Caracterización petrográfica y geoquímica del Stock Amagá (Cordillera Central de los Andes colombianos): implicaciones para su evolución magmática
Tablas y figuras
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2026
- Institución:
- Universidad de Caldas
- Repositorio:
- Repositorio Institucional U. Caldas
- Idioma:
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- oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/26606
- Acceso en línea:
- https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/26606
- Palabra clave:
- 550 - Ciencias de la tierra
Stock de Amagá
Triásico
Geoquímica
Fusión parcial
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Geología
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Altherr, R., Holl, A., Hegner, E., Langer, C., & Kreuzer, H. (2000). High-potassium, calc- alkaline I-type plutonism in the European Variscides: northern Vosges (France) and northern Schwarzwald (Germany). Lithos, 50(1-3), 51-73. Barbarin, B. (1999). A review of the relationships between granitoid types, their origins and their geodynamic environments. Lithos, 46(3), 605-626. Bea, F. (1996). Residence of REE, Y, Th and U in granites and crustal protoliths; implications for the chemistry of crustal melts. Journal of petrology, 37(3), 521-552. Bergantz, G. W., & Dawes, R. (1994). Aspects of magma generation and ascent in continental lithosphere. In International Geophysics (Vol. 57, pp. 291-317). Academic Press. Blundy, J., & Cashman, K. (2001). Ascent-driven crystallisation of dacite magmas at Mount St Helens, 1980–1986. Contributions to Mineralogy and Petrology, 140(6), 631-650. Brown, G. C., Thorpe, R. S., & Webb, P. C. (1984). The geochemical characteristics of granitoids in contrasting arcs and comments on magma sources. Journal of the Geological Society, 141(3), 413-426. Burchardt, S. (2009). Mechanisms of magma emplacement in the upper crust (Doctoral dissertation, Niedersächsische Staats-und Universitätsbibliothek Göttingen). Burke, K. & Dewey, J.F. 1975. The Wilson Cycle. In: Geological Society of America, Northeastern Section, 10th Annual Meeting, Syracuse, NY, Abstracts with Programs, Boulder, CO, 48 Calle, B., González, H., De la Peña, R., Escorce, E., & Durango, M. (1984). Mapa geológico: Plancha 166 Jericó. Escala 1:100.000. Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS). Castro-Dorado, A. (2015). Petrografía de rocas Ígneas y Metamórficas (1st ed.). Ediciones Parafino, SA. Cediel, F., & Shaw, R. P. (Eds.). (2019). Geology and tectonics of northwestern South America: The pacific-Caribbean-Andean junction (pp. 3-95). Springer International Publishing. Chappell B. W. & White A. J. R. 1974. Two contrasting granite types. Pacific Geology 8, 173–174 Clemens, J. D., & Wall, V. J. (1988). Controls on the mineralogy of S-type volcanic and plutonic rocks. Lithos, 21(1), 53-66. Clemens, J. D. (2003). S-type granitic magmas—petrogenetic issues, models and evidence. Earth-Science Reviews, 61(1-2), 1-18. Cochrane, R., Spikings, R., Gerdes, A., Ulianov, A., Mora, A., Villagómez, D., ... & Chiaradia, M. (2014). Permo-Triassic anatexis, continental rifting and the disassembly of western Pangaea. Lithos, 190, 383-402. Colletta, B., Hebrard, F., Letouzey, J., Werner, P., & Rudkiewicz, J. L. (1990). Tectonic style and crustal structure of the Eastern Cordillera (Colombia) from a balanced cross- section. Petroleum and tectonics in mobile belts, 47, 81-100. Condie, K. C. (2021). Earth as an evolving planetary system. Academic Press. Cruden, A. R., & Weinberg, R. F. (2018). Mechanisms of magma transport and storage in the lower and middle crust—magma segregation, ascent and emplacement. Volcanic and igneous plumbing systems, 13-53. Ducea, M. N., Saleeby, J. B., & Bergantz, G. (2015). The architecture, chemistry, and evolution of continental magmatic arcs. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 43(1), 299-331. Finger, F., & Schiller, D. (2012). Lead contents of S-type granites and their petrogenetic significance. Contributions to Mineralogy and Petrology, 164(5), 747-755. Frost, B. R., & Frost, C. D. (2014). Essentials of igneous and metamorphic petrology. Cambridge University Press. Gale, A., Dalton, C. A., Langmuir, C. H., Su, Y., & Schilling, J. G. (2013). The mean composition of ocean ridge basalts. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 14(3), 489-518. Gerya, T. V. (2016). Origin, evolution, seismicity, and models of oceanic and continental transform boundaries. Plate Boundaries and Natural Hazards, 39-76. Giraldo Arroyave, M. I. (2010). Esquema geodinámico de la parte noroccidental de la Cordillera Central de Colombia. Escuela de Ingeniería de Materiales. González González, O. (2021). Caracterización petrográfica y geoquímica del Stock de Cambumbia, flanco occidental de la Cordillera Central de Colombia, La Pintada, Antioquia. Disponible en: https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/17210 González, H.; Londoño, A.,2002, Catálogo de las unidades litoestratigráficas de Colombia: Monzogranito de Amagá. Comisión estratigráfica de Ingeominas. González Iregui, H. (2003). Geología de las cordilleras Central y Occidental de Colombia entre Medellín, Ciudad Bolívar y el Río Arquía, departamento de Antioquia. Boletín de Ciencias de la Tierra, (15), 31–50. https://revistas.unal.edu.co/index.php/rbct/article/view/95462 Green, T. H. (1980). Island arc and continent-building magmatism—A review of petrogenic models based on experimental petrology and geochemistry. Tectonophysics, 63(1-4), 367-385. Green, T. H., & Pearson, N. J. (1986). Ti-rich accessory phase saturation in hydrous mafic- felsic compositions at high P, T. Chemical Geology, 54(3-4), 185-201. Gündüz, M., & Asan, K. (2021). PetroGram: An excel-based petrology program for modeling of magmatic processes. Geoscience Frontiers, 12(1), 81-92. Hall, R. (2019). The subduction initiation stage of the Wilson cycle. Harris, N. B., Pearce, J. A., & Tindle, A. G. (1986). Geochemical characteristics of collision- zone magmatism. Geological Society, London, Special Publications, 19(1), 67-81. Himmerkus, F., Reischmann, T., & Kostopoulos, D. (2009). Triassic rift-related meta- granites in the Internal Hellenides, Greece. Geological Magazine, 146(2), 252-265. Hughes, C. J. (1972). Spilites, Keratophyres, and the igneous spectrum. Geological Magazine, 109(6), 513–527. Ibañez-Mejia, M., Restrepo, J. J., & García-Casco, A. (2020). Tectonic juxtaposition of Triassic and Cretaceous meta-(ultra) mafic complexes in the Central Cordillera of Colombia (Medellin area) revealed by zircon U-Pb geochronology and Lu-Hf isotopes. Irvine, T. N., & Baragar, W. R. A. F. (1971). A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian journal of earth sciences, 8(5), 523-548. Janousek, V., Moyen, J.F., Martin, H., Erban, V., Farrow, C., 6. Geochemical modelling of igneous processes – Principles and recipes in R langage: Bringing the power of R to a geochemical commnity. Springer Verlag, Berlin. Kebede, T., Koeberl, C., & Koller, F. (1999). Geology, geochemistry and petrogenesis of intrusive rocks of the Wallagga area, western Ethiopia. Journal of African Earth Sciences, 29(4), 715-734. Koralay, E., Dora, O. Ö., Chen, F., Satir, M., & Candan, O. (2004). Geochemistry and geochronology of orthogneisses in the Derbent (Alaşehir) area, eastern part of the Ödemiş-Kiraz submassif, Menderes Massif: Pan-African magmatic activity. Turkish Journal of Earth Sciences, 13(1), 37-61. Lagergren, H. (2012). Magmatic Stoping and a Case Study from the Åva Ring Complex, Finland. Laurent, O., Martin, H., Moyen, J. F., & Doucelance, R. (2014). The diversity and evolution of late-Archean granitoids: Evidence for the onset of “modern-style” plate tectonics between 3.0 and 2.5 Ga. Lithos, 205, 208-235. Leal-Mejía, H., Shaw, R. P., & Melgarejo i Draper, J. C. (2019). Spatial-temporal migration of granitoid magmatism and the Phanerozoic tectono-magmatic evolution of the Colombian Andes. In Geology and Tectonics of Northwestern South America: The Pacific-Caribbean-Andean Junction (pp. 253-410). Cham: Springer International Publishing. Marshak, S. (2022). Essentials of geology. WW Norton. Martens, U. C., Restrepo, J. J., & Solari, L. A. (2012). Sinifaná metasedimentites and relations with Cajamarca paragneisses of the central cordillera of Colombia. Boletín de Ciencias de la Tierra, (32), 99-110. Maya, M., & González, H. (1995). Unidades litodémicas en la Cordillera Central de Colombia. Boletín geológico, 35(2-3), 44-57. Mejía, M., Álvarez, E., & González, H. (1978). Mapa geológico: Plancha 146 Medellín Occidental. Escala 1:100.000. Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS). Menand, T., de Saint-Blanquat, M., & Annen, C. (2011). Emplacement of magma pulses and growth of magma bodies. Tectonophysics, 500(1-4), 1-2. Microsoft. (2015). Image composite Editor (2.0.3 (64bits)). Middlemost, E. A. K. (1994). Naming materials in the magma/igneous rock system. Earth- Science Reviews, 37(3–4), 215–224. Miller, C. F., McDowell, S. M., & Mapes, R. W. (2003). Hot and cold granites? Implications of zircon saturation temperatures and preservation of inheritance. Geology, 31(6), 529-532. Nédélec, A., & Bouchez, J.-L. (2015). Granites: Petrology, Structure Geological Setting, and Metallogeny. Oxford University Press. Neiva, A. M., Neiva, J. M., & Parry, S. J. (1987). Geochemistry of the granitic rocks and their minerals from Serra da Estrela, Central Portugal. Geochimica et Cosmochimica Acta, 51(3), 439-454. Palme, H., & O’Neill, H. (2014). Cosmochemical Estimates of Mantle Composition. In H. D. Holland & K. K. Turekian (Eds.), Treatise on Geochemistry: Second Edition (2nd ed., Vol. 3, pp. 1–39). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-095975-7.00201- 1 Parsons, I., Fitz Gerald, J. D., & Lee, M. R. (2015). Routine characterization and interpretation of complex alkali feldspar intergrowths. American Mineralogist, 100(5-6), 1277-1303. Pearce, J. (1983). The role of subcontinental lithosphere in magma genesis at destructive plate margins. In C. J. Hawkeswrth & M. J. Norry (Eds.), Continental basalts and mantle xenoliths (pp. 230–249). Birkhaeuser. Pearce, J. A., Harris, N. B., & Tindle, A. G. (1984). Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of petrology, 25(4), 956-983. Petford, N. (2003). Rheology of granitic magmas during ascent and emplacement. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 31(1), 399-427. Rasband, W. (1997). ImageJ (1.53). REFLEX. (2018). IoGAS (7.0). Regelous, A., Scharfenberg, L., & De Wall, H. (2021). Origin of S-, A-and I-type granites: Petrogenetic evidence from whole rock Th/U ratio variations. Minerals, 11(7), 672. Rodríguez Jiménez, J. V. (2010). Fábrica y emplazamiento de la Diorita de Pueblito, NW Cordillera Central de Colombia: análisis de fábrica magnética y mineral. Escuela de Ingenieria de Materiales. Rollinson, H., & Pease, V. (2021). Using Geochemical Data To Understand Geological Processes (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/0.1017/9781108777834 Sánchez, M. M., & Pardo-Trujillo, A. (2003). Stratigraphical and sedimentological constraints on western Colombia: Implications on the evolution of the Caribbean plate. Schmidt, M. W., Dardon, A., Chazot, G., & Vannucci, R. (2004). The dependence of Nb and Ta rutile–melt partitioning on melt composition and Nb/Ta fractionation during subduction processes. Earth and Planetary Science Letters, 226(3-4), 415-432. Sen, G., & Stern, R. J. (2021). Subduction zone magmas. Encyclopedia of Geology, 33-51. Shand, S. J. (1943). Eruptive Rocks. Their Genesis, Composition, Classification, and their Relation to Ore-Deposits with a chapter on Meteorites (John Wiley y Sons). Simpson, C., & Wintsch, R. P. (1989). Evidence for deformation‐induced K‐feldspar replacement by myrmekite. Journal of Metamorphic Geology, 7(2), 261-275. Song, S., & Cao, Y. (2021). Textures and structures of metamorphic rocks. Encyclopedia of Geology, 2, 375-388. Sparks, S. R. J. (2003). Dynamics of magma degassing. Geol. Soc. Lond., Spec. Pub., 213, 5–22. Spikings, R., & Paul, A. (2019). The Permian–Triassic history of magmatic rocks of the northern Andes (Colombia and Ecuador): Supercontinent assembly and disassembly. The geology of Colombia, 2(36), 1-43. Stern, R. J. (2002). Subduction zones. Reviews of geophysics, 40(4), 3-1. Streckeisen, A. (1976). To each plutonic rock its proper name. Earth-science reviews, 12(1), 1-33. Sun, S. S., & McDonough, W. F. (1989). Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Geological Society, London, Special Publications, 42, 313–345. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19 Sylvester, P. J. (1998). Post-collisional strongly peraluminous granites. Lithos, 45(1-4), 29- 44. Tabares Bustamante, G. A., & Arredondo Restrepo, L. F. (2006). Cartografía geológica de 135 km² entre los municipios de Angelópolis y Heliconia (Departamento de Antioquia, Colombia): Caracterización petrogenética y edad de las rocas asociadas a los complejos Arquía y Quebradagrande e intrusivos y extrusivos asociados a la PLOCO. Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) – Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Taboada, A., Rivera, L. A., Fuenzalida, A., Cisternas, A., Philip, H., Bijwaard, H., ... & Rivera, C. (2000). Geodynamics of the northern Andes: Subductions and intracontinental deformation (Colombia). Tectonics, 19(5), 787-813. Tarbuck, E. J., Lutgens, F. K., Tasa, D., & Cientficias, A. T. (2005). Ciencias de la Tierra (Vol. 1). Madrid: Pearson Educación. Turner, S. J., & Langmuir, C. H. (2022). A quantitative framework for global variations in arc geochemistry. Earth and Planetary Science Letters, 584, 117411. Valencia Aristizabal, S. (2022). Petrografía y geoquímica del plutón de pueblito, noroeste de la cordillera central de los andes colombianos e implicaciones en su evolución magmática. Disponible en: https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/18136 Villagómez, D., Spikings, R., Magna, T., Kammer, A., Winkler, W., & Beltrán, A. (2011). Geochronology, geochemistry and tectonic evolution of the Western and Central cordilleras of Colombia. Lithos, 125(3-4), 875-896. Vinasco, C. J., Cordani, U. G., González, H., Weber, M. A., & Pelaez, C. (2006). Geochronological, isotopic, and geochemical data from Permo-Triassic granitic gneisses and granitoids of the Colombian Central Andes. Journal of South American Earth Sciences, 21(4), 355-371. Vinasco, C. (2019). The romeral shear zone. Geology and Tectonics of Northwestern South America: The Pacific-Caribbean-Andean Junction, 833-876. Whalen, J. B., Currie, K. L., & Chappell, B. W. (1987). S-type granites: geochemical and petrogenesis. Contributions to Mineralogy and Petrology, (95), 407–419. Whitney, D. L., Teyssier, C., & Fayon, A. K. (2004). Isothermal decompression, partial melting and exhumation of deep continental crust. Whitney, D. L., & Evans, B. W. (2010). Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95(1), 185–187. Wickham, S. M., & Oxburgh, E. R. (1987). Low-pressure regional metamorphism in the Pyrenees and its implications for the thermal evolution of rifted continental crust. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 321(1557), 219-242. Wilson, J. Did the Atlantic Close and then Re-Open?. Nature 211, 676–681 (1966). Willson, M. (1989). Igneous petrogenesis. A global tectonic approach. Unwin Hyman, London, 466 p. Wilson, R. W., Houseman, G. A., Buiter, S. J. H., McCaffrey, K. J., & Doré, A. G. (2019). Fifty years of the Wilson Cycle concept in plate tectonics: an overview. Winchester, J. A., & Floyd, P. A. (1977). Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. Chemical geology, 20, 325-343. Winter, J. D. (2014). Principles of igneous and metamorphic petrology (Vol. 2). Harlow, UK: Pearson education. Yang, H., Ge, W. C., Zhao, G. C., Dong, Y., Xu, W. L., Ji, Z., & Yu, J. J. (2015). Late Triassic intrusive complex in the Jidong region, Jiamusi–Khanka Block, NE China: Geochemistry, zircon U–Pb ages, Lu–Hf isotopes, and implications for magma mingling and mixing. Lithos, 224, 143-159. Zapata, S., Cardona, A., Jaramillo, J. S., Patiño, A., Valencia, V., León, S., ... & Castaneda, J. (2019). Cretaceous extensional and compressional tectonics in the Northwestern Andes, prior to the collision with the Caribbean oceanic plateau. Gondwana Research, 66, 207-226. Zheng, Y., Chen, Y., Dai, L., & Zhao, Z. (2015). Developing plate tectonics theory from oceanic subduction zones to collisional orogens. Science China Earth Sciences, 58, 1045-1069. Zheng, Y. F. (2019). Subduction zone geochemistry. Geoscience Frontiers, 10(4), 1223- 1254. Zhou, Z. X. (1986). The origin of intrusive mass in Fengshandong, Hubei province. Acta Petrologica Sinica, 2(2), 59-70. Zoheir, B., Diab, A., Koutsovitis, P., Alam, T. A., Feigenson, M., El-Bialy, M., & Abdelnasser, A. (2022). Mantle source heterogeneity in a Neoproterozoic back-arc basin: Geochemical and thermodynamic modeling of the volcanic section of Wadi Ghadir ophiolite, Egypt. Precambrian Research, 368, 106480. |
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Caracterización petrográfica y geoquímica del Stock Amagá (Cordillera Central de los Andes colombianos): implicaciones para su evolución magmática550 - Ciencias de la tierraStock de AmagáTriásicoGeoquímicaFusión parcialMagmatismoGeologíaRecursos mineralesGeocronologíaTablas y figurasEl Stock de Amagá es un cuerpo de edad Triásico Tardío (U-Pb en circón de 227.6 ± 4 Ma) localizado en el municipio de Antioquia en la Cordillera Central de los Andes Colombianos. El Stock se localiza en la Zona de Cizalla Romeral (ZCR), ubicado al occidente de la Falla Romeral y al este de la Falla Piedecuesta y se encuentra intruyendo rocas metamórficas del Complejo Cajamarca, específicamente a la formación conocida como Metasedimentitas de Sinifaná, generando una delgada aureola de metamorfismo de contacto en facies albita- epidota. Petrográficamente el Stock de Amagá está conformado por monzogranitos y presenta texturas mirmequíticas, pertíticas y micrográficas que demuestran comportamientos de desequilibrio químico en la cámara magmática que generó estas rocas. Los análisis químicos reflejan una afinidad calcoalcalina, con carácter peraluminoso y altos contenidos en SiO2, característicos de granitos tipo S evolucionados. Los patrones de elementos traza normalizados a condrito muestran un enriquecimiento en tierras raras livianas (LREE), empobrecimiento en tierras raras pesadas (HREE) y anomalías negativas en Eu. Asimismo, se presentan evidencias químicas de fuentes corticales y diferentes protolitos sedimentarios (metapelíticos y metagrauváticos) que sugieren un origen de fusión parcial de un basamento ensiálico heterogéneo, con evidencias de cristalización fraccionada. La integración de estos datos permite interpretar que el Stock de Amagá se originó en un ambiente tectónico de arco volcánico asociado a una zona de subducción bajo un régimen de esfuerzos extensionales establecido por la separación del supercontinente Pangea en el margen noroccidental de Gondwana. La apertura de la cuenca trasarco que se formó por el régimen extensional, permitió la surgencia del manto, generando una anomalía térmica y dando paso a la fusión de las fuentes sedimentarias que dieron origen a este plutón.The Amagá Stock is a Late Triassic intrusive body (zircon U–Pb crystallization age of 227.6 ± 4 Ma) located in the municipality of Antioquia, within the Central Cordillera of the Colombian Andes. The stock is situated within the Romeral Shear Zone (RSZ), bounded to the west by the Romeral Fault and to the east by the Piedecuesta Fault. It intrudes metamorphic rocks of the Cajamarca Complex, specifically the unit known as the Sinifaná Metasedimentary rocks, generating a thin contact metamorphic aureole of albite–epidote facies. Petrographically, the Amagá Stock is composed of monzogranites and displays myrmekitic, perthitic, and micrographic textures, which indicate chemical disequilibrium processes within the magmatic chamber that generated these rocks. Geochemical analyses reveal a calc- alkaline affinity, a peraluminous character, and high SiO₂ contents, which are characteristic of evolved S-type granites. Chondrite-normalized trace element patterns show enrichment in light rare earth elements (LREE), depletion in heavy rare earth elements (HREE), and negative Eu anomalies. Additionally, geochemical evidence points to crustal sources and different sedimentary protoliths (metapelitic and metagraywacke), suggesting an origin related to partial melting of a heterogeneous ensialic basement, with evidence of fractional crystallization. The integration of these data allows the interpretation that the Amagá Stock originated in a volcanic arc tectonic setting associated with a subduction zone under an extensional stress regime established during the breakup of the supercontinent Pangea along the northwestern margin of Gondwana. The opening of the back-arc basin produced by this extensional regime allowed mantle upwelling, generating a thermal anomaly that led to the melting of sedimentary sources and the formation of this pluton.Introducción -- Objetivos -- Objetivo general -- Objetivos específicos -- Marco Geológico -- Marco Teórico -- Magmatismo de orógenos por subducción -- Geoquímica de arcos de islas -- Geoquímica de arcos continentales -- Magmatismo de orógenos por colisión -- Mecanismos de emplazamiento del magma -- Diapirismo -- Sills, Lacolitos y Lopolitos -- Batolitos y Stocks -- Estacionamiento magmático (magmatic stoping) -- Metodología -- Trabajo de campo -- Elaboración de secciones delgadas pulidas -- Análisis Petrográfico -- Geoquímica de elementos mayores y traza en roca total -- Resultados -- Descripción de Campo -- Petrografía del Stock de Amagá -- Monzogranitos de biotita -- Geoquímica -- Clasificación Geoquímica y afinidad -- Clasificación de granitos e índice de saturación de alúmina del magma -- Diagramas Harker -- Diagramas multi-elementales de tierras raras (REE) -- Discusión -- Cristalización magmática -- Ambiente tectónico -- Fuente del magma -- Procesos evolutivos del magma -- Correlación entre el Stock de Amagá y otros granitos triásicos -- Escenario tectónico para la génesis del Stock de Amagá -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias -- AnexosPregrado5. Metodología Esta investigación se llevó a cabo en 3 fases principales correspondientes a: i) un trabajo en campo, ii) análisis petrográfico y iii) análisis geoquímico. Previo a estas fases se hizo una revisión y compilación de trabajos bibliográficos referentes al área de estudio, posteriormente, se realizó una compilación cartografía de las planchas geológicas 146 Medellín Occidental Mejía et al. (1984)y 166 Jericó Calle et al. (1980) en escala 1:100.000, al igual que se hizo uso de herramientas como Google Earth, para visualizar la morfología del terreno y las zonas con mayor accesibilidad, esto con el fin de planificar las rutas en campo y determinar las condiciones de las zonas de muestreo. 5.1 Trabajo de campo El trabajo de campo se llevó a cabo durante dos (2) días, en donde se realizó una transecta para descripción y muestreo, abarcando la extensión del plutón en una dirección N-S. En total fueron descritas siete (7) estaciones de campo, de las cuales se tomaron muestra de roca de seis (6) los datos tomados corresponden a ubicación geográfica, la descripción litológica y mineralógica, grado de alteración, relaciones texturales además de rasgos estructurales que fueran reconocibles en el afloramiento (enclaves, diaclasas, fallas, entre otros). La clasificación de muestras de mano se realizó utilizando la propuesta de Streckeisen (1976) para rocas plutónicas. 5.2 Elaboración de secciones delgadas pulidas La elaboración de seis (6) secciones delgadas pulidas se llevó a cabo en la universidad de Alicante en España. Inicialmente, las muestras son cortadas con una sierra de hojas de diamante, con el objetivo de obtener láminas de aproximadamente 27 x 46 mm y un espesor inicial cercano a 3 mm. Posteriormente las láminas se fijan sobre un portaobjetos de vidrio con resina epóxica y se adelgazan con el uso de abrasivos de carburo de silicio hasta alcanzar un espesor de ~30 μm. Por último, se pasa un pulido fino con pastas de diamante en granulometrías decrecientes (9, 3, 1, 0.5 y 0.25 μm). 5.3 Análisis petrográfico La descripción petrográfica de seis (6) secciones delgadas pulidas se realizó en los laboratorios de Metalografía y Microtermometría del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Caldas, mediante el microscopio de luz trasmitida y luz reflejada Carl Zeiss Primotech, utilizando aumentos de 5X, 10X, 20X, 40X y, en el laboratorio de Mineralogía Óptica y Petrografía de la misma universidad, utilizando el microscopio de luz transmitida Carl Zeiss Primotech haciendo uso de los aumentos de 5X, 10X, 20X y 40X. En la descripción petrográfica de cada sección delgada se determinó el tamaño y la forma de los cristales, sus características ópticas, así como la identificación de texturas, relaciones de corte y las asociaciones mineralógicas primarias y secundarias. Las abreviaturas para la descripción de minerales petrográficos son tomadas de Whitney & Evans (2010) en donde: cuarzo (Qz), plagioclasa (Pl), ortosa (Or), microclina (Mc), biotita (Bt) moscovita (Ms), sericita (Ser), epidota (Ep), clorita (Chl), carbonato (Cb), nicoles cruzados (NX). Los tamaños de minerales petrográficos se describieron en unidades de milímetros (mm). Posteriormente, para cada sección delgada se tomaron alrededor de 50 fotografías que abarcaran toda la muestra utilizando la cámara de alta resolución Axiocam 820 color adaptada al microscopio Carl Zeiss Primotech, con el objetivo 4X y nicoles cruzados (NX) las cuales se unieron en una imagen compuesta de alta resolución mediante el software de uso libre Image Composite Editor (Microsoft, 2015). Finalmente, utilizando la imagen compuesta se realizó un conteo promedio de 567 puntos para la clasificación modal mediante el software libre ImageJ (Rasband, 1997). El conteo se realizó simultáneamente con la imagen compuesta y la sección delgada descrita con el microscopio. 5.4 Geoquímica de elementos mayores y traza en roca total Después de realizar la etapa de descripción petrográfica, se llevaron a cabo análisis químicos de elementos mayores y traza en roca total en el laboratorio ALS Global (Colombia), para los cuales las muestras tuvieron que ser trituradas y pulverizadas, para posteriormente ser homogenizadas y tamizadas hasta alcanzar un tamaño de grano <200 µm. Los análisis químicos se llevaron a cabo utilizando una fusión de litio borato, seguido de esto, una porción el material pulverizado fue llevado a una solución ácida para intentar disolver la mayoría de los óxidos y silicatos utilizando una combinación de ácido nítrico (HNO3), ácido fluorhídrico (HF), ácido perclórico (HClO4) y ácido clorhídrico (HCl), seguido de la lixiviación de los residuos con HCl diluido y su posterior dilución para preparar las soluciones destinadas al análisis. Los óxidos mayores (SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, MnO, CaO, Na2O, K2O, Ti2O, P2O5, Cr2O3) se analizaron mediante fluorescencia de rayos X (XRF) y espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-AES), mientras que los elementos traza (Ba, Ce, Cr, Cs, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Hf, Ho, La, Lu, Nb, Nd, Pr, Rb, Sc, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Th, Ti, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zr) se procesaron mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), bajo los códigos del laboratorio ME-ICP06 y ME- MS81. Se emplearon materiales de referencia certificados, incluidos OREAS 24b, SY-4, OREAS 460, NCSDC71301, BXMGG-5, SY-5 y BLANK, con el fin de garantizar la exactitud y precisión de los datos. Los resultados geoquímicos fueron procesados y graficados con los softwares PetroGram (Gündüz & Asan, 2021). GCDkit (Janoušek et al., 2016) y ioGAS™ (REFLEX, 2018). Los resultados completos se presentan en la Tabla 2.Geólogo(a)Petrología Ignea y geoquímicaUniversidad de CaldasFacultad de Ciencias Exactas y NaturalesManizales, CaldasGeologíaHernández González, Juan SebastiánQuiceno Colorado, July AstridUniversidad de CaldasGeología (Categoría C)Ruíz, Elvira CristinaGarcía Hincapié, Yesenia2026-02-06T20:24:20Z2027-02-062026-02-06T20:24:20Z2026-02-06Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis112 páginasapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttps://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/26606Universidad de CaldasRepositorio Institucional Universidad de Caldasrepositorio.ucaldas.edu.cospaAltherr, R., Holl, A., Hegner, E., Langer, C., & Kreuzer, H. (2000). High-potassium, calc- alkaline I-type plutonism in the European Variscides: northern Vosges (France) and northern Schwarzwald (Germany). Lithos, 50(1-3), 51-73.Barbarin, B. (1999). A review of the relationships between granitoid types, their origins and their geodynamic environments. Lithos, 46(3), 605-626.Bea, F. (1996). Residence of REE, Y, Th and U in granites and crustal protoliths; implications for the chemistry of crustal melts. Journal of petrology, 37(3), 521-552.Bergantz, G. W., & Dawes, R. (1994). Aspects of magma generation and ascent in continental lithosphere. In International Geophysics (Vol. 57, pp. 291-317). Academic Press.Blundy, J., & Cashman, K. (2001). Ascent-driven crystallisation of dacite magmas at Mount St Helens, 1980–1986. Contributions to Mineralogy and Petrology, 140(6), 631-650.Brown, G. C., Thorpe, R. S., & Webb, P. C. (1984). The geochemical characteristics of granitoids in contrasting arcs and comments on magma sources. Journal of the Geological Society, 141(3), 413-426.Burchardt, S. (2009). Mechanisms of magma emplacement in the upper crust (Doctoral dissertation, Niedersächsische Staats-und Universitätsbibliothek Göttingen).Burke, K. & Dewey, J.F. 1975. The Wilson Cycle. In: Geological Society of America, Northeastern Section, 10th Annual Meeting, Syracuse, NY, Abstracts with Programs, Boulder, CO, 48Calle, B., González, H., De la Peña, R., Escorce, E., & Durango, M. (1984). Mapa geológico: Plancha 166 Jericó. Escala 1:100.000. Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).Castro-Dorado, A. (2015). Petrografía de rocas Ígneas y Metamórficas (1st ed.). Ediciones Parafino, SA.Cediel, F., & Shaw, R. P. (Eds.). (2019). Geology and tectonics of northwestern South America: The pacific-Caribbean-Andean junction (pp. 3-95). Springer International Publishing.Chappell B. W. & White A. J. R. 1974. Two contrasting granite types. Pacific Geology 8, 173–174Clemens, J. D., & Wall, V. J. (1988). Controls on the mineralogy of S-type volcanic and plutonic rocks. Lithos, 21(1), 53-66.Clemens, J. D. (2003). S-type granitic magmas—petrogenetic issues, models and evidence. Earth-Science Reviews, 61(1-2), 1-18.Cochrane, R., Spikings, R., Gerdes, A., Ulianov, A., Mora, A., Villagómez, D., ... & Chiaradia, M. (2014). Permo-Triassic anatexis, continental rifting and the disassembly of western Pangaea. Lithos, 190, 383-402.Colletta, B., Hebrard, F., Letouzey, J., Werner, P., & Rudkiewicz, J. L. (1990). Tectonic style and crustal structure of the Eastern Cordillera (Colombia) from a balanced cross- section. Petroleum and tectonics in mobile belts, 47, 81-100.Condie, K. C. (2021). Earth as an evolving planetary system. Academic Press.Cruden, A. R., & Weinberg, R. F. (2018). Mechanisms of magma transport and storage in the lower and middle crust—magma segregation, ascent and emplacement. Volcanic and igneous plumbing systems, 13-53.Ducea, M. N., Saleeby, J. B., & Bergantz, G. (2015). The architecture, chemistry, and evolution of continental magmatic arcs. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 43(1), 299-331.Finger, F., & Schiller, D. (2012). Lead contents of S-type granites and their petrogenetic significance. Contributions to Mineralogy and Petrology, 164(5), 747-755.Frost, B. R., & Frost, C. D. (2014). Essentials of igneous and metamorphic petrology. Cambridge University Press.Gale, A., Dalton, C. A., Langmuir, C. H., Su, Y., & Schilling, J. G. (2013). The mean composition of ocean ridge basalts. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 14(3), 489-518.Gerya, T. V. (2016). Origin, evolution, seismicity, and models of oceanic and continental transform boundaries. Plate Boundaries and Natural Hazards, 39-76.Giraldo Arroyave, M. I. (2010). Esquema geodinámico de la parte noroccidental de la Cordillera Central de Colombia. Escuela de Ingeniería de Materiales.González González, O. (2021). Caracterización petrográfica y geoquímica del Stock de Cambumbia, flanco occidental de la Cordillera Central de Colombia, La Pintada, Antioquia. Disponible en: https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/17210González, H.; Londoño, A.,2002, Catálogo de las unidades litoestratigráficas de Colombia: Monzogranito de Amagá. Comisión estratigráfica de Ingeominas.González Iregui, H. (2003). Geología de las cordilleras Central y Occidental de Colombia entre Medellín, Ciudad Bolívar y el Río Arquía, departamento de Antioquia. Boletín de Ciencias de la Tierra, (15), 31–50. https://revistas.unal.edu.co/index.php/rbct/article/view/95462Green, T. H. (1980). Island arc and continent-building magmatism—A review of petrogenic models based on experimental petrology and geochemistry. Tectonophysics, 63(1-4), 367-385.Green, T. H., & Pearson, N. J. (1986). Ti-rich accessory phase saturation in hydrous mafic- felsic compositions at high P, T. Chemical Geology, 54(3-4), 185-201.Gündüz, M., & Asan, K. (2021). PetroGram: An excel-based petrology program for modeling of magmatic processes. Geoscience Frontiers, 12(1), 81-92.Hall, R. (2019). The subduction initiation stage of the Wilson cycle.Harris, N. B., Pearce, J. A., & Tindle, A. G. (1986). Geochemical characteristics of collision- zone magmatism. Geological Society, London, Special Publications, 19(1), 67-81.Himmerkus, F., Reischmann, T., & Kostopoulos, D. (2009). Triassic rift-related meta- granites in the Internal Hellenides, Greece. Geological Magazine, 146(2), 252-265.Hughes, C. J. (1972). Spilites, Keratophyres, and the igneous spectrum. Geological Magazine, 109(6), 513–527.Ibañez-Mejia, M., Restrepo, J. J., & García-Casco, A. (2020). Tectonic juxtaposition of Triassic and Cretaceous meta-(ultra) mafic complexes in the Central Cordillera of Colombia (Medellin area) revealed by zircon U-Pb geochronology and Lu-Hf isotopes.Irvine, T. N., & Baragar, W. R. A. F. (1971). A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian journal of earth sciences, 8(5), 523-548.Janousek, V., Moyen, J.F., Martin, H., Erban, V., Farrow, C., 6. Geochemical modelling of igneous processes – Principles and recipes in R langage: Bringing the power of R to a geochemical commnity. Springer Verlag, Berlin.Kebede, T., Koeberl, C., & Koller, F. (1999). Geology, geochemistry and petrogenesis of intrusive rocks of the Wallagga area, western Ethiopia. Journal of African Earth Sciences, 29(4), 715-734.Koralay, E., Dora, O. Ö., Chen, F., Satir, M., & Candan, O. (2004). Geochemistry and geochronology of orthogneisses in the Derbent (Alaşehir) area, eastern part of the Ödemiş-Kiraz submassif, Menderes Massif: Pan-African magmatic activity. Turkish Journal of Earth Sciences, 13(1), 37-61.Lagergren, H. (2012). Magmatic Stoping and a Case Study from the Åva Ring Complex, Finland.Laurent, O., Martin, H., Moyen, J. F., & Doucelance, R. (2014). The diversity and evolution of late-Archean granitoids: Evidence for the onset of “modern-style” plate tectonics between 3.0 and 2.5 Ga. Lithos, 205, 208-235.Leal-Mejía, H., Shaw, R. P., & Melgarejo i Draper, J. C. (2019). Spatial-temporal migration of granitoid magmatism and the Phanerozoic tectono-magmatic evolution of the Colombian Andes. In Geology and Tectonics of Northwestern South America: The Pacific-Caribbean-Andean Junction (pp. 253-410). Cham: Springer International Publishing.Marshak, S. (2022). Essentials of geology. WW Norton.Martens, U. C., Restrepo, J. J., & Solari, L. A. (2012). Sinifaná metasedimentites and relations with Cajamarca paragneisses of the central cordillera of Colombia. Boletín de Ciencias de la Tierra, (32), 99-110.Maya, M., & González, H. (1995). Unidades litodémicas en la Cordillera Central de Colombia. Boletín geológico, 35(2-3), 44-57.Mejía, M., Álvarez, E., & González, H. (1978). Mapa geológico: Plancha 146 Medellín Occidental. Escala 1:100.000. Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS).Menand, T., de Saint-Blanquat, M., & Annen, C. (2011). Emplacement of magma pulses and growth of magma bodies. Tectonophysics, 500(1-4), 1-2.Microsoft. (2015). Image composite Editor (2.0.3 (64bits)).Middlemost, E. A. K. (1994). Naming materials in the magma/igneous rock system. Earth- Science Reviews, 37(3–4), 215–224.Miller, C. F., McDowell, S. M., & Mapes, R. W. (2003). Hot and cold granites? Implications of zircon saturation temperatures and preservation of inheritance. Geology, 31(6), 529-532.Nédélec, A., & Bouchez, J.-L. (2015). Granites: Petrology, Structure Geological Setting, and Metallogeny. Oxford University Press.Neiva, A. M., Neiva, J. M., & Parry, S. J. (1987). Geochemistry of the granitic rocks and their minerals from Serra da Estrela, Central Portugal. Geochimica et Cosmochimica Acta, 51(3), 439-454.Palme, H., & O’Neill, H. (2014). Cosmochemical Estimates of Mantle Composition. In H. D. Holland & K. K. Turekian (Eds.), Treatise on Geochemistry: Second Edition (2nd ed., Vol. 3, pp. 1–39). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-095975-7.00201- 1Parsons, I., Fitz Gerald, J. D., & Lee, M. R. (2015). Routine characterization and interpretation of complex alkali feldspar intergrowths. American Mineralogist, 100(5-6), 1277-1303.Pearce, J. (1983). The role of subcontinental lithosphere in magma genesis at destructive plate margins. In C. J. Hawkeswrth & M. J. Norry (Eds.), Continental basalts and mantle xenoliths (pp. 230–249). Birkhaeuser.Pearce, J. A., Harris, N. B., & Tindle, A. G. (1984). Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of petrology, 25(4), 956-983.Petford, N. (2003). Rheology of granitic magmas during ascent and emplacement. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 31(1), 399-427.Rasband, W. (1997). ImageJ (1.53).REFLEX. (2018). IoGAS (7.0).Regelous, A., Scharfenberg, L., & De Wall, H. (2021). Origin of S-, A-and I-type granites: Petrogenetic evidence from whole rock Th/U ratio variations. Minerals, 11(7), 672.Rodríguez Jiménez, J. V. (2010). Fábrica y emplazamiento de la Diorita de Pueblito, NW Cordillera Central de Colombia: análisis de fábrica magnética y mineral. Escuela de Ingenieria de Materiales.Rollinson, H., & Pease, V. (2021). Using Geochemical Data To Understand Geological Processes (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/0.1017/9781108777834Sánchez, M. M., & Pardo-Trujillo, A. (2003). Stratigraphical and sedimentological constraints on western Colombia: Implications on the evolution of the Caribbean plate.Schmidt, M. W., Dardon, A., Chazot, G., & Vannucci, R. (2004). The dependence of Nb and Ta rutile–melt partitioning on melt composition and Nb/Ta fractionation during subduction processes. Earth and Planetary Science Letters, 226(3-4), 415-432.Sen, G., & Stern, R. J. (2021). Subduction zone magmas. Encyclopedia of Geology, 33-51.Shand, S. J. (1943). Eruptive Rocks. Their Genesis, Composition, Classification, and their Relation to Ore-Deposits with a chapter on Meteorites (John Wiley y Sons).Simpson, C., & Wintsch, R. P. (1989). Evidence for deformation‐induced K‐feldspar replacement by myrmekite. Journal of Metamorphic Geology, 7(2), 261-275.Song, S., & Cao, Y. (2021). Textures and structures of metamorphic rocks. Encyclopedia of Geology, 2, 375-388.Sparks, S. R. J. (2003). Dynamics of magma degassing. Geol. Soc. Lond., Spec. Pub., 213, 5–22.Spikings, R., & Paul, A. (2019). The Permian–Triassic history of magmatic rocks of the northern Andes (Colombia and Ecuador): Supercontinent assembly and disassembly. The geology of Colombia, 2(36), 1-43.Stern, R. J. (2002). Subduction zones. Reviews of geophysics, 40(4), 3-1.Streckeisen, A. (1976). To each plutonic rock its proper name. Earth-science reviews, 12(1), 1-33.Sun, S. S., & McDonough, W. F. (1989). Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Geological Society, London, Special Publications, 42, 313–345. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19Sylvester, P. J. (1998). Post-collisional strongly peraluminous granites. Lithos, 45(1-4), 29- 44.Tabares Bustamante, G. A., & Arredondo Restrepo, L. F. (2006). Cartografía geológica de 135 km² entre los municipios de Angelópolis y Heliconia (Departamento de Antioquia, Colombia): Caracterización petrogenética y edad de las rocas asociadas a los complejos Arquía y Quebradagrande e intrusivos y extrusivos asociados a la PLOCO. Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) – Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.Taboada, A., Rivera, L. A., Fuenzalida, A., Cisternas, A., Philip, H., Bijwaard, H., ... & Rivera, C. (2000). Geodynamics of the northern Andes: Subductions and intracontinental deformation (Colombia). Tectonics, 19(5), 787-813.Tarbuck, E. J., Lutgens, F. K., Tasa, D., & Cientficias, A. T. (2005). Ciencias de la Tierra (Vol. 1). Madrid: Pearson Educación.Turner, S. J., & Langmuir, C. H. (2022). A quantitative framework for global variations in arc geochemistry. Earth and Planetary Science Letters, 584, 117411.Valencia Aristizabal, S. (2022). Petrografía y geoquímica del plutón de pueblito, noroeste de la cordillera central de los andes colombianos e implicaciones en su evolución magmática. Disponible en: https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/18136Villagómez, D., Spikings, R., Magna, T., Kammer, A., Winkler, W., & Beltrán, A. (2011). Geochronology, geochemistry and tectonic evolution of the Western and Central cordilleras of Colombia. Lithos, 125(3-4), 875-896.Vinasco, C. J., Cordani, U. G., González, H., Weber, M. A., & Pelaez, C. (2006). Geochronological, isotopic, and geochemical data from Permo-Triassic granitic gneisses and granitoids of the Colombian Central Andes. Journal of South American Earth Sciences, 21(4), 355-371.Vinasco, C. (2019). The romeral shear zone. Geology and Tectonics of Northwestern South America: The Pacific-Caribbean-Andean Junction, 833-876.Whalen, J. B., Currie, K. L., & Chappell, B. W. (1987). S-type granites: geochemical and petrogenesis. Contributions to Mineralogy and Petrology, (95), 407–419.Whitney, D. L., Teyssier, C., & Fayon, A. K. (2004). Isothermal decompression, partial melting and exhumation of deep continental crust.Whitney, D. L., & Evans, B. W. (2010). Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95(1), 185–187.Wickham, S. M., & Oxburgh, E. R. (1987). Low-pressure regional metamorphism in the Pyrenees and its implications for the thermal evolution of rifted continental crust. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 321(1557), 219-242.Wilson, J. Did the Atlantic Close and then Re-Open?. Nature 211, 676–681 (1966).Willson, M. (1989). Igneous petrogenesis. A global tectonic approach. Unwin Hyman, London, 466 p.Wilson, R. W., Houseman, G. A., Buiter, S. J. H., McCaffrey, K. J., & Doré, A. G. (2019). Fifty years of the Wilson Cycle concept in plate tectonics: an overview.Winchester, J. A., & Floyd, P. A. (1977). Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. Chemical geology, 20, 325-343.Winter, J. D. (2014). Principles of igneous and metamorphic petrology (Vol. 2). Harlow, UK: Pearson education.Yang, H., Ge, W. C., Zhao, G. C., Dong, Y., Xu, W. L., Ji, Z., & Yu, J. J. (2015). Late Triassic intrusive complex in the Jidong region, Jiamusi–Khanka Block, NE China: Geochemistry, zircon U–Pb ages, Lu–Hf isotopes, and implications for magma mingling and mixing. Lithos, 224, 143-159.Zapata, S., Cardona, A., Jaramillo, J. S., Patiño, A., Valencia, V., León, S., ... & Castaneda, J. (2019). Cretaceous extensional and compressional tectonics in the Northwestern Andes, prior to the collision with the Caribbean oceanic plateau. Gondwana Research, 66, 207-226.Zheng, Y., Chen, Y., Dai, L., & Zhao, Z. (2015). Developing plate tectonics theory from oceanic subduction zones to collisional orogens. Science China Earth Sciences, 58, 1045-1069.Zheng, Y. F. (2019). Subduction zone geochemistry. Geoscience Frontiers, 10(4), 1223- 1254.Zhou, Z. X. (1986). The origin of intrusive mass in Fengshandong, Hubei province. Acta Petrologica Sinica, 2(2), 59-70.Zoheir, B., Diab, A., Koutsovitis, P., Alam, T. A., Feigenson, M., El-Bialy, M., & Abdelnasser, A. (2022). Mantle source heterogeneity in a Neoproterozoic back-arc basin: Geochemical and thermodynamic modeling of the volcanic section of Wadi Ghadir ophiolite, Egypt. Precambrian Research, 368, 106480.https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_f1cfoai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/266062026-02-07T08:01:34Z |
