<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1405-3322</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Bol. Soc. Geol. Mex]]></abbrev-journal-title>
<issn>1405-3322</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Sociedad Geológica Mexicana A.C.]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1405-33222014000100002</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis de la lluvia de polen moderna de la cuenca de México: una herramienta para la interpretación del registro fósil]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Analysis of modern pollen rain in the México basin: a tool for the interpretation of the fossil record]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lozano-García]]></surname>
<given-names><![CDATA[Socorro]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Correa-Metrio]]></surname>
<given-names><![CDATA[Alexander]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Luna]]></surname>
<given-names><![CDATA[Laura]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geología ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[México D.F.]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>00</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<volume>66</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>1</fpage>
<lpage>10</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1405-33222014000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1405-33222014000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1405-33222014000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[La representación de los granos de polen y esporas en el registro fósil de las secuencias sedimentarias del Cuaternario tardío depende de varios factores, entre estos están la producción y dispersión del polen. Así, el estudio de las lluvias de polen modernas contribuye al entendimiento de dichos factores en la medida que favorece el conocimiento de la representación de la vegetación en los espectros de polen fósil. Muestras de lluvia de polen moderno de ocho tipos de vegetación en un gradiente altitudinal desde 2300 hasta 4320 msnm en la cuenca de México (CM) son analizadas empleando diferentes métodos estadísticos. El análisis de agrupamiento de los taxa polínicos separa los comunidades de altura > 3800 msnm de las zonas bajas. La ordenación mediante el análisis de correspondencia sin tendencia, distribuye las comunidades en un gradiente altitudinal de acuerdo con su composición y las funciones de densidad de probabilidad bayesianas (FDP) son utilizadas para describir la distribución de los taxa en el gradiente altitudinal. Dentro del gradiente estudiado, las zonas bajas se caracterizan por taxa polínicos con bajos porcentajes y sus FDPs presentan la misma distribución que los taxa parentales. Otros conjuntos de taxa con amplios rangos altitudinales como Pinus, Poaceae y Asteraceae, Las FDPs de otros conjuntos de taxa con amplios rangos altitudinales como Pinus, Poaceae y Asteraceae, reflejan un patrón similar en términos de su presencia en el gradiente altitudinal, mientras que para Quercus, Alnus, Salvia y Salix, que poseen rangos altitudinales estrechos, las FDPs indican el transporte del polen hacia zonas altas. En las secuencias palinológicas fósiles de la CM se ha documentado la presencia de taxa como Mimosa con FDP definidas por lo que pueden ser utilizadas como indicadoras de condiciones paleoambientales.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Several factors affect the production and dispersion of pollen grains modifying the representation of pollen and spores in fossil records from sedimentary sequences. Analyzing these factors throughout the study of modern pollen rain contribute to the understanding of the fossil pollen spectra. Modern pollen rain from eight vegetation types following an altitudinal gradient from 2300 to 4329 magl in the basin of Mexico is analyzed by using statistical analyses. Pollen spectra from high elevation plant communities > 3800 magl were divided from low altitudes based on cluster analysis. Base on pollen composition the DCA distribute the plant communities in an altitudinal gradient and the probably density functions (PDF) are used to describe the pollen distributions along the altitudinal gradient. Pollen taxa with low percentages characterize the low altitude sites with PDFs similar to the parental taxa. Pinus, Poaceae and Asteraceae show ample altitudinal ranges and their PDFs reflect a pattern comparable to the parental taxa while Quercus, Alnus, Salvia and Salix with narrow altitudinal ranges have PDFs that indicate pollen transport to higher altitude sites. The presence of Mimosa, which present a well define PDF, can be used as indicator of paleoenvironmental conditions in the fossil pollen sequences in the basin of Mexico.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Polen]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[funciones densidad de probabilidad]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[ordenación]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[agrupamiento Cuaternario]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Pollen]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[probability transfer functions]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[ordination]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[cluster analysis]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>An&aacute;lisis de la lluvia de polen moderna de la cuenca de M&eacute;xico: una herramienta para la interpretaci&oacute;n del registro f&oacute;sil</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Analysis of modern pollen rain in the M&eacute;xico basin: a tool for the interpretation of the fossil record</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Socorro Lozano&#45;Garc&iacute;a<sup>1,*</sup>, Alexander Correa&#45;Metrio<sup>1</sup>, Laura Luna<sup>1</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>Instituto de Geolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Ciudad Universitaria, Delegaci&oacute;n Coyoac&aacute;n, 04510, M&eacute;xico, D.F., M&eacute;xico.</i> <sup>*</sup><a href="mailto:mslozano@unam.mx">mslozano@unam.mx</a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Enero 25, 2013.    <br> 	Manuscrito corregido recibido: Abril 8, 2013.    <br> 	Manuscrito aceptado: Mayo 20, 2013.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La representaci&oacute;n de los granos de polen y esporas en el registro f&oacute;sil de las secuencias sedimentarias del Cuaternario tard&iacute;o depende de varios factores, entre estos est&aacute;n la producci&oacute;n y dispersi&oacute;n del polen. As&iacute;, el estudio de las lluvias de polen modernas contribuye al entendimiento de dichos factores en la medida que favorece el conocimiento de la representaci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n en los espectros de polen f&oacute;sil. Muestras de lluvia de polen moderno de ocho tipos de vegetaci&oacute;n en un gradiente altitudinal desde 2300 hasta 4320 msnm en la cuenca de M&eacute;xico (CM) son analizadas empleando diferentes m&eacute;todos estad&iacute;sticos. El an&aacute;lisis de agrupamiento de los taxa pol&iacute;nicos separa los comunidades de altura &gt; 3800 msnm de las zonas bajas. La ordenaci&oacute;n mediante el an&aacute;lisis de correspondencia sin tendencia, distribuye las comunidades en un gradiente altitudinal de acuerdo con su composici&oacute;n y las funciones de densidad de probabilidad bayesianas (FDP) son utilizadas para describir la distribuci&oacute;n de los taxa en el gradiente altitudinal. Dentro del gradiente estudiado, las zonas bajas se caracterizan por taxa pol&iacute;nicos con bajos porcentajes y sus FDPs presentan la misma distribuci&oacute;n que los taxa parentales. Otros conjuntos de taxa con amplios rangos altitudinales como <i>Pinus</i>, Poaceae y Asteraceae, Las FDPs de otros conjuntos de taxa con amplios rangos altitudinales como <i>Pinus</i>, Poaceae y Asteraceae, reflejan un patr&oacute;n similar en t&eacute;rminos de su presencia en el gradiente altitudinal, mientras que para <i>Quercus</i>, <i>Alnus</i>, <i>Salvia</i> y <i>Salix</i>, que poseen rangos altitudinales estrechos, las FDPs indican el transporte del polen hacia zonas altas. En las secuencias palinol&oacute;gicas f&oacute;siles de la CM se ha documentado la presencia de taxa como <i>Mimosa</i> con FDP definidas por lo que pueden ser utilizadas como indicadoras de condiciones paleoambientales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: Polen, funciones densidad de probabilidad, ordenaci&oacute;n, agrupamiento Cuaternario.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Several factors affect the production and dispersion of pollen grains modifying the representation of pollen and spores in fossil records from sedimentary sequences. Analyzing these factors throughout the study of modern pollen rain contribute to the understanding of the fossil pollen spectra. Modern pollen rain from eight vegetation types following an altitudinal gradient from 2300 to 4329 magl in the basin of Mexico is analyzed by using statistical analyses. Pollen spectra from high elevation plant communities &gt; 3800 magl were divided from low altitudes based on cluster analysis. Base on pollen composition the DCA distribute the plant communities in an altitudinal gradient and the probably density functions (PDF) are used to describe the pollen distributions along the altitudinal gradient. Pollen taxa with low percentages characterize the low altitude sites with PDFs similar to the parental taxa. Pinus, Poaceae and Asteraceae show ample altitudinal ranges and their PDFs reflect a pattern comparable to the parental taxa while <i>Quercus</i>, <i>Alnus</i>, <i>Salvia</i> and <i>Salix</i> with narrow altitudinal ranges have PDFs that indicate pollen transport to higher altitude sites. The presence of <i>Mimosa</i>, which present a well define PDF, can be used as indicator of paleoenvironmental conditions in the fossil pollen sequences in the basin of Mexico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords</b>: Pollen, probability transfer functions, ordination, cluster analysis.</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">El registro de polen f&oacute;sil provee de informaci&oacute;n sobre el cambio clim&aacute;tico en escalas de d&eacute;cadas, centurias, y milenios dado que la abundancia y distribuci&oacute;n de las plantas responden a los cambios que ocurren en el clima (Birks y Birks, 1980; Delcourt y Delcourt, 1991). As&iacute;, los granos de polen y esporas que se han preservado en las secuencias sedimentarias lacustres del centro de M&eacute;xico han sido utilizados para reconstruir la historia de la vegetaci&oacute;n y el ambiente, siendo tambi&eacute;n un tema recurrente en esas investigaciones, la reconstrucci&oacute;n del cambio en el clima durante el Pleistoceno tard&iacute;o y el Holoceno (Lozano&#45;Garcia y Ortega&#45;Guerrero, 1998; Metcalfe <i>et al.</i>, 2000). Existen varios factores que determinan la representaci&oacute;n de los palinomorfos en dichas secuencias, tales como la productividad de la planta, el tipo de dispersi&oacute;n de la especie y su abundancia en la comunidad (Birks, 2003; Birks y Gordon, 1985). Los conjuntos de plantas tienen una representaci&oacute;n pol&iacute;nica diferencial en los distintos ambientes de dep&oacute;sito por lo que el estudio de las lluvias de polen modernas contribuye al entendimiento de la representaci&oacute;n del polen en las secuencias sedimentarias ayudando a mejorar la interpretaci&oacute;n y la reconstrucci&oacute;n a partir de estos registros (Birks y Birks, 1980; Bush, 1991; Birks, 2003). Entre los trabajos existentes sobre lluvias de polen modernas, est&aacute;n las investigaciones en la regi&oacute;n del noroeste de M&eacute;xico, siguiendo un transecto actitudinal, que abarca desde los matorrales des&eacute;rticos, bosques tropicales caducifolios hasta bosques de con&iacute;feras (Ortega&#45;Rosas <i>et al.</i>, 2008). As&iacute; mismo existen estudios para la regi&oacute;n des&eacute;rtica de San Luis Potos&iacute; (Lozano&#45;Garc&iacute;a, 1986), y estudios de corto plazo en el centro occidental (Correa&#45;Metrio <i>et al.</i>, 2012). En las regiones tropicales del pa&iacute;s, se han reportado estudios para la Selva Lacandona (Dom&iacute;nguez <i>et al.</i>, 2004) y para la Pen&iacute;nsula de Yucat&aacute;n (Correa&#45;Metrio <i>et al.</i>, 2011). Sin embargo, estas investigaciones son escasas comparadas con la gran diversidad vegetal del pa&iacute;s, y los resultados han sido especialmente problem&aacute;ticos para el Centro del pa&iacute;s dada la dificultad que representa la dominancia de <i>Pinus</i> y <i>Quercus</i>en la vegetaci&oacute;n parental (Lozano&#45;Garc&iacute;a y Xelhuantzi&#45;L&oacute;pez, 1997).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La vegetaci&oacute;n caracter&iacute;stica de las zonas altas del centro de M&eacute;xico son los bosques de pino y encino (Rzedowski, 2006), desde el punto de vista palinol&oacute;gico estos taxa producen grandes cantidades de polen ya que presentan s&iacute;ndrome de dispersi&oacute;n anem&oacute;fila (Lozano&#45;Garcia y Xelhuantzi&#45;L&oacute;pez, 1997). Consecuentemente, hay una clara dominancia del polen de pino y encino en los espectros pol&iacute;nicos del Pleistoceno tard&iacute;o y Holoceno del centro de M&eacute;xico y esto ha complicado las interpretaciones paleoambientales. Sin embargo, estudios recientes de lluvia de polen moderna y f&oacute;sil indican que a pesar de esta sobrerrepresentaci&oacute;n de estos taxa, es posible diferenciar las comunidades a trav&eacute;s de la propiedades multivariadas de los espectros pol&iacute;nicos que producen, utilizando los an&aacute;lisis estad&iacute;sticos adecuados (Correa&#45;Metrio <i>et al.</i>, 2012). As&iacute;, la pregunta que surge: &iquest;es posible identificar las comunidades vegetales existentes en la cuenca de M&eacute;xico (CM) a trav&eacute;s de la lluvia de polen, en particular determinando algunos taxa indicadores de la vegetaci&oacute;n?. En este trabajo se integran y analizan, a trav&eacute;s de an&aacute;lisis estad&iacute;sticos, datos de lluvia de polen moderna existentes para la CM, detectando especies indicadoras y/o conjuntos caracter&iacute;sticos y se comparan con evidencias de lluvias de polen f&oacute;sil.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. &Aacute;rea de estudio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuenca de M&eacute;xico (9600 km<sup>2</sup>) es una cuenca de altura hidrol&oacute;gicamente cerrada que se localiza en la porci&oacute;n centro&#45;este de la Faja Volc&aacute;nica TransMexicana (FVTM). Durante la actividad volc&aacute;nica de la FVTM que inicia desde el Oligoceno y continu&oacute; hasta el Cuaternario, se formaron grandes elevaciones y cuencas de altura. La planicie lacustre con un &aacute;rea de 120 km<sup>2</sup> se encuentra a una altitud de 2240 msnm rodeada de sierras volc&aacute;nicas. Entre las sierras m&aacute;s altas est&aacute;n hacia la porci&oacute;n E., el Popocat&eacute;petl e Iztacc&iacute;huatl con una altitud de 5465 y 5230 msnm respectivamente (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n1/a2f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Se estima que la cuenca se cerr&oacute; hace ~ 780000 a&ntilde;os por la actividad volc&aacute;nica en el extremo sur de la cuenca (Mooser, <i>et al.</i>, 1974; Urrutia&#45;Fucugauchi y Martin del Pozzo, 1993). Se acumul&oacute; de manera m&aacute;s o menos continua un espesor de sedimentos lacustres que alcanza en algunas partes de la planicie hasta 300 m. Un sistema lacustre formado por los lagos de Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco ocupaba antes del impacto humano precolombino, cubri&oacute; una amplia parte de la cuenca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El clima de la cuenca de M&eacute;xico es considerado como tropical de altura determinado por los cambios altitudinales. La mayor parte de la precipitaci&oacute;n ocurre en el verano (junio a septiembre) y la precipitaci&oacute;n media anual es de 700 mm/a&ntilde;o aunque aumenta con la altitud. Mientras las zonas central y septentrional reciben de 500 a 600 mm/a&ntilde;o, hacia el sur se alcanzan precipitaciones de 800 mm/a&ntilde;o. La temperatura media anual en la planicie y piedemonte es de 15 a 16&ordm;C y en las zonas monta&ntilde;osas de 12 a 14&ordm;C. Los vientos dominantes provienen durante la mayor parte del a&ntilde;o del noreste (Rzedowski y Calder&oacute;n de Rzedowski, 2001). Las evidencias sobre la historia glacial de los volcanes Iztacc&iacute;huatl y Ajusco muestran la existencia de avances glaciales durante el Cuaternario en la cuenca (V&aacute;zquez&#45;Selem y Heine, 2004). La secuencia m&aacute;s completa la presenta el Iztacc&iacute;huatl, con el avance m&aacute;s antiguo fechado entre 205000 a 175000 a&ntilde;os antes del presente (aP), el siguiente avance, contempor&aacute;neo al denominado &Uacute;ltimo Glacial M&aacute;ximo, ocurre entre 21000 a 17500 a&ntilde;os aP con un descenso t&eacute;rmico de 6 a 8 &ordm;C. Posterior a este evento hay otros avances glaciales menores entre 12000 a 10000 a&ntilde;os aP, alrededor de 8300 a&ntilde;os aP y durante el peque&ntilde;a edad de hielo (V&aacute;zquez&#45;Selem y Heine, 2011). Estos estudios han demostrado la existencia de variabilidad clim&aacute;tica con cambios en la temperatura y en la humedad en la cuenca de M&eacute;xico en &eacute;pocas pasadas. Esta variabilidad tuvo efectos en la vegetaci&oacute;n de la cuenca modificando la composici&oacute;n y la distribuci&oacute;n de las plantas promoviendo la migraci&oacute;n vertical de las especies en respuesta a los cambios (Caballero <i>et al.</i>, 2010).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La vegetaci&oacute;n de la cuenca de M&eacute;xico en t&eacute;rminos de composici&oacute;n ha sido estudiada ampliamente (Rzedwoski y Calder&oacute;n de Rzedowski, 2001). La variedad orogr&aacute;fica que hay en la cuenca favorece el desarrollo de m&uacute;ltiples h&aacute;bitats lo que conlleva a que se establezcan varias comunidades vegetales, las cuales son un reflejo de la gran diversidad ecol&oacute;gica del &aacute;rea (Rzedwoski y Calder&oacute;n de Rzedowski, 2001). Los bosques de pino y encino son las comunidades caracter&iacute;sticas de las zonas monta&ntilde;osas de M&eacute;xico, se desarrollan en la cuenca desde los 2350 msnm hasta 4000 msnm y est&aacute;n constituidos por varias especies (Rzedowski, 2006). Entre las especies caracter&iacute;sticas de los bosques de pino, est&aacute;n: <i>Pinus leiophylla</i> (2300&#45;2800 msnm), <i>Pinus</i> <i>montezumae</i> (2300&#45;3000 mmsm), <i>Pinus hartwegii</i> (2600&#45;4200 msnm). El bosque de encino compuesto por varias especies como <i>Quercus deserticola</i>, <i>Q. laeta</i> (&gt;2500 msnm), <i>Quercus rugosa</i>, <i>Q. mexicana</i>, <i>Q. carssipes</i> (2500&#150;2800 msnm) se establece en zonas similares al bosque de pino en altitudes de 2350 a 3100 msnm. Otra comunidad es el bosque de <i>Abies religiosa</i> en las elevaciones de la porci&oacute;n meridional de la cuenca entre 2600 y 3500 msnm. Los bosques mes&oacute;filos con <i>Clethra mexicana</i>, <i>Cornus disciflora</i>, <i>Garrya lauriflora</i>, <i>Ilex tolucana</i>, <i>Meliosma dentata</i>, <i>Prunus</i> <i>sprionophylla</i>, <i>Quercus laurina</i> ocupan una &aacute;rea reducida generalmente en ca&ntilde;adas y se establecen entre 2500 y 2800 msnm. El bosque de <i>Juniperus deppeana</i> que se establece en las zonas norte, noreste y este de la cuenca entre 2500 a 2850 m; los pastizales presentes en un amplio rango altitudinal, con <i>Hilaria cenchroides</i> a partir de los 2250 a 2700 msnm hasta los pastizales de altura o zacatonales alpinos desde 3000 hasta 4300 msnm con <i>Calamagrostis</i> <i>tolucensis</i>, <i>Festuca amplissima</i>, <i>F. l&iacute;vida</i>, <i>F. tolucensis</i>, <i>Mulhlenbergia macroura</i> como especies caracter&iacute;sticas. Los matorrales xer&oacute;filos que se establecen en las zonas m&aacute;s secas de la cuenca localizadas en la porci&oacute;n caracterizados por <i>Agave lechiguilla</i>, <i>Eysenhardtia polystachya</i>, <i>Hechtia</i> <i>podantha</i>, <i>Mimosa biuncifera</i>, <i>Opuntia streptacantha</i>, <i>Senecio praecox</i> y <i>Zaluzania augusta</i>. En la planicie lacustre se desarrollan las comunidades acu&aacute;ticas y subacu&aacute;ticas las cuales en la actualidad est&aacute;n casi extintas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. Metodolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se colectaron 12 muestras superficiales (musgo&#45;suelo) siguiendo un transecto altitudinal en el Popocat&eacute;petl con orientaci&oacute;n NO&#45;SE (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n1/a2f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>) e incluyendo tres tipos de vegetaci&oacute;n (sitios 13 a 24, <a href="#t1">Tabla 1</a>). Los lugares de muestreo se seleccionaron siguiendo el m&eacute;todo de levantamiento (<i>relev&eacute;</i>). Para constituir cada muestra se tomaron en cada levantamiento submuestras de cada v&eacute;rtice y centro de los levantamientos. Las muestras de superficie se secaron a 50&deg;C durante 24h, se pesaron y se procedi&oacute; a realizar la extracci&oacute;n de polen de acuerdo a m&eacute;todos est&aacute;ndares (Faegri y Iversen, 1989). Los silicatos se eliminaron con HF durante 24 a 48 h, posteriormente fueron lavadas y se agreg&oacute; KOH al 10 % durante 10 minutos para a continuaci&oacute;n acetolizar durante 8 minutos a 70 &deg;C. Las muestras fueron lavadas y neutralizadas y se llev&oacute; a cabo una separaci&oacute;n por densidad con BrZn y el residuo fue montado en b&aacute;lsamo de Canad&aacute; para el conteo posterior del polen al microscopio. Un m&iacute;nimo de 250 granos de polen fueron contados en cada muestra. Los datos de lluvia de polen de las muestras de superficie se conjuntaron los datos de polen de la lluvia moderna de la CM publicados previamente por Palacios&#45;Chavez (1977) en el que se incluyen 12 comunidades (sitios 1 a 12, <a href="#t1">Tabla 1</a>). Con un total de 81 taxa se calcularon los porcentajes con el software Tilia (Grimm, 1992) el an&aacute;lisis de agrupamiento se realiz&oacute; utilizando el programa Coniss que es un m&eacute;todo de agrupamiento estratigr&aacute;ficamente delimitado (Grimm, 1987, 1992). El diagrama de polen se elabor&oacute; con <i>Tiligraph</i>incluyendo los taxa que tienen &gt;1% y se presenta el dendrograma resultado del an&aacute;lisis de agrupamiento (<a href="#f2">Figura 2</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/v66n1/a2t1.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n1/a2f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Utilizando el an&aacute;lisis de correspondencia sin tendencia (DCA) se analizaron los datos de lluvia de polen moderna incluyendo todos los taxa encontrados. Este m&eacute;todo de ordenaci&oacute;n indirecta se aplic&oacute; a la matriz de conteos de polen y se utiliz&oacute; para explorar los factores ambientales que afectan el registro de la lluvia de polen moderna mediante la interpretaci&oacute;n <i>a posteriori</i> de la ordenaci&oacute;n resultante de especies (ver detalle en Correa&#45;Metrio <i>et al.</i> en este volumen). Adicionalmente, se ajustaron funciones de densidad de probabilidad bayesianas (FDP) para describir la distribuci&oacute;n probabil&iacute;stica de los taxa a trav&eacute;s del gradiente altitudinal bajo estudio. Para tal efecto se multiplic&oacute; la densidad de probabilidad generada a partir de los datos de lluvia de polen por la densidad de probabilidad producida por los reportes de los taxa parentales en la literatura (Carlin y Louis, 2009). As&iacute;, mientras la FDP de la distribuci&oacute;n del polen estuvo basada en los datos aqu&iacute; reportados, la FDP de los taxa parentales se bas&oacute; en una distribuci&oacute;n plana (no informativa) acotada por los rangos de distribuci&oacute;n reportados en la literatura (Rzedowski y Calder&oacute;n de Rzedowski, 1979, 1985). La ventaja de esta aproximaci&oacute;n, es que la utilizaci&oacute;n de la FDP de distribuci&oacute;n real de los taxa parentales permite modular los errores en la distribuci&oacute;n del polen inducidos por factores de dispersi&oacute;n tales como el viento, as&iacute; como el sesgo introducido por el sistema de muestreo. El ajuste de las FDPs permite estimar cuales con las condiciones ambientales m&aacute;s probables cuando los taxa que ellas representan son encontrados en los espectros de polen f&oacute;siles. Todos los an&aacute;lisis estad&iacute;sticos se desarrollaron en R (R Development Core Team, 2009).</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. Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.1. Diagrama de polen</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos palinol&oacute;gicos se presentan en un diagrama siguiendo el gradiente altitudinal desde 2300 hasta 4320 msnm (<a href="#f2">Figura 2</a>). El diagrama solamente incluye 58 taxa que corresponden a los elementos que alcanzaron porcentajes &gt; 1%. El dendrograma agrupa las muestras de elevaciones bajas (2300 a ~2800 msnm), caracterizadas por taxa pertenecientes a los matorrales y pastizales que presentan bajos porcentajes (generalmente menores a 2 %). Entre estos, destacan <i>Opuntia</i>, <i>Mimosa</i>, <i>Acacia</i>, <i>Yucca</i>, <i>Menodora</i>, <i>Dalea</i>, Asteraceae y Poaceae. <i>Juniperus</i> es abundante entre 2500 a 2900 msnm. Otro conjunto lo constituyen las elevaciones medias de 2800 a 3100 msnm donde la mayor parte reduce sus porcentajes a excepci&oacute;n de Asteraceae y <i>Quercus</i>. Las elevaciones medias de 3100 a 3900 msnm constituyen otro conjunto donde el polen de <i>Pinus</i>, <i>Abies</i>, <i>Alnus</i>, <i>Quercus</i> alcanzan valores m&aacute;ximos y con porcentajes menores se encuentran: <i>Celtis</i>, <i>Fraxinus</i>, <i>Cupressus</i>, <i>Juniperus</i>, <i>Potentilla</i>, <i>Prunus</i>, Asteraceae y Amaranthaceae. Entre 4000 y 4320 msnm el espectro pol&iacute;nico se caracteriza por la presencia de <i>Alchemilla</i>, <i>Conyza schieeana</i>, <i>Penstemon gentianoides</i>, <i>Draba</i> <i>jorullensis</i>, <i>Alnus</i>, Brassicaceae, Caryophyllaceae y Poaceae aunque tambi&eacute;n se registran con menores porcentajes <i>Pinus</i>, <i>Quercus</i>, <i>Abies</i>, <i>Alnus</i>, <i>Solanum</i> y <i>Cupressus</i>y Amaranthaceae.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.2. An&aacute;lisis de correspondencia sin tendencia (DCA)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ordenaci&oacute;n realizada a trav&eacute;s del DCA muestra los patrones ambientales en los datos as&iacute; como las asociaciones entre las especies y las comunidades analizadas (<a href="#t2">Tabla 2</a>). En la ordenaci&oacute;n, los pastizales de altura o zacatonales y los bosques de encino presentan valores positivos en el eje 1 mientras que los matorrales xer&oacute;filos y pastizales tiene valores negativos en el eje 1 y los taxa de los matorrales xer&oacute;filos hacia los valores negativos sugiriendo un gradiente altitudinal. Un conjunto de taxa que incluyen los de zacatonales alpinos y bosques de altura (B. de <i>Pinus</i>, B. de <i>Abies</i>se ubican con valores positivos en el Eje 2, mientras que elementos de los matorrales y bosques de encino y mes&oacute;filo tienen valores negativos esto indica que el Eje 2 puede estar representando un gradiente de temperatura.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v66n1/a2t2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.3. Funciones de densidad de probabilidad</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se describi&oacute; en el apartado metodol&oacute;gico, las FDP de 24 taxa fueron ajustadas tomando a la distribuci&oacute;n altitudinal actual (Rzedowski, 2006) de cada taxa como <i>prior</i> (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n1/a2f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a> l&iacute;nea roja), y multiplic&aacute;ndolas por FDPs ajustadas usando los datos de la lluvia de polen moderna (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n1/a2f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a> l&iacute;nea azul). El resultado, conocido en el an&aacute;lisis Bayesiano como FDP <i>posterior</i> se representa mediante una l&iacute;nea negra. En la <a href="/img/revistas/bsgm/v66n1/a2f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a> los taxa de bajas elevaciones como <i>Mimosa</i> y <i>Acacia</i> revelan consistencia entre la distribuci&oacute;n unimodal de densidades de probabilidad del prior y del posterior. <i>Fraxinus</i>, <i>Potentilla</i> y <i>Abies</i> muestran un comportamiento similar donde el <i>prior</i> modula la densidad de la probabilidad. Algunos taxa con distribuciones altitudinales amplias como Poaceae, Asteraceae, Amaranthaceae, <i>Pinus</i>, Caryophyllaceae, <i>Plantago</i>, <i>Eryngium</i>, <i>Alchemilla</i>, <i>Lupinus</i>, <i>Prunus</i>, <i>Draba</i>, Brassicaceae y <i>Conyza</i> obtuvieron FPDs <i>posterior</i> similares a su FPD extra&iacute;da de la literatura.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5. Discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.1. La lluvia de polen moderna</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la vegetaci&oacute;n de la cuenca de M&eacute;xico, los intervalos altitudinales de la vegetaci&oacute;n van desde 2250 hasta ~ 4000 msnm donde se establece el l&iacute;mite superior de los zacatonales alpinos en las monta&ntilde;as adyacentes a la cuenca (Popocat&eacute;petl e Iztacc&iacute;huatl). Esta topograf&iacute;a impone l&iacute;mites a la distribuci&oacute;n de los taxa que constituyen las comunidades que se desarrollan en la cuenca, lo que se ve reflejado en la composici&oacute;n de la lluvia de polen moderna lo cual se observa en patrones altitudinales definidos del diagrama palinol&oacute;gico (<a href="#f2">Figura 2</a>). En las zonas bajas de la cuenca (2250 a ~ 2700 msnm) los espectros pol&iacute;nicos se caracterizan por la presencia, en bajos porcentajes de <i>Acacia</i>, <i>Acalypha</i>, <i>Bursera</i>, <i>Menodora</i>, <i>Mimosa</i>, <i>Opuntia</i>, <i>Physalis</i> y <i>Yucca</i>, algunos taxa tienen presencia espor&aacute;dica en otras elevaciones como <i>Menodora</i>. El transporte de estos taxa pol&iacute;nicos hacia las zonas altas no ocurre, como se observa en el diagrama de lluvia de polen (<a href="#f2">Figura 2</a>). Con porcentajes mayores se registran en elevaciones menores a 2700 msnm polen de Asteraceae (25&#45;40 %) y Poaceae (5&#45;35 %) ambos est&aacute;n constituidos por diferentes especies lo que explica su presencia en rangos altitudinales mayores. El resultado de la ordenaci&oacute;n de los datos de la lluvia de polen moderna separa claramente las comunidades de las zonas bajas como son los matorrales xerof&iacute;ticos, pastizales y bosques de jun&iacute;peros de otras comunidades de mayor altitud al igual que hay una separaci&oacute;n de los taxa de estas comunidades a trav&eacute;s del DCA (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n1/a2f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Alchemilla</i>, <i>Draba jorullensis</i>, <i>Conyza shiedeana</i>, <i>Cerastium</i>, <i>Lupinus</i>, Caryopyhllaceae y Brassicaeace se encuentran en elevaciones mayores &gt; 3800 msnm (<a href="#f2">Figura 2</a>). Sin embargo, <i>Alchemilla</i>, <i>Draba jorullensis</i>, Caryophyllaceaee y Brassicaeace son m&aacute;s abundantes en elevaciones mayores a 4000 msnm. Algunos taxa pol&iacute;nicos se encuentra a lo largo de todo el gradiente altitudinal, este el caso de <i>Pinus</i>, <i>Quercus</i>, <i>Alnus</i>, Asteraceae y Poaceae. Esta situaci&oacute;n est&aacute; relacionada con la dificultad en identificar a niveles espec&iacute;fico los granos de polen de estos grupos pues lo componen varios g&eacute;neros y/o especies, distribuidos ampliamente a lo largo de gradientes ambientales. <i>Abies</i> est&aacute; presente en todo el gradiente mostrando mayores abundancias en el rango altitudinal donde este g&eacute;nero se desarrolla (2700&#45;3100 msnm). Hay otros taxa como <i>Pinus</i>, <i>Quercus</i> y <i>Alnus</i> presentes a lo largo de todo el rango altitudinal con abundancias variables. Los pinos forman parte de varias comunidades que se establecen desde 2350 hasta 4000 m esto se ve reflejado en el polen de <i>Pinus</i> pues tiene abundancias importantes, aunque variables, a trav&eacute;s de todo el gradiente, aunque es m&aacute;s abundante entre 3000 y 3900 msnm. El bosque de <i>Pinus hartwegii</i>se desarrollan hasta 3800 a ~ 4000 msnm, sugiriendo que por encima de este l&iacute;mite, el polen de pino es transportado. Por encima de 4000 msnm, la abundancia del polen de pino en el diagrama oscila entre 60 y 10 %, sugiriendo que esta es la magnitud que puede alcanzar el efecto del polen alog&eacute;nico en altas elevaciones de la cuenca de M&eacute;xico. El resultado de la ordenaci&oacute;n muestra el agrupamiento de las comunidades de bosques con las especies que los conforman en un extremo del diagrama (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n1/a2f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al analizar los datos de lluvia de polen moderna en t&eacute;rminos de las FDPs a lo largo del gradiente altitudinal (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n1/a2f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>), es evidente que las FDP de <i>Mimosa</i> y <i>Acacia</i> son consistentes con la distribuci&oacute;n de los taxa parentales por lo que pueden ser consideradas como indicadores de condiciones ambientales locales bien definidas, haciendo evidente que no hay transporte hacia las zonas altas. As&iacute;, este estudio ofrece evidencias importantes respecto a la confiabilidad de usar <i>Acacia</i>, <i>Fraxinus</i> y <i>Mimosa</i> como especies indicadoras en las interpretaciones del registro palinol&oacute;gico f&oacute;sil. Dada su ubicuidad y su relaci&oacute;n directa con la distribuci&oacute;n de los taxa parentales, el uso de estas especies permite estimar las condiciones paleoambientales de una manera relativamente precisa. En el caso de <i>Alchemilla</i>, <i>Conyza</i>, <i>Draba</i>, <i>Lupinus</i>, Caryophyllaceae y Brassicaceae, es claro que las FDP no representan la distribuci&oacute;n de los taxa parentales, dado que mientras estos se reportan como de amplia distribuci&oacute;n altitudinal (Rzedowski, 2006), las FDPs asociada con el polen muestran picos de alta probabilidad muy restringidos. Esto es un resultado probable de un sesgo en el muestreo de la lluvia de polen, en el cual se incluyeron varias localidades de los Zacatonales de altura. Otro aspecto a considerarse es que los taxa palinol&oacute;gicos corresponden a g&eacute;neros parentales que incluyen varias especies las cuales presentan distintos rangos altitudinales. En el caso de <i>Pinus</i>, Asteraceae, Amaranthaceae, los cuales presentan rangos amplios, las FDPs reflejaron la presencia de estos taxa a lo largo del gradiente. Otros taxa con rangos m&aacute;s estrechos como <i>Quercus</i>, <i>Alnus</i>, <i>Salvia</i> y <i>Salix</i> muestran como el <i>prior</i> modula las FDP <i>posterior</i> disminuyendo el efecto de transporte que presenta en polen de estos taxa. <i>Alnus</i> presenta porcentajes ente 1 y 10 % en la zona altitudinal donde est&aacute; presente el taxa parental pero alcanza hasta 40 % cerca de la l&iacute;nea arbolada y el pico de probabilidad de <i>Alnus</i> lo tiene a los <i>ca</i>. 3800 a 4300 msnm donde no est&aacute; presente la planta, lo que indica el transporte de este taxa por encima del l&iacute;mite de la l&iacute;nea arbolada. <i>Quercus</i>, <i>Solanum</i>, <i>Salvia</i>, <i>Salix</i>y en menor medida el tipo Cu&#45;Ju presentan un patr&oacute;n similar, aunque su representaci&oacute;n pol&iacute;nica no est&aacute; sobre&#45;representado en las zonas altitudinales donde las plantas crecen. Sin embargo, es evidente la existencia de un efecto del transporte de elementos alog&eacute;nicos hacia las zonas altas donde a pesar de no estar presentes las plantas, los porcentajes son altos. Este proceso de transporte del polen de ciertos taxa hacia las zonas altas debe tomarse en consideraci&oacute;n para las interpretaciones en los registros f&oacute;siles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.2. El registro palinol&oacute;gico f&oacute;sil</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La historia de la vegetaci&oacute;n a trav&eacute;s del an&aacute;lisis pol&iacute;nico inicia en la cuenca de M&eacute;xico con los estudios palinol&oacute;gicos pioneros de Sears (1952), los cuales estaban enfocados a la investigaci&oacute;n arqueol&oacute;gica. Analiz&oacute; diez secuencias de sedimentos lacustres de 1 a 7 m principalmente en la zona oriental de la cuenca abarcando Chalco, Texcoco, Chimalhuac&aacute;n, Chapingo y Tlalteloco. Tambi&eacute;n analiz&oacute; dos n&uacute;cleos largos (<i>ca</i>. 70 m) de sedimentos lacustres provenientes de la zona centro de la cuidad (Bellas Artes y Madero) reconstruyendo los cambios en las comunidades en respuesta al cambio clim&aacute;tico del Cuaternario tard&iacute;o (Sears y Clisby, 1955). Posteriormente, Gonz&aacute;lez&#45;Quintero y Fuentes&#45;Mata (1980) analizan el contenido palinol&oacute;gico de un n&uacute;cleo de 7 m del lago de Texcoco, inicialmente descrito como una secuencia holoc&eacute;nica, se document&oacute; con base en dos fechas de radiocarbono que abarca el Pleistoceno tard&iacute;o&#45;Holoceno. Un problema fundamental en los primeros registros pol&iacute;nicos de la cuenca ha sido la cronolog&iacute;a pues los cambios detectados en los espectros pol&iacute;nicos no pueden ser asignados a eventos de variabilidad clim&aacute;tica. Desde el punto de vista palinol&oacute;gico la dominancia de polen de <i>Pinus</i> y en menor medida de <i>Quercus</i> y <i>Alnus</i> en dichas secuencias llev&oacute; a tratar de identificar a trav&eacute;s del polen las especies de <i>Pinus</i> sin &eacute;xito (Gonz&aacute;lez&#45;Quintero y Fuentes&#45;Mata, 1980), y en el caso de <i>Quercus</i>, aunque hay diferencias a nivel de la pared del grano de polen, solo con microscop&iacute;a de barrido es posible separar algunas especies. De esta manera, la identificaci&oacute;n de especies de <i>Pinus</i> y <i>Quercus</i>, aunque a veces posible, se hace poco pr&aacute;ctica en conteos de secuencias sedimentarias. Lo mismo ocurre en el caso de <i>Alnus</i>, aunque hay diferencias en t&eacute;rminos de n&uacute;mero de poros y tama&ntilde;os de los granos en varias especies, estas no son suficientes para la separaci&oacute;n de especies (Lozano&#45;Garc&iacute;a <i>et al.</i>, 1995).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otro conjunto de estudios sobre la historia de la vegetaci&oacute;n a trav&eacute;s del an&aacute;lisis palinol&oacute;gico, calculando concentraci&oacute;n pol&iacute;nica y tasas de acumulaci&oacute;n con un enfoque multidisciplinario, incluyendo estudios paleolimnol&oacute;gicos, propiedades magn&eacute;ticas y cronolog&iacute;as robustas en sedimentos lacustres de los lagos de Chalco, Texcoco, Tepexpan, Tecocomulco (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n1/a2f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>) (altitudes entre 2240 y 2250 msnm) ofrecen datos sobre cambios ambientales y la respuesta de la paleovegetaci&oacute;n en la cuenca (Lozano <i>et al.</i>, 1993; Lozano&#45;Garc&iacute;a y Ortega&#45;Guerrero; 1998; Caballero <i>et al.</i>, 2010; Lozano&#45;Garc&iacute;a y V&aacute;zquez&#45;Selem, 2005; Sedov <i>et al.</i>, 2010 ).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La dominancia del polen de pocos taxa en los espectros del Cuaternario tard&iacute;o del centro de M&eacute;xico documentado en varios estudios (Lozano&#45;Garc&iacute;a <i>et al.</i>, 1993; Lozano&#45;Garcia y Xelhuantzi&#45;L&oacute;pez, 1997; Lozano&#45;Garc&iacute;a y Ortega&#45;Guerrero, 1998; Lozano&#45;Garc&iacute;a y V&aacute;zquez&#45;Selem, 2005; Correa&#45;Metrio <i>et al.</i>, 2012) dificulta la interpretaci&oacute;n de los cambios en las comunidades a consecuencia del cambio clim&aacute;tico y/o ambiental. Sin embargo, la aplicaci&oacute;n de m&eacute;todos multivariados para analizar lluvias de polen f&oacute;siles en conjunci&oacute;n con lluvias de polen modernas ha permitido diferenciar, a pesar de la dominancia de unos cuantos tipos pol&iacute;nicos, los tipos de vegetaci&oacute;n (Correa&#45;Metrio <i>et al.</i>, 2012). Una primera aproximaci&oacute;n que se presenta en este trabajo es el an&aacute;lisis de las FDP de los taxa de la lluvia de polen moderna de la CM, la cual ofrece indicaciones sobre el comportamiento en la distribuci&oacute;n altitudinal de estos y puede tomarse en consideraci&oacute;n en la interpretaci&oacute;n de las lluvias de polen f&oacute;siles. En el caso de los estudios sobre el an&aacute;lisis palinol&oacute;gico de varias secuencias lacustres de la CM los registros indican la dominancia del polen de <i>Pinus</i>, <i>Quercus</i>, <i>Alnus</i>, Poaceae y Asteraceae (Lozano&#45;Garc&iacute;a y Ortega&#45;Guerrero, 1998;). Un ejemplo es el registro pol&iacute;nico de Chalco (2200 msnm) (<a href="/img/revistas/bsgm/v66n1/a2f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>) que abarca desde 21000 hasta <i>ca</i>. 5000 a&ntilde;os aP. Se observa en el diagrama palinol&oacute;gico de Chalco D que hay altos valores de polen de <i>Pinus</i> entre 21600 y 20700 a&ntilde;os aP, valores similares en los porcentajes de <i>Pinus</i> se presentan en el diagrama de lluvia de polen moderna (<a href="#f2">Figura 2</a>) entre 2800 y 3800 msnm. Si se toma en consideraci&oacute;n que la densidad de probabilidad m&aacute;s alta para <i>Pinus</i> se encuentra entre 2800 y 3500 msnm es posible sugerir que el desplazamiento altitudinal de las comunidades de plantas como respuesta a los cambios clim&aacute;ticos del Pleistoceno tard&iacute;o se refleja en la lluvia de polen f&oacute;sil. Con base en estudios sobre la historia glacial del Iztacc&iacute;huatl, V&aacute;zquez&#45;Selem y Heine (2011) documentan para el centro de M&eacute;xico cambios en temperatura desde el &uacute;ltimo glacial m&aacute;ximo (UGM) hasta el Holoceno. As&iacute;, para el UGM estiman un descenso en la temperatura de entre 6 y 8 &ordm;C, esta reducci&oacute;n, en combinaci&oacute;n con los cambios en las fuentes de humedad modific&oacute; la distribuci&oacute;n y composici&oacute;n de la vegetaci&oacute;n estim&aacute;ndose un descenso de la l&iacute;nea arbolada de ~ 1000 m en la CM (Caballero <i>et al.</i>, 2010). Estos cambios pueden ser observados en el an&aacute;lisis palinol&oacute;gico de secuencias lacustres del Pleistoceno tard&iacute;o donde se muestran cambios en la composici&oacute;n, por ejemplo la presencia de polen de <i>Mimosa</i> a los <i>ca</i>. 17500 a&ntilde;os aP en el registro de Chalco con un incremento notable hacia los 17000 a&ntilde;os aP (Lozano&#45;Garc&iacute;a y Ortega&#45;Guerrero, 1998) es significativa dado que este taxa se caracteriza por presentar bajos valores de lluvias de polen moderna. Utilizando los datos de lluvia de polen moderna es posible reconstruir durante ese periodo condiciones secas para el sur de la CM dada la abundante presencia de este taxa xerof&iacute;tico. Los taxa pol&iacute;nicos como <i>Mimosa</i> y <i>Acacia</i>no producen grandes cantidades de polen, consecuentemente propicia a que est&eacute;n ausentes en la mayor parte de las secuencias f&oacute;siles, de ah&iacute; su importancia paleoecol&oacute;gica cuando s&iacute; est&aacute;n presentes en el registro f&oacute;sil.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6. Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de la lluvia de polen moderna de la CM utilizando distintos m&eacute;todos estad&iacute;sticos ofrece indicaciones sobre la dispersi&oacute;n, transporte y representaci&oacute;n del polen producido por las plantas que conforman la vegetaci&oacute;n de la cuenca. A trav&eacute;s de los m&eacute;todos implementados, se infiere el comportamiento de los taxa pol&iacute;nicos en el gradiente altitudinal que caracteriza a la CM. El an&aacute;lisis de agrupamiento, agrupa a las comunidades que se desarrollan desde los 2250 hasta 3000 msnm, un segundo grupo contiene las comunidades entre 3000 a 3900 msnm y las localidades por encima del l&iacute;mite del bosque se agrupan en un tercer grupo. El DCA separa claramente las localidades y sus taxa siguiendo el gradiente altitudinal, as&iacute; en las zonas bajas se localizan los sitios de matorrales, pastizales y bosques de <i>Juniperus</i>, seguido por los bosques de pino, encino y oyamel, hasta los zacatonales de altura por encima del l&iacute;mite del bosque. Las FDPs de los taxa pol&iacute;nicos junto con la FDPs de los taxa parentales acotadas por sus rangos altitudinales, mostraron el comportamiento de la dispersi&oacute;n de los taxa pol&iacute;nicos. As&iacute;, en algunos taxa como <i>Mimosa</i> y <i>Acacia</i> sus FDP se restringen en su distribuci&oacute;n altitudinal, mientras que otros taxa como <i>Quercus</i>, <i>Solanum</i>, <i>Salvia</i>, <i>Salix</i> sus FDPs sobrepasan la distribuci&oacute;n altitudinal de los taxa parentales mostrando el efecto de transporte a mayor altitud. Otro conjunto de taxa de amplia distribuci&oacute;n altitudinal como son las Poaceae, Asteraceae y <i>Pinus</i>sus FDPs reflejan su presencia dentro del gradiente. La aplicaci&oacute;n de estos criterios en la lluvia de polen f&oacute;sil contribuye a la correcta interpretaci&oacute;n de los mismos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Birks, H.J.B., 2003, Quantitative palaeoenvironmental reconstructions from Holocene biological data, <i>in</i> Mackay, A., Battarbee, R., Birks, J., Oldfield, F. (eds.) Global change in the Holocene, Arnold, London, 107&#45;123.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420548&pid=S1405-3322201400010000200001&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">Birks, H.J.B., Birks, H.H., 1980, Quaternary palaeoecology: University Park Press, Baltimore, 289 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=1420550&pid=S1405-3322201400010000200002&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">Birks, H.J.B., Gordon, A.D., 1985, Numerical Methods in Quaternary Pollen Analysis: Academic Press, London, 317 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=1420552&pid=S1405-3322201400010000200003&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">Bush, M.B., 1991, Modern pollen&#45;rain data from South and Central America: A test of the feasibility of fine resolution lowland tropical palynology: The Holocene 1, 162&#45;167.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420554&pid=S1405-3322201400010000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Caballero, M., Lozano&#45;Garc&iacute;a, M.S., V&aacute;zquez&#45;Selem, L., Ortega, B., 2010, Evidencias de cambio clim&aacute;tico y ambiental en las cuencas de altura del centro de M&eacute;xico durante el &uacute;ltimo m&aacute;ximo glacial: Bolet&iacute;n Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 62(3), 359&#45;377.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420556&pid=S1405-3322201400010000200005&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">Carlin, B.P., Louis, T.A., 2009, Bayesian methods for data analysis: Chapman &amp; Hall, Boca Raton.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420558&pid=S1405-3322201400010000200006&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">Correa&#45;Metrio, A., Bush, M.B., P&eacute;rez, L., Schwalb, A., Cabrera, K.R., 2011, Pollen distribution along climatic and biogeographic gradients in northern Central America: The Holocene, 21, 681&#45;692.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420560&pid=S1405-3322201400010000200007&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">Correa&#45;Metrio, A., Lozano&#45;Garc&iacute;a, M.S., Xelhuantzi&#45;L&oacute;pez, S., Sosa&#45;Najera, M.S., 2012, Vegetation in western central Mexico during the last 50 000 years: modern analogs and climate in Zacapu Basin: Journal of Quaternary Science, 27, 509&#45;518.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420562&pid=S1405-3322201400010000200008&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">Delcourt, H.R., Delcourt, P.A., 1991, Quaternary Ecology: A paleoecological perspective: Chapman &amp; Hall, Cornwall, UK.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420564&pid=S1405-3322201400010000200009&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">Dom&iacute;nguez&#45;V&aacute;zquez, G., Islebe, G.A., Villanueva&#45;Guti&eacute;rrez, R., 2004, Modern pollen deposition in Lacandon forest, Chiapas, Mexico: Review of Palaeobotany and Palynology, 131, 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=1420566&pid=S1405-3322201400010000200010&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">Faegri, K., Iversen, J., 1989, Textbook of pollen analysis, Wiley, Chichester, 216 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=1420568&pid=S1405-3322201400010000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gonz&aacute;lez&#45;Quintero, L., Fuentes&#45;Mata, M., 1980, El Holoceno de la porci&oacute;n central de la Cuenca de M&eacute;xico, <i>in</i> S&aacute;nchez, F. (Ed.), Memorias del III Col&oacute;quio sobre Paleobot&aacute;nica y Palinolog&iacute;a. Colecci&oacute;n Cient&iacute;fica, Serie Prehistoria: Instituto de Antropolog&iacute;a e Historia,113&#45;132.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420570&pid=S1405-3322201400010000200012&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">Grimm, E.C., 1987, CONISS: A FORTRAN program for stratigraphically constrained cluster analysis by the method of incremental sum of squares: Computer and Geosciences, 13, 13&#45;35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420572&pid=S1405-3322201400010000200013&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">Grimm, E. C., 1992. TILIA 2 software. Springfield. Illinois State Museum.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420574&pid=S1405-3322201400010000200014&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">Lozano&#45;Garc&iacute;a, M.S., Ortega&#45;Guerrero, B., 1994, Palynological and Magnetic Susceptibility Records of Chalco Lake, Central M&eacute;xico: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 109,177&#45;191</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=1420576&pid=S1405-3322201400010000200015&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">Lozano&#45;Garc&iacute;a, M.S., Ortega&#45;Guerrero, B., 1998, Late Quaternary environmental changes of the central part of the Basin of Mexico: correlation between Texcoco and Chalco basins: Review of Palaeobotany and Palynology, 99, 77&#45;93.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420577&pid=S1405-3322201400010000200016&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">Lozano&#45;Garc&iacute;a, M.S., Ortega&#45;Guerrero, B., Caballero&#45;Miranda, M., Urrutia&#45;Fucugauchi, J., 1993, Late Pleistocene/Holocene Paleoenvironments of Chalco Lake, Central M&eacute;xico: Quaternary Research, 40, 332&#45;342.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420579&pid=S1405-3322201400010000200017&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">Lozano&#45;Garc&iacute;a, M.S., S&aacute;nchez&#45;Col&oacute;n, S., Xelhuantzi&#45;L&oacute;pez, S, Cruz, R., 1995, El polen de <i>Alnus</i>como posible indicador de condiciones paleoecol&oacute;gicas: Investigaciones recientes en Paleobot&aacute;nica y Palinolog&iacute;a, Colecci&oacute;n Cient&iacute;fica INAH, 294, 63&#45;75.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420581&pid=S1405-3322201400010000200018&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">Lozano&#45;Garc&iacute;a, M.S., Xelhuantzi&#45;L&oacute;pez, M.S., 1997, Some problems with the late Quaternary pollen records of Central Mexico: Basins of Mexico and Zacapu: Quaternary International: 43/44, 117&#45;123.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420583&pid=S1405-3322201400010000200019&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">Metcalfe, S.E., O'Hara, S.L., Caballero, M., Davies, S. J., 2000, Records of Late Pleistocene&#45;Holocene climate change in Mexico&#45; a review: Quaternary Science Reviews, 19, 699&#45;721.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420585&pid=S1405-3322201400010000200020&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">Mooser, F., Narin, A.E.M., Negendak, J.F.W., 1974, Palaeomagnetic investigations of tertiary and quaternary igneous rocks: VIII a palaeomagnetic and petrologic study of volcanics of the valley of Mexico: Geologische Rundschau, 63, 651&#45;483.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420587&pid=S1405-3322201400010000200021&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">Ortega&#45;Rosas, C.I., Pe&ntilde;alba, M.C., Guiot, J., 2008, Holocene altitudinal shifts in vegetation belts and environmental changes in the Sierra Madre Occidental, Northwestern Mexico, based on modern and fossil pollen data: Review of Palaeobotany and Palynology, 151, (1&#45;2), 1&#45;20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420589&pid=S1405-3322201400010000200022&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">Palacios&#45;Chavez, R., 1977, Lluvia de polen moderno en diferentes h&aacute;bitats del Valle de M&eacute;xico: Bolet&iacute;n de la Sociedad Bot&aacute;nica de M&eacute;xico, 36, 45&#45;69.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420591&pid=S1405-3322201400010000200023&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">R Development Core Team, 2009, R: A language and environment for statistical computing, R Foundation for Statistical Computing: Vienna, Austria. ISBN 3&#45;900051&#45;07&#45;0, <a href="http://www.R&#45;project.org" target="_blank">http://www.R&#45;project.org</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420593&pid=S1405-3322201400010000200024&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">Rzedowski, J., 2006, Vegetaci&oacute;n de M&eacute;xico, Comisi&oacute;n Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad: M&eacute;xico D.F., 504 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=1420595&pid=S1405-3322201400010000200025&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">Calder&oacute;n de Rzedowski, G., Rzedowski, J., 2001, Flora Fanerog&aacute;mica del valle de M&eacute;xico: 2&ordf; ed., Instituto de Ecolog&iacute;a, A.C. y CONABIO, P&aacute;ztcuaro (Michoac&aacute;n), 1979, 1985.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420597&pid=S1405-3322201400010000200026&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">Sears, P.B., Clisby, K.H., 1955, Palynology in southern North America, Part 4. Pleistocene climate in Mexico: Bulletin of the Geological Society of America 66, 521&#45;530.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420599&pid=S1405-3322201400010000200027&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">Sedov, S., Lozano&#45;Garc&iacute;a, M.S., Solleiro&#45;Rebolledo, E., McClung de Tapia, E., Ortega&#45;Guerrero, B., Sosa&#45;N&aacute;jera, S., 2010, Tepexpan Revisited: A multiple proxy of local environmental changes in relation to human occupation from a paleolake shore section in central Mexico: Geomorphology, 122(3&#45;4), 309&#45;322.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420601&pid=S1405-3322201400010000200028&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">Urrutia&#45;Fucugauchi, J., Martin del Pozzo, A.L., 1993, Implicaciones de los datos paleomagn&eacute;ticos sobre la edad de la Sierra de Chichinautzin, Cuenca de M&eacute;xico: Geof&iacute;sica Internacional, 32, 523&#45;533.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420603&pid=S1405-3322201400010000200029&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">V&aacute;zquez&#45;Selem, L., Heine, K., 2004, Late Quaternary glaciation of M&eacute;xico, <i>in</i> Ehlers, J., Gibbard, P.L. (eds.), Quaternary Glaciations &#45; Extent and chronology, Elsevier, Amsterdam, 233&#45;242.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420605&pid=S1405-3322201400010000200030&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">V&aacute;zquez&#45;Selem, L., Heine, K., 2011, Late Quaternary Glaciation in Mexico, <i>in</i> Ehlers, J., Gibbard, P.L., Hughes, P.D. (eds.), Quaternary Glaciations &#45; Extent and Chronology. A closer look, Volume Developments in Quaternary Science. Vol. 15: Developments in Quaternary Science, Amsterdam, Elsevier, 849&#45;861.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1420607&pid=S1405-3322201400010000200031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Birks]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.J.B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Quantitative palaeoenvironmental reconstructions from Holocene biological data]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Mackay]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Battarbee]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Birks]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oldfield]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Global change in the Holocene, Arnold]]></source>
<year>2003</year>
<page-range>107-123</page-range><publisher-loc><![CDATA[London ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Birks]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.J.B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Birks]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Quaternary palaeoecology]]></source>
<year>1980</year>
<page-range>289</page-range><publisher-loc><![CDATA[Baltimore ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[University Park Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Birks]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.J.B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gordon]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Numerical Methods in Quaternary Pollen Analysis]]></source>
<year>1985</year>
<page-range>317</page-range><publisher-loc><![CDATA[London ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Academic Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bush]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Modern pollen-rain data from South and Central America: A test of the feasibility of fine resolution lowland tropical palynology]]></article-title>
<source><![CDATA[The Holocene]]></source>
<year>1991</year>
<volume>1</volume>
<page-range>162-167</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Caballero]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lozano-García]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vázquez-Selem]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ortega]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evidencias de cambio climático y ambiental en las cuencas de altura del centro de México durante el último máximo glacial]]></article-title>
<source><![CDATA[Boletín Sociedad Geológica Mexicana]]></source>
<year>2010</year>
<volume>62</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>359-377</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carlin]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Louis]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Bayesian methods for data analysis]]></source>
<year>2009</year>
<publisher-loc><![CDATA[Boca Raton ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Chapman & Hall]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Correa-Metrio]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bush]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schwalb]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cabrera]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pollen distribution along climatic and biogeographic gradients in northern Central America]]></article-title>
<source><![CDATA[The Holocene]]></source>
<year>2011</year>
<volume>21</volume>
<page-range>681-692</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Correa-Metrio]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lozano-García]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Xelhuantzi-López]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sosa-Najera]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Vegetation in western central Mexico during the last 50 000 years: modern analogs and climate in Zacapu Basin]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Quaternary Science]]></source>
<year>2012</year>
<volume>27</volume>
<page-range>509-518</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Delcourt]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Delcourt]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Quaternary Ecology: A paleoecological perspective]]></source>
<year>1991</year>
<publisher-loc><![CDATA[Cornwall ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Chapman & Hall]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Domínguez-Vázquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Islebe]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Villanueva-Gutiérrez]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Modern pollen deposition in Lacandon forest, Chiapas, Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Review of Palaeobotany and Palynology]]></source>
<year>2004</year>
<volume>131</volume>
<page-range>105-116</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Faegri]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Iversen]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Textbook of pollen analysis]]></source>
<year>1989</year>
<page-range>216</page-range><publisher-loc><![CDATA[Chichester ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Wiley]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[González-Quintero]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fuentes-Mata]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El Holoceno de la porción central de la Cuenca de México]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Memorias del III Colóquio sobre Paleobotánica y Palinología]]></source>
<year>1980</year>
<page-range>113-132</page-range><publisher-name><![CDATA[Instituto de Antropología e Historia]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Grimm]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[CONISS: A FORTRAN program for stratigraphically constrained cluster analysis by the method of incremental sum of squares]]></article-title>
<source><![CDATA[Computer and Geosciences]]></source>
<year>1987</year>
<volume>13</volume>
<page-range>13-35</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Grimm]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[TILIA 2 software]]></source>
<year>1992</year>
<publisher-loc><![CDATA[Springfield ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Illinois State Museum]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lozano-García]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ortega-Guerrero]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Palynological and Magnetic Susceptibility Records of Chalco Lake, Central México]]></article-title>
<source><![CDATA[Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology]]></source>
<year>1994</year>
<volume>109</volume>
<page-range>177-191</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lozano-García]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ortega-Guerrero]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Late Quaternary environmental changes of the central part of the Basin of Mexico: correlation between Texcoco and Chalco basins]]></article-title>
<source><![CDATA[Review of Palaeobotany and Palynology]]></source>
<year>1998</year>
<volume>99</volume>
<page-range>77-93</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lozano-García]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ortega-Guerrero]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Caballero-Miranda]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Urrutia-Fucugauchi]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Late Pleistocene/Holocene Paleoenvironments of Chalco Lake, Central México]]></article-title>
<source><![CDATA[Quaternary Research]]></source>
<year>1993</year>
<volume>40</volume>
<page-range>332-342</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lozano-García]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez-Colón]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Xelhuantzi-López]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cruz]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[El polen de Alnuscomo posible indicador de condiciones paleoecológicas: Investigaciones recientes en Paleobotánica y Palinología]]></source>
<year>1995</year>
<page-range>63-75</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lozano-García]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Xelhuantzi-López]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Some problems with the late Quaternary pollen records of Central Mexico: Basins of Mexico and Zacapu]]></article-title>
<source><![CDATA[Quaternary International]]></source>
<year>1997</year>
<volume>43</volume><volume>44</volume>
<page-range>117-123</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Metcalfe]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[O'Hara]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Caballero]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Davies]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Records of Late Pleistocene-Holocene climate change in Mexico- a review]]></article-title>
<source><![CDATA[Quaternary Science Reviews]]></source>
<year>2000</year>
<volume>19</volume>
<page-range>699-721</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mooser]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Narin]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.E.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Negendak]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.F.W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Palaeomagnetic investigations of tertiary and quaternary igneous rocks: VIII a palaeomagnetic and petrologic study of volcanics of the valley of Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Geologische Rundschau]]></source>
<year>1974</year>
<volume>63</volume>
<page-range>651-483</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ortega-Rosas]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Peñalba]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guiot]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Holocene altitudinal shifts in vegetation belts and environmental changes in the Sierra Madre Occidental, Northwestern Mexico, based on modern and fossil pollen data]]></article-title>
<source><![CDATA[Review of Palaeobotany and Palynology]]></source>
<year>2008</year>
<volume>151</volume>
<numero>1</numero><numero>2</numero>
<issue>1</issue><issue>2</issue>
<page-range>1-20</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Palacios-Chavez]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Lluvia de polen moderno en diferentes hábitats del Valle de México]]></article-title>
<source><![CDATA[Boletín de la Sociedad Botánica de México]]></source>
<year>1977</year>
<volume>36</volume>
<page-range>45-69</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>R Development Core Team</collab>
<source><![CDATA[R: A language and environment for statistical computing, R Foundation for Statistical Computing]]></source>
<year>2009</year>
<publisher-loc><![CDATA[Vienna ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rzedowski]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Vegetación de México]]></source>
<year>2006</year>
<page-range>504</page-range><publisher-loc><![CDATA[México^eD.F. D.F.]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Calderón de Rzedowski]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rzedowski]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Flora Fanerogámica del valle de México]]></source>
<year>2001</year>
<edition>2</edition>
<publisher-loc><![CDATA[Páztcuaro^eMichoacán Michoacán]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Instituto de Ecología, A.C.CONABIO]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sears]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Clisby]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Palynology in southern North America, Part 4. Pleistocene climate in Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Bulletin of the Geological Society of America]]></source>
<year>1955</year>
<volume>66</volume>
<page-range>521-530</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sedov]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lozano-García]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Solleiro-Rebolledo]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McClung de Tapia]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ortega-Guerrero]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sosa-Nájera]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Tepexpan Revisited: A multiple proxy of local environmental changes in relation to human occupation from a paleolake shore section in central Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Geomorphology]]></source>
<year>2010</year>
<volume>122</volume>
<numero>3</numero><numero>4</numero>
<issue>3</issue><issue>4</issue>
<page-range>309-322</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Urrutia-Fucugauchi]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martin del Pozzo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Implicaciones de los datos paleomagnéticos sobre la edad de la Sierra de Chichinautzin, Cuenca de México]]></article-title>
<source><![CDATA[Geofísica Internacional]]></source>
<year>1993</year>
<volume>32</volume>
<page-range>523-533</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vázquez-Selem]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Heine]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Late Quaternary glaciation of México]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Ehlers]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gibbard]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Quaternary Glaciations - Extent and chronology]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>233-242</page-range><publisher-loc><![CDATA[Amsterdam ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Elsevier]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vázquez-Selem]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Heine]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Ehlers]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gibbard]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hughes]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Quaternary Glaciations - Extent and Chronology. A closer look, Volume Developments in Quaternary Science. Vol. 15: Developments in Quaternary Science]]></source>
<year></year>
<page-range>849-861</page-range><publisher-loc><![CDATA[Amsterdam ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Elsevier]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
