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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El registro sedimentario Pleistoceno tardío-Holoceno de la Salina de Ambargasta (Argentina central): una aproximación paleolimnológica]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Salina de Ambargasta is a playa system located at the middle latitude of Argentina (29°S; 64°W). Two sedimentary cores retrieved at the eastern border (AB-1) and the central area of the salina (AB-2) were studied using a multi-proxy approach, an actualistic sedimentary model and radiocarbon dates allowed reconstructing the paleohydrological history of the Salina de Ambargasta since the late Pleistocene. The paleoenvironmental reconstruction for the last ca. 45,000 years to the present suggests six main environmental stages: 1) between 44,700 and 39,600 cal. year BP, a dry period is represented by the development of a capillary mudflat; 2) between ca. 39,600 and 26,700 cal. year BP a more humid period is recorded by lacustrine facies with carbonate and sulfateprecipitation; 3) between ca. 26,700 and 23,600 cal. year BP occurs the most humid phase in Ambargasta, characterized by the sedimentation in an ephemeral sulfate lake, relatively deep, enriched with microbial mats and fringed by mudflats; 4) between 23,600 and 18,500 cal. year BP, a change to drier conditions with humid pulses is evidenced by the development of saline mudflats alternating with ephemeral lakes and associated with mudflats in the supralittoral areas; 5) between 18,500 and 8,600 cal. year BP a drier period is identified by the dominance of capillary and saline mudflats, and 6) since 8,600 cal. year BP to the present the most negative hydrological balance is recorded in the saline system, represented by an expansion of capillary mudflats The control of the hydrological balance in the Salina de Ambargasta is mostly associated with the variation of the South America Monsoon-like System. Thus, the record presented here allows us to provide new clues in order to decipherformerfluctuations of this important driver of the climatic system of South America since the late Pleistocene.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>El registro sedimentario Pleistoceno tard&iacute;o&#45;Holoceno de la Salina de Ambargasta (Argentina central): una aproximaci&oacute;n paleolimnol&oacute;gica</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="center"><b><font face="verdana" size="3">The late Pleistocene-Holocene sedimentary record of the Salina de Ambargasta (central Argentina): 	  a paleolimnological approach</font></b><font face="verdana" size="2"></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Gabriela A. Zanor<sup>1,2</sup>*, Eduardo L. Piovano<sup>1</sup>, Daniel Ariztegui<sup>3</sup>, Andrea I. Pasquini<sup>1</sup> y Jorge O. Chiesa<sup>4</sup></b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1 </sup>Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), Consejo Nacional de Investigaciones Cient&iacute;ficas y T&eacute;cnicas CONICET&#45; Universidad Nacional de C&oacute;rdoba, Av. V&eacute;lez Sarsfield 1611, X5016GCA C&oacute;rdoba, Argentina.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Divisi&oacute;n de Ciencias de la Vida (DICIVA), Campus Irapuato&#45;Salamanca, Universidad de Guanajuato, Carretera Irapuato&#45;Silao Km. 9, C.P. 36500 Irapuato, M&eacute;xico.</i>*<a href="mailto:gzanor@ugto.mx">gzanor@ugto.mx</a></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> Section des Sciences de la Terre et de l'environnement, Universit&eacute; de Gen&eacute;ve, Rue des Maraichers 13, 1205 Ginebra, Suiza.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>4</sup> Departamento de Geolog&iacute;a, Universidad Nacional de San Luis, Ej&eacute;rcito de los Andes 950, D5700HHW San Luis, Argentina. </i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Noviembre 18, 2012    <br>   Manuscrito corregido recibido: Marzo, 2013    <br> Manuscrito aceptado: Abril 8, 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">La Salina de Ambargasta es un sistema playa localizado a latitudes medias de Argentina (29&deg;S; 64&deg;W). El estudio de dos testigos sedimentarios, AB&#45;1 (borde este de la salina) y AB&#45;2 (&aacute;rea central), efectuado mediante un enfoque de multi&#45;indicadores ambientales, la aplicaci&oacute;n de un modelo sedimentario an&aacute;logo y edades radiocarb&oacute;nicas, permiti&oacute; reconstruir la historia paleohidrol&oacute;gica de la salina de Ambargasta a partir del Pleistoceno tard&iacute;o. La reconstrucci&oacute;n paleoambiental de los &uacute;ltimos ca. 45,000 a&ntilde;os hasta el presente, indica seis estadios ambientales principales: 1) entre 44,700 y 39,600 a&ntilde;os cal. AP, un intervalo seco est&aacute; representado por el desarrollo de una planicie fangosa capilar; 2) entre 39,600 y 26,700 a&ntilde;os cal. AP, un per&iacute;odo m&aacute;s h&uacute;medo es registrado por facies lacustres con precipitaci&oacute;n carbon&aacute;tica y sulfatada; 3) entre 26,700y 23,600 a&ntilde;os cal. AP ocurre la fase m&aacute;s h&uacute;meda en Ambargasta, caracterizada por la sedimentaci&oacute;n en una laguna ef&iacute;mera sulfatada, relativamente profunda, rica en tapices microbianos y marginada por planicies fangosas; 4) entre 23,600y 18,500 a&ntilde;os cal. AP se presenta un cambio a condiciones m&aacute;s secas con pulsos h&uacute;medos intercalados, evidenciado por el desarrollo de planicies fangosas salinas que alternan con lagunas ef&iacute;meras, y planicies fangosas capilares en las zonas supralitorales; 5) entre 18,500y 8,600 a&ntilde;os cal. AP se identifica un intervalo m&aacute;s seco caracterizado por el dominio de planicies fangosas salinas y capilares, y 6) desde los 8,600 a&ntilde;os cal. AP al presente se registra el balance h&iacute;drico m&aacute;s negativo en el sistema salino representado por una expansi&oacute;n de las planicies fangosas capilares. El control del balance hidrol&oacute;gico en la Salina de Ambargasta est&aacute; vinculado con la variaci&oacute;n del Sistema de tipo Monz&oacute;nico Sudamericano, por lo cual la reconstrucci&oacute;n efectuada desde el Pleistoceno tard&iacute;o permite aportar nuevas claves para comprender las fluctuaciones pasadas de este importante forzante del sistema clim&aacute;tico de Sudam&eacute;rica.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> playa, paleolimnolog&iacute;a, registro sedimentario, reconstrucci&oacute;n paleoambiental, Pleistoceno, Argentina.</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>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Salina de Ambargasta is a playa system located at the middle latitude of Argentina (29&deg;S; 64&deg;W). Two sedimentary cores retrieved at the eastern border (AB&#45;1) and the central area of the salina (AB&#45;2) were studied using a multi&#45;proxy approach, an actualistic sedimentary model and radiocarbon dates allowed reconstructing the paleohydrological history of the Salina de Ambargasta since the late Pleistocene. The paleoenvironmental reconstruction for the last ca. 45,000 years to the present suggests six main environmental stages: 1) between 44,700 and 39,600 cal. year BP, a dry period is represented by the development of a capillary mudflat; 2) between ca. 39,600 and 26,700 cal. year BP a more humid period is recorded by lacustrine facies with carbonate and sulfateprecipitation; 3) between ca. 26,700 and 23,600 cal. year BP occurs the most humid phase in Ambargasta, characterized by the sedimentation in an ephemeral sulfate lake, relatively deep, enriched with microbial mats and fringed by mudflats; 4) between 23,600 and 18,500 cal. year BP, a change to drier conditions with humid pulses is evidenced by the development of saline mudflats alternating with ephemeral lakes and associated with mudflats in the supralittoral areas; 5) between 18,500 and 8,600 cal. year BP a drier period is identified by the dominance of capillary and saline mudflats, and 6) since 8,600 cal. year BP to the present the most negative hydrological balance is recorded in the saline system, represented by an expansion of capillary mudflats The control of the hydrological balance in the Salina de Ambargasta is mostly associated with the variation of the South America Monsoon&#45;like System. Thus, the record presented here allows us to provide new clues in order to decipherformerfluctuations of this important driver of the climatic system of South America since the late Pleistocene.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> playa, paleolimnology, sedimentary record, paleoenvironmental reconstruction, Pleistocene, Argentina.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La paleolimnolog&iacute;a es la ciencia que estudia los sedimentos lacustres con el fin de reconstruir las condiciones ambientales pasadas (Cohen, 2003; Douglas, 2007). El relleno sedimentario de los lagos constituye un detallado archivo de los procesos hidroqu&iacute;micos, sedimentarios y biol&oacute;gicos actuantes y aporta, entre otros aspectos, informaci&oacute;n para descifrar la evoluci&oacute;n de una cuenca, actividad tect&oacute;nica y la variabilidad clim&aacute;tica. Los sedimentos lacustres de sistemas cerrados, en particular de sistemas playa o salinas, conservan la se&ntilde;al de las variaciones en la relaci&oacute;n Precipitaci&oacute;n&#45;Evaporaci&oacute;n (P&#45;E), a diferentes escalas temporales (Fritz, 2008). Los cambios en el registro sedimentario permiten establecer inferencias clim&aacute;ticas a una escala de tiempo que supera la informaci&oacute;n proporcionada por los documentos hist&oacute;ricos (Piovano <i>et al.,</i> 2002). La respuesta de un lago playa frente a la acci&oacute;n de diversos forzantes a lo largo del tiempo puede manifestarse mediante variaciones laterales y verticales en los tipos de facies acumuladas, abarcando desde los sectores distantes de abanicos aluviales hasta las lagunas perennes o ef&iacute;meras dentro del sistema salino (Hardie <i>et al.,</i> 1978; Last, 1984; Smoot y Lowenstein, 1991; Valero&#45;Garc&eacute;s <i>et al.,</i> 2000; Bobst <i>et al.,</i> 2001; Lowenstein <i>et al.,</i> 2003). Seg&uacute;n Fritz (1996), los registros paleolimnol&oacute;gicos deben utilizar diversas l&iacute;neas de evidencia o indicadores para efectuar reconstrucciones paleoambientales y paleoclim&aacute;ticas, tales como: propiedades petrof&iacute;sicas, sedimentolog&iacute;a, mineralog&iacute;a, geoqu&iacute;mica org&aacute;nica, inorg&aacute;nica y de is&oacute;topos estables, microf&oacute;siles, part&iacute;culas carbonizadas, entre otras.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las &uacute;ltimas d&eacute;cadas, un n&uacute;mero creciente de estudios paleolimnol&oacute;gicos en ambientes lacustres y lagos playas han surgido en distintas &aacute;reas del planeta &#45; especialmente en diferentes latitudes del continente americano&#45; con </font><font face="verdana" size="2">la finalidad de comprender las fluctuaciones clim&aacute;ticas globales a escala regional (e.g., Sylvestre <i>et al.,</i> 1999; Markgraf, 2001; Valero&#45;Garc&eacute;s <i>et al.,</i> 2003; Piovano <i>et al.,</i> 2004; Gilli <i>et al.,</i> 2005; Moreno <i>et al.,</i> 2007; Caballero <i>et al.,</i> 2010; Giralt <i>et al.,</i> 2011). Una caracter&iacute;stica del sur de Sudam&eacute;rica est&aacute; dada por el desarrollo de una franja continua con precipitaciones menores a 250 mm/a&ntilde;o que cruza el continente en sentido NW&#45;SE desde Per&uacute; hasta la regi&oacute;n costera de la Patagonia Argentina, llamada "Diagonal &Aacute;rida" (DA; Bruniard, 1982). La regi&oacute;n ubicada al norte y este de la DA (i.e., Argentina central) recibe humedad de origen atl&aacute;ntica con precipitaciones m&aacute;ximas durante el verano austral. Por el contrario, la regi&oacute;n al oeste de la DA (Patagonia) posee influencia pac&iacute;fica y se caracteriza por presentar precipitaciones m&aacute;ximas durante el invierno. En este sentido, el an&aacute;lisis de los registros clim&aacute;ticos al norte y este de la DA han permitido reconstruir la actividad pasada del Sistema Monz&oacute;nico Sudamericano (Zhou y Lau, 1998) en el dominio geogr&aacute;fico de las Pampas (Piovano <i>et al.,</i> 2009) mientras que los registros de Patagonia permiten inferir la actividad de los <i>westerlies</i> o vientos del Oeste (Mayr <i>et al.,</i> 2007; Moy <i>et al.,</i> 2008; Moreno <i>et al.,</i> 2009).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Salina de Ambargasta (4,200 km<sup>2</sup>), conjuntamente con las Salinas Grandes (4,700 km<sup>2</sup>), Salina La Antigua (410 km<sup>2</sup>) y Salina San Bernardo (7.2 km<sup>2</sup>) forman la Cuenca Saliniana (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Esta gran cuenca, una de las mayores &aacute;reas cubiertas por salares en el globo, ha acumulado espesas secuencias de origen continental en el transcurso del Cenozoico, las cuales generalmente no se encuentran aflorando a nivel de superficie. En consecuencia, el an&aacute;lisis del registro sedimentario de la Salina de Ambargasta, ubicada al este de la DA (29&deg;S&#45;64&deg;O; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f1.jpg" target="_blank">Figura 1a</a>), constituye la primera investigaci&oacute;n paleolimnol&oacute;gica realizada en la depresi&oacute;n Saliniana, registrando una ventana de tiempo hasta ahora inexplorada en esta cuenca de Argentina. El objetivo principal de este trabajo es reconstruir la evoluci&oacute;n del paleodep&oacute;sito en un sector de Argentina subtropical, utilizando el relleno sedimentario de Ambargasta. Para ello, se estudiaron dos testigos de sedimentos (AB&#45;1 y AB&#45;2; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f1.jpg" target="_blank">Figura 1b</a>) mediante un enfoque de multi&#45;indicadores ambientales, los cuales incluyen: susceptibilidad magn&eacute;tica (SM), sedi&#45;mentolog&iacute;a de alta resoluci&oacute;n, contenidos de agua, carbono org&aacute;nico e inorg&aacute;nico. Se propone la evoluci&oacute;n paleoambiental y paleohidrol&oacute;gica del sistema salino y su marco cronol&oacute;gico preliminar, resultados que permitir&aacute;n avanzar sobre el conocimiento de las fluctuaciones paleoclim&aacute;ticas ocurridas en la regi&oacute;n subtropical de Argentina durante el Cuaternario tard&iacute;o.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;REA DE ESTUDIO</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Geolog&iacute;a, clima y subambientes sedimentarios</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Cuenca Saliniana (&Aacute;lvarez <i>et al.,</i> 1990), de la cual forma parte el bols&oacute;n salino de Ambargasta, est&aacute; situada en la regi&oacute;n del antepa&iacute;s fragmentado de las Sierras Pampeanas (Jordan y Allmendinger, 1986; ver <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f1.jpg" target="_blank">Figura 1a</a>). Las sierras que rodean al cuerpo salino de Ambargasta poseen alturas medias de 700 m s.n.m. mientras que la cota en los bordes de la salina es de 118 m s.n.m. Los bloques serranos se componen de un basamento constituido por rocas metam&oacute;rficas de bajo a alto grado con intrusiones de granitos de edades proterozoicas tard&iacute;as a paleozoicas tempranas&#45;medias (Lucero Michaut, 1979; Lira <i>et al.,</i> 1997). La secuencia sedimentaria del &aacute;rea se caracteriza por la presencia de areniscas continentales paleozoicas y rocas sedimentarias cret&aacute;cicas y cenozoicas (Lucero Michaut, 1979), culminando con dep&oacute;sitos fluviales, lacustres y e&oacute;licos del Cuaternario tard&iacute;o.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Salina de Ambargasta, ubicada al este de la DA, se encuentra en un &aacute;rea de Argentina bajo un r&eacute;gimen clim&aacute;tico de tipo monz&oacute;nico (Vera <i>et al.,</i> 2006). Durante el verano austral, el Sistema Monz&oacute;nico Sudamericano se desplaza hacia el sur desde las latitudes tropicales hasta aproximadamente el NE de Argentina, influenciando la variabilidad de la precipitaci&oacute;n. El sistema monz&oacute;nico conecta la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) con la Zona de Convergencia del Atl&aacute;ntico Sur (ZCAS) a trav&eacute;s de una circulaci&oacute;n atmosf&eacute;rica de gran escala que contiene una corriente en chorro. Las corrientes en Chorro de Capas Bajas de Sudam&eacute;rica se originan en el Oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico ecuatorial y son las encargadas de transportar humedad a la regi&oacute;n del SE de Sudam&eacute;rica (SESA: 22&#45;40&deg;S; Nogu&eacute;s&#45;Paegle y Mo, 1997; Labraga <i>et al.,</i> 2000). Este mecanismo da lugar al control temporal de las precipitaciones, desde estacional a miles de a&ntilde;os y determina en gran medida el balance hidrol&oacute;gico en las zonas ubicadas al norte y este de la DA (Saulo <i>et al.,</i> 2000; Berbery y Barros, 2002). La regi&oacute;n de Ambargasta posee un t&iacute;pico clima semi&aacute;rido caracterizado por veranos muy c&aacute;lidos. Las m&aacute;ximas precipitaciones y temperaturas se producen durante esta estaci&oacute;n (diciembre a marzo), mientras que la estaci&oacute;n seca ocurre durante el invierno (junio a septiembre). La precipitaci&oacute;n media anual en la regi&oacute;n es de aproximadamente 550 mm/a&ntilde;o, la temperatura media anual es de 20 &deg;C, la humedad relativa es de 25% y la evapotranspiraci&oacute;n (EVT) total anual es de aproximadamente 1,300 mm/a&ntilde;o (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>). La alta EVT y la influencia de vientos intensos del N, NNE y a menudo del SW y NW contribuyen en su conjunto, a un balance h&iacute;drico muy negativo para la regi&oacute;n, con un d&eacute;ficit de 800 mm/a&ntilde;o (ver <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo a su comportamiento hidrol&oacute;gico, la Salina de Ambargasta puede ser dividida en (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f1.jpg" target="_blank">Figura 1b</a>): (A) un sistema cerrado <i>sensustricto,</i> donde la p&eacute;rdida de agua se produce totalmente por evaporaci&oacute;n y, (B) un sistema casi abierto en el &aacute;rea norte de la salina, donde el arroyo Saladillo act&uacute;a como un efluente de numerosas lagunas que permanecen interconectadas entre s&iacute; durante la estaci&oacute;n lluviosa (i.e., verano austral). Con base en las caracter&iacute;sticas geomorfol&oacute;gicas y sedimentol&oacute;gicas del sistema salino se reconocieron diversos subambientes de dep&oacute;sito (Zanor <i>et al.,</i> 2012), los cuales se muestran en la <a href="#f3">Figura 3</a>. En la zona occidental se desarrolla una planicie fangosa seca, con peque&ntilde;as lagunas intermitentes y un paleo&#45;campo de dunas erosionado de edad cuaternaria. Por su parte, la porci&oacute;n oriental, localizada a un nivel topogr&aacute;fico m&aacute;s deprimido, recibe un mayor aporte de agua subterr&aacute;nea contribuyendo a la formaci&oacute;n de lagunas salinas ef&iacute;meras. Por &uacute;ltimo, la zona norte incluye la franja de dep&oacute;sito asociada a la planicie de inundaci&oacute;n del r&iacute;o Dulce (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f1.jpg" target="_blank">Figuras 1b</a> y <a href="#f3">3</a>), ocupada parcialmente por cursos de agua ef&iacute;meros o cauces secos (i.e., arroyos Namby y Ayuncha, ver <a href="#f3">Figura 3</a>).</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/rmcg/v30n2/a7f3.jpg"></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Modelo evapor&iacute;tico estacional</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las lagunas salinas de Ambargasta experimentan un ciclo evapor&iacute;tico estacional cuyas magnitudes y duraci&oacute;n dependen de los cambios en la relaci&oacute;n P&#45;E a lo largo del a&ntilde;o (Zanor <i>et al.,</i> 2012). Con base en el modelo propuesto por Lowenstein y Hardie (1985) se distinguen en Ambargasta fases de expansi&oacute;n, concentraci&oacute;n evapor&iacute;tica y desecaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2a&#45;2c</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La etapa de expansi&oacute;n ocurre durante la estaci&oacute;n lluviosa (parte de la primavera y verano austral), cuando las lagunas reciben un mayor aporte de agua a trav&eacute;s de precipitaci&oacute;n directa, escorrent&iacute;a superficial y agua subterr&aacute;nea (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2a&#45;2b</a>). Tanto la precipitaci&oacute;n como la EVT alcanzan los valores m&aacute;ximos durante los meses de verano (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2a</a>). En esta etapa, por un efecto de diluci&oacute;n, las concentraciones de Na<sup>+</sup> y Cl<sup>&#45;</sup> de las salmueras son inferiores a las registradas en las etapas de concentraci&oacute;n evapor&iacute;tica y desecaci&oacute;n (Zanor <i>et al.,</i> 2012). Durante esta etapa de m&aacute;ximas precipitaciones se produce la proliferaci&oacute;n de diatomeas mientras que los sectores m&aacute;s profundos de las lagunas se cubren de tapices microbianos (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2c1</a>). Por debajo de los tapices, es com&uacute;n que se desarrolle una capa negra bajo condiciones reductoras, de pocos cent&iacute;metros de espesor (1&#45;2 cm), como producto de la actividad de bacterias sulfato&#45;reductoras (Pueyo&#45;Mur, 1979; Teller <i>et al.,</i> 1982). El aumento de la escorrent&iacute;a superficial ef&iacute;mera durante esta fase desencadena un mayor transporte de sedimentos detr&iacute;ticos finos que se depositan en el fondo de las lagunas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hacia finales del verano y comienzo del oto&ntilde;o (i.e., febrero&#45;mayo) la precipitaci&oacute;n decrece considerablemente y la EVT se mantiene en valores elevados (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2a</a>), dando lugar a la retracci&oacute;n de las lagunas y al inicio de la etapa de concentraci&oacute;n evapor&iacute;tica (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2b</a>). Las concentraciones de Na<sup>+</sup> y Cl<sup>&#45;</sup> en la salmuera se incrementan durante este periodo (Zanor <i>et al.,</i> 2012), produciendo un aumento de la salinidad y la consecuente precipitaci&oacute;n de halita en forma de cristales tipo <i>hooper</i> (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2c2</a>). Cuando la tasa de evaporaci&oacute;n es r&aacute;pida, los cristales crecen con texturas tipo cumulados (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2c3</a>). Como producto final se forma una costra evapor&iacute;tica de 2 cm de espesor, compuesta fundamentalmente de halita (halita: 98% y yeso: 2%; Zanor <i>et al.,</i> 2012). La mineralog&iacute;a resultante, en conjunto con la hidroqu&iacute;mica, sugiere que el aporte de Ca<sup>2+</sup> desde el acu&iacute;fero fre&aacute;tico es m&iacute;nimo. La composici&oacute;n qu&iacute;mica de las lagunas estar&iacute;a condicionada mayormente por la evaporaci&oacute;n y la disoluci&oacute;n de las costras hal&iacute;ticas ocurrida durante la etapa de expansi&oacute;n. Alrededor de las lagunas salinas, la salmuera queda restringida a las zonas subsuperficiales dando lugar a la formaci&oacute;n de una planicie fangosa salina, caracterizada por la precipitaci&oacute;n de halita intrasedimentaria.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Antes del comienzo del nuevo periodo lluvioso (primavera&#45;verano austral), las lagunas entran en la etapa de desecaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2b</a>). Durante esta etapa, las costras de evaporitas precipitadas bajo capa de agua tienden a desaparecer por la exposici&oacute;n suba&eacute;rea del piso de las lagunas, y la acci&oacute;n combinada de la deflaci&oacute;n y la disoluci&oacute;n de lluvias espor&aacute;dicas. La salmuera queda restringida a los sedimentos subsuperficiales y conduce a la formaci&oacute;n de halita intersticial, y en superficie se forman costras eflorescentes de halita por bombeo evapor&iacute;tico (Hs&uuml; y Siegenthaler, 1969; Last, 1984). En esta fase es muy com&uacute;n la deformaci&oacute;n de los tapices microbianos debido a la desecaci&oacute;n total de los cuerpos lacustres (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f2.jpg" target="_blank">Figura 2c4</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se extrajeron dos testigos de sedimentos en la Salina de Ambargasta (AB&#45;1 y AB&#45;2) en septiembre de 2004 (ver su localizaci&oacute;n en la <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f1.jpg" target="_blank">Figura 1b</a>), mediante un equipo de sondeo por percusi&oacute;n. El testigo AB&#45;1 (117 m s.n.m.) fue extra&iacute;do en el borde oriental de la salina y posee una longitud total de 882 cm. El testigo AB&#45;2 (116 m s.n.m.) fue obtenido en el sector central alcanzando una longitud total de 678 cm.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las mediciones de SM fueron realizadas cada 0.5 cm mediante un sensor <i>Bartington</i> MS2 incorporado a un <i>Multi&#45;Sensor Core Logger</i> (MSCL) GeoTek&reg;, de posici&oacute;n horizontal, en el Instituto Geol&oacute;gico <i>(Swiss Federal Institute of Technology Zurich,</i> ETH&#45;Z, Suiza). Posteriormente, se procedi&oacute; a abrir los testigos y a la toma de fotograf&iacute;as de alta resoluci&oacute;n en el laboratorio de Limnogeolog&iacute;a del <i>Institute F. A. Forel, Universit&eacute; de Gen&eacute;ve</i> (UNIGE, Suiza). Las descripciones iniciales de los sedimentos se efectuaron seg&uacute;n los criterios propuestos por Schnurrenberger <i>et al.</i> (2003). Se tomaron radiograf&iacute;as de rayos X (RX) en la <i>Haute Ecole de Sant&eacute;</i> (HEDS) de Ginebra (Suiza), con un equipo <i>Philips M&eacute;dical Systems Super 50 CP</i> con la finalidad de mejorar la identificaci&oacute;n de las estructuras sedimentarias presentes en los testigos. Los an&aacute;lisis granulom&eacute;tricos en quince muestras fueron realizados en el Departamento de Ciencias Geol&oacute;gicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mediante un Analizador de Tama&ntilde;o de Part&iacute;culas Cilas 1180 L.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mineralog&iacute;a de roca total y de la fracci&oacute;n tama&ntilde;o arcilla (&lt;2 &#956;m) fue determinada mediante an&aacute;lisis de Difracci&oacute;n de Rayos X (DRX). En una primera etapa, se analizaron 25 muestras en la <i>Universit&eacute; de Ne&ucirc;chatel</i>(Suiza), con un difract&oacute;metro SCINTAG XRD 2000. Lospar&aacute;metros de la medici&oacute;n fueron: radiaci&oacute;n: CuK&#945;, longitud de onda: 1.5406 &Aring;, tensi&oacute;n: 45 kV y corriente: 40 mA. La medici&oacute;n se hizo bajo un escaneo continuo (0.03 o 0.05 s). En una segunda etapa, 50 muestras adicionales fueron analizadas en la Universidad Nacional de C&oacute;rdoba (UNC, Argentina), con un difract&oacute;metro Philips X'Pert PRO, usando las siguientes condiciones de medici&oacute;n: radiaci&oacute;n: CuKa, longitud de onda: 1.5418 &Aring;, tensi&oacute;n 40 kV, corriente 40 mA y geometr&iacute;a de Bragg&#45;Brentano. La medici&oacute;n se realiz&oacute; por pasos (tama&ntilde;o del paso: 0.04&deg; 2&#952;; tiempo: 0.4 s). La preparaci&oacute;n y an&aacute;lisis de las muestras de roca total se realiz&oacute; siguiendo los m&eacute;todos descritos por K&uuml;bler (1983) y Rolli (1992). Se realizaron observaciones mineral&oacute;gicas en muestras seleccionadas por Microscopio Electr&oacute;nico de Barrido (MEB) mediante un equipo JEOL JSM&#45;6400, en la <i>Section des Sciences de la Terre,</i> UNIGE (Suiza). Los h&aacute;bitos cristalinos del yeso fueron observados y fotografiados usando una lupa binocular marca Leica MZ75, con aumentos de 1.6X a 4X, en el Centro de Investigaciones Paleobiol&oacute;gicas (CIPAL) de la UNC.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El muestreo para la determinaci&oacute;n de los contenidos de agua, carbono org&aacute;nico e inorg&aacute;nico se efectu&oacute; cada 10 cm y en cada cambio litol&oacute;gico a lo largo de los testigos. El contenido de agua se determin&oacute; llevando las muestras a temperatura constante de 60 &deg;C durante 24 h en estufa. Para la determinaci&oacute;n de los contenidos de carbono org&aacute;nico e inorg&aacute;nico se utiliz&oacute; el m&eacute;todo p&eacute;rdida por ignici&oacute;n o LOI <i>(Loss on Ignition),</i> propuesta por Heiri <i>et al.</i> (2001) y se sigui&oacute; el protocolo seguido en el <i>Institute F. A. Forel,</i> UNIGE (Suiza). Las muestras fueron calcinadas en un horno de mufla, primero a una temperatura de 550 &deg;C y posteriormente, a una temperatura de 1000 &deg;C, para cuantificar los contenidos de carbono org&aacute;nico e inorg&aacute;nico, respectivamente.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se estableci&oacute; un marco cronol&oacute;gico preliminar del registro sedimentario mediante dataciones radiocarb&oacute;nicas sobre cuatro muestras con alto contenido de carbono org&aacute;nico (15&#45;18%), tomadas en la parte inferior de los sondeos donde se producen los mayores cambios litol&oacute;gicos (<a href="#f4">Figuras 4</a>&#45;<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f8.jpg" target="_blank">8</a> (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f5.jpg" target="_blank">5</a>, <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f6.jpg" target="_blank">6</a>, <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f7.jpg" target="_blank">7</a>)). Las dataciones se realizaron en el <i>Arizona AMS  Laboratory, University of Arizona</i> (Tucson, USA), mediante espectrometr&iacute;a de masas con acelerador (AMS), siguiendo el m&eacute;todo de combusti&oacute;n escalonada <i>(Stepped&#45;Combustion;</i> McGeehin <i>et al.,</i> 2001, 2004). La calibraci&oacute;n de las muestras fue realizada con base en la curva polin&oacute;mica propuesta por Bard (1998) y Bard <i>et al.</i> (2004). Las edades <sup>14</sup>C no calibradas y calibradas se presentan en la <a href="#t1">Tabla 1</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/rmcg/v30n2/a7f4.jpg"></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t1"></a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7t1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Cronolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las edades <sup>14</sup>C AMS obtenidas para los sedimentos m&aacute;s profundos de los testigos AB&#45;1 y AB&#45;2 corresponden al Pleistoceno tard&iacute;o (<a href="#t1">Tabla 1</a> y <a href="#f4">Figura 4</a>). En el testigo AB&#45;1, se obtuvo una edad de <i>ca.</i> 32,506 a&ntilde;os cal. AP a la profundidad de 724 cm. En el testigo AB&#45;2, las edades var&iacute;an entre <i>ca.</i> 33,514 y 25,607 a&ntilde;os cal. AP, desde los 638 a los 514 cm de profundidad. Asumiendo una tasa de sedimentaci&oacute;n constante, se efectu&oacute; el c&aacute;lculo de edades m&iacute;nimas a lo largo de los testigos (<a href="#f4" target="_blank">Figura 4</a>). De acuerdo con este criterio, para la base del testigo AB&#45;2 (678 cm) se estimar&iacute;a una edad m&iacute;nima de 33,718 a&ntilde;os cal. AP mientras que la base del testigo AB&#45;1 (894 cm) alcanzar&iacute;a una edad de 44,700 a&ntilde;os cal. AP.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Testigo AB&#45;1</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Facies sedimentarias y asociaciones de facies</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en el an&aacute;lisis conjunto de atributos sedimentarios (color, textura y estructuras sedimentarias) junto con variaciones en los valores de SM, mineralog&iacute;a, contenidos de agua, carbono org&aacute;nico e inorg&aacute;nico se distinguieron cuatro facies sedimentarias en el testigo AB&#45;1 (Facies 1&#45;4; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f5.jpg" target="_blank">Figuras 5</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f6.jpg" target="_blank">6</a>). Un resumen de las descripciones de las Facies 1&#45;4 y los ambientes de dep&oacute;sito puede encontrarse en la <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La facies m&aacute;s abundante de este testigo es la Facies 1, constituida por limo fino, masivo, marr&oacute;n rojizo y est&aacute; integrada dominantemente por fracci&oacute;n silicicl&aacute;stica (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>). La variaci&oacute;n en la coloraci&oacute;n, los contenidos de agua, carbono org&aacute;nico e inorg&aacute;nico, el desarrollo local de laminaci&oacute;n carbon&aacute;tica y de cemento hal&iacute;tico permiti&oacute; distinguir las siguientes subfacies: a) 1a &oacute; limo masivo (894&#45;792 cm y 286&#45;0 cm), b) 1b &oacute; limo masivo rico en materia org&aacute;nica (489&#45;286 cm) y, c) 1c &oacute; limo masivo con l&aacute;minas carbon&aacute;ticas aisladas (694&#45;489 cm). La subfacies 1b es la que posee el contenido m&aacute;s alto de LOI<sub>550</sub> (15%) y de halita (56%), en concordancia con valores m&iacute;nimos de SM. La subfacies 1c est&aacute; constituida por limo masivo con l&aacute;minas calc&iacute;ticas aisladas de hasta 0.5 cm de espesor (s&oacute;lo distinguibles en las radiograf&iacute;as de RX; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>), mostrando un aumento en el contenido de LOI<sub>1000</sub> hasta un m&aacute;ximo del 10%.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Facies 2 se presenta en el intervalo de 792 a 694 cm de profundidad y est&aacute; compuesta de limo carbon&aacute;tico (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>). Se caracteriza por la presencia de contenidos variables de agua (16&#45;22%), valores relativamente altos de LOI<sub>550</sub> (m&aacute;ximo: 12%) y contenidos de LOI<sub>1000</sub> entre 7 y 10 %. Esta facies presenta laminaci&oacute;n, la cual se hace especialmente visible en las radiograf&iacute;as de RX (ver <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>).La laminaci&oacute;n es paralela, fina a gruesa, pudiendo distinguirse un bandeado muy fino y escasas formas de micro&#45;crenulaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>). Es la &uacute;nica facies donde el LOI<sub>550</sub> covar&iacute;a con el LOI<sub>1000</sub> (r= 0,88).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Facies 3 corresponde a un intervalo de limo grueso rico en biotita abarcando solamente 10 cm del testigo, entre 104.5&#45;94.5 cm de profundidad (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>). Esta facies presenta granulometr&iacute;a m&aacute;s gruesa (Mz= &#966; 4.63) y se caracteriza por presentar un alto contenido de biotita y valores bajos de LOI<sub>550</sub> (4%).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Facies 4 corresponde a niveles de tefras (T4&#45;T2; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f5.jpg" target="_blank">Figuras 5</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f6.jpg" target="_blank">6</a>), de espesores entre 5 y 7 cm, intercalados entre los sedimentos de la Facies F1. Las tefras presentan coloraciones desde pardas a grises, son masivas y se detectan por presentar valores bajos en la SM. Estos niveles se caracterizan por un contenido de vidrio volc&aacute;nico que var&iacute;a entre 61 y 86%, por su escasa fracci&oacute;n mineral y ausencia de fragmentos l&iacute;ticos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Asociaci&oacute;n de facies AB&#45;1&#45;A (894&#45;792 cm y 694&#45;0 cm; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>).</i> Esta asociaci&oacute;n de facies agrupa a los sedimentos de la Facies 1 con intercalaciones de las Facies 3 y 4, y se caracteriza por la ausencia de costras o niveles evapor&iacute;ticos. La presencia de limos masivos (Facies 1) en la asociaci&oacute;n de facies AB&#45;1&#45;A da lugar a altos valores en la SM asociado al dominio de minerales ferromagn&eacute;ticos <i>(i.e.,</i> &oacute;xidos de hierro; Sandgren y Snowball, 2001). La halita, que se presenta en grandes cantidades en la subfacies 1b (m&aacute;ximo: 56%), corresponder&iacute;a a cemento hal&iacute;tico precipitado por bombeo evapor&iacute;tico a partir de salmueras intersticiales, similares a los descritos en los dep&oacute;sitos del Salar de Atacama (Pueyo&#45; Mur <i>et al.,</i> 2001). Las l&aacute;minas de calcita de la subfacies 1c se formar&iacute;an por precipitaci&oacute;n directa a partir de cuerpos de agua ef&iacute;meros desarrollados en la planicie fangosa capilar. La asociaci&oacute;n de facies AB&#45;1&#45;A se interpreta como un ambiente de planicie fangosa capilar con sedimentaci&oacute;n f&iacute;sica dominante (Facies 1), sujeta a episodios extraordinarios de corrientes mantiformes (Facies 3) y ca&iacute;da de material pirocl&aacute;stico (Facies 4). La composici&oacute;n mineral y ausencia de estructuras en las tefras indican que corresponden con dep&oacute;sitos volcanicl&aacute;sticos primarios.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Asociaci&oacute;n de facies AB&#45;1&#45;B (792&#45;694 cm; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>).</i> Esta asociaci&oacute;n de facies est&aacute; integrada por la Facies 2 o de limo laminado a bandeado carbon&aacute;tico, correspondi&eacute;ndole una edad de <i>ca.</i> 32,506 a&ntilde;os cal. AP a los 724 cm. AB&#45;1&#45;B se interpreta como el dep&oacute;sito en un ambiente de laguna perenne, con precipitaci&oacute;n carbon&aacute;tica, rica en tapices microbianos. El desarrollo de fases carbon&aacute;ticas y la baja proporci&oacute;n de halita dentro del registro reflejar&iacute;an un importante aporte de agua subterr&aacute;nea y vertientes. La estrecha relaci&oacute;n entre los valores m&aacute;ximos de LOI<sub>550</sub> y LOI<sub>1000</sub> (r= 0.88) pone en evidencia el control de los tapices microbianos en la precipitaci&oacute;n carbon&aacute;tica que da lugar a la formaci&oacute;n de laminaciones (Ort&iacute;&#45;Cabo <i>et al.,</i> 1984). En este ambiente lacustre, la colonizaci&oacute;n de cianobacterias con actividad fotosint&eacute;tica pudo haber contribuido a la precipitaci&oacute;n de la calcita, asimilando el CO<sub>2</sub> e influenciando la disponibilidad del CO3<sup>2&#45;</sup> y HCO3<sup>&#45;</sup> (Dupraz y Visscher, 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Testigo AB&#45;2</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Facies sedimentarias y asociaciones de facies</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al igual que en el testigo AB&#45;1, los atributos sedimentarios sumados a los m&uacute;ltiples indicadores permitieron identificar diez facies sedimentarias en el testigo AB&#45;2. Esta secuencia est&aacute; compuesta de las Facies 1 (subfacies 1a), 3 y 4 &#45;descritas en el testigo AB&#45;1&#45; y las Facies 5&#45;11 (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f7.jpg" target="_blank">Figuras 7</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f8.jpg" target="_blank">8</a>). Las caracter&iacute;sticas generales de las facies se resumen en la <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A diferencia del testigo AB&#45;1, el registro de AB&#45;2 se caracteriza por presentar cambios litol&oacute;gicos muy marcados a lo largo de la secuencia (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>). En las secciones superiores (176&#45;0 cm) domina la subfacies 1a o de limo masivo con intercalaciones de la Facies 3 o de limo grueso rico en biotitas y la Facies 4 o de tefras, todas correlacionables con las Facies 1, 3 y 4 del testigo AB&#45;1. La Facies 1 presenta valores de SM relativamente altos y contenidos de agua variables entre 12 y 38%. El LOI<sub>550</sub> registra los valores m&aacute;s bajos en comparaci&oacute;n con las otras facies del testigo (m&aacute;ximo: 11%) mientras que los contenidos de LOI<sub>1000</sub> son comparativamente m&aacute;s altos (7&#45;12%). La Facies 3 se presenta como limos gruesos masivos con biotita, local&#45;mente con laminaci&oacute;n fina. La Facies 4 o de tefras posee espesores entre 5 y 10 cm, contactos irregulares y coloraciones que cambian desde el gris oscuro a pardo oscuro. Los contenidos de vidrio volc&aacute;nico var&iacute;an entre 87&#45;92 % y presentan escasa participaci&oacute;n de fracci&oacute;n mineral. Las tefras pardas registran valores bajos en la SM mientras que en la tefra gris oscura este par&aacute;metro muestra un aumento considerable.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las secciones intermedias (374&#45;176 cm) est&aacute;n integradas por sedimentos masivos, localmente laminados, ricos en yeso intrasedimentario y se agrupan en las Facies 5 y 6; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f7.jpg" target="_blank">Figuras 7</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f8.jpg" target="_blank">8</a>). La Facies 5 o de limo masivo moteado, rico en yeso intersticial muestra un aumento en el contenido de LOI<sub>550</sub> (en comparaci&oacute;n con la Facies 1), alcanzando un m&aacute;ximo de 15%. Abunda el yeso intrasedimentario (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f9.jpg" target="_blank">Figura 9</a>) y el desarrollo de n&oacute;dulos evapor&iacute;ticos (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>). Seg&uacute;n el tama&ntilde;o del cristal pueden reconocerse tres poblaciones de evaporitas intersticiales: 1) yeso lenticular de granulometr&iacute;a gruesa (1&#45;15 mm), con trama de desplazamiento (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f9.jpg" target="_blank">Figuras 9a</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f9.jpg" target="_blank">9b</a>); 2) yeso lenticular de tama&ntilde;o fino (0.1&#45;1 mm), disperso en el sedimento y, 3) microcristales entre 50&#45;150 &#956;m formando n&oacute;dulos (motas blancas), constituidos principalmente por yeso y secundariamente de halita. Los cristales de yeso meso y macro&#45;lenticular se caracterizan por formas discoidales aplanadas, inclusiones arcillosas y un alto grado de corrosi&oacute;n. Los n&oacute;dulos de evaporitas forman un mosaico de micro&#45;cristales de formas redondeadas a sub&#45;redondeadas, dispersos por todo el sedimento, con di&aacute;metros que alcanzan los 1.5 cm (ver <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>). La Facies 6 o de limo laminado a bandeado difuso, moteado, rico en yeso intersticial, presenta laminaci&oacute;n fina y gruesa a bandeada difusa y un contenido mayor de yeso (44%) respecto de la Facies 5. Es notoria la presencia de yeso intrasedimentario, un amplio rango de valores en el contenido de LOI<sub>550</sub> (7&#45;15%) y un leve aumento de la SM. Localmente se distinguen costras discretas de yeso lenticular (ver <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>) con contornos pseudohexagonales e inclusiones fluidas en su interior. El yeso intersticial es de granulometr&iacute;a fina (&lt; 0.5 cm), posee inclusiones arcillosas y se observa ocasionalmente roto por el plano de crucero (010). Se encuentran n&oacute;dulos microcristalinos de di&aacute;metros &lt; 1 cm, constituidos principalmente de yeso y en menor proporci&oacute;n, de halita (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, en las secciones m&aacute;s profundas (678&#45;476 cm) se reconocen sedimentos laminados, formando duplas constituidas por la alternancia de limo&#45;yeso (Facies 7&#45;11; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>). La Facies 7 o de l&aacute;minas limosas&#45;org&aacute;nicas&#45;y es&iacute;feras crenuladas se caracteriza por presentar coloraciones marrones verdosas a negras, concentraci&oacute;n de cristales de yeso de gran variedad tipol&oacute;gica y tama&ntilde;os, bajos valores de SM en relaci&oacute;n a los contenidos m&aacute;s elevados de LOI<sub>550 </sub>de todo el registro de AB&#45;2 (m&aacute;ximo: 18%). Asimismo, esta facies incluye laminaciones crenuladas constituidas por la alternancia de limo&#45;tapiz microbiano&#45;yeso, visibles en las radiograf&iacute;as de RX (ver <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>). Otra particularidad de la Facies 7 es la concordancia entre valores altos de LOI<sub>550</sub> y el desarrollo de costras yes&iacute;feras. Las costras evapor&iacute;ticas presentan espesores desde 3 hasta 25 cm y un variado desarrollo de formas cristalogr&aacute;ficas en los cristales de yeso. En las granulometr&iacute;as finas (0.1&#45;0.5 mm) abundan los h&aacute;bitos lenticulares con contornos seudohexagonales (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f9.jpg" target="_blank">Figura 9c</a>) y los prism&aacute;ticos cortos (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f9.jpg" target="_blank">Figura 9d</a>). En las granulometr&iacute;as m&aacute;s gruesas (0.5&#45;5 mm) dominan los h&aacute;bitos lenticulares con formas discoidales achatadas o contornos seudohexagonales, h&aacute;bitos prism&aacute;ticos cortos y largos, tabulares y aciculares. Los cristales son euhedrales, l&iacute;mpidos y a menudo poseen inclusiones fluidas en el n&uacute;cleo de los cristales. Los sedimentos de la Facies 8 se disponen en bandas variables entre 3 y 5 cm, y se caracterizan por presentar un aumento leve en los valores de la SM, un decrecimiento en el contenido de LOI<sub>550</sub> y valores elevados de LOI<sub>1000</sub> ,alcanzando un m&aacute;ximo de 11%. La composici&oacute;n de los sedimentos muestra un aumento de minerales silicicl&aacute;sticos (i.e., plagioclasa CaNa: 40%) y un alto contenido de halita (17%). La Facies 9 o de micro&#45;l&aacute;minas limo&#45;yeso se caracteriza por un ligero aumento en la SM con respecto a las facies ubicadas a mayores profundidades (Facies 10 y 11) y por el desarrollo de laminaci&oacute;n fina (espesor 0.1&#45;0.3 cm; ver radiograf&iacute;a de RX en la <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>). Los cristales de yeso presentan h&aacute;bito lenticular con contornos seudohexagonales. La Facies 10 o de limo masivo a bandeado rico en yeso, presenta laminaci&oacute;n difusa dada por la alternancia de niveles limosos y costras de yeso. Las l&aacute;minas evapor&iacute;ticas se componen de cristales de yeso con h&aacute;bito lenticular e inclusiones fluidas en sus n&uacute;cleos. La Facies 11 o de ritmitas limo&#45;yeso se caracteriza por presentar la alternancia regular de l&aacute;minas oscuras y claras &#45;constituidas por limo y yeso respectivamente&#45; con espesores variables entre 0.5 y 1 cm. Esta facies registra valores muy bajos de SM asociado a altos contenidos de LOI<sub>550</sub> (11&#45;17%). El LOI<sub>550</sub> y LOI<sub>1000</sub> presentan comportamientos opuestos, registrando el LOI<sub>550</sub> picos m&aacute;ximos en coincidencia con el desarrollo de niveles evapor&iacute;ticos en los sedimentos. En las costras de evaporitas, adem&aacute;s de yeso (m&aacute;ximo: 83%), fueron reconocidas por DRX celestina, barita, thenardita, calcita y halita. En particular, en esta facies existe una poblaci&oacute;n de yeso dominante, caracterizada por su granulometr&iacute;a fina (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f9.jpg" target="_blank">Figura 9e</a>) y h&aacute;bito lenticular con formas discoidales o con contornos seudohexagonales (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f9.jpg" target="_blank">Figura 9f</a>). Los cristales son euhedrales, equidimensionales, l&iacute;mpidos y en su mayor&iacute;a presentan centros nubosos debido a la presencia de inclusiones fluidas.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Asociaci&oacute;n de facies AB&#45;2&#45;A (678&#45;538 cm; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>).</i> Agrupa a las Facies 9, 10 y 11 conformando secuencias laminadas caracterizadas por la alternancia de limos oscuros y costras yes&iacute;feras, con edades de <i>ca.</i> 33,514 y 30,579 a&ntilde;os cal. AP, a los 638 y 612 cm de profundidad, respectivamente. La disminuci&oacute;n de los valores de SM se relaciona directamente con un contenido mayor de LOI<sub>550</sub> y evaporitas <i>(i.e.,</i> yeso). El desarrollo de cristales de yeso l&iacute;mpidos, caracterizados por sus granulometr&iacute;as finas y uniformidad de h&aacute;bitos cristalinos (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f9.jpg" target="_blank">Figuras 9e</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f9.jpg" target="_blank">9f</a>), evidencia una precipitaci&oacute;n directa a partir de salmueras someras con condiciones de sobresaturaci&oacute;n durante periodos breves. Con base en las caracter&iacute;sticas sedimentarias y mineral&oacute;gicas se interpreta a la asociaci&oacute;n de facies AB&#45;2&#45;A como un ambiente de laguna ef&iacute;mera somera con precipitaci&oacute;n sulfatada dominante.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Asociaci&oacute;n de facies AB&#45;2&#45;B (537&#45;476 cm; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>).</i> Esta asociaci&oacute;n de facies agrupa a las Facies 7 y 8, corres&#45;pondi&eacute;ndole una edad de <i>ca.</i> 25,607 a&ntilde;os cal. AP, a los 514 cm. AB&#45;2&#45;B est&aacute; compuesta de costras y es&iacute;feras microcrenuladas (Facies 7) que alternan con limos masivos (Facies 8), reflejando en su conjunto la din&aacute;mica de un ambiente lacustre ef&iacute;mero sujeto a eventos de concentraci&oacute;n evapor&iacute;tica y a episodios transgresivos de diferente duraci&oacute;n. La secuencia evolutiva en la sedimentaci&oacute;n de este intervalo laminado se resume de la siguiente manera: 1) durante la etapa de inundaci&oacute;n, la laguna recibe un importante aporte silicicl&aacute;stico depositando las l&aacute;minas limosas con posterior desarrollo de ecosistemas microbianos que colonizan el fondo de las salmueras; 2) en la etapa de concentraci&oacute;n evapor&iacute;tica, precipita el yeso sobre los tapices microbianos, y 3) durante la retracci&oacute;n de la laguna, los cristales precipitan sobre las l&aacute;minas org&aacute;nicas secas y arrugadas, dando lugar a estructuras tipo <i>"tepee"</i> incipientes (micro&#45;crenulaci&oacute;n; ver <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>). Esta estrecha asociaci&oacute;n entre costras evapor&iacute;ticas y comunidades microbacterianas explicar&iacute;a la concomitancia observada entre los valores altos de LOI<sub>550</sub> y los niveles yes&iacute;feros de la Facies 7. Descripciones similares en ambientes hipersalinos han sido reportadas por Rothschild <i>et al.</i> (1994) y Canfield <i>et al.</i> (2004).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Asociaci&oacute;n de facies AB&#45;2&#45;C (476&#45;374 cm; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>).</i> Esta asociaci&oacute;n de facies incluye a la Facies 6 cuyas caracter&iacute;sticas sugieren sedimentaci&oacute;n en un ambiente de laguna ef&iacute;mera que alterna con una planicie fangosa salina. La gran variabilidad que registran los valores de la SM reflejar&iacute;a un ambiente sujeto a episodios recurrentes de inundaci&oacute;n con desarrollo de cuerpos lacustres intermitentes. El desarrollo de cristales de yeso con inclusiones fluidas indica una precipitaci&oacute;n a partir de columna de agua. La notable fluctuaci&oacute;n del contenido de LOI<sub>550</sub> puede asociarse a la existencia de bio&#45;l&aacute;minas microbianas desarrolladas durante las etapas expansivas de las lagunas ef&iacute;meras. Por su parte, la sedimentaci&oacute;n en un ambiente de planicie fangosa salina se pone de manifiesto por la presencia de cristales de yeso con inclusiones arcillosas en sus n&uacute;cleos, indicando un crecimiento intrasedimentario de los cristales producido por bombeo evapor&iacute;tico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Asociaci&oacute;n de facies AB&#45;2&#45;D (374&#45;176 cm; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>).</i> Incluye a la Facies 5 representando exclusivamente la sedimentaci&oacute;n en un ambiente de planicie fangosa salina, caracterizado por crecimiento de yeso intrasedimentario. La presencia de arcillas en el interior de los cristales de yeso avala la interpretaci&oacute;n de un crecimiento intersticial por bombeo evapor&iacute;tico (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f9.jpg" target="_blank">Figuras 9a</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f9.jpg" target="_blank">9b</a>), a partir de salmueras que fluct&uacute;an cercanas a la superficie (Teller <i>et al.,</i> 1982).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Asociaci&oacute;n de facies AB&#45;2&#45;E (176&#45;0 cm; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>).</i> Est&aacute; formada por las Facies 1 (subfacies 1a), 3 y 4. La presencia de la subfacies 1a permite interpretar una sedimentaci&oacute;n en un ambiente de planicie fangosa capilar, con predominio de sedimentaci&oacute;n f&iacute;sica sobre la qu&iacute;mica, afectado por eventos de crecida extraordinarios (Facies 3) y acumulaci&oacute;n de dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos (Facies 4). Al igual que en el testigo AB&#45;1, las composiciones, las caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas y ausencia de estructuras de las tefras permiten inferir que estos niveles son dep&oacute;sitos de ca&iacute;da y poseen un origen primario.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DISCUSION</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Historia paleohidrol&oacute;gica desde el Pleistoceno tard&iacute;o en Argentina central</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El relleno sedimentario de la Salina de Ambargasta constituye un detallado registro de la variabilidad hidrol&oacute;gica de baja frecuencia (10<sup>3</sup> a&ntilde;os) ocurrida en la regi&oacute;n central de Argentina desde el Pleistoceno tard&iacute;o. Su ubicaci&oacute;n al este de la DA, permite analizar la fluctuaci&oacute;n del balance hidrol&oacute;gico, el cual est&aacute; controlado por la variabilidad del Sistema Clim&aacute;tico de tipo Monz&oacute;nico Sudamericano. Para el subtr&oacute;pico, la procedencia atl&aacute;ntica del aporte de humedad controla el signo del balance h&iacute;drico durante una fase fr&iacute;a o c&aacute;lida. En la regi&oacute;n Pampeana (Argentina central), las condiciones secas&#45;fr&iacute;as o h&uacute;medas&#45;c&aacute;lidas corresponden con una disminuci&oacute;n o intensificaci&oacute;n del r&eacute;gimen monz&oacute;nico, respectivamente (Doyle y Barros, 2002; Piovano <i>et al.,</i> 2009; Zech <i>et al.,</i> 2009). Los arreglos verticales de las distintas asociaciones de facies a lo largo de los testigos AB&#45;1 y AB&#45;2 representan la din&aacute;mica de dep&oacute;sito de los diferentes subambientes del complejo salino de Ambargasta. Ambos testigos fueron correlacionados en funci&oacute;n de criterios estratigr&aacute;ficos, combinando dataciones radiocarb&oacute;nicas y las interpretaciones de las secuencias de facies. Con base en la sucesi&oacute;n de paleoambientes identificados en ambos testigos, se plantea la evoluci&oacute;n paleohidrol&oacute;gica de la Salina de Ambargasta para los &uacute;ltimos <i>ca.</i> 45,000 a&ntilde;os, reconociendo seis etapas principales (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>). Adicionalmente, las reconstrucciones de AB&#45;1 y AB&#45;2 fueron comparadas con otros archivos paleoclim&aacute;ticos regionales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Etapa 1: ca. 44,700&#45;39,600 a&ntilde;os cal. AP</i></b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre los 44,700 y los 39,600 a&ntilde;os cal. AP se infiere un per&iacute;odo de d&eacute;ficit h&iacute;drico durante el cual se desarrolla una planicie fangosa capilar (asociaci&oacute;n de facies AB&#45;1&#45;A: 894&#45;792 cm; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f6.jpg" target="_blank">Figuras 6</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f10.jpg" target="_blank">10</a>), con sedimentaci&oacute;n f&iacute;sica predominante, asociada a procesos e&oacute;licos y en menor medida, a la acci&oacute;n de corrientes mantiformes. La acumulaci&oacute;n de material silicicl&aacute;stico en la planicie fangosa capilar podr&iacute;a atribuirse a la sedimentaci&oacute;n e&oacute;lica (i.e., dep&oacute;sitos de <i>loess)</i> ocurrida a gran escala en la regi&oacute;n Pampeana durante esta etapa (Z&aacute;rate, 2003; Z&aacute;rate y Tripaldi, 2012). El dominio de componentes terr&iacute;genos (cuarzo, feldespato pot&aacute;sico, plagioclasa Ca&#45;Na) se refleja en los altos valores de SM de AB&#45;1&#45;A (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>). Este periodo m&aacute;s seco est&aacute; tambi&eacute;n reflejado por la ausencia de facies lacustres, falta de laminaci&oacute;n en los sedimentos y contenidos bajos de LOI<sub>550</sub>. La mineralog&iacute;a de la tefra intercalada indicar&iacute;a que deriva de un magma f&eacute;lsico, con probable procedencia andina.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Etapa 2: ca. 39,600&#45;26,700 a&ntilde;os cal AP</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Posteriormente a la etapa de d&eacute;ficit h&iacute;drico, finalizada a los <i>ca.</i> 39,600 a&ntilde;os cal. AP, el an&aacute;lisis de facies y de multi&#45;indicadores sugiere la instalaci&oacute;n de una fase h&uacute;meda de gran extensi&oacute;n temporal en la regi&oacute;n de la Salina de Ambargasta (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>). Las asociaciones de facies de los testigos AB&#45;1 y AB&#45;2 (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f6.jpg" target="_blank">Figuras 6</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f8.jpg" target="_blank">8</a>), caracterizadas por la ocurrencia de sedimentos laminados, permiten inferir el desarrollo de ambientes lacustres, indicando el dominio de condiciones con balance h&iacute;drico m&aacute;s positivo. Esta situaci&oacute;n resultar&iacute;a de un sistema monz&oacute;nico fortalecido que advecta m&aacute;s humedad hacia las latitudes subtropicales de Argentina. Seg&uacute;n Barros <i>et al.</i> (2000), el incremento de las precipitaciones en el SESA est&aacute; acompa&ntilde;ado por un desplazamiento hacia el sur de la ZCAS y por anomal&iacute;as positivas en la temperatura de la superficie del mar.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La asociaci&oacute;n de facies AB&#45;2&#45;A (678&#45;538 cm; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f8.jpg">Figura 8</a>), interpretada como el dep&oacute;sito de una laguna ef&iacute;mera somera con precipitaci&oacute;n sulfatada, indica una alta variabilidad hidrol&oacute;gica durante un intervalo con tendencia h&uacute;meda entre <i>ca.</i> 33,514&#45;30,579 a&ntilde;os cal. AP, acorde a la alta fluctuaci&oacute;n observada a nivel superficial en el sistema actual (Zanor <i>et al.,</i> 2012). Las &aacute;reas centrales topogr&aacute;ficamente m&aacute;s deprimidas de la salina habr&iacute;an permitido el estancamiento de cuerpos de agua someros, cuya sedimentaci&oacute;n est&aacute; representada por la alternancia de l&aacute;minas silicicl&aacute;sticas y evapor&iacute;ticas. El desarrollo de facies lacustres para este periodo es avalado por la presencia de cristales de yeso con inclusiones fluidas indicando una precipitaci&oacute;n directa a partir de columna de agua. La repetici&oacute;n c&iacute;clica de duplas limo&#45;yeso a escala centim&eacute;trica y milim&eacute;trica indica episodios de expansi&oacute;n y retracci&oacute;n lacustre de corta duraci&oacute;n. Esto es evidenciado por las caracter&iacute;sticas homom&eacute;tricas de los cristales de yeso que sugieren una nucleaci&oacute;n masiva y un crecimiento muy r&aacute;pido en el seno de la salmuera (Bowler y Teller, 1986). A diferencia del modelo sedimentario actual, el registro de las fases evapor&iacute;ticas sugiere una alimentaci&oacute;n importante desde el acu&iacute;fero fre&aacute;tico aportando Ca<sup>2+</sup> y SO<sub>4</sub><sup>2&#45;</sup>, constituyentes principales de las costras de yeso.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Simult&aacute;neamente, en el borde centro&#45;este de la salina, a los <i>ca.</i> 32,506 a&ntilde;os cal. AP, se instala una laguna perenne con precipitaci&oacute;n carbon&aacute;tica, rica en tapices microbianos (asociaci&oacute;n de facies AB&#45;1&#45;B: 792&#45;694 cm; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>). La contribuci&oacute;n sostenida de aguas m&aacute;s diluidas controlar&iacute;a la permanencia del cuerpo lacustre y constituir&iacute;a la fuente del Ca<sup>2+</sup>, CO<sub>3</sub><sup>2&#45;</sup> y HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> que dan lugar a la formaci&oacute;n de l&aacute;minas de calcita. En este sector marginal de la salina, las vertientes sumadas al aporte de agua subterr&aacute;nea, ser&iacute;an los componentes principales en el mantenimiento del volumen de agua, que de acuerdo a la continuidad del registro permite inferir un tiempo relativamente prolongado de funcionamiento. Como fuera determinado por Darg&aacute;m y Depetris (1995), en las Salinas Grandes de C&oacute;rdoba (ver su ubicaci&oacute;n en la<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f1.jpg" target="_blank"> Figura 1a</a>), el Ca<sup>2+</sup> llegar&iacute;a al complejo salino a trav&eacute;s de los acu&iacute;feros subterr&aacute;neos como un producto de la meteorizaci&oacute;n de las rocas gran&iacute;ticas&#45;metam&oacute;rficas en las &aacute;reas fuente (ver <a href="#f3">Figura 3</a>). La correlaci&oacute;n positiva entre el LOI<sub>550</sub> y el LOI<sub>1000</sub> indicar&iacute;a que la precipitaci&oacute;n de la calcita se asocia al crecimiento de tapices microbianos durante las etapas de mayor aporte de agua, a partir de reacciones microbianas&#45;geoqu&iacute;micas (Dupraz <i>et al.,</i> 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Etapa 3: ca. 26,700&#45;23,600 a&ntilde;os cal. AP</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre <i>ca.</i> 26,700 y 23,600 a&ntilde;os cal. AP ocurre un cambio hidrol&oacute;gico registrado claramente en los sedimentos por contenidos elevados de LOI<sub>550</sub>, una disminuci&oacute;n abrupta en la SM y gran diversidad de tama&ntilde;os y morfolog&iacute;as de los cristales de yeso (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f8.jpg" target="_blank">Figuras 8</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f10.jpg" target="_blank">10</a>). En efecto, a los <i>ca.</i> 25,607 a&ntilde;os cal. AP (asociaci&oacute;n de facies AB&#45;2&#45;B: 538&#45;476 cm), se registra la fase de mayor humedad del registro de AB&#45;2, representada por un ambiente de laguna ef&iacute;mera con precipitaci&oacute;n sulfatada, relativamente profunda, dominada por tapices microbianos. La alternancia r&iacute;tmica de laminaciones milim&eacute;tricas constituidas por limo&#45;tapiz microbiano&#45;yeso permite inferir una alta variabilidad en el balance h&iacute;drico del sistema lacustre. El dep&oacute;sito de esta etapa registra los valores m&aacute;ximos de LOI<sub>550</sub> (hasta 18%) encontrados en el registro de Ambargasta. Esta situaci&oacute;n indica una alta productividad primaria dada por el florecimiento de tapices microbianos y diatomeas durante per&iacute;odos con mayor contribuci&oacute;n de agua dulce. Procesos similares pueden ser observados en el funcionamiento actual de la salina. El amplio rango de granulometr&iacute;as y la multiplicidad de h&aacute;bitos del yeso (lenticular, prism&aacute;tico corto y largo, tabulares, aciculares; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f9.jpg" target="_blank">Figuras 9c</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f9.jpg" target="_blank">9d</a>), evidenciar&iacute;a la existencia de una fuente de alimentaci&oacute;n continua que mantiene las condiciones de sobresaturaci&oacute;n en la laguna. Seg&uacute;n Rosen (1994), una gran acumulaci&oacute;n de evaporitas sub&aacute;cueas (hasta 25 cm en el registro de Ambargasta) indicar&iacute;a su precipitaci&oacute;n a partir de un cuerpo de agua relativamente profundo y persistente a lo largo del tiempo. Durante este intervalo de tiempo, el medio probablemente estuvo sometido a muy altas temperaturas (~60 &deg;C) y a altas tasas de EVT, ya que en las costras evapor&iacute;ticas es com&uacute;n la presencia de cristales de yeso con h&aacute;bito prism&aacute;tico (Cody y Cody, 1988). Esta etapa que exhibe una fase de mayor humedad asociada a un intervalo c&aacute;lido podr&iacute;a ser el resultado de una intensificaci&oacute;n de las corrientes en chorro que transportan humedad hacia las latitudes medias de Argentina (Doyle y Barros, 2002).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El intervalo sedimentario entre 694 y 489 cm del testigo AB&#45;1, que es sincr&oacute;nico con los cuerpos lacustres registrados en el testigo AB&#45;2, indicar&iacute;a la instalaci&oacute;n de un ambiente de planicie fangosa capilar marginal con lagunas ef&iacute;meras alimentadas por agua subterr&aacute;nea (asociaci&oacute;n de facies AB&#45;1&#45;A: subfacies 1c; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Etapa 4: 23,600&#45;18,500 a&ntilde;os cal. AP</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los indicadores ambientales se&ntilde;alan para este periodo un cambio paulatino hacia un r&eacute;gimen de d&eacute;ficit h&iacute;drico dominante, con pulsos h&uacute;medos intercalados (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>). Los archivos clim&aacute;ticos desarrollados en la regi&oacute;n central de Argentina para el periodo correspondiente al &Uacute;ltimo M&aacute;ximo Glacial (20,000 a&ntilde;os AP; Zech <i>et al.,</i> 2009) reflejan condiciones de sequ&iacute;a (Prieto <i>et al.,</i> 2004; Piovano <i>et al.,</i> 2006) con final aproximado a los 13,000 a&ntilde;os AP (Piovano <i>et al.,</i> 2009).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el testigo AB&#45;2, entre los 476 y 374 cm de profundidad, se reconoce el dep&oacute;sito de una planicie fangosa salina que alterna con sedimentaci&oacute;n en una laguna ef&iacute;mera somera (asociaci&oacute;n de facies AB&#45;2&#45;C; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>). El registro del ambiente lacustre presenta laminaci&oacute;n difusa, rica en cristales de yeso con inclusiones fluidas indicando su precipitaci&oacute;n bajo capa de agua. En el correspondiente a la planicie fangosa salina se identifica el desarrollo de cristales de yeso discoidales con inclusiones s&oacute;lidas. Seg&uacute;n Handford (1982), la precipitaci&oacute;n intersticial de evaporitas en las planicies fangosas salinas est&aacute; &iacute;ntimamente relacionada con una gran fluctuaci&oacute;n del nivel fre&aacute;tico.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por su parte, la secci&oacute;n entre 489 y 286 cm del testigo AB&#45;1, caracterizada por el dep&oacute;sito de limos masivos ricos en materia org&aacute;nica (asociaci&oacute;n de facies AB&#45;1&#45;A: subfacies 1b; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>), representa un ambiente de planicie fangosa capilar. En particular, los niveles con alto contenido de LOI<sub>550</sub> estar&iacute;an relacionados con el crecimiento de tapices microbianos en lagunas ef&iacute;meras desarrolladas sobre la planicie fangosa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Etapa 5:18,500&#45;8,600 a&ntilde;os cal. AP</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre los 18,500 y 8,600 a&ntilde;os cal. AP se registra una fase comparativamente m&aacute;s seca con respecto a la etapa 4 (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>). La secuencia entre 374 y 176 cm de profundidad del testigo AB&#45;2 (asociaci&oacute;n de facies AB&#45;2&#45;D; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>) representa el dep&oacute;sito en una planicie fangosa salina con crecimiento evapor&iacute;tico intersticial, bajo el efecto de una gran fluctuaci&oacute;n del nivel fre&aacute;tico. Estos sedimentos ser&iacute;an correlacionables con el intervalo entre 286 y 111.5 cm del testigo AB&#45;1 (asociaci&oacute;n de facies AB&#45;1&#45;A: subfacies 1a; <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>) interpretada como un ambiente de planicie fangosa capilar cuya sedimentaci&oacute;n corresponde con limos masivos carentes de costras evapor&iacute;ticas. Esta etapa de d&eacute;ficit h&iacute;drico ser&iacute;a sincr&oacute;nica con fases secas registradas para el Glacial Tard&iacute;o en la regi&oacute;n subtropical de Sudam&eacute;rica (Prieto, 2000).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Etapa 6: 8,600&#45;0 a&ntilde;os cal. AP</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las facies presentes en los tramos superiores de ambos testigos permiten inferir un per&iacute;odo con balance h&iacute;drico marcadamente negativo (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>). Tanto en el testigo AB&#45;1 (asociaci&oacute;n de facies AB&#45;1&#45;A, subfacies 1a: 111.5&#45;0 cm) como en el testigo AB&#45;2 (asociaci&oacute;n de facies AB&#45;2&#45;E, Facies 1: 176&#45;0 cm) se interpretan dep&oacute;sitos de planicies fangosas capilares, con intercalaciones de sedimentos limosos gruesos y niveles de tefras (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f5.jpg" target="_blank">Figuras 5</a> y <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f7.jpg" target="_blank">7</a>). Esta situaci&oacute;n hidrol&oacute;gica ser&iacute;a comparable con el escenario de sequ&iacute;a identificado para el Holoceno medio en la Laguna Mar Chiquita, con un punto extremo datado en 4,700 a&ntilde;os cal. AP (Piovano <i>et al.,</i> 2009). El periodo seco registrado en la regi&oacute;n Pampeana evidenciar&iacute;a un debilitamiento de la actividad del sistema monz&oacute;nico, asociado a una reducci&oacute;n en el transporte de humedad hacia el subtr&oacute;pico por parte de las corrientes en chorro.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La acci&oacute;n combinada de un r&eacute;gimen clim&aacute;tico seco en conjunto con la colmataci&oacute;n progresiva de la cuenca, ser&iacute;an los factores principales que influyeron en la expansi&oacute;n de las planicies fangosas de Ambargasta durante esta etapa. En este periodo, los principales agentes de sedimentaci&oacute;n del gran espesor de material silicicl&aacute;stico acumulado corresponder&iacute;an a procesos e&oacute;licos y a la acci&oacute;n de corrientes mantiformes. De acuerdo a lo propuesto por Z&aacute;rate y Blasi (1993), una mayor influencia de vientos locales que act&uacute;an durante fases m&aacute;s secas (p. ej., durante el Holoceno tard&iacute;o en Argentina central) favorecer&iacute;a el retrabajo y redep&oacute;sito de los sedimentos. Se estima que durante este per&iacute;odo se habr&iacute;a formado el paleo&#45;campo de dunas identificado por Zanor <i>et al.</i> (2012) en el sector occidental de la Salina de Ambargasta (ver <a href="#f3">Figura 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los niveles limosos gruesos ricos en biotita, (testigo AB&#45;1: 104.5&#45;94.5 cm y testigo AB&#45;2: 137&#45;121 cm), representar&iacute;an un pulso h&uacute;medo extraordinario y de corta duraci&oacute;n (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>). Los sedimentos ser&iacute;an depositados por corrientes difusas y mantiformes provenientes de las &aacute;reas topogr&aacute;ficamente m&aacute;s elevadas al este de la salina (ver <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Otras corrientes mantiformes podr&iacute;an aportar material terr&iacute;geno desde la zona norte de la salina, a trav&eacute;s de la planicie de inundaci&oacute;n del r&iacute;o Dulce (ver <a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f1.jpg" target="_blank">Figuras 1b</a> y <a href="#f3" target="_blank">3</a>). Los niveles de tefras intercalados con los limos masivos en los dos testigos analizados ser&iacute;an sincr&oacute;nicos (<a href="/img/revistas/rmcg/v30n2/a7f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>). Las tefras corresponden a dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos de ca&iacute;da y poseen origen primario.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El pulso h&uacute;medo reconocido en Argentina central a partir de la d&eacute;cada de 1970 (Piovano <i>et al.,</i> 2002; Pasquini <i>et al.,</i> 2006) no se encuentra representado a nivel subsuperficial en la Salina de Ambargasta. El an&aacute;lisis de informaci&oacute;n cartogr&aacute;fica y de im&aacute;genes satelitales indican que en los &uacute;ltimos cuarenta a&ntilde;os, las lagunas han mostrado una marcada variabilidad en sus extensiones (Zanor <i>et al.,</i> 2012) frente al aumento de humedad aportado por el Sistema Monz&oacute;nico Sudamericano (Vera <i>et al.,</i> 2006). En la actualidad, las lagunas salinas son someras, ocupan sectores restringidos y se caracterizan por una precipitaci&oacute;n monomineral, principalmente hal&iacute;tica. Esta fase mineral se recicla estacionalmente sufriendo procesos repetitivos de precipitaci&oacute;n&#45;disoluci&oacute;n, originados por fases secas y h&uacute;medas dentro de un intervalo anual.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cambios en la relaci&oacute;n P&#45;E ocurridos desde el Pleistoceno tard&iacute;o hasta la actualidad en las latitudes medias de Argentina, pueden ser reconstruidos a partir del an&aacute;lisis del registro sedimentario de la Salina de Ambargasta. La reconstrucci&oacute;n por medio del an&aacute;lisis de facies y de m&uacute;ltiples indicadores indica una importante variabilidad del balance hidrol&oacute;gico, la cual se registra mediante el desarrollo de ambientes lacustres que evolucionan hacia planicies fangosas, t&iacute;picas del sistema playa actual. En l&iacute;neas generales se evidencia un cambio paulatino desde condiciones de mayor humedad durante el Pleistoceno tard&iacute;o hacia condiciones comparativamente m&aacute;s secas para el Holoceno y presente. El arreglo vertical de las asociaciones de facies permiti&oacute; definir seis etapas principales con condiciones hidrol&oacute;gicas contrastantes: 1) entre 44,700 y 39,600 a&ntilde;os cal. AP se infiere un periodo seco a partir del desarrollo de una planicie fangosa capilar caracterizada por sedimentaci&oacute;n f&iacute;sica dominante; 2) entre 39,600 y 26,700 a&ntilde;os cal. AP se registran condiciones relativamente m&aacute;s h&uacute;medas, representadas por ambientes lacustres con precipitaci&oacute;n sulfatada y carbon&aacute;tica, ricos en tapices microbianos; 3) entre 26,700 y 23,600 a&ntilde;os cal. AP ocurre la fase de mayor humedad en Ambargasta, con instalaci&oacute;n de una laguna sulfatada, relativamente profunda y dominada por tapices microbianos. En las zonas marginales de la laguna se desarrolla una planicie fangosa capilar con lagunas menores; 4) entre 23,600 y 18,500 a&ntilde;os cal. AP dominan condiciones comparativamente m&aacute;s secas intercaladas con pulsos de mayor humedad, representadas por el desarrollo de una planicie fangosa salina que alterna con una laguna ef&iacute;mera sulfatada. Asociado a este ambiente se desarrolla una planicie fangosa capilar en los sectores perimetrales; 5) entre 18,500 y 8,600 a&ntilde;os cal. AP se infiere un intervalo m&aacute;s seco representado por el desarrollo de planicies fangosas salinas y capilares, y 6) desde los 8,600 a&ntilde;os cal. AP hasta el presente, se registra el balance h&iacute;drico m&aacute;s negativo en la Salina de Ambargasta, donde el d&eacute;ficit de agua queda representado por el dominio de las planicies fangosas capilares. Se propone que una reducci&oacute;n del potencial de acomodaci&oacute;n de la cuenca, sumado a la instalaci&oacute;n paulatina de un r&eacute;gimen clim&aacute;tico m&aacute;s seco, ser&iacute;an los factores fundamentales que explicar&iacute;an la expansi&oacute;n de las planicies fangosas en Ambargasta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la actualidad el desarrollo de lagunas est&aacute; restringido a los sectores topogr&aacute;ficamente m&aacute;s deprimidos y presentan exclusivamente precipitaci&oacute;n hal&iacute;tica, que se disuelve y precipita estacionalmente. Comparando la evoluci&oacute;n de paleoambientes con respecto al modelo sedimentario planteado para el presente, se puede inferir que en el pasado existi&oacute; una mayor contribuci&oacute;n por parte del agua subterr&aacute;nea, alimentando los cuerpos lacustres y contribuyendo con el aporte de Ca<sup>2+</sup> y SO<sub>4</sub><sup>2&#45;</sup>, constituyentes principales del yeso, la fase mineral dominante.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este estudio presenta el primer an&aacute;lisis paleolimnol&oacute;gico de la Cuenca Saliniana abarcando un periodo hasta ahora inexplorado en esta zona de Argentina central, caracterizada por una ausencia generalizada de afloramientos de edad Cuaternaria. La respuesta hidrol&oacute;gica de la Salina de Ambargasta indica una gran sensibilidad del sistema salino frente a los cambios en la relaci&oacute;n P&#45;E desde los &uacute;ltimos <i>ca.</i> 45,000 a&ntilde;os, influenciada directamente por la variabilidad del Sistema Monz&oacute;nico Sudamericano. Los registros paleolimnol&oacute;gicos emergentes de la regi&oacute;n del SESA son de vital importancia para establecer la configuraci&oacute;n regional de la variabilidad hidroclim&aacute;tica asociada a cambios en los patrones de paleocirculaci&oacute;n atmosf&eacute;rica de Sudam&eacute;rica.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este trabajo se realiz&oacute; con el apoyo del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA, CONICET&#45;Universidad Nacional de C&oacute;rdoba, Argentina), de la Section des Sciences de la Terre et de l'environnement y del Institute F.A. Forel, Universidad de Ginebra (Suiza). Los recursos para esta investigaci&oacute;n fueron proporcionados por el Consejo Nacional de Investigaciones Cient&iacute;ficas y T&eacute;cnicas (CONICET), a trav&eacute;s del proyecto PIP 112200801&#45;00808, por la Secretar&iacute;a de Ciencia y Tecnolog&iacute;a de la Universidad Nacional de C&oacute;rdoba, Argentina (20102011) y por el Ministerio de Ciencia y Tecnolog&iacute;a de la Provincia de C&oacute;rdoba (PID&#45;2008). Gabriela Zanor agradece al Consejo Nacional de Investigaciones Cient&iacute;ficas y T&eacute;cnicas (CONICET) que le otorg&oacute; una beca de doctorado y a la Federal Commission for Scholarships for Foreign Students (DHA/OFES, Suiza) por la beca otorgada para su estancia en la Universidad de Ginebra. Los autores expresan su agradecimiento a Estela Mart&iacute;nez, por su valioso aporte en los an&aacute;lisis mineral&oacute;gicos. Un agradecimiento especial a Santiago Palamedi y Fernando Villareal, por el trabajo realizado en la extracci&oacute;n de los testigos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&Aacute;lvarez, L.A, Fern&aacute;ndez&#45;Seveso, F., P&eacute;rez, M.A., Bolatti, N.D., 1990, Estratigraf&iacute;a de la Cuenca Saliniana (resumen), <i>en</i> XI Congreso Geol&oacute;gico Argentino, San Juan, Argentina: Actas, 2, 145&#45;148.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090237&pid=S1026-8774201300020000700001&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">Bard, E., 1998, Geochemical and geophysical implications of the radiocarbon calibration: Geochimica et Cosmochimica Acta, 62, 2025&#45;2038.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090239&pid=S1026-8774201300020000700002&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">Bard, E., Rostek F., Menot&#45;Combes G., 2004, Radiocarbon calibration beyond 20,000 <sup>14</sup>C yr BP by means of planktonic foraminifera of the Iberian Margin: Quaternary Research, 61, 204&#45;214.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090241&pid=S1026-8774201300020000700003&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">Barros, V., Gonz&aacute;lez, M., Liebmann, B., Camilloni, I., 2000, Influence of the South Atlantic convergence zone and South Atlantic sea surface temperature on interanual summer rainfall variability in Southeastern South America: Theoretical and Applied Climatology, 67, 123&#45;133.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090243&pid=S1026-8774201300020000700004&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">Berbery, E.H., Barros, V., 2002, The hydrologic cycle of the La Plata basin in South America: Journal of Hydrometeorology, 3, 630&#45;645.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090245&pid=S1026-8774201300020000700005&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">Bobst, A.L., Lowenstein, T.K., Jordan, T., Godfrey, E.L., Ku, V.T., Luo, S., 2001, A 106 ka paleoclimate record from drill core of the Salar de Atacama, northern Chile: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 173, 21&#45;42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090247&pid=S1026-8774201300020000700006&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">Bowler, J.M., Teller, J.T., 1986, Quaternary evaporites and hydrological changes, Lake Tyrell, north&#45;west Victoria: American Journal of Earth Sciences, 33, 43&#45;63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090249&pid=S1026-8774201300020000700007&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">Bruniard, E., 1982, La diagonal &aacute;rida Argentina: un l&iacute;mite clim&aacute;tico real: Revista Geogr&aacute;fica, 95, 5&#45;20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090251&pid=S1026-8774201300020000700008&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">Caballero, M., Lozano&#45;Garc&iacute;a, S, V&aacute;zquez&#45;Selem, L., Ortega, B., 2010, Evidencias de cambio clim&aacute;tico y ambiental en registros glaciales y en cuencas lacustres del centro de M&eacute;xico durante el &uacute;ltimo m&aacute;ximo glacial: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 62(3), 359&#45;377.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090253&pid=S1026-8774201300020000700009&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">Canfield, D.E., Sorensen, K.B., Oren, A., 2004, Biochemistry of a gypsum&#45;encrusted microbial ecosystem: Geobiology, 2, 133&#45;150.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090255&pid=S1026-8774201300020000700010&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">Cody, R.D., Cody, A.M., 1988, Gypsum nucleation and crystal morphology in analog saline terrestrial environments: Journal of Sedimentary Petrology, 58(2), 247&#45;255.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090257&pid=S1026-8774201300020000700011&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">Cohen, A.S., 2003, Paleolimnology: The History and Evolution of Lake Systems: New York, Oxford University Press, 500 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=8090259&pid=S1026-8774201300020000700012&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">Darg&aacute;m, R.M., Depetris, P.J., 1995, Mecanismos de control hidroqu&iacute;mico de aguas y salmueras de las Salinas Grandes de C&oacute;rdoba: Revista de la Asociaci&oacute;n Geol&oacute;gica Argentina, 50, 87&#45;102.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090261&pid=S1026-8774201300020000700013&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">Douglas, M.S.V., 2007, Paleolimnology, <i>in</i> Elias, S.A. (ed.), Encyclopedia of Quaternary Science: Amsterdam, Elsevier, 2020&#45;2029.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090263&pid=S1026-8774201300020000700014&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">Doyle, M., Barros, V.R., 2002, Midsummer low&#45;level circulation and precipitation in subtropical South America and related sea surface temperature anomalies in the South Atlantic: Journal of Climate, 15, 3394&#45;3410.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090265&pid=S1026-8774201300020000700015&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">Dupraz, C., Visscher, P.T., 2005, Microbial lithification in marine stromatolites and hypersaline mats: Microbiology, 13, 429&#45;438.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090267&pid=S1026-8774201300020000700016&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">Dupraz, C., Visscher, P.T., Baumgartner, L.K., Reid, R.P., 2004, Microbe&#45;mineral interactions: early carbonate precipitation in a hypersaline lake (Eleuthera Island, Bahamas): Sedimentology, 51, 745&#45;765.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090269&pid=S1026-8774201300020000700017&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">Fritz, S.C., 1996, Paleolimnological records of climate change in North America: Limnology and Oceanography, 41, 882&#45;889.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090271&pid=S1026-8774201300020000700018&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">Fritz, S.C., 2008, Deciphering climatic history from lake sediments: Journal of Paleolimnology, 39, 5&#45;16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090273&pid=S1026-8774201300020000700019&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">Gilli, A., Ariztegui, D., Anselmetti, F.S., McKenzie, J.A., Markgraf, V., Hajdas, I., McCulloch, R.D., 2005, Mid&#45;Holocene strengthening of the Southern Westerlies in South America &#45; Sedimentological evidences from Lago Cardiel, Argentina (49&deg;S): Global and Planetary Change, 49, 75&#45;93.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090275&pid=S1026-8774201300020000700020&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">Giralt, S., Rico&#45;Herrero, M.T., Vega, J.C., Valero&#45;Garc&eacute;s, B.L., 2011, Quantitative climate reconstruction linking meteorological, limnological and XRF core scanner datasets: the Lake Sanabria case study, NW Spain: Journal of Paleolimnology, 46, 487&#45;502.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090277&pid=S1026-8774201300020000700021&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">Handford, R.C., 1982, Sedimentology and evaporite genesis in a Holocene continental&#45;sabkha playa basin&#45;Bristol Dry Lake, California: Sedimentology, 29, 239&#45;253.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090279&pid=S1026-8774201300020000700022&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">Hardie, L.A., Smoot, J.P., Eugster, H.P., 1978, Saline lakes and their deposits: A sedimentological approach, <i>in</i> Matter, A., Tucker, M. (eds.), Modern and ancient lake sediments: International Association of Sedimentologists Special Publication, 2, 7&#45;41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090281&pid=S1026-8774201300020000700023&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">Heiri, O., Lotter, A.F., Lemcke, G., 2001, Loss on ignition as a method for estimating organic and carbonate content in sediments: reproducibility and comparability of results: Journal of Paleolimnology, 25, 101&#45;110.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090283&pid=S1026-8774201300020000700024&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">Hs&uuml;, J.K., Siegenthaler, C., 1969, Preliminary experiments on hydrodynamic movement induced by evaporation and their bearing on the dolomite problem: Sedimentology, 12, 11&#45;25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090285&pid=S1026-8774201300020000700025&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">Jordan, T.E., Allmendinger, R.W., 1986, The Sierras Pampeanas of Argentina: a modern analogue of Rocky Mountain foreland deformation: American Journal of Science, 286, 737&#45;764.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090287&pid=S1026-8774201300020000700026&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">K&uuml;bler, B., 1983, Dosage quantitatif des min&eacute;raux majeurs des roches s&eacute;dimentaires par diffraction X: Cahier de l'Institut de G&eacute;ologie de Neuchatel, S&eacute;rie AX N&deg;1.1 &amp; 1.2.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090289&pid=S1026-8774201300020000700027&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">Labraga, J., Frumento, O., L&oacute;pez, M., 2000, The atmospheric water vapour cycle in South America and the tropospheric circulation: Journal of Climate, 13, 1899&#45;1915.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090291&pid=S1026-8774201300020000700028&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">Last, W.M., 1984, Sedimentology of playa lakes of the northern Great Plains: Canadian Journal of Earth Sciences, 21, 107&#45;125.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090293&pid=S1026-8774201300020000700029&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">Lira, R.H., Millone, H.A., Kirschbaum A.M., Moreno, R.S., 1997, Calc&#45;Alkaline arc granitoid in the Sierra Norte&#45;Ambargasta Ranges, central Argentina: Journal of South American Earth Sciences, 10, 157&#45;177.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090295&pid=S1026-8774201300020000700030&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">Lowenstein, T.K., Hardie, L.A., 1985, Criteria for the recognition of salt&#45;pan evaporates: Sedimentology, 32, 627&#45;644.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090297&pid=S1026-8774201300020000700031&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">Lowenstein, T.K., Hein, M.C., Bobst, A.L., Jordan, T.E., Ku, T&#45;L., Luo, S., 2003, An assessment of stratigraphic completeness in climate&#45;sensitive closed&#45;basin lake sediments: Salar de Atacama, Chile: Journal of Sedimentary Research, 73, 91&#45;104.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090299&pid=S1026-8774201300020000700032&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">Lucero Michaut, N., 1979, Sierras Pampeanas del norte de C&oacute;rdoba, sur de Santiago del Estero, borde oriental de Catamarca y &aacute;ngulo sudeste de Tucum&aacute;n, <i>en</i> Segundo Simposio de Geolog&iacute;a Regional Argentina, C&oacute;rdoba, Argentina: Academia Nacional de Ciencias, Actas, 293&#45;348.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090301&pid=S1026-8774201300020000700033&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">Markgraf, V., 2001, Interhemispheric Climate Linkages: New York, Academic Press, 454 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=8090303&pid=S1026-8774201300020000700034&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">Mayr, C., Wille, M., Haberzettl, T., Fey, M., Janssen, S., L&uuml;cke, A., Ohlendorf, C., Oliva, G., Schabitz, F., Schleser, G.H., Zolitschka, B., 2007, Holocene variability of the Southern Hemisphere westerlies in Argentinean Patagonia (52&deg;S): Quaternary Science Reviews, 26, 579&#45;584.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090305&pid=S1026-8774201300020000700035&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">McGeehin, J., Burr, G.S., Jull, A.J.T., Reines, D., Gosse, J., Davis, P.T., Muhs, D., Southon, J., 2001, Steepped&#45;combustion <sup>14</sup>C dating of sediment: Radiocarbon, 43, 255&#45;262.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090307&pid=S1026-8774201300020000700036&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">McGeehin, J., Burr, G.S., Hodgins, G., Bennett, S.J., Robbins, J.A., Morehead, N., Markewich, H., 2004, Stepped&#45;combustion <sup>14</sup>C dating of bomb carbon in lake sediments: Radiocarbon, 46, 893&#45;900.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090309&pid=S1026-8774201300020000700037&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, A., Giralt, S., Valero&#45;Garc&eacute;s, B., S&aacute;ez, A., Bao, R., Pueyo, J.J., Gonz&aacute;lez&#45;Samp&eacute;riz, P., Taberner, C., 2007, A 14 kyr record of the tropical Andes: The Lago Chungar&aacute; sequence (18&deg;S, northern Chilean Altiplano): Quaternary International, 161, 4&#45;21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090311&pid=S1026-8774201300020000700038&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, P.I., Francois, J.P., Villa&#45;Mart&iacute;nez, R.P., Moy, C.M., 2009, Millennial&#45;scale variability in Southern Hemisphere westerly wind activity over the last 5000 years in SW Patagonia: Quaternary Science Reviews, 28, 25&#45;38.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090313&pid=S1026-8774201300020000700039&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">Moy, C., Dunbar, R., Moreno, P., 2008, Isotopic evidence for hydrologic change related to the westerlies in SW Patagonia, Chile, during the last millennium: Quaternary Science Reviews, 27, 1335&#45;1349.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090315&pid=S1026-8774201300020000700040&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">Nogu&eacute;s&#45;Paegle, J., Mo, K.C., 1997, Alternating wet and dry conditions over South America during summer: Monthly Weather Review, 125(2), 279&#45;291.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090317&pid=S1026-8774201300020000700041&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">Ort&iacute;&#45;Cabo, F., Pueyo&#45;Mur, J.J., Geisler&#45;Cussey, D., Dulau, N., 1984, Evaporitic sedimentation in the coastal salinas of Santa Pola (Alicante, Spain): Revista di Investigaci&oacute;ns Geologiques (Barcelona), 38/39, 169&#45;220.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090319&pid=S1026-8774201300020000700042&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">Pasquini, A.I., Lecomte, K.L., Piovano, E.L., Depetris, P.J., 2006, Recent rainfall and runoff variability in central Argentina: Quaternary International, 158, 127&#45;139.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090321&pid=S1026-8774201300020000700043&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">Piovano, E., Ariztegui, D., Damatto&#45;Moreira, S., 2002, Recent environmental changes in Laguna Mar Chiquita (Central Argentina): A sedimentary model for a highly variable saline lake: Sedimentology, 49, 1371&#45;1384.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090323&pid=S1026-8774201300020000700044&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">Piovano, E., Larizzatti, F.E., F&aacute;varo, D.I.T., Oliveira, S.M.B., Damatto&#45;Moreira, S., Mazzilli, B.P., Ariztegui, D., 2004, Geochemical response of a closed&#45;lake basin to 20<sup>th</sup> century recurring droughts/ wet intervals in the subtropical Pampean Plains of South America: Journal of Limnology, 63, 21&#45;32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090325&pid=S1026-8774201300020000700045&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">Piovano, E.L., Ariztegui, D., Cioccale, M., C&oacute;rdoba, F., Zanor, G.A., 2006, Reconstrucciones paleolimnol&oacute;gicas desde el Ultimo M&aacute;ximo Glacial en el sur de Sudam&eacute;rica: Megasistemas en antifase hidrologica?, <i>en</i> III Congreso Argentino de Cuaternario y Geomorfolog&iacute;a, C&oacute;rdoba, Tomo II, 659&#45;669.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090327&pid=S1026-8774201300020000700046&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">Piovano, E.L., Ariztegui, D., C&oacute;rdoba, F., Cioccale, M, Sylvestre, F., 2009, Hydrological Variability in South America Below the Tropic of Capricorn (Pampas and Patagonia, Argentina) during the Last 13.0 Ka, <i>in</i> Vimeux, F., Sylvestre, F., Khodri, M. (eds.), Past Climate Variability in South America and Surrounding Regions, From the Last Glacial Maximum to the Holocene: Springer, 14, 323&#45;351.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090329&pid=S1026-8774201300020000700047&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">Prieto, A.R., 2000, Vegetational history of the Late Glacial&#45;Holocene transition in the grasslands of eastern Argentina: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 157, 167&#45;188.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090331&pid=S1026-8774201300020000700048&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">Prieto, A.R., Blasi, A.M., De Francesco, C.G., Fernandez, C., 2004, Environmental history since 11,000 <sup>14</sup>C y B.P. of the northeastern Pampas, Argentina, from alluvial sequences of the Lujan River: Quaternary Research, 62, 146&#45;161.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090333&pid=S1026-8774201300020000700049&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">Pueyo&#45;Mur, J.J., 1979, La precipitaci&oacute;n evapor&iacute;tica actual en las lagunas saladas del &aacute;rea: Bujaraloz, V&aacute;stago, Caspe, Alca&ntilde;iz y Calanda (provincias de Zaragoza y Teruel): Revista del Instituto de Investigaciones Geol&oacute;gicas, Universidad de Barcelona, 33, 5&#45;56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090335&pid=S1026-8774201300020000700050&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">Pueyo&#45;Mur, J.J., Chong, G., Jensen, A., 2001, Neogene evaporates in desert volcanic environments: Atacama Desert, northern Chile: Sedimentology, 48, 1411&#45;1431.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090337&pid=S1026-8774201300020000700051&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">Rolli, M., 1992, Dosage semi&#45;quantitatif RX sur Scintag: Cahiers de l'Institut de G&eacute;ologie de Neuchatel, Suisse, s&eacute;rie ADX, 1&#45;49.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090339&pid=S1026-8774201300020000700052&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">Rosen, M.R., 1994, The importance of groundwater in playas: a review of playa classification and the sedimentology and hydrology of playas, <i>in</i> Rosen, M.R. (ed.), Paleoclimate and Basin Evolution of Playa Systems: Geological Society of America Special Paper, 289, 1&#45;18.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090341&pid=S1026-8774201300020000700053&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">Rothschild, L.J., Giver, L.J., White, M.R., Mancinelli, R.L., 1994, Metabolic activity of microorganisms in evaporates: Journal of Phycology, 30, 431&#45;438.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090343&pid=S1026-8774201300020000700054&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">Sandgren, P., Snowball, I., 2001, Application of mineral magnetic techniques to paleolimnology, <i>in</i> Last, W.M., Smol, J.P. (eds.), Tracking Environmental Change Using Lake Sediments, Volume 2, Physical and Geochemical Methods: Dordrecht, The Netherlands, Kluwer Academic Publishers, 217&#45;237.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090345&pid=S1026-8774201300020000700055&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">Saulo, A.C., Nicolini, M., Chou, S.C., 2000, Model characterization of the South American low&#45;level flow during the 1997&#45;98 spring&#45;summer season: Climate Dynamics, 16, 867&#45;881.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090347&pid=S1026-8774201300020000700056&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">Schnurrenberger, D., Russell, J., Kelts, K., 2003, Classification of lacus&#45;trine sediments based on sedimentary components: Journal of Paleolimnology, 29, 141&#45;154.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090349&pid=S1026-8774201300020000700057&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">Smoot, J.P., Lowenstein, T.K., 1991, Depositional environments of non&#45;marine evaporates, <i>in</i> Melvin, J.L. (ed.), Evaporites, Petroleum and Mineral Resources: Amsterdam, Elsevier, 189&#45;347.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090351&pid=S1026-8774201300020000700058&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">Sylvestre, F., Servant, M., Servant&#45;Vildary, S., Causse, C., Fournier, M., Ybert, J&#45;P., 1999, Lake&#45;Level Chronology on the Southern Bolivian Altiplano (18&deg;&#45;23&deg;S) during Late&#45;Glacial Time and the Early Holocene: Quaternary Research, 51, 54&#45;66.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090353&pid=S1026-8774201300020000700059&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">Teller, J.T., Bowler, J.M., Macumber, P.G., 1982, Modern sedimentation and hydrology in Lake Tyrrell, Victoria: Journal of the Geological Society of Australia, 29, 159&#45;175.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090355&pid=S1026-8774201300020000700060&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">Valero&#45;Garc&eacute;s, B.L., Delgado&#45;Huertas, A., Navas, A., Mach&iacute;n, J., Gonz&aacute;lez&#45;Samp&eacute;riz, P., Kelts, K., 2000, Quaternary palaeohydrological evolution of a playa lake: Salada Mediana, central Ebro Basin, Spain: Sedimentology, 47, 1135&#45;1156.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090357&pid=S1026-8774201300020000700061&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">Valero&#45;Garc&eacute;s, B.L., Delgado&#45;Huertas, A., Navas, A., Edwards, L., Schwalb, A., Ratto, N., 2003, Patterns of regional hydrological variability in central&#45;southern Altiplano (18&#45;26&deg;S) lakes during the last 500 years: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 194, 319&#45;338.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: 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Vallet&#45;Coulomb, C., 2012, A modern subtropical playa complex: Salina de Ambargasta, central Argentina: Journal of South American Earth Sciences, 35, 10&#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=8090363&pid=S1026-8774201300020000700064&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">Z&aacute;rate, M., 2003, Loess of southern South America: Quaternary Science Reviews, 22, 1987&#45;2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8090365&pid=S1026-8774201300020000700065&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p 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