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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[PETROGRAFÍA Y GEOQUÍMICA DE LAS ROCAS INTRUSIVAS AFLORANTES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MISTRATÓ Y BELÉN DE UMBRÍA (DEPARTAMENTO DE RISARALDA, CORDILLERA OCCIDENTAL COLOMBIANA)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY OF THE INTRUSIVE ROCKS OUT CROPPING BETWEEN MISTRATÓ AND BELÉN DE UMBRÍA TOWNS, (RISARALDA DEPARTEMENT, WEST CORDILLERA COLOMBIANA)]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de Caldas Departamento de Ciencias Geológicas ]]></institution>
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<institution><![CDATA[,Universidad de Caldas Instituto de Investigaciones en Estratigrafía ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The intrusive rocks studied are located between Mistrató and Belén de Umbría towns, Risaralda department, on the eastern flank of the Western Cordillera, at the west of Cauca-Almaguer Faults System. The north of area is dominant by Microgabbros and Gabbros compound of plagioclase (labradorite), ortopiroxene, clinopiroxene ± hornblende. The geochemistry diagrams show low values in potassium, of the tholeitic serie and affinity oceanic. The gabbroic unit has been related with the oceanic terrane of the Western Cordillera. At the south, the outcrops are of acid rocks that go from Quartzdiorite to Granodiorite with higher presence of tonalite. The mineralogy consists of plagioclase (andesine) ± hornblende ± biotite ± alkali feldspar; to the southeast this body is in an intrusive contact with Gabro de Anserma generating a thin contact aureole, and the west presents a wide zone of mylonitic rocks associated with the Mistrató Fault. The Geochemistry results confirm a calco-alkali character, produced in a setting volcanic-arc during the Paleogene.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Cordillera Occidental]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Geoquímica]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">     <p align="center"><font size="4"><b>PETROGRAF&Iacute;A Y GEOQU&Iacute;MICA DE LAS ROCAS    <br> INTRUSIVAS AFLORANTES ENTRE LOS    <br> MUNICIPIOS DE MISTRAT&Oacute; Y BEL&Eacute;N DE UMBR&Iacute;A    <br> (DEPARTAMENTO DE RISARALDA, CORDILLERA    <br> OCCIDENTAL COLOMBIANA).</b></font></p>      <p align="right"><b>Diego Felipe Vallejo Hincapi&eacute;<sup>1,2</sup>; Andr&eacute;s Felipe Salazar R&iacute;os<sup>1</sup>; Luz Mary Toro Toro<sup>1</sup></b></p>      <p align="left"><sup>1</sup> Departamento de Ciencias Geol&oacute;gicas, Universidad de Caldas. <a href="mailto:felipe8831@hotmail.com">felipe8831@hotmail.com</a>,    <br>  <a href="mailto:andressalazar8907@hotmail.com">andressalazar8907@hotmail.com</a>, <a href="mailto:luz.toro@ucaldas.edu.co">luz.toro@ucaldas.edu.co</a>.    <br> <sup>2</sup> Instituto de Investigaciones en Estratigraf&iacute;a (IIES), Universidad de Caldas.</p>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="3"><b>RESUMEN</b></font></p>      <p align="justify">Las rocas Intrusivas objeto de estudio afloran en los municipios de Mistrat&oacute; y Bel&eacute;n de Umbr&iacute;a, Departamento de Risaralda, sobre el flanco oriental de la Cordillera Occidental y al oeste del Sistema de Fallas Cauca-Almaguer. La parte norte del &aacute;rea, se caracteriza por un dominio de cuerpos gabro&iacute;cos que var&iacute;an de Microgabros a Gabros compuestos por plagioclasa (labradorita), piroxeno &plusmn; hornblenda. En el diagrama de K<sub>2</sub>O vs SiO<sub>2</sub> los gabros se grafican en el campo de rocas bajas en potasio y pertenecientes a la serie tole&iacute;tica. La unidad gabro&iacute;ca presenta afinidad oce&aacute;nica, y ha sido relacionada con el terreno oce&aacute;nico de la Cordillera Occidental.</p>      <p align="justify">Al sur, aflora un conjunto de rocas &aacute;cidas que var&iacute;an desde Cuarzodioritas a Granodioritas con predominio de la fase Tonal&iacute;tica. La mineralog&iacute;a consta de cuarzo, plagioclasa (andesina) &plusmn; hornblenda &plusmn; biotita &plusmn; feldespato pot&aacute;sico. Al suroriente el cuerpo &iacute;gneo &aacute;cido intruye al Gabro de Anserma formando una peque&ntilde;a aureola de contacto, y hacia el occidente presenta una amplia zona milonitizada relacionada con la Falla Mistrat&oacute;. Los resultados geoqu&iacute;micos ilustran que estas rocas &aacute;cidas pertenecen a la serie calcoalcalina, formadas en un cintur&oacute;n magm&aacute;tico durante Pale&oacute;geno.</p>      <p align="justify"><b>Palabras  clave:</b> Cordillera Occidental, Geoqu&iacute;mica, Tole&iacute;tica, Calcoalcalina, Falla Mistrat&oacute;.</p>       <p align="center"><font size="3"><b>PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY OF THE INTRUSIVE ROCKS OUT    <br> CROPPING BETWEEN MISTRAT&Oacute; AND BEL&Eacute;N DE UMBR&Iacute;A TOWNS,    <br> (RISARALDA DEPARTEMENT, WEST CORDILLERA COLOMBIANA).</b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p>      <p align="justify">The intrusive rocks studied are located between Mistrat&oacute; and Bel&eacute;n de Umbr&iacute;a towns, Risaralda department, on the eastern flank of the Western Cordillera, at the west of Cauca-Almaguer Faults System. The north of area is dominant by Microgabbros and Gabbros compound of plagioclase (labradorite), ortopiroxene, clinopiroxene &plusmn; hornblende. The geochemistry diagrams <i>show low</i> values in potassium, of the tholeitic serie and affinity oceanic. The gabbroic unit has been related with the oceanic terrane of the Western Cordillera.</p>      <p align="justify">At the south, the outcrops are of acid rocks that go from Quartzdiorite to Granodiorite with higher presence of tonalite. The mineralogy consists of plagioclase (andesine) &plusmn; hornblende &plusmn; biotite &plusmn; alkali feldspar; to the southeast this body is in an intrusive contact with Gabro de Anserma generating a thin contact aureole, and the west presents a wide zone of mylonitic rocks associated with the Mistrat&oacute; Fault. The Geochemistry results confirm a calco-alkali character, produced in a setting volcanic-arc during the Paleogene.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Keywords:</b> Western Cordillera, Geochemistry, Tholeitic, Calcoalkali, Mistrat&oacute; Fault.</p>  <hr>      <p align="left"><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>      <p align="justify">En el flanco Oriental de la Cordillera Occidental, al norte del Departamento Risaralda entre los municipios de Mistrat&oacute; y Bel&eacute;n de Umbr&iacute;a, afloran diferentes cuerpos intrusivos b&aacute;sicos y &aacute;cidos, conocidos como &quot;Cuarzodiorita de Mistrat&oacute; (Gonz&aacute;lez, 2002) y/o &quot;Plut&oacute;n de Mistrat&oacute;&quot; (Calle y Gonz&aacute;lez, 1982)&quot;. (<a href="#f01">FIGURA 1</a>). Esta unidad ha sido correlacionada por diferentes autores con el Batolito de Sabanalarga de edad cret&aacute;cica y con el Batolito de Mand&eacute; del mioceno; posteriormente Maya, M., (1992) realiza una dataci&oacute;n K/Ar en roca total en este cuerpo arrojando una edad de 46&plusmn;7 Ma.</p>      <p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/boge/v33n2/v33n2a03f1.jpg"></p>      <p align="justify">El objetivo del presente trabajo es presentar resultados de los estudios petrol&oacute;gicos y geoqu&iacute;micos de las rocas intrusivas b&aacute;sicas y &aacute;cidas que afloran entre los municipios de Mistrat&oacute; y Bel&eacute;n de Umbr&iacute;a.</p>      <p align="left"><font size="3"><b>MARCO GEOL&Oacute;GICO REGIONAL</b></font></p>      <p align="justify">El basamento del Occidente Colombiano se caracteriza por la presencia de entidades litol&oacute;gicas heterog&eacute;neas con relaciones estructurales intrincadas y localmente afectadas por un severo tectonismo compresivo (Moreno <i>et al</i>, 2008). Espec&iacute;ficamente las rocas del &aacute;rea trabajada, han sido reportadas como los niveles plut&oacute;nicos de una Provincia Litosf&eacute;rica Oce&aacute;nica de la Cordillera Occidental (PLOCO), debido a su relaci&oacute;n espacial &iacute;ntima (contacto intrusivo) con las rocas volc&aacute;nicas b&aacute;sicas de la Formaci&oacute;n Barroso y los plutones b&aacute;sicos del borde oriental de la Cordillera Occidental (ie. Gabros de Anserma, Stock de Buritic&aacute;, Batolito de Sabanalarga, entre otros). (Nivia, 2001).</p>      <p align="left"><font size="3"><b>METODOLOGIA</b></font></p>      <p align="justify">Inicialmente se hizo una revisi&oacute;n cartogr&aacute;fica a escala 1:25.000 con el fin de verificar y determinar la extensi&oacute;n de la unidad de gabros y la unidad de tonalitas, con mediciones de elementos estructurales mesosc&oacute;picos. Simult&aacute;neamente se realiz&oacute; el muestreo de rocas con estaciones georeferenciadas de forma consecutiva en los cuerpos. Las muestras individuales fueron divididas para obtener fracciones, 10 para analisis qu&iacute;micos y 15 para secci&oacute;n delgada, realizando un conteo de 600 puntos por placa para su clasificaci&oacute;n, (Le Maitre, 2002).</p>      <p align="justify">Los an&aacute;lisis qu&iacute;micos de roca total para elementos mayores y traza en Acme Analytical Laboratories, Vancouver BC, Canad&aacute;, por el m&eacute;todo Inductively Coupled Plasma-Mass (ICP-MS), por fusi&oacute;n de metaborato /tetraborato de litio y digesti&oacute;n de 0,2 g de muestra en &aacute;cido n&iacute;trico. La precisi&oacute;n lograda por este procedimiento es de &plusmn;2 y &plusmn;5 para una concentraci&oacute;n anal&iacute;tica entre 50 y 5 ppm respectivamente.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font size="3"><b>CARACTERIZACI&Oacute;N PETROGR&Aacute;FICA</b></font></p>      <p align="justify">Las unidades de rocas intrusivas descritas en el &aacute;rea de estudio est&aacute;n representadas principalmente por cuerpos gabro&iacute;cos, tonal&iacute;ticos y rocas metam&oacute;rficas de alto grado (Granulitas). En menor proporci&oacute;n aflora una franja occidental de Protomilonitas y Milonitas asociadas a la Falla Mistrat&oacute; (<a href="#f01">FIGURA 1</a>).</p>      <p align="justify"><b>Cuerpo Intrusivo B&aacute;sico</b></p>      <p align="justify">Se ha llamado cuerpo intrusivo b&aacute;sico, a la unidad b&aacute;sica que presenta variaciones en tama&ntilde;o y composici&oacute;n desde microgabros, gabros y cuarzo-gabros, aflorante principalmente al norte de la zona, con un &aacute;rea aproximada de 49 km<sup>2</sup>, de color gris-verdoso y tama&ntilde;o de grano medio-fino; el cuerpo se encuentra en contacto intrusivo con rocas metam&oacute;rficas b&aacute;sicas y al occidente en contacto fallado con la Formaci&oacute;n Barroso (<a href="#f01">FIGURA 1</a>). A nivel microsc&oacute;pico las rocas fueron clasificadas como Gabros, Gabronoritas y Noritas, con textura general holocristalina faner&iacute;tica inequigranular y texturas especiales c&uacute;mular y of&iacute;ticas; la fase mineral predominante es la plagioclasa (19 -58&#37;), con cristales idim&oacute;rficos a subidiom&oacute;rficos, escasamente zonados, su composici&oacute;n de labradorita se determino por medio del m&eacute;todo de Michel L&eacute;vy ( An<sub>52</sub> – An<sub>62</sub>) y tama&ntilde;os que var&iacute;an desde 0.2 a 1.3 mm con fuerte alteraci&oacute;n a sausurita. Los piroxenos (augitas) est&aacute;n presentes entre (13-30&#37;), son de forma subhedral-anhedral, con dimensiones hasta 2.5 mm, fuertemente alterados a hornblenda y minerales fibrosos (actinolita), su ocurrencia es en fase interc&uacute;mulo rodeando plagioclasas c&uacute;mulo. (<a href="#f02">FIGURA 2</a>). Como minerales accesorios se identificaron cuarzo, titanita, epidota y opaco; los minerales secundarios &oacute; de introducci&oacute;n son clorita, sausurita y actinolita.</p>      <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/boge/v33n2/v33n2a03f2.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Cuerpo &Aacute;cido</b></p>      <p align="justify">Las rocas asociadas a este cuerpo se localizan al sur de la zona, con un &aacute;rea de 57.8 km<sup>2</sup> (<a href="#f01">FIGURA 1</a>) y consisten de rocas que van desde Cuarzodioritas, a Granodioritas, con predominio de la facies Tonal&iacute;tica. En campo se observa un material f&aacute;cilmente deleznable con tonalidades rojizas – amarillentas debido a la alta meteorizaci&oacute;n; &eacute;ste fen&oacute;meno es muy com&uacute;n en el cuerpo, impidiendo obtener muestras representativas.</p>      <p align="justify">En diferentes sectores de la v&iacute;a Mistrat&oacute;-Puente Umbr&iacute;a, el cuerpo &aacute;cido intruye rocas metam&oacute;rficas de alto grado (granulitas, reportadas por primera vez en &eacute;ste trabajo) sin observarse alguna marca de temperatura; un poco m&aacute;s al SE en la v&iacute;a que une Mistrat&oacute;-Bel&eacute;n de Umbr&iacute;a, en la vereda Puente Umbr&iacute;a, se observan las Tonalitas intruyendo al Gabro de Anserma generando una delgada (1cm) aureola de contacto, clasificada como Cornubianas Biotititas en facies Albita-Epidota. <a href="#f03">FIGURA 3</a>). Al occidente del &aacute;rea, afloran Protomilonitas tonal&iacute;ticas en contacto con la Formaci&oacute;n Barroso, sin observarse ning&uacute;n car&aacute;cter intrusivo (<a href="#f02">FIGURA 2</a>).</p>      <p align="center"><a name="f03"></a><img src="img/revistas/boge/v33n2/v33n2a03f3.jpg"></p>      <p align="justify">Bajo el microscopio son clasificadas como Cuarzodioritas y Tonalitas Hornbl&eacute;ndicas con textura general holocristalina faner&iacute;tica inequigranular y algunas evidencias de recristalizaci&oacute;n din&aacute;mica, que impiden observar con claridad las texturas originales de la roca &iacute;gnea. Los cristales de cuarzo est&aacute;n entre (8 -15&#37;), en contactos suturados con formas anhedrales y de manera intersticial; La plagioclasa es el mineral m&aacute;s frecuente con porcentajes de (30 - 65&#37;), tiene forma tabular con tama&ntilde;os que var&iacute;a desde 1 - 1.5 mm de largo, maclas tipo albita, albita-Carlsbad, aunque en ciertos casos se produce una deformaci&oacute;n en el maclado lo que dificulta en su medici&oacute;n por el m&eacute;todo de Michel-Levy; su composici&oacute;n var&iacute;a entre An<sub>40</sub> – An<sub>44</sub> (andesina) y los centros de los cristales est&aacute;n fuertemente alterados a sericita. (<a href="#f04">FIGURA 4</a>). Como minerales accesorios se encuentran hornblenda, biotita &plusmn; titanita, y los minerales de alteraci&oacute;n son clorita, sausurita y sericita.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f04"></a><img src="img/revistas/boge/v33n2/v33n2a03f4.jpg"></p>      <p align="left"><font size="3"><b>GEOQU&Iacute;MICA</b></font></p>      <p align="justify">En la <a href="#t01">TABLA 1</a> se presentan los resultados de los an&aacute;lisis qu&iacute;micos realizados, libres por perdidas por ignici&oacute;n; los gr&aacute;ficos se calcularon con base anhidra y normalizados al 100&#37;. Para descartar la posibilidad de que las muestras seleccionadas para an&aacute;lisis qu&iacute;micos se encontraran alteradas, se utiliz&oacute; el diagrama propuesto por Miyashiro (1974), para observar el grado de alteraci&oacute;n de las rocas, observando que todas las muestras se encuentran en el campo de rocas frescas (<a href="#f05">FIGURA 5</a>).</p>      <p align="center"><a name="t01"></a><img src="img/revistas/boge/v33n2/v33n2a03t1.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f05"></a><img src="img/revistas/boge/v33n2/v33n2a03f5.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Clasificaci&oacute;n Geoqu&iacute;mica</b></p>      <p align="justify">Las rocas plut&oacute;nicas son clasificadas qu&iacute;micamente basados en el contenido total de &aacute;lcalis versus el contenido total de s&iacute;lice (Cox <i>et al</i>. 1979), confirmando as&iacute;, la caracterizaci&oacute;n petrogr&aacute;fica de dos cuerpos, gabros-dioritas y Cuarzodioritas-Granodioritas. (FIGURA 6A). En el diagrama AFM propuesto por Irvine and Baragar (1971), se hace evidente que las rocas b&aacute;sicas muestran un car&aacute;cter tole&iacute;tico, con incremento de Fe con respecto al Mg; mientras que las tonalitas evidencian un car&aacute;cter calco-alcalino, con un progresivo enriquecimiento en &aacute;lcalis. (<a href="#f06">FIGURA 6A</a>).</p>      <p align="center"><a name="f06"></a><img src="img/revistas/boge/v33n2/v33n2a03f6.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Discriminaci&oacute;n Tect&oacute;nica</b></p>      <p align="justify">Para discriminar si las rocas se generaron en un ambiente oce&aacute;nico o continental se utiliza el diagrama de Pearce <i>et al</i>. (1975), Observ&aacute;ndose nuevamente un contraste entre los ambientes tect&oacute;nicos de las rocas &aacute;cidas asociadas a un ambiente continental y las b&aacute;sicas formadas en ambientes oce&aacute;nicos. (<a href="#f07">FIGURA 7</a>); en el diagrama de Pearce (2008), las rocas b&aacute;sicas se proyectan en el campo de interacci&oacute;n pluma-ridge (<a href="#f08">FIGURA 8</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f07"></a><img src="img/revistas/boge/v33n2/v33n2a03f7.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f08"></a><img src="img/revistas/boge/v33n2/v33n2a03f8.jpg"></p>      <p align="justify">En los diagramas de Pearce <i>et al</i>. (1984), se observa una afinidad con magmatismo de arco volc&aacute;nico (<a href="#f09">FIGURA 9</a>) para las rocas &aacute;cidas que conforman el Plut&oacute;n de Mistrat&oacute;, estos rasgos son indicativos de granitos tipo I y no de granitoides generados en dorsales oce&aacute;nicas, (<i>sensu</i> Chappel and White, 1974; Pearce <i>et al</i>., 1984; Best, 2001).</p>      <p align="center"><a name="f09"></a><img src="img/revistas/boge/v33n2/v33n2a03f9.jpg"></p>      <p align="left"><font size="3"><b>GEOQU&Iacute;MICA DE LAS TIERRAS RARAS Y ELEMENTOS TRAZA</b></font></p>      <p align="justify">Inicialmente las rocas del sector norte fueron normalizadas con respecto a las concentraciones de Tierras Raras (REE) en la condrita, seg&uacute;n Nakamura (1974), mostrando patrones relativamente homog&eacute;neos, planos y enriquecidos hasta 10 veces con respecto &eacute;sta (<a href="#f10">FIGURA 10</a>), comportamiento t&iacute;pico de rocas generadas en una dorsal meso–oce&aacute;nica tipo MOR–N (Wilson, 1989). Sola la muestra HR-14, exhiben anomal&iacute;as positiva de Eu, debido a que probablemente el fraccionamiento de la plagioclasa fue el proceso m&aacute;s importante en la g&eacute;nesis de esta roca.</p>      <p align="center"><a name="f10"></a><img src="img/revistas/boge/v33n2/v33n2a03f10.jpg"></p>      <p align="justify">Para las rocas del sector centro y sur del municipio de Mistrat&oacute;, se observan igualmente patrones de enriquecimientos en elementos de Tierras Raras Livianas (LREE) en el diagrama de normalizaci&oacute;n a condrito seg&uacute;n Nakamura (1974); estos enriquecimientos se encuentran asociados a m&aacute;rgenes continentales (Gromet and Silver, 1987; Thorpe <i>et al</i>., 1984; Wilson, 2007).</p>      <p align="left"><font size="3"><b>DISCUSI&Oacute;N Y EVOLUCI&Oacute;N GEOL&Oacute;GICA</b></font></p>      <p align="justify">Las relaciones de campo, evidencias petrogr&aacute;ficas y geoqu&iacute;micas, sugieren que el cuerpo conocido como Cuarzodiorita de Mistrat&oacute; (<i>sensu</i> Gonz&aacute;lez, 2002), consiste de rocas &iacute;gneas intrusivas tales como: Gabros, Noritas y Tonalitas Hornbl&eacute;ndicas. Se destacan dentro de este cuerpo Metabasitas de alto grado metam&oacute;rfico (Granulitas) sin relaci&oacute;n directa con ambientes de Plateau.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Los an&aacute;lisis geoqu&iacute;micos revelan que las rocas b&aacute;sicas del sector norte del municipio de Mistrat&oacute; fueron originadas en ambientes de fondos oce&aacute;nicos tipo MORB y que podr&iacute;an ser correlacionadas con el llamado &quot;Gabro de Anserma&quot;, c&oacute;mo lo soportan los datos de petrogr&aacute;fica y geoqu&iacute;mica (<a href="#f06">FIGURAS 6</a>, <a href="#f07">7</a>, <a href="#f08">8</a>). De la misma manera, datos geoqu&iacute;micos sugieren que las rocas &aacute;cidas, Tonalitas hornbl&eacute;ndicas, corresponden a rocas generados en ambientes de zonas de subducci&oacute;n, y no son generados por diferenciaci&oacute;n de corteza oce&aacute;nica.</p>      <p align="justify">Edades radiom&eacute;tricas (localidad no especificada) indica una edad Pale&oacute;gena para la Tonalita hornbl&eacute;ndica. Este dato hecho sobre roca total arroj&oacute; una edad de 46 &plusmn; 7 Ma por el m&eacute;todo K/Ar (Maya, 1992; Gonz&aacute;lez y Londo&ntilde;o, 1998). Esta dataci&oacute;n es coherente con los datos radiom&eacute;tricos obtenidos para el Gabro de Anserma (71&plusmn; 2.1 M.a. K/Ar en roca Total. Maya, 1992).</p>      <p align="justify">La presencia de estructuras desarrolladas en zonas de deformaci&oacute;n d&uacute;ctil como las Milonitas, con una cinem&aacute;tica de tipo inverso y componente dextral con buzamiento alto hacia el Este a lo largo de la Falla Mistrat&oacute;, sugieren un contacto entre dos bloques al&oacute;ctonos de origen oce&aacute;nico, el oriental formado por las rocas b&aacute;sicas est&aacute; intru&iacute;do por las Tonalitas hornbl&eacute;ndicas y el occidental por las rocas b&aacute;sicas de la Formaci&oacute;n Barroso.</p>      <p align="left"><font size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>      <p align="justify">La unidad denominada por Calle y Gonz&aacute;lez (1982) c&oacute;mo Plut&oacute;n de Mistrat&oacute; y por Gonz&aacute;lez (2002) como Cuarzodiorita de Mistrat&oacute;, consta de dos cuerpos que pueden estar o no relacionados gen&eacute;ticamente, el cuerpo m&aacute;s antiguo al m&aacute;s joven en edades relativas son: un Cuerpo B&aacute;sico al norte con 49 km<sup>2</sup> y evento ultimo que gener&oacute; el Cuerpo &Aacute;cido de 57.8 km<sup>2</sup> que intruye las rocas b&aacute;sicas.</p>      <p align="justify">El cuerpo b&aacute;sico est&aacute; compuesto principalmente de Gabros y Noritas con una fase mineral&oacute;gica principal de plagioclasa tipo labradorita (An<sub>52</sub> – An<sub>62</sub>) que generan texturas c&uacute;mulo; los patrones geoqu&iacute;micos son t&iacute;picos de rocas formadas en pisos oce&aacute;nicos (MORB). Estos rasgos son similares a los presentados por el Gabro de Anserma, permitiendo hacer una correlaci&oacute;n entre ambas unidades.</p>      <p align="justify">Las rocas &aacute;cidas caracterizadas en este trabajo, son Cuarzodioritas, Tonalitas hornbl&eacute;ndicas y Granodioritas con predominio de la facies Tonal&iacute;tica y plagioclasa tipo Andesina (An<sub>40</sub> – An<sub>44</sub>) como mineral predominante. Estas rocas presentan una clara relaci&oacute;n intrusiva con el Gabro de Anserma y el Cuerpo B&aacute;sico al norte c&oacute;mo lo sustenta la aparici&oacute;n de cornubianas biot&iacute;ticas en la v&iacute;a Puente Umbr&iacute;a - Bel&eacute;n de Umbr&iacute;a. Los resultados geoqu&iacute;micos obtenidos en este trabajo y la edad reportada por (Maya, 1992; Gonz&aacute;lez y Londo&ntilde;o, 1998) de 46 &plusmn; 7 Ma, representar&iacute;an los niveles plut&oacute;nicos de un arco continental durante el Pale&oacute;geno, indicando un sistema de subducci&oacute;n corteza oce&aacute;nica-corteza continental ya establecida para este periodo.</p>      <p align="left"><font size="3"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>      <p align="justify">Expresamos nuestro agradecimiento al Instituto IIES – ANH - Laboratorios GMAS (Bogot&aacute;) por el patrocinio de los an&aacute;lisis de laboratorio y a la Universidad de Caldas por la ayuda con las instalaciones en Petrograf&iacute;a. Al Ge&oacute;logo Ph.D. Mario Moreno S&aacute;nchez por sus discusiones y correcciones al texto.</p>      <p align="left"><font size="3"><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">Best, M. 2001. Igneous and Metamorphic Petrology. Second Edition. Blackwell Publishing.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0120-0283201100020000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Calle, B., y Gonz&aacute;lez, H. 1982. Geolog&iacute;a y Geoqu&iacute;mica de la Plancha 186 Riosucio. INGEOMINAS, Informe 1878, 124 p. Medell&iacute;n.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0120-0283201100020000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Chappel B.W. and White A.Jr. 1974. Two contrasting granite types. Pacific Geology 8: 173-174.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0120-0283201100020000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Cox K.G., Bell J.D. and Pankhurst R.J. 1979. The Interpretation of Igneous Rocks. Allen &amp; Unwin, London.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0120-0283201100020000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Gonz&aacute;lez, H. 2002. Cat&aacute;logo de las unidades litoestratigr&aacute;ficas de Colombia, Cuarzodiorita de Mistrat&oacute;, INGEOMINAS, Bogot&aacute;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-0283201100020000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Gonz&aacute;lez, H. y Londo&ntilde;o, G.A.C. 1998. Edades K-Ar en algunos plutones del Graben del Cauca y norte de la Cordillera Occidental. Universidad Nacional de Colombia, Geolog&iacute;a Colombiana, 23: 117-131.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0120-0283201100020000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Gromet, L. and Silver. L. 1987. REE variations across the peninsular ranges batholiths: implications for batholithic petrogenesis and crustal growth in magmatic arcs. Journal of Petrology, 23(1):75-125&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-0283201100020000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Irvine T.M. and Baragar W.R. 1971. A guide to the chemical classification of common volcanic rocks. Canad J Earth Sci 8: 523-548.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0120-0283201100020000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Le-Maitre, R.W. 2002. Igneous Rocks. A Classification and Glossary of Terms. Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks, 2nd ed.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-0283201100020000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Maya, M. 1992. Cat&aacute;logo de dataciones isot&oacute;picas en Colombia: Bolet&iacute;n Geol&oacute;gico INGEOMINAS, 32: 127- 187.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-0283201100020000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Miyashiro, A. 1974. Volcanic rocks series in island arcs and active continental margins. American. Journal of Science. 274:321–355.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-0283201100020000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Moreno, M., G&oacute;mez, A. y Toro, L. M. 2008. Proveniencia del material cl&aacute;stico del Complejo Quebradagrande y su relaci&oacute;n con los complejos estructurales adyacentes. Bolet&iacute;n de Ciencias de la Tierra, 22: 27-47.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0120-0283201100020000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Nakamura, N. 1974. Determination of REE, Ba, Fe, Mg, Na and K in carbonaceous and ordinary chondrites. Geochem. Cosmochim. Acta, 38, pp. 757–775.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-0283201100020000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Nivia, &Aacute;. 2001. Mapa geol&oacute;gico del Departamento del Valle del Cauca. Escala 1:250.000. Mapa y memoria explicativa. INGEOMINAS, Bogot&aacute;, 148p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-0283201100020000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Pearce, J.A. 2008. Geochemical fingerprinting of oceanic basalts with applications to ophiolite classification and the search for Archean oceanic crust. Lithos 100:14–48.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-0283201100020000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Pearce. J.A., Harris N.W. and Tindle A.G. 1984. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. J. Petrology 25: 956-983.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-0283201100020000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Pearce, J.A., Gorman, B. and Birkett, T. 1975. The TiO<sub>2</sub> –K<sub>2</sub>O–P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> diagram; a method of discriminating between oceanic and non–oceanic basalts. Earth Planet. Sc. Lett., 24: 419–426.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-0283201100020000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Thorpe R.S., Francis P.W., O&#39;Callaghan L., Hutchison, R. and Turner, J.S. 1984. Relative roles of source composition, fractional crystallisation and crustal contamination in the petrogenesis of Andean volcanic rocks., Phil. Trans. R. Soc. Lond., A310 (1514): 675-692&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-0283201100020000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Wilson, M. 1989. Igneous Petrogenesis. Unwin Hyman, London, 146p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-0283201100020000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Wilson, C.J.N. 2007. The geology of mayor Island (Tuhua): a brief introduction. Geological Society of New Zeland. Miscellaneous Publication, 123B: 63-68.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0120-0283201100020000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><b>Trabajo recibido:</b> Septiembre 26 de 2011    <br> <b>Trabajo aceptado:</b> Diciembre 2 de 2011</p>  </font>       ]]></body><back>
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