y est&aacute; muy adherido al sustrato. Muestra apotecio circular plano, con el disco y el margen del mismo color del talo, con di&aacute;metro de 0.2 mm a 0.8 mm; en el ejemplar, el apotecio se present&oacute; inmaduro y no fue posible observar esporas. La porci&oacute;n central del talo presenta isidios (estructuras de reproducci&oacute;n asexual) en forma de papilas. Las reacciones que produce son C&#150; y K+ morado en la superficie superior y en el margen del apotecio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Caloplaca</i> aff. <i>ludificans</i> Arup, de la familia Teloschistaceae, presenta un talo costroso poco desarrollado, areolado (formando placas) en toda su superficie, sin formar l&oacute;bulos elongados, su fotobionte es un alga verde. La superficie superior es de color amarillo naranja; no muestra superficie inferior y est&aacute; muy adherido al sustrato. Presenta numerosos apotecios con disco y margen de color naranja, de 0.4 mm a 0.8 mm de di&aacute;metro, las esporas son polariloculares (de dos l&oacute;culos) de 9 micras &#45; 11 micras &#215; 5 micras &#45; 6 micras y se observan ocho por asca. No se observaron estructuras de reproducci&oacute;n asexual. Las reacciones que produce son C&#150; y K+ morado en la superficie superior y en el margen del apotecio. Dichos l&iacute;quenes costrosos ocupan extensiones reducidas sobre el substrato, su recubrimiento es de 24.5 m<sup>2</sup> en la Escuela de M&uacute;sica de la Universidad de Guanajuato y de 9 m<sup>2</sup> en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. Crecen en la superficie rocosa expuesta al sol y sombra (<a href="#f4">figura 4</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Aspicilia</i> sp., de la familia Megasporaceae, es un liquen costroso, areolado (formando placas) en el centro, y l&oacute;bulos redondeados marginalmente. La superficie superior es de color gris, algo verdosa, la m&eacute;dula es blanca y no presenta superficie inferior, muy adherido al sustrato. El fotobionte es un alga verde. El ejemplar revisado es muy peque&ntilde;o con di&aacute;metro 2 mm, e inmaduro, no se observ&oacute; ning&uacute;n tipo de estructura de reproducci&oacute;n ni sexual ni asexual. Las reacciones al K, C y KC, son negativas (<a href="#f4">figura 4</a>), recubriendo 14 m<sup>2</sup>, en la Escuela de M&uacute;sica de la Universidad de Guanajuato 6 m<sup>2</sup> en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. Las especies foliosas y costrosas se muestran de buen tama&ntilde;o y mejor desarrolladas sobre las areniscas del balc&oacute;n de la Escuela de M&uacute;sica, no as&iacute; en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, ambas presentan un escaso crecimiento. Esto puede deberse a que las escalinatas de la Universidad de Guanajuato se encuentran mayormente expuestas a la contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica por el paso intenso del flujo de veh&iacute;culos en comparaci&oacute;n con el moderado tr&aacute;nsito vehicular que se manifiesta en los alrededores de la Escuela de M&uacute;sica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis geoqu&iacute;mico de elementos mayores y tra</b><b>za.</b> Los elementos mayores y traza del material p&eacute;treo y de los l&iacute;quenes se muestran en la <a href="/img/revistas/au/v25n4/a4t4.jpg" target="_blank">tabla 4</a>. Se puede observar una alta concentraci&oacute;n de Si (80.62%&#45; 80.95%), Li (62.60 ppm &#45; 69.55 ppm), V (42.09 ppm &#45; 43.55 ppm), Ba (664.46 ppm &#45; 664.76 ppm) y Rb (190.88 ppm &#45; 204.14 ppm). En atenci&oacute;n a los l&iacute;quenes (<i>Xanthoparmelia mexicana</i>, <i>Xanthoparmelia tasmanica</i>, <i>Caloplaca</i> aff. <i>brouardii</i>, <i>Caloplaca</i> aff. <i>ludificans</i>. y <i>Aspicilia</i> sp.), &eacute;stos muestran valores altos de elementos mayores y traza si los comparamos con los valores del material p&eacute;treo (M1 y M2). En <i>Xanthoparmelia mexicana</i> y <i>Xanthoparmelia tasmanica</i> los valores m&aacute;s altos corresponden a CaO (27.7%, 27.9%), Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (13.30%, 13.32%), Cu (17.80 ppm, 17.83 ppm), Zn (47.81 ppm, 47.83 ppm), Sr (68.80 ppm, 68.82 ppm) y Pb (94.1 ppm, 95.1 ppm), respectivamente (<a href="/img/revistas/au/v25n4/a4t4.jpg" target="_blank">tabla 4</a>). En cuanto a los l&iacute;quenes <i>Caloplaca</i> aff. <i>brouardii</i> y <i>Caloplaca</i> aff. <i>ludificans</i>, muestran valores m&aacute;s altos en CaO (5.83%, 5.88%), Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (22.32%, 22.35%), Cu (18.20 ppm y 18.24 ppm), Zn (72.24 ppm y 72.23 ppm), Sr (33.91 ppm y 33.97 ppm), Ba (177.16 ppm y 117.14 ppm) y Pb (92.40 ppm, 92.42 ppm), respectivamente (<a href="/img/revistas/au/v25n4/a4t4.jpg" target="_blank">tabla 4</a>), mientras que en <i>Aspicilia</i>, sp., los valores m&aacute;s altos se encuentran en el S (1.4%), CaO (8.2%), Ti (3.55%), Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (31.66%), Li (59.90 ppm), Cu (90.59 ppm), Sr (76.22 ppm), Ba (645.52 ppm), Co (4.72 ppm), Zn (77.11 ppm), Sn (8.49 ppm), Sb (21.8 ppm), Cs (18.34 ppm) y Pb (612.91 ppm) (<a href="/img/revistas/au/v25n4/a4t4.jpg" target="_blank">tabla 4</a>). Con base en estos valores, es importante mencionar que los l&iacute;quenes <i>Xanthoparmelia mexicana</i>, <i>Xanthoparmelia tasmanica</i>, <i>Caloplaca</i> aff. <i>Brouardii</i> y <i>Caloplaca</i> aff. <i>ludificans</i> los valores altos inciden en los mismos elementos (CaO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Cu, Zn, Sr y Pb), mientras que en el liquen <i>Aspicilia</i> sp. las concentraciones altas se reflejan en los siguientes elementos (S, Ti, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Li, Cu, Sr, Ba, Co, Zn, Sn, Cs y Pb).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis interfase liquen&#45;roca. Hifas.</b> La zona de contacto entre las hifas del liquen y la roca presenta un alto grado de heterogeneidad como consecuencia de la presencia de componentes rocosos, part&iacute;culas divididas, minerales laminares y componentes inorg&aacute;nicos (oxalatos); estos &uacute;ltimos no pudieron ser clasificados en cuanto a su composici&oacute;n. El proceso de biodeterioro observado fue el biogeof&iacute;sico (origen mec&aacute;nico) ocasionado por la forma de adhesi&oacute;n de los l&iacute;quenes al substrato. Dicho proceso comienza con la penetraci&oacute;n de las hifas a trav&eacute;s de diversas fisuras en la roca, acelerando el proceso biogeof&iacute;sico. Con base en los distintos biotipos liqu&eacute;nicos expuestos en el &aacute;rea de estudio, se observa que los l&iacute;quenes de talo foli&aacute;ceo (<i>Xanthoparmelia mexican</i>a y <i>Xanthoparmelia tasmanica</i>) penetran de 30 &#181;m a 50 &#181;m en el material p&eacute;treo a trav&eacute;s de sus rizinas e hifas, ocasionando la ruptura de minerales primarios (cuarzo, plagioclasa y feldespato); estos minerales permanecen adheridos en las rizinas o en la parte externa de los talos, su tama&ntilde;o var&iacute;a entre 10 &#181;m a 20 &#181;m (<a href="/img/revistas/au/v25n4/a4f5.jpg" target="_blank">figura 5</a>). En el material p&eacute;treo (M1) colonizado por <i>Xanthoparmelia mexicana</i> se observa que las hifas producen una superficie alveolada (<a href="/img/revistas/au/v25n4/a4f6.jpg" target="_blank">figura 6</a>), mientras que en los talos costrosos las hifas se adhieren a la superficie mineral, la cual es finalmente microdividida y embebida, ejemplo de ello son <i>Caloplaca</i> aff. <i>brouardii</i>, <i>Caloplaca</i> aff. <i>ludificans</i> y <i>Aspiciclia</i> sp., observ&aacute;ndose una superficie de canales de perforaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/au/v25n4/a4f5.jpg" target="_blank">figura 5</a>). Las hifas de los l&iacute;quenes costrosos penetran en la superficie rocosa de 0.5 &#181;m a 10 &#181;m, advirti&eacute;ndose en los apotecios una costra de color blanquecina producto de la disgregaci&oacute;n de minerales (plagioclasa y cuarzo), ocasionado por la penetraci&oacute;n de sus hifas. Con base en estas observaciones, se infiere que existe una estrecha relaci&oacute;n entre las hifas de los l&iacute;quenes y la disgregaci&oacute;n de minerales, lo que nos lleva a pensar que existe tambi&eacute;n una asociaci&oacute;n con los procesos biogeoqu&iacute;micos. Prueba de ello fueron los resultados arrojados por la t&eacute;cnica ICP&#45;MS (<a href="/img/revistas/au/v25n4/a4t5.jpg" target="_blank">tabla 5</a>), percat&aacute;ndose que hay diferencias importantes de composici&oacute;n qu&iacute;mica entre el material p&eacute;treo colonizado por los l&iacute;quenes y los que permanecen no colonizados. Las especies de <i>Xanthoparmelia</i> y <i>Caloplaca</i> se encuentran colonizando al material p&eacute;treo M1, mientras que <i>Aspicilia</i> sp. coloniza al material p&eacute;treo M2. De manera general, se puede observar (<a href="/img/revistas/au/v25n4/a4t5.jpg" target="_blank">tabla 5</a>) que el material p&eacute;treo colonizado muestra una disminuci&oacute;n en Al y K y un aumento en Fe, adem&aacute;s de la presencia de Zn con respecto al no colonizado (<a href="/img/revistas/au/v25n4/a4t5.jpg" target="_blank">tabla 5</a>). Esto sugiere que los l&iacute;quenes estudiados (<i>Xanthoparmelia mexicana</i>, <i>Xanthoparmelia tasmanica</i>, <i>Caloplaca</i> aff. <i>brouardii</i>, <i>Caloplaca</i> aff. <i>ludificans</i> y <i>Aspicilia</i> sp.) pueden inducir la concentraci&oacute;n de dichos elementos, cambiando la qu&iacute;mica del material p&eacute;treo. La combinaci&oacute;n de los procesos mec&aacute;nicos y qu&iacute;micos contribuye a la degradaci&oacute;n y a una mayor erodabilidad de la superficie rocosa de los monumentos estudiados. La presencia de valores altos de azufre S, Fe y Pb en el liquen <i>Aspicilia</i> sp. (<a href="/img/revistas/au/v25n4/a4t5.jpg" target="_blank">tabla 5</a>), producto de la combusti&oacute;n de gasolina y otros combustibles f&oacute;siles provenientes de veh&iacute;culos automotores, sugiere que dicho liquen es un excelente indicador de contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Interfase (MET&#45;MEB).</b> Usando MET y MEB se pudo observar la zona de biodeterioro, donde los talos de <i>Xanthoparmelia mexicana</i>, <i>Xanthoparmelia tasmanica</i>, <i>Caloplaca</i> aff. <i>brouardii</i>, <i>Caloplaca</i> aff. <i>ludificans</i> y <i>Aspicilia</i> sp. penetran en los cuarzos y plagioclasas (<a href="/img/revistas/au/v25n4/a4f6.jpg" target="_blank">figura 6</a>). El espesor de la interfase liquen&#45;roca es de 1 &#181;m &#45; 4 &#181;m. Las plagioclasas se encuentran retenidas en los talos de los l&iacute;quenes, observ&aacute;ndose una disminuci&oacute;n en SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>O, mientras que la cantidad de Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> y CaO se incrementa en el &aacute;rea ocupada por el talo del liquen (<a href="/img/revistas/au/v25n4/a4t5.jpg" target="_blank">tabla 5</a>).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DISCUSI&Oacute;N Y CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los l&iacute;quenes en los monumentos hist&oacute;ricos de la ciudad de Guanajuato, y en M&eacute;xico en general, son un aspecto de la biodiversidad asociada con el deterioro, muy poco conocido y estudiado en nuestro pa&iacute;s. En el presente trabajo se reportan cinco especies de l&iacute;quenes sax&iacute;colas: <i>Xanthoparmelia mexicana</i>, <i>Xanthoparmelia tasmanica</i>, <i>Caloplaca</i> aff. <i>brouardii</i>, <i>Caloplaca</i> aff. <i>ludificans</i> y <i>Aspicilia</i> sp., para los dos monumentos hist&oacute;ricos estudiados en la ciudad de Guanajuato. La superficie del material p&eacute;treo perteneciente a los monumentos hist&oacute;ricos (escalinatas de la Universidad de Guanajuato y la Escuela de M&uacute;sica de la Universidad de Guanajuato) se encuentra alterada, adem&aacute;s de otros agentes, por la acci&oacute;n mec&aacute;nica y qu&iacute;mica de los l&iacute;quenes. Los factores m&aacute;s importantes que influyen en la distribuci&oacute;n y crecimiento de los l&iacute;quenes en los monumentos estudiados son: el tipo de substrato, la orientaci&oacute;n y la exposici&oacute;n a la luminosidad, la humedad y el viento. El material p&eacute;treo en donde crecen los l&iacute;quenes presenta caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas (absorci&oacute;n de agua por capilaridad, densidad aparente y real y porosidad total) y mec&aacute;nicas (resistencia a la compresi&oacute;n uniaxial) que favorecen los niveles de humedad, protegiendo de la desecaci&oacute;n a dichos l&iacute;quenes, beneficiando de esta manera su crecimiento. Las diferentes morfolog&iacute;as de los l&iacute;quenes estudiados est&aacute;n representadas como dos especies foliosas (<i>Xanthoparmelia mexicana</i> y <i>Xanthoparmelia tasmanica</i>) y tres especies costrosas (<i>Caloplaca</i> aff. <i>brouardii</i>, <i>Caloplaca</i> aff. <i>ludificans</i> y <i>Aspicilia</i> sp.). Estos l&iacute;quenes muestran una mayor colonizaci&oacute;n y distribuci&oacute;n en la Escuela de M&uacute;sica de la Universidad de Guanajuato, comparado con los de las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. Esta abundancia se debe probablemente a que la comunidad liqu&eacute;nica no se encuentra expuesta directamente a los agentes contaminantes de los veh&iacute;culos, y que su crecimiento se da principalmente en las zonas de sombra. De igual modo, es importante resaltar la presencia de una mayor poblaci&oacute;n de aves en la cercan&iacute;a de la Escuela de M&uacute;sica. El excremento de las aves contiene compuestos qu&iacute;micos como nitratos, sulfatos y sulfitos que al mezclarse con la lluvia, aire y diversos contaminantes ambientales favorecen el crecimiento de microflora, el desarrollo de hongos y bacterias, capaces de crear condiciones adecuadas para que microorganismos que pueden vivir sin ox&iacute;geno entren en funci&oacute;n. El &aacute;cido &uacute;rico y fosf&oacute;rico originado por las deposiciones puede llegar a ocasionar deterioro del material p&eacute;treo, siempre y cuando haya anidaci&oacute;n. Las deposiciones de las aves desarrollan microorganismos de los ciclos del nitr&oacute;geno y del azufre que presentan una acci&oacute;n sin&eacute;rgica, conduciendo a la nitrificaci&oacute;n y a la formaci&oacute;n de &aacute;cidos a&uacute;n m&aacute;s corrosivos que los ya citados, como el sulf&uacute;rico y el n&iacute;trico. En el caso particular del &aacute;rea de estudio no se observa la anidaci&oacute;n de aves, por lo que se considera que las defecaciones no juegan un papel importante en el deterioro del material p&eacute;treo. Las diferencias morfol&oacute;gicas y forma de crecimiento de los l&iacute;quenes influyen la relaci&oacute;n liquen&#45;roca. Los l&iacute;quenes foliosos (<i>Xanthoparmelia mexicana</i> y <i>Xanthoparmelia tasmanica</i>) causan un mayor impacto est&eacute;tico debido a su tama&ntilde;o y extensi&oacute;n, as&iacute; como tambi&eacute;n causan da&ntilde;o mec&aacute;nico por la acci&oacute;n de penetraci&oacute;n de sus rizinas (30 &#181;m a 50 &#181;m), particularmente en las rocas porosas, como en el caso de las areniscas bajo estudio. Por otro lado, los l&iacute;quenes costrosos como <i>Caloplaca</i> aff. <i>brouardii</i>, <i>Caloplaca</i> aff. <i>ludificans</i> y <i>Aspicilia</i> sp., sus hifas penetran 0.5 &#181;m a 10 &#181;m, adhiri&eacute;ndose a la superficie mineral, la cual es finalmente micro&#45;dividida y embebida, dando como resultado una superficie de canales de perforaci&oacute;n. Ambos l&iacute;quenes (foliosos y costrosos) ejercen, adem&aacute;s, un da&ntilde;o qu&iacute;mico debido al &aacute;cido ox&aacute;lico, el cual genera corrosi&oacute;n superficial en el material p&eacute;treo, con formaci&oacute;n de peque&ntilde;os orificios por debajo de los talos (Ascaso, 1984). La inclusi&oacute;n de fragmentos de minerales en los talos parece ser com&uacute;n en todas las especies de l&iacute;quenes estudiadas. Resultados similares se reportan en la literatura para diversos tipos de rocas (Ascaso, Sancho &amp; Rodr&iacute;guez&#45;Pascual, 1990; Ascaso &amp; Wierzchos, 1994; Chen, Blume &amp; Beyer, 2000; Crisci, Gattuso, Macchione &amp; Miriello, 2005; Lee &amp; Parsons, 1999; Wierzchos &amp; Ascaso, 1994; 1996). Las especies estudiadas son sax&iacute;colas, por lo que sugerir&iacute;a que &eacute;stas ejercen una acci&oacute;n protectora sobre la roca, pero los resultados de los ensayos de resistencia y las observaciones con MEB no apoyan esta hip&oacute;tesis. Estas especies act&uacute;an deteriorando las areniscas, penetrando una capa superficial muy delgada (1 &#181;m &#45; 4 &#181;m). En esta interfase liquen&#45;roca, los l&iacute;quenes tanto foliosos como costrosos acumulan elementos mayores (SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>O, CaO y Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) y elementos traza del ambiente. En dicha interfase liquen&#45;roca, las especies de <i>Xanthoparmelia</i> muestran una disminuci&oacute;n de SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>O y un aumento en MgO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> y CaO en el &aacute;rea ocupada por las rizinas de los l&iacute;quenes. En cambio, en la interfase liquen&#45;roca de las especies <i>Caloplaca</i> se observa una disminuci&oacute;n en Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, y SiO<sub>2</sub> y un aumento en K<sub>2</sub>O, CaO y Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Para el caso de la interfase liquen&#45;roca de la especie <i>Aspicilia</i> sp. se puede observar una disminuci&oacute;n en SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>O y un aumento en MgO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> y CaO. El aumento de dichos componentes en los l&iacute;quenes estudiados est&aacute; relacionado probablemente con los &aacute;cidos org&aacute;nicos que &eacute;stos secretan, como es el caso del &aacute;cido ox&aacute;lico, &aacute;cido c&iacute;trico, &aacute;cido gluc&oacute;nico, &aacute;cido gliox&iacute;lico y &aacute;cido oxaloac&e    acute;tico (Braams, 1992; Lewis, May &amp; Bravery, 1988). El &aacute;cido ox&aacute;lico puede producir una cristalizaci&oacute;n de oxalato c&aacute;lcico, o bien, solubilizar al Fe, Al o Ca. Los &aacute;cidos tambi&eacute;n pueden influir en el pH, un pH bajo, provocando la solubilidad del Al, alterando las plagioclasas, dando lugar a una neoformaci&oacute;n de cristales de carbonato c&aacute;lcico (Guglielmin <i>et al</i>., 2011). La presencia de altas concentraciones de S, Pb, Sb, Co, Cu, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> y Zn en <i>Aspicilia</i> sp. nos indica la capacidad que tiene dicho liquen de acumular estos metales pesados, por lo que se le puede considerar un excelente indicador de contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica. Las observaciones con microscopio &oacute;ptico, MEB, MET y EDS, indican que los l&iacute;quenes, efectivamente, ocasionan alteraciones en la capa superficial del material p&eacute;treo, disgregando los minerales, degradando y erosionando la roca (<a href="/img/revistas/au/v25n4/a4f5.jpg" target="_blank">figuras 5</a> y <a href="/img/revistas/au/v25n4/a4f6.jpg" target="_blank">6</a>).</font></p>     	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La investigaci&oacute;n se realiz&oacute; con el apoyo financiero de Direcci&oacute;n de Investigaci&oacute;n y Posgrado (DINPO), ahora Direcci&oacute;n de Apoyo a la Investigaci&oacute;n y al Posgrado (DAIP), de la Universidad de Guanajuato, con el proyecto 000073/11. Los autores agradecen el apoyo brindado por Brenda Denisse y Monika Sanz en el an&aacute;lisis biol&oacute;gico de hongos y cianobacterias. De igual manera, un gran agradecimiento a &Aacute;frica Islas Robles y a la Dra. Gabriela Olmedo por su apoyo en dicho proyecto. Un especial agradecimiento a la M. en C. Ofelia P&eacute;rez Arvizu por la preparaci&oacute;n y medici&oacute;n de las muestras analizadas en el laboratorio ultralimpio ICP&#45;MS, de la Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico (UNAM), Juriquilla, y a Mar&iacute;a del Rosario Gregorio Cipriano por las fotos tomadas en el laboratorio del Herbario de la Facultad de Biolog&iacute;a de la Universidad Michoacana de San Nicol&aacute;s de Hidalgo (UMSNH).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ascaso, C. (1984). Structural aspects of lichens invading their substrata. In C. Vicente, D. H. Brown &amp; M. E., Legaz (Eds.). <i>Surface Physiology of Lichens.</i> Madrid: Universidad Complutense.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253360&pid=S0188-6266201500040000400001&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">Ascaso, C., Galv&aacute;n, J., &amp; Rodr&iacute;guez&#45;Pascual, C. (1976). Studies on the pedogenetic action of Lichen acids. <i>Pedobiolog&iacute;a</i>, 16, 321&#45;332.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253362&pid=S0188-6266201500040000400002&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">Ascaso, C., Sancho, L. G., &amp; Rodr&iacute;guez&#45;Pascual, C. (1990). The weathering action of saxicolous lichens in maritime Antarctica. <i>Polar Biology</i>, <i>11</i>(1), 33&#45;39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253364&pid=S0188-6266201500040000400003&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">Ascaso, C., &amp; Wierzchos, J. (1994). Structural aspects of the lichen&#150;rock interface using back scattered electron imaging. <i>Botanica Acta</i>, <i>107</i>(4), 251&#45;256. doi: 10.1111/j.1438&#45;8677.1994.tb00793.x</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=253366&pid=S0188-6266201500040000400004&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">Braams, J. (1992). <i>Ecological studies on the fungal microflora inhabiting historical sandstone monuments</i>. Oldenburg: University of Oldenburg.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253367&pid=S0188-6266201500040000400005&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">Chen, J., Blume, H. P., &amp; Beyer, L. (2000). Weathering of rocks induced by lichen colonization &#151; a review. <i>Catena</i>, <i>39</i>(2), 121&#45;146. doi: 10.1016/S0341&#45;8162(99)00085&#45;5</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=253369&pid=S0188-6266201500040000400006&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">Crisci, G. M., Gattuso, C., Macchione, M., &amp; Miriello, M. (28&#45;29 October 2005). Analisi dei meccanismi di degrado dei materiali calcarenitici dovuto all'azione dei licheni. <i>Proceedings of the Workshop: L'approccio multidisciplinare allo studio ed alla valorizzazione dei Beni Culturali</i> (pp. 187&#45;197), Siracusa, Italy.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253370&pid=S0188-6266201500040000400007&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">De los R&iacute;os, A., Wierzchos, J., Sancho, L. G., Green, T. G., &amp; Ascaso, C. (2005). Ecology of endolithic lichens colonizing granite in continental Antarctica. <i>The Lichenologist</i>, 37, 1&#45;13. doi: 10.1017/S0024282905014969</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=253372&pid=S0188-6266201500040000400008&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">Eckardt, F. E. W. (1985). Solubilization, transport and deposition of mineral cations by microorganisms. Efficient rock weathering agents. In J. L., Drever (Ed.), <i>The chemistry of weathering</i>. Dordretch, Netherlands: Reidel Publishing Co.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253373&pid=S0188-6266201500040000400009&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">Eckardt, F. E. W. (1990). Zum Vorkommen und Verhalten von Mikroorganismen in Bausteinen und Putzen In E. Emmerling <i>et al.</i> (Eds.), <i>Konservierung und Restaurierung von verputzten Mauerwerken. S. Bayer. landesamt f</i> (pp. 161&#45;173). Denkmalpflege, Munchen. Reidel Publishing Company, Boston.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253375&pid=S0188-6266201500040000400010&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">Favero&#45;Longoa, S. E., Gazzanoa, C., Girlandaa, M., Castellib, D., Tretiachc, M., Baiocchid, C., &amp; Piervittoria, R. (2011). Physical and Chemical Deterioration of Silicate and Carbonate Rocks by Meristematic Microcolonial Fungi and Endolithic Lichens (Chaetothyriomycetidae). <i>Geomicrobiology Journal</i>, <i>28</i>(8), 732&#45;744. doi: 10.1080/01490451.2010.517696</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=253377&pid=S0188-6266201500040000400011&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">Galun, M., &amp; Ronen, R. (1988). <i>CRC Handbook of lichenology</i>. Vol. III, Boca Raton, Florida: CRC Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253378&pid=S0188-6266201500040000400012&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">Guglielmin, M., Favero&#45;Longo, S. E., Cannone, N., Piervittori, R., &amp; Strini, A. (2011). Role of lichens in granite weathering in cold and arid environments of continental Antarctica. <i>Geological Society, London, Special Publications</i>, <i>354</i>(1), 195&#45;204. doi: 10.1144/SP354.12</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=253380&pid=S0188-6266201500040000400013&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">Krumbein, W. E. (1972). Role des microorganismes dans la genese, la diagenese et la degradation des roches en places. <i>Revue d'ecologie et de biologie du sol</i>, 9, 283&#45;319.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253381&pid=S0188-6266201500040000400014&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">Krumbein, W. E. (1998). Mikrobenbefall und steinzerstorung autotroph order heterotroph? Chemisch order physikalisch? Strategies der verhinderung und behebung. Eine Bilenz 173&#45;205. In R. Snethlage (Ed.), <i>Denkmalpflege und Naturwissiens natursteinkonservierung H. Fraunhofer IRB Verlag Stuttgart</i>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253383&pid=S0188-6266201500040000400015&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">Lee, M. R., &amp; Parsons, I. (1999). Biomechanical and biochemical weathering of lichenencrusted granite: textural controls on organic&#150;mineral interactions and deposition of silica&#45;rich layers. <i>Chemical Geology</i>, <i>161</i>(4), 385&#45;397. doi: 10.1016/S0009&#45;2541(99)00117&#45;5</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=253385&pid=S0188-6266201500040000400016&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">Lewis, F. J., May, E., &amp; Bravery, A .F. (1988). Metabolic activities of bacteria isolated from building stone and their relationship to stone decay. <i>Biodeterioration</i>, 7, 107&#45;112. doi: 10.1007/978&#45;94&#45;009&#45;1363&#45;9_13</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=253386&pid=S0188-6266201500040000400017&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">McIlroy de la Rosa, J. P., Warke, P.A., &amp; Smith, B. J. (2014). The effects of lichen cover upon the rate of solutional weathering of limestone. <i>Geomorphology</i>, 220, 81&#45;92. doi: 10.1016/j.geomorph.2014.05.030</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=253387&pid=S0188-6266201500040000400018&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">Nash III, T. H., Gries, C., &amp; Bungartz, F. (2007). <i>Lichen Flora of the Greater Sonoran Desert Region</i>, vol.III. Lichen Unlimited (567 pp.)., Tempe, Arizona, U.S.A.: Arizona State University.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253388&pid=S0188-6266201500040000400019&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">Nash III, T. H., Ryan, B. D., Diederich, P., Gries, C., &amp; Bungartz, F. (2004). <i>Lichen Flora of the Greater Sonoran Desert Region</i>, vol. II. Lichen Unlimited (742 pp.). Tempe, Arizona, USA: Arizona State University.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253390&pid=S0188-6266201500040000400020&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">Norma UNE&#45;EN 1925:1999. "M&eacute;todos de ensayo para piedra natural. Determinaci&oacute;n del coeficiente de absorci&oacute;n de agua por capilaridad".    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253392&pid=S0188-6266201500040000400021&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">Norma UNE&#45;EN 1926:2006. "M&eacute;todos de ensayo para piedra natural. Determinaci&oacute;n de la resistencia a la compresi&oacute;n".    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253394&pid=S0188-6266201500040000400022&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">Norma UNE&#45;EN 1936:2006. "M&eacute;todos de ensayo para piedra natural. 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Patterns of growth in coccoid, aggregate forming cyanobacteria. <i>Annales Botanici Fennici</i>, <i>35</i>(3), 219&#45;227.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253398&pid=S0188-6266201500040000400024&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">Piervittori, R., Favero&#45;Longo, S. E., &amp; Gazzano, C. (2009). Lichens and biodeterioration of stonework: a review. <i>Chemistry Today</i>, <i>27</i>(6), 8&#45;11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=253400&pid=S0188-6266201500040000400025&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">Puy Alquiza, M. J., Miranda&#45;Avil&eacute;s, R., Salazar, Ma del C., Vega, M., &amp; Cervantes, J. (2013). 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Biodeterioration of stone: a review. <i>International biodeterioration, and biodegradation</i>, <i>46</i>(4), 343&#45;363. doi: 10.1016/S0964&#45;8305(00)00109&#45;8</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=253405&pid=S0188-6266201500040000400028&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">Warscheid, T., &amp; Krumbein, W. E. (1994). Biodeteriorationsprozesse an anorganischen Werkstoffen und mogliche GegenmaBnahmen. <i>Werkstoffe und corrosion</i>, <i>45</i>(2), 105&#45;113. doi: 10.1002/maco.19940450207</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=253406&pid=S0188-6266201500040000400029&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">Warscheid, T., Oetling, M., &amp; Kumbrein, W. E. (1991). Physico&#45;chemical aspects of biodeterioration processes on rocks with special regard to organic pollutants. <i>International Biodeterioration</i>, <i>28</i>(1&#45;4), 37&#45;48. doi: 10.1016/0265&#45;3036(91)90032&#45;M</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=253407&pid=S0188-6266201500040000400030&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">Warscheid, T., Petersen, K., &amp; Krumbein, W. (1988). Effect of cleaning on the distribution of microorganisms on rock surfaces. En D. Houghton, R. Smith &amp; H. O. W. Eggins (Eds), <i>Biodeterioration</i>. 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Application of back&#45;scattered electron imaging to the study of the lichen&#150;rock interface. <i>Journal of Microscopy</i>, <i>175</i>(Pt 1), 54&#45;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=253410&pid=S0188-6266201500040000400032&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">Wierzchos, J., &amp; Ascaso, C. (1996). Morphological and chemical features of bioweathered granitic biotite induced by lichen activity. <i>Clays and Clay Minerals</i>, <i>44</i>(5), 652&#45;657. doi: 10.1346/CCMN.1996.0440507</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=253412&pid=S0188-6266201500040000400033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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