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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Petrografía y procedencia del miembro arenoso Galeana (Formación Taraises, Valanginiano - Hauteriviano temprano), Sierra Madre Oriental, NE México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Extensional systems are characterized by multiphase reactivation of faults that are conducive to erosion, redistribution of sediments within the basin and affect the composition of the sandstones. The provenance analysis of these sedimentary sequences documents the stages of evolution of these systems, as well as the composition of the buried basement blocks. This paper is based on a rigorous petrographical analysis and point counting in 58 samples of sandstones from the Galeana sandstone member, Taraises Formation (Early Cretaceous). It documents the composition and location of source areas that led to the origin of the sandstones, and the petrotectonic evolution of the southern region of the Monterrey Trough during the Early Cretaceous. Petrographically, the Galeana sandstone member can be divided into three petrofacies and two provenance sequences that are closely related to the sedimentary environment in which they were deposited. Sedimentoclastic petrofacies A corresponds to tidal facies deposits and represents the erosion of preexisting rocks from the pre-Early Cretaceous, with a moderate influence of basement rocks of granitic and/or granodioritic and schistose composition. Sedimentary-plutonoclastic petrofacies B corresponds to a shift in lateral facies from petrofacies A (north-south). It shows a higher recycling index associated with the subaqueous dune sedimentary environment, changes in the source area composition, and internal recycling (intraformational or cannibalism). Petrofacies C marks the deposition of a second provenance sequence, represented by an east-west lateral change in petrofacies A and B. The sandstones represent the greatest exposure and erosion of deep basement rocks. The compositional differences between the lithic assemblages suggest that a sedimentary transport event occurred during the Early Cretaceous, from the Tamaulipas Arch and Terán Island in the east to the Monterrey Trough, favoring the erosion of the sedimentary cover, and to a minor degree plutonic, volcanic and low to medium-grade metamorphic rocks. Such erosion led to the deposition of the first provenance sequence (petrofacies A and B). On the other hand, the early Hauterivian represents a second provenance sequence (petrofacies C), and the major period of block exhumation. Therefore, this paper proposes that during the early Valanginian-middle Hauterivian, the Monterrey Trough was exposed to extensional processes related to strike-slip systems that produced the exhumation of basement rocks.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Petrograf&iacute;a y procedencia del miembro arenoso Galeana (Formaci&oacute;n Taraises, Valanginiano &#45; Hauteriviano temprano), Sierra Madre Oriental, NE M&eacute;xico</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Petrography and source for the Galeana sandy member (Taraises Formation, Valanginian&#45;early Hauterivian), Sierra Madre Oriental, NE Mexico</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Yam Zul Ernesto Ocampo&#45;D&iacute;az<sup>1</sup>*, Mart&iacute;n Guerrero&#45;Suastegui<sup>2</sup>, Uwe Jenchen<sup>3</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i> &Aacute;rea de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad Aut&oacute;noma de San Luis Potos&iacute;, S.L.P., Av. Manuel Nava No. 8, Zona Universitaria, San Luis Potos&iacute;, M&eacute;xico, CP 78290.</i>  *<a href="mailto:magonegro_2000@hotmail.com">magonegro_2000@hotmail.com</a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Unidad Acad&eacute;mica de Ciencias de la Tierra, UAGro, Ex&#45;Hacienda de San Juan Bautista, S/N, Taxco el Viejo, Guerrero, M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL, Carretera a Cerro Prieto Km. 8, Ex&#45;Hacienda de Guadalupe, CP 67000, Linares, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Mayo 16, 2010.    <br> 	Manuscrito corregido recibido: Marzo 26, 2011.    <br> 	Manuscrito aceptado: Abril 23, 2011.</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">Los sistemas extensionales se caracterizan por multifases de reactivaci&oacute;n de sus fallas que propician la erosi&oacute;n y redistribuci&oacute;n de los sedimentos dentro de la cuenca, influyendo incluso en la composici&oacute;n de las areniscas. El an&aacute;lisis de procedencia en secuencias sedimentarias depositadas dentro de este tipo de cuencas, permite documentar las etapas de evoluci&oacute;n de estos ambientes, as&iacute; como tambi&eacute;n la composici&oacute;n de los bloques del basamento que se encuentran aleda&ntilde;os o soterrados. El presente trabajo documenta por medio de un riguroso an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico y un conteo de puntos en 58 muestras de areniscas del miembro arenoso Galeana (Formaci&oacute;n Taraises; Cret&aacute;cico Temprano), la composici&oacute;n y ubicaci&oacute;n de las &aacute;reas fuentes que propiciaron su origen, adem&aacute;s de la evoluci&oacute;n petrotect&oacute;nica de la porci&oacute;n sur de la Fosa de Monterrey durante el Cret&aacute;cico Temprano. Petrogr&aacute;ficamente, las areniscas del miembro arenoso Galeana pueden ser divididas en tres petrofacies y dos secuencias de procedencia que est&aacute;n estrechamente relacionadas con el ambiente sedimentario en que fueron depositadas. La petrofacies A "sedimentocl&aacute;stica" corresponde a dep&oacute;sitos de facies mareales y representa la erosi&oacute;n de rocas preexistentes del pre&#45;Cret&aacute;cico Temprano, con una influencia moderada de rocas del basamento de composici&oacute;n gran&iacute;tica y/o granodior&iacute;tica y esquistosa. La petrofacies B "sedimento&#45;plutonocl&aacute;stica" corresponde a un cambio lateral de facies de la petrofacies A (norte&#45;sur), que muestra un mayor &iacute;ndice de reciclamiento asociado al ambiente sedimentario de dunas subacuosas, cambios en la composici&oacute;n del &aacute;rea fuente, y reciclamiento interno (intraformacional o canibalismo). La petrofacies C marca el dep&oacute;sito de una segunda secuencia de procedencia representada por un cambio lateral de las petrofacies A y B con direcci&oacute;n Este&#45;Oeste. Las areniscas representan la mayor exposici&oacute;n y erosi&oacute;n profunda de las rocas del basamento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las diferencias composicionales de los ensambles l&iacute;ticos sugieren un transporte sedimentario durante el Cret&aacute;cico Temprano, desde el Archipi&eacute;lago de Tamaulipas e Isla de Ter&aacute;n en el este hacia la Fosa de Monterrey, que propici&oacute; la erosi&oacute;n de las rocas que hasta ese momento conformaban la cubierta sedimentaria y en menor grado de rocas plut&oacute;nicas, volc&aacute;nicas y metam&oacute;rficas de grado bajo a medio. Dicha erosi&oacute;n dio paso al dep&oacute;sito de la primera secuencia de procedencia (petrofacies A y B). Por otra parte, el Hauteriviano temprano representa a la segunda secuencia de procedencia (petrofacies C), y al tiempo de mayor exhumaci&oacute;n de bloques. Por consiguiente, se propone que durante el Valanginiano temprano&#45;Hauteriviano medio, la Fosa de Monterrey estuvo expuesta a procesos extensivos relacionados con sistemas laterales de tipo <i>strike&#45;slip</i> que propiciaron la exhumaci&oacute;n de rocas que conforman el basamento.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> procedencia, petrograf&iacute;a sedimentaria, Sierra Madre Oriental, Formaci&oacute;n Taraises, miembro arenoso Galeana, NE M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Extensional systems are characterized by multiphase reactivation of faults that are conducive to erosion, redistribution of sediments within the basin and affect the composition of the sandstones. The provenance analysis of these sedimentary sequences documents the stages of evolution of these systems, as well as the composition of the buried basement blocks. This paper is based on a rigorous petrographical analysis and point counting in 58 samples of sandstones from the Galeana sandstone member, Taraises Formation (Early Cretaceous). It documents the composition and location of source areas that led to the origin of the sandstones, and the petrotectonic evolution of the southern region of the Monterrey Trough during the Early Cretaceous. Petrographically, the Galeana sandstone member can be divided into three petrofacies and two provenance sequences that are closely related to the sedimentary environment in which they were deposited. Sedimentoclastic petrofacies A corresponds to tidal facies deposits and represents the erosion of preexisting rocks from the pre&#45;Early Cretaceous, with a moderate influence of basement rocks of granitic and/or granodioritic and schistose composition. Sedimentary&#45;plutonoclastic petrofacies B corresponds to a shift in lateral facies from petrofacies A (north&#45;south). It shows a higher recycling index associated with the subaqueous dune sedimentary environment, changes in the source area composition, and internal recycling (intraformational or cannibalism). Petrofacies C marks the deposition of a second provenance sequence, represented by an east&#45;west lateral change in petrofacies A and B. The sandstones represent the greatest exposure and erosion of deep basement rocks.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The compositional differences between the lithic assemblages suggest that a sedimentary transport event occurred during the Early Cretaceous, from the Tamaulipas Arch and Ter&aacute;n Island in the east to the Monterrey Trough, favoring the erosion of the sedimentary cover, and to a minor degree plutonic, volcanic and low to medium&#45;grade metamorphic rocks. Such erosion led to the deposition of the first provenance sequence (petrofacies A and B). On the other hand, the early Hauterivian represents a second provenance sequence (petrofacies C), and the major period of block exhumation.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Therefore, this paper proposes that during the early Valanginian&#45;middle Hauterivian, the Monterrey Trough was exposed to extensional processes related to strike&#45;slip systems that produced the exhumation of basement rocks.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> provenance, sedimentary petrography, Sierra Madre Oriental, Taraises Formation, Galeana sandstone member, NE Mexico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sistemas extensionales se caracterizan por multifases de reactivaci&oacute;n de sus fallas, propiciando la erosi&oacute;n, la redistribuci&oacute;n de los sedimentos dentro de la cuenca y la composici&oacute;n de las areniscas (Arribas <i>et al.,</i> 2003; Garzanti <i>et al,</i> 2003; Gonz&aacute;lez&#45;Acebr&oacute;n <i>et al,</i> 2007; Marsaglia <i>et al,</i> 2007). La primera etapa de los <i>rift</i> y cuencas <i>pull&#45;apart</i> inicia con la erosi&oacute;n de las rocas de cobertura preexistentes y en menor grado de las rocas que conforman el basamento. Las etapas subsecuentes involucran la erosi&oacute;n profunda del basamento y el reciclamiento interno durante el dep&oacute;sito. La procedencia dentro de este tipo de secuencias documenta las diferentes etapas de evoluci&oacute;n de estos sistemas, as&iacute; como tambi&eacute;n la composici&oacute;n de los bloques del basamento, que ser&aacute;n enterrados por la cubierta sedimentaria conforme evoluciona un <i>rift</i> a una etapa de subsidencia cont&iacute;nua.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La actividad tect&oacute;nica es considerada el factor principal que controla la sedimentaci&oacute;n dentro de cuencas de <i>rift</i> o sistemas <i>pull&#45;apart</i> (Prosser, 1993). Las cuencas asociadas a sistemas <i>pull&#45;apart</i> y sistemas de <i>rift</i> generalmente son rellenadas por el material erosionado de los altos que la bordean, siendo esto el resultado de la extensi&oacute;n litosf&eacute;rica y levantamiento de bloques asociado con reactivaci&oacute;n de fallas. Por consiguiente, la composici&oacute;n de los sedimentos cl&aacute;sticos depende tanto de la naturaleza de los bloques de basamento como de la actividad tect&oacute;nica y de las condiciones clim&aacute;ticas que controlan el r&eacute;gimen de reanudaci&oacute;n sedimentaria (Johnson, 1993). Ingersoll (1983) y Arribas <i>et al.</i> (2003) sugieren que la composici&oacute;n de areniscas y petrofacies son sensitivas a los cambios dentro de las &aacute;reas fuentes, as&iacute; como tambi&eacute;n a su evoluci&oacute;n a trav&eacute;s del tiempo, por consiguiente pueden ser empleadas para documentar o definir secuencias deposicionales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La petrograf&iacute;a sedimentaria de rocas cl&aacute;sticas es &uacute;til para realizar reconstrucciones paleogeogr&aacute;ficas y tect&oacute;nicas, permitiendo adem&aacute;s determinar el &aacute;rea fuente de rocas sedimentarias cl&aacute;sticas antiguas (Blatt <i>et al.,</i> 1972; Dickinson, 1970; Pettijohn <i>et al,</i> 1972; Dickinson <i>et al,</i> 1983). La composici&oacute;n final de las rocas silicicl&aacute;sticas se encuentra influenciada por muchos factores como: i) composici&oacute;n del &aacute;rea fuente; ii) distancia de transporte; iii) relieve; iv) morfolog&iacute;a de la cuenca; v) clima y vi) diag&eacute;nesis (Blatt, 1967, Suttner <i>et al.,</i> 1981, Ricci&#45;Lucchi, 1985; Johnson, 1993; Cox y Lowe, 1995). Diversos autores sugieren que la composici&oacute;n de las rocas silicicl&aacute;sticas registra el ambiente tect&oacute;nico en que fueron depositadas (e.g., Dickinson y Suczek, 1979; Dickinson <i>et al,</i> 1983; Mack, 1984; Valloni, 1985). Los principales trabajos sobre la composici&oacute;n y ambiente tect&oacute;nico de las rocas silicicl&aacute;sticas han documentado ampliamente la evoluci&oacute;n de cuencas de tipo <i>foreland</i> (entre otros, Hiscott, 1978; DeCelles y Hertel, 1989; Critelli y Le Pera, 1995; Critelli, 1999), siendo pocos los estudios que documentan las caracter&iacute;sticas petrogr&aacute;ficas y diagen&eacute;ticas de cuencas dentro un sistema extensional <i>(Rift</i> o <i>pull&#45;apart;</i> Zuffa <i>et al.,</i> 1980; Marsaglia, 1991; Garzanti <i>et al.,</i> 2001; Critelli <i>et al.,</i> 2002, Arribas <i>et al.,</i> 2003; Garzanti <i>et al.,</i> 2003; Gonz&aacute;lez&#45;Acebr&oacute;n <i>et al.,</i> 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El norte de M&eacute;xico, se encuentra dividido en cuatro cuencas sedimentarias que inician como cuencas de tipo <i>rift</i> intra&#45;placa y posteriormente evolucionan a cuencas de tipo <i>strike&#45;slip</i> (Cuenca de Bisbee, Fosa de Chihuahua, Cuenca de Sabinas y Fosa de Monterrey; Tardy <i>et al.,</i> 1989; Ocampo&#45;D&iacute;az, 2011; <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>), que recibieron su m&aacute;ximo aporte de sedimentos cl&aacute;sticos durante el Jur&aacute;sico Tard&iacute;o&#45;Cret&aacute;cico Temprano (Michalzik, 1988, 1991; Goldhammer, 1999; Pindell y Kennan, 2002; Ocampo&#45;D&iacute;az, 2007). Dentro de la Fosa de Monterrey aflora una secuencia cl&aacute;stica que ha sido denominada miembro mrenoso Galeana, de la Formaci&oacute;n Taraises, del Cret&aacute;cico Temprano, del cual se ha postulado que procede de la porci&oacute;n sureste del Bloque de Coahuila.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente trabajo documenta: (1) las caracter&iacute;sticas petrogr&aacute;ficas del miembro arenoso Galeana (Valanginiano&#45;Hauteriviano temprano), depositado en ambientes costeros y deltaicos en la porci&oacute;n sur de la Fosa de Monterrey; (2) las diferencias composicionales y litol&oacute;gicas de las rocas fuente que le dieron origen y que actualmente son cubiertas por la columna estratigr&aacute;fica del noreste de M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. Geolog&iacute;a regional</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea de estudio se localiza dentro la Fosa de Monterrey cuyo relleno sedimentario forma parte de la cubierta sedimentaria del terreno tectonoestratigr&aacute;fico Sierra Madre (Campa y Coney, 1983). El basamento del Terreno Sierra Madre est&aacute; conformado por rocas metam&oacute;rficas de edad prec&aacute;mbrica (~1 Ga, Gneiss Novillo), que est&aacute;n en contacto tect&oacute;nico con esquistos pel&iacute;ticos y psam&iacute;ticos con lentes de serpentinitas, metagabros, metabasaltos y metapedernal del Esquisto Granjeno&#45;Aramberri (Carrillo&#45;Bravo, 1961; Campa y Coney, 1983; Keppie, 2004; Dowe <i>et al.,</i> 2005). Tanto el Gneiss Novillo, como el Esquisto Granjeno presentan como cubierta sedimentaria paleozoica, secuencias conglomer&aacute;ticas, rocas carbonatadas, tobas riol&iacute;ticas, lutitas y areniscas del Sil&uacute;rico&#45;Dev&oacute;nico (Carrillo&#45;Bravo, 1961; Gursky y Michalzik, 1989). Las rocas prec&aacute;mbricas y paleozoicas fueron intrusionadas por granitos y granodioritas de edad P&eacute;rmico&#45;Tri&aacute;sico documentadas en el noreste de M&eacute;xico como Isla La Mula y Archipi&eacute;lago de Tamaulipas (McKee <i>et al.,</i> 1990; Jones <i>et al,</i> 1995; Torres <i>et al,</i> 1999; Pindell y Kennan, 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante el Tri&aacute;sico Medio&#45;Jur&aacute;sico Medio, en la margen paleo&#45;pac&iacute;fica de M&eacute;xico, se depositaron diferentes secuencias silicicl&aacute;sticas y volc&aacute;nicas de composici&oacute;n intermedia&#45;f&eacute;lsica y sedimentos volcanicl&aacute;sticos relacionados con arcos continentales emplazados en la porci&oacute;n suroeste de Norte Am&eacute;rica (Grajales&#45;Nishimura <i>et al.,</i> 1992; Jones <i>et al.,</i> 1995; Bartolini <i>et al.,</i> 2001; Barboza&#45;Gudi&ntilde;o <i>et al,</i> 1998, 1999, 2008), denominadas como Formaci&oacute;n Nazas (Zacatecas, San Lu&iacute;s Potos&iacute; y Durango), Serie Pre&#45;Huizachal (Nuevo Le&oacute;n; Meiburg <i>et al.,</i> 1987) y Formaci&oacute;n La Boca (Tamaulipas; Mixon <i>et al.,</i> 1959). Las edades U&#45;Pb de estas rocas var&iacute;an de 185 Ma hasta 195 Ma (Fastovsky <i>et al.,</i> 2005; Barboza&#45;Gudi&ntilde;o <i>et al.,</i> 2008; Rubio&#45;Cisneros y Lawton, 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.1. Geolog&iacute;a Regional y Estratigraf&iacute;a del Jur&aacute;sico Medio al Cret&aacute;cico Temprano</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante el Jur&aacute;sico Medio&#45;Cret&aacute;cico Temprano, debido a un r&eacute;gimen de subducci&oacute;n oblicua situado en la margen paleo&#45;pac&iacute;fica, se desarroll&oacute; fallamiento lateral izquierdo y sistemas transtensivos, generando cuencas intra&#45;crat&oacute;nicas, <i>pull&#45;apart</i> y <i>strike&#45;slip</i> denominadas: Sistema de Cuencas <i>strike&#45;slip</i> McCoy&#45;Sabinas (Tardy <i>et al,</i> 1989; Bassett y Busby, 2005; Mickus <i>et al,</i> 2009; Ocampo&#45;D&iacute;az, 2011). Entre tanto en la margen Atl&aacute;ntica, se iniciaba la apertura del Golfo de M&eacute;xico (Michalzik, 1988; Fillon, 2007; Ocampo&#45;D&iacute;az, 2007), favoreciendo que se depositaran en las inmediaciones de los altos de basamentos secuencias carbonatadas y silicicl&aacute;sticas en ambientes continentales y costeros (formaciones La Gloria y Minas Viejas; Buffler y Sawyer, 1985; Michalzik, 1986 y 1988; Salvador, 1991). Estos dep&oacute;sitos cambian verticalmente a facies lodosas de rampa externa y playa de la Formaci&oacute;n Zuloaga (Michalzik, 1988, Goldhammer, 1999). La Formaci&oacute;n Olvido sobreyace de manera concordante a la Formaci&oacute;n Zuloaga y se caracteriza por dep&oacute;sitos evapor&iacute;ticos, calc&aacute;reos y capas rojas (Michalzik, 1988; G&oacute;tte, 1988). El Jur&aacute;sico Tard&iacute;o se conforma por dep&oacute;sitos marinos marginales (deltas y l&iacute;nea de costa) que cambian lateralmente a dep&oacute;sitos de plataforma abierta de la Formaci&oacute;n La Casita (Michalzik, 1988; Michalzik y Shumman, 1994; <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f1.jpg" target="_blank">Figuras 1</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f2.jpg" target="_blank">2</a>). En el Cret&aacute;cico Temprano se depositaron secuencias carbonatadas en ambientes de plataforma abierta, dentro de un r&eacute;gimen de subsidencia uniforme de la Formaci&oacute;n Taraises (Michalzik, 1986, 1988), y tambi&eacute;n rocas cl&aacute;sticas dentro de sistemas costeros del miembro arenoso Galeana (D&iacute;az&#45;Gonz&aacute;lez, 1953; Michalzik, 1988; Ocampo&#45;D&iacute;az, 2007; Ocampo&#45;D&iacute;az <i>et al,</i> 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. Estratigraf&iacute;a y sedimentolog&iacute;a del miembro arenoso Galeana</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.1. Estratigraf&iacute;a</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">D&iacute;az&#45;Gonz&aacute;lez (1953) fue el primero en reportar las areniscas del miembro arenoso Galeana, asign&aacute;ndole una edad Valanginiano temprano&#45;Hauteriviano temprano, por la presencia de amonites del g&eacute;nero <i>Olcostephanus</i> del grupo <i>O.</i> astieri&#45;d'Orbiny, muestreados en la parte final del perfil situado en el Cerro de Labradores, a 1.5 km. al este del poblado de Galeana, Nuevo Le&oacute;n; adem&aacute;s, sobreyace a la Formaci&oacute;n Taraises que contiene amonites de los g&eacute;neros <i>Berriasella</i> (?), <i>Apiticeras, Neocomites</i> sp., <i>Thurmannites</i> y <i>Acanthodiscu</i> (?), que permiten situarla dentro del Berriasiano&#45;Valanginiano temprano (Ccf Imlay, 1938). Michalzik (1988) realiza trabajos sedimentol&oacute;gicos detallados y cartograf&iacute;a de las formaciones que subyacen al miembro arenoso Galeana, que est&aacute; constituido por intercalaciones de lutitas y areniscas. Las areniscas son de grano fino a grueso, de color gris claro que intermperizan a caf&eacute; ocre. El espesor total reportado var&iacute;a de 130 a 450 m (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>), en las &aacute;reas de Galeana, Potrero Prieto y Rayones (cf., Ocampo&#45;D&iacute;az, 2007; Ocampo&#45;D&iacute;az <i>et al.,</i> 2008), acu&ntilde;&aacute;ndose hacia el norte y sur del &aacute;rea de estudio, donde solo afloran carbonatos de la Formaci&oacute;n Taraises.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El miembro arenoso Galeana sobreyace de manera concordante al miembro inferior de la Formaci&oacute;n Taraises en las &aacute;reas de Potrero Prieto y Rayones, y por discordancia angular en el &aacute;rea de Galeana; y subyace de manera transicional al miembro superior de la Formaci&oacute;n Taraises. Este miembro es correlacionable con las formaciones Las Vigas, Capul&iacute;n, La Carbonera y la Arcosa Patula (D&iacute;az&#45;Gonz&aacute;lez, 1953; Michalzik, 1988; Eguiluz de Antu&ntilde;ano, 1990).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.2. Sedimentolog&iacute;a</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con Ocampo&#45;D&iacute;az (2007) y Ocampo&#45;D&iacute;az <i>et al.</i> (2008), las areniscas del miembro arenoso Galeana presentan siete asociaciones de facies que se interpretan como dep&oacute;sitos prodelta y frente deltaico influenciado por mareas, de los cuales se identificaron los subambientes de planicie mareal, canales mareales, planicie de lodos y dep&oacute;sitos de dunas subacuosas. Los mismos autores proponen la siguientes caracter&iacute;sticas sedimentol&oacute;gicas de estas asociaciones de facies, siendo: (1) secuencias estrato&#45;crecientes y estrato&#45;decrecientes; (2) abundante gradaci&oacute;n normal, estratificaci&oacute;n lenticular, estratificaci&oacute;n cruzada de tipo <i>herringbone,</i> estratificaci&oacute;n de tipo flaser y estratificaci&oacute;n cruzada de tipo tangencial, generada por la migraci&oacute;n de las dunas; (3) f&oacute;siles traza reconocidos como <i>Tallasinoides, Skolithos, Diplocaterium</i> y <i>Rhizocorallium;</i> (4) canales mareales con secuencias estrato&#45;decrecientes, gradaci&oacute;n normal, laminaciones cruzadas de tipo planar y rara vez tangencial, y lodos acoplados dobles. Estas caracter&iacute;sticas permiten interpretar a las areniscas del miembro arenoso Galeana como dep&oacute;sitos deltaicos influenciados por mareas con subambientes de planicie mareal (&aacute;rea de Potrero Prieto), sistema deltaico influenciado por mareas y dep&oacute;sitos sublitorales (&aacute;rea de Galeana) y dep&oacute;sitos de dunas subacuosas (&aacute;rea de Rayones). Los dep&oacute;sitos de planicie mareal progradan a dep&oacute;sitos del sistema deltaico (este&#45;oeste) y cambian lateralmente a dep&oacute;sitos de dunas subacuosas (norte&#45;sur; Ocampo&#45;D&iacute;az <i>et al.,</i> 2008; <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4. Metodolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico se realiz&oacute; sobre 140 muestras de areniscas de grano medio a fino, de las &aacute;reas de Potrero Prieto, Rayones y Galena (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). El an&aacute;lisis modal se efectu&oacute; en 58 muestras seleccionadas de areniscas de grano medio (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>). Las l&aacute;minas delgadas fueron atacadas qu&iacute;micamente con HF y te&ntilde;idas con una soluci&oacute;n hiperconcentrada de cobaltonitrito de sodio y cloruro de bario, para diferenciaci&oacute;n r&aacute;pida de los feldespatos pot&aacute;sicos y plagioclasas, de acuerdo con la metodolog&iacute;a de Marsaglia y Tazaki (1992). El an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico cuantitativo se elabor&oacute; por medio de un conteo de 400 a 500 granos libres de matriz por l&aacute;mina delgada, utilizando el m&eacute;todo de Gazzi&#45;Dickinson (Ingersoll <i>et al.,</i> 1984). Los tipos de cuarzos fueron clasificados de acuerdo a Basu (1976), Basu <i>et al.</i> (1975), Blatt y Christie (1963) y Young (1976). Los l&iacute;ticos volc&aacute;nicos se diferenciaron bajo los criterios de Dickinson (1970) y Marsaglia <i>et al.</i> (1992), mientras que los granos metam&oacute;rficos fueron clasificados de acuerdo a Garzanti y Vezzoli (2003), quienes emplean sub&iacute;ndices para indicar el grado metam&oacute;rfico de la roca madre. Los par&aacute;metros petrogr&aacute;ficos empleados en los diagramas ternarios son mostrados en la <a href="#t1">Tabla 1</a> y se obtuvieron de acuerdo a los criterios de McBride (1963; QFL), Dickinson (1985), Dickinson y Suczek (1979; QmFLt; QmPK). Adem&aacute;s de las metodolog&iacute;as de Arribas <i>et al.</i> (1990), Critelli e Ingersoll (1994) y Arribas <i>et al.</i> (2003), se tomaron los par&aacute;metros que conforman los ensambles granosos (Rg), sedimentarios (Rs) y met&aacute;morficos (Rm). La base de datos del conteo de puntos de las 58 muestras es mostrada en la <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a> y los par&aacute;metros estandarizados y sus medias aritm&eacute;ticas y desviaciones est&aacute;ndar son mostrados en las <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t3.jpg" target="_blank">Tablas 3</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t4.jpg" target="_blank">4</a>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5. Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las areniscas del miembro arenoso Galeana muestran cambios significativos en sus modos detr&iacute;ticos y en su posici&oacute;n dentro de los diagramas empleados, por lo que han sido divididas en tres petrofacies distintas que coinciden con las tres divisiones litoestratigr&aacute;ficas propuestas por Ocampo&#45;D&iacute;az (2007; <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t2.jpg" target="_blank">Tablas 2</a>&#45;<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t4.jpg" target="_blank">4</a>). En total, se reconocieron 24 clases petrogr&aacute;ficas, de las cuales 22 corresponden a granos y 2 representan la matriz y cemento (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.1 Petrofacies A: &Aacute;rea de Potrero Prieto "Sedimentocl&aacute;stica"</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las areniscas de esta petrofacies son arcosas l&iacute;ticas que van de moderadas a bien clasificadas (<a href="#f5">Figura 5</a>; Q<sub>59</sub>F<sub>28</sub>L<sub>13</sub>; McBride, 1963). La poblaci&oacute;n m&aacute;s abundante est&aacute; constituida por cuarzos monocristalinos subredondeados a redondeados (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f6.jpg" target="_blank">Figura 6A</a>), con extinci&oacute;n no&#45;ondulante &#62; ondulante. El cuarzo policristalino con m&aacute;s de tres cristales (Qm &#62; 3) es poco frecuente, mostrando textura tect&oacute;nica caracterizada por contactos suturados y extinci&oacute;n individual grano a grano. Los granos de feldespatos son subangulosos a subredondeados, siendo m&aacute;s abundantes las plagioclasas con maclado polisint&eacute;tico que los feldespatos pot&aacute;sicos con maclado de tipo carlsbad (P/F ~ 1.35; <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t3.jpg" target="_blank">Tablas 3</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t4.jpg" target="_blank">4</a>). Los fragmentos l&iacute;ticos son subangulosos a subredondenados, siendo en orden de abundancia: fragmentos de areniscas de grano fino, fragmentos de lutitas, l&iacute;ticos carbonatados con texturas micr&iacute;ticas y espar&iacute;ticas, abundante <i>chert,</i> l&iacute;ticos volc&aacute;nicos con textura fels&iacute;tica, (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f6.jpg" target="_blank">Figura 6A</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f6.jpg" target="_blank">6B</a>), l&iacute;ticos metam&oacute;rficos metapsam&iacute;ticos/fels&iacute;ticos<sub>2</sub> y escasos l&iacute;ticos metapsam&iacute;ticos/fels&iacute;ticos<sub>3</sub> y escasos fragmentos l&iacute;ticos plut&oacute;nicos con texturas faner&iacute;ticas de granodioritas o granitos. Los minerales accesorios incluyen circ&oacute;n, turmalina, moscovita y minerales opacos no identificados, adem&aacute;s de fragmentos f&oacute;siles.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f5.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido de matriz es &#60; 13 % siendo principalmente epimatriz y protomatriz <i>(c.f,</i> Dickinson, 1985), variando en un porcentaje de 7&#45;13 %. El cemento es calcita cuyo porcentaje es menor del 7 %, en ocasiones en h&aacute;bito poikilot&iacute;pico, siendo com&uacute;n que se presente en agregados de peque&ntilde;os cristales reemplazando al feldespato y en ocasiones bordeando al cuarzo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.2. Petrofacies B: &Aacute;rea Rayones "Sedimento&#45;plutonocl&aacute;stica"</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La petrofacies B esta constituida por subarcosas l&iacute;ticas (Q<sub>63</sub>F<sub>24</sub>L<sub>13</sub>; <a href="#f5">Figura 5</a>), correspondiendo al &aacute;rea de Rayones. El cuarzo monocristalino con extinci&oacute;n no&#45;ondulante es el m&aacute;s abundante de la fracci&oacute;n monomineral, generalmente es subanguloso a subredondeado. Dentro de esta petrofacies se presentan cuarzos de tipo volc&aacute;nico con golfos de corrosi&oacute;n (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>; <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t2.jpg" target="_blank">Tablas 2</a>&#45;<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t4.jpg" target="_blank">4</a>). Los feldespatos alcalinos son subangulosos&#45;subredondeados, con maclado tipo carlsbad, parcialmente reemplazados por caolinita. La plagioclasa, es principalmente de composici&oacute;n albita (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f6.jpg" target="_blank">Figura 6D</a>), con maclado polisint&eacute;tico y combinado, en relaciones promedio entre plagioclasas contra feldespatos pot&aacute;sicos de P/K ~ 1.99. Los fragmentos l&iacute;ticos son subredondenados a redondenados, constituidos, en orden de abundancia, por areniscas de grano fino a medio (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f6.jpg" target="_blank">Figura 6E</a>), fragmentos l&iacute;ticos volc&aacute;nicos con texturas microl&iacute;ticas y en menor proporci&oacute;n fragmentos de rocas carbonatadas con texturas micr&iacute;ticas y espar&iacute;ticas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los minerales accesorios son principalmente biotita, moscovita, hematita y circones en cantidades menores que las observadas en la petrofacies A. El contenido de matriz es menor al 10 % (~ 4.5 %), mientras que el cemento es calcita que muestra un h&aacute;bito poikilot&iacute;pico (&#62; 10 %).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.3 Petrofacies C: &Aacute;rea de Galeana "Meta&#45;plutonocl&aacute;stica"</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dentro del esquema de McBride (1963), las areniscas de la petrofacies C son clasificadas como arcosas que van de moderadamente a bien clasificadas (Q<sub>61</sub>F<sub>29</sub>L<sub>10</sub>; McBride, 1963; <a href="#f5">Figura 5</a>). El constituyente m&aacute;s abundante es el cuarzo monocristalino que se presenta en granos moderadamente redondeados, exhibe una mayor proporci&oacute;n de extinci&oacute;n recta que ondulante. Los cuarzos monocristalinos </font><font face="verdana" size="2">muestran bordes de crecimiento sintaxial (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f6.jpg" target="_blank">Figura 6F</a>). El cuarzo policristalino constituido por m&aacute;s de tres cristales exhibe texturas tect&oacute;nicas caracterizadas por mostrar contactos suturados y extinci&oacute;n ondulante grano a grano, y algunas veces con moscovita asociada (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f7.jpg" target="_blank">Figura 7A</a>, <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f7.jpg" target="_blank">7B</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f7.jpg" target="_blank">7C</a>). Los feldespatos son de tipo: (1) feldespatos alcalinos, subangulosos a subredondeados con maclado tipo carlsbad, parcialmente remplazados por caolinita&#45;sericita, siendo poco frecuentes las microclinas; y (2) plagioclasas s&oacute;dicas, subangulosas a subredondeadas con maclado tipo polisint&eacute;tico y combinado, predominando la albita (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f7.jpg" target="_blank">Figura 7D</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f7.jpg" target="_blank">7E</a>). En esta petrofacies el contenido de feldespato pot&aacute;sico es mayor que en las otras petrofacies (P/K = 1.33 &#177; 0.37; <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t3.jpg" target="_blank">Tablas 3</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t4.jpg" target="_blank">4</a>). Los fragmentos l&iacute;ticos son subredondeados a redondeados, conformados por areniscas de grano fino, lutitas, fragmentos volc&aacute;nicos con texturas <i>lathworth,</i> fels&iacute;ticas y raros microl&iacute;ticos (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f7.jpg" target="_blank">Figura 7D</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f7.jpg" target="_blank">7F</a>), l&iacute;ticos metam&oacute;rficos con texturas metapsam&iacute;ticas/fels&iacute;ticas<sub>2</sub> y metapsam&iacute;ticas/fels&iacute;ticas<sub>3</sub>, y fragmentos de rocas con texturas faner&iacute;ticas de composiciones granodior&iacute;ticas y gran&iacute;ticas (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f7.jpg" target="_blank">Figura 7E</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los minerales accesorios son moscovita y biotita. Los minerales pesados muestran forma rombo&eacute;drica, posiblemente hematita y circones. La matriz se encuentra constituida por arcillas, variando en su contenido de 0.2 al 6.9 %.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.4. Composici&oacute;n del &aacute;rea fuente</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La composici&oacute;n del o las &aacute;reas fuentes se evalu&oacute; empleado metodolog&iacute;as de diversos autores (e.g. Basu <i>et al.,</i> 1975; Arribas <i>et al.,</i> 1990; Marsaglia, 1991; Johnson, 1993), quienes documentan la composici&oacute;n de &aacute;reas fuentes de acuerdo a criterios como: (i) variaciones en los tipos de cuarzos; (ii) concentraci&oacute;n relativa de diferentes fragmentos l&iacute;ticos; y (iii) las relaciones que presentan las plagioclasas <i>versus</i> el feldespato&#45;K.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>5.4.1. Cuarzos</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Basu <i>et al.</i> (1975) emplea la relaci&oacute;n que presentan los diferentes tipos de cuarzo <i>(e.g.,</i> policristalinos con monocristalinos) y el tipo de extinci&oacute;n que exhiben (recta u ondulante), para documentar la composici&oacute;n del &aacute;rea fuente. Estos autores proponen un diagrama con forma de diamante que muestra estas caracter&iacute;sticas (Qmo, Qmr, Qp &#60; 3, y Qp &#62; 3; <a href="#t1">Tablas 1</a>&#45;<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t3.jpg" target="_blank">3</a>; <a href="#f8">Figura 8</a>). En este diagrama, las muestras analizadas sugieren procedencias de rocas gran&iacute;ticas y rocas metam&oacute;rficas de grado medio a alto (<a href="#f8">Figura 8</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f8"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f8.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los tipos de cuarzos registran como &aacute;reas fuente: (1) cuarzo con extinci&oacute;n no&#45;ondulante y estr&iacute;as, el cual en las muestras analizadas est&aacute; posiblemente relacionado con &aacute;reas fuente plut&oacute;nicas; (2) cuarzo metam&oacute;rfico (policristalino con f&aacute;brica tect&oacute;nica), que sugiere una fuente de rocas metam&oacute;rficas de grado bajo a medio (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f7.jpg" target="_blank">Figura 7A</a>); (3) cuarzo volc&aacute;nico con golfos de corrosi&oacute;n, registra procedencias de rocas volc&aacute;nicas de composici&oacute;n intermedia; (4) cuarzo policristalino con biotita asociada, sugiere procedencias de rocas metam&oacute;rficas de alto grado (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f7.jpg" target="_blank">Figura 7C</a>); (5) y cuarzos con bordes de crecimiento sintaxial que pueden representar cuarzos de segundo ciclo de sedimentaci&oacute;n relacionados con los procesos de reciclamiento, como ha sido documentado por Blatt (1967) y Mokowitz y Sibley (2001).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el diagrama ternario que compara los par&aacute;metros Qmr&#45;Qmo&#45;Qp propuesto por Arribas <i>et al.</i> (1990; <a href="#f9">Figura</a> <a href="#f9">9</a>&nbsp;y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t2.jpg" target="_blank">Tablas 2</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t3.jpg" target="_blank">3</a>), las muestras de las tres petrofacies se ubican sobre el v&eacute;rtice en la parte central del tri&aacute;ngulo. Sin embargo, las muestras de la petrofacies A presentan un mayor enriquecimiento de cuarzo policristalino.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f9"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f9.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>5.4.2 Feldespatos</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las plagioclasas predominan en todas las petrofacies, con relaciones que van de 0.5&#45;2.8 (P/K), evidenciando rocas fuentes plut&oacute;nicas de composiciones variables. Las muestras con relaciones de P/K &#62; 1 registran fuentes de composiciones plut&oacute;nicas variables (e.g., granitoides), mientras que muestras con valores de P/K &#60; 1 indican procedencias de rocas de composici&oacute;n granodior&iacute;tica como lo&nbsp;han documentado Marsaglia (1991) y Critelli y Nilsen (2000) (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>; <a href="#f10">Figura 10</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f10"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f10.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presencia de microclina sugiere una fuente de composici&oacute;n gran&iacute;tica o granodior&iacute;tica. En el caso del miembro arenoso Galeana, el bajo contenido de feldespatos pot&aacute;sicos se interpreta como resultado de desintegraci&oacute;n por procesos de transporte <i>(cf.</i> Pittman, 1969; Critelli <i>et al,</i> 2002) o por la alteraci&oacute;n a minerales arcillosos debido a procesos de diag&eacute;nesis tard&iacute;a (caolinita o sericita).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>5.4.3. Fragmentos L&iacute;ticos</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los fragmentos l&iacute;ticos son los constituyentes m&aacute;s inestables de las rocas cl&aacute;sticas, por consiguiente presentan una menor resistencia al grado de transporte y tipos de intemperismo al que fueron expuestos (Blatt, 1967; Cameron y Blatt, 1971; Suttner <i>et al.,</i> 1981; Johnson, 1993; Nesbitt <i>et al.,</i> 1997). Las tres petrofacies muestran un contenido modal en fragmentos l&iacute;ticos muy similar (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>). Sin embargo, presentan variaciones significativas en los diferentes fragmentos l&iacute;ticos (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los l&iacute;ticos volc&aacute;nicos sugieren como &aacute;rea fuente rocas volc&aacute;nicas de composici&oacute;n andes&iacute;tica&#45;riol&iacute;tica. Los l&iacute;ticos volc&aacute;nicos con texturas <i>lathwork,</i> fels&iacute;ticas y microl&iacute;ticas evidencian rocas volc&aacute;nicas de composiciones andes&iacute;ticas&#45;rioliticas (Dickinson, 1970), siendo m&aacute;s concentrados en la petrofacies C.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los fragmentos l&iacute;ticos sedimentarios est&aacute;n constituidos por fragmentos de areniscas de grano fino, fragmentos de lutitas, as&iacute; como fragmentos de calizas con texturas micr&iacute;ticas y espar&iacute;ticas, reflejando el reciclamiento de la cubierta sedimentaria (e.g., formaciones Minas Viejas, Zuloaga, La Casita y Taraises) y la erosi&oacute;n contempor&aacute;nea asociada a procesos de alta energ&iacute;a (e.g., oleaje, mareas) al momento del dep&oacute;sito.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los fragmentos l&iacute;ticos metam&oacute;rficos con texturas metapsam&iacute;ticas/fels&iacute;ticas<sub>2</sub> y metapsam&iacute;ticas/fels&iacute;ticas<sub>3</sub> provienen de rocas metam&oacute;rficas de grado bajo a medio como son esquistos de moscovita.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los l&iacute;ticos plut&oacute;nicos con texturas faner&iacute;ticas corresponden a rocas cristalinas de composici&oacute;n gran&iacute;tica o granodior&iacute;tica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El diagrama ternario Rg&#45;Rs&#45;Rm de Critelli <i>et al.</i> (2002) sugiere que la petrofacies A tiene mayor influencia de ensambles sedimentarios (e.g. lutitas, areniscas&#45;Rs), mientras que las petrofacies B y C muestran una composici&oacute;n mixta del ensamble granoso con el ensamble sedimentario con poca adici&oacute;n de los ensambles metam&oacute;rficos (e.g. granitos, gneises&#45;Rg; <a href="#f11">Figura 11</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f11" id="f11"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f11.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.5. Modos detr&iacute;ticos y procedencia de las areniscas</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dickinson y Suczek (1979) y Dickinson <i>et al.,</i> (1983), por medio de un an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico basado en la composici&oacute;n de areniscas de diferentes ambientes tect&oacute;nicos, proponen dos diagramas ternarios que permiten tener una aproximaci&oacute;n al ambiente tect&oacute;nico en que fueron depositadas (diagramas QFL y QmFLt; <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t2.jpg" target="_blank">Tablas 2</a>&#45;<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t4.jpg" target="_blank">4</a>). Dentro del diagrama QmFLt, la petrofacies A se ubica en los campos de "transici&oacute;n continental&#45;mezcla", la petrofacies B en los l&iacute;mites mezcla&#45;cuarzoso reciclado y la petrofacies C dentro del campo de transici&oacute;n continental (<a href="#f12">Figura 12</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f12" id="f12"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f12.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garzanti <i>et al.</i> (2001) y Marsaglia <i>et al.</i> (2007) proponen un diagrama QFL actualista en ambientes de tipo rift. Dentro de este diagrama las muestras de las petrofacies A y C se ubican dentro del campo de <i>rift</i> disectado (<a href="#f13">Figura 13</a>), mientras que las muestras de la petrofacies B se grafican en el l&iacute;mite del campo de <i>rift</i> disectado con tendencias al <i>rift</i> no disectado con influencia de or&oacute;geno o sutura.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f13"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f13.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6. Discusi&oacute;n y Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La composici&oacute;n modal de las areniscas del miembro arenoso Galeana muestra la evidencia de dos ciclos de "procedencia principales" o secuencias de procedencia, de acuerdo con las caracter&iacute;sticas petrogr&aacute;ficas observadas. Estos ciclos pudieran asociarse a eventos tect&oacute;nicos regionales contempor&aacute;neos al dep&oacute;sito del miembro arenoso Galeana. Las tres petrofacies documentadas dentro de las areniscas del miembro arenoso Galeana permiten proponer la evoluci&oacute;n petrotect&oacute;nica de la porci&oacute;n sur de la Fosa de Monterrey durante el Cret&aacute;cico Temprano. Ocampo&#45;D&iacute;az (2007) divide al miembro arenoso Galeana en tres secuencias deposicionales con caracter&iacute;sticas sedimentol&oacute;gicas distintas:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. La petrofacies A "primera secuencia de procedencia" est&aacute; constituida por arcosas l&iacute;ticas, moderadamente clasificadas (Q<sub>59</sub>F<sub>28</sub>L<sub>13</sub>), desarrolladas durante el dep&oacute;sito de las facies mareales. Esta petrofacies representa la erosi&oacute;n de la cubierta sedimentaria conformada por rocas marinas del pre&#45;Cret&aacute;cico Temprano (e.g., formaciones Minas Viejas, Zuloaga, La Casita), como lo indica el alto contenido de fragmentos l&iacute;ticos carbonatados y lutitas. La relaci&oacute;n alta de Qp/Qm sugiere &aacute;reas fuentes metam&oacute;rficas de grado bajo, mostrando poca influencia de rocas fuentes volc&aacute;nicas y/o plut&oacute;nicas. El incremento de cuarzo monocristalino con o sin bordes de sobre&#45;crecimientos sintaxiales hacia la cima de la secuencia, evidenc&iacute;a que la composici&oacute;n modal de la petrofacies A pudo ser afectada por procesos de selecci&oacute;n y madurez relacionados con procesos mareales, como lo ha documentado Spencer (1963), Balazs y de Vries (1972), Parrado Rom&aacute;n y Achab (1999) en sedimentos mareales de la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica, y Ocampo&#45;D&iacute;az <i>et al.</i> (2008) dentro del miembro arenoso Galeana.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Las areniscas de las Petrofacies B son subarcosas l&iacute;ticas (Q<sub>63</sub>F<sub>24</sub>L<sub>14</sub>; <i>"primera secuencia de procedencia")</i> que corresponden a los dep&oacute;sitos de dunas subacuosas (Ocampo&#45;D&iacute;az, 2007). La composici&oacute;n de las &aacute;reas fuente de esta petrofacies es m&aacute;s variada que la de la petrofacies A. Se pueden postular las siguientes fuentes: (1) rocas de composici&oacute;n andes&iacute;tica&#45;riol&iacute;tica, como lo indica la alta relaci&oacute;n de P/K y los l&iacute;ticos volc&aacute;nicos con texturas fels&iacute;tica, <i>lathworth</i> y microl&iacute;ticos con texturas fluidales; (2) rocas sedimentarias preexistentes de carbonatos, lutitas y principalmente areniscas que pueden ser interpretadas como la erosi&oacute;n de rocas sedimentarias jur&aacute;sicas marinas, mientras que los l&iacute;ticos de areniscas pueden representar el reciclamiento interno dentro de los dep&oacute;sitos de dunas subacuosas; (3) las variaciones entre el Qp/Qm y Qm &#60; 5&deg;/ Qm &#62; 5&deg;, junto con el comportamiento de enriquecimiento y empobrecimiento vertical en el contenido de Qm, evidencian un reciclamiento interno mayor <i>(cf.</i> Visher, 1969; Balazs y de Vries, 1972; Anfuso <i>et al.,</i> 1999; Ocampo&#45;D&iacute;az, 2007). Entre tanto, los cuarzos indican fuentes gran&iacute;ticas, granodior&iacute;ticas y rocas metam&oacute;rficas de grado bajo a medio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. La petrofacies C est&aacute; formada por arcosas (Q<sub>61</sub>F<sub>29</sub>L<sub>10</sub>) correspondientes con los dep&oacute;sitos del frente deltaico y sublitorales del &aacute;rea de Galeana de la <i>"segunda secuencia de procedencia".</i> La composici&oacute;n de las &aacute;reas fuente postuladas para esta petrofacies son: (1) gran&iacute;ticas o granodior&iacute;ticas, registradas por los fragmentos l&iacute;ticos con texturas faner&iacute;ticas y por feldespatos de variedad microclina con maclado en enrejado; (2) fuentes metam&oacute;rficas de grado bajo a medio como lo indica la presencia de cuarzos policristalinos con m&aacute;s de 3 cristales con texturas tect&oacute;nicas y l&iacute;ticos metapsam&iacute;ticos/fels&iacute;ticos<sub>2</sub> y metapsam&iacute;ticos/fels&iacute;ticos<sub>3</sub>; (3) los fragmentos l&iacute;ticos sedimentarios de areniscas, lutitas y calizas, que indican erosi&oacute;n de rocas sedimentarias preexistentes, as&iacute; como tambi&eacute;n el reciclamiento alogen&eacute;tico de las petrofacies A y B, como sugieren los cuarzos monocristalinos con bordes de crecimiento sintaxiales que marcan sedimentos de segundo ciclo de sedimentaci&oacute;n; y (4) rocas de composici&oacute;n andes&iacute;tica&#45;riol&iacute;tica, como lo demuestra la presencia de fragmentos de l&iacute;ticos volc&aacute;nicos fels&iacute;ticos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las diferentes &aacute;reas fuentes inferidas sugieren que las areniscas del miembro arenoso Galeana proceden de bloques de basamento (diagramas QmFLt) que fueron expuestos durante el Valanginiano tard&iacute;o&#45;Hauteriviano medio. Este levantamiento se origin&oacute; por fallas de basamento de componente normal, asociadas a grandes sistemas laterales de tipo <i>strike&#45;slip</i> y <i>pull&#45;apart</i> denominados como el Sistema McCoy&#45;Sabinas dentro de un r&eacute;gimen transtensivo, favorecido por una subducci&oacute;n oblicua alojada en la margen paleo&#45;pac&iacute;fica (<a href="#f14">Figura 14A</a>). Ocampo&#45;D&iacute;az (2011) sugiere que el r&eacute;gimen transtensivo favoreci&oacute; el desarrollo de cuencas de tipo <i>strike&#45;slip</i> y la exhumaci&oacute;n de los bloques que bordeaban a la Fosa de Monterrey durante el Jur&aacute;sico Tard&iacute;o y Cret&aacute;cico Temprano (e.g., Bloque de Coahuila, Archipi&eacute;lago de Tamaulipas e Isla de Ter&aacute;n). En la regi&oacute;n norte de la Fosa de Monterrey (sur del Bloque de Coahuila), la exhumaci&oacute;n inicia durante el Kimmerigdiano tard&iacute;o&#45;Berriasiano y termina durante el Hauteriviano temprano, desarroll&aacute;ndose en tres fases. En tanto que en la regi&oacute;n sur, los procesos de exhumaci&oacute;n inician durante el Valanginiano temprano&#45;medio, y se realizaron en dos fases de exhumaci&oacute;n. La primera fase de levantamiento ocurri&oacute; durante el Valanginiano temprano&#45;medio, generando la primera secuencia de procedencia (petrofacies A y B). Durante este lapso se erosionan principalmente las rocas sedimentarias preexistentes, volc&aacute;nicas y escasamente plut&oacute;nicas y metam&oacute;rficas, (Ocampo&#45;D&iacute;az, 2007; Ocampo&#45;D&iacute;az, 2011), que conformaban la cubierta sedimentaria hasta ese momento (formaciones La Casita, Zuloaga, La Joya y Huizachal). Las diferencias presentes en la relaci&oacute;n P/K, Qp/Qm y RgRsRm (<a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>) en ambas petrofacies, indican &aacute;reas fuentes de composiciones distintas, como lo propone sedimentol&oacute;gica y geoqu&iacute;micamente Ocampo&#45;D&iacute;az (2007) con los datos de paleocorrientes, el incremento en la madurez textural y las diferencias en las concentraciones geoqu&iacute;micas de elementos estables (e.g. Ti/Nb y Zr/Sc). La segunda etapa de exhumaci&oacute;n implica la exhumaci&oacute;n de los bloques del basamento de composici&oacute;n gran&iacute;tica, granodior&iacute;tica y metam&oacute;rfica de grado bajo a medio, deposit&aacute;ndose la segunda secuencia de procedencia (petrofacies C). La petrofacies C registra procedencias m&aacute;s complejas, conformadas esencialmente por rocas metam&oacute;rficas de grado bajo a medio (Rm~4), gran&iacute;ticas y/o granodior&iacute;ticas y volc&aacute;nicas de composici&oacute;n intermedia (Rg~40; <a href="#f11">Figura 11</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>). Es posible que el incremento en el contenido de material volc&aacute;nico, plut&oacute;nico (Rg) y metam&oacute;rfico (Rm), se encuentre relacionado con: 1) procesos de exhumaci&oacute;n y erosi&oacute;n profunda de los bloques de basamento y 2) el incremento de la tasa de aporte de sedimentos que propici&oacute; la progradaci&oacute;n de dep&oacute;sitos de planicie mareal y dunas subacuosas (petrofacies A y B) a dep&oacute;sitos deltaicos y sublitorales (petrofacies C; <a href="#f14">Figuras 14B</a>&#45;<a href="#f14">D</a>). Estos datos son concordantes con los resultados geoqu&iacute;micos de Ocampo&#45;D&iacute;az (2007), que emplea relaciones geoqu&iacute;micas sensitivas al grado de transporte y composici&oacute;n del &aacute;rea fuente <i>(e.g.</i> Zr/Sc, SiO<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>O/ K<sub>2</sub>O, La/Sc y K/B), mostrando que: 1) las muestras del &aacute;rea de Rayones tienen el m&aacute;s alto grado de transporte, en tanto que las de Galeana y Potrero Prieto muestran grados intermedios y bajos, respectivamente; 2) las diferencias en la composici&oacute;n del &aacute;rea fuente en los casos analizados; y 3) los procesos de selecci&oacute;n y clasificaci&oacute;n dentro de los ambientes sedimentarios documentados no modificaron la naturaleza del &aacute;rea fuente. Casos similares sobre la evoluci&oacute;n petrotect&oacute;nica de sistemas de <i>rift</i> intraplaca, <i>pull&#45;apart</i> y <i>strike&#45;slip</i> han sido documentados en la Cuenca de Cameros, en Espa&ntilde;a por Gonz&aacute;lez&#45;Acebr&oacute;n <i>et al.</i> (2007) y Arribas <i>et al.</i> (2003); en el Mar Rojo, del sistema Aden, por Garzanti <i>et al.</i> (2001) y Garzanti <i>et al.</i> (2003); y en el Tri&aacute;sico del Nesocrat&oacute;n del Deseado, Argentina, por Jenchen (2001).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f14"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v64n3/a6f14.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante la exhumaci&oacute;n del Archipi&eacute;lago de Tamaulipas e Isla de Ter&aacute;n (Michalzik, 1988; Ocampo&#45;D&iacute;az, 2007; Ocampo&#45;D&iacute;az, 2011) tuvieron lugar dos fases de sedimentaci&oacute;n que implican: 1) erosi&oacute;n de la cubierta sedimentaria y escasas rocas del basamento y dep&oacute;sito de la secuencia de procedencia 1; y 2) la exposici&oacute;n completa de las rocas del basamento del Noreste de M&eacute;xico dentro de la Fosa de Monterrey y el dep&oacute;sito de la secuencia de procedencia 2. Las diferencias observadas en las petrofacies indican variaciones composicionales en el &aacute;rea fuente durante la sedimentaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las caracter&iacute;sticas petrogr&aacute;ficas y texturales de los fragmentos l&iacute;ticos de las relaciones de Qp/Qm, P/K, cuantificados en las tres petrofacies, sugieren una procedencia de: 1) rocas sedimentarias marinas pre&#45;Jur&aacute;sico Tard&iacute;o; 2) rocas volc&aacute;nicas de composici&oacute;n andes&iacute;tica&#45;riol&iacute;tica, relacionadas con magmatismo del Arco Continental de Nazas , o bien de los diques y <i>sills,</i> documentados en la Formaci&oacute;n Huizachal; 3) basamento cristalino, de posible composici&oacute;n gran&iacute;tica o granodior&iacute;tica, reportado en las Islas de Ter&aacute;n y de Linares, y 4) aporte tanto del esquito de Granjeno que aflora en Ciudad Victoria, Tamaulipas, como de los esquistos psam&iacute;ticos de grado bajo a medio que afloran en Aramberr&iacute;, Nuevo Le&oacute;n (<a href="#f14">Figura 14B</a>&#45;<a href="#f14">14D</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El ambiente tect&oacute;nico de una cuenca de tipo <i>strike&#45;slip</i> es comprobado por los resultados de <i>rift</i> disectado obtenido del diagrama Q&#45;F&#45;L propuesto por Garzanti <i>et al.</i> (2001). De acuerdo con Reading (1980), Sylvester (1988), Nilsen y Sylvester (1995, 1999), los sistemas <i>strike&#45;slip</i> y de <i>rift</i> inician con la erosi&oacute;n de las rocas que cubren el basamento, y su cont&iacute;nua evoluci&oacute;n da la pauta de la exhumaci&oacute;n de las rocas que conforman su basamento. Bajo este criterio, el campo de <i>rift</i> disectado propuesto por Garzanti <i>et al.</i> (2001), involucra el tiempo de mayor exhumaci&oacute;n y erosi&oacute;n profunda de los bloques que conforman los basamentos dentro de una cuenca de tipo <i>rift</i> y de tipo <i>strike&#45;slip.</i> Considerando lo descrito previamente, se propone que durante el Valanginiano temprano&#45;Hauteriviano medio en la Fosa de Monterrey se efectu&oacute; la exhumaci&oacute;n de las rocas que conforman el basamento por procesos transtensivos relacionados con el sistema de cuencas McCoy&#45;Sabinas, favorecidas por un r&eacute;gimen de subducci&oacute;n oblicua alojado en la margen paleo&#45;pac&iacute;fica (Ocampo&#45;D&iacute;az, 2007; Ocampo&#45;D&iacute;az <i>et al.,</i> 2008; Ocampo&#45;D&iacute;az, 2011).</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">El presente trabajo forma parte de las tesis de maestr&iacute;a y doctorado de Ocampo&#45;D&iacute;az, Y. Z. E; por ello agradece al CONACyT por la beca doctoral. Al Dr. Oscar Talavera Mendoza responsable del Laboratorio de Geoqu&iacute;mica de la Unidad Acad&eacute;mica de Ciencias de la Tierra, Universidad Aut&oacute;noma de Guerrero (LG&#45;UACT&#45;UAG), por su apoyo durante la elaboraci&oacute;n del conteo de puntos. Se agradece al Dr. Jos&eacute; Arribas, del Departamento de Petrolog&iacute;a y Geoqu&iacute;mica, Universidad Complutense de Madrid, Espa&ntilde;a, por las sugerencias con respecto al an&aacute;lisis de datos y art&iacute;culos relacionados con el tema expuesto en el presente art&iacute;culo. Al Laboratorio de Petrolog&iacute;a Sedimentaria de la UACT, de la UAGro, por facilitar la toma de microfotograf&iacute;as que ilustran el art&iacute;culo. A Rafael Barboza por la invitaci&oacute;n para participar en el volumen especial conmemorativo al 50 aniversario de la UASLP. A Elena Centeno Garc&iacute;a y al revisor an&oacute;nimo por su revisi&oacute;n cr&iacute;tica y comentarios que han enriquecido enormemente el contenido del manuscrito. Finalmente a Igor Rubio Cisneros y Margarita Mart&iacute;nez Paco por enriquecer la versi&oacute;n temprana del presente trabajo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Anfuso, G., Andr&eacute;s, J., Vindel, B., Martinez, J.A., 1999, Morphometric characteristics and internal structures of intertidal bars on the northwest Cadiz littoral (southwestern Iberian Peninsula): Bolet&iacute;n del Instituto Espa&ntilde;ol de Oceanograf&iacute;a, 15, 203&#45;211.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403658&pid=S1405-3322201200030000600001&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">Arribas, J., Alonso, A., Mas, R., Tortosa, A., Rodas, M., Barrenechea, J.F., Alonso&#45;Azc&aacute;rate, J., Artigas, R., 2003, Sandstone petrography of continental depositional sequences of an intraplate rift basin: Western Cameros Basin (North Spain): Journal of Sedimentary Research, 73, 309&#45;327.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403660&pid=S1405-3322201200030000600002&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">Arribas, J., G&oacute;mez&#45;Gras, D., Rosell, J., Tortosa, A., 1990, Estudio comparativo entre las areniscas Paleozoicas y Tri&aacute;sicas de la Isla de Menorca: Evidencias de proceso de reciclado: Revista de la Sociedad Geol&oacute;gica de Espa&ntilde;a, 3, 105&#45;116.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403662&pid=S1405-3322201200030000600003&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">Balazs, R.J., de Vries K,G., 1972, Roundness&#45;mineralogical relations of some intertidal sands: Journal of Sedimentary Petrology, 42, 425&#45;433.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403664&pid=S1405-3322201200030000600004&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">Barboza&#45;Gudi&ntilde;o, J.R., Orozco&#45;Esquivel, M.T., G&oacute;mez&#45;Anguiano M., Zavala&#45;Mosiv&aacute;is, A., 2008, The Early Mesozoic volcanic arc of western North America in northeastern Mexico: Journal of South American Earth Sciences, 25, 49&#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=1403666&pid=S1405-3322201200030000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Barboza&#45;Gudi&ntilde;o, J.R., Trist&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez, M., Torres&#45;Hern&aacute;ndez, J.R., 1999, Tectonic setting of pre&#45;Oxfordian units from central and northeastern Mexico: A review, <i>en</i> Bartolini, C., Wilson, J.L., Lawton, T.F. (eds.), Mesozoic sedimentary and tectonic history of north&#45;central Mexico: Boulder, Colorado, Geological Society of America, Special Paper 340, 197&#45;210.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403668&pid=S1405-3322201200030000600006&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">Barboza&#45;Gudi&ntilde;o, J.R., Trist&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez, M., Torres&#45;Hern&aacute;ndez, J.R., 1998, The Late Triassic&#45;Early Jurassic active continental margin of western North America in northeastern Mexico: Geof&iacute;sica Internacional, 37, 4, 283&#45;292.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403670&pid=S1405-3322201200030000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bartolini, C., Lang, H., Cant&uacute;&#45;Chapa, A., Barboza&#45;Gudi&ntilde;o, R., 2001, The Triassic Zacatecas Formation in Central Mexico: Paleotectonic, Paleogeogtraphic, and Paleobiogeographic Implications, <i>en</i> Bartolini, C., Buffler, R.T., Cant&uacute;&#45;Chapa, A., (eds.), The Western Gulf of Mexico Basin: Tectonics, Sedimentary Basins, and Petroleum Systems: Tulsa, Oklahoma, American Association of Petroleum Geologists, Memoir 75, 295&#45;315.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403672&pid=S1405-3322201200030000600008&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">Bassett, K.N., Busby, C.J, 2005, Tectonic setting of the Glance Conglomerate along the Sawmill Canyon fault zone, southern Arizona: A sequence analysis of an intra&#45;arc strike&#45;slip basin, <i>en</i> Anderson, T.H., Nourse, J.A., McKee, J.W., Steiner, M.B. (eds.). The Mojave&#45;Sonora megashear hypothesis: development, assessment, and alternatives: Boulder, Colorado, Geological Society of America, Special Paper 393, 377&#45;400.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403674&pid=S1405-3322201200030000600009&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">Basu, A., 1976, Petrology of Holocene fluvial sand derived from plutonic source rocks; implications to paleoclimatic interpretation: Journal of Sedimentary Petrology, 46, 694&#45;709.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403676&pid=S1405-3322201200030000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Basu, A., Young, S.W., Suttner, L.J., James, W.C., Mack, G.H., 1975, Re&#45;evaluation of the use of undulatory extinction and polycrystallinity in detrital quartz for provenance interpretation: Journal of Sedimentary Petrology, 45, 873&#45;882.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403678&pid=S1405-3322201200030000600011&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">Blatt, H., 1967, Original characteristics of clastic quartz grains: Journal of Sedimentary Petrology, 37, 401&#45;424.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403680&pid=S1405-3322201200030000600012&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">Blatt, H., Christie, J.M., 1963, Udulatory extinction in quartz of igneous and metamorphic rocks and its significance in provenance studies of sedimentary rocks: Journal of Sedimentary Petrology, 33, 559&#45;579.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403682&pid=S1405-3322201200030000600013&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">Blatt, H., Middleton G., Murray, R., 1972, Origin of sedimentary rocks: Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice&#45;Hall, 634 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=1403684&pid=S1405-3322201200030000600014&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">Buffler, R.T., Sawyer, D.S., 1985, Distribution of crust and early history, Gulf of Mexico Basin: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, 35, 333&#45;334.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403686&pid=S1405-3322201200030000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cameron, K.L., Blatt, H., 1971, Durabilities of sand size schist and "volcanic" rock fragments during fluvial transport, Elk Creek, Black Hills, South Dakota: Journal of Sedimentary Petrology, 41, 2, 565&#45;576.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403688&pid=S1405-3322201200030000600016&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">Campa, M.F., Coney, P.J., 1983, Tectono&#45;stratigraphic terranes and mineral resource distributions in Mexico: Canadian Journal Earth Sciences, 20, 1040&#45;1051.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403690&pid=S1405-3322201200030000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Carrillo&#45;Bravo, J., 1961, Geolog&iacute;a del Anticlinorio Huizachal&#45;Peregrina al NW de Ciudad Victoria, Tampaulipas: Bolet&iacute;n de la Asociaci&oacute;n Mexicana de Ge&oacute;logos Petroleros, 13, 1&#45;98.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403692&pid=S1405-3322201200030000600018&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">Cox, R., Lowe, D.R., 1995, A conceptual review of regional&#45;scale controls on the composition of clastic sediments and the co&#45;evolution of continental blocks and their sedimentary cover: Journal of Sedimentary Research, 65 (1a), 1&#45;12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403694&pid=S1405-3322201200030000600019&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">Critelli, S., 1999, The interplay of lithosferic flexure and thrust accommodation in forming stratigraphic sequences in the southern Apennines foreland basin system, Italy: Rendiconti Lincei, 10, 257&#45;326.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403696&pid=S1405-3322201200030000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Critelli, S., Ingersoll, R.V., 1994, Sandstone petrology and provenance of the Siwalik Group (northwestern Pakistan and western&#45;southeastern Nepal): Journal of Sedimentary Research, 64 (4a), 815&#45;823.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403698&pid=S1405-3322201200030000600021&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">Critelli, S., Le Pera, E., 1995, Tectonic evolution of the Southern Apennines Thrust&#45;Belt (Italy) as Reflected in Modal Compositions of Cenozoic Sandstone: The Journal of Geology, 103, 95&#45;105.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403700&pid=S1405-3322201200030000600022&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">Critelli, S., Marsaglia, K.M., Busby, C.J., 2002, Tectonic history of a Jurassic backarc&#45;basin sequence (the Gran Ca&ntilde;on Formation, Cedros Island, Mexico), based on compositional modes of tuffaceous deposits: Geological Society of America Bulletin, 114, 515&#45;527.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403702&pid=S1405-3322201200030000600023&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">Critelli, S., Nilsen, T.H., 2000, Provenance and stratigraphy of the Eocene Tejon Formation, Western Tehachapi Mountains, San Emigdio Mountains, and Southern San Joaquin Basin, California: Sedimentary Geology, 136, 7&#45;27.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403704&pid=S1405-3322201200030000600024&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">Decelles, P.G., Hertel, F., 1989, Petrology of fluvial sands from the Amazonian foreland basin, Peru and Bolivia: Geological Society of America Bulletin, 101, 1552&#45;1562.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403706&pid=S1405-3322201200030000600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">D&iacute;az&#45;Gonzalez, T., 1953, Itinerario de la excursi&oacute;n al Ca&ntilde;&oacute;n de la Peregrina, Tamaulipas, en Primera Convenci&oacute;n: M&eacute;xico D.F., Asociaci&oacute;n Mexicana de Ge&oacute;logos Petroleros, Libro Gu&iacute;a, 6 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=1403708&pid=S1405-3322201200030000600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dickinson, W.R., 1970, Interpreting detrital modes of graywacke and arkose: Journal of Sedimentary Petrology, 40, 695&#45;707.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403710&pid=S1405-3322201200030000600027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dickinson, W.R., 1985, Interpreting provenance relations from detrital modes of sandstones, <i>en</i> Zuffa, G.G. (ed), Provenance of Arenites: Dordrech, The Netherlands, D. Reidel Publishing Company, 333-362.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403712&pid=S1405-3322201200030000600028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dickinson, W.R., Beard, L.S., Brakenridge, G.R., Erjavec, J.L., Ferguson, R.C., Inman, K.F., Knepp, R.A., Lindberg, F.A., Ryberg, P.T., 1983, Provenance of North American Phanerozoic sandstones in relation to tectonic setting: Geological Society of America Bulletin, 94, 222&#45;235.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403714&pid=S1405-3322201200030000600029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dickinson, W.R., Suczek, C.A, 1979, Plate tectonics and Sandstone Compositions: The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 63, 2164&#45;2182.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403716&pid=S1405-3322201200030000600030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dowe, D.S., Nance, R.D., Keppie, J.D., Cameron, K.L., Ortega&#45;Rivera, A., Ortega&#45;Gutierrez, F., Lee, J.W.K., 2005, Deformational history of the Granjeno Schist, Ciudad Victoria, M&eacute;xico: Constraints on the closure of the Rheic Ocean?: International Geology Review, 47, 920&#45;937.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403718&pid=S1405-3322201200030000600031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Eguiluz de Antu&ntilde;ano, S., 1990, La formaci&oacute;n Carbonera y sus Implicaciones Tect&oacute;nicas, Estados de Coahuila y Nuevo Le&oacute;n: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 51,1&#45;37.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403720&pid=S1405-3322201200030000600032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Eguiluz de Antu&ntilde;ano, S., 2001, Geologic evolution and gas resources of the Sabinas Basin in Northeastern Mexico, <i>en</i> Bartolini, C., Buffler, R.T., Cant&uacute;&#45;Chapa, A., (eds), The Western Gulf of Mexico Basin: Tectonics, Sedimentary Basins, and Petroleum Systems: Tulsa, Oklahoma, The American Association of Petroleum Geologists, Memoir 75, 241&#45;270.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403722&pid=S1405-3322201200030000600033&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">Fastovsky, D.E., Don Hermes, O., Strater, N.H., Bowring S.A., Clark, J.M., Montellano, M., Hernandez, R.R., 2005, Pre&#45;Late Jurassic fossil&#45;bearing volcanic and sedimentary red beds of Huizachal Canyon, Tamaulipas, Mexico, <i>en</i> Anderson T.H., Nourse J.,A, McKee J. W., Steiner M.B. (eds.), The Mojave&#45;Sonora Megashear Hypothesis: development, assessment, and alternatives, Geological Society of America, Special Paper 393, 401&#45;426.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403724&pid=S1405-3322201200030000600034&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">Fillon, R.H., 2007, Mesozoic Gulf of Mexico basin evolution from a planetary perspective and petroleum system implications: Petroleum Geoscience, 13, 105&#45;126.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403726&pid=S1405-3322201200030000600035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garzanti, E., Ando, S., Vezzoli, G., Dell'Era, D., 2003, From rifted margins to foreland basins: Investigating provenance and sediment dispersal across desert Arabia (Oman, U.A.E.): Journal of Sedimentary Research, 73, 572&#45;588.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403728&pid=S1405-3322201200030000600036&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">Garzanti, E., Vezzoli, G., 2003, A classification of metamorphic grains in sands based on their composition and grade: Journal of Sedimentary Research, 73, 830&#45;837.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403730&pid=S1405-3322201200030000600037&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">Garzanti, E., Vezzoli, G., Ando, S., Castiglioni, G., 2001, Petrology of Rifted&#45;Margin Sand (Red Sea and Gulf of Aden, Yemen): Journal of Geology, 109, 277&#45;297.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403732&pid=S1405-3322201200030000600038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Goldhammer, R.K., 1999, Mesozoic sequence stratigraphy and paleogeographic evolution of northeast Mexico, <i>en</i> Bartolini, C., Wilson, J.L., Lawton, T.F. (eds), Mesozoic sedimentary and tectonic history of north&#45;central Mexico: Boulder, Colorado, Geological Society of America, Special Paper 340, 1&#45;58.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403734&pid=S1405-3322201200030000600039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Goldhammer, R.K., Johnson, C.A., 2001, Middle Jurassic&#45;Upper Cretaceous paleogeographic evolution and sequence&#45;stratigraphic framework of the northwest Gulf of Mexico rim, <i>en</i> Bartolini, C., Buffler, R.T., Cant&uacute;&#45;Chapa, A. (eds), The Western Gulf of Mexico Basin: Tectonics, Sedimentary Basins, and Petroleum Systems: Tulsa, Oklahoma, The American Association of Petroleum Geologists, Memoir 75, 45&#45;81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403736&pid=S1405-3322201200030000600040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gonz&aacute;lez&#45;Acebr&oacute;n, L., Arribas, J., Mas, R., 2007, Provenance of fluvial sandstones at the start of late Jurassic&#45;Early Cretaceous rifting in the Cameros Basin (N. Spain): Sedimentary Geology, 202,138&#45;157.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403738&pid=S1405-3322201200030000600041&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">G&ouml;tte, M., 1988, Estudio geol&oacute;gico y estructural de Galeana N.L. (M&eacute;xico) y sus alrededores: Linares, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, Actas de la Facultad de Ciencias Tierra, 3, 61&#45;87.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403740&pid=S1405-3322201200030000600042&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">Grajales&#45;Nishimura, N., Terrell, D.J., Damon, P.E., 1992, Evidencias de la prolongaci&oacute;n del arco magm&aacute;tico cordillerano del Tri&aacute;sico Tard&iacute;o&#45;Jur&aacute;sico en Chihuahua, Durango y Coahuila: Bolet&iacute;n de la Asociaci&oacute;n Mexicana de Ge&oacute;logos Petroleros, 42, 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=1403742&pid=S1405-3322201200030000600043&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">Gursky, H.J., Michalzik, D., 1989, Lower Permian Turbidites in the Northern Sierra Madre Oriental: Zentralblatt f&uuml;r Geologie und Palaontologie, Geology Paleontology, 1, 821&#45;838.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403744&pid=S1405-3322201200030000600044&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">Hiscott, R.N., 1978, Provenance of Ordovician deep&#45;water sandstones, Tourelle Formation, Quebec, and implications for initiation of the Taconic orogeny: Canadian Journal Earth Science, 15, 1579&#45;1597.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403746&pid=S1405-3322201200030000600045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Imlay, R.W., 1938, Ammonites of the Taraises Formation of northern Mexico: Geological Society of America Bulletin, 49, 539&#45;602.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403748&pid=S1405-3322201200030000600046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ingersoll, R., 1983, Petrofacies and provenance of Late Mesozoic Forearc Basin, Northern and Central California: The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 67, 1125&#45;1142.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403750&pid=S1405-3322201200030000600047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ingersoll, R.V., Bullard, T.F., Ford, R.L., Grimm, J.P., Pickle, J.D., Sares, S.W., 1984, The effect of grain size on detrital modes; a test of the Gazzi&#45;Dickinson point&#45;counting method: Journal of Sedimentary Petrology, 54, 103&#45;116.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403752&pid=S1405-3322201200030000600048&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">Jenchen, U., 2001, Fazies und Geochemie in kontinentalen Trias&#45;Becken im westlichen Argentinien und in Patagonien (30&deg;&#45;50&deg;S): M&uuml;nter, Alemania, M&uuml;nstersche Forschungen zur Geologie und Palaontologie, 91 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=1403754&pid=S1405-3322201200030000600049&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">Jenchen, U., 2007a, An&aacute;lisis sedimentol&oacute;gico, petrogr&aacute;fico y geoqu&iacute;mico de sedimentos cl&aacute;sticos en el Noreste de M&eacute;xico, Proyecto CT 1377&#45;06: Linares, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, Programa de Apoyo a la Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica y Tecnolog&iacute;a, Reporte t&eacute;cnico anual (in&eacute;dito), 24 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=1403756&pid=S1405-3322201200030000600050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Jenchen, U., 2007b, La Popa Basin, NE Mexico: an Analog for Near Salt Deformation and Hydrocarbon Trapping: Linares, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico, Facultad de Ciencias de la Tierra, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, Force&#45;Field Trip to the La Popa Basin, libro gu&iacute;a, 60 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=1403758&pid=S1405-3322201200030000600051&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">Johnson, M.J., 1993, The system controlling the composition of clastic sediments, <i>en</i> Johnson, M.J., Basu, A. (eds), Processes controlling the composition of clastic sediments: Boulder, Colorado, Geological Society of America, Special Paper 284, 1&#45;19.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403760&pid=S1405-3322201200030000600052&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">Jones, N.W., Mckee, J.W., Anderson, T.H., Silver, L.T., 1995, Jurassic volcanic rocks in northeastern Mexico: A possible remnant of a Cordilleran magmatic arc, <i>en</i> Jackes&#45;Ayala, C., Gonz&aacute;les&#45;Le&oacute;n, C.M., Rold&aacute;n&#45;Quintanilla, J. (eds.), Studies on the Mesozoic of Sonora and adjacent areas: Boulder, Colorado, Geological Society of America, Special Paper 301, 179&#45;190.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403762&pid=S1405-3322201200030000600053&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">Keppie J.D., 2004, Terranes of Mexico Revisited: A 1.3 Billion year Odyssey: International Geology Review, 46, 765&#45;794.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403764&pid=S1405-3322201200030000600054&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">Mack, G.H., 1984, Exceptions to the relationship between plate tectonics and sandstone composition: Journal of Sedimentary Petrology, 54, 212&#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=1403766&pid=S1405-3322201200030000600055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Marsaglia, K.M., 1991, Provenance of sand and sandstones from a rifted continental arc, Gulf of California, Mexico, <i>en</i> Fisher R.V., Smith G.A., (eds), Sedimentation in Volcanic Settings: Society for Economic Paleontologists and Mineralogist, Special Publication 45, 237&#45;248.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403768&pid=S1405-3322201200030000600056&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">Makowitz, A. Sibley, D., 2001, Crystal Growth Mechanisms of Quartz Overgrowths in a Cambrian Quartz Arenite: Journal of Sedimentary Research, 71, 809&#45;816.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403770&pid=S1405-3322201200030000600057&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">Marsaglia, K.M., Ingersoll, R.V., Packer, B.M., 1992, Tectonic evolution of the Japanese islands as reflected in modal compositions of Cenozoic forearc and backarc sand and sandstone: Tectonics, 11, 1028&#45;1044.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403772&pid=S1405-3322201200030000600058&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">Marsaglia, K.M., Pavia, J.A., Maloney, S.J., 2007, Petrology and provenance of Eocene&#45;Albian sandstones and grainstones recovered during ODP Leg 210: implications for passive margin (rift&#45;to&#45;drift) sandstone provenance models, <i>en</i> Tucholke, B.E., Sibuet, J.C., Klaus, A. (eds.), Proceedings of Ocean Drilling Program: Texas, College Station, Ocean Drilling Program, Scientific Results 210, 1&#45;47.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403774&pid=S1405-3322201200030000600059&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">Marsaglia, K.M., Tazaki, K., 1992, Diagenetic trends in ODP Leg 126 sandstones, <i>en</i> Taylor, B., Fijioka, K. (eds.), Proceedings of the Ocean Drilling Program: Texas, College Station, Ocean Drilling Program, Scientific Results 126, 125&#45;138.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403776&pid=S1405-3322201200030000600060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">McBride, E.F., 1963, A classification of common sandstones: Journal of Sedimentary Petrology, 33, 664&#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=1403778&pid=S1405-3322201200030000600061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">McKee, J.W., Jones, N.W., Long, L.E., 1990, Stratigraphy and provenance of strata along the San Marcos fault, central Coahuila, Mexico: Geological Society of America Bulletin, 102, 593&#45;614.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403780&pid=S1405-3322201200030000600062&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">Meiburg, P., Chapa&#45;Guerrero, J.R., Grotehusmann, I., Kustusch, T., Lentzy, P., de Le&oacute;n&#45;G&oacute;mez, H., Mansilla&#45;Teran, M.A., 1987, El basamento PreCret&aacute;cico de Aramberr&iacute;: estructura clave para comprender el d&eacute;collement de la cubierta Jur&aacute;sica / Cret&aacute;cica de la Sierra Madre Oriental, M&eacute;xico: Linares, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, Actas Facultad de Ciencia de la Tierra, 2, 15&#45;22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403782&pid=S1405-3322201200030000600063&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">Michalzik, D., 1986, Stratigraphy and Paleogeographic of the Northeast Sierra Madre Oriental, Mexico (Triassic&#45;Lowermost Cretaceous): Zentralblatt f&uuml;r Geologie und Palaontologie, Geology Paleontology, 1, 11&#45;19.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403784&pid=S1405-3322201200030000600064&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">Michalzik, D., 1988, Trias bis tiefste Unter&#45;Kreide der nordoslichen Sierra Madre Oriental, Mexico. Fazielle Entwicklung eines passiven Kontinentalrandes: Darmstad, Alemania, tesis doctoral, 247 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=1403786&pid=S1405-3322201200030000600065&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Michalzik, D., 1991, Facies sequence of Triassic&#45;Jurrasic red beds in the Sierra Madre Oriental (NE Mexico) and its relations to the early opening of the Gulf of Mexico: Sedimentary Geology, 71, 243&#45;259.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403788&pid=S1405-3322201200030000600066&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">Michalzik, D., Shumann, D., 1994, Lithofacies relations and palaecology of a Late Jurassic to Early Cretaceous fan delta to shelf depositional system in the Sierra Madre Oriental of north&#45;east Mexico: Sedimentology, 41, 463&#45;477.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403790&pid=S1405-3322201200030000600067&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">Mickus, K., Stern, R.J., Keller, G.R. Anthony, E.Y., 2009, Potential field evidence for a volcanic rifted margin along the Texas Gulf Coast: Geology, 37, 387&#45;390.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403792&pid=S1405-3322201200030000600068&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">Mixon, R.B., Murray, G.E., D&iacute;az, T., 1959, Age and correlation of Huizachal Group (Mesozoic), state of Tamaulipas, Mexico: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 43, 757-771.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403794&pid=S1405-3322201200030000600069&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">Nesbitt, H.W., Fedo, C.M., Young, G.M., 1997, Quartz and Feldspar Stability Steady, and Non&#45;steady&#45;State Weathering, and Petrogenesis of Siliciclastic Sands and Muds: The Journal of Geology, 105, 173&#45;192.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403796&pid=S1405-3322201200030000600070&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nilsen, T.H. Sylvester, A.G., 1995, Strike&#45;slip basins, <i>en</i> Busby, C.J., Ingersoll, R.V. (eds): Tectonics of Sedimentary Basins: Cambridge, UK, Blackwell, 425&#45;457.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403798&pid=S1405-3322201200030000600071&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">Nilsen, T.H., Sylvester, A.G., 1999, Strike&#45;slip basins: Part 1: The Leading Edge, 18, 1146&#45;1152.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403800&pid=S1405-3322201200030000600072&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">Ocampo&#45;D&iacute;az Y.Z.E., Jenchen U., Guerrero&#45;Su&aacute;stegui, M., 2008, Facies y sistemas de dep&oacute;sito del Miembro Arenoso Galeana (Formaci&oacute;n Taraises, Cret&aacute;cico Inferior, NE de M&eacute;xico): Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas, 25, 438&#45;464.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403802&pid=S1405-3322201200030000600073&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">Ocampo&#45;D&iacute;az, Y.Z.E., 2007, Evoluci&oacute;n sedimentol&oacute;gica y geoqu&iacute;mica del Miembro Arenoso Galeana (Formaci&oacute;n Taraises): Linares, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, Facultad de Ciencias de la Tierra, tesis de maestr&iacute;a, 276 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=1403804&pid=S1405-3322201200030000600074&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">Ocampo&#45;D&iacute;az, Y.Z.E., 2011, Implicaciones tectono&#45;sedimentarias de las intercalaciones cl&aacute;sticas en el l&iacute;mite Jur&aacute;sico&#45;Cret&aacute;cico del noreste de M&eacute;xico (Fosa de Monterrey y Cuenca de Sabinas): Linares, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, Facultad de Ciencias de la Tierra, tesis doctoral, 275 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=1403806&pid=S1405-3322201200030000600075&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Parrado Rom&aacute;n, J.M., Achab, M., 1999, Grain&#45;size trends associated with sediment transport patterns in Cadiz Bay (southwest Iberian Peninsula): Bolet&iacute;n del Instituto Espa&ntilde;ol de Oceanograf&iacute;a, 15, 269&#45;282.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403808&pid=S1405-3322201200030000600076&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">Pettijohn, F.J., Potter, P.E., Siever, R., 1972, Sand and Sandstone: New York, Springer&#45;Verlag, 553 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=1403810&pid=S1405-3322201200030000600077&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pindell J., Kennan L., 2002, Exploration Framework Atlas Series: Volume 4: Mexico and Gulf of Mexico: Londres, Tectonics Analysis, Ltd., 200 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=1403812&pid=S1405-3322201200030000600078&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">Pittman, E.D., 1969, Destruction of Plagioclase twins by stream transport: Journal Sedimentary Petrology, 39, 1432&#45;1437.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403814&pid=S1405-3322201200030000600079&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">Prosser, S., 1993, Rift&#45;related linked depositional system and their seismic expression, <i>in</i> Williams, G.D., Dobb, A. (eds.), Tectonics and Seismic Sequence Stratigraphy: London, Geological Society of London, Special Publication 71, 35&#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=1403816&pid=S1405-3322201200030000600080&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Reading, H.G., 1980, Characteristics and Recognition of Strike&#45;Slip Fault Systems, <i>en</i> Ballance, P.F., Reading, H.G., (Eds.), Sedimentation in Oblique&#45;Slip Mobile Zones: The International Association of Sedimentologits, Blackwell Publishing Ltd., London, U.K. Special Publication 4, 7&#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=1403818&pid=S1405-3322201200030000600081&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">Ricci&#45;Lucchi, F. 1985, Influence of transport processes and basin geometry on sand composition, <i>en</i> Zuffa, G.G. (ed.), Provenance of Arenites: Dordrecht, Pa&iacute;ses Bajos, D. Reidel Publishing Company, 309&#45;332.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403820&pid=S1405-3322201200030000600082&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">Rubio&#45;Cisneros Lawton, T.F, 2011, Detrital zircon U&#45;Pb ages of sandstones in continental red beds at Valle de Huizachal, Tamaulipas, NE Mexico: Record of Early&#45;Middle Jurassic arc volcanism and transition to crustal extension: Geosphere, 7, 159&#45;170</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403822&pid=S1405-3322201200030000600083&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Salvador A., 1991, Origin and development of the Gulf of Mexico basin, <i>en</i> Salvador A. (ed.), The Geology of North America: The Gulf of Mexico Basin: Boulder, Colorado, The Geological Society of America, J, 389&#45;444.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403823&pid=S1405-3322201200030000600084&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">Spencer, D.W., 1963, The interpretation of grain size distribution curves of clastic sediments.: Journal of Sedimentary Research., 33, 180&#45;190.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403825&pid=S1405-3322201200030000600085&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">Suttner, L.J., Basu, A., Mack, G.H., 1981, Climate and the origin of quartz arenites: Journal of Sedimentary Petrology, 51, 1235&#45;1246.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403827&pid=S1405-3322201200030000600086&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">Sylvester, A.G., 1988, Strike&#45;slip faults: Geological Society of America Bulletin, 100, 1666&#45;1703.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403829&pid=S1405-3322201200030000600087&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tardy, M., Blanchet, R., Zimmermann, M., 1989, Les lin&eacute;aments du Texas et Caltam entre Cordill&eacute;res Am&eacute;ricanes et Sierras Madre Mexicanes: Nature, Origine et Evolution structurale: Bulletin des Centre de Recherches Exploration&#45;Production Elf&#45;Aquitaine, 13, 219&#45;227.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403831&pid=S1405-3322201200030000600088&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">Torres, R., Ruiz, J., Patchett, P.J., Grajales J.M., 1999, Permo&#45;Triassic continental arc in eastern Mexico: Tectonic implications for reconstructions of southern North America, <i>en</i> Bartolini, C., Wilson, J.L., Lawton, T.F. (eds.), Mesozoic sedimentary and tectonic history of north&#45;central Mexico: Boulder, Colorado, Geological Society of America, Special Paper 340, 191&#45;196.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403833&pid=S1405-3322201200030000600089&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">Tortosa, A., Palomares, M., Arribas, J., 1991, Quartz grain types in Holocene deposits from the Spanish Central System: some problems in provenance analysis, <i>en</i> Morton, A.C., Todd, S.P., Haughton, P.D.W. (eds.), Developments in Sedimentary Provenance Studies: London, Geological Society, Special Publication 57, 47&#45;54.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403835&pid=S1405-3322201200030000600090&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">Valloni, R., 1985, Reading provenance from modern sands, <i>en</i> Zuffa, G.G. (ed.), Provenance of Arenites: Dordrecht, Pa&iacute;ses Bajos, D. Reidel Publishing Company, 309&#45;332.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403837&pid=S1405-3322201200030000600091&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">Visher, G.S., 1969, Grain size distributions and depositional processes: Journal of Sedimentary Petrology, 39, 3, 1074&#45;1106.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403839&pid=S1405-3322201200030000600092&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">Young, S.W., 1976, Petrographic textures of detrital polycristalline quartz as an aid to interpreting crystalline source rocks: Journal of Sedimentary Petrology, 46, 595&#45;603.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403841&pid=S1405-3322201200030000600093&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">Zuffa, G.G., Gaudio, W., Rovito, S., 1980, Detrital mode evolution of the rifted continental&#45;margin Longobucco sequence (Jurassic), Calabrian Arc, Italy: Journal of Sedimentary Petrology, 50, 51&#45;61.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1403843&pid=S1405-3322201200030000600094&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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