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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[INDICADORES SEDIMENTOLÓGICOS DE LA EVOLUCIÓN TECTÓNICA DURANTE EL MIOCENO EN EL SINCLINAL DE NUNCHÍA, PIEDEMONTE DE LA CORDILLERA ORIENTAL DE COLOMBIA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[SEDIMENTOLOGIC INDICATORS OF THE MIOCENE TECTONIC EVOLUTION IN THE NUNCHIA SYNCLINE]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The study area corresponds to the Nunchia Syncline, which is located in the Eastern Foothills of the Eastern Cordillera of Colombia. This structure is bounded by the Yopal Thrust to the east, and Guaicaramo Thrust to the west. This syncline has mostly outcrops of Miocene units, which belong to the Carbonera (C1-C5), Leon and Guayabo Formations. Here we use sedimentologic data, especially in the Guayabo Formation, in order to determine the influence of active tectonics during its deposition. Petrographic analyses of sandstones indicate the presence of components associated with Upper Cretaceous - Paleocene Formations in the Eastern Cordillera. Paleocurrent orientation shows a preferential trend towards the SE during the deposition of most of the studied formations, with a reversal in flow direction towards the W-NW during the deposition of the Middle Guayabo Formation preserved in the Nunchia syncline. The collected data allows establishing a structural evolution in the Nunchia Syncline which was therefore active during most of the Miocene. This evolution appears to be continuous, although fragmentation of the geological record shows more specific periods of tectonic activity.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">   <font size="4">         <br>    <center><b>INDICADORES SEDIMENTOL&Oacute;GICOS DE LA    <br>  EVOLUCI&Oacute;N TECT&Oacute;NICA DURANTE EL MIOCENO    <br>  EN EL SINCLINAL DE NUNCH&Iacute;A, PIEDEMONTE DE    <br>  LA CORDILLERA ORIENTAL DE COLOMBIA</b></center></font> 		     <p align="right"><b>Juan Carlos Ramirez Arias<sup>1</sup>, Andr&eacute;s Mora<sup>2</sup>, Mauricio Parra<sup>3</sup></b></p> 	     <p align="left"><sup>1</sup>Universidad Industrial de Santander, Escuela de Geolog&iacute;a, Bucaramanga, Santander, Colombia. <a href="mailto:ramirezjuanc11@yahoo.com">ramirezjuanc11@yahoo.com</a>    <br>  <sup>2</sup>Instituto Colombiano del Petr&oacute;leo, ICP-ECOPETROL. <a href="mailto:andres.mora@ecopetrol.com.co">andres.mora@ecopetrol.com.co</a>    <br> <sup>3</sup>University of Texas at Austin, Jackson School of Geosciences. <a href="mailto:mparra@jsg.utexas.edu">mparra@jsg.utexas.edu</a></p>  <hr>  <font size="3">      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p><b>    <center>RESUMEN</center></b></p></font>      <p align="justify">El &aacute;rea de estudio corresponde al Sinclinal de Nunch&iacute;a, el cual se encuentra ubicado en el Piedemonte Oriental de la Cordillera Oriental de Colombia. Esta estructura se encuentra limitada por la Falla de Yopal al este y la Falla de Guaicaramo al oeste. En este sinclinal se encuentran expuestos sedimentos de edad Mioceno principalmente, que pertenecen a las Formaciones Carbonera (C1-C5), Le&oacute;n y Guayabo. Se realizaron an&aacute;lisis sedimentol&oacute;gicos especialmente en la Formaci&oacute;n Guayabo, con el fin de determinar la influencia tect&oacute;nica durante su depositaci&oacute;n. El an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico de las areniscas indica la presencia de componentes asociados a las Formaciones del Cret&aacute;cico Superior – Paleoceno de la Cordillera Oriental. La medici&oacute;n de paleocorrientes muestra una orientaci&oacute;n prefencial hacia el SE, durante la depositaci&oacute;n de la mayor&iacute;a de las Formaciones estudiadas; con una inversi&oacute;n en la direcci&oacute;n del flujo hacia el W-NW durante la depositaci&oacute;n de la parte Media de la Formaci&oacute;n Guayabo preservada en el Sinclinal de Nunch&iacute;a. Los datos recolectados permiten establecer una evoluci&oacute;n estructural en el Sinclinal de Nunch&iacute;a que fue activa durante la mayor parte del Mioceno. Esta evoluci&oacute;n ocurri&oacute; al parecer de manera continua, aunque la fragmentaci&oacute;n del registro geol&oacute;gico muestra periodos concretos de mayor actividad tect&oacute;nica.</p> 	     <p align="justify"><b>Palabras Claves:</b> Sinclinal de Nunch&iacute;a, evoluci&oacute;n tectono-sedimentaria, Piedemonte Cordillera Oriental, paleocorrientes, proveniencia.</p>  <hr> 	     <p align="center"><b><font size="3">SEDIMENTOLOGIC INDICATORS OF THE MIOCENE TECTONIC    <br> EVOLUTION IN THE NUNCHIA SYNCLINE</font></b></p> 	     <p align="center"><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p> 	     <p align="justify">The study area corresponds to the Nunchia Syncline, which is located in the Eastern Foothills of the Eastern Cordillera of Colombia. This structure is bounded by the Yopal Thrust to the east, and Guaicaramo Thrust to the west. This syncline has mostly outcrops of Miocene units, which belong to the Carbonera (C1-C5), Leon and Guayabo Formations. Here we use sedimentologic data, especially in the Guayabo Formation, in order to determine the influence of active tectonics during its deposition. Petrographic analyses of sandstones indicate the presence of components associated with Upper Cretaceous – Paleocene Formations in the Eastern Cordillera. Paleocurrent orientation shows a preferential trend towards the SE during the deposition of most of the studied formations, with a reversal in flow direction towards the W-NW during the deposition of the Middle Guayabo Formation preserved in the Nunchia syncline. The collected data allows establishing a structural evolution in the Nunchia Syncline which was therefore active during most of the Miocene. This evolution appears to be continuous, although fragmentation of the geological record shows more specific periods of tectonic activity.</p> 	     <p align="justify"><b>Keywords:</b> Nunchia Syncline, tectono-sedimentary evolution, Eastern Cordillera Foothills, paleocurrents, provenance.</p>  <hr>  <font size="3">		     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p><b>    <center>INTRODUCCI&Oacute;N</center></b></p></font>      <p align="justify">Los estratos de crecimiento (growth strata) o dep&oacute;sitos sintect&oacute;nicos permiten establecer la evoluci&oacute;n tect&oacute;nica de los cinturones de cabalgamiento y las cuencas de antepa&iacute;s o foreland adyacentes (<a href="#f01">Figura 1A</a>); especialmente en la zona sobre la cu&ntilde;a de cabalgamiento (wedge-top) del cintur&oacute;n orog&eacute;nico (DeCelles y Giles, 1996; Verg&eacute;s et al., 2002), donde la sedimentaci&oacute;n es simult&aacute;nea con la deformaci&oacute;n y puede registrar la evoluci&oacute;n de esta cu&ntilde;a, por medio de relaciones de crecimiento y caracter&iacute;sticas sedimentol&oacute;gicas espec&iacute;ficas. (DeCelles y Giles, 1996). Cuando la erosi&oacute;n ha borrado las geometr&iacute;as de crecimiento, a&uacute;n es posible reconocer la actividad tect&oacute;nica mediante el estudio de las caracter&iacute;sticas sedimentol&oacute;gicas del registro sedimentario preservado (cambios de facies, paleocorrientes y proveniencia). Este estudio sedimentol&oacute;gico se basa en determinar los intervalos en los que se reconoce dicha influencia tect&oacute;nica; esto por medio del an&aacute;lisis de indicadores sedimentol&oacute;gicos (<a href="#f01">Figura 1B</a>), los cuales se pueden agrupar en categor&iacute;as como los indicadores composicionales en fracci&oacute;n arena, los cambios en la tasa de sedimentaci&oacute;n, el cambio en la fracci&oacute;n de gravas y los cambios en las direcciones de las paleocorrientes (Jones et al., 2004).</p>      <p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f1.jpg"></p>      <p align="justify">Estos indicadores pueden llevar a una interpretaci&oacute;n un&iacute;voca, cuando aparecen simult&aacute;neamente en el registro estratigr&aacute;fico, sin embargo, estas variaciones normalmente presentan un cierto retraso entre ellos, con escalas de tiempo que difieren dependiendo de cada uno y de la distancia desde el frente de deformaci&oacute;n, adem&aacute;s de otros factores variables (<a href="#f01">Figura 1B</a>). Normalmente la representaci&oacute;n en la fracci&oacute;n arena de una nueva litolog&iacute;a es distribuida r&aacute;pidamente en la cuenca, en un tiempo que es casi inmediato desde el punto de vista geol&oacute;gico, siendo un muy buen indicador de un nuevo levantamiento o una exposici&oacute;n de una nueva litolog&iacute;a a la erosi&oacute;n (Columna negra en la <a href="#f01">Figura 1B</a> es igual en toda la cuenca).</p>      <p align="justify">Por otra parte, las paleocorrientes pueden ser sensibles a cambios locales, principalmente en zonas de deformaci&oacute;n activa como el techo de la cu&ntilde;a del frente de deformaci&oacute;n, lo cual puede verse en las flechas de las columnas en la <a href="#f01">Figura 1B</a>, que muestran cambios solo en la parte superior de la columna A que esta siendo afectada por una nueva falla. Las facies gravosas y los cambios en la tasa de sedimentaci&oacute;n son menos sensibles a medida que se aleja del frente de deformaci&oacute;n, presentando cambios cada vez menos notorios y un mayor tiempo de retraso con respecto al inicio de la deformaci&oacute;n (columna gris y con patr&oacute;n de gravas en la <a href="#f01">Figura 1B</a>). A causa de estas complicaciones, la interpretaci&oacute;n de la temporalidad de las estructuras a partir de estas evidencias depende regularmente de la discreci&oacute;n del observador (Jones et al., 2004; Paola et al., 1992).</p>      <p align="justify">Este trabajo se enfocar&aacute; en el an&aacute;lisis sedimentol&oacute;gico de las rocas sedimentarias de edad Mioceno depositadas en el Piedemonte Oriental de la Cordillera Oriental de Colombia, principalmente en la formaci&oacute;n Guayabo expuesta en el Sinclinal de Nunch&iacute;a (<a href="#f02">Figura 2</a>). Los indicadores sedimentol&oacute;gicos analizados corresponden a los cambios de facies, la procedencia de los sedimentos y el patr&oacute;n de distribuci&oacute;n de los sedimentos. A partir de los datos obtenidos para cada uno de estos indicadores y su variaci&oacute;n a lo largo de la columna sedimentaria analizada, se busca reconstruir la evoluci&oacute;n tect&oacute;nica de esta zona durante el Mioceno.</p>      <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f2.jpg"></p>  <font size="3">      <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center>MARCO GEOL&Oacute;GICO</center></b></p></font>      <p align="justify">Este trabajo ha sido enfocado en el Sinclinal de Nunch&iacute;a (<a href="#f02">Figura 2</a>), ubicado en el Centro del Piedemonte Oriental de la Cordillera Oriental. Este sinclinal se encuentra limitado al este por la falla de Yopal; al oeste por el sistema de fallas de Guaicaramo, al norte esta truncado por una falla de tipo retro-cabalgamiento que lo separa del sinclinal de Zamaricote; y en el sur es truncado por el sistema de fallas de Guaicaramo, donde solo queda expuesto el flanco este de esta estructura (<a href="#f02">Figura 2</a>). All&iacute; se exponen unidades depositadas desde el l&iacute;mite Oligoceno-Mioceno hasta el Cuaternario, que corresponden a la Formaci&oacute;n Carbonera (miembros C5 a C1), la Formaci&oacute;n Le&oacute;n y la Formaci&oacute;n Guayabo (<a href="#f02">Figura 2</a> y <a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>); adem&aacute;s de algunos dep&oacute;sitos Cuaternarios de terrazas disectadas y dep&oacute;sitos de origen fluvial y aluvial.</p>      <p align="justify">Trabajos realizados para la cuenca de los Llanos y el Piedemonte han presentado interpretaciones de estas unidades en relaci&oacute;n con las diversas etapas de deformaci&oacute;n de la Cordillera Oriental, el Piedemonte y los Llanos (Cooper et al, 1995; Casero et al 1997; Sarmiento, 2001; Rochat et al, 2003; Mart&iacute;nez, 2006; Bayona et al, 2007; Delgado y Gelvez, 2007; Bayona et al, 2008; Mora et al., 2008; Parra, 2008; Parra et al., 2009; Parra et al., 2010; Mora et al., 2010a y 2010b) Tambi&eacute;n se han realizado algunos trabajos espec&iacute;ficos en el sinclinal de Nunch&iacute;a y sus alrededores, principalmente en los campos Cusiana y Cupiagua (Cazier et al, 1995; Mart&iacute;nez, 2006; Cort&eacute;s et al, 2006); y en algunos sectores adyacentes (Rochat et al, 2003; Mora, 2007; Parra, 2008; Mora et al, 2010a). Algunos de estos trabajos han propuesto que la parte inferior de la Formaci&oacute;n Carbonera fue depositada en una configuraci&oacute;n de cuencas piggyback (C8 a C6), mientras que la superior (C5 a C1), se deposit&oacute; en un ambiente tect&oacute;nico estable que al parecer continu&oacute; hasta la depositaci&oacute;n de la Formaci&oacute;n Le&oacute;n (Rochat et al, 2003; Mart&iacute;nez, 2006).</p>      <p align="justify">Una de las principales discrepancias entre las interpretaciones hechas hasta el momento, se refiere a la edad de las Fallas de Yopal y Guaicaramo, adem&aacute;s de las estructuras que subyacen al sinclinal. Rochat et al (2003) ha interpretado la presencia de estratos de crecimiento en los flancos del Sinclinal de Nunch&iacute;a, a partir de la reconstrucci&oacute;n de historias de enterramiento en diferentes &aacute;reas, los cuales debieron ser erosionados en una etapa posterior, por lo que propone una edad de la Falla de Yopal de 5 a 3 Ma. Por otra parte Delgado y Gelvez (2007) proponen una edad de 1 Ma o menos para las fallas que actuar&iacute;an como l&iacute;mites tect&oacute;nicos en esta zona (Fallas de Guaicaramo, Yopal y Cusiana), basadas en la ausencia de estratos de crecimiento, pliegues de arrastre u otros indicadores de sedimentaci&oacute;n sintect&oacute;nica. Adem&aacute;s se&ntilde;alan que una diferencia de 15&deg; entre la orientaci&oacute;n de las fallas y los pliegues de la zona indica que estas fallas son fuera de secuencia y posteriores a la formaci&oacute;n de estos pliegues y a la depositaci&oacute;n de toda la Formaci&oacute;n Guayabo. Debido a estas discrepancias en las interpretaciones, se hace necesario corroborar por otros m&eacute;todos la existencia o no de indicadores de sedimentaci&oacute;n sintect&oacute;nica en los dep&oacute;sitos del sinclinal de Nunch&iacute;a, para as&iacute; ayudar a mejorar la cronolog&iacute;a del sistema petrol&iacute;fero en el Piedemonte y Los Llanos; y reducir el riesgo exploratorio de nuevos prospectos en esta &aacute;rea y otras adyacentes.</p>  <font size="3">      <br>    <p><b>    <center>METODOLOG&Iacute;A</center></b></p></font>      <p align="justify">El desarrollo de este trabajo se realiz&oacute; tomando como base la metodolog&iacute;a planteada en Verg&eacute;s et al. (2002) para la determinaci&oacute;n de la cronolog&iacute;a de la deformaci&oacute;n de un conjunto de estructuras espec&iacute;ficas. Aqu&iacute; se presentan los datos b&aacute;sicos para el an&aacute;lisis de estratos de crecimiento poco expuestos, siendo en un principio an&aacute;lisis de tipo sedimentol&oacute;gico, tales como los cambios de facies, an&aacute;lisis de procedencia y distribuci&oacute;n de paleocorrientes (Verg&eacute;s et al., 2002). El trabajo incluy&oacute; una fase inicial de labores en el campo con el fin de corroborar la cartograf&iacute;a geol&oacute;gica existente, la cual fu&eacute; presentada en Ramirez-Arias (2010), la descripci&oacute;n de secciones estratigr&aacute;ficas, la recolecci&oacute;n de muestras para an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico en secci&oacute;n delgada, y medici&oacute;n de paleocorrientes.</p>      <p align="justify">La revisi&oacute;n cartogr&aacute;fica se realiz&oacute; con el control en el campo referenciado en las fotograf&iacute;as a&eacute;reas, mapas topogr&aacute;ficos y modelos digitales de elevaci&oacute;n. Esto adem&aacute;s permiti&oacute; trazar niveles estratigr&aacute;ficos de referencia a lo largo de la zona de estudio para subdividir la Formaci&oacute;n Guayabo en su an&aacute;lisis posterior, y correlacionar de manera aproximada las diferentes secciones estratigr&aacute;ficas y puntos de control dispersos en el &aacute;rea. Las secciones estratigr&aacute;ficas se midieron por medio de bastoneo y poligonal abierta, con ajuste por mediciones de GPS con error menor a 3 metros. Para las descripciones litol&oacute;gicas (texturas, estructuras y composici&oacute;n) se tom&oacute; como gu&iacute;a la compilaci&oacute;n para descripci&oacute;n de rocas sedimentarias presentada por Cruz y Caballero (2007). Con base en estas descripciones, se definieron doce facies (<a href="#t01">Tabla 1</a>) que se agruparon en cuatro Asociaciones de Facies (AF1 a AF4 en la <a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t01"></a><img src="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02t1.jpg"></p>      <p align="justify">El an&aacute;lisis posterior de las muestras recolectadas en el campo requiri&oacute; la preparaci&oacute;n de las l&aacute;minas delgadas para an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico de las areniscas, que fue realizada en los laboratorios del ICP-ECOPETROL. Estas l&aacute;minas fueron analizadas en el laboratorio de petrograf&iacute;a de la UIS, contando en cada l&aacute;mina 400 puntos en una grilla de 20 x 20 mm. Este conteo se realiz&oacute; mediante el m&eacute;todo de Gazzi-Dickinson (Ingersoll et al., 1984), anotando en categor&iacute;as adicionales los granos de tama&ntilde;o mayor al limo provenientes de fragmentos l&iacute;ticos de diferentes tipos, con el fin de conservar la mayor informaci&oacute;n posible sobre la proveniencia de los sedimentos. Estos resultados se utilizaron para la clasificaci&oacute;n en los diagramas ternarios Cuarzo-Feldespato-L&iacute;ticos (QFL) de Folk (1974) y de proveniencia de Dickinson (1985). Adem&aacute;s se compil&oacute; un perfil composicional a partir de la correlaci&oacute;n de las secciones estratigr&aacute;ficas y de los puntos de control, el cual presenta variabilidad en su densidad de muestreo que puede afectar la forma final del perfil.</p>      <p align="justify">La medici&oacute;n de las paleocorrientes incluy&oacute; como indicadores las ondulitas asim&eacute;tricas, las marcas de fondo y la estratificaci&oacute;n cruzada en artesa; esta &uacute;ltima se midi&oacute; seg&uacute;n el m&eacute;todo presentado en DeCelles et al. (1983), el cual se basa en la medici&oacute;n en el campo de varios flancos de ambos lados de las artesas dentro de una misma capa (entre 5 y 10 mediciones en cada flanco), para su ploteo en la estereonet y determinaci&oacute;n de la orientaci&oacute;n del eje de la artesa; adem&aacute;s de la rotaci&oacute;n necesaria seg&uacute;n la orientaci&oacute;n actual de las capas, para as&iacute; poder obtener la direcci&oacute;n de la paleocorriente al momento de la depositaci&oacute;n. Los datos obtenidos fueron agrupados por formaciones y para la Formaci&oacute;n Guayabo se utilizaron para dividirla en diferentes horizontes estratigr&aacute;ficos con tendencias de paleocorrientes diferenciables.</p>      <p align="justify">El trabajo se concluye con la s&iacute;ntesis de los resultados obtenidos en una secci&oacute;n estructural balanceada, con una restituci&oacute;n cinem&aacute;tica esquem&aacute;tica basada en la presentada por ICP-ECOPETROL (2009). La secci&oacute;n balanceada fue construida a partir de informaci&oacute;n s&iacute;smica 2D, registros de pozo dipmeter y bioestratigraf&iacute;a. La restituci&oacute;n cinem&aacute;tica presentada aqu&iacute;, esta basada en ICP-ECOPETROL (2009), la cual tuvo en cuenta el an&aacute;lisis y la reevaluaci&oacute;n de los cambios de espesor mencionados por Rochat et al (2003) y Mart&iacute;nez (2006). Dicho an&aacute;lisis incluy&oacute; adem&aacute;s la informaci&oacute;n disponible de los pozos usados para la construcci&oacute;n de la secci&oacute;n. La restituci&oacute;n final incluy&oacute; la retroalimentaci&oacute;n con datos de AFT (ICP-ECOPETROL, 2009) y los aqu&iacute; presentados.</p>  <font size="3">      <br>    <p><b>    <center>AN&Aacute;LISIS SEDIMENTOL&Oacute;GICOS</center></b></p></font>      <p align="justify">A continuaci&oacute;n se muestran los resultados obtenidos a partir del trabajo en el campo y de laboratorio realizado principalmente en la parte superior de la Formaci&oacute;n Le&oacute;n y en la Formaci&oacute;n Guayabo; tambi&eacute;n se realizaron algunos an&aacute;lisis en la Formaci&oacute;n Carbonera, pero a menor detalle.</p>  <font size="3">      <br>    <p><b><left><i>AN&Aacute;LISIS FACIAL</i></left></b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">En la <a href="#t01">Tabla 1</a> se presenta el resumen de las facies descritas en el campo (doce en total), las cuales se organizaron en cuatro Asociaciones de Facies (<a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>, <a href="#f03">Figura 3</a> y <a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). La <a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a> resume las Asociaciones de Facies (AF en adelante) encontradas principalmente en las Formaciones Guayabo, Le&oacute;n y Carbonera Superior (miembros C5 a C1), las cuales fueron interpretadas como dep&oacute;sitos de dos ambientes principales: ambiente delt&aacute;ico con influencia mareal para las asociaciones de facies 1 y 2 (planicie costera y dep&oacute;sitos de progradaci&oacute;n de deltas); y ambientes fluviales trenzados a meandriformes para las asociaciones de facies 3 y 4 (dep&oacute;sitos de desborde y dep&oacute;sitos confinados de canal).</p>      <p align="center"><a name="f03"></a><img src="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f3.jpg"></p>      <p align="justify">La distribuci&oacute;n de estas asociaciones de facies est&aacute; casi restringida a algunas Formaciones de manera precisa, excepto por la presencia de algunos afloramientos similares a la AF1 en la parte media de la Formaci&oacute;n Guayabo, cuya &uacute;nica diferencia es que no presentan materia org&aacute;nica (<a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a> y <a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>). En la Formaci&oacute;n Le&oacute;n se observa una menor continuidad lateral de la AF1 en el flanco Este que en el Oeste; indicando la mayor proximidad del &aacute;rea fuente hacia el oeste.</p>      <p align="justify">En la Formaci&oacute;n Guayabo, se observan intercalaciones de las AF3 y AF4 a lo largo de toda la secuencia, hacia la base los dep&oacute;sitos de canal (AF3) presentan una mayor continuidad lateral en los primeros 500 m de espesor (<a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). A partir de este punto los dep&oacute;sitos de la AF3 empiezan a disminuir su continuidad lateral, presentando afloramientos m&aacute;s dispersos y con aumento en los espesores de la AF4. Esto puede deberse a un cambio de las condiciones de depositaci&oacute;n desde un ambiente fluvial trenzado hacia un ambiente fluvial meandriforme, con canales m&aacute;s restringidos, cuya extensi&oacute;n lateral es menor que la de los canales de r&iacute;os trenzados, esto es adem&aacute;s soportado por dep&oacute;sitos de la AF1 sin materia org&aacute;nica, interpretados como dep&oacute;sitos de lagos en zonas de desborde y posibles meandros abandonados, los cuales se observan en las secciones estratigr&aacute;ficas de Tocar&iacute;a y Morcote, aproximadamente a los 700 metros de espesor (<a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). En la parte superior, aproximadamente a los 1000 metros de espesor (fuera de las secciones estratigr&aacute;ficas presentadas en la <a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>), vuelven a aparecer dep&oacute;sitos de la AF3 con mayor continuidad lateral y mayor espesor, adem&aacute;s de un aumento en el tama&ntilde;o de las part&iacute;culas, hasta guijas peque&ntilde;as presentes en l&aacute;minas y dispersas en flujos hiperconcentrados. Este punto adem&aacute;s coincide con un marcado aumento en el contenido de l&iacute;ticos sedimentarios, como se ver&aacute; m&aacute;s adelante. A partir de este punto (aproximadamente 1000 metros de espesor) se propone trazar el l&iacute;mite entre el Guayabo Inferior y Medio de manera informal. Dicho l&iacute;mite podr&iacute;a encontrarse por debajo del l&iacute;mite del Guayabo Inferior definido en las zonas de Medina al sur (Parra, 2008), y Zamaricote al norte (Rochat et al, 2003), el cual corresponder&iacute;a al Guayabo Medio e Inferior aqu&iacute; propuestos, aunque no hay certeza completa al respecto.</p>  <font size="3">      <br>    <p><b><left><i>PROVENIENCIA DE LOS SEDIMENTOS</i></left></b></p></font>      <p align="justify">El an&aacute;lisis de proveniencia se realiz&oacute; por el m&eacute;todo de Gazzi-Dickinson (Ingersoll et al, 1984). Se analizaron 30 muestras de areniscas de grano fino a grueso, en las cuales se distinguieron 36 categor&iacute;as distintas de granos, las cuales fueron agrupadas en categor&iacute;as superiores con el fin de simplificar la presentaci&oacute;n de los resultados (<a href="#t03">Tabla 3</a>). Dentro de los componentes m&aacute;s importantes para el an&aacute;lisis de proveniencia se encontraron fragmentos de limolitas l&iacute;ticas, fragmentos l&iacute;ticos metam&oacute;rficos, la glauconita, el feldespato, fragmentos fosf&aacute;ticos sedimentarios, el chert, y otros fragmentos l&iacute;ticos sedimentarios (<a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>).</p>      <p align="center"><a name="t03"></a><img src="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02t3.jpg"></p>      <p align="justify">Las muestras analizadas fueron clasificadas composicionalmente en el diagrama ternario QFL seg&uacute;n Folk (1974), contando al chert sumado al cuarzo. La mayor&iacute;a de las muestras fueron clasificadas como sublitoarenitas a cuarzoarenitas. Solo una de las muestras estuvo en el campo de las litoarenitas, la cual se encuentra cerca al techo del Guayabo Inferior, en el sentido interpretado en este trabajo (<a href="#f06">Figura 6A</a>). Para el an&aacute;lisis de proveniencia se cont&oacute; el chert como parte de los l&iacute;ticos, y se grafic&oacute; de nuevo en el mismo diagrama ternario. De esta manera, las muestras se dispersaron m&aacute;s sobre el eje de los l&iacute;ticos, mostrando la importancia del chert como componente en la mayor&iacute;a de las muestras (<a href="#f06">Figura 6B</a>). La proyecci&oacute;n del promedio de todas las muestras de cada formaci&oacute;n en el diagrama de proveniencia de Dickinson (1985), muestra que el contenido de l&iacute;ticos aumenta en las unidades m&aacute;s j&oacute;venes (<a href="#f06">Figura 6C</a>). Adem&aacute;s, seg&uacute;n este diagrama de proveniencia, se observa que el &aacute;rea fuente de estos sedimentos corresponder&iacute;a a un crat&oacute;n interior para la Formaci&oacute;n Carbonera; y una fuente cuarzosa para las Formaciones Le&oacute;n y Guayabo (Dickinson, 1985). Esta interpretaci&oacute;n para el &aacute;rea fuente de los sedimentos de estas formaciones esta influenciado por el alto contenido de cuarzo de las rocas depositadas durante el Cret&aacute;cico- Pale&oacute;geno en la Cordillera Oriental, que fueron meteorizadas y erosionadas para dar origen a estos sedimentos, y no estar&iacute;a realmente relacionado a un crat&oacute;n interior, aunque no se descarta la influencia de sedimentos derivados directamente de basamento &iacute;gneo-metam&oacute;rfico expuesto en la Cordillera Central y en el caso de la Formaci&oacute;n Guayabo, alguna proveniencia del inicio de la erosi&oacute;n de las rocas cristalinas de los macizos de Floresta y Quetame en la Cordillera Oriental.</p>      <p align="center"><a name="f06"></a><img src="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f6.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Los resultados obtenidos del an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico se agruparon en las siguientes categor&iacute;as: cuarzo monocristalino (Qm), feldespatos (Fsp), l&iacute;ticos metam&oacute;rficos (Lm), l&iacute;ticos sedimentarios (Ls), chert+cuarzo policristalino (Ch+Qp), y limolitas con glauconita (Gl). Con el fin de observar los cambios en composici&oacute;n a lo largo del tiempo, dichas categor&iacute;as se graficaron en un perfil vertical, el cual muestra cambios en la composici&oacute;n que responden principalmente a la variaci&oacute;n en el contenido de l&iacute;ticos sedimentarios (Ls). Este perfil muestra un aumento gradual en Ls desde la parte superior de la Formaci&oacute;n Carbonera (Miembro C1); aunque puede ser anterior debido a la falta de muestreo en los Miembros C4 a C2; hasta el techo de la Formaci&oacute;n Le&oacute;n (<a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>). En el techo de la Formaci&oacute;n Le&oacute;n se observa un aumento en el contenido de Ls de entre 2&#37; y 4&#37; hasta 16&#37; en la Formaci&oacute;n Guayabo, con fluctuaciones posteriores a lo largo de toda la Formaci&oacute;n, en algunos casos con tendencias descendentes seguidas de aumentos s&uacute;bitos. Adem&aacute;s se observa un aumento fuerte en la parte media de la Formaci&oacute;n Guayabo, aproximadamente a 1000 metros de la base con una tendencia descendente, y un ascenso hacia el techo (<a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>). Este aumento en el contenido de Ls en la parte media del perfil (<a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>), esta adem&aacute;s asociado a un cambio en las direcciones de las paleocorrientes; como se explicar&aacute; m&aacute;s adelante; lo que sirvi&oacute; para proponer una divisi&oacute;n informal dentro del Guayabo Inferior y dividirlo en Guayabo Inferior y Medio.</p>  <font size="3">      <br>    <p><b><left>PATRONES DE DISPERSI&Oacute;N DE LOS SEDIMENTOS</left></b></p></font>      <p align="justify">Los datos de paleocorrientes fueron separados para su estudio seg&uacute;n las Formaciones correspondientes, con el objetivo de ver cambios en la direcci&oacute;n del transporte de los sedimentos durante el Mioceno, as&iacute; como tambi&eacute;n su distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica durante diferentes periodos de tiempo.</p>      <p align="justify">Los datos medidos en las Formaciones Carbonera (Miembros C1 a C5) y Le&oacute;n muestran una orientaci&oacute;n preferencial hacia el SE, con una direcci&oacute;n media de 130.3&deg; &plusmn; 36&deg;.3 de azimut (<a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>). Esta orientaci&oacute;n corresponde a la direcci&oacute;n de transporte preferencial durante el Mioceno Temprano a Medio; e indica que los sedimentos proven&iacute;an de lo que actualmente corresponde a la Cordillera Oriental con una disposici&oacute;n transversal a las estructuras actuales (<a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>).</p>      <p align="justify">Los datos de paleocorrientes de la Formaci&oacute;n Guayabo fueron divididos en cuatro segmentos, siendo el uno el m&aacute;s viejo y el cuatro el m&aacute;s joven (<a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>). Los segmentos S1 y S3 presentan una orientaci&oacute;n promedio hacia el SE-E, con azimut de 128.6&deg; &plusmn; 66 y 103&deg; &plusmn; 62.5&deg; respectivamente; mientras que el segmento S2 presenta una direcci&oacute;n promedio hacia el sur con azimut 188.9&deg; &plusmn; 44&deg; (<a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>). El segmento S4 presenta una orientaci&oacute;n hacia el W con azimut 249.1&deg; &plusmn; 94.2&deg; (<a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>), y su base corresponde aproximadamente con el l&iacute;mite propuesto entre el Guayabo Inferior y Medio, marcado adem&aacute;s por el mayor incremento en el contenido de L&iacute;ticos Sedimentarios del perfil composicional (<a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>).</p>  <font size="3">      <br>    <p><b>    <center>DISCUSI&Oacute;N</center></b></p></font>      <p align="justify">A continuaci&oacute;n se presentar&aacute; la integraci&oacute;n de los datos sedimentol&oacute;gicos presentados hasta el momento con el fin de diferenciar la influencia tect&oacute;nica durante la depositaci&oacute;n, ya fuese a escala de deformaci&oacute;n activa en la Cordillera Oriental y subsidencia flexural asociada; o a escala de deformaci&oacute;n en estructuras espec&iacute;ficas.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">A partir de las descripciones de las unidades del &aacute;rea fuente ubicada en el Flanco Oriental de la Cordillera Oriental (FOCO) publicadas en diferentes trabajos (Julivert, 1968; De Porta, 1974; Velandia, 2003; Bayona, et al., 2007), se identificaron algunas Formaciones del Cret&aacute;cico Superior-Paleoceno que presentan componentes indicadores f&aacute;cilmente reconocibles en las muestras analizadas como feldespato, glauconita, y l&iacute;ticos metam&oacute;rficos. Un an&aacute;lisis petrogr&aacute;fico cualitativo y estimaci&oacute;n visual del porcentaje de los diferentes componentes de muestras pertenecientes a unidades depositadas durante esta &eacute;poca en el FOCO, arroj&oacute; como resultado que el feldespato se encuentra principalmente en las Formaciones Plaenners y Arenisca Dura (8-15&#37;); y en menor proporci&oacute;n en las Formaciones Barco y Cuervos. La glauconita aparece abundantemente (&gt;20&#37;) en las Formaciones Plaenners y Churuvita, pero es un componente menor en casi todas las dem&aacute;s Formaciones. Los l&iacute;ticos metam&oacute;rficos de bajo grado y metasedimentarios est&aacute;n presentes en las Formaciones Barco y Cuervos (&gt;20&#37;), las cuales pueden generar fragmentos de limolitas l&iacute;ticas por su meteorizaci&oacute;n f&iacute;sica. Los l&iacute;ticos metam&oacute;rficos y el feldespato anteriormente se han interpretado como provenientes de alguno de los macizos de la Cordillera Oriental; o incluso de la Cordillera Central (Sarmiento, 2001). Esta interpretaci&oacute;n implica que las rocas metam&oacute;rficas del basamento de estos macizos debieron estar expuestas en superficie desde el Mioceno Temprano; lo cual no concuerda con datos termocronol&oacute;gicos m&aacute;s recientes para estos macizos (Parra, 2008, Mora et al, 2008, Mora et al, 2010a). Estos datos m&aacute;s recientes indican que el inicio del levantamiento de la Cordillera Oriental ocurre desde el Eoceno Medio a Oligoceno Temprano, lo que podr&iacute;a bloquear el sedimento proveniente desde la Cordillera Central. Adem&aacute;s la exposici&oacute;n del basamento en el macizo de Floresta solo ser&iacute;a posible hasta despu&eacute;s de remover la cobertera sedimentaria, que ocurrir&iacute;a a partir del Mioceno Tard&iacute;o (Parra et al., 2009, Mora et al., 2010a). Esto nos lleva a proponer una nueva interpretaci&oacute;n en la que el feldespato y los l&iacute;ticos metam&oacute;rficos encontrados en la cuenca (Formaciones Carbonera, Le&oacute;n y Guayabo Inferior), provienen de la erosi&oacute;n de las Formaciones Plaenners-Arenisca Dura; y Barco-Cuervos respectivamente.</p>      <p align="justify">Los resultados de los an&aacute;lisis sedimentol&oacute;gicos presentados hasta ahora, con facies homog&eacute;neas de ambientes delt&aacute;icos con influencia mareal, composici&oacute;n predominantemente cuarzosa estable en 90&#37;, y direcci&oacute;n de las paleocorrientes homog&eacute;nea hacia el SE, soportan la interpretaci&oacute;n de un ambiente tect&oacute;nico estable en el &aacute;rea de estudio durante el Mioceno Temprano a Medio (durante la depositaci&oacute;n de la parte superior de la Formaci&oacute;n Carbonera y la Formaci&oacute;n Le&oacute;n). Sin embargo, la aparici&oacute;n de fragmentos l&iacute;ticos sedimentarios desde el miembro C1 de la Formaci&oacute;n Carbonera, y el aumento gradual en el contenido de estos hasta el techo de la Formaci&oacute;n Le&oacute;n, sugiere que el &aacute;rea fuente estaba sufriendo cambios, presentando erosi&oacute;n de rocas sedimentarias presentes en el FOCO, lo cual coincide con las &aacute;reas activas en esa &eacute;poca propuestas por Mora et al. (2010a).</p>      <p align="justify">Los cambios ocurridos desde el inicio de la depositaci&oacute;n de la Formaci&oacute;n Guayabo, representados por el cambio desde un ambiente delt&aacute;ico a un ambiente fluvial, y el fuerte aumento en el contenido de Ls, marcan el inicio de una fase de deformaci&oacute;n m&aacute;s importante (deformaci&oacute;n Andina seg&uacute;n Cooper et al., 1995), de lo que hab&iacute;a ocurrido hasta ese momento (deformaci&oacute;n pre-Andina seg&uacute;n Cooper et al., 1995). El cambio en el ambiente de dep&oacute;sito podr&iacute;a marcar el momento, donde el aumento en el suministro de sedimento sobrepasa el espacio de acomodaci&oacute;n creado por subsidencia flexural, con el posible cambio de una cuenca foreland llena a una rebosada (DeCelles y Giles, 1996; Catuneanu, 2004). Esto podr&iacute;a coincidir con el aumento en las tasas de sedimentaci&oacute;n determinadas para la misma formaci&oacute;n en el &aacute;rea de Medina (Parra et al., 2009). Igualmente, el aumento en el contenido de Ls permite inferir una erosi&oacute;n m&aacute;s profunda en las rocas sedimentarias del FOCO (Jones et al., 2004). Los m&uacute;ltiples picos de Ls con tendencias posteriormente descendentes observados en el perfil composicional, pueden estar relacionados a periodos de aumento repentino y desaceleraci&oacute;n en la erosi&oacute;n, o la exposici&oacute;n de un nuevo bloque a la erosi&oacute;n y su gradual denudaci&oacute;n (DeCelles, 1988 y DeCelles et al., 1991).</p>      <p align="justify">Las paleocorrientes medidas en la Formaci&oacute;n Guayabo muestran una distribuci&oacute;n variada a lo largo de la misma, los segmentos S1 y S3 son aproximadamente concordantes con la direcci&oacute;n de transporte obtenida para las Formaciones Carbonera y Le&oacute;n, correspondiendo al parecer con una circulaci&oacute;n abierta hacia la cuenca de foreland. El segmento S2, con una direcci&oacute;n predominante hacia el sur, indica que el drenaje en esa &eacute;poca estaba orientado de manera axial, presentando un cambio con respecto al segmento subyacente S1 de SE a S; adem&aacute;s de una rotaci&oacute;n posterior de S a SE al pasar al segmento S3. El segmento S4 con una orientaci&oacute;n hacia el W y una amplia dispersi&oacute;n, esta orientado de manera transversal a las estructuras y dirigido hacia la Cordillera Oriental, lo cual implica una inversi&oacute;n completa en la direcci&oacute;n de transporte de los sedimentos con respecto al subyacente segmento S3. La orientaci&oacute;n axial del segmento S2 y la direcci&oacute;n opuesta del segmento S4 pueden ser explicadas de dos maneras. La primera posibilidad es el cambio regional de la pendiente debida a un aumento en la subsidencia flexural, dando lugar a que el drenaje sea trasladado hacia la parte proximal del foredeep, con una influencia adicional por variaciones en la carga tect&oacute;nica a lo largo del rumbo (para el segmento S2), o que en un caso extremo de aumento en la subsidencia flexural, el drenaje sea dirigido hacia el or&oacute;geno (para el segmento S4), (Catuneanu 2004). La segunda opci&oacute;n es la activaci&oacute;n de estructuras locales como la falla de Yopal, que actuase como barrera al flujo libre hacia la cuenca (Ramos et al., 2002; Clevis et al., 2004), que pueden desviar el drenaje e incluso invertir su curso (Calmel-Avila et al., 2009).</p>      <p align="justify">El l&iacute;mite inferior del S4 tambi&eacute;n coincide aproximadamente con el segundo pico de aumento de l&iacute;ticos (<a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>), lo que implicar&iacute;a que el &aacute;rea fuente puede haber sido sedimento retrabajado dentro del sinclinal (o de los flancos), que originalmente provino de un bloque cercano de la Cordillera Oriental, lo cual explicar&iacute;a que el contenido de l&iacute;ticos se mantenga a&uacute;n bastante alto. Adem&aacute;s, este pico en el contenido de l&iacute;ticos de la cordillera y las facies con mayor contenido de gravas, soportar&iacute;an la primera hip&oacute;tesis, en que el sinclinal de Nunch&iacute;a pudo ser una cuenca de tipo piggyback.</p>  <font size="3">      <br>    <p><b>    <center>CONCLUSIONES</center></b></p></font>      <p align="justify">Los datos obtenidos en este trabajo han permitido plantear una historia de evoluci&oacute;n estructural para el sinclinal de Nunch&iacute;a y sus estructuras adyacentes, bas&aacute;ndose principalmente en criterios sedimentol&oacute;gicos que reflejan dicha actividad estructural.</p>      <p align="justify">La composici&oacute;n de los sedimentos muestra un patr&oacute;n complejo de evoluci&oacute;n, que refleja que el &aacute;rea fuente presentaba deformaci&oacute;n activa en m&uacute;ltiples zonas de manera continua y en algunos casos simult&aacute;nea; incluyendo adem&aacute;s el retrabajamiento de sedimento. Esta &aacute;rea fuente se compone principalmente de rocas del Cret&aacute;cico Superior a Paleoceno-Eoceno, cuyos componentes pudieron ser identificados y correlacionados con los sedimentos estudiados.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">El principal indicador de deformaci&oacute;n activa en esta zona son las paleocorrientes, las cuales muestran la existencia de un control en la direcci&oacute;n del drenaje. En la Formaci&oacute;n Guayabo se registran dos periodos de actividad tect&oacute;nica que corresponden a los segmentos S2 y S4 (<a href="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>), El segmento S2 presenta una orientaci&oacute;n preferencial hacia el sur, lo que indicar&iacute;a una barrera poco elevada al este del sinclinal de Nunch&iacute;a, la cual puede deberse al levantamiento inicial de este flanco por deformaci&oacute;n de las estructuras subyacentes, lo cual se correlaciona con las relaciones de crecimiento observadas en trabajos anteriores (Ramirez-Arias, 2010). El segmento S4 presenta una inversi&oacute;n total de la direcci&oacute;n de las paleocorrientes hacia el NW-W, lo que indicar&iacute;a la presencia de una topograf&iacute;a m&aacute;s elevada hacia el W, causada por el levantamiento de las estructuras subyacentes a este flanco que pueden estar asociadas a la falla de Yopal.</p>      <p align="justify">Los eventos interpretados a partir de estos datos, han sido sintetizados en una secci&oacute;n estructural balanceada, restituida secuencialmente de manera esquem&aacute;tica, basada en ICP-ECOPETROL (2009), que ilustra la evoluci&oacute;n del &aacute;rea en etapas sucesivas de tiempo desde el Mioceno Temprano a Medio hasta el presente (<a href="#f08">Figura 8</a>). La integraci&oacute;n de las diferentes etapas de deformaci&oacute;n en el sinclinal de Nunch&iacute;a da como resultado cuatro fases principales que corresponden a cada evento identificado anteriormente, dados en el siguiente orden cronol&oacute;gico:</p>      <p align="center"><a name="f08"></a><img src="img/revistas/boge/v32n2/v32n2a02f8.jpg"></p>      <p align="justify">&bull; La primera fase corresponde al levantamiento inicial de las escamas de cabalgamiento que subyacen al sinclinal de Nunch&iacute;a, principalmente en su flanco oeste, registrados por cambios de espesores en la Formaci&oacute;n Carbonera, que alcanzan hasta el miembro C5 (<a href="#f08">Figura 8-d</a>., Oligoceno Tard&iacute;o a Mioceno Temprano), los cuales fueron verificados durante la construcci&oacute;n de la secci&oacute;n estructural con base en datos bioestratigr&aacute;ficos, s&iacute;smica y pozos (ICP-ECOPETROL, 2009). Este evento ha sido reportado anteriormente, pero se ha estimado su duraci&oacute;n hasta la depositaci&oacute;n del miembro C6 (Rochat et al, 2003; Mart&iacute;nez, 2006).    <br> &bull; La segunda fase corresponde con la depositaci&oacute;n de los segmentos S1 a S3 del Guayabo Inferior aqu&iacute; propuesto (Mioceno Medio a Mioceno Tard&iacute;o). Durante esta fase continu&oacute; el movimiento de las escamas activadas en la primera fase, y se activan algunas escamas que se encuentran subyaciendo el flanco este del sinclinal de Nunch&iacute;a, principalmente en sectores un poco m&aacute;s al norte (<a href="#f08">Figura 8-c</a>.), donde aparecen las estructuras externas al sinclinal (en el sentido de Rochat et al, 2003).    <br> &bull; La tercera fase se relaciona con la depositaci&oacute;n del segmento S4 (Mioceno Tard&iacute;o), cuando el levantamiento del flanco este del sinclinal de Nunch&iacute;a constituye una barrera topogr&aacute;fica que provoca una inversi&oacute;n en el sentido de las paleocorrientes, esta fase se atribuye al inicio de la actividad de la Falla de Yopal (<a href="#f08">Figura 8-b</a>.).    <br> &bull; La cuarta fase corresponder&iacute;a con el levantamiento final de la Cordillera Oriental y sus estructuras m&aacute;s frontales, que provocaron la depositaci&oacute;n de la parte Superior de la Formaci&oacute;n Guayabo (Mioceno Tard&iacute;o-Plioceno), la cual no se encuentra preservada en el sinclinal de Nunch&iacute;a debido al levantamiento m&aacute;s reciente que caus&oacute; su erosi&oacute;n y actual configuraci&oacute;n (<a href="#f08">Figura 8-a</a>. Pleistoceno).</p>      <p align="justify">Las evidencias encontradas para proponer las fases mencionadas permiten establecer una historia continua de deformaci&oacute;n, en la cual los periodos de quietud tect&oacute;nica total son cortos; principalmente durante la depositaci&oacute;n de la Formaci&oacute;n Guayabo. Es importante comprender que toda actividad tect&oacute;nica ya sea pr&oacute;xima o lejana, produce una respuesta en la sedimentaci&oacute;n, que puede ser reconocida en los cambios de espesor (por subsidencia), la composici&oacute;n de los sedimentos, los cambios de facies o la direcci&oacute;n de transporte de los mismos; y no necesariamente se presenta como deformaci&oacute;n en todas las partes de la cuenca.</p>  <font size="3">      <br>    <p><b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center>AGRADECIMIENTOS</center></b></p></font>      <p align="justify">Los autores agradecen a ICP-ECOPETROL por el soporte brindado en la elaboraci&oacute;n de este trabajo, en especial al Proyecto Cronolog&iacute;a de la deformaci&oacute;n en las Cuencas Subandinas y a los miembros del Laboratorio de Petrograf&iacute;a por su colaboraci&oacute;n. Tambi&eacute;n agradecemos a la Universidad Industrial de Santander y al Director de la Escuela de Geolog&iacute;a por la colaboraci&oacute;n en la realizaci&oacute;n de este proyecto. JCRA agradece especialmente a familiares y amigos por el apoyo durante la elaboraci&oacute;n de este proyecto. Agradecimientos especiales al Comit&eacute; Editorial por la revisi&oacute;n de este manuscrito.</p>  <hr>  <font size="3">      <br>    <p><b>    <center>REFERENCIAS</center></b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">Bande, A., Horton, B., Ramirez-Arias, J.C., Mora, A., Parra, M. y Stockli, D. Manuscrito en revisi&oacute;n. Clastic deposition and detrital provenance of evolving sediment source regions in the frontal Eastern Cordillera, Colombia: Implications for the sequence of Andean thrust deformation. GSA Bulletin.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0120-0283201000020000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Bayona,G., Jaramillo, C., Rueda, M., Reyes-Harker, A. Torres, V. 2007. Paleocene-middle Miocene flexural-margin migration of the nonmarine Llanos foreland basin of Colombia. Ciencia Tecnolog&iacute;a y Futuro, 3(3): 51-70.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-0283201000020000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Bayona,G., Cort&eacute;s, M., Jaramillo, C., Ojeda, G., Aristizabal, J., Reyes-Harker, A. 2008. An integrated analysis of an orogen-sedimentary basin pair: Latest Cretaceous–Cenozoic evolution of the linked eastern Cordillera orogen and the Llanos foreland basin of Colombia. Geological Society of America Bulletin, 120: 1171–1197.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0120-0283201000020000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Calmel-Avila, M., Silva, P.G., Bardaj&iacute;, T., Goy, J.L. y Zazo, C. 2009. Drainage system inversion in the Guadalentin Depression Turing the Late Pleistocene-Holocene (Murcia, Spain). Congreso Internacional Sobre Desertificaci&oacute;n, 4 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=000101&pid=S0120-0283201000020000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Casero, P., Salel, J., Rossato, A. 1997. Multidisciplinary correlative evidences for polyphase geological evolution of the foothills of the Cordillera Oriental (Colombia): VI Simposio Bolivariano de Exploraci&oacute;n Petrolera en las Cuencas Subandinas, pp. 100–118.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0120-0283201000020000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Catuneanu, O. 2004. Retroarc foreland Systems—evolution through time. Journal of African Earth Sciences, 38: 225-242.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-0283201000020000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Cazier, E., Hayward, A., Espinosa, G., Velandia, J., Mugniot, J., Leel, W. 1995. Petroleum geology of the Cusiana field, Llanos Basin foothills, Colombia. AAPG Bulletin, 79(10): 1444–1463.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0120-0283201000020000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Clevis, Q., De Jager, G., Nijman, W. y De Boer, P. L. 2004. Stratigraphic signaturas of translation of thrust sheet top basins over low-angle detachment faults. Basin Research, 16: 145-163.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-0283201000020000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Cooper, M. A., Addison, F. T., &Aacute;lvarez, R., Coral, M., R.H., G., Hayward, S. H., Mart&iacute;nez, J., Naar, J., Pe&ntilde;as, R., Pulham, A. J., y Taborda, A. 1995. Basin development and tectonic history of the Llanos Basin, Eastern Cordillera, and Middle Magdalena Valley, Colombia. AAPG Bulletin, 79(10): 1421-1443.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-0283201000020000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Cort&eacute;s, M., Aristizabal, J. J., Bayona, G., Ojeda, G., Reyes, A., &amp; Gamba, N., 2006, Structure and Kinematics of the Eastern foothills of the Eastern Cordillera of Colombia from Balanced cross-sections and forward modelling, en IX Simposio Bolivariano Exploracion Petrolera en las Cuencas Subandinas, Cartagena, Colombia.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-0283201000020000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Cruz, L. E. y Caballero, V. M. 2007. Gu&iacute;as de Laboratorio de Sedimentolog&iacute;a para Ge&oacute;logos. Publicaciones UIS, 89 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=000108&pid=S0120-0283201000020000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">De Porta, J. 1974. Lexique Stratigraphique International Am&eacute;rique Latine: Colombie, v. 5, fascicule 4b: Paris, Centre National de la Recherche Scientifique. Anatole-France, Paris, 614 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=000109&pid=S0120-0283201000020000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">DeCelles, P., Langford, R. y Schwartz, R. 1983. Two New Methods of Paleocurrent Determination from Trough Cross-Stratification. Journal of Sedimentary Petrology, 53(2): 629-642.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0120-0283201000020000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">DeCelles, P. 1988. Lithologic provenance modeloing applied to the Late Cretaceous synorogenic Echo Canyon Conglomerate, Utah: A case of multiple source areas. Geology, 16: 1039-1043&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-0283201000020000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">DeCelles, P., Gray, M., Ridgway, K., Cole, R., Srivastava, P., Pequera, N. y Pivnik, D. 1991. Kinematic history of a foreland uplift from Paleocene synorogenic conglomerate, Beartooth Range, Wyoming and Montana. Geological Society of America Bulletin, 103: 1458-1475.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0120-0283201000020000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">DeCelles, P. G. y Giles, K. A. 1996. Foreland Basin Systems. Basin Research, 8: 105-123.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-0283201000020000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Delgado, A., Gelvez, C. 2007. Significado de la discordancia intraformacional de la Formaci&oacute;n Guayabo en el foreland y el Piedemonte de los llanos orientales en el &aacute;rea del casanare y su relaci&oacute;n con la orogenia de la Cordillera Oriental / Colombia. Tesis de Grado, Universidad Industrial de Santander, 159p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0120-0283201000020000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Dickinson, W. R. 1985. Interpreting provenance relations from detrital modes of sandstones, en Zuffa, G. G., ed., Provenance of arenites: Dordrecht-Boston, Reidel, NATO, ASI Series, pp. 333-361.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-0283201000020000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Folk, R. 1974. Petrology of sedimentary rocks. Hemphill Publishing Company. Austin-Texas, 190 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=000116&pid=S0120-0283201000020000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">ICP-ECOPETROL. 2009. Informe del Proyecto: Cronolog&iacute;a de la deformaci&oacute;n en cuencas Subandinas. Reporte Interno ICP-ECOPETROL.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-0283201000020000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Ingersoll, R., Bullard, T., Ford, R., Grimm, J., Pickle, J., Sares, S. 1984. The effect of grain size on detrital modes: a test of the Gazzi-Dickinson point-counting method. Journal of Sedimentary Petrology, 54(1): 103-116.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0120-0283201000020000200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Jones, M. A., Heller P. A., Roca E., Garc&eacute;s M. y Cabrera L. 2004. Time lag of syntectonic sedimentation across an alluvial basin: theory and example from the Ebro Basin,Spain. Basin Research, 16: 467–488&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-0283201000020000200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Julivert, M. 1968. Lexique Stratigraphique International Am&eacute;rique Latine: Colombie, v. 5, fascicule 4a: Paris, Centre National de la Recherche Scientifique. Anatole-France, Paris, 460 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=000120&pid=S0120-0283201000020000200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Mart&iacute;nez, J. A. 2006. Structural evolution of the Llanos foothills, Eastern Cordillera, Colombia. Journal of South American Earth Sciences, 21: 510–520.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-0283201000020000200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Mora, A. 2007. Inversion tectonics and exhumation processes in the Eastern Cordillera of Colombia. Tesis Doctoral. Universit&auml;t Potsdam, 146 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=000122&pid=S0120-0283201000020000200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Mora, A., Parra, M., Strecker, M., Sobel, E., Hooghiemstra, H., Torres, V., Vallejo, J. 2008. Climatic forcing of asymmetric orogenic evolution in the Eastern Cordillera of Colombia. Geological Society of America Bulletin, 120(7/8): 930-949.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-0283201000020000200026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Mora, A., Horton, B., Mesa, A., Rubiano, J., Ketcham, R., Parra, M., Blanco, V., Gac&iacute;a, D., Stockli, D. 2010a. Migration of Cenozoic deformation in the Eastern Cordillera of Colombia interpreted from fission track results and structural relationships: Implications for petroleum systems. AAPG Bulletin, 94(10): 1543-1580.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-0283201000020000200027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Mora, A., Parra, M., Strecker, M., Soble, E., Zeilinger, G., Jaramillo, C., Ferreira, S., y Blanco, M. 2010b. The eastern foothills of the Eastern Cordillera of Colombia: An example of multiple factors controlling structural styles and active tectonics. GSA Bulletin, 122(11-12): 1846-1864.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-0283201000020000200028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Paola, C., Heller, P. L. y Angevinet, C. L. 1992. The large-scale dynamics of grain-size variation in alluvial basins, 1: Theory. Basin Research, 4: 73-90.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0120-0283201000020000200029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Parra, M. 2008. Cenozoic foreland-basin evolution in the northern Andes: insights from thermochronology and basin analysis in the Eastern Cordillera, Colombia. Tesis Doctoral. Universit&auml;t Potsdam, 146 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=000127&pid=S0120-0283201000020000200030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Parra, M., Mora, A., Jaramillo, C.A., Strecker, M.R., Sobel, E.R., Quiroz, L.I., Rueda, M., y Torres, V. 2009. Orogenic wedge advance in the northern Andes: Evidence from the Oligocene–Miocene sedimentary record of the Medina Basin, Eastern Cordillera, Colombia. 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Evoluci&oacute;n tectono-sedimentaria en el sinclinal de Nunch&iacute;a durante el Mioceno. Tesis de Maestr&iacute;a, Universidad Industrial de Santander, 107 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=000130&pid=S0120-0283201000020000200033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Ramos, E., Busquets, P., Verg&eacute;s, J. 2002. Interplay between longitudinal fluvial and transverse alluvial fan systems and growing thrusts in a piggyback basin (SE Pyrenees). Sedimentary Geology, 146: 105– 131.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0120-0283201000020000200034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Rochat, P., Rosero, A., Gonz&aacute;lez, R., Fl&oacute;rez, I., Lozada, M., Petton, R. 2003. Thrust kinematics of the Tangara/Mundo Nuevo Area: new insight fron apatite fission-track analysis, in Extended Abstracts, VII Simposio Bolivariano de Exploraci&oacute;n Petrolera en las Cuencas Subandinas, Cartagena de Indias, Colombia, pp. 147-154.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0120-0283201000020000200035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Sarmiento, L. F. 2001. Mesozoic Rifting and Cenozoic Basin Inversion History of the Eastern Cordillera, Colombian Andes Inferences from Tectonic Models. Ecopetrol. 295p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0120-0283201000020000200036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Velandia, F. 2003. Informe T&eacute;cnico: Cartograf&iacute;a geol&oacute;gica y estructural sector sur del municipio de Paipa. Proyecto de Geodin&aacute;mica, INGEOMINAS, 41 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=000134&pid=S0120-0283201000020000200037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Verg&eacute;s, J., M. Marzo, y J.A. Mu&ntilde;oz 2002. Growth strata in foreland settings. Sedimentary Geology, 146: 1– 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0120-0283201000020000200038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Walker, R.G. 1984. Facies Models. Geoscience Canada, Reprint Series 1. 317p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0120-0283201000020000200039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="center">Trabajo recibido: Mayo 30 de 2010    <br> Trabajo aceptado: Noviembre 30 de 2010</p>  </font>       ]]></body><back>
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